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電子鎮(zhèn)流器線路圖資料-資料下載頁(yè)

2025-06-22 01:53本頁(yè)面
  

【正文】 充放電電流的終了值與初始值相差不大,三極管集電極電流Ic一個(gè)很大的負(fù)電流初始值就是這樣來的。這個(gè)很大負(fù)電流的流經(jīng)方式要分四種情況討論:(1)三極管BE并聯(lián)反向二極管-三極管BC結(jié)(圖12);(2)三極管CE并聯(lián)反向二極管(圖13);(3)三極管BE、CE同時(shí)并聯(lián)反向二極管(圖14);(4)三極管BE、CE都沒有并聯(lián)反向二極管(圖15)。在這四種情況中,我們首先討論第一種情況:從圖12、圖16可以看到,流經(jīng)三極管集電極的電流Ic從三極管BE之間的二極管流過(圖16)。三極管集電極-發(fā)射極電壓Vce加的是負(fù)電壓,三極管反向工作。在這以前,人們一直在三極管的關(guān)斷功率損耗上做文章,降低三極管的關(guān)斷功率損耗,以提高可靠性。其實(shí)三極管反向工作這一段時(shí)間的反向功率損耗也應(yīng)該引起足夠的注意,因?yàn)檫@一段時(shí)間三極管上的工作電壓、電流、延續(xù)時(shí)間都比較可觀,因此其上的功率損耗也比較可觀。實(shí)際生產(chǎn)中,不加BE反向二極管,有一定比例的三極管損壞,且是BE結(jié)損壞,就認(rèn)為是三極管BE反向耐壓不夠,這是誤解。應(yīng)該是負(fù)電流的流經(jīng)渠道不暢造成三極管功率損耗過大。第二種情況,三極管CE并聯(lián)反向二極管(圖13):另一個(gè)三極管徹底關(guān)斷、R2C3充放電結(jié)束的時(shí)刻,電感IL內(nèi)的電流(相當(dāng)于R2C3充放電電流終了值)大部分流經(jīng)VD6(VD7),少部分仍然流經(jīng)三極管BC結(jié)(體現(xiàn)為三極管集電極電流Ic)。第三種情況,三極管BE、CE同時(shí)并聯(lián)反向二極管(圖14):另一個(gè)三極管徹底關(guān)斷、R2C3充放電結(jié)束的時(shí)刻,電感IL內(nèi)的反向電流(相當(dāng)于R2C3充放電電流終了值)大部分流經(jīng)CE并聯(lián)反向二極管VD6(VD7),少部分仍然流經(jīng)三極管BE并聯(lián)反向二極管-三極管BC結(jié)(體現(xiàn)為三極管集電極電流Ic)。第四種情況,采用DB3觸發(fā)的小功率節(jié)能燈在三極管功率余量足夠時(shí),可以不加BE反向二極管(圖15),這是因?yàn)樨?fù)電流有一個(gè)通過磁環(huán)次級(jí)繞組、基極電阻、三極管BC結(jié)的流經(jīng)渠道(圖17Ib剛開始上跳時(shí)的波形),基極回路帶電容的半橋電路不能沒有BE并聯(lián)反向二極管。采用BUL128D這一類帶續(xù)流二極管的抗過驅(qū)動(dòng)三極管,不要再加CE二極管。三極管BE、CE并聯(lián)反向二極管(基極回路帶電容的半橋電路在BE并聯(lián)反向二極管上還串聯(lián)有電阻)對(duì)整個(gè)電路的工作狀況有很大影響,特別是會(huì)對(duì)燈管起輝和三極管電流波形產(chǎn)生影響。3 Ic電流上升過程的討論電路工作狀態(tài)下可飽和脈沖變壓器(磁環(huán))磁導(dǎo)率變化曲線的飽和點(diǎn)和三極管的存儲(chǔ)時(shí)間ts是工作周期的重要決定因素。那么什么是“電路工作狀態(tài)下”?其實(shí)就是那個(gè)時(shí)候的Ic電流上升過程,更準(zhǔn)確地說是流過磁環(huán)初級(jí)繞組的電流、三極管儲(chǔ)存階段流過的電流。這句話實(shí)際上包含了兩重意思:一方面肯定了可飽和脈沖變壓器(磁環(huán))磁導(dǎo)率變化曲線和三極管的存儲(chǔ)時(shí)間ts的重要性;另一方面也沒有否定電路其他元器件(電容、電感、燈管)對(duì)電路工作狀況的重要作用。(1)下管VT2剛開始導(dǎo)通時(shí),電路相當(dāng)于RLC串聯(lián)電路加上直流電壓(圖18):電路電壓方程:L+Ri+idt=u (各段壓降之和)電壓平衡方程式是一個(gè)二階微分方程,它的解與u的形式和u的初始條件(K接通時(shí)的u值)有關(guān)。加直流電壓(圖18)電路電壓方程:L+Ri+idt=U瞬態(tài)電流分下列三種情況(圖19):①在R/2>時(shí)(過阻尼) i=e-αtshΥ.t②在R/2=時(shí)(臨界阻尼)?。椋剑簦澹粒簪墼冢遥玻緯r(shí)(欠阻尼),根據(jù)電路的實(shí)際工作情況,符合該式i=e-αtsinβ.t  (振蕩頻率f=)盡管加的是直流電壓,但電路中卻可能存在著振蕩電流。因?yàn)殡娐分写嬖谥娮?,所以其振幅是衰減的。(2)下管VT2截止、上管VT1導(dǎo)通時(shí),電路相當(dāng)于電容充電后通過RL放電(圖20):電路電壓方程:L+Ri+idt=0瞬態(tài)電流為:當(dāng)R/2<時(shí) i=e-αtsinβt(衰減振蕩)式中:α= β= γ=?。眨埃弘娙萆系某跏茧妷?。負(fù)載電流不但受燈動(dòng)態(tài)電阻RL影響,而且同時(shí)受可飽和脈沖反饋?zhàn)儔浩鳎ù怒h(huán))可變初級(jí)阻抗ZT、三極管存儲(chǔ)時(shí)間ts的調(diào)制。瞬態(tài)電流通過有效磁導(dǎo)率μe變化對(duì)電路穩(wěn)態(tài)工作的控制作用:有效磁導(dǎo)率μe高,脈沖反饋?zhàn)儔浩鞒跫?jí)阻抗提高,較小的電流瞬時(shí)值就可以得到足夠的V環(huán),使電路提前轉(zhuǎn)換。開關(guān)頻率提高,電流初始值下降。開關(guān)頻率的下降會(huì)使得燈電流增加,燈電流增加的同時(shí)又提高了脈沖反饋?zhàn)儔浩鞔呕瘓?chǎng)Hm。這樣,在電路負(fù)變化過程中得以實(shí)現(xiàn)一定程度的頻率反饋。可以利用電路方程進(jìn)行更深入的討論,公式本身是可信的,但如何將電路的實(shí)際工作狀況轉(zhuǎn)換成準(zhǔn)確的電路模型卻是很困難的。要準(zhǔn)確地描繪出流經(jīng)三極管的電流變化曲線實(shí)際上是很困難的,因?yàn)樗茌^多因素的影響。數(shù)學(xué)推導(dǎo)公式中的R在燈啟輝后兩端還并聯(lián)有一個(gè)電容C;除了數(shù)學(xué)推導(dǎo)公式中已經(jīng)提到的諸因素以外,其實(shí)三極管并不是一個(gè)單純的開關(guān),燈管也不是一個(gè)純電阻R,燈絲溫度、負(fù)阻特性、點(diǎn)火電壓等因素都會(huì)嚴(yán)重影響電流變化曲線。這里只提供了一個(gè)思路,還沒有準(zhǔn)確地描繪出流經(jīng)三極管的電流變化曲線,但是作為一種定性分析,再結(jié)合實(shí)際波形圖,對(duì)解決實(shí)際問題還是很有指導(dǎo)意義的。例如三極管ts的測(cè)試,應(yīng)該在什么條件下?Ic是多少,基極加什么樣的電壓?通過文章前面的分析,應(yīng)該是比較清楚了。三極管進(jìn)入存儲(chǔ)工作階段時(shí)Vbe>V環(huán),但是,由于V環(huán)是正的,基極電流反向電流是“流”出來的,而不是“抽”出來的。所以,傳統(tǒng)的開關(guān)三極管ts測(cè)試時(shí)加負(fù)電壓抽取的方法是不符合燈用三極管的實(shí)際工作情況的。磁環(huán)尺寸、磁環(huán)初級(jí)繞組圈數(shù)N在電路中的作用,通過圖2也可以得到解釋,H=NI,N增加H也相應(yīng)增加,有效磁導(dǎo)率μe也相應(yīng)變化,其峰值點(diǎn)到來的時(shí)間提前,又因?yàn)榇怒h(huán)繞組電感量L=μN2S/ι,V環(huán)也相應(yīng)增大;而磁環(huán)次級(jí)繞組圈數(shù)與次級(jí)繞組輸出電壓成正比,都會(huì)對(duì)三極管IB產(chǎn)生影響,但是由于電流和頻率之間的反饋?zhàn)饔?,這種影響得到一定的緩和。磁環(huán)有效導(dǎo)磁率和三極管ts配合工作的原理也可以得到一定的解釋。磁環(huán)尺寸對(duì)工作頻率有很大影響,磁環(huán)尺寸越小就容易飽和,所以工作頻率就越高。三極管在燈電路中的實(shí)際工作情況與在基極加一個(gè)方波電壓,再在集電極接一個(gè)純電阻負(fù)載R這種測(cè)量三極管開關(guān)參數(shù)的概念式是不完全相同的。三極管的集電極電流Ic并不完全受基極電壓的控制,諧振回路其他元器件(電容、電感、燈管)對(duì)其工作狀況有重要影響。要進(jìn)一步研討這個(gè)問題,至少牽涉到對(duì)磁性材料、電光源領(lǐng)域高頻工作下的低壓氣體放電、半導(dǎo)體物理、電子電路等專業(yè)知識(shí)的深刻了解和它們之間的融會(huì)貫通。所以,這需要有關(guān)方面聯(lián)手合作,進(jìn)一步做深入細(xì)致的工作。 (續(xù)上電子鎮(zhèn)流器基本電路一貼)電子鎮(zhèn)流器的半橋逆變電路的工作原理描述:半橋逆變電路基本形式圖片: 圖中三極管VTVT2組成有源半橋支路,電容CC8組成無源半橋支路,半橋的中點(diǎn)電壓為直流電壓的一半,即為E/2,燈管作為負(fù)載與電感L2相串聯(lián),跨接在兩個(gè)半橋中點(diǎn)之間。VTVT2是半橋逆變電路中的重要組件,起著功率開關(guān)的作用,選擇時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮其開關(guān)參數(shù)。其工作原理是:加上電源后,由直流電壓VDC(E)提供的電流經(jīng)R1對(duì)積分電容C5充電,一旦此電壓達(dá)到并超過觸發(fā)二極管VDB3的轉(zhuǎn)折電壓(約30~40V)后,該二極管擊穿導(dǎo)通,并有電流流入VT2的基極,使VT2導(dǎo)通,此時(shí),電流流經(jīng)的路徑為電源VC3→C7→燈絲→C6→燈絲→電感L 2→磁環(huán)變壓器Tr的初級(jí)繞組N3→VT2的集電極→地。 VT2集電極電流的增長(zhǎng)趨勢(shì)在磁環(huán)變壓器的初級(jí)繞組N3上產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),同時(shí)在其次級(jí)(NN2)也產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),其極性是使各繞組上用?表示的同名端為正,從而使VT2的基極電位升高,基極電流、集電極電流進(jìn)一步加大,即在電路中產(chǎn)生如下的連鎖反應(yīng):這種連鎖式的正反饋?zhàn)饔檬筕T2導(dǎo)通并飽和。順便指出,在VT2導(dǎo)通后,電容Cs的電荷通過二極管VD。和晶體管VT2放電,其電壓下降,不再使觸發(fā)管導(dǎo)通,該支路也不再對(duì)VT2基極產(chǎn)生影響。所以,由RC5及VDB3提供的觸發(fā)信號(hào)只在電源接通后對(duì)VT2起觸發(fā)作用。在VTVT2輪流工作后,其工作頻率較高,VT2截止時(shí)間很短,在這樣短的時(shí)間內(nèi)C5來不及得到充分的充電。而VT2導(dǎo)通后,C5又放電。這樣,它上面的電壓是一些幅度很小的鋸齒波,達(dá)不到足以使VDB3導(dǎo)通的電壓。因此,一旦電路轉(zhuǎn)換,VTVT2輪流導(dǎo)通與截止后,VDB3將不再能導(dǎo)通,對(duì)VT2也不起任何作用。 當(dāng)VT2電流增加使磁環(huán)趨向飽和,各繞組感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)急劇下降,VT2基極電位也下降,ic2減小,在磁環(huán)變壓器中將產(chǎn)生與ic2以增加時(shí)相反極性的電動(dòng)勢(shì),即各繞組中用?表示的同名端電壓為負(fù),這樣一來,VT1的基極電位上升,集電極電流ic1增加,電流的流通路徑為Vc3→VT1集電極→電感L2→燈絲→C6→燈絲→C8→地。流過電感L2及磁環(huán)的電流與VT2導(dǎo)通時(shí)的電流方向相反,并形成以下連鎖反應(yīng):結(jié)果,VT2迅速退出飽和變?yōu)榻刂?,而VT1迅速由截止變?yōu)閷?dǎo)通并飽和。 上述過程周而復(fù)始地重復(fù)下去,VTVT2輪流導(dǎo)通與截止,在兩個(gè)半橋中點(diǎn)之間形成交變的方波電壓,其幅度為E/2 (有源半橋中點(diǎn)的電壓由E下降到0,以后又由0跳變?yōu)镋,而無源半橋中點(diǎn)的電壓為E/2)。此交變電壓經(jīng)過啟動(dòng)電容C6,電感L2的串聯(lián)諧振作用,其電流變?yōu)榻咏也ǎ⒃贑6兩端產(chǎn)生了一個(gè)很高的電壓(其值由電感L2的Q值及電容C6值決定)加到燈管上,從而將燈管啟輝點(diǎn)亮本文來自: 安規(guī)網(wǎng) 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)貼本站技術(shù)原創(chuàng)貼!謝謝!21 / 21
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