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節能燈電路原理分析

了那一刻以前,正常情況下VT1一直沒有開通;必須注意的是,當線路調整不好的時候,Ic會產生一個有害的毛刺。2 三極管集電極電流Ic初始值的討論

帶電感負載的開關三極管,在三極管關斷時因電感產生反電動勢會收到一個高電壓。但是,在目前國內大量采用的電子鎮流熒光燈半橋電壓反饋電路中,開關三極管電壓的選擇,是不考慮這個反電動勢的;在實際生產中,用世界上最好的示波器去觀察,也看不到高于整流濾波后電源電壓的波形;對于燈用三極管設計生產廠家來說,三極管的電壓參數選取得是否合理,關系到如何真正做到“低成本、高可靠”;如果不切實際地把三極管的電壓參數選高了,用戶最需要的電流特性就會受到影響。那么,電路中的這個反電動勢,是通過什么渠道泄放掉的?在R2C3上的充放電電流終了后,實際上就是通過三極管集電極電流Ic初始值泄放的。(三極管CE并聯反向二極管的話,這個初始值被二極管分流一部分)。

由于電感L中的電流不能突變,三極管集電極電流Ic的初始值必須和R2C3上的充放電電流終了值一致。R2C3上的充放電電流的初始值在數值上與另一個三極管Ic的關斷終了值一致,但方向相反;而R2C3上的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一個很大的負電流初始值就是這樣來的。

這個很大負電流的流經方式要分四種情況討論:

(1)三極管BE并聯反向二極管-三極管BC結(圖12);

(2)三極管CE并聯反向二極管(圖13);

(3)三極管BE、CE同時并聯反向二極管(圖14);

(4)三極管BE、CE都沒有并聯反向二極管(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-發射極電壓Vce加的是負電壓,三極管反向工作。

在這以前,人們一直在三極管的關斷功率損耗上做文章,降低三極管的關斷功率損耗,以提高可靠性。其實三極管反向工作這一段時間的反向功率損耗也應該引起足夠的注意,因為這一段時間三極管上的工作電壓、電流、延續時間都比較可觀,因此其上的功率損耗也比較可觀。

實際生產中,不加BE反向二極管,有一定比例的三極管損壞,且是BE結損壞,就認為是三極管BE反向耐壓不夠,這是誤解。應該是負電流的流經渠道不暢造成三極管功率損耗過大。

第二種情況,三極管CE并聯反向二極管(圖13):另一個三極管徹底關斷、R2C3充放電結束的時刻,電感IL內的電流(相當于R2C3充放電電流終了值)大部分流經VD6(VD7),少部分仍然流經三極管BC結(體現為三極管集電極電流Ic)。

第三種情況,三極管BE、CE同時并聯反向二極管(圖14):另一個三極管徹底關斷、R2C3充放電結束的時刻,電感IL內的反向電流(相當于R2C3充放電電流終了值)大部分流經CE并聯反向二極管VD6(VD7),少部分仍然流經三極管BE并聯反向二極管-三極管BC結(體現為三極管集電極電流Ic)。

第四種情況,采用DB3觸發的小功率節能燈在三極管功率余量足夠時,可以不加BE反向二極管(圖15),這是因為負電流有一個通過磁環次級繞組、基極電阻、三極管BC結的流經渠道(圖17Ib剛開始上跳時的波形),基極回路帶電容的半橋電路不能沒有BE并聯反向二極管。

采用BUL128D這一類帶續流二極管的抗過驅動三極管,不要再加CE二極管。

三極管BE、CE并聯反向二極管(基極回路帶電容的半橋電路在BE并聯反向二極管上還串聯有電阻)對整個電路的工作狀況有很大影響,特別是會對燈管起輝和三極管電流波形產生影響。

3 Ic電流上升過程的討論

電路工作狀態下可飽和脈沖變壓器(磁環)磁導率變化曲線的飽和點和三極管的存儲時間ts是工作周期的重要決定因素。那么什么是“電路工作狀態下”?其實就是那個時候的Ic電流上升過程,更準確地說是流過磁環初級繞組的電流、三極管儲存階段流過的電流。這句話實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)磁導率變化曲線和三極管的存儲時間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)對電路工作狀況的重要作用。

(1)下管VT2剛開始導通時,電路相當于RLC串聯電路加上直流電壓(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接通時的u值)有關。

關鍵詞: 節能燈 電路原理

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