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[導讀] 引言 目前,電子節(jié)能燈已進入千家萬戶和樓堂館所。國產電子節(jié)能燈中的電子鎮(zhèn)流器,大多都采用分立元器件裝配,優(yōu)點是電路簡單、成本低,但需使用磁環(huán)式驅動變壓器,并且不帶預熱和調光功能,因此性能不佳、可靠

 引言
    目前,電子節(jié)能燈已進入千家萬戶和樓堂館所。國產電子節(jié)能燈中的電子鎮(zhèn)流器,大多都采用分立元器件裝配,優(yōu)點是電路簡單、成本低,但需使用磁環(huán)式驅動變壓器,并且不帶預熱和調光功能,因此性能不佳、可靠性差、容易損壞。由于鎮(zhèn)流器和節(jié)能燈是一體化的,一旦電子鎮(zhèn)流器損壞,未損壞的燈管也就被扔掉,造成極大的浪費。如果在設計中采用IR公司最近推出的調光鎮(zhèn)流器控制器IRS2530D單片IC,則可以彌補使用分立元器件帶來的不便。


1 IRS2530D的主要性能和特點
    IRS2530D集成了調光鎮(zhèn)流器控制和半橋驅動器,采用8引腳DIP封裝。IRS2530D引腳l(VCC)上的電源電壓被內部齊納二極管鉗位在15.6V,啟動電流為250μA,最大電源電流為5mA。IC半橋高端引腳7(HO)和低端引腳5(LO)上的兩個驅動器輸出死區(qū)(即非交疊)時間被固定在2 μ S,輸出源電流為180mA,輸出灌入電流為260mA,輸出高電平(以地作參考)電壓為VCC。在IC壓控振蕩器輸入端引腳4(VCO)上的電壓為0~6V,輸出最高頻率fmax=115kHz(VVCO=0V),最低頻率fmin=(34.2±2.2)kHz(Vvco=6V)。
    IRS2530D采用簡單燈電流調光控制方法,燈絲預熱時間可編程,采用波峰因數(shù)(燈電流峰值與平均值之比)檢測執(zhí)行過電流保護,同時還提供非零電壓開關保護,而不需要半橋電流傳感電阻和保護電路。

2 基于IRS2530D的節(jié)能燈調光鎮(zhèn)流器
    1)電路拓撲
    一種基于IRS2530D的螺旋型緊湊熒光燈(CFL)調光電子鎮(zhèn)流器電路如圖1所示。
    在圖1中,BR1為橋式整流器,CF、LF和CBUS組成濾波電路,IRS2530D和VTl、VT2等組成半橋逆變器電路,LRESA和CRES等組成諧振輸出級,RCS、RFB和CFB為燈電流感測和反饋網(wǎng)絡,VDCP1、VDCP2、CSNUB等組成電荷泵輔助電源,RVCC1、RVCC2為啟動電阻,CVCC1為啟動電容、CVCC2用作高頻濾波,RLIM1、RLIM2:為限流電阻。
    2)電路運行時序和工作原理
   (1)電路啟動和IC電源
    接通AC市電電源,全波整流濾波電路輸出約300V的DC總線電壓VBUS,VBUS通過啟動電阻RVcc1/Rvcc2對電容Cvcc1(1μF)充電。當IC引腳VCC上的電壓超過12.5V的門限時,VCC腳導通,引腳HO和LO產生驅動輸出而開始振蕩。半橋一旦產生輸出,引腳VCC則由VDCP1(18V/0.5w)、CSNUB(1nF/lkV)和VDCP2組成的電荷泵并經(jīng)限流電阻RLIM1、RLIM2:(均為10Ω)供電,這樣可以減小啟動電阻上的損耗。CVCC1,值應足夠大,引腳VCC在接收電荷泵輸入電流時不能降至欠壓鎖定(UVLO)關斷門限(10.5V)以下。
    當半橋低端MOSFET(VT2)導通時,引腳VCC上的電壓經(jīng)內部自舉MOSFET對引腳VB與VS之間的自舉電容CBS充電,充電電流經(jīng)VT2流入到地。當CBs上的充電電壓超過9V時,IC高端驅動器使能,驅動VT1導通。當VT1導通時,VT2截止。在高端驅動器導通時,CBS放電。一旦CBs上的電壓低于8V,VT1截止,而VT2再次導通。如此周而復始,VTl和VT2交替導通,在半橋中間點(引腳6)輸出高頻方波脈沖,經(jīng)輸出級為燈管供電。
    (2)燈絲預熱/燈管觸發(fā)
    IC一旦啟動,在引腳4(VCO)內部的一個50μA的快速啟動電流和一個1μA的電流源對外接電容cPH充電,鎮(zhèn)流器輸出最高頻率fmax開始對燈絲預熱,VCO腳上的電壓Uvco迅速升至0.85V。一旦UVCO達到0.85V,IC內部的50μA電流被切斷,只有1μA的電流源對VCO腳上的電容充電,UVCD緩慢上升(見圖2(a)),頻率從fmax開始線性降低見圖2(b))。諧振電感器LRESA的兩個輔助繞組LRESB、LRESC為燈絲預熱繞組,為燈絲提供預熱電壓。LRESB、CH1和LRESC、CH2為帶通濾波器,在燈點亮之后,燈絲預熱電壓被衰減,以減小燈絲上的熱量損耗。

    當鎮(zhèn)流器輸出頻率接近或達到輸出級高Q值的諧振頻率時,燈絲預熱結束(預熱時間由CpH設置),LRESA和CRES等發(fā)生串聯(lián)諧振,在CRES上產生一個足夠高的電壓使燈管觸發(fā)而點亮。一旦燈管被點亮,IC則進入調光模式。如果燈未被點亮,UVCO將超過4V,IC則進入故障模式并關閉其輸出,芯片僅消耗250μA的電流。
    為保證頻率下降斜坡通過諧振以對燈點火,最低頻率fmin應低于鎮(zhèn)流器輸出級高Q值的諧振頻率,如圖3所示。

    (3)調光模式
    l~10V的DC調光輸入電壓經(jīng)電阻分壓器RDIM1/RDIM2輸入到IC的引腳3(調光端DIM)。與燈下端燈絲連接的燈電流傳感電阻RCS上產生的交流電壓經(jīng)RFB和CFB也耦合至IC的DIM腳。在DIM腳上的(DC+AC)電壓通過控制環(huán)路調節(jié),使AC電壓谷值在COM(地)電平上。當DIM腳上的DC參考電壓減小時,AC電壓谷值被延伸到COM電平之下。為減小燈電流使燈光變暗,調光控制電路將提高鎮(zhèn)流器頻率,以增加LRESA的阻抗(z=2πfLRESA)直到AC電壓谷值恢復到COM電平之上。為了提高燈亮度電平,當DIM腳上的DC參考電壓減小時,AC電壓谷值將在COM電平之上,調光控制電路將降低鎮(zhèn)流器頻率,以增加燈電流,直到DIM腳的AC電壓谷值再回到COM電平上。采用這種燈電流閉環(huán)控制調光方法,可以使AC燈電流峰一峰值被調節(jié)到期望的數(shù)值上。
    (4)非ZVS保護
    如果系統(tǒng)操作太接近或進入諧振容性側,將出現(xiàn)非ZVS容性模式轉換,在半橋MOSFET中會產生高幅度的大電流,很可能使MOSFET損壞。為防止這種情況發(fā)生,引腳6(VS)內部的感測電路在低端LO輸出前沿上檢測VVS電壓。如果VVS>4.5V,非ZVS控制電路將提高鎮(zhèn)流器頻率,直到恢復到ZVS。
    (5)波峰因數(shù)(CF)過電流保護
    當流過MOSFET的峰值電流超過平均電流的5.5倍(即CF>5.5)時,意味著燈絲失效,或者燈管未接入,或者燈變?yōu)槿ゼせ?,諧振電感器LRESA將出現(xiàn)飽和。IC在此情況下會進入故障保護模式,并自行關閉。
    (6)故障模式
    在故障期間,IC內部故障鎖存器置位,HO關斷,L0開路,IC僅消耗250μA的電流。如果等未接入,電阻RLMP1和RLMP2將會把引腳LO上的電壓拉高到8.75V以上,IC則退出故障模式而進入UVLO模式。當接上燈管時,引腳LO上的電壓將被拉低到8.75V以下,于是IC退出UVLO模式而進入預熱/觸發(fā)模式。[!--empirenews.page--]
    3)主要元件的選擇
    (1)啟動電阻RVCC1/RVCC2的選擇引腳Vcc上的導通門限是12.5V,啟動電流為250μA,若AC線路電壓VAC=220V,啟動電阻
值則為

   
    可選取Rvccl=Rvcc2=620kΩ。
    (2)預熱電容CPH值的確定
    CPH,用于編程燈絲預熱時間tPH,計算公式為

   
    若預熱時間tPH=0.8s,CpH值為200nF。
    (3)燈電流檢測電阻RCS的計算
    在調光期間,若RMS燈電流為ILAMP(min),在RCS允許的峰值電壓為0.1V??紤]到反饋網(wǎng)絡對信號的衰減,宜附加一個5的倍乘因子,于是RCS值可按下式計算:

   
    (4)輸出級元件的選擇
    對于14~26W的節(jié)能燈,諧振電容CRES可選擇3.3nF或4.7nF,耐壓1kV。
    諧振電感LRESA視燈的規(guī)格而定,其電感量約為2.5~3.3mH;其輔助繞組LRESB、LRESC與LRESA的匝數(shù)比通常為l:25,若LRESA線圈繞組是150匝,兩個輔助繞組則為6匝。
    鎮(zhèn)流器其他元器件的選擇如表1所示。

    4)PCR參考線路
    鎮(zhèn)流器控制和半橋驅動器電路印刷電路板(PCB)參考設計見圖4。

3 結束語
    推廣電子節(jié)能燈是實施綠色照明的重要內容,是節(jié)能減排的一項重要舉措。IR公司新推出的調光鎮(zhèn)流器控制器IRS2530D,僅需外加很少量的元件,就可以構建帶燈絲預熱、簡單燈電流調光、非ZVS保護、波峰因數(shù)檢測/過電流保護等功能的高性能和高可靠節(jié)能燈電子鎮(zhèn)流器。

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