节能灯组的集中式供电电源及供电方法

文档序号:8122960阅读:214来源:国知局
专利名称:节能灯组的集中式供电电源及供电方法
技术领域
本发明涉及节能技术,尤其涉及一种节能灯组的集中式电源供电技术。
背景技术
—体化电子节能灯是近来风靡国内外市场的新型节能光源,它具有体积小、重量 轻、光效高、低电压快速启动等显著特点,可直接替换白炽灯泡,用于各种照明和装璜场所, 提到人们的青睐,已成为国家重点推广的节能产品,在工厂、公共建筑、家庭得到大量使用。
但是一体化电子节能灯也存在下述的问题 1、一体化电子节能灯功率因数偏低,在交流电路中,电压与电流之间的相位差 (小)的余弦叫做功率因数,用符号cos小表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率 的比值,即cos小=P/S。即功率因数=有用功率+总功率。但是,电子镇流器电路普遍 都是低功率因数电路,采用的是桥式整流,电容滤波。打开电源后,给电容充电,当电源电压 低于电容上电压,电源电流为O,负载由电容供电。这样,只有电源电压在峰值附近二极管 才能导通给电容充电,因而电流导通角很小,波形很差,高次谐波含量大,功率因数低, 一般 只有0.5 0.65。目前市场上低瓦数的一体化灯都是这种镇流器。由于这些产品价格低 廉、结构紧凑,没有能力安排功率因数补偿电路,势必要求供电系统单独考虑功率因数补偿 装置。但是,这些电器使用量是很大的,尤其是在办公室、会议室、教室等场所使用量尤其惊 人。大量无功功率的存在,不仅浪费用户大量钱财,而且降低了供电变压器效率,加大了线 路电流进而增加了铜损。因此这部分低功率因数电器也需要就地补偿。但是长期以来,人 们的注意力都集中在以企业为单位的大功率的补偿系统上,很少有人考虑开发设计轻便小 巧、安装简单、组态灵活、操作方便的小型功率因数补偿装置。 2、一体化电子节能灯故障率高,一体化电子节能由于线路复杂,结构紧凑,在市场 可接受的价格内,其故障率一直居高不下,用户普遍反映"节能不省钱",其中绝大部分为镇 流线路板故障,灯管本身很少先于线路板损坏。 3、一体化电子节能灯EMC部分欠考虑,一体化电子节能灯由于结构十分紧凑,而 且功率低,没有空间安排EMC线路。

发明内容
本发明利用一体化电子节能灯的使用特点,用集中供电的办法解决上述几个问题。 本发明的技术方案如下 —种节能灯组的集中式电源供电方法,同时为数个节能灯供电,方法包括接收交 流电源;对交流电源进行电磁兼容EMC滤波;对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源进行桥 式整流;对经过桥式整流的交流电源进行功率因素校正,提高功率因素;使用经过功率因 素校正的交流电源对所述数个节能灯供电。 其中,功率因素校正由功率因素校正电路实现。功率因素校正电路包括嵌入式功
3率因素校正芯片、外围参数电路、升压电感、MOS管、电解电容以及辅助电路。该嵌入式功率 因素校正芯片为FM2827芯片。 —种节能灯组的集中式供电电源,该集中式供电电源同时为数个节能灯供电,该 集中式供电电源包括电磁兼容EMC电路,连接到交流电源,对交流电源进行电磁兼容EMC 滤波;桥式整流电路,连接到电磁兼容EMC电路,对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源进行 整流;功率因素校正电路,连接到桥式整流电路,对经过桥式整流的交流电源进行功率因素 校正,提高功率因素。 该功率因素校正电路包括嵌入式功率因素校正芯片、外围参数电路、升压电感、 MOS管、电解电容以及辅助电路。其中的嵌入式功率因素校正芯片为FM2827芯片。
本发明采用集中供电的方式,一次性地解决了一体化电子节能灯功率因素低、镇 流器故障率高以及没有EMC的问题。


图1是本发明的节能灯组的集中式电源供电方法的流程图;
图2是本发明的节能灯组的集中式供电电源的结构框图;
图3是本发明的功率因素校正电路的一个具体电路实现。
具体实施例方式
参考图l所示,本发明提供一种节能灯组的集中式电源供电方法,同时为数个节
能灯供电,该方法包括 11、接收交流电源; 12、对交流电源进行电磁兼容EMC滤波; 13、对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源进行桥式整流; 14、对经过桥式整流的交流电源进行功率因素校正,提高功率因素; 15、使用经过功率因素校正的交流电源对所述数个节能灯供电。 其中,上述的步骤14,对经过桥式整流的交流电源进行功率因素校正由功率因素
校正电路实现,参考图3所示,揭示了该功率因素校正电路的一个具体实现的电路图。该功
率因素校正电路包括嵌入式功率因素校正芯片、外围参数电路、升压电感、MOS管、电解电容
以及辅助电路。其中,嵌入式功率因素校正芯片为FM2827芯片。需要说明的是,对于本领域
的技术人员来说,设计一个功率因素校正电路来提升功率因素是熟知的技术,因此完全能
够理解图3所示的功率因素校正电路的具体电路实现。本发明的主要特点在于为数个(一
组)提供节能灯集中的EMC滤波、桥式整流功率因素校正,以相对集中的方式解决节能灯所
共同存在的问题。而这些EMC滤波、桥式整流功率因素校正技术本身都是成熟的技术。 参考图2所示,本发明还提供一种节能灯组的集中式供电电源,该集中式供电电
源同时为数个节能灯供电,该集中式供电电源包括 电磁兼容EMC电路21,连接到交流电源,对交流电源进行电磁兼容EMC滤波;
桥式整流电路22,连接到电磁兼容EMC电路,对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源 进行整流; 功率因素校正电路23,连接到桥式整流电路,对经过桥式整流的交流电源进行功
4率因素校正,提高功率因素。 同样参考图3所示,揭示了该功率因素校正电路的一个具体实现的电路图。该功 率因素校正电路包括嵌入式功率因素校正芯片、外围参数电路、升压电感、MOS管、电解电容 以及辅助电路。其中,嵌入式功率因素校正芯片为FM2827芯片。 本发明采用集中供电的方式,一次性地解决了一体化电子节能灯功率因素低、镇 流器故障率高以及没有EMC的问题。
权利要求
一种节能灯组的集中式电源供电方法,其特征在于,同时为数个节能灯供电,所述方法包括接收交流电源;对所述交流电源进行电磁兼容EMC滤波;对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源进行桥式整流;对经过桥式整流的交流电源进行功率因素校正,提高功率因素;使用经过功率因素校正的交流电源对所述数个节能灯供电。
2. 如权利要求1所述的节能灯组的集中式电源供电方法,其特征在于,所述功率因素 校正由功率因素校正电路实现。
3. 如权利要求2所述的节能灯组的集中式电源供电方法,其特征在于,所述功率因素 校正电路包括嵌入式功率因素校正芯片、外围参数电路、升压电感、MOS管、电解电容以及辅 助电路。
4. 如权利要求3所述的节能灯组的集中式电源供电方法,其特征在于,所述嵌入式功 率因素校正芯片为FM2827芯片。
5. —种节能灯组的集中式供电电源,其特征在于,该集中式供电电源同时为数个节能 灯供电,所述集中式供电电源包括电磁兼容EMC电路,连接到交流电源,对交流电源进行电磁兼容EMC滤波; 桥式整流电路,连接到电磁兼容EMC电路,对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源进行整流;功率因素校正电路,连接到桥式整流电路,对经过桥式整流的交流电源进行功率因素 校正,提高功率因素。
6. 权利要求5所述的节能灯组的集中式供电电源,其特征在于,所述功率因素校正电 路包括嵌入式功率因素校正芯片、外围参数电路、升压电感、MOS管、电解电容以及辅助电 路。
7. 如权利要求6所述的节能灯组的集中式供电电源,其特征在于,所述嵌入式功率因 素校正芯片为FM2827芯片。
全文摘要
本发明揭示了一种节能灯组的集中式电源供电方法,同时为数个节能灯供电,方法包括接收交流电源;对交流电源进行电磁兼容EMC滤波;对经过电磁兼容EMC滤波的交流电源进行桥式整流;对经过桥式整流的交流电源进行功率因素校正,提高功率因素;使用经过功率因素校正的交流电源对所述数个节能灯供电。本发明采用集中供电的方式,一次性地解决了一体化电子节能灯功率因素低、镇流器故障率高以及没有EMC的问题。
文档编号H05B41/36GK101765284SQ20081020443
公开日2010年6月30日 申请日期2008年12月11日 优先权日2008年12月11日
发明者曾惜, 高俊 申请人:上海市七宝中学
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