一种高频电子直流镇流器电路及荧光灯的制作方法

文档序号:8182880阅读:230来源:国知局
专利名称:一种高频电子直流镇流器电路及荧光灯的制作方法
技术领域
本发明属于电路领域,尤其涉及一种高频电子直流镇流器电路及荧光灯。
背景技术
电力的发展极大的促进了社会的进步,人们的生活越来越离不开电,日常照明,工作照明都需要电,电为人们的生活带来了极大的便利。但是,传统的照明荧光灯管都是在交流电的条件下使用,荧光灯电路中大多使用的电感式镇流器,耗费了大量的金属材料,同时浪费了大量的电能,而且交流电电压成正弦周期性变化,交流镇流器在荧光灯中产生较大阻抗,易引起荧光灯管两端产生黑圈,影响照明亮度,减少荧光灯的使用寿命。

发明内容
本发明提供了一种高频电子直流镇流器电路,旨在解决现有技术中交流镇流器直接给负载供电,使负载在交变电流作用下产生黑圈,降低负载使用寿命的问题。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种高频电子直流镇流器电路,与交流电和负载连接,所述高频电子直流镇流器电路包括依次连接的交流电、EMI滤波模块、第一交直流转换模块以及镇流器模块,所述高频电子直流镇流器电路还包括:第二交直流转换模块,分别与所述镇流器模块和所述负载连接,将所述镇流器模块输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为所述负载提供工作电压。进一步地,所述EMI滤波模块包括:电阻R1、滤波电容Cl、滤波电容C2、电感线圈LI以及电感线圈L2 ;
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所述滤波电容Cl的第一端分别与电感线圈LI的第一端和所述交流电的第一端连接,所述电感线圈LI的第二端分别与所述滤波电容C2的第一端和所述电阻Rl的第一端连接,所述电阻Rl的第一端为所述EMI滤波模块的第一输出端,所述电阻Rl的第二端分别与所述滤波电容C2的第二端和所述电感线圈L2的第二端连接,所述电阻Rl的第二端为所述EMI滤波模块的第二输出端,所述电感线圈L2的第一端分别与所述滤波电容Cl和所述交流电的第二端。进一步地,所述第一交直流转换模块为整流桥BDl ;所述EMI滤波模块的第一输出端接所述整流桥BDl的第一输入端,所述EMI滤波模块的第二输出端接所述整流桥BDl的第二输入端。进一步地,所述镇流器模块包括:极性电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二端交流电开关D4、NPN型三极管Q1、NPN型三极管Q2、电感线圈Ta、电感线圈Tb、电感线圈Tc以及电感L3;所述极性电容C3的正极作为所述镇流器模块的输入端,接所述整流桥BDl的输出端,所述极性电容C3的正极和所述电阻R2的第一端共接于所述二极管Dl的阴极和所述NPN型三极管Ql的集电极以及所述电容C5的第一端,所述电阻R2的第二端和所述二极管D3的阳极共接于所述二端交流电开关D4的第一端和所述电容C4的第一端,所述极性电容C3的负极、所述电容C4的第二端及所述电阻R4的第二端共接于所述电感线圈Tc的第二端和所述电容C6的第一端,所述极性电容C3的负极接所述整流桥BDl的接地端,所述二极管D3的阴极和所述二极管Dl的阳极共接于所述电阻R3的第二端和所述NPN型三极管Q2的集电极,所述NPN型三极管Ql的基极接所述电阻R5的第一端,所述电阻R5的第二端接所述电感线圈Ta的第一端,所述电感线圈Ta的第二端接所述电感线圈Tb的第一端,所述电感线圈Tb的第二端接所述电感L3的第一端,所述电感线圈Ta和所述电感线圈Tb的公共连接端接所述电阻R3的第二端,所述二端交流电开关D4的第二端接所述NPN型三极管Q2的基极和所述电阻R6的第一端,所述NPN型三极管Q2的发射极接所述电阻R4的第一端,所述电阻R6的第二端接所述电感线圈Tc的第一端,所述电容C5的第二端分别与所述电容C7的第一端和所述电容C6的第二端连接,所述电感L3的第二端接所述电容C7的第二端,所述电感L3和所述电容C7的公共连接端为所述镇流器模块的第一输出端,所述电容C5和所述电容C6的公共连接端为所述镇流器模块的第二输出端。进一步地,所述第二交直流转换模块为整流桥BD2 ;所述整流桥BD2的第一输入端接所述镇流器模块的第一输出端,所述整流桥BD2的第二输入端接所述镇流器模块的第二输出端,所述整流桥BD2的输出端和接地端分别接所述负载的两级。本发明的另一目的在于提供一种如上所述的高频电子直流镇流器电路的荧光灯,与负载连接,所述负载包括直管形荧光灯管、彩色直管型荧光灯管、环形荧光灯管以及紧凑型节能荧光灯管;所述荧光灯的两端分别与所述整流桥BD2的输出端和接地端连接。在本发明中,通过第二交直流转换模块,将镇流器模块输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为负载提供工作电压,改变了现有技术中直接采用交流镇流器给负载供电的做法,有效解决了由于高频高压交流电直接给负载供电,使负载在交变电流作用下产生黑圈,降低负载使用寿命的问题。


`图1是本发明实施例提供的高频电子直流镇流器电路的模块结构图;图2是本发明实施例提供的高频电子直流镇流器电路的电路结构图;图3是本发明实施例提供的荧光灯的电路结构图。
具体实施例方式为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述:如图1所示,本发明提供了一种高频电子直流镇流器电路,与交流电AC和负载300连接,高频电子直流镇流器电路包括依次连接的交流电AC、EMI滤波模块201、第一交直流转换模块202以及镇流器模块203,高频电子直流镇流器电路还包括:第二交直流转换模块204,分别与镇流器模块203和负载300连接,将镇流器模块203输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为负载300提供工作电压。
本发明实施例主要适用于功率为20W及以下的灯具负载连接使用,第二交直流转换模块204将镇流器模块203输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为负载提供工作电压,改变了现有技术中直接采用交流电给负载供电的做法。在本发明实施例中,高频电子直流镇流器电路使在驱动负载日光灯的过程中不需要起辉器,直接工作在直流电流下,精简了电路结构,节省了元器件,同时更节能,日光灯的使用寿命更长。进一步地,如图2所示,EMI滤波模块201包括:电阻R1、滤波电容Cl、滤波电容C2、电感线圈LI以及电感线圈L2 ;滤波电容Cl的第一端分别与电感线圈LI的第一端和交流电AC的第一端连接,电感线圈LI的第二端分别与滤波电容C2的第一端和电阻Rl的第一端连接,电阻Rl的第一端为EMI滤波模块201的第一输出端,电阻Rl的第二端分别与滤波电容C2的第二端和电感线圈L2的第二端连接,电阻Rl的第二端为EMI滤波模块201的第二输出端,电感线圈L2的第一端分别与滤波电容Cl和交流电AC的第二端。进一步地,第一交直流转换模块202为整流桥BDl ;EMI滤波模块201的第一输出端接整流桥BDl的第一输入端,EMI滤波模块201的第二输出端接整流桥BDl的第二输入 端。进一步地,镇流器模块203包括:极性电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二端交流电开关D4、NPN型三极管Q1、NPN型三极管Q2、电感线圈Ta、电感线圈Tb、电感线圈Tc以及电感L3;极性电容C3的正极为镇流器模块203的输入端,接整流桥BDl的输出端,极性电容C3的正极和电阻R2的第一端共接于二极管Dl的阴极和NPN型三极管Ql的集电极以及电容C5的第一端,电阻R2的第二端和二极管D3的阳极共接于二端交流电开关D4的第一端和电容C4的第一端,极性电容C3的负极、电容C4的第二端及电阻R4的第二端共接于电感线圈Tc的第二端和电容C6的第一端,极性电容C3的负极接整流桥BDl的接地端,二极管D3的阴极和二极管Dl的阳极共接于电阻R3的第二端和NPN型三极管Q2的集电极,NPN型三极管Ql的基极接电阻R5的第一端,电阻R5的第二端接电感线圈Ta的第一端,电感线圈Ta的第二端接电感线圈Tb的第一端,电感线圈Tb的第二端接电感L3的第一端,电感线圈Ta和电感线圈Tb的公共连接端接电阻R3的第二端,二端交流电开关D4的第二端接NPN型三极管Q2的基极和电阻R6的第一端,NPN型三极管Q2的发射极接电阻R4的第一端,电阻R6的第二端接电感线圈Tc的第一端,电容C5的第二端分别与电容C7的第一端和电容C6的第二端连接,电感L3的第二端接电容C7的第二端,电感L3和电容C7的公共连接端为镇流器模块203的第一输出端,电容C5和电容C6的公共连接端为镇流器模块203的第二输出端。作为本发明一实施例,镇流器模块203中电感线圈Ta、电感线圈Tb、电感线圈Tc采用了环形铁氧体磁芯(Fe2O3 ),增强电路的反应灵敏度。进一步地,第二交直流转换模块204为整流桥BD2 ;整流桥BD2的第一输入端接镇流器模块203的第一输出端,整流桥BD2的第二输入端接镇流器模块203的第二输出端,整流桥BD2的输出端和接地端分别接负载300的两级。以下结合本实施例对本发明实现的原理做进一步说明。
交流电100经过EMI滤波模块201滤波,然后由第一交直流转换模块转换为高压直流电,由二个三极管组成的镇流器模块203将高压直流变成高频高压交流电,再由第二交直流转换模块204将高频高压交流电转换为高频高压直流电给负载供电。本实施例还提供了一种包括上述高频电子直流镇流器电路的荧光灯,与负载K连接,负载K包括直管形荧光灯灯管、彩色直管型荧光灯灯管、环形荧光灯灯管以及紧凑型节能荧光灯灯管,负载K的两端分别与整流桥BD2的输出端和接地端连接。图3示出了本发明实施例提供的荧光灯的电路图,在本发明实施例中,负载K为直管形荧光灯管M,直管形荧光灯灯管M的两端的两个灯脚分别连接在一起。在本发明实施例中,还可以设计一种单引线的脚座用于给本发明实施例提供的直管形荧光灯灯管M使用,直管形荧光灯单引线脚座也属于本发明实施例进行公开的内容。在本发明实施例中,通过第二交直流转换模块,将镇流器模块输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为负载提供工作电压,改变了现有技术中直接采用交流镇流器给负载供电的做法,有效解决了由于采用交流电直接给负载供电,使负载在交变电流作用下产生黑圈,降低负载使用 寿命的问题。以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
权利要求
1.一种高频电子直流镇流器电路,与交流电和负载连接,所述高频电子直流镇流器电路包括依次连接的交流电、EMI滤波模块、第一交直流转换模块以及镇流器模块,其特征在于,所述高频电子直流镇流器电路还包括: 第二交直流转换模块,分别与所述镇流器模块和所述负载连接,将所述镇流器模块输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为所述负载提供工作电压。
2.如权利要求1所述的高频电子直流镇流器电路,其特征在于,所述EMI滤波模块包括: 电阻R1、滤波电容Cl、滤波电容C2、电感线圈LI以及电感线圈L2 ; 所述滤波电容Cl的第一端分别与电感线圈LI的第一端和所述交流电的第一端连接,所述电感线圈LI的第二端分别与所述滤波电容C2的第一端和所述电阻Rl的第一端连接,所述电阻Rl的第一端为所述EMI滤波模块的第一输出端,所述电阻Rl的第二端分别与所述滤波电容C2的第二端和所述电感线圈L2的第二端连接,所述电阻Rl的第二端为所述EMI滤波模块的第二输出端,所述电感线圈L2的第一端分别与所述滤波电容Cl和所述交流电的第二端。
3.如权利要求2所述的高频电子直流镇流器电路,其特征在于,所述第一交直流转换模块为整流桥BDl ; 所述EMI滤波模块的第一输出端 接所述整流桥BDl的第一输入端,所述EMI滤波模块的第二输出端接所述整流桥BDl的第二输入端。
4.如权利要求3所述的高频电子直流镇流器电路,其特征在于,所述镇流器模块包括: 极性电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、二极管Dl、二极管D2、二极管D3、二端交流电开关D4、NPN型三极管Q1、NPN型三极管Q2、电感线圈Ta、电感线圈Tb、电感线圈Tc以及电感L3; 所述极性电容C3的正极作为所述镇流器模块的输入端,接所述整流桥BDl的输出端,所述极性电容C3的正极和所述电阻R2的第一端共接于所述二极管Dl的阴极和所述NPN型三极管Ql的集电极以及所述电容C5的第一端,所述电阻R2的第二端和所述二极管D3的阳极共接于所述二端交流电开关D4的第一端和所述电容C4的第一端,所述极性电容C3的负极、所述电容C4的第二端及所述电阻R4的第二端共接于所述电感线圈Tc的第二端和所述电容C6的第一端,所述极性电容C3的负极接所述整流桥BDl的接地端,所述二极管D3的阴极和所述二极管Dl的阳极共接于所述电阻R3的第二端和所述NPN型三极管Q2的集电极,所述NPN型三极管Ql的基极接所述电阻R5的第一端,所述电阻R5的第二端接所述电感线圈Ta的第一端,所述电感线圈Ta的第二端接所述电感线圈Tb的第一端,所述电感线圈Tb的第二端接所述电感L3的第一端,所述电感线圈Ta和所述电感线圈Tb的公共连接端接所述电阻R3的第二端,所述二端交流电开关D4的第二端接所述NPN型三极管Q2的基极和所述电阻R6的第一端,所述NPN型三极管Q2的发射极接所述电阻R4的第一端,所述电阻R6的第二端接所述电感线圈Tc的第一端,所述电容C5的第二端分别与所述电容C7的第一端和所述电容C6的第二端连接,所述电感L3的第二端接所述电容C7的第二端,所述电感L3和所述电容C7的公共连接端为所述镇流器模块的第一输出端,所述电容C5和所述电容C6的公共连接端为所述镇流器模块的第二输出端。
5.如权利要求4所述的高频电子直流镇流器电路,其特征在于,所述第二交直流转换模块为整流桥BD2 ; 所述整流桥BD2的第一输入端接所述镇流器模块的第一输出端,所述整流桥BD2的第二输入端接所述镇流器模块的第二输出端,所述整流桥BD2的输出端和接地端分别接所述负载的两端。
6.一种荧光灯,与负载连接,所述负载包括直管形荧光灯管、彩色直管型荧光灯管、环形荧光灯管以及紧凑型节能荧光灯管,其特征在于,所述荧光灯包括如权利要求1至5任一所述的高频电子直流镇流 器电路。
全文摘要
本发明属于电路领域,提供了一种高频电子直流镇流器电路及荧光灯。在本发明实施例中,通过第二交直流转换模块,将镇流器模块输出的高频高压交流电转换为高频高压直流电为负载提供工作电压,改变了现有技术中直接采用交流电镇流器给负载供电的做法,有效解决了由于高频高压交流电直接给负载供电,使负载在交变电流作用下产生黑圈,降低负载使用寿命的问题。
文档编号H05B41/298GK103237396SQ201310136999
公开日2013年8月7日 申请日期2013年4月18日 优先权日2013年4月18日
发明者黄燕耀, 黄仰伟 申请人:黄燕耀, 黄仰伟
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