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[照明技术] (续上电子镇流器基本电路一贴)电子镇流器的半桥逆变电路的工作原理

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发表于 2007-11-20 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
图中三极管VT1、VT2组成有源半桥支路,
9 g# j( ]6 X& g$ B+ N电容C7、C8组成无源半桥支路,半桥的中点电压为直流电压的一半,即为E/2,灯管作为负载与电感L2相串联,跨接在两个半桥中点之间。VT1、VT2是半桥逆变电路中的重要组件,起着功率开关的作用,选择时,应优先考虑其开关参数。其工作原理是:加上电源后,由直流电压VDC(E)提供的电流经R1对积分电容C5充电,一旦此电压达到并超过触发二极管VDB3的转折电压(约30~40V)后,该二极管击穿导通,并有电流流入VT2的基极,使VT2导通,此时,电流流经的路径为电源VC3→C7→灯丝→C6→灯丝→电感L 2→磁环变压器Tr的初级绕组N3→VT2的集电极→地。+ w5 d, S3 j  v. P) a3 H
    VT2集电极电流的增长趋势在磁环变压器的初级绕组N3上产生感应电动势,同时在其次级(N1、N2)也产生感应电动势,其极性是使各绕组上用•表示的同名端为正,从而使VT2的基极电位升高,基极电流、集电极电流进一步加大,即在电路中产生如下的连锁反应:
7 e" E: L# r1 I: f# `. D0 F. g
) _4 i3 I; y5 ^; k1 Q1 G
' s5 Y7 z; p' E4 t5 s这种连锁式的正反馈作用使VT2导通并饱和。顺便指出,在VT2导通后,电容Cs的电荷通过二极管VD。和晶体管VT2放电,其电压下降,不再使触发管导通,该支路也不再对VT2基极产生影响。所以,由R1、C5及VDB3提供的触发信号只在电源接通后对VT2起触发作用。在VT1、VT2轮流工作后,其工作频率较高,VT2截止时间很短,在这样短的时间内C5来不及得到充分的充电。而VT2导通后,C5又放电。这样,它上面的电压是一些幅度很小的锯齿波,达不到足以使VDB3导通的电压。因此,一旦电路转换,VT1、VT2轮流导通与截止后,VDB3将不再能导通,对VT2也不起任何作用。
+ W+ c$ c6 {) m    当VT2电流增加使磁环趋向饱和,各绕组感应电动势急剧下降,VT2基极电位也下降,ic2减小,在磁环变压器中将产生与ic2以增加时相反极性的电动势,即各绕组中用•表示的同名端电压为负,这样一来,VT1的基极电位上升,集电极电流ic1增加,电流的流通路径为Vc3→VT1集电极→电感L2→灯丝→C6→灯丝→C8→地。
6 z% a7 S4 A( t  T9 z( J流过电感L2及磁环的电流与VT2导通时的电流方向相反,并形成以下连锁反应:
6 ?0 K+ z! e  w! s2 h% _2 L6 d/ S0 [7 Z& _% U
* O9 i; R4 L! |  W0 D. a1 @

) o! m9 Y; s6 K: S 结果,VT2迅速退出饱和变为截止,而VT1迅速由截止变为导通并饱和。" c# q; r3 D0 r% ^
    上述过程周而复始地重复下去,VT1、VT2轮流导通与截止,在两个半桥中点之间形成交变的方波电压,其幅度为E/2 (有源半桥中点的电压由E下降到0,以后又由0跳变为E,而无源半桥中点的电压为E/2)。此交变电压经过启动电容C6,电感L2的串联谐振作用,其电流变为接近正弦波,并在C6两端产生了一个很高的电压(其值由电感L2的Q值及电容C6值决定)加到灯管上,从而将灯管启辉点亮。

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 楼主| 发表于 2007-11-20 17:17 | 显示全部楼层
可能我们论坛上的同行们对电子镇流器比较了解了! 不需要探讨了???
发表于 2007-12-5 13:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的帮忙。不过还有些元件起到的作用问题不是很清楚,想请教一下。 VD5,R2,C4,VD6分别起到了什么作用呢?
发表于 2007-12-5 13:48 | 显示全部楼层
还有就是为什么要用C5和VDB3这样一个组合来当开关一样的东西呢,难道不能直接短路VDB3这个元件吗?
发表于 2009-6-13 08:08 | 显示全部楼层
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