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采用超高頻點(diǎn)燈克服金鹵燈聲諧振問題的電子鎮(zhèn)流器研究

時間:2023-02-20 23:42:19 電子通信論文 我要投稿
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采用超高頻點(diǎn)燈克服金鹵燈聲諧振問題的電子鎮(zhèn)流器研究

摘要:采用超高頻點(diǎn)燈的電子鎮(zhèn)流器可以有效地克服高強(qiáng)度氣體放電燈尤其是金鹵燈所固有的聲諧振問題。提出了一套設(shè)計(jì)負(fù)載電路參數(shù)的方案。合理地選擇電路參數(shù),使其在諧振方式下工作,可以有效地降低電路損耗。

    關(guān)鍵詞:超高頻;電子鎮(zhèn)流器;高強(qiáng)度氣體放電燈;聲諧振

采用超高頻點(diǎn)燈克服金鹵燈聲諧振問題的電子鎮(zhèn)流器研究

引言

電子鎮(zhèn)流器相對于傳統(tǒng)的電感式鎮(zhèn)流器,具有工作電壓范圍寬、體積小、重量輕、無頻閃、無噪聲、效率高等眾多優(yōu)點(diǎn),在熒光燈領(lǐng)域已經(jīng)得到了成功應(yīng)用。但是,對于高強(qiáng)度氣體放電燈,尤其是金屬鹵化物燈,由于其在高頻工作方式下存在聲諧振的問題,因此到目前為止依然難以得到大規(guī)模的推廣應(yīng)用。

針對聲諧振的問題,眾多學(xué)者進(jìn)行了深入的研究,提出了一些解決的方案,主要有:低頻方波點(diǎn)燈方案;燈電流燈電壓反饋控制方案;掃頻控制與超高頻點(diǎn)燈方案。目前比較成熟可靠的是低頻方波點(diǎn)燈電子鎮(zhèn)流器,在道路照明或汽車頭燈領(lǐng)域的金鹵燈電子鎮(zhèn)流器大都采用這一控制方式;它的特點(diǎn)是逆變級工作頻率在幾百Hz,避開了聲諧振頻率的下限值。
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    由于低頻方波電子鎮(zhèn)流器往往采用三級電路,同時逆變級為全橋結(jié)構(gòu),因而成本高,體積大,容易產(chǎn)生噪聲問題。

如果將逆變級的工作頻率提高到聲諧振上限頻率之上,也可以有效地避免聲諧振的問題。對于功率較高、電弧管尺寸較大的HID燈,一般認(rèn)為工作頻率在150kHz以上就可以避免聲諧振的發(fā)生;對于小功率、電弧管尺寸小的HID燈,上限頻率要提高到幾百kHz才行。

當(dāng)逆變級工作頻率為幾百kHz時,可使無源元件體積減小、成本降低、而且可以避免音頻噪聲。合理設(shè)計(jì)電路的工作點(diǎn),采用軟開關(guān)方式,可以克服高頻工作時的EMI干擾與損耗的問題。

本文提出了一種設(shè)計(jì)超高頻金鹵燈電子鎮(zhèn)流器的方法,給出了其仿真波形。樣機(jī)試驗(yàn)結(jié)果表明超高頻工作方式可以成功地解決金鹵燈聲諧振的問題。

1 參數(shù)計(jì)算

大功率電子鎮(zhèn)流器一般都包括PFC級與逆變級兩級電路。經(jīng)過功率因數(shù)校正級后,入端功率因數(shù)可達(dá)0.99以上,同時使后級直流母線電壓維持在400V。

逆變級采用半橋電路,如圖1所示,其中Igniter為脈沖點(diǎn)火器。

如果電容C很大,可以將其視為僅起隔直作用。圖2是當(dāng)L=32μH,C=1μF時,用Pspice仿真得到的開關(guān)管電壓波形與負(fù)載電流波形?梢钥闯觯_關(guān)管在負(fù)載電流最大時關(guān)斷,這時關(guān)斷損耗最大。在300kHz的工作頻率下,MOS管會產(chǎn)生很大的開關(guān)損耗。

合理地選擇LCR電路的Q值與工作頻率,使其在串聯(lián)諧振方式下工作,可以有效地減小高頻開關(guān)損耗,改善開關(guān)波形,進(jìn)而降低EMI噪聲。

LCR串聯(lián)諧振電路參數(shù)設(shè)計(jì)如下。

LC諧振電路的品質(zhì)因數(shù)Q,電路工作頻率fw,特征頻率fo,金鹵燈等效電阻R,等效負(fù)載電路如圖3所示。

LCR等效導(dǎo)納Y(ω)為

燈電壓UL為

式中:U1為加在LCR兩端方波電壓的基波有效值,

對于半橋U1=Ud對于全橋U1=Ud設(shè)定Q值,由式(1),式(2),式(3)和式(4)可以確定L與C的值。

2 仿真結(jié)果

將諧振電路的Q值設(shè)為2.5,逆變級工作頻率為250kHz,由此計(jì)算得到的LCR諧振參數(shù)如下:

燈電感L119μH;

燈電容C5nF。

圖4是開關(guān)管電壓與燈電流的Pspice仿真波形。由圖4可以看出開關(guān)管在燈電流過峰值開始下降后關(guān)斷。

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

樣機(jī)的參數(shù)如下:

工作頻率250kHz;

燈電感L110μH;

燈電容C5nF;

    圖5給出了燈電壓波形,由于高頻下金鹵燈近似為一純電阻,所以電流波形與電壓波形相同。由圖5中可以看出,開關(guān)管是在電流波形有缺口處,即在電流過峰值開始下降后關(guān)斷。在此情況下,MOS管的開關(guān)損耗大為降低。
    圖6是將時間軸放長后的燈電流波形,將其與聲諧振發(fā)生時的燈電流波形圖7比較,可以看出:燈電流穩(wěn)定,沒有低頻抖動;圖8給出的燈電弧的照片也表明燈電弧是穩(wěn)定的。

4 討論

逆變級工作頻率在幾百kHz時,開關(guān)損耗與磁性元件損耗都大為增加,需要合理設(shè)計(jì)參數(shù)與驅(qū)動電路,選擇性能更優(yōu)良的磁性材料。諧振方式下,電容的兩端電壓隨Q值增加而增大;同時,Q值過高容易使鎮(zhèn)流器的功率偏差增大。

    目前的逆變級采用開環(huán)方式,可以采用控制FPC輸出直流電流的方式來實(shí)現(xiàn)功率的閉環(huán)控制。

5 結(jié)語

采用超高頻點(diǎn)燈的電子鎮(zhèn)流器可以有效地克服高強(qiáng)度氣體放電燈,尤其是金鹵燈所固有的聲諧振問題。本文提出了一套設(shè)計(jì)負(fù)載電路參數(shù)的方案。合理地選擇電路參數(shù),使其在諧振方式下工作,可以有效地降低電路損耗。


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