采用上述设计方法计算L、C及灯管输出级的频率,并根据计算结果选择可编程IC(图4)。分别选取电感和电容为2.3mH和6.8nF,将电容、电感值和计算出的工作频率值代入下式,计算可编程IC的输入参数:
其中,由RFMIN设置期望的工作频率(frun),由CVCO/SUB>设置期望的预热/点亮时间(tph模压电感器/SUB>),元件RSUPPLY、CVCC/SUB>、DCP1/塑封电感SUB>、DCP2/SUB>和CSNUB则被用来为IC提供电源电压。起初,工字电感器随着交流电压的增加,RSUPPLY给电容CVCC/SUB>充电,直到电感器生产厂家电压升高到等于IC的内部导通电压。在导通前,IC仅汲取数微安的电流,因此RSUPPLY可以取较高的值以将功耗降到最低。当VCC超过IC的内部导通电压时,由栅极驱动的输出LO和HO开始振荡,振荡频率等于起始频率,占空比为50%。CSNUB、DCP1/SUB>和DCP2/SUB>构成的电荷泵电源为IC的主电源,它使VCC保持在15.6V的内部钳制电压水平。电容CSNUB也可在半桥输出端提供缓冲,以增大上升和下降时间,从而减少电磁辐射(EMI)。
图3:IR2520D随电压(上图)和频率(下图)变化空心电感线圈的灯管控制序列。
电容CDC为振荡电路提供隔直,以维持荧光灯的交流工作电流和电压。这可以防止荧光灯内汞的迁移,汞迁移会造成灯管两端发黑,缩短灯管寿命。对试验板进行测试,并将测试值与预计仿真值进行比较。在启动和点亮过程中,电压电流波形为正弦波。
实测频率与预计频率之间的偏差小于5%,而其它类型的灯管和元件配置产生的偏差可达10%。这样的偏差在预料之中,因为上述设计方法忽略了谐波、非线性电阻、灯丝电阻、电感损耗及元件容差。因此需要对元件进行再次筛选。
在采用上述方法构建全功能迷你型镇流器参考设计方案的过程中,考虑了温度、灯管寿命、性能裕量、封装、布局、可制造性和成本等所有因素。对于多种不同几何形状(流线型和紧凑型)和不同功率(各种功率)的灯管,采用上述方法预计灯管的工作点得到了良好结果。
这个设计方法不仅可以显著缩短针对市面上不同类型的灯管设计镇流器的时间,它还是一个优化镇流器尺寸和成本的有效工具。此外,该方法还有助于减少镇流器产品系列的数量,从而提高可制造性。
图4:输入为交流230V的25W迷你型镇流器演示板电路图。
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