與傳統的白熾燈相比,緊湊型熒光具有發光效率高、節能效果好、壽命長、體積小和使用方便等優點。而在市場方面,緊湊型熒光更是具有廣闊的前景。根據Datapoint Research研究機構統計,全球有20%-25%的電力用于照明,到2012年,全球節能燈泡的銷量將超過50億只。同時中國發改委已經出臺相關的政策,預計將在10年內禁用(禁售)白熾燈。隨著白熾燈逐漸退出照明市場,人們急需一種新的節能照明方案來滿足消費者的各項要求,在這種形勢下,CFL和LED必將開創一個新的照明時代。不過,對于普通消費者來說,受其成本和壽命等方面的影響,LED在短時間內還無法廣泛普及。在巨大的市場需求下,可以預計,CFL將會成為當下照明市場的主宰。
但如何才能讓熒光燈的優點發揮到極致,這就引出了電子鎮流器的概念。早期的CFL電子鎮流器多采用變壓器和晶體管等分離元件組成,這種驅動方式存在諸多缺點。隨著半導體技術的發展,專用驅動IC逐漸興起。本文以恩智浦半導體(NXP)的不可調光驅動IC UBA2211為例,介紹了CFL驅動IC的工作原理、電路設計,并給出了測試結果。
CFL驅動設計
UBA2211組成的CFL典型驅動電路如圖1所示,鎮流器輸入電壓為交流220V,輸入功率12W。
圖1:基于UBA2211的18W CFL驅動電路。
整個系統由整流濾波電路、控制電路和燈諧振電路三部分組成。
整流濾波電路由四個二極管1N4007、CBUF和LFILT組成,它能將220V交流輸入整流濾波為310V左右的DC電壓。輸入端的RFUSE為浪涌抑制電阻,主要用于抑制啟動時所產生的浪涌電流。控制電路由UBA2211組成,主要實現對燈絲的預熱、點火和穩定運行時電流的控制。諧振電路由CLA和LLA組成,主要為燈絲點火提供高壓脈沖。
1.芯片內部結構
UBA2211是整個電路的核心器件,為便于后文的分析,本文首先對UBA2211的一些結構和特點進行相應的介紹。UBA2211是一款CFL專用驅動IC,它采用雙列直插封裝(DIP8)和14腳塑料小型封裝(SO14)兩種封裝。芯片內部結構及特點如圖2所示。
2.啟動階段
上電后,電路進入啟動狀態,此時上橋HS關斷,下橋LS導通。內部電流源(1mA)對VDD上電容CVDD和FS腳上電容進行充電,內部電路進行復位。此時,RC和SW將會進行接地處理。一旦VDD>VDD(start)(典型為11V),而且此時未激活過溫保護(OTP)電路便結束啟動狀態。注意:一旦VDDDD(stop)(典型為8.5V),電路將會從任何狀態返回到啟動狀態。
圖2:芯片內部框圖。
3.預熱階段
當VDD>VDD(start)且OTP未激活,電路進入預熱狀態,在預熱狀態下,VDD電源由dvdt充電泵提供(見圖2)。此時SW腳上電容被Isweep充電,半橋電路開始振蕩,其振蕩信號如圖3所示,初始振蕩頻率為工作頻率的2.5倍,在預熱過程中會逐漸下降到正常的工作頻率。在預熱狀態下,電路對燈絲進行預熱處理,以減少燈絲啟動時的損耗,延長燈的使用壽命。外部電阻RSENSE用來檢測預熱電流,使得RSENSE的峰值電壓等于內部參考電壓Vref(prht)(0.5V)。預熱時間由外部電容CSW來設定,一旦CSW上電壓下降到VSW(prht)時,電路結束預熱,如圖4所示。
圖3:振蕩器、驅動器和輸出信號。圖4:預熱、點火和正常工作頻率變化。
4.點火階段
燈絲預熱結束后,頻率開始下降,一旦頻率達到諧振頻率,在燈兩端LC上發生串聯諧振,產生一個600-1200V的高壓將燈管擊穿,完成對燈絲點火。正常運行下,RMS控制被激活,通過控制燈絲電流的RMS值,可以將IC損耗和IC溫度控制在恒定值。
電路在運行過程中,UBA2211內部提供了一個死區時間(圖3中的tno),防止上橋和下橋功率開關同時導通。UBA2211還提供過溫保護(OTP)、冷啟動下最小輝光放電控制、防飽和保護和容性模式保護。
主要參數計算
1.工作頻率
由圖1中ROSC和COSC可計算頻率,由公式:
fnom=1/(k*ROSC*COSC)=1/(1.1*220*100)=41.3KHz
其中k=1.1
2.啟動頻率
fstart=2.5*fnom=2.5*41.3k=103.25k
3.燈電感
首先確定燈兩端電壓的有效值,設計功率為12W,有公式:
Vlamp=Plamp/Ilamp=12/0.15=80v
燈上電壓與燈電壓有效值關系如表1所示,查表可得Vla_eff=112V,振蕩頻率與燈兩端電壓關系為: 2,帶入相應參數可得LLA=2.87mH,實際設計時取3mH,電感磁芯采用EE16,線徑為采用0.19漆包線繞制。取諧振頻率60kHz,由公式: ,其中LLA=3mH,fres=60kHz,帶入上式可得CLA=2.34n,考慮到諧振時產生高壓,實際取2.2n/1KV。
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