采用全橋解決方案實現(xiàn)冷陰極熒光燈驅(qū)動
今天,冷陰極熒光燈CCFL被用于各種應(yīng)用,如筆記本電腦、顯示器、電視等各種應(yīng)用,它們的功能是給顯示器提供背光,以及調(diào)節(jié)顯示器的亮度。
CCFL 應(yīng)用電路可以驅(qū)動匹配的熒光燈,在基于全橋轉(zhuǎn)換器或ROYER拓?fù)涞慕涣髦绷髂嫦蜣D(zhuǎn)換器內(nèi)能夠見到這種應(yīng)用。
燈管的數(shù)量可以是1、2、4或6支,輸出功率范圍是2W到24W。交直流逆向轉(zhuǎn)換器能夠把輸入的直流低電壓轉(zhuǎn)換成交流高壓輸出,以驅(qū)動熒光燈。CCFL的電源電壓通常是12V直流電壓,但是在全橋解決方案中,電壓范圍可以是8V~24V。
以電壓源配置的全橋解決方案基本上是由四個位于橋內(nèi)的功率MOSFET晶體管組成,上橋臂晶體管是P溝道型晶體管,而位于下橋臂的MOSFET是N溝道型晶體管。一般情況下,同一個封裝集成一對互補(bǔ)性功率MOSFET晶體管(位于同一列的N型和P型晶體管)。圖1所示是一個含有這些元件的典型的應(yīng)用電路示意圖。
從圖1中不難看出,CCFL應(yīng)用電路包括功率MOSFET晶體管橋(由U1和U2元件組成)、T1變壓器(提高從一次側(cè)到二次側(cè)的輸入交流電壓)、輸出電路(由一個6W燈管和一個串聯(lián)電容C4組成)和反饋電路(由R4電阻和C1
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全橋拓?fù)洌合嘁瓶刂破鹘榻B
圖 3 首先幫助我們了解了一個典型的全橋拓?fù)涞墓ぷ髟?,然后是相移控制器模式的工作過程。
在圖3中,為了簡便我們的研究,全橋內(nèi)的功率MOSFET管都分別被視為開關(guān)S1、S2、S3和S4,開關(guān)S2和S3都位于上橋臂,S1和S4都位于下橋臂。位于同一列的開關(guān)(S1和S3,S2和S4) 不能同時接通,以防止短路情況發(fā)生;在相移控制操作模式下,位于同一列的開關(guān)可以同時開或關(guān)。針對熒光燈和變壓器的等效電路,圖3還描述了CCFL應(yīng)用中的全橋逆變器的典型負(fù)載。在圖3所示的情況中,S2和S1是通態(tài),而S3和S4是斷態(tài),因此,電流經(jīng)過相同的開關(guān)和負(fù)載;然后,S2和S1關(guān)斷, S3和 S4 導(dǎo)通,電流改變方向,見圖4
在一個全橋逆變器的典型工作模式下,電路中的電流只與輸出負(fù)載有關(guān),不能進(jìn)行亮度控制操作。而且,傳入燈管的功率達(dá)到最大值。
為了在一個采用全橋拓?fù)涞腃FFL應(yīng)用中進(jìn)行燈的亮度控制,必須采用相移控制系統(tǒng)(見圖5)。
在一個全橋逆變器的典型工作模式下,只能進(jìn)行第1階段和第3階段;然而在相移控制模式下,還能進(jìn)行第2階段和第4階段。在第2階段和第4階段時,負(fù)載的端子短路,沒有功率從網(wǎng)絡(luò)流入燈管;在第4階段時,電流連續(xù)流經(jīng)負(fù)載和S1、S4開關(guān),或者在第2階段時,電流連續(xù)流經(jīng)負(fù)載和S2、S3開關(guān)。第1階段和第3階段的時長相同,第2階段和第4階段的時長相同。這四個階段的時長總合等于輸入信號的時長,當(dāng)?shù)?階段和第4階段的時長增加時,第1階段和第3階段的時長也會增加,結(jié)果,燈管的功率和亮度也會增強(qiáng)。如果第1階段和第3階段的時長等于零,沒有功率從網(wǎng)絡(luò)流入燈管,燈管關(guān)斷。針對相移控制系統(tǒng),我們在圖6中給出了相應(yīng)的等效電路,其中,輸入信號是一個特殊的方波信號。
“ton-t step1” 是第1階段的時長, “ton-t step3” 是第3階段的時長, “toff-t step 2” 是第2階段的時長, “toff-t step 4” 是第4階段的時長; T 是信號的時長。在第1階段和第3階段時,網(wǎng)絡(luò)給負(fù)載供電,這兩個階段的時間叫做ton。在第2和第4階段,網(wǎng)絡(luò)沒有給負(fù)載供電,這兩個階段的時間叫做 toff.; d 是工作比,它用ton占T的百分比表示。提高第1階段和第3階段的時長,d的百分比也隨著提高,反之亦然。
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