緊湊型節(jié)能燈鎮(zhèn)流器
一、概述(Abstract)
該演示板針對(duì)的是220V 交流輸入的55W 緊湊型熒光燈(CFL )。該電路具有燈的所有必須功能,如預(yù)熱、觸發(fā)、運(yùn)行和保護(hù)功能,電路以IR 公司CFL 鎮(zhèn)流器控制集成電路IR2520D 為基礎(chǔ),并結(jié)合無源功率因數(shù)校正技術(shù),改善鎮(zhèn)流器輸入功率因數(shù),降低其電流諧波含量。功能如下:預(yù)熱時(shí)間可調(diào),可調(diào)運(yùn)行頻率以設(shè)置燈功率,可以避免燈閃爍的高啟始頻率的軟啟動(dòng),燈絲開路和觸發(fā)失敗時(shí)故障保護(hù),低線電壓輸入保護(hù)及電壓升高后自動(dòng)重啟動(dòng)。IR2520D 是一個(gè)低成本方案,特別適合于CFL 應(yīng)用。IR2520D 僅有8 個(gè)管腳。
二、特點(diǎn)(Features)
• 運(yùn)行頻率可調(diào)
• 預(yù)熱時(shí)間可調(diào)
• 燈絲開路和無燈保護(hù)
• 觸發(fā)失敗和無效燈保護(hù)
• 輸入交流線電壓過低保護(hù)
三、技術(shù)參數(shù)(Specification)
• 輸入功率:55W (220V 交流輸入)
• 輸入電流:255mA(220V 交流輸入)
• 起始頻率:112KHz
• 運(yùn)行頻率:44.6KHz
• 啟動(dòng)電壓:170VAC
• 關(guān)斷電壓:110VAC
• 燈的類型:4U(55W)
四、電路功能描述(Description of circuit functions)
鎮(zhèn)流器的組成分為四個(gè)部分:輸入EMI 濾波器、整流器、無源PFC 校正電路和鎮(zhèn)流器控制電路。C1、L1、L2 和C3 組成的濾波器是必須的且要滿足對(duì)EMI 的需求。D1、D2、D3、C5、C7 和R2 組成無源功率因數(shù)校正電路可以使輸入功率因數(shù)提升到0.93 以上。電路如下圖1。
無源PFC 電路(Passive PFC circuit)
該無源功率因數(shù)校正電路的工作過程是這樣的。在輸入整流的每個(gè)半周期間濾波電容C5 和C7 以串聯(lián)的形式經(jīng)由D2 和R2 進(jìn)行充電。C5 和C7 分別被充電至交流電壓峰值的一半。加入電阻R2 的目的是為了減少電容充電時(shí)的尖峰電流。由于每個(gè)電容被充電至交流峰值電壓的一半,所以僅在母線電壓跌落到正弦波形的峰值電壓一半之下時(shí),電容才有輸出電流,此時(shí)電容實(shí)際上以并聯(lián)方式給負(fù)載供電直到下個(gè)半周期交流輸入整流電壓再次超過逢值電壓的一半為止。電容放電占空比大約是37%,除此以外負(fù)載直接由交流整流輸入供電。在交流輸入電壓的峰值同時(shí)還給電容充電至峰值電壓,充電電流的幅度和持續(xù)時(shí)間是電容放電深度和充電電路中串聯(lián)電阻值的函數(shù)。
鎮(zhèn)流器控制電路(Control IC)
IR2520D 具有自適應(yīng)零電壓最小電流開關(guān)(ZVMCS ,適應(yīng)性運(yùn)行頻率轉(zhuǎn)換為零電壓開關(guān)),內(nèi)置波峰比和非零電壓開關(guān)(ZVS )保護(hù),同時(shí)也集成了自舉二極管。這個(gè)IC 的核心是一個(gè)具有外部編程最小頻率功能的壓控振蕩器(VCO )和0~5V 模擬電壓輸入。IR2520D 的一個(gè)最大優(yōu)點(diǎn)是利用VS 腳(半橋中點(diǎn)電壓)作過流保護(hù)和檢測(cè)非ZVS 狀態(tài)(IR2520D 利用低端FET 導(dǎo)通時(shí)的Rdson 作為電流傳感電阻檢測(cè)高壓母線電壓。一個(gè)內(nèi)置的600V FET 把VS 腳和VS 感應(yīng)電路相連接,在LO 腳為高電平期間可以使VS 腳被精確地測(cè)量,在一個(gè)開關(guān)周期的其它部分,當(dāng)高端FET 開通,VS 腳處在直流母線電位時(shí)能夠承受直流母線的高壓)。這樣能夠節(jié)省經(jīng)常用來檢測(cè)過電流的高精度電阻。關(guān)于IR2520D 更進(jìn)一步的信息請(qǐng)參考IR2520D 的數(shù)據(jù)表和瀏覽此IC 的說明圖表。作為IR2520D 特點(diǎn)的結(jié)果,電路利用IR2520D 成為一個(gè)完全CFL 方案比自振蕩方案具有極好的可靠性和較長(zhǎng)的燈壽命,也具有燈失效和低輸入線電壓保護(hù),同時(shí)也降低了元器件數(shù)量,減小了鎮(zhèn)流器尺寸。
圖2 給出了在啟動(dòng)、預(yù)熱、觸發(fā)和運(yùn)行模式期間燈上的電壓和諧振電感L 的電流波形。
圖2 在啟動(dòng)、預(yù)熱、觸發(fā)和運(yùn)行模式期間燈上的電壓(黃色波形)和諧振電感LRES 的電流(綠色波形)波形。
當(dāng)電源開啟時(shí),IR2520D 進(jìn)入欠壓鎖定(UVLO )模式。UVLO 模式被設(shè)計(jì)為維持一個(gè)很低的電源電流(<200uA),在高端和低端輸出驅(qū)動(dòng)器被擊活之前以保證IC 的全部基本功能。在UVLO 期間高低端驅(qū)動(dòng)器的輸出(LO 和HO)均為低,VCO 腳被拉低到地(COM ),復(fù)位起始頻率到最大。
一旦VCC 達(dá)到啟動(dòng)門限,IR2520D 開啟,半橋FET 開始振蕩,IC 進(jìn)入頻率回掃模式。在啟動(dòng)時(shí)VCO 是0V,頻率非常的高,大約為2.5 倍的最小頻率(fmin )。這樣一來在啟動(dòng)時(shí)使電壓毛刺和燈閃爍最小化。頻率向高Q 輸出級(jí)諧振頻率靠近,引起燈電壓和燈電流增加,在此期間燈絲被預(yù)熱到發(fā)射溫度,保證燈的長(zhǎng)壽命。頻率繼續(xù)降低直到燈被觸發(fā),如果燈觸發(fā)成功,IR2520D 進(jìn)入運(yùn)行模式。
如果最小頻率選擇的低于或非常接近諧振頻率,IC 將在諧振點(diǎn)附近工作,頻率會(huì)高于fmin ,將不斷的調(diào)整頻率以維持半橋的零電壓開關(guān),使FET 的損耗最小。如果最小頻率選擇得高于諧振頻率,IR2520D 將工作在最小頻率。圖3 示出了在啟動(dòng)時(shí)諧振電感的電流和燈絲電壓波形。
圖3 啟動(dòng)時(shí)諧振電感的電流(黃色)和燈絲電壓(綠色)波形圖4 示出了在運(yùn)行模式下VS(HB)電壓、燈電壓和燈電流波形。
圖4 在運(yùn)行模式下VS(HB)電壓(藍(lán)色)燈電壓(黃色)和燈電流(綠色)波形
故障條件(Fault conditions)
在以下故障情況:燈絲開路、觸發(fā)失敗、無效燈或無燈時(shí),IR2520D 將進(jìn)入故障模式。在此模式下振蕩器被鎖定,復(fù)位IC 返回到預(yù)熱模式,VCC 一定在低于和高于UVLO 門羨間反復(fù)循環(huán),復(fù)位干線電壓。在低交流線電壓輸入情況時(shí)IR2520D 將自動(dòng)增加頻率以避免非ZVS ,在此種方式下,低的交流輸入線電壓時(shí)鎮(zhèn)流器工作在低功率,當(dāng)線電壓升高后重新工作在合適的功率。
觸發(fā)失敗/無效燈保護(hù)(Protection of ignition failure and no lamp) 此保護(hù)依賴于IR2520D 波峰因子保護(hù)以及非ZVS 電路,當(dāng)VCO 腳的電壓達(dá)到4.6V 時(shí)這兩種功能有效。
為了檢測(cè)失敗觸發(fā)條件,IR2520D 運(yùn)行內(nèi)部的波峰因子測(cè)量電路來檢測(cè)過高的危險(xiǎn)電流或電感飽和,此種情況發(fā)生在燈沒有被點(diǎn)亮的失敗條件下或無效燈條件下,如果沒有保護(hù),將引起半橋損壞。在低端MOSFET 開通的整個(gè)期間IR2520D 測(cè)量VS 腳。當(dāng)LO 開通期間,峰值電流超過平均電流的3 倍時(shí),IC 進(jìn)入故障模式,兩個(gè)門極驅(qū)動(dòng)器將被鎖定到“低”。波峰比測(cè)量電路的運(yùn)行提供了一個(gè)相關(guān)的電流測(cè)量能夠消除溫度或低端半橋MOSFET 的不同Rdson 引起的誤差,對(duì)于不同類型的燈無須進(jìn)行不同的調(diào)節(jié)。在正常工作時(shí),電流將會(huì)增加直到燈被點(diǎn)亮。燈點(diǎn)亮后電流減小到標(biāo)稱電流。燈觸發(fā)失敗的現(xiàn)象出現(xiàn)在燈絲完好無損,但是燈沒有被點(diǎn)亮的情況下。在觸發(fā)過程中,燈電壓和輸出級(jí)電流將不斷增加直到發(fā)生過流或諧振電感飽和。非ZVS 電路或波峰比電路將檢測(cè)這種情形,IC 進(jìn)入故障模式,兩個(gè)門極驅(qū)動(dòng)器輸出被鎖定為“低”。這樣一來就會(huì)避免損壞半橋。
通常非ZVS 保護(hù)將首先介入(因?yàn)楫?dāng)VCO 達(dá)到4.6V 時(shí)IR2520D 通常已經(jīng)工作在諧振點(diǎn)之下,IR2520D 不能檢測(cè)到峰值電流是由于當(dāng)LO 腳為高時(shí)它僅僅只能是讀?。灰\(yùn)行頻率再次達(dá)到諧振頻率,頻率將會(huì)增加,波峰比保護(hù)就會(huì)檢測(cè)故障條件。輸出級(jí)將出現(xiàn)瞬間大電流和高電壓。半橋FET 需要能夠承受瞬間的大電流。通過相對(duì)于諧振頻率和運(yùn)行頻率控制觸發(fā)頻率以及減小CVCO 電容值就可以減小此瞬時(shí)時(shí)間。為了避免這種延遲,運(yùn)行頻率應(yīng)當(dāng)在高Q 值LC 級(jí)的諧振頻率之上,以便當(dāng)波峰比保護(hù)作用時(shí)系統(tǒng)工作在諧振頻率之上(運(yùn)行頻率低于諧振頻率的情況下,由于相移的緣故波峰比保護(hù)電路檢測(cè)不到峰值電流)。在正常觸發(fā)期間當(dāng)CVCO 超過4.6V,為了避免常規(guī)暫態(tài)干擾和電感飽和兩個(gè)保護(hù)都起作用。圖5 示出了觸發(fā)失敗情況下電感電流和燈電壓,同時(shí)還有VCO 腳電壓。在啟動(dòng)時(shí)VCO 腳電壓上升到4.6V 和頻率低于諧振點(diǎn)時(shí),非ZVS 電路作用頻率開始增加直到它再次超過諧振頻率,將會(huì)引起電感飽和。在第一個(gè)高波峰比發(fā)生時(shí)VS 是低電壓,我們將閉鎖IC。就象所了解的一樣,當(dāng)VCO 充電到4.6V 時(shí)燈電壓就會(huì)很高,諧振電感的電流也很大,會(huì)引起電感飽和(在正常觸發(fā)期間波峰比保護(hù)仍舊不起作用,允許一些飽和)。圖6 給出了在短時(shí)間內(nèi),關(guān)閉期間LO 腳、VS 腳和諧振電感電流的詳細(xì)波形??梢钥闯鯨O 腳最后一個(gè)正脈沖比其它的脈沖窄,這是因?yàn)榕c為了提高抗噪音和暫態(tài)能力當(dāng)VS 達(dá)到0V 后,在消隱期間引入一些波峰比保護(hù)時(shí)間延遲相關(guān)。
燈絲開路保護(hù)(Open filament protection) 燈絲開路保護(hù)是以IR2520D 的非ZVS 電路為基礎(chǔ),當(dāng)VCO 腳電壓達(dá)到
4.6V 時(shí)起作用。產(chǎn)生燈絲開路故障和半橋硬開關(guān)時(shí)IR2520D 內(nèi)部的非ZVS 電路將會(huì)檢測(cè)這種狀況,逐步增加頻率當(dāng)VCO 達(dá)到1V 時(shí)關(guān)閉IC;兩個(gè)門極驅(qū)動(dòng)器將被鎖定為“低”。這樣一來就會(huì)避免硬開關(guān)和半橋損壞。
圖7 給出了燈絲開路情況下燈電壓和電感電流波形以及VCO 腳電壓波形。可以看出,啟動(dòng)時(shí)VCO 腳從0V 充電到4.6V,在4.6V 非ZVS 電路起作用,頻率開始增加,CVCO 放電。當(dāng)VCO 腳電壓達(dá)到1V 時(shí)IC 被閉鎖。圖8 示出了在短時(shí)間內(nèi)關(guān)斷時(shí)VCO 腳和VS 腳(HB 電壓)波形。當(dāng)IR2520D 關(guān)斷時(shí)FMIN 腳被接地,因此FMIN 腳能夠被用做觸發(fā)器。
低輸入線電壓保護(hù)(Lower input line AC voltage) 由圖9 可以看出,當(dāng)線電壓從220V 到130V 變化時(shí),IR2520D 的ZVMCS 電路自動(dòng)增加頻率以維持零電壓開關(guān)。
當(dāng)線電壓減小時(shí),諧振頻率增加,變得接近運(yùn)行頻率。這將引起非ZVS。IR2520D 將會(huì)檢測(cè)非ZVS,只要檢測(cè)到非ZVS ,就會(huì)逐步增加頻率。這樣就會(huì)保護(hù)了半橋MOSFET 。
圖9 交流線電壓為220V 時(shí)VS 腳波形(頂圖),交流線電壓為130V 時(shí)VS 腳波形(底圖)
五、CFL 鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)要求和約束(Design requirements and limitation)
電子鎮(zhèn)流器的工作遵循3 種狀態(tài):預(yù)熱、觸發(fā)和運(yùn)行模式。
預(yù)熱(Preheat) 在預(yù)熱階段燈絲必須被加熱到適當(dāng)?shù)陌l(fā)射溫度以保證燈的長(zhǎng)壽命(5,000-300,000 次或以上)為了使燈壽命最長(zhǎng)必須遵從以下條件:1)高的起始頻率可以避免燈絲在啟動(dòng)時(shí)的重負(fù)。IR2520D 能夠自動(dòng)獲得高起始頻率,因?yàn)樗钠鹗碱l率大約是最小頻率的2.5 倍。2)預(yù)熱比(Rh/Rc= 預(yù)熱結(jié)束時(shí)燈絲電阻與冷態(tài)時(shí)燈絲電阻之比)介于4-
6.5(有時(shí)在燈的規(guī)格說明中指出了所需的預(yù)熱比Rh/Rc)較大的Rh/Rc 比值保證了較高的發(fā)射溫度和較大的啟動(dòng)次數(shù)。3)預(yù)熱時(shí)間等長(zhǎng)于所需預(yù)熱時(shí)間。預(yù)熱時(shí)間不應(yīng)低于200ms 典型預(yù)熱時(shí)間值為1s。
Rh/Rc 比值可以通過設(shè)定預(yù)熱結(jié)束時(shí)燈絲的電壓和電流來控制。可以通過選擇諧振電感L 和諧振電容C 的值來實(shí)現(xiàn)此目的。選擇CVCO 的值可以調(diào)整預(yù)熱時(shí)間。
觸發(fā)(Ignition)
在觸發(fā)階段,頻率將逐漸下降直到諧振,燈上的電壓將增加引起燈的觸發(fā)。燈規(guī)格中規(guī)定了“最大觸發(fā)電壓”,此電壓是在最壞情況下(冷燈)加在燈上的所需觸發(fā)電壓。鎮(zhèn)流器的最大觸發(fā)電壓發(fā)生在僅由諧振電感L 和諧振電容C 組成的輸出電路的諧振點(diǎn)處。通過設(shè)定諧振電感L 和諧振電容C 的值就能夠控制此最大觸發(fā)電壓。
運(yùn)行模式(Running)
在運(yùn)行模式時(shí),加在燈上的電壓和電流必須保證燈正常的電壓、電流和功率。除過發(fā)生非ZVS 外,IR2520D 將工作在最小頻率(fmin)。通過改變諧振電感L、諧振電容C 和最小頻率可以調(diào)整輸入功率。
小節(jié),燈規(guī)格要滿足如下要求:1)預(yù)熱比Rh/Rc 2)預(yù)熱時(shí)間3)加在燈上的觸發(fā)電壓4)燈運(yùn)行功率5)燈運(yùn)行電壓和電流
也要考慮一些約束條件:1)運(yùn)行頻率要大于40KHz(以避免開紅外線范圍)2)起始電壓要足夠?。ǖ陀谧钚∮|發(fā)電壓),以避免在預(yù)熱時(shí)觸發(fā)3)觸發(fā)電流要低于FETs 和諧振電感L 的最大額定電流
六、元器件明細(xì)表(Bill of material)
七、PCB 圖 (φ64mm)(PCB layout)
元件參數(shù) 元件 數(shù)量 符號(hào)
103/275Vac 電容 1 C3
1N4007 二極管 7 D1 D2 D3 D6 D7 D8 D9
0.1uf/275Vac 電容 1 C1
0.5 ohm/0.5W 熔斷器 1 F
2.5mH/1A 電感 1 L1
2 x 5mH/1A 共模電感 1 L2
5.1 ohm/2W 電阻 1 R2
10K/471 壓敏電阻 1 RV1
0.1uf/25V 電容 1 C8
0.1uf/400V 電容 1 C12
1N4148 二極管 2 D4 D5
1uf/25V 電容 1 C6
1.1mH 電感 EI30 1 L3
224/16V 電容 1 C9
22uf/450V 電容 2 C5 C7
470k/0.5W 電阻 1 R1
153/1kv 電容 1 C11
680pf/1000V 電容 1 C10
62k 電阻 1 R3
IRF830 場(chǎng)效應(yīng)晶體管 2 Q1 Q2
IR2520D 控制集成電路 1 U1
八、演示板測(cè)試波形和數(shù)據(jù)(Waveform)
圖10 輸入電壓(CH4)和電流(CH1)波形(Vin=220Vac,PF=0.943,Pin=55W)
圖11 運(yùn)行時(shí)燈電壓(CH4)、燈電流(CH1)和LO 腳輸出(CH2)波形(10us/div, frun=44.6KHz)
圖12 啟動(dòng)、預(yù)熱、觸發(fā)和運(yùn)行時(shí)的燈電壓(CH4)、燈電流(CH1)和LO 腳輸出(CH2)波形(0.2s/div)
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(Testing data)
輸入電壓Vin(V) 輸入功率Pin(W) 輸入電流Iin(rms)(mA,) 運(yùn)行頻率Frun(KHz) 功率因素PF 總諧波THD(%)
170 43.7 274 44.6 0.936 31.10
220 54 259 44.6 0.948 29.68
250 57.5 240 44.6 0.956 28.01
溫度特性測(cè)量(Temperature raising of power device)
在環(huán)境溫度Tc=27
電子鎮(zhèn)流器相關(guān)文章:電子鎮(zhèn)流器工作原理
評(píng)論