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          EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          作者: 時(shí)間:2011-09-11 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          在嚴(yán)峻的能源供給形勢(shì)下,新型環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品成為關(guān)注的熱點(diǎn)。相對(duì)于傳統(tǒng)的白熾燈,在輸出相同的光效情況下,熒光燈的節(jié)電效能可達(dá)到70%~80%,因而被稱(chēng)為“綠色照明”。隨著對(duì)更高生活品質(zhì)的追求,人們對(duì)照明環(huán)境的體感舒適度要求越來(lái)越高,可調(diào)光的熒光燈照明系統(tǒng)就是這種更加人性化的具體實(shí)現(xiàn),而且調(diào)光節(jié)能燈不僅可以使燈的光輸出更適合人們的需要,還可以最大限度地節(jié)能[1]。

          當(dāng)前,可調(diào)光的熒光燈照明系統(tǒng)大體可分為兩類(lèi):分離式電子鎮(zhèn)流器驅(qū)動(dòng)的熒光燈系統(tǒng)與調(diào)光型一體化節(jié)能燈。由于分離式系統(tǒng)的布線比較復(fù)雜而且需要較大的安裝空間,所以該系統(tǒng)在一些應(yīng)用環(huán)境中存在局限性。而從安裝便利、有限空間利用以及整體美觀的角度來(lái)看,可調(diào)光型一體化節(jié)能燈具有其獨(dú)特性和先進(jìn)性。

          傳統(tǒng)的可調(diào)光節(jié)能燈,大多采用磁環(huán)驅(qū)動(dòng)和分立器件的設(shè)計(jì)方法,具有電路簡(jiǎn)單、成本低廉的優(yōu)勢(shì)。但該類(lèi)系統(tǒng)同時(shí)具有較明顯的離散性和溫度依賴(lài)性,其性能、可靠性較差;又由于其在落后的調(diào)光技術(shù)和有限空間的熱管理方面的局限性,使得產(chǎn)品應(yīng)用還大多停留在低壓小功率(120 V)或高壓較大功率(220 V~240 V)的照明系統(tǒng)中。為了克服傳統(tǒng)一體化節(jié)能燈的不足,本文介紹一種新的技術(shù)解決方案,即采用基于集成芯片的優(yōu)化設(shè)計(jì)和熱管理技術(shù),實(shí)現(xiàn)低壓大功率的小尺寸、高性能、低成本的可控硅調(diào)光型節(jié)能燈[1]。

          1 技術(shù)方案
          設(shè)計(jì)要求:前/后沿切角的可控硅調(diào)光器,供電系統(tǒng)120 V/50~60 Hz,滿載功率輸出>40 W,調(diào)光范圍5%~100%,整機(jī)滿載效率>85%,壽命>10 000小時(shí),F(xiàn)CC Class B民用級(jí)電磁兼容,UL安全認(rèn)證、燈光無(wú)閃爍、低噪聲20 dB、尺寸小、成本低。
          技術(shù)平臺(tái)[3]:可控硅調(diào)光器+濾波整流+集成芯片+閉環(huán)反饋控制+滯環(huán)控制+故障安全保護(hù)。平臺(tái)核心采用英飛凌公司的寬功率負(fù)載集成芯片ICB1FL02G[2]。該芯片具有CCM模式的校正(APFC)升壓調(diào)節(jié),半橋頻控驅(qū)動(dòng)、壓控振蕩器、過(guò)壓過(guò)流及故障保護(hù)功能。技術(shù)方案中調(diào)光功能是通過(guò)外部預(yù)置電壓信號(hào)控制芯片的壓控振蕩器(VCO),并由VCO線性地產(chǎn)生所對(duì)應(yīng)的頻率,由該頻率驅(qū)動(dòng)LC串聯(lián)諧振來(lái)進(jìn)行可控的燈光輸出調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)通過(guò)預(yù)設(shè)電壓產(chǎn)生連續(xù)可控的調(diào)光輸出。技術(shù)平臺(tái)基本實(shí)現(xiàn)如圖1所示。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          2 主要功能
          系統(tǒng)的基本工作信號(hào)流[3]如圖2所示。在120 V/50~60 Hz低壓供電系統(tǒng)中,輸入電壓Vin經(jīng)前/后沿切角的可控硅調(diào)光器后得到包含切角信號(hào)Φ的電壓V1(Φ),V1(Φ)濾波整流后的電壓為V2,V2再經(jīng)過(guò)APFC(Boost升壓拓?fù)?電路升壓轉(zhuǎn)化為后級(jí)負(fù)載所需要的母線電壓V4。V4通過(guò)高頻LCR(ω)負(fù)載(R為燈負(fù)載),使R獲得與半橋頻率對(duì)應(yīng)的電壓電流并以光的方式輸出,并且光亮度與頻率成反比。同時(shí),V2經(jīng)過(guò)采樣電路得到與調(diào)光器切角Φ相對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)調(diào)光電壓信號(hào)V3[4],V3通過(guò)VCO線性地產(chǎn)生相應(yīng)的頻率信號(hào)ω來(lái)驅(qū)動(dòng)半橋的負(fù)載,從而實(shí)現(xiàn)以旋轉(zhuǎn)調(diào)光器的切角調(diào)節(jié)不同亮度的光輸出。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          為了得到高安全可靠性,系統(tǒng)采用相關(guān)的過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)和負(fù)載故障保護(hù),即當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到過(guò)壓/過(guò)流時(shí),APFC電路將停止工作,直至過(guò)壓/過(guò)流狀態(tài)消失后電路重新恢復(fù)工作。過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)設(shè)計(jì)確保了后級(jí)母線電壓V4及電源輸入電流不出現(xiàn)異常破壞性的升高;當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到燈負(fù)載故障(漏氣燈、進(jìn)入整流態(tài)的燈)時(shí),系統(tǒng)將停止工作,直至故障消失。
          燈負(fù)載的閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)了預(yù)設(shè)調(diào)光信號(hào)V3對(duì)燈反饋信號(hào)V5的校正。當(dāng)偏差信號(hào)ΔV趨于零即V5=V3時(shí),閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)了光輸出完全唯一地跟隨預(yù)設(shè)調(diào)光信號(hào),從而可得到穩(wěn)定、可控的燈光輸出。
          為了提高燈的使用壽命,需要給燈絲合適的能量。燈在點(diǎn)亮之前,燈絲需獲得預(yù)熱能量以避免輝光的產(chǎn)生;在整個(gè)調(diào)光過(guò)程中,燈絲需要維持相應(yīng)的能量(級(jí))以確保熒光沖擊電子的發(fā)射。本方案采用輔助的燈絲預(yù)熱控制電路,使燈的壽命周期達(dá)到10 kh以上。燈使用壽命的提高直接降低了產(chǎn)品使用成本,同時(shí)也間接減少了產(chǎn)品過(guò)早失效廢棄而產(chǎn)生的環(huán)境成本。
          3 主要功能模塊
          3.1 校正(APFC)
          采用Boost升壓拓?fù)洌瑢⒎从痴{(diào)光器切角?準(zhǔn)的低壓脈動(dòng)直流電壓V2升壓至系統(tǒng)負(fù)載所需要的高壓低脈動(dòng)直流母線電壓V4,以使得輸出級(jí)負(fù)載在啟動(dòng)時(shí)獲得足夠的擊穿電壓并在連續(xù)工作時(shí)具有合適的相位裕量。普通的調(diào)光節(jié)能燈大多無(wú)APFC電路,不能將低輸入電壓提升到與負(fù)載相適應(yīng)的等級(jí),而且在輸入電壓的波谷甚至波峰時(shí),負(fù)載回路不能獲得足夠相位裕角,嚴(yán)重限制了低壓大功率節(jié)能燈的運(yùn)用。相反,本方案由于APFC的引入,使得在整個(gè)調(diào)光器的切角范圍內(nèi)獲得連續(xù)穩(wěn)定的后級(jí)母線電壓,并實(shí)現(xiàn)低壓大功率設(shè)計(jì)。
          3.2 壓控振蕩器(VCO)與半橋負(fù)載驅(qū)動(dòng)
          VCO將輸入的預(yù)設(shè)調(diào)光信號(hào)V3轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的負(fù)載頻率信號(hào)ω,而且電壓V3與頻率ω成反向關(guān)聯(lián):V3越大,ω越??;V3越小,ω越大。如圖3為V3與ω間的關(guān)系。V3為為調(diào)光設(shè)定電壓, ω為半橋(負(fù)載)驅(qū)動(dòng)頻率。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          獲得的頻率ω將直接控制半橋負(fù)載驅(qū)動(dòng),半橋輸出的方波電壓V(ω)通過(guò)LCR(ω)負(fù)載將能量傳遞給燈負(fù)載R,實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)電壓V3的變化,以改變燈輸出的亮度。而且電壓V3與燈光輸出成正向關(guān)聯(lián):V3越大,燈光越亮;V3越小,燈光越暗。V(ω)與燈負(fù)載回路的能量傳遞關(guān)系如圖4所示。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          3.3 深度調(diào)光的滯環(huán)控制
          由于可控硅調(diào)光器直接與輸入電源Vin串聯(lián)[5],并將切角后的電壓信號(hào)V1(Φ)經(jīng)過(guò)濾波整流電壓信號(hào)V2作為調(diào)光采樣的信號(hào)源。由信號(hào)源V2采樣而來(lái)的預(yù)設(shè)調(diào)光信號(hào)V3在深度調(diào)光狀態(tài)時(shí)具有如下特點(diǎn):當(dāng)V3處于燈剛剛熄滅的臨界值時(shí),由于輸入電源的波動(dòng)造成V3跟隨波動(dòng),使得V3在臨界值附近上下波動(dòng),最終造成燈光的時(shí)滅時(shí)亮,產(chǎn)生燈光閃爍[6]現(xiàn)象。為了避免這種由于輸入電壓波動(dòng)造成的燈閃爍,可以在深度調(diào)光時(shí)采用信號(hào)滯環(huán)控制電路來(lái)設(shè)置合適的滯回值ΔV_1來(lái)加以解決。具體的滯回值ΔV_1根據(jù)圖5所示電路參數(shù)設(shè)定。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          3.3.1 開(kāi)通時(shí)的V_1對(duì)應(yīng)的V_1(1)值
          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案
          同時(shí),由于熒光燈的電化學(xué)特性,在調(diào)光的過(guò)程中,燈的光輸出會(huì)出現(xiàn)“模態(tài)”現(xiàn)象:同一個(gè)頻率點(diǎn)對(duì)應(yīng)2個(gè)不同的功率點(diǎn)(不同的燈光輸出),會(huì)引起視覺(jué)上的燈閃爍現(xiàn)象。為了解決這種由于燈本身特性出現(xiàn)的“模態(tài)”問(wèn)題而造成的燈閃爍,可以采用由C2、C3、R6構(gòu)成合適的RCC頻率特性補(bǔ)償電路和燈光輸出的閉環(huán)反饋回路組合結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這種耦合了頻率響應(yīng)特性的燈光輸出閉環(huán)回路將使得光輸出(近似于燈電流)始終跟隨預(yù)設(shè)定值。最終實(shí)現(xiàn)調(diào)光過(guò)程中的“模態(tài)”現(xiàn)象被矯正,從而避免燈光輸出的閃爍。組合結(jié)構(gòu)的具體電路如圖6所示。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          4 調(diào)光性能的實(shí)驗(yàn)分析
          調(diào)光輸出曲線反映了連續(xù)平滑的輸出流明(調(diào)光亮度)與調(diào)光器切角深度的關(guān)系,如圖7所示。切角越大,調(diào)光深度越大,燈光輸出越暗。

          基于集成芯片的低壓大功率可控硅調(diào)光型節(jié)能燈的解決方案

          本方案滿足了108 V~132 V寬輸入電壓波動(dòng)時(shí)也能獲得比較理想的調(diào)光性能,使調(diào)光深度與調(diào)光器切角近乎成線性關(guān)系,在最小和最大切角附近時(shí)調(diào)光曲線近似“飽和”。實(shí)現(xiàn)了采用可控硅調(diào)光器的低壓大功率可調(diào)光節(jié)能燈的設(shè)計(jì)(理論上可達(dá)到最大70 W的設(shè)計(jì)能力),獲得了比較理想的調(diào)光性能和非常高的性?xún)r(jià)比。在5%~100%調(diào)光范圍,整個(gè)過(guò)程中燈光無(wú)閃爍,且具有低成本、低噪音、小尺寸、高可靠性、長(zhǎng)壽命、綠色環(huán)保的特點(diǎn),適合人們實(shí)現(xiàn)更高生活品質(zhì)的目標(biāo)要求。
          參考文獻(xiàn)
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