电子变压器有介绍 文档
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变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
+变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
它可以变换交流电压、电流和阻抗。
最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,变压器原理铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。
为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。
一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。
实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。
理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。
例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。
当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。
原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。
由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。
式中N1、N2为原、副线圈的匝数。
由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。
第二章:变压器主要内容:变压器的工作原理,运行特性,基本方程式等效电路相量土,变压器的并联运行及三相变压器的特有问题。
2-1变压器的工作原理本节以普通双绕组变压器为例介绍变压器的工作原理,基本结构和额定值。
一、 基本结构变压器的主要部件是铁心和绕组,它们构成了变压器的器身。
除此之外,还有放置器身的盛有变压器油的油箱、绝缘套管、分接开关、安全气道等部件。
主要介绍铁心和绕组的结构。
1、铁心变压器的铁心既是磁路,也是套装绕组的骨架。
铁心分:心柱:心柱上套装有绕组。
铁轭:形成闭合磁路为了减少铁心损耗,通常采用含硅量较高,厚度为0.33mm 表面涂有绝缘漆的硅钢片叠装而成。
铁心结构的基本形式分心式和壳式两种心式:铁轭靠着绕组的顶面和底面。
而不包围绕组侧面,见图2-2特结构较为简单,绕组的装配及绝缘也较为容易,所以国产变压器大多采用心式结构。
(电力变压器常采用的结构)壳式:铁轭不仅包围顶面和底面,也包围绕组的侧面。
见图2-3,这种结构机械强度较好,但制造工艺复杂,用材料较多。
铁心的叠装分为对接和叠接两种对接:将心柱和铁轭分别叠装和夹紧,然后再把它们拼在一起。
工艺简单。
迭接:把心柱和铁轭一层一层的交错重叠,工艺复杂。
由于叠接式铁心使叠片接缝错开,减小接缝处的气隙,从而减小了励磁电流,同时这种结构夹紧装置简单经济可靠性高,多采用叠接式。
缺点:工艺上费时2、绕组绕组是变压器的电路部分,用纸包或纱包的绝缘扁线或圆线绕成。
接入电能的一端称为原绕组(或一次绕组)输出电能的一端称为付绕组(或二次绕组)一、二次绕组中电压高的一端称高电压绕组,低的一端称低电压绕组高压绕组匝数多,导线细;低压绕组匝数少,导线粗。
因为不计铁心的损耗,根据能量的守恒原理S I U I U ==2211 (s 原付绕组的视在功率)电压高的一端电流小所以导线细从高低压绕组的相对位置来看,变压器绕组可以分为同心式和交叠式两类同心式:高低压绕组同心的套在铁心柱上。
变压器的工作原理引言:变压器是电力系统中常见的电气设备,用于改变交流电的电压和电流。
它是由两个或多个线圈(称为绕组)和一个磁路组成的。
本文将详细介绍变压器的工作原理,包括其基本构造、工作原理、应用领域以及相关参数和特性。
一、基本构造:1. 主绕组:变压器的主绕组是用于输入电源的绕组,通常由铜线制成,它与输入电源相连。
2. 次绕组:变压器的次绕组是用于输出电源的绕组,通常也由铜线制成,它与输出电路相连。
3. 磁路:磁路由铁芯组成,通常使用硅钢片制成,以减小磁通损耗。
4. 绝缘材料:变压器的绕组和磁路之间需要绝缘材料来防止电流短路和绝缘击穿。
二、工作原理:变压器的工作原理基于电磁感应定律。
当输入电源的交流电通过主绕组时,产生一个交变磁场。
这个交变磁场会穿过次绕组,导致次绕组中产生电动势,从而引起电流的流动。
根据电磁感应定律,次绕组中的电流与主绕组中的电流成正比,而与绕组的匝数成反比。
因此,通过改变绕组的匝数比,可以实现输入电压和输出电压的变换。
三、应用领域:变压器广泛应用于电力系统和电子设备中,具有以下几个主要应用领域:1. 电力输配:变压器用于将发电厂产生的高电压输送到远距离的用户,以减小输电损耗。
同时,变压器也用于将输电线路的电压降低到适合用户使用的电压。
2. 电子设备:变压器用于电子设备中的电源适配器,将电网的高电压转换为适合设备使用的低电压。
3. 工业应用:变压器用于工业设备中的电源供应,如机床、电焊机等。
4. 电力调节:变压器用于电力系统的电压调节和稳定,以确保电力质量和供电可靠性。
四、参数和特性:1. 额定功率:变压器的额定功率是指其设计和制造时所能承受的最大功率。
2. 额定电压:变压器的额定电压是指其设计和制造时所能承受的最大电压。
3. 变比:变压器的变比是指输入电压与输出电压之间的比值。
4. 效率:变压器的效率是指输出功率与输入功率之间的比值,通常以百分比表示。
结论:变压器是一种基本的电力设备,通过电磁感应定律实现输入电压和输出电压的变换。
变压器的作用种类和工作原理介绍变压器是一种用来改变交流电电压的设备,广泛应用于发电厂、输电系统、工业和家庭用电等场合。
它的主要作用是通过电磁感应原理将输入电压和输出电压进行转换,以满足不同电器设备对电压的要求。
变压器的种类主要分为电力变压器和配电变压器。
电力变压器主要用于电力系统中的大型变电站,通过将电压由高压变为低压来进行电能输送。
配电变压器则用于将电力输送到用户终端,提供适合于家庭、商业和工业用电的低电压。
变压器的工作原理基于电磁感应定律。
它由一个主线圈(也称为一次线圈)和一个副线圈(也称为二次线圈)组成,两个线圈由铁芯连接。
主线圈通过输入电压激励产生磁场,而这个磁场会在铁芯中产生磁通量。
副线圈位于磁场中,磁通量在副线圈中产生感应电动势,从而导致副线圈上出现电流。
根据磁通量和线圈匝数的比例关系,可以实现输入电压和输出电压之间的变换。
变压器的工作原理可以用以下公式来表示:V1/N1=V2/N2其中,V1和N1分别表示输入电压和主线圈匝数,V2和N2分别表示输出电压和副线圈匝数。
通过调整主线圈和副线圈的匝数比例,可以实现电压的升高或降低。
在工程应用中,变压器还可能包括冷却装置、保护装置和控制系统等,以确保其可靠运行和安全性。
总结起来,变压器是一种通过电磁感应原理将输入电压和输出电压进行转换的设备。
它主要分为电力变压器和配电变压器两种类型,用于电力输送和用户终端用电。
变压器的工作原理基于电磁感应定律,通过调整线圈的匝数比例实现电压的变换。
同时,变压器还可以配备冷却装置、保护装置和控制系统等以确保其安全可靠的运行。
变压器的工作原理及应用变压器是一种用来改变电力中的电压和电流的电气设备,它通过电磁感应原理,将输入电路中的交流电能,经过磁场的作用转化为输出电路中所需的电压和电流。
在本文中,我将详细介绍变压器的工作原理以及它在各个领域的应用。
一、工作原理变压器主要由两个线圈(即初级线圈和次级线圈)以及一个磁性铁芯组成。
当交流电通过主线圈(初级线圈)时,产生一个变化的磁场。
这个磁场穿过磁性铁芯并作用于次级线圈,从而在次级线圈中产生电压。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量变化时,会在线圈中产生感应电动势。
根据这个原理,变压器可以实现电压的升高或降低。
当初级线圈的匝数较多时,根据匝数的比例关系,次级线圈中的电压将会升高。
相反,当初级线圈的匝数较少时,次级线圈的电压将会降低。
这种通过变压器改变电压的方式,被广泛应用于电力系统、电子设备以及各个工业领域。
二、应用领域1. 电力系统:变压器是电力系统中最常见的设备之一。
它用于将发电厂产生的高电压转换为输送和分配所需的低电压。
这样可以减少能量传输中的能量损耗,并保证电力系统的安全稳定运行。
2. 电子设备:变压器在电子设备中被广泛应用。
例如,充电器和适配器中常常包含变压器,用于改变交流电到直流电的电压。
同时,变压器还用于隔离电路和稳压电源,保护电子设备的稳定工作。
3. 工业应用:变压器在工业领域中有广泛应用。
例如,变压器被用于电焊机、电力变频器、UPS电源等设备中,用于改变电压和电流,以满足不同的工作需求。
4. 交通运输:变压器在交通运输领域也有重要应用。
列车、电车和地铁系统中使用变压器将供电系统产生的高电压转换为适合车辆使用的电压。
5. 新能源领域:随着可再生能源的快速发展,变压器在太阳能、风能等领域也有广泛应用。
它们用于将可再生能源发电设备产生的电能转换为适用于电网的电压和频率。
以上仅为变压器的一些应用领域,实际上,变压器在各个领域的应用还远不止于此。
正是因为变压器具有可靠、高效和经济的特点,使得它成为现代电力传输和能源转换的重要组成部分。
变压器的工作原理实验变压器是一种常用的电气设备,广泛应用于电力系统中。
它通过变换电压和电流的大小,实现电能的传递和分配。
本文将介绍变压器的工作原理、实验准备和过程,并探讨其应用和其他专业性角度。
一、变压器的工作原理变压器基于电磁感应的原理工作,根据法拉第电磁感应定律,当变压器的一侧(称为一次侧)通有交变电流时,通过可变磁场感应到另一侧(称为二次侧),从而在二次侧产生电动势和电流。
变压器的基本结构包括两个线圈,分别绕在铁心的两个不同侧面上。
一次线圈相连于交流电源,二次线圈相连于电负荷。
根据安培定律,一次线圈通过的电流和二次线圈的电流之比等于一次线圈圈数和二次线圈圈数之比。
根据法拉第电磁感应定律,一次线圈和二次线圈之间的电压和电流之比等于二次线圈圈数和一次线圈圈数之比。
二、实验准备1. 实验器材- 交流电源:提供不同电压的交流电。
- 电压表:测量输入和输出电压。
- 电流表:测量输入和输出电流。
- 变压器:常用的变压器类型包括升压变压器和降压变压器。
- 线圈:包括一次线圈和二次线圈。
- 铁心:提供磁通路径,增强磁感应强度。
- 电阻负载:用于模拟电负荷。
2. 实验设置- 将交流电源连接到一次线圈上。
- 将电压表和电流表分别连接到一次线圈和二次线圈上。
- 将电阻负载连接到变压器的二次线圈上。
三、实验过程1. 实验一:变压比的测量- 将交流电源的输出电压设定为一次线圈的额定电压。
- 通过测量输入电压和输出电压,计算变压比。
2. 实验二:负载特性的测量- 将交流电源的输出电压设定为一次线圈的额定电压。
- 改变电阻负载的数值,测量相应的输入电流和输出电压。
- 绘制电流和电压之间的特性曲线。
3. 实验三:效率的测量- 将交流电源的输出电压设定为一次线圈的额定电压。
- 测量输入电流、输出电流和变压器的损耗功率。
- 计算变压器的效率。
四、实验应用变压器在电力系统中的应用十分广泛。
它常用于改变交流电的电压,以适应不同电压等级的需要。
高一物理变压器知识点在高一物理学习中,变压器是一个重要的知识点。
变压器是一种通过电磁感应原理工作的设备,可以改变电压的大小。
它在电力传输和电子设备中有着广泛的应用。
本文将介绍变压器的基本原理、结构和工作原理,并探讨其在实际应用中的运用。
一、变压器的基本原理变压器的工作基于电磁感应原理,即当一根绕组中通有交流电流时,会在绕组内部和周围产生磁场。
如果另一根绕组与之相邻,而且绕组的匝数不同,那么磁场将产生感应电动势,从而导致电压的变化。
二、变压器的结构变压器由两个主要部分组成:铁心和绕组。
铁心由铁矿石制成,其作用是加强磁场的感应效果。
绕组是通过绝缘电线绕制而成,在铁心中分为两个部分:一是原级绕组,也称为初级绕组,连接着电源;二是副级绕组,也称为次级绕组,连接着负载。
三、变压器的工作原理变压器的工作原理非常简单。
当变压器的原级绕组通电时,电流会在绕组中建立起磁场。
这个磁场会通过铁心传递给副级绕组,从而在副级绕组中诱发电压。
根据两个绕组的匝数比例,可以计算出输出电压相对于输入电压的变化。
四、变压器的应用变压器在电力传输和电子设备中有着广泛的应用。
在电力传输中,高压输电可以减少传输损耗,而变压器则用来降低高压输电线路中的电压,以适应家庭和工业用户的需要。
在电子设备中,变压器常用于将交流电转化为适宜的电压,以供各个电子元件使用。
除此之外,变压器还在许多其他领域中有着重要的应用。
例如,变压器在医疗设备中起着关键作用,用来为医疗仪器提供稳定的电压。
工业生产中也需要大量的变压器,用于驱动各种电机和设备。
此外,变压器还被应用于火电厂和核电站等大型发电设施,用于增加或减少电网中的电压。
总结:变压器是一种重要的物理学知识点,其基本原理和工作原理都基于电磁感应。
通过变压器,我们可以轻松地改变电压的大小,以适应不同的电路需求。
变压器在电力传输和电子设备中发挥着重要作用,广泛应用于社会的各个领域。
在今后的学习和生活中,我们需要深入了解变压器的原理和应用,以更好地应对实际问题的挑战。
整流变压器介绍
整流变压器是一种常见的电力设备,主要用于将交流电转换为直流电。
它在许
多电子设备和电力系统中发挥着重要作用。
本文将详细介绍整流变压器的原理、结构和应用。
原理
整流变压器通过变压器原理和整流原理实现交流电到直流电的转换。
首先,交
流电输入到变压器的初级线圈中,通过磁耦合传递到次级线圈。
次级线圈上的交流电通过整流装置(如整流二极管)被转换为直流电输出。
整流变压器的工作原理可以简化为电压变换和电流整流两个过程。
结构
整流变压器主要由变压器部分和整流部分组成。
变压器部分包括初级线圈和次
级线圈,根据电压变换比例不同可实现升压或降压功能。
整流部分一般包括整流二极管、整流三极管等元件,用来将交流电转换为直流电。
整流变压器通常还配备滤波电容和滤波电感等组件,用于减小输出电压的波动和纹波。
应用
整流变压器广泛应用于各种电源系统和电子设备中。
例如,它常用于直流电机
的供电系统、工业电源设备、电力系统中的整流子站等领域。
此外,整流变压器还可用于电焊设备、变频器、逆变器等电力电子设备中。
综上所述,整流变压器作为一种重要的电力设备,在电力系统和电子设备中扮
演着关键角色。
通过变压器和整流原理的结合,实现了交流电到直流电的高效转换,满足了各种设备对稳定直流供电的需求。
面向中高压智能配电网的电力电子变压器研究一、本文概述随着科技的飞速发展和全球能源结构的转型,电力系统正面临前所未有的挑战与机遇。
特别是在中高压智能配电网领域,对电力电子变压器的需求日益凸显。
本文旨在深入研究面向中高压智能配电网的电力电子变压器,探讨其设计原理、关键技术及应用前景。
本文将首先介绍电力电子变压器的基本原理,包括其与传统变压器的区别及优势。
随后,将重点分析电力电子变压器在中高压智能配电网中的应用场景,如提高电能质量、增强系统稳定性、实现可再生能源接入等。
在此基础上,本文将详细阐述电力电子变压器的关键技术,包括功率电子转换技术、控制技术、电磁兼容设计等。
本文还将关注电力电子变压器的实际应用情况,通过案例分析,探讨其在中高压智能配电网中的实际效果及存在的问题。
本文将展望电力电子变压器的未来发展趋势,提出相应的建议与展望,以期为我国中高压智能配电网的建设与发展提供有益的参考。
通过本文的研究,期望能够为相关领域的研究人员及工程师提供有益的借鉴与启示,共同推动电力电子变压器在中高压智能配电网中的广泛应用与发展。
二、电力电子变压器的基本原理电力电子变压器(Power Electronic Transformer,简称PET)是一种基于电力电子技术的新型变压器,它采用先进的电力电子装置和高频磁链技术,实现了对电网电压和电流的灵活调控。
与传统变压器相比,电力电子变压器具有更高的运行效率、更低的能耗、更强的适应性以及更好的电能质量治理能力。
电力电子变压器的基本原理主要包括三个部分:电能转换、磁链传递和电能输出。
在电能转换阶段,PET通过前级AC/DC或DC/DC变换器将输入的交流或直流电能转换为适合高频磁链传递的直流电能。
这一步骤实现了对电网电能的初步调控和优化。
接下来是磁链传递阶段,PET利用高频磁链传递技术,将直流电能转换为高频交流电能,并通过高频变压器进行传递。
高频磁链传递技术可以有效减小变压器的体积和重量,提高变压器的功率密度。
摘要:简单介绍了低压卤素灯电子变压器的...基于IR2161的低压卤素灯电子变压器
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作者:临沂市电子研究所 毛兴武 来源:电源技术应用 发布时间:2007-10-8 17:06:00
摘 要:简单介绍了低压卤素灯电子变压器的特点,详细介绍了基于lR216l控制IC的基本电
子变压器电路原理与设计,同时给出了带附加功能的电子变压器电路。
关键词:IR216控制器;低压照明;电子变压器
0 引言
卤素灯也称为卤钨灯。卤素灯灯丝为钨丝,灯管内除充有适量的氩气,还充人了溴或碘微
量卤素,故因此而得其名。卤素灯与白炽灯一样,属于热辐射光源。卤素灯的光效、寿命和显
色指数均优于普通白炽灯,故在展示厅、商业厨窗、摄影、摄像、剧院、城市亮化等照明场
合,有着广泛的应用,其作用是其它光源不可替代的。在全球电子镇流器市场,低压照明电子
变压器占有10%的份额。
低压卤素灯额定工作电压大多仅为12V。若采用220V的工频市电供电,需使用笨重的铁芯
(降压)变压器。采用电子变压器替代老式铁芯变压器,具有尺寸小、重量轻、节材、节电等优
点。
低压卤素灯电子变压器与荧光灯电子镇流器一样,都是将工频转换为几十kHz的高频。在
电路结构上二者十分相似,大多都采用半桥逆变拓扑。但是,由于卤素灯是一种电阻性负载,
故卤素灯电子变压器与荧光灯电子镇流器比较,存在一些不同点,具体表现在以下几个方面。
1)卤素灯电子变压器不需要预热和触发启动时序;
2)卤素灯电子变压器DD总线电压是全波整流的AC线路电压,无需大容量滤波电容器;
3)卤素灯电子变压器的线路功率因数接近1,并且无需采用功率因数校正(PFC);
4)输出是经隔离的高频低压,安全性好。
采用分立元器件设计和制作电子变压器,若使其具有保护功能和调光功能,需要增加很多
元器件。基于IR公司生产的智能半桥驱动器芯片IR216l的电子变压器,无需可饱和磁环变压
器,仅需用少量元器件,则可实现高性能和高可靠及调光功能。
l 基于IR2161的基本低压照明电子变压器电路
图1所示为基于IR216l的100W/12 V卤素灯电子变压器基本电路。
在接通工频市电电源后,桥式整流器通过Rs的电流除流入IC脚VCC上的启动电流外,其
余的大部分电流对电容CVCC1充电。当IC脚VCC上的电压达到启动阈值(11.8 V)后,IC开始
工作。一旦IC启动,由CSNUB、DCP1和DCP2组成的电荷泵电路为IC脚VCC馈送电流。自举二
极管DB和电容CB为IC高侧驱动器电路供电。齐纳二极管DZ用作分流IC过剩电流,以防止
IC损坏。
卤素灯灯丝电阻为带正温度系数,在室温下的“冷电阻”远小于灯工作时的“热电阻”。
在灯启动时,会产生较大的浪涌电流,影响灯寿命。但IR2161提供软启动操作,可以避免浪
涌电流产生。在灯启动期间,IR2161输出125 kHz的高频。由于系统中输出高频变压器T1初级
漏感是固定的,在较高的频率下呈现较高的阻抗,初级绕组上的电压较低.致使变压器输出电
压较低,灯电流较小,同时也避免了保护电路被触发。约经1 s的时间,电路以较低频率运
行。在此过程中,IC脚3外部电容CSD上的电压从OV增加到5V。
当空载时,VCSD=OV,振荡器频率约60kHz。在最大负载下,VCSD=5V,振荡器频率约
30kHz。当输出短路时,大电流流过半桥,被RCS感测。只要IC脚4(CS)上电压超过1V的门限
电平持续50ms以上的时间,系统将关闭。如果负载超过最大负载的50%,IC脚4上的电压将超
过O 5 V较低的门坎电压,在经0.5S之后,系统将关闭。不论是短路保护还是过载保护,都
能自动复位。IR2161还提供过热关闭功能。当芯片结温超过135℃的过温度限制值时,半桥开
关将停止工作,以避免MOSFET烧坏。
图2所示为计算RCS的输出级电路。在半桥中间点上的电压为DC总线电压的1/2。DC总
线RMS电压与AC线路RMS电压相同,负载上的RMS电压为AC线路RMS电压的50%,通过RCS
的电流为负载电流的一半。由于负载呈电阻性,电流波形为正弦包迹,半桥输出占空比为
50%,在最大负载上RCS上的峰值电压VCS(PK)=O.4 V,通过RCS的RMS电流为
对于工作在VAC(RMS)=220 V交流线路电压下的PLOAD=100W的电子变压器,电流感测电阻
RCS值为
关于输出变压器T1的选择程序如下。
1)在30 kHz和最大负载下,选择正确的磁芯尺寸,根据制造者提供的磁芯数据,确定最
大容许功率。
2)计算初级绕组匝数。初级绕组最少匝数Np(min)可根据式(5)计算
式中:VPK为最高峰值总线电压,可取其为400 V;
Ton(amx)为最大导通时间,其值可选取18μs;
Bmax为最大磁通密度,单位为T,其值可从制造者提供的铁氧体材料工作在1 00℃时的曲
线获得;
Ae为磁芯有效截面积,单位为m2。
3)计算次级需要的匝数。次级绕组匝数NS可按式(6)计算。
式中:VO(RMS)=12V,VAC(RMS)=220 V。
IR公司在参考设计中采用Vogt或Kaschke公司环形磁芯,初级绕组78匝,次级绕
组8匝,初级与次级绕组之间利用压塑分离器隔离。
2 增强功能的电子变压器电路
2.l 带开路保护的卤素灯电子变压器电路
在空载条件下,IC脚VS上的高dv/dt将引起MOSFET发生硬开关,导致MOSFFT过热,
直至其损坏。为此,可以设置如图3所示的开路保护电路。在开路情况下,ROC上的峰值电压
足以使二极管Doc导通,并对电容CF充电。只要CF上的电压超过IC脚VS上的短路保护门限
电平,短路保护电路则被触发,IR2161则关闭。为防止MOSFET过热,IC将进入50ms导通和1
s关断的自动重新启动模式。
2.2 利用频率调节输出电压的电子变压器电路
如果电子变压器输出电压过低,会使灯光变暗;若输出电压过高(超过12V额定值的
20%),将缩短灯寿命。采用图4所示的电路提供了较好的解决方案。当输出电压过高时,在分
压器电阻R6上的电压将超过IC3内部2.5V的参考值,光电耦合器IC2中光耦晶体管导通,将
IC1脚VS上的电位拉低,致使工作频率升高。由于变压器T1初级漏感的作用,频率增加使输
出电压降低。频率调节电路的加入,将使IR2161的短路关闭保护电路失效。为解决这个问
题,加入了由VS1、G5、D7和R3组成的短路保护电路。在短路情况下,晶闸管VS1导通,将
IR2161的VCC脚上的电压拉低到欠电压锁定门限电平(10.2V)以下,IC则关闭。
2.3 调光电子变压器电路
图5所示为调光电子变压器电路。其中,IC2为低成本开路集电极或漏极输出双比较器。由
于IC2的加入需汲取电源电流,故IC1脚VCC外部电阻凤应由270 kΩ(3W)降低到56 kΩ。未经
滤波的全桥整流输出电压通过R3和R4分压输入到IC2-1的同相端,IC2-1输出端电容CT上的
电压为与AC线路电压半周期同步的锯齿波信号。该信号输入到IC2-2的同相端,IC2-2的另一
个输入为电位器RP1分压的DC电压。IC2-2的输出为占空因数变化的矩形波。当IC2-2输出高
电平时,通过D6将IC1脚VS上的电压上拉到短路保护电平以上,使IR2161关闭,变压器次级
对灯不再施加电压。这种调光方案为后沿模式相位切断调光。通过调节RP1,可使卤素灯灯光
从零到最大输出(即从O%到100%)变化,并且消除了灯闪烁。图6所示为DC总线电压和灯电
压波形。
与荧光灯调光电子镇流器一样,卤素灯调光电子变压器同样可根据IEC929数字可寻址照
明接口(DALI)总线通信协议,利用微控制器实现全数字调光,并且可利用同一个从属控制系
统,控制多个电子变压器。
3 结语
基于智能控制器IR2161的低压照明电子变压器,仅需用较少量的元器件,则可以实现短
路保护、过载保护、开路保护和过热保护及调光功能。