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群控式霓虹灯电子镇流器

阅读:611发布:2022-08-28

专利汇可以提供群控式霓虹灯电子镇流器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且群控式霓虹灯 电子 镇流器 ,由多组逆变器和公共的高压电源、低压电源及方波发生器组成,逆变器的逆变 电路 与高压输出 变压器 之间可用较长低压 馈线 连接,使体积很小的高压输出变压器可直接置于霓虹 灯管 旁,其他电路均可集中在一个机箱内,外接弱 信号 的图形 编码器 可经 电缆 直接控制各路霓虹灯管的亮和灭,具有可靠性高、成本低、电源功率因素高和供电容量少等优点。,下面是群控式霓虹灯电子镇流器专利的具体信息内容。

1.一种可控制多路霓虹灯管的群控式霓虹灯电子镇流器,由电源、方波发生器和逆变器组成,其特征在于一套由高压电源电路、低压电源电路和方波发生器构成的公用电路与多路逆变器之间均由一个推动级电路相连接,每路逆变器的逆变电路与高压输出变压器之间采用低压馈线连接。
2.根据权利要求1所述的群控式霓虹灯电子镇流器,其特征在于整套公用电路和多路逆变电路集中安装在一个机箱内,高压输出变压器通过低压馈线连接直接安装在霓虹灯管旁边。
3.根据权利要求1或2的群控式霓虹灯电子镇流器,其特征在于各路逆变器的公共高压电源可为单相整流电源,也可为三相整流电源。
4.根据权利要求1或2所述的群控式霓虹灯电子镇流器,其特征在于方波发生器和各路推动级电路均与低压电源电路直接连接,各路推动级电路的控制端均与外接的图形编码器输出端直接连接,图形编码器、方波发生器和各路推动级电路由降压变压器T3和推动变压器与电网相隔离,并有独立的公共接地电位线。

说明书全文

本实用新型是一种可控制多路霓虹灯管群控式霓虹灯电子镇流器,属于霓虹灯电子镇流器技术领域。

霓虹灯管必须配备镇流器才能点亮,传统的霓虹灯镇流器通常为片构成的芯镇流器,它存在体积大、重量重、电源功率因数低和安装不便等问题。随着电子元器件质量的提高,霓虹灯电子镇流器逐步替代了铁芯镇流器。由于一只霓虹灯电子镇流器一般只能点亮1~10米霓虹灯管,因此,一个霓虹灯广告牌通常需要多只同样的霓虹灯电子镇流器,少则几只,多则几十只。现有的霓虹灯电子镇流器都采用独立一体的结构,即每只霓虹灯电子镇流器都有一套完整的电路外壳,即使在多只霓虹灯电子镇流器群体联用的情况下,也没有可供公用的电路。为了达到霓虹灯管的亮和熄的动态图案效果,这些电子镇流器需按程序频繁地接通和切断电网供电电源。因此,现有的霓虹灯电子镇流器在群体使用中存在着造价高、安装使用不便、电源功率因数不高和系统可靠性差等缺点。

本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供一种群控式霓虹灯电子镇流器,它有利于降低系统成本,提高电子系统的工作可靠性。

本实用新型采用系统设计方案,改变了现有霓虹灯电子镇流器的完全独立一体的结构。可由电源电路、方波发生器和逆变器组成,其特点是一套由高压是电源电路、低压电源电路和方波发生器构成的公用电路与多路逆变器之间均由一个推动级电路相连接,每路逆变器的逆变电路与高压输出变压器之间采用低压馈线连接。整套公用电路和多路逆变电路集中安装在一个机箱内,高压输出变压器通过低压馈线连接可直接安装在霓虹灯管旁边。为了能满足对逆变电路路数的不同要求(例如2~20路),机箱内可设置接插件连接的扩展口,将逆变电路和其推动级做成插板式结构,根据实际需要插入所需的逆变电路数目。

本实用新型与现有技术相比,具有系统结构简单,造价低和安装使用方便等特点,由于采用逆变电路与高压输出变压器分离的方案,可采用较长的(例如3~5米)低压馈线将高压输出变压器安装在霓虹灯管旁边,避免了高压引线困难和高压引线的绝缘故障;由于除高压输出变压器外的所有电路均安装在一个公共机箱内,因而有利于电路的共用、控制和维护,提高电源功率因数和系统工作可靠性。

图1为本实用新型实施方案电路原理方框图;图2为他激式逆变器电路原理图;图3为推动级原理图。

本实用新型可采用附图所示的方案实现。图1为二路逆变器构成的霓虹灯电子镇流器电路原理方框图,公用电路由高压电源电路(1)、低压电源电路(2)和变压器T3、方波发生器(3)构成。各路逆变器分别有一个推动级电路,各路逆变器共用一个三相整流电路。高压电源电路(1)可采用最简单的三相半波整流电路,该电路中的电容C可以很小,一般为1μF左右,其主要作用是各路逆变器间的高频电流的去耦功能,而对电源的平滑滤波作用不大;整流电路基本上是一个纯电阻负载,功率因数可达0.96,波纹系统可为0.18,满足霓虹灯的供电要求,有利于提高电源的功率因数、降低供电容量、减少谐波干扰;三相整流电路也可以采用三相全波整流电路,提供的直流电源质量更好,但直流电压要高一倍,使逆变器的开关晶体管的耐压也要提高一倍。高压电源电路(1)的输出端接各路逆变器,逆变器可采用图2所示的他激式逆变器。逆变电路(5-1)和(5-2)的输出端A1、B1和A2、B2分别通过低压馈线与高压输出变压器T2-1和T2-2的初级线圈相连接,其输出端分别接霓虹灯管F1和F2。逆变器的推动级电路(4-1)和(4-2)可采用图3所示的电路,各路推动级共用一个方波发生器(3),方波发生器(3)为带功率放大器的对称多谐振荡器,变压器输出;推动级的控制端V均与外接的图形编码器(6)相连接。控制端为高电平时,调制晶体管BG3饱和导通,推动级将方波激励信号送到逆变电路的功率晶体管,使该路逆变器输出高压,点亮对应的霓虹灯管;控制端为低电平时,BG3截止,推动级无激励信号输出,对应的霓虹灯管熄灭。方波发生器和各路推动级电路由一个低压电源供电。220伏交流电源经过变压器T3降压后,由低压整流电源电路(2)为方波发生器(3)、推动级电路(4-1)和(4-2)提供低压工作电源,低压整流电源电路(2)为一般的电容滤波整流器。从图1中可见,方波发生器(3)、推动级电路(4-1)和(4-2)、图形编码器(6)是经降压变压器T3和推动变压器T1-1、T1-2与电网相隔离的,它们有独立的公共接地电位线,因而图形编码器(6)可直接进行有线遥控,有利于节省霓虹灯广告牌的控制电路成本和提高运行可靠性。本实用新型把现有的电子镇流器的强电控制改为其他的低压弱信号控制,有利于降低元器件中的成本,提高电路的可靠性。逆变器采用图2所示的他激式逆变器,其中逆变电路由晶体三极管BG1和BG2、熔丝管BX、电感L、电容C1和C2构成,+Ea端和O端接高压电源电路(1)的输出端,A端和B端经高压输出变压器T2接霓虹灯管T,T1为推动变压器,L和C1为去耦滤波电路,用以避免逆变器脉动电流通过公共电源对其他逆变器的干扰。图3所示的推动级电路由BG1和BG2等元件组成推挽电路,T4为方波发生器(3)的输出变压器,为多路次级绕组结构,每组绕组各推动一路逆变电路;BG3为调制管,C端为高电平时,BG3饱和导通,电路输出激励电压,使逆变器工作;而当C端为低电平时,BG3截徙,无激励电压输出,逆变器处截止工作状态。R1和C3,R2和C1分别组成低压电源和控制信号的去耦电路。不管霓虹灯管点亮还是熄灭,逆变器(5)的功率晶体管集电极直流供电电压是不变的,这就避免了并通电子镇流器直流供电电压频繁跳变而损坏功率晶体管的可解性。

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