《電子技術應用》
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帶PFC的數控可調光電子照明鎮(zhèn)流器
摘要: 目前隨著能源問題日益嚴重,調光技術在照明的應用中得到了越來越廣泛的關注。目前大多數調光器以可控硅為主,這種調光器在純阻性負載(如白熾燈)時能很穩(wěn)定地工作,因為可控硅可以在正弦波的任意點被觸發(fā)導通直到正弦電壓接近零的時候關斷。在這樣的系統中,白熾燈可以很平滑地實現從幾乎是0到100%的調光。而節(jié)能燈由于其發(fā)光效率高、無頻閃等優(yōu)點在很多場合早已替代白熾燈。但是由于節(jié)能燈的負載特性,在應用于調光系統時就需要對其電路進行調整。于是新型可調光電子鎮(zhèn)流器應運而生。因此,本文設計一種基于MC68HC908LB8的帶PFC的數控可調光電子照明鎮(zhèn)流器 ,能使元件數量減少50%.
Abstract:
Key words :
  目前隨著能源問題日益嚴重,調光技術在照明的應用中得到了越來越廣泛的關注。目前大多數調光器以可控硅為主,這種調光器在純阻性負載(如白熾燈)時能很穩(wěn)定地工作,因為可控硅可以在正弦波的任意點被觸發(fā)導通直到正弦電壓接近零的時候關斷。在這樣的系統中,白熾燈可以很平滑地實現從幾乎是0到100%的調光。而節(jié)能燈由于其發(fā)光效率高、無頻閃等優(yōu)點在很多場合早已替代白熾燈。但是由于節(jié)能燈的負載特性,在應用于調光系統時就需要對其電路進行調整。于是新型可調光電子鎮(zhèn)流器應運而生。因此,本文設計一種基于MC68HC908LB8的帶PFC的數控可調光電子照明鎮(zhèn)流器 ,能使元件數量減少50%.

  1 MC68HC908LB8的主要特點

  MC68HC908LB8是低成本、高性能的8位M68HC08系列單片機(MCU)中的一員。該系列中的所有MCU均采用增強的M68HC08中央處理器(CPU08),并且能提供多種不同的模塊配置、存儲器大小、存儲器種類和封裝類型。MC68HC908LB8還帶有專用的外圍設備,用于高解析度的PWM及功率因數調整(PFC)。8MHz的內部總線頻率;可調整的內部振蕩器:4.0 MHz的內部總線運行;8位調整功能;25% 的未調整精度;5% 的調整后精度8K字節(jié)、10,000次典型擦寫周期的可在線編程FLASH內存,帶加密選擇;128字節(jié)的內置隨機存儲器(RAM);雙通道高解析度PWM,具有死區(qū)時間插入和關斷輸入功能。輸出采用頻率脈動,可達到4ns的輸出解析度 ;雙通道脈沖寬度調制器(PWM)模塊可提供功率因數調整功能 ;7通道的8位連續(xù)逼近型模數轉換器(ADC);用于功率因數調整功能或一般用途的運算放大器/比較器;7位鍵盤中斷 ;一個16位、兩通道的定時器接口模塊,其中一路輸出至端口引腳(PTA6),可用于輸入捕捉和PWM ;17個通用輸入/輸出(I/O)引腳,1個單輸入引腳 .

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  2 基于MC68HC908LB8的數控可調光36Wx2熒光燈電子鎮(zhèn)流器系統

  采用MC68HC908LB8的數控可調光36W×2熒光燈電子鎮(zhèn)流器系統如圖1所示。該系統主要由PFC升壓預變換級、本機電源、半橋逆變器和燈驅動電路等幾個部分組成。

PFC升壓預<a class=變換器電路" border="0" height="502" height:="" hspace="0" src="http://files.chinaaet.com/images/20110907/67e539ea-3a8c-46f6-a733-9b5ba0081ea5.jpg" style="FILTER: ; WIDTH: 610px; HEIGHT: 502px" width="610" />

  2.1 PFC升壓預變換器電路

  PFC的英文全稱為Power Factor Correction,意思是功率因數校正,功率因數指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量電力被有效利用的程度,當功率因素值越大,代表其電力利用率越高。計算機開關電源是一種電容輸入型電路,其電流和電壓之間的相位差會造成交換功率的損失,此時便需要PFC電路提高功率因數。目前的PFC有兩種,一種為被動式PFC(也稱無源PFC)和主動式PFC(也稱有源式PFC)。

  由IC2(MC68HC908LB8)控制的PFC升壓預變換器電路如圖2所示。其中,S1為PFC主開關,LPFC為PFC升壓電感器,D2為升壓二極管,C4和C10分別為PFC電路輸入和輸出電容器,R5為電流傳感電阻。PFC電路在連續(xù)導電模式(CCM)操作。R1、R2、R3、DZ1、D1、R4和C3組成AC線路電壓過零檢測電路,過零檢測信號由IC2引腳5接收(參見圖5)。IC2引腳13上的柵極驅動器輸出信號輸入到S4的柵極。S4漏極輸出信號經S2和S3緩沖放大后,驅動主開關S1.PFC級輸出DC電壓(VDCB)經分壓器R11、R12、R13與R14檢測,被饋送到IC2的引腳16.PFC級在R5上的電流感測信號經R7和C7低通濾波,輸入到IC2的電流感測輸入端(引腳12)。由于IC2嵌入了FC控制器,從而可省略傳統方案中的獨立功率因數控制IC.圖2所示的這種PFC電路,可提供高于0.99的輸入功率因數、低于6%的THD和400V穩(wěn)定的DC輸出電壓。

  2.2 本機電源電路

  系統電源電路如圖3所示。該電路是一種DC/DC降壓(Buck)變換器,采用集PWM控制和MOSFET于同一芯片上的NCPl010(IC3)作為控制器。電路的DC輸入電壓為PFC級400V的DC輸出總線電壓,DC輸出電壓分別為15V和5V.

  2.3 半橋逆變器電路與燈網絡

  圖4所示為鎮(zhèn)流器的半橋變換器電路與燈網絡。半橋驅動器采用IR2106(IC1)。IC1引腳2和引腳3上的控制輸入(高側與低側)由IC2引腳6和引腳7上的輸出提供。IC1引腳與引腳8之間的D4為自舉二極管,引腳8與引腳6之間的C19為自舉電容,S5和S6分別是半橋上橋和下橋開關。LRES和C24、C23等,組成LC諧振槽路。R23和R24分別是兩根燈管的燈絲接地電阻,用作感測燈管電流。R23和R24上的檢測電壓信號經D9、D10、C26、R25和D11、D10、C27、R26整流濾波,分別輸入到IC2的引腳17和引腳18.L3H和R21、R22、D7、R20、C25組成兩支燈管電壓之差檢測電路,并將檢測信號輸入到IC2的引腳20.

半橋變換器電路與燈網絡

  系統采用PWM調光方案。IC2中高精度PWM(HRP)模塊,通過控制半橋(通過IC1引腳2和3輸入)PWM占空比,可連續(xù)控制燈管亮度變化。

  2.4 MC68HC908LB8的I/O接口

  MC68HC908LB8的輸入/偷出(I/0)接口電路如圖5所示。其中,連接器JP2的2端,為IC2提供亮度電平控制信號。IC2的電源電壓VDO為5V,從引腳l施加。

  3 結語

  采用低價位MC68HC908LB8的數控可調光電子鎮(zhèn)流器,可提供有源功率因數校正,大幅度減少系統元件數量,降低系統復雜度和成本,提高系統能源效率。



 

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