120W高可靠HID燈電子鎮(zhèn)流器
圖5是與點火相關的電路。點火期間,單片機給出的逆變橋驅動頻率為62kHz,遠高于正常工作的頻率,繼電器K1處于斷開狀態(tài),C3、C4、L1、L2構成諧振環(huán)路,在C4上產生約600V的交流高壓,經過VD1、VD2、C1、C2倍壓整流,產生直流高壓擊穿VD3(800V放電管)。由于VD3的負阻抗特性,C1、C2中儲存的能量會以脈沖的形式釋放到點火變壓器T1的原邊,在副邊感應出約8kV的脈沖電壓,使得燈管內部擊穿電離。一旦點火成功,燈電阻立即下降,諧振條件被破壞,電路不再產生諧振高壓。本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/188909.htm
點火成功后燈電阻下降。由于前端DC/DC電路工作在限流狀態(tài),因此點火成功的標志是燈電壓比較低(20V)。如果點火成功后立即改為低頻(90Hz)工作,由于燈阻抗比較低,容易出現過流的現象。降壓DC/DC電路在輸出電壓接近零的情況下不能很完美地實現恒流的功能。解決的辦法是,點火成功后繼電器K1并不立即閉合,在此后的100ms里,單片機給出的逆變頻率是20kHz,不滿足諧振條件,因而不會點火。在此頻率下,C3、L2與燈串聯(lián),增加了負載阻抗,使得DC/DC電路不至于出現過流。這個階段可以稱為“維持電弧期”。燈電壓上升到20V以上之后,逆變頻率降低到90Hz,同時繼電器K1閉合,進入正常工作狀態(tài)。這樣的控制策略使得啟動過程十分平順,不會出現電流沖擊,提高了鎮(zhèn)流器的可靠性,同時也有利于延長燈的壽命。
控制程序流程
圖6 主程序流程及T0中斷服務程序
程序流程如圖6所示。程序首先判斷是否有開機命令,有則判斷輸入電壓是否高于200V,是就開始點火。點火期間逆變橋輸出62kHz激勵,主電路諧振,產生高壓擊穿氣體放電管,經過T1給出高壓脈沖激勵燈管產生電弧。接下來程序控制逆變頻率為20kHz,用于維持電弧,等待燈電壓上升,然后控制逆變頻率為90Hz,進入正常點燈狀態(tài)。單片機以中斷方式給出逆變器驅動信號,即每隔5.5ms中斷一次,在中斷服務程序中給出逆變器驅動脈沖,執(zhí)行A/D轉換,查表求出當前應該給出的控制電壓,輸出到DAC。其中,A/D轉換程序采用了多次采樣求平均的做法,消除偶然的干擾。
HID燈從點火成功到穩(wěn)定工作需要一段時間。為了快速進入到穩(wěn)定工作狀態(tài),控制程序在點燈最初的90s里將激勵功率從額定值提高10%,90s預熱結束后返回到額定功率。另外,在逆變橋換流時間內,單片機控制降壓DC/DC降低輸出電壓,降低了逆變橋MOSFET開關應力。實現的方法是:在T0中斷服務程序即將給出逆變橋驅動脈沖之前,將DC/DC控制電壓降低,在脈沖給出之后恢復。
結論
本文所討論的HID燈鎮(zhèn)流器采用電流準連續(xù)DC/DC,既降低了開關應力,增加了可靠性,又提高了效率。諧振點火電路能輸出高達8kV的點火電壓,可以在熄燈后快速再次點燈。單片機控制程序降低了逆變橋的開關應力,而采用查表的方式實現恒功率控制,避免了復雜的計算,程序代碼短,穩(wěn)定可靠。
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