《電子技術應用》
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帶PFC的數控可調光電子照明鎮流器
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)時能很穩定地工作,因為可控硅可以在正弦波的任意點被觸發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。而節能燈由于其發光效率高、無頻閃等優點在很多場合早已替代白熾燈。但是由于節能燈的負載特性,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)時能很穩定地工作,因為可控硅可以在正弦波的任意點被觸發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。而節能燈由于其發光效率高、無頻閃等優點在很多場合早已替代白熾燈。但是由于節能燈的負載特性,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、10,000次典型擦寫周期的可在線編程FLASH內存,帶加密選擇;128字節的內置隨機存儲器(RAM);雙通道高解析度PWM,具有死區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熒光燈電子鎮流器系統

  采用MC68HC908LB8的數控可調光36W×2熒光燈電子鎮流器系統如圖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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