您当前的位置:五五电子网电子知识电源动力技术开关电源技术电子镇流器改制过程问题探讨 正文
电子镇流器改制过程问题探讨

电子镇流器改制过程问题探讨

点击数:7444 次   录入时间:03-04 11:49:30   整理:http://www.55dianzi.com   开关电源技术

  1.怎样判断电子镇流器的好坏?首先确定灯管已损坏(往往是两头发黑灯丝断路)并将其拆除;将两输入引线从灯头中焊下,原输出接灯管的头尾两端(下图中的两个箭头)按下图中虚线a短接,然后给镇流器短时间通电(操作中注意安全,最好接- 220V/220V隔离变压器,下同),用万用表交流250V档测量输出镇流电感L两端,若有百余伏交流电压,则此镇流器功能完好(当然也可用一好灯管接入试验)。

  2.电路需要改动吗?这类电子镇流器多为单电容-自激式半桥功率开关电路,(因单电容电路在电源接通瞬间能产生较高的输出电压利于灯管点燃),最好将其改为双电容,构成电容桥电路。即将下图中的电容C4按虚线a改接到电感L的输出端,并按虚线b加接一只相同的电容CJ,虚线a、b右边电路取消。按下图连接后加接CJ,双电容和丽个晶体管构成桥式开关电路。

4258


  
  3.关于变压器的一些问题:
  
  (1)须要用变压器吗?电路按上述方法改接后,电感L是作为推动级去带动后面攻放级的,即利用电感L的原绕组变成推动变压器初级绕组,根据需要加绕次级低压绕组。
  
  (2)怎样确定绕制变压器的数据?严格地讲,变压器的数据必须根据用电需求、电路和磁芯性能参数等计算确定,也可通过多次实验搞定:保留电感L原绕组作为初级绕组,用细塑料硬导线在原绕组外穿绕10匝+10匝作为临时次级绕组,第一次接上半波整流滤波电路、第二次接上全波整流滤波电路(整流管用高频整流二极管、滤波电容用数十μF、耐压合适的电解电容)及适当的负载(使负载电流接近所需的电流),通电后测量负载两端电压并记录,作为正式绕制次级绕组时估算的参考。(下表为一组实验粗测数据,用MF50型万用表测量,供参考;表中交流电压的数值并不代表实际有效值,此处非50Hz正弦波了)。

42588

  (3)正式绕制方法:先拆下电感L的磁芯(注意保管好形成磁路气隙的小纸片),在原绕组外面包裹一层绝缘层后用适当线径的高强度漆包线加绕次级低压绕组,可根据所需电压和上述实验记录数据按正比估算次级匝数并适当多绕1-3匝以备调整。经观察,电感L的铁氧体磁芯基本上为EE10、EE13和EE16等,标称功率5W及以下的多用前二者,大于5W的多用后者;用前二者的原绕组线径细、匝数多,窗口剩余空间不多甚至几乎没有,难以再加绕次级绕组。因此,要想利用电感I,原绕组作为变压器初级绕组,就要选用电感L的窗口有较大剩余空间的镇流器用于改制。若窗口剩余空间不多,可试将原绕组拆掉一些(不超过原匝数的四分之一)一试。次级绕好后重装磁芯时应将磁路气隙复原。
  
  (4)关于磁芯磁路气隙:磁路气隙的作用是防止变压器线圈中有大电流通过时造成磁饱和,而影响电感量。因此,对业余制作者来说,最省事的办法就是保留原来的磁路气隙,也可试着略加调整。
  
  4、整流滤波元件的选用:由于被整流的是高频交变电压而非50HZ工频交流电,整流二极管必须选用高频整流二极管或肖特基二极管:滤波电容可选用标称工作电压合适的数十μ至100μF、最高温度1050C的电解电容。若用普通整流二极管,则整流输出电压将大幅降低(顺便举个例子:笔者在判断某一镇流器好坏时,用MF50型万用表交流250V档测量电感L两端电压,约为120V:后将表内两个普通整流二极管换成高频整流管,则测出电压达170V。)5、输出功率可多大?开关管工作的可靠性如何?笔者接触到多个E27螺头小型节能灯,其标称功率从3W至18W,所使用的功率管均为MJE13001,电路元件参数也相差不大,较明显不同的是电感L:标称功率小的所用磁芯较小、线径较细、匝数较多,标称功率大的则相反;作为节能灯镇流器,其工作环境几乎密不透风,散热条件很差,而且要能长时间工作,其功率管可以耐受;改制成开关电源后,工作环境可能大为改善(如以下两实例中都工作于散热风扇旁边)。网上查功率管MJE13001主要参数:集电极一基极最高耐压VCBO =500V.集电极一发射极最高耐压VCE0=400V,发射极一基极最高耐压VEB0=9V,集电极电流IC=0.3A,集电极耗散功率PC=7W,结温Tj=150℃,直流放大系数HFE=8-40。由于其工作于开关状态,管子本身功耗很小。因此笔者初步认为,以MJE13001为功率开关管、电感L磁芯较大(EE16)的镇流器改制成开关电源后,在散热条件较好时,其输出功率不超过20W似应可能。实际改制使用中应使管子和变压器温升不致太高。

 

 




本文关键字:镇流器  电子  开关电源技术电源动力技术 - 开关电源技术