弧都會導致12=0,因此11=1總,也即流 過發(fā)光二極管D2的電流II會增大,導致光電H極管Q11的集電極電壓增大,因此齊納二極 管Dll被擊穿,電弧偵測電路14A產(chǎn)生指示電弧狀態(tài)的觸發(fā)信號。
[0050] 之所W設置第二電阻R2及濾波電容C11的目的在于;(1)在燈負載90的啟動階 段會存在與電弧狀態(tài)無法區(qū)分的上述點火電壓,因此該點火電壓會導致光電H極管Q11的 集電極電壓足W擊穿齊納二極管D11,進而導致電弧偵測電路14A錯誤地產(chǎn)生指示電弧狀 態(tài)的觸發(fā)信號。然而,該點火電壓由于持續(xù)時間較短,而被濾波電容C11濾波掉了,因此有 效地避免了電弧偵測電路14A錯誤地產(chǎn)生指示電弧狀態(tài)的觸發(fā)信號的可能。
[0051] (2)在操作過程中,控制電路16在燈負載90的啟動階段無論電弧是否存在都啟用 逆變器10并允許逆變器10嘗試啟動燈負載90。因此,在啟動階段中電弧保護被有效地禁 止,之所W希望在啟動階段禁止電弧保護是因為在燈負載90的啟動階段一般伴隨有與真 正的電弧狀況無法區(qū)分的電干擾。為了實現(xiàn)上述目的,電弧偵測電路14A所包括的濾波電 容C11可濾除上述與真正的電弧狀況無法區(qū)分的電干擾,因此在啟動階段中電弧保護被有 效地禁止。
[005引(3)在一種情況下,持續(xù)時間段較短的上述瞬時電弧的危害性不是很大,因此電弧 偵測電路14A所包括的濾波電容C11可濾除電弧偵測電路14A產(chǎn)生指示瞬時電弧狀態(tài)的觸 發(fā)信號。
[0053] 在一種實施方式中,圖1中提到的"當電信號處于第一狀態(tài)并且第一狀態(tài)持續(xù)預 定時間段時,電弧偵測電路14產(chǎn)生觸發(fā)信號W指示該電信號中已出現(xiàn)電弧,其中,第一狀 態(tài)是指電信號的幅值超過預定闊值"中的預定時間段由第二電阻R2及濾波電容C11組成的 延時電路設定,預定闊值與光電H極管Q11的集電極電壓相對應,其中,光電H極管Q11的 集電極電壓足W擊穿齊納二極管D11。
[0054] 圖3所示控制電路16A與圖2所示控制電路16的工作原理類似,在此不再描述。 [00巧]請參閱圖4,其為又一種實施方式的鎮(zhèn)流器400的電路圖。圖4所示鎮(zhèn)流器400與 圖2所示鎮(zhèn)流器200的區(qū)別在于;圖4所示控制電路16B與圖2所示控制電路16不同。
[0056] 控制電路1她包括控制器160、控制電子開關Q11、第一調節(jié)電阻R21及第二調節(jié) 電阻R22,控制器160具有頻率調節(jié)端165、用于輸出第一驅動電壓的第一輸出端164及用 于輸出第二驅動電壓的第二輸出端166。
[0057] 頻率調節(jié)端165通過第一調節(jié)電阻R21及第二調節(jié)電阻R22接地,控制電子開關 Q11的控制端與電弧偵測電路14電性禪合,控制電子開關Q11的第一導電端接地,控制電子 開關Q11的第二導電端連接于第一調節(jié)電阻R21與第二調節(jié)電阻R22之間。
[005引當控制電子開關Q11的控制端接收到電弧偵測電路14所產(chǎn)生的指示電弧狀態(tài)的 觸發(fā)信號時,控制電子開關Q11響應觸發(fā)信號導通,使得頻率調節(jié)端165通過第一調節(jié)電阻 R21接地,進而使得控制器160控制逆變器10產(chǎn)生時間變化率增大的交流電流。
[0059] 具體地,控制器160是通過控制第一輸出端164輸出頻率增大的第一驅動電壓W 及控制第二輸出端166輸出頻率增大的第二驅動電壓,從而控制第一電子開關Q1及第二電 子開關Q2的開關頻率增大,進而使得逆變器10產(chǎn)生時間變化率增大的交流電流。
[0060] 進一步地,控制電路16B還包括濾波電容C11,濾波電容C11的第一端與控制電子 開關Q11的控制端電性禪合,濾波電容C11的第二端接地。圖4所示濾波電容C11的作用 與圖2所示濾波電容C11的作用相同,在此不再描述。
[0061] 在本實施方式中,控制電子開關Q11為NPN型H極管,相對應地,控制電子開關 Qll的控制端為基極,控制電子開關Qll的第一導電端為發(fā)射極,控制電子開關Qll的第二 導電端為集電極。在其它的實施方式中,控制電子開關Q11為金屬氧化物半導體場效應管 (metaloxidesemiconductorfiledeffecttransistor,MOSFET)等。
[0062] 在另外一種實施方式中,圖4所示鎮(zhèn)流器400中的電弧偵測電路14替換成圖3 所示電弧偵測電路14A,相對應地,圖4所示鎮(zhèn)流器400中的控制電路16B不包括濾波電容 C11,也即圖4所示控制電路16B中的控制電子開關Q11的控制端與圖3所示電弧偵測電路 14A電性禪合,并用于接收圖3所示電弧偵測電路14A的觸發(fā)信號。
[0063] 請參閱圖5,其為又一種實施方式的鎮(zhèn)流器500的電路圖。圖5所示鎮(zhèn)流器500與 圖2所示鎮(zhèn)流器200的區(qū)別在于;圖5所示控制電路16C與圖2所示控制電路16不同。
[0064] 逆變器10包括第一驅動端102、第二驅動端104及用于輸出該交流電壓的輸出端 106,其中,第一電子開關Q1的控制端定義為第一驅動端102,第二電子開關Q2的控制端定 義為第二驅動端104。
[0065] 控制電路16C包括第一分壓電阻R11、第二分壓電阻R12、第一驅動電感L11、第二 驅動電感L12、第一電容C11、第二電容C12及控制電子開關Q11。
[0066] 第一電容C11的第一端與逆變器10的輸出端106電性禪合,第一電容C11的第二 端通過第一驅動電感L11與第一驅動端102電性禪合。
[0067] 第一分壓電阻R11的第一端用于接收直流電壓Vcc,第一分壓電阻R11的第二端通 過第二分壓電阻R12接地,第一驅動端102電性禪合于第一分壓電阻R11與第二分壓電阻 R12之間。
[006引第二電容C12的第一端接地,第二電容C12的第二端通過第二驅動電感L12與第 二驅動端104電性禪合。
[0069] 第一驅動電感L11及第二驅動電感L12均與諧振電感Lr磁性禪合。
[0070] 控制電子開關Q11的控制端與電弧偵測電路14電性禪合,控制電子開關Q11的第 一導電端接地,控制電子開關Q11的第二導電端與第二驅動端104電性禪合。
[0071] 鎮(zhèn)流器500的工作原理介紹如下:當直流電壓Vcc開始給鎮(zhèn)流器500供電時,第一 分壓電阻R11和第二分壓電阻R12對直流電壓Vcc進行分壓,第二分壓電阻R12兩端產(chǎn)生 的電壓控制第一電子開關Q1導通,有電流流過諧振電感Lr;由于電感抵抗電流的增大,使 得諧振電感Lr的兩端產(chǎn)生電壓;由于第一驅動電感L11與諧振電感Lr磁性禪合,第一驅動 電感L11產(chǎn)生的感應電壓使得第一電子開關Q1的控制端的電壓下降,從而使得第一電子開 關Q1關斷。同時,由于第二驅動電感L12與諧振電感Lr磁性禪合,第一驅動電感L11產(chǎn)生 的感應電壓使得第二電子開關Q1導通。
[0072] 由于第一電子開關Q1關斷,諧振電感Lr儲存的磁能迅速地被燈負載90消耗,第 一驅動電感L11及第二驅動電感L12產(chǎn)生的感應電壓會迅速地下降,因此第一電子開關Q1 導通,同時第二電子開關Q2關斷,進入下一個周期的循環(huán)。
[0073] 當控制電子開關Q11的控制端接收到電弧偵測電路14所產(chǎn)生的指示電弧狀態(tài)的 觸發(fā)信號時,控制電子開關Q11響應該觸發(fā)信號導通,從而使得第二電子開關Q2關斷,進而 使得逆變器10停止產(chǎn)生交流電壓。
[0074] 進一步地,控制電路16C還包括濾波電容C11,濾波電容C11的第一端與控制電子 開關Q11的控制端電性禪合,濾波電容C11的第二端接地。圖5所示濾波電容C11的作用 與圖2所示濾波電容Cll的作用相同,在此不再描述。
[0075] 在另外一種實施方式中,圖5所示鎮(zhèn)流器500中的電弧偵測電路14替換成圖3 所示電弧偵測電路14A,相對應地,圖5所示鎮(zhèn)流器500中的控制電路16C不包括濾波電容 C21,也即圖5所示控制電路16C中的控制電子開關Q11的控制端與圖3所示電弧偵測電路 14A電性禪合,并用于接收圖3所示電弧偵測電路14A的觸發(fā)信號。
[0076] 請參閱圖6,其為又一種實施方式的鎮(zhèn)流器600的電路圖。圖6所示鎮(zhèn)流器600與 圖2所示鎮(zhèn)流器200的區(qū)別在于;圖6所示控制電路1抓與圖2所示控制電路16不同。
[0077] 逆變器10包括第一驅動端102、第二驅動端104及用于輸出該交流電壓的輸出端 106,其中,第一電子開關Q1的控制端定義