專利名稱:高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及照明電子技術(shù)領(lǐng)域。
技術(shù)背景大多數(shù)高強度氣體放電燈在壽命后期均表現(xiàn)出整流效應(yīng),這將導(dǎo)致鎮(zhèn)流器 及其相關(guān)部件過載,必須采取適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)措施確保在整流效應(yīng)出現(xiàn)時照明系統(tǒng) 安全。因此,構(gòu)建高強度氣體放電燈整流效應(yīng)模擬實驗電路對進(jìn)一步研究整流 效應(yīng)以及制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)起到至關(guān)重要的作用。目前傳統(tǒng)整流效應(yīng)模擬實驗電路 如圖1所示。用圖1所示的電路代替高強度氣體放電燈接入到照明線路中,根據(jù)高強度氣體放電燈具體型號調(diào)整電阻Rl和R2的阻值可以初步確定高強度 氣體放電燈發(fā)生整流效應(yīng)時照明系統(tǒng)的工作情況。由于直接用電阻來等效高強 度氣體放電燈并不是很準(zhǔn)確,特別工作在低頻時,高強度氣體放電燈的燈端伏 安特性并非線性變化的,因此采用這種模擬實驗電路并不是很真實。 發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明為了解決目前傳統(tǒng)的高強度氣體放電燈整流效應(yīng)模擬實驗電路直 接用電阻來等效高強度氣體放電燈并不是很準(zhǔn)確和真實的問題,而提出了一種 高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路。本發(fā)明由第一二極管D1、第二二極管D2、雙向開關(guān)S、可變電阻R、高 強度氣體放電燈LAMP組成;可變電阻R的一端與第一二極管Dl的陽極、 第二二極管D2的陰極和鎮(zhèn)流器的一個輸出端連接,第一二極管Dl的陰極和 第二二極管D2的陽極分別與雙向開關(guān)S的兩個觸點端連接,雙向開關(guān)S的刀 閘端與可變電阻R的另一端和高強度氣體放電燈LAMP的一端連接,高強度 氣體放電燈LAMP的另一端與鎮(zhèn)流器的另一個輸出端連接。本發(fā)明的優(yōu)點是1、 以高強度氣體放電燈為實際負(fù)載,相比較使用電阻來模擬高強度氣體 放電燈的情況下,能夠更真實的反映整流效應(yīng),使模擬實驗電路更加精確;2、 本發(fā)明的高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路中只需要調(diào)節(jié)一個參數(shù)可變電阻R,通過改變可變電阻R的大小模擬發(fā)生整流效應(yīng)的程度, 使設(shè)計調(diào)試更加方便。為了驗證本發(fā)明的高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路的準(zhǔn)確 性,將本發(fā)明的高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路(如圖2)與傳統(tǒng) 整流效應(yīng)模擬實驗電路(如圖l)所得實驗波形進(jìn)行比較,明顯看出本發(fā)明的高 強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路的優(yōu)越性。根據(jù)圖3 圖6的對比可知,在采用傳統(tǒng)整流效應(yīng)模擬實驗電路模擬整流效應(yīng)時,Url與Irl是呈純線性變化的,特別在低頻狀況下表現(xiàn)的更加明顯,U^與實際情況相差的更大, 這與真實情況有很大差別;而且在高頻狀態(tài)下,Url與Irl也并不是純線性變 化的,因此傳統(tǒng)整流效應(yīng)模擬實驗電路不如本發(fā)明的高強度氣體放電燈整流效 應(yīng)精確模擬實驗電路模擬整流現(xiàn)象真實。根據(jù)整流效應(yīng)發(fā)生機(jī)理,通過建立整 流效應(yīng)模型得到仿真波形為圖7和圖8,可見整流效應(yīng)仿真實驗波形與高強度 氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路所得實驗波形非常近似,進(jìn)一步證明了 高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路的準(zhǔn)確性。本發(fā)明所提出的高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路,能夠為進(jìn) 一步研究整流效應(yīng),并針對整流效應(yīng)的危害制定新標(biāo)準(zhǔn)提供了實驗條件。所以 說,無論從照明系統(tǒng)安全性或電子鎮(zhèn)流器的市場推廣方面考慮,高強度氣體放 電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路有著重要的實用價值。
圖1是傳統(tǒng)整流效應(yīng)模擬實驗電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本發(fā)明的高強度氣 體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖3是低頻狀況下傳統(tǒng)整流 效應(yīng)模擬實驗電路的Url與Irl波形園;圖4是高頻狀況下傳統(tǒng)整流效應(yīng)模擬 實驗電路的U虹與Irl波形圏;圖5是低頻狀況下高強度氣體放電燈整流效應(yīng) 精確模擬實驗電路的Url與Irl波形圉;圖6是高頻狀況下高強度氣體放電燈 整流效應(yīng)精確模擬實驗電路的Url與Irl波形圉;圖7是低頻狀況下整流效應(yīng) 仿真實驗波形的U壯與Irl波形圈;圖8是高頻狀況下整流效應(yīng)仿真實驗波形 的Url與Irl波形圈。
具體實施方式
具體實施方式
一結(jié)合圖2說明本實施方式,本實施方式由第一二極管Dl、第二二極管D2、雙向開關(guān)S、可變電阻R、高強度氣體放電燈LAMP組 成;可變電阻R的一端與第一二極管D1的陽極、第二二極管D2的陰極和鎮(zhèn) 流器的一個輸出端連接,第一二極管D1的陰極和第二二極管D2的陽極分別 與雙向開關(guān)S的兩個觸點端連接,雙向開關(guān)S的刀閘端與可變電阻R的另一 端和高強度氣體放電燈LAMP的一端連接,高強度氣體放電燈LAMP的另一 端與鎮(zhèn)流器的另 一個輸出端連接。 工作原理(1) 雙向開關(guān)S與第一二極管Dl的陰極連接時,當(dāng)鎮(zhèn)流器輸出電流正向流 過時,第一二極管D1導(dǎo)通將可變電阻R短路,電流只流過高強度氣體放電燈 LAMP;當(dāng)鎮(zhèn)流器輸出電流反向流過時,第一二極管D1反向截止,電流被迫 流過可變電阻R和電路中高強度氣體放電燈LAMP,使本發(fā)明所模擬出的高 強度氣體放電燈出現(xiàn)一端電極發(fā)射電子不足的情況;(2) 雙向開關(guān)S與第二二極管D2的陽極連接時,當(dāng)鎮(zhèn)流器輸出電流反向流 過時,第二二極管D2導(dǎo)通將可變電阻R短路,電流只流過高強度氣體放電燈 LAMP;當(dāng)鎮(zhèn)流器輸出電流正向流過時,第二二極管D2反向截止,電流被迫 流過可變電阻R和電路中高強度氣體放電燈LAMP,使本發(fā)明所模擬出的高 強度氣體放電燈出現(xiàn)另一端電極發(fā)射電子不足的情況-,(3) 其中通過改變可變電阻R的取值大小,來調(diào)節(jié)本發(fā)明所模擬出的高強 度氣體放電燈發(fā)生整流效應(yīng)的深淺程度;可變電阻R的取值越大,本發(fā)明所 模擬出的高強度氣體放電燈發(fā)生整流效應(yīng)的程度越深。
權(quán)利要求
1、高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路,其特征在于它由第一二極管(D1)、第二二極管(D2)、雙向開關(guān)(S)、可變電阻(R)、高強度氣體放電燈(LAMP)組成;可變電阻(R)的一端與第一二極管(D1)的陽極、第二二極管(D2)的陰極和鎮(zhèn)流器的一個輸出端連接,第一二極管(D1)的陰極和第二二極管(D2)的陽極分別與雙向開關(guān)(S)的兩個觸點端連接,雙向開關(guān)(S)的刀閘端與可變電阻(R)的另一端和高強度氣體放電燈(LAMP)的一端連接,高強度氣體放電燈(LAMP)的另一端與鎮(zhèn)流器的另一個輸出端連接。
全文摘要
高強度氣體放電燈整流效應(yīng)精確模擬實驗電路,它涉及照明電子技術(shù)領(lǐng)域,它解決了目前傳統(tǒng)電路直接用電阻來等效高強度氣體放電燈并不是很準(zhǔn)確和真實的問題。本發(fā)明由第一二極管(D1)、第二二極管(D2)、雙向開關(guān)(S)、可變電阻(R)、高強度氣體放電燈(LAMP)組成;可變電阻(R)的一端連接第一二極管(D1)的陽極、第二二極管(D2)的陰極和鎮(zhèn)流器的一個輸出端,第一二極管(D1)的陰極和第二二極管(D2)的陽極分別與雙向開關(guān)(S)的兩個觸點端連接,雙向開關(guān)(S)的刀閘端與可變電阻(R)的另一端和高強度氣體放電燈(LAMP)的一端連接,高強度氣體放電燈(LAMP)的另一端與鎮(zhèn)流器的另一個輸出端連接。它具有以高強度氣體放電燈為實際負(fù)載,能夠更真實的反映整流效應(yīng),使其更加準(zhǔn)確,以及調(diào)試方便的優(yōu)點。
文檔編號H05B41/14GK101217844SQ20071014495
公開日2008年7月9日 申請日期2007年12月28日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月28日
發(fā)明者劉桂花, 張相軍, 徐殿國, 朱國棟, 華 楊, 梁小斌, 衛(wèi) 王 申請人:哈爾濱工業(yè)大學(xué)