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電路裝置的制作方法

文檔序號:8020356閱讀:491來源:國知局
專利名稱:電路裝置的制作方法
技術領域
本發明涉及用于放電燈的高頻工作的電路裝置,包括- 輸入端子,用于連接到低頻供電電壓源上,- 低頻整流設備,用于由低頻供電電壓源提供的低頻供電電壓產生跨接在第一電容設備上的DC電壓,- DC/AC轉換器,用于由DC電壓產生高頻AC電壓,- 負載支路,包括電感設備、第二電容設備和用于將放電燈耦合到負載支路上的耦合設備的串聯裝置,該負載支路耦合到DC/AC轉換器上,- 高頻整流設備,用于將DC/AC轉換器產生的高頻電壓轉換成DC電壓,該高頻整流設備耦合到第一電容設備和負載支路上,并且包括具有相同取向的第一和第二單向設備的串聯裝置,- 控制設備,用于將放電燈消耗的功率控制在隨控制信號而定的水平,該控制信號是對所需功率的度量。
這種電路裝置可以從W096/10897獲知。已知電路裝置中的第一整流設備被構成為倍壓器,而倍壓器產生的DC電壓跨接于其上的第一電容設備包括第一和第二容抗(capacitive impedance)。以下也將跨接在第一電容設備上的電壓稱為緩沖電壓。除電感設備、第二電容設備和耦合設備外,負載支路還包括另一電容設備。該另一電容設備的一側連接到節點N2上。該另一電容設備的另一側連接到節點N3上。由下面也稱其為燈的放電燈消耗的功率可以由影響開關元件的占空度的控制設備控制。
第一整流設備帶有同時還構成第二整流設備的一部分的第一和第二單向設備。第二整流設備是用于確保在燈工作期間電路裝置基本上表現為電阻性電抗。在這種情況下電路裝置將引起較小的射頻干擾,而且在燈工作期間將有高的功率因數。這意味著緩沖電壓必須總是高于一個底值。當使用倍壓器時,該底值等于低頻電壓源的峰峰電壓。如果沒有出現電壓加倍,則該底值等于峰值電壓。在已知電路裝置中緩沖電壓按被調節的功率減小的比例較急劇地上升。一方面這要求計算電路裝置,使緩沖電壓在正常工作期間高于底值。另一方面,諸如開關元件和第一電容設備這樣的部件必須設計成適用于高電壓,或者必須限制可控制的燈功率的范圍,以便避免所述部件的損壞。
本發明的目的是提供一種開篇中所述類型的電路裝置,其中跨接在第一電容設備上的緩沖電壓的變化仍然限制在由放電燈所消耗的較寬的功率范圍上,同時所述緩沖電壓在所述范圍上高于底值。
根據本發明,用于此目的的該電路裝置的特征在于,高頻整流設備另外還包括另一控制設備和帶有開關設備的并聯支路,該并聯支路與至少高頻整流設備的單向設備之一并聯,同時所述另一控制設備以隨控制信號而定的方式控制開關設備。
根據控制信號的值,高頻整流設備的工作或多或少被并聯支路所抵消,從而限制緩沖電壓的變化。
放電燈和電路裝置可以不可拆卸地連接。在這種情況下,可以將耦合設備制成為負載支路和燈之間的固定電連接。另一方面,為實現負載支路和燈之間的電氣隔離,可以在負載支路中包括變壓器。在另一個實施例中,燈被可拆卸地耦合到電路裝置上。在這種情況下可以將耦合設備制成為要與燈的接觸管腳配合的接觸插座。
另一控制設備的工作可以直接視控制信號而定。另一方面,其工作可以間接地視控制信號而定,例如隨諸如作為對燈實際消耗功率的度量的信號的另一信號而定,該信號是控制信號的函數。當另一控制設備的工作直接由緩沖電壓決定時是有利的。這樣緩沖電壓的改變有可能明顯減小。
在一個有吸引力的實施例中,另一控制設備在工作期間按隨控制信號而定的占空比周期性地將開關設備交替觸發成導通和非導通狀態。在該實施例中可以實現只以單個開關元件對緩沖電壓的變化進行強有力的限制。
在被并聯支路并聯的單向設備處于導通狀態的同時發生開關設備切換成導通狀態的動作是有利的。然后在開關設備上沒有電壓的同時可發生向導通狀態的切換。這減小了切換損耗,并且對開關設備的壽命有好的影響。在所述單向設備處于導通狀態的同時也發生開關設備再次切換成非導通狀態的動作的實施例中,可以實現切換損耗的進一步減小和使用壽命的進一步提高。然而,最好在所述單向設備不導通時切換成非導通狀態。這樣,可以在控制信號值與高頻整流設備工作被抵消的程度之間實現平滑的關系曲線。
根據本發明的電路裝置的另一有吸引力的實施例的特征在于,高頻整流設備包括各帶有第一和第二單向設備的兩個或更多個反饋元件,其中每個反饋單元的至少一個單向設備被帶有開關設備的并聯支路并聯,同時另一控制設備使每個開關設備處于隨控制信號而定的一種穩定狀態。
這里以簡單的方式避免電磁干擾,即在其中只需要在燈功率被控制成不同電平時切換開關設備。對于給定的受控功率范圍,根據所需的緩沖電壓變化的極限,電路裝置可以有更多或更少的反饋單元。已發現通常兩個高頻反饋單元就足夠了。當反饋單元的反饋支路具有互不相同的阻抗值時是有利的。
該實施例的一種有利的改型是以一種用于產生可以按步長調節的控制信號的控制信號產生設備為特征的改型,所述控制信號產生設備耦合到另一控制設備上,同時每個控制信號的設定值對應于開關設備的各狀態組合。可以利用控制信號產生設備將燈消耗的功率調節成若干個,例如三個不同的水平。由于控制信號產生設備被耦合到另一控制設備上,而且控制信號的每個設定值對應于開關設備的各狀態組合,因此對于每個可能的控制信號設定值,可以實現緩沖電壓的最佳值。
根據本發明的電路裝置的有優勢的實施例的特征在于,高頻整流設備經第一反饋支路連接到負載支路中的節點N3上,并且經另一反饋支路連接到負載支路中的節點N5上,其特征還在于,耦合設備連接在負載支路中的節點N3和節點N5之間。在根據本發明的電路裝置的該實施例中,高頻整流設備的負載分布在若干個部件上。因此這些部件可具有較低的負載容量,并從而可以較廉價。
控制設備例如可以通過影響DC/AC轉換器的頻率來控制放電燈消耗的功率。對于每個所需的燈功率,此頻率例如被調節成恒定的值。在另一個實施例中,控制設備周期性地在高頻和低頻之間調制DC/AC轉換器的頻率。這樣,燈消耗的功率大致線性地隨低頻的相對持續時間而升高。另一方面,例如可以使用US5,525,872中描述的控制設備。其中所述的控制設備影響開關元件的Tt-Td時間段。這里Tt是開關元件導通期間的時間間隔,而Td是與開關元件并聯的續流二極管(freewheel diode)導通期間的時間間隔。在再一個實施例中,控制設備利用第一支路中的開關元件的占空比調節燈消耗的功率,在這種情況下DC/AC轉換器的頻率可以保持恒定。
下面將參照附圖更詳細地說明根據本發明的電路裝置的這些和其它方面,其中

圖1圖示出第一實施例,圖2更詳細地展示圖1的實施例,圖3更詳細地展示圖1的實施例的控制設備,圖4展示作為燈消耗的功率Pla的函數的緩沖電壓Vc1,圖5展示第二實施例的高頻整流設備,以及圖6展示第三實施例的高頻整流設備。
圖1圖示出用于放電燈的高頻工作的根據本發明電路裝置的第一實施例。所示的電路裝置包括輸入端子T1、T2,用于連接到低頻供電電壓源Vin上。該電路裝置還包括低頻整流設備LR,用于由低頻供電電壓源提供的低頻供電電壓產生跨接在第一電容設備C1上的DC電壓。該電路裝置還包括DC/AC轉換器IV,用于由DC電壓產生高頻AC電壓。負載支路B包括電感設備L3、第二電容設備C2和用于將放電燈Li耦合到負載支路上的耦合設備T3、T4的串聯裝置。該負載支路耦合到DC/AC轉換器上。該電路裝置還備有高頻整流設備HR,用于將DC/AC轉換器產生的高頻電壓轉換成DC電壓。該高頻整流設備耦合到第一電容設備C1和負載支路B上。該高頻整流設備HR包括具有相同取向的第一和第二單向設備D5、D6的串聯裝置。該電路裝置還帶有控制設備CR,用于將放電燈Li消耗的功率控制在隨控制信號Sg而定的水平,該控制信號Sg是對所需功率的一種度量。
該電路裝置的特征在于,高頻整流設備另外還包括另一控制設備CR1和帶有開關設備S3的并聯支路。該并聯支路至少與高頻整流設備的單向設備D6并聯。該另一控制設備以隨控制信號Sg而定的方式控制開關設備。
在圖2中更詳細地示出圖1的電路裝置。低頻整流設備經帶有感抗(inductive impedance)L1、L2和容抗C3、C4的輸入濾波器FI耦合到輸入端子T1、T2上。輸入端子T1、T2被容抗C4并聯。容抗C3的第一側經感抗L1連接到容抗C4的第一側上。容抗C3的第二側經感抗L2連接到容抗C4的第二側上。容抗C3的每一側連接到低頻整流設備上。低頻整流設備被容抗C7并聯。
DC/AC轉換器Ⅳ包括帶有第一和第二開關元件S1、S2的第一支路,在工作期間該開關元件S1、S2被控制設備CR依次高頻切換成導通狀態。為此目的,開關元件的控制電極連接到控制設備CR的輸出端1、2上。負載支路中的串聯裝置按下列順序包括由容抗C2形成的第二電容設備,由感抗L3形成的電感設備,被構成為燈連接端子T3、T4的耦合設備,以及另一容抗C5。燈Li的相應電極的電流提供導體連接到每個燈連接端子T3、T4上。所述各電極具有附帶的未連接的電流提供導體。在另一個實施例中耦合設備包括額外的燈連接端子T3’、T4’用于預熱或額外加熱的目的。相應電極的另一電流提供導體連接到這些端子的每一個上。額外的燈連接端子T3’、T4’可以通過容抗相互連接。在一種改型中,燈連接端子T3和T3’通過容抗和繞組的串聯裝置相互連接,該繞組磁耦合到感抗L3上。在這種情況下,燈連接端子T4和T4’以類似的方式相互連接。在所示實施例中,負載支路的第一端由容抗C2的一側形成。容抗C2的該側連接到第一支路中第一和第二開關元件之間的節點N1上。由容抗C5的一側形成的負載支路的第二端連接到低頻整流設備LR和第一電容設備C1之間的節點N2上。
這里,高頻整流設備HR以與低頻整流設備LR形成串聯電路的方式耦合到第一電容設備C1上,該串聯電路與第一電容設備并聯。高頻整流設備HR包括第一和第二反饋單元。第一反饋單元帶有第一和第二單向設備的第一串聯裝置,該第一和第二單向設備具有相同取向并由相鄰單向元件D5和D6形成。單向元件D5同時還構成第二反饋單元的單向設備的第二串聯裝置的一部分,所述單向設備也具有相同取向。其中的單向元件D5和D6’形成相應的第一和第二單向設備。第一反饋單元另外還包括帶有容抗C6的第一反饋支路。第一反饋支路將負載支路中的節點N3連接到存在于第一和第二單向設備D5、D6之間的節點N4上。帶有容抗C6’的第二反饋支路將節點N3連接到第二反饋單元的第一和第二單向設備D5、D6’之間的另一節點N4’上。容抗C6’的電容值低于容抗C6的值。
第一和第二反饋單元的單向設備之一,即D6、D6’通過并聯支路并聯。帶有開關設備S3的第一并聯支路與第一反饋單元的第二單向設備D6并聯。帶有開關設備S3’的第二并聯支路與第二反饋單元的第二單向設備D6’并聯。另一控制設備CR1以隨控制信號Sg而定的方式對開關設備S3、S3’的每一個進行控制。根據控制信號的值,該另一控制設備將把開關元件S3、S3’切換為或者是導通狀態或者為非導通狀態的穩定狀態。
在所示電路裝置中,高頻整流設備HR包括另一反饋單元。該另一反饋單元帶有第一和第二單向設備的另一串聯裝置,該第一和第二單向設備具有相同取向并由相鄰單向元件D7和D8形成。該另一反饋單元另外還帶有另一反饋支路,它將負載支路中的節點N5連接到所述另一串聯裝置的第一和第二單向設備之間的節點N6上。耦合設備T3、T4連接在負載支路中的節點N3和節點N5之間。第一串聯裝置與單向元件D5、D6和D6’并聯。
圖3更詳細地示出了用于控制輔助開關元件S3和S3’的另一控制設備。比較器COMP1、COMP2和COMP3的同相輸入端10、12和14接收控制信號Sg,該控制信號Sg是對所需燈功率的一種度量。比較器COMP1、COMP2和COMP3的反相輸入端11、13和15連接到分別提供基準電壓V3、V2和V1的DC電壓源上。比較器COMP1的輸出端16連接到反相器INV1的輸入端29上。所述反相器的輸出端30連接到與門AND1的第一輸入端19上。該與門的第二輸入端20連接到比較器COMP2的輸出端17上。與門AND1的輸出端23連接到或門OR1的第一輸入端26上。或門OR1的第二輸入端27連接到反相器INV3的輸出端25。該反相器的輸入端22連接到比較器COMP3的輸出端18上。或門OR1的輸出端28控制開關元件S3’。開關元件S3受反相器INV2的輸出端24的控制。其輸入端21連接到比較器COMP2的輸出端17上。
如圖1、2和3所示的根據本發明的電路裝置的工作如下。當低頻電壓源例如220V和50Hz的干線電壓連接到輸入端子T1、T2上時,第一電容設備C1經由輸入濾波器FI、低頻整流設備LR和高頻整流設備被充電。控制設備CR周期性地開啟和關閉開關元件S1、S2,從而在節點N1處產生高頻、基本為方波的電壓。該電壓使交流電流流過第二電容設備C2和電感設備L3。該電流的第一部分通過燈連接端子T3、T4,和與其相連的燈Li,以及容抗C5流向節點N2。當開關元件S3、S3’導通時,電流的第二部分部分地通過容抗C6流向節點N4,部分地通過容抗C6’流向節點N4’。其余部分從節點N5通過導電連接流向節點N6。其結果是,高頻電壓以與節點N1處基本為方波的AC電壓相同的頻率出現在節點N4、N4’和節點N5。節點N4、N4’和N6的這些電壓還實現了如果緩沖電壓高于供電電壓源Vin的整流電壓的瞬時值,則使電流從所述源流出。結果電路裝置的功率因數較高,而總的諧波失真較低。
根據控制信號Sg的值,開關元件S3和S3’被按照下表控制為導通(1)或非導通(0)狀態
對于控制信號值高于V3的情況,開關元件S3和S3’都為非導通。因此,第一、第二和另一反饋支路全部參與對第一電容設備C1的充電。如果所需燈功率被設定為使控制信號值Sg處于V2和V3之間的值,則開關元件S3’被切換到導通狀態,使流過第二反饋支路的電流不再參與第一電容設備C1的充電。由此限制緩沖電壓的增加。如果所需燈功率被設定為更低的值,使控制信號Sg的值處于V1和V2之間,則開關元件S3’被再次變為非導通,而開關元件S3被切換成導通狀態。由于容抗C6’的電容值低于容抗C6,因此進一步降低了第一電容設備C1充電的電流。如果控制信號Sg的值低于V1,則只有另一反饋支路N5-N6參與第一電容設備的充電。可以利用電容設備C5選擇該電流的組成情況,使該電流對于低的燈功率也不會導致過高的緩沖電壓。這樣,由另一控制設備CR1控制的開關設備S3、S3’在寬的調節功率的范圍上限制緩沖電壓的變化。
在上述實施例的實際實施中,容抗C1、C2、C3、C4、C5、C6、C6’和C7各具有10μF、180nF、220nF、100nF、18nF、2.7nF、5.6nF和180nF的電容值。感抗L1和L2各有22mH的電感值,并且一起形成共模變壓器。感抗L3具有930μH的電感值。International Rectifier制造的830型FET用做開關元件S1和S2。Samsung制造的1N50型FET形成開關元件S3和S3’。單向元件D1到D4為IN4007型二極管,由Philips制造。也是由Philips制造的BYD37J型二極管用做單向元件D5、D6、D6’、D7和D8。控制設備CR為SG 3524 N型集成電路,由SGS-Thomson制造。
在實施例中,燈消耗的功率大致與控制信號Sg成比例。對于控制信號Sg的值等于10V的情況,燈消耗的額定功率為50W。基準電壓V1、V2、V3分別為2V、5V和7V。所示的電路裝置被連接到可提供頻率為50Hz的220V干線電壓的電壓源上。利用DC/AC轉換器的頻率,將燈功率控制在10W和50W之間。開關元件S1、S2的占空比保持在50%。如圖4所示,緩沖電壓的變化受到限制,并且緩沖電壓高于底值,在這里底值為低頻電源峰值即311V。在這種情況下緩沖電壓在330V和425V之間變化。
根據本發明的電路裝置的該實施例的改進型還包括用于產生可以按步長調節的控制信號的控制信號產生設備。控制信號產生設備耦合到另一控制設備上。控制信號的每種設定值與開關設備的各狀態組合相對應。在本改進型的實際的實施例中,控制信號產生設備產生可被調節為3V、6V和10V的控制信號。在控制信號的這些設定值下,燈消耗的功率分別為14W、30W和50W。這些設定值與各狀態組合(1,0)、(0,1)和(0,0)相對應,其中第一和第二個數字表示開關設備S3和S3’的相應狀態,數字0代表非導通狀態,數字1代表導通狀態。在每個上述控制信號設定值下,緩沖電壓的值約為350V。
圖5展示根據本發明的第二實施例中的高頻整流設備。其中與圖1和2的部件對應的部件的參考數字比圖1和2中的大20。在圖5所示實施例中,高頻整流設備也包括第一、第二和另一反饋單元。第一反饋單元包括由單向元件D25、D26形成的第一和第二單向設備的第一串聯裝置。第二反饋單元包括由單向元件D25’、D26’形成的第一和第二單向設備的第二串聯裝置。單向元件D27和D28形成第一和第二單向元件的另一串聯裝置,該另一串聯裝置形成另一反饋單元的一部分。這里所述三個串聯裝置D25、D26;D25’、D26’;和D25、D28相互并聯連接。
圖6展示根據本發明的電路裝置的第三實施例的高頻整流設備。與圖1和2的部件對應的部件的參考數字在圖6中比圖1和2中的大60。并聯支路包括形成開關設備的開關元件S63和單向元件D60的串聯裝置。圖6中所示另一控制設備CR61周期性交替地將開關元件S63切換到導通和非導通狀態,其占空比隨控制信號Sg而定。按占空比,即開關元件S63導通的時間因數增大的比例,電流中將有更大的部分經開關元件S63通過反饋支路N3-N4流走。占空比的值隨緩沖電壓的電平而定,緩沖電壓又取決于作為對所需的燈Li的功率的度量的控制信號Sg。這里所示的高頻整流設備可以用在圖1和2的電路裝置中,參考符號2、N2、N3、N5、N7和N8代表高頻整流設備和電路裝置的其它部件之間的連接。
另一控制設備CR61帶有分壓器R61、R62,積分器INT,反相器INV,和壓控單穩多諧振蕩器VCM。分壓器包括電阻性阻抗R61,R62。積分器INT防止緩沖電壓的低頻變化引起對開關設備S63的控制的不穩定。積分器INT包括放大器A61和容抗C69。放大器的輸入端91連接到電阻性阻抗R61、R62的公共節點N70上。放大器A61的輸出端93也經容抗C69連接到反相輸入端91上。放大器A61的另一個同相輸入端92連接到提供2.5V電壓的基準電壓源Vref上。反相器INV由放大器A62和電阻性阻抗R63形成。放大器A62的反相輸入端94經電阻性阻抗R64連接到放大器A61的輸出端93上。輸入端94還經電阻性阻抗R63連接到放大器A62的輸出端96上。另一個同相輸入端95接地。壓控單穩多諧振蕩器VCM的輸入端Ctrl連接到放大器A62的輸出端96上。該多諧振蕩器的另一輸入端Trig經容抗C70連接到控制第二開關元件S2的控制設備CR的第二輸入端2上。電阻性阻抗R65另外還將輸入端Trig連接到具有15V恒定DC電壓的導電體上。另一控制設備CR61和控制設備CR之間的這種耦合實現了在被帶有開關設備S63的并聯支路并聯的單向設備D66處于導通狀態的同時,將開關設備S63切換到導通狀態。在單向設備D66處于非導通狀態的同時,開關設備S63切換回非導通狀態。
圖6所示的高頻整流設備的工作如下。在第二開關元件S2被控制設備CR切換到導通狀態的每個階段期間,開關元件S63也在隨緩沖電壓瞬時值而定的一個時間間隔里被切換成導通狀態。在此時間間隔里,電流經開關元件S63從N3到N4的反饋支路流到地。經過此時間間隔之后,來自N3到N4的反饋支路的電流參與第一電容設備C1的充電,直到第二開關元件S2再次被從非導通狀態切換到導通狀態為止。當燈Li的功率被設定為較低的值,并使緩沖電壓開始上升時,該時間間隔的長度也會增加,使來自反饋支路的電流在更大的時間段里流到地。結果緩沖電壓的上升明顯小于沒有帶有控制設備S63的并聯支路的情況。其結果是在燈Li消耗的功率的寬范圍上緩沖電壓只有小的改變。
在圖6所示的適于驅動50W額定功率的低壓汞放電燈的電路裝置的實施例中,電阻性阻抗的電阻值分別為2.2MΩ、15.7kΩ、100kΩ、100kΩ和10kΩ。容抗C66、C69和C70的電容值分別為1μF、1nF和8.2nF。A1和A2被構成為運算放大器,LM741型,Philips制造。也是Philips制造的定時器no.555型用做壓控單穩多諧振蕩器VCM。InternationalRectifier制造的no.830型FET形成開關設備S63。單向設備D60和D65到D68由Philips制造的BYD37J型二極管構成。
在電路裝置的工作期間,燈功率在5到50W的范圍上變化。所示的緩沖電壓只有很小的改變。在這種情況下緩沖電壓在340V到350V的范圍內變化。這高于底值,即在此情況下的供電電壓的峰值,即311V。
權利要求
1.用于放電燈的高頻工作的電路裝置,包括-輸入端子(T1、T2),用于連接到低頻供電電壓源(Vin)上,-低頻整流設備(LR),用于由低頻供電電壓源提供的低頻供電電壓產生跨接在第一電容設備(C1)上的DC電壓,-DC/AC轉換器(Ⅳ),用于由DC電壓產生高頻AC電壓,-負載支路(B),包括電感設備(L3)、第二電容設備(C2)和用于將放電燈(Li)耦合到負載支路上的耦合設備(T3、T4)的串聯裝置,該負載支路耦合到DC/AC轉換器上,-高頻整流設備(HR),用于將DC/AC轉換器產生的高頻電壓轉換成DC電壓,該高頻整流設備耦合到第一電容設備和負載支路上,并且包括具有相同取向的第一和第二單向設備(D5、D6)的串聯裝置,-控制設備(CR),用于將放電燈(Li)消耗的功率控制在隨控制信號(Sg)而定的水平,該控制信號是對所需功率的度量,其特征在于,高頻整流設備另外還包括另一控制設備(CR1)和帶有開關設備(S3、S3’)的并聯支路,該并聯支路與至少高頻整流設備的單向設備(D6、D6’)之一并聯,同時所述另一控制設備以隨控制信號(Sg)而定的方式控制開關設備。
2.如權利要求1的電路裝置,其特征在于,所述另一控制設備(CR61)在工作期間按隨控制信號(Sg)而定的占空比周期性地將開關設備(S63)交替觸發成導通和非導通狀態。
3.如權利要求2的電路裝置,其特征在于,在被并聯支路并聯的單向設備(D66)處于導通狀態的同時發生將開關設備(S63)切換成導通狀態的動作。
4.如權利要求3的電路裝置,其特征在于,在所述單向設備(D66)處于非導通狀態的同時發生將開關設備(S63)再次切換成非導通狀態的動作。
5.如權利要求1的電路裝置,其特征在于,高頻整流設備包括各帶有第一和第二單向設備的兩個或更多個反饋單元,其中每個反饋單元的至少一個單向設備(D6、D6’)被帶有開關設備(S3、S3’)的并聯支路并聯,同時所述另一控制設備(CR1)使每個開關設備處于隨控制信號(Sg)而定的一種穩定狀態。
6.如權利要求5的電路裝置,其特征在于用于產生可以按步長調節的控制信號的控制信號產生設備,所述控制信號產生設備耦合到所述另一控制設備上,同時控制信號的每個設定值對應于開關設備的各狀態組合。
7.如前面任意一項權利要求的電路裝置,其特征在于,高頻整流設備經第一反饋支路連接到負載支路中的節點N3上,并且經另一反饋支路連接到負載支路中的節點N5上,并且耦合設備(T3、T4)連接在負載支路中的節點N3和節點N5之間。
全文摘要
根據本發明的用于放電燈(Li)的高頻工作的電路裝置,包括低頻整流設備(LR),用于由低頻供電電壓產生跨接在第一電容設備(C1)上的DC電壓(緩沖電壓)。該電路裝置還包括DC/AC轉換器,用于由緩沖電壓產生高頻AC電壓。負載支路(B)耦合到DC/AC轉換器上。該負載支路帶有用于將放電燈(Li)耦合到負載支路上的耦合設備(T3、T4)。電路裝置還包括高頻整流設備(HR),用于將第一支路產生的高頻電壓轉換成DC電壓。該高頻整流設備包括具有相同取向的第一和第二單向設備(D5、D6)的串聯裝置。電路裝置還帶有控制設備(CR),用于將放電燈(Li)消耗的功率控制在隨控制信號(Sg)而定的水平。高頻整流設備還包括開關設備(S3、S3’)和另一控制設備(CR1)。該開關設備至少與反饋單元的單向設備(D6、D6’)之一并聯。所述另一控制設備以隨控制信號而定的方式控制開關設備。
文檔編號H05B41/24GK1231111SQ98800947
公開日1999年10月6日 申請日期1998年6月25日 優先權日1997年7月10日
發明者P·P·B·阿茨, E·M·J·阿恩德克爾克 申請人:皇家菲利浦電子有限公司
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