199051. lajstromszámú szabadalom • Stabilizált nagyfrekvenciás előtét nagynyomású kisülőlámpához

7 HU 199051 B alkalmazón vasmag Lelílési indukciójától függ. Bekapcsolást követően a 2 transzverter rögtön megkapja a teljes tápfeszültséget, azonban a C4 szűrökondenzátor csak lassan tud feltöltódni a nagyórtékü R3 ellenálláson keresztül, ig.v a 6 stabilizát.orfokozat Lápfe­szültsége is ennek megfelelően lassan emel­kedik. Ez azt eredményezi, hogy a 2 transz­verter T tranzisztora csak lassan, fokozato­san rezeg be, ig.v a 2 transzverter lágyan indul. A T tranzisztor meginduló kollektor­­árama a 3 transzformáLor Pr primer teker­csén átfolyva pozitív visszacsatolást hoz lét­re a 3 transzformátor L1 induktivitást alkotó első szekunder tekercsén és az L1 induktivi­táson fellépő feszültség a C3 kondenzátoron és az RÍ ellenálláson keresztül a T tranzisz­tort az átmeneti erősítő tartomány után a teljes nyitásba vezérli. Az L1 induktivitás alkotta visszacsatoló tekercsben indukált feszültség a C3 konden­zátor töltésével együtt a T tranzisztor bázis­­-emitter diódáját folyamatosan nyitva tartja, közben a C3 kondenzátor L1 induktivitás fe­löli fegyverzetét ellenkező előjelű pozitív fe­szültséggel tölti fel. Az ismertetett nyitóüzem alatt a 3 transzformátor vasmagjában annak méretétől és mágneses tulajdonságaitól vala­mint az alkalmazott légréstöl függő mágneses energia halmozódik fel, miközben a Pr primer tekercs kapcsai között tápfeszültség van je­len. A visszacsatolás hatására a T tranzisztor kikerül a telítési tartományból, kollektorfe­szültsége emelkedni kezd, ami a visszacsato­láson keresztül csökkenti fázisáramát. A je­lenség lavinaszerűen v'égbemegy és a T tranzisztor lezár. Kollektorfeszültsége a C2 kondenzátor által meghatározott sebességgel emelkedik, igy a T tranzisztor még alacsony kollektorfeszültség mellett le tud zárni, így disszipációja alacsony értékű marad. Amint a kollektorfeszültség meghaladja a tápfeszült­séget, a mágneses fluxus előjelet vált és a továbbiakban a C3 kondenzátor töltésénél fogva zárva tartja a T tranzisztort. Záróüzem alatt a 3 transzformátor vas­magjában nyitóüzeinhen felhalmozott mágne­ses energia elektromos energiává alakul vissza. Az indukcióváltozás sebességét terhe­letlen állapotban a C2 kondenzátor határozza meg az alkalmazott légréssel, az előtét ter­helt állapotában pedig harmadik S szekunder tekercsére* kapcsolt terhelés, azaz a 4 kisü­­lölámpa határozza meg a vasmag kiürülési idejét. Ebből kiadódik a 2 tra nszverter üzemi frekvenciája, ami az ismertetett példánál 20 kHz és 15 kHz tartományban változik a terhelés változása során. Az L1 induktivitás­ban minden üzemállapotban a Pr primer te­kercs által meghatározott feszültség induká­lódik. Terheletlen állapotban a Pr primer te­kercsen nagy negativ záróirányú feszültség keletkezik, ami a C3 kondenzátort minden zá­róüzemi munkafázisban az indukált feszült­ségcsúcsra töltve olyan munkapontba állítja G a 2 Iranszvertert, hogy az saját veszteségeit pótolja. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a 2 transzverter terhelés nélkül is tartósan táp­feszültség alá helyezhető. A T tranzisztor báziskörének elemei biztosítják, hogy a T tranzisztor bázisemitter diódája záróüzembep ne. kaphasson zárófeszültségénél nagyobb fe­szültséget, ny itóüzemben pedig a maximális bázisáramot, meghaladó áramot és mindkét üzemállapotban biztosítják a szükséges lezá­rást. Mivel az előtét transzverterénél nem áll fenn túlcsatolás, ezért a 2 transzverter szin­te periódusonként szabályozható az ismert elektronikus előtétek integráló jellegű sza­bályozásával szemben. A periódusonként vég­rehajtott szabályozás gyorsabb beavatkozást biztosit, esetleges meghibásodás vagy a kör­nyezeti feltételek megváltozásából eredő ki­meneti párámé tér változás vagy rövidzár ese­té n. A 3 transzformátor Pr primer tekercsén nyitóüzemben tápfeszültség záróüzemben a C2 kondenzátor által amplitúdóhatárolt fe­szültség jelenik meg. Üzem közben a T tran­zisztor kollektorfeszültsége közel szimmetri­kus lesz. Amennyiben a 3 transzformátor he­lyén több megcsapolással rendelkező auto- Lranszformátort használunk, akkor egy adott égésfeszültségű 4 kisülőlámpéhoz az auto- Lranszformátor megcsapolásét hozzávetőleg a •I kisülőlámpa állandósult égésfeszültségének 1,8-2 -szeresére kell kialakítani. A Ft foj­tótekercsnek köszönhetően a 4 kisülőlámpát, például nátriumlámpát közvetlenül rá lehet kötni a találmány szerinti előtét kimenetére úgy, hogy a 4 kisúlólámpán átfolyó áram minden üzemmódban a lámpagyártók által elő­írt vagy javasolt, áramérték-tartoinsnyokon belül marad. A Ft fojtótekercs olyan ferrit­­magos tekercs, amely a 4 kisülőlámpa égés­­feszültségének kialakulása előtt jelentősen korlátozza a 4 kisülőlámpa áramét, az égés­feszültség kialakulása után integrálja, simítja a 4 kisülőlámpa áramát és szűri a 2 transz­­verterben keletkező felharmonikusokat, ezzel csaknem teljesen szinuszos lámpaáramot biz­tosit abban az esetben is, ha a 4 kisülőlámpa égésfeszültsége a szabványokban engedélye­zett mértékben, tehát kb. 40%-kal megnő, va­lamint abban az esetben is, amikor a 4 kisü­­lölámpa begyújtása során - ilyenkor a 4 ki­sülőlámpa gyakorlatilag rövidzárként hat - egy nagyságrenddel csökken. Az előtét 3 transzformátora és a 4 kisü­­lóiémpa közé kapcsolt 5 gyújtóéranikör az előtét kimenetére kapcsolódva a zéróüzemi feszültségperiódusokban egy feltöltött 05 kondenzátort kapcsol rá az Ft fojtótekercs lámpakimerieL felőli néhány menetes meg­csapolására. A záróüzemi gyújtás azért cél­szerű, mert egyrészt a gyújtás pillanatában hozzávetőlegesen kétszeres égésfcszültség áll rendelkezésre, másrészt pedig a 4 kisülölám-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 G0 cr>

Next

/
Thumbnails
Contents