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IC1脚1上的电容C7和IC2脚1上的电容C9可用来设定预热阶段的工作频率。通过VK06TL脚1内部的一个350μA的电流源可对外部电容C7和C9充电。C7和C9均选820pF时,系统占空比为50%。由于扼流圈(NI)的电感值L为1.8mH,而灯启动电容C16为8.2nF,预热频率为53kHz。因此,该电路的DC电压为300V时,其峰值电流为1A。
图3
当电容C11、C12的充电电压达到4.2V时,预热阶段结束,此后7脚内部的开关与地接通,以使C8和C10分别与C7和C9相并联而使频率渐减,从而引起输出级扼流圈煟危保牶停茫保叮熡捎冢茫保氮恚茫保叮C15影响可忽略犠槌傻模蹋么联电路发生谐振,并在C16两端产生高压以对灯点火,尔后频率下降到稳压工作频率。当选择C11和C12为4.7μF时,预热时间约为1s。当C8和C10均为820pF时,稳态工作频率为37kHz。DC母线电压为400V时,IC的峰值电流为750mA。
众所周知,当荧光灯达到寿命终结煟澹睿 of life犑保镇流器将使灯连续工作,从而引起灯管过热并产生放电“烟雾”,同时在灯阴极上产生非常高的电压,以使灯和镇流器处于异常和危险的状态。因此,设计时,在镇流器中必须设置灯寿终保护电路。
在实际应用中,IC1的8脚接半桥中点,灯寿终保护由IC2及其脚8与地之间的电容C13熀停遥梗犂词迪帧M迹此示是灯寿终(EOL)保护电路。其中电流感测电阻Rsense用于检测最大灯峰值电流。当Rsense两端电压超过0.1V(相当于1.8A的灯电流)时,比较器C1将使开关T1接通,以使内部充电电流对8脚外部电容CapE01(即C13)充电。当C13上的充电电压达到4.2V时,比较器C2使T2接通并维持电容充电。C13为470nF时,电路可在预