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采用超高頻點燈克服金鹵燈聲諧振問題的電子鎮(zhèn)流器研究 摘要:采用超高頻點燈的電子鎮(zhèn)流器可以有效地克服高強度氣體放電燈尤其是金鹵燈所固有的聲諧振問題。提出了一套設計負載電路參數(shù)的方案。合理地選擇電路參數(shù),使其在諧振方式下工作,可以有效地降低電路損耗。 關鍵詞:超高頻;電子鎮(zhèn)流器;高強度氣體放電燈;聲諧振
0??? 引言 ??? 電子鎮(zhèn)流器相對于傳統(tǒng)的電感式鎮(zhèn)流器,具有工作電壓范圍寬、體積小、重量輕、無頻閃、無噪聲、效率高等眾多優(yōu)點,在熒光燈領域已經(jīng)得到了成功應用。但是,對于高強度氣體放電燈,尤其是金屬鹵化物燈,由于其在高頻工作方式下存在聲諧振的問題,因此到目前為止依然難以得到大規(guī)模的推廣應用。 ??? 針對聲諧振的問題,眾多學者進行了深入的研究,提出了一些解決的方案,主要有:低頻方波點燈方案;燈電流燈電壓反饋控制方案;掃頻控制與超高頻點燈方案。目前比較成熟可靠的是低頻方波點燈電子鎮(zhèn)流器,在道路照明或汽車頭燈領域的金鹵燈電子鎮(zhèn)流器大都采用這一控制方式;它的特點是逆變級工作頻率在幾百Hz,避開了聲諧振頻率的下限值。 ??? 由于低頻方波電子鎮(zhèn)流器往往采用三級電路,同時逆變級為全橋結(jié)構(gòu),因而成本高,體積大,容易產(chǎn)生噪聲問題。 ??? 如果將逆變級的工作頻率提高到聲諧振上限頻率之上,也可以有效地避免聲諧振的問題。對于功率較高、電弧管尺寸較大的HID燈,一般認為工作頻率在150kHz以上就可以避免聲諧振的發(fā)生;對于小功率、電弧管尺寸小的HID燈,上限頻率要提高到幾百kHz才行。 ??? 當逆變級工作頻率為幾百kHz時,可使無源元件體積減小、成本降低、而且可以避免音頻噪聲。合理設計電路的工作點,采用軟開關方式,可以克服高頻工作時的EMI干擾與損耗的問題。 ??? 本文提出了一種設計超高頻金鹵燈電子鎮(zhèn)流器的方法,給出了其仿真波形。樣機試驗結(jié)果表明超高頻工作方式可以成功地解決金鹵燈聲諧振的問題。 1??? 參數(shù)計算 ??? 大功率電子鎮(zhèn)流器一般都包括PFC級與逆變級兩級電路。經(jīng)過功率因數(shù)校正級后,入端功率因數(shù)可達0.99以上,同時使后級直流母線電壓維持在400V。 ??? 逆變級采用半橋電路,如圖1所示,其中Igniter為脈沖點火器。
圖1??? 高頻逆變電路 ??? 如果電容C很大,可以將其視為僅起隔直作用。圖2是當L=32μH,C=1μF時,用Pspice仿真得到的開關管電壓波形與負載電流波形。可以看出,開關管在負載電流最大時關斷,這時關斷損耗最大。在300kHz的工作頻率下,MOS管會產(chǎn)生很大的開關損耗。
圖2??? L=32μH,C=1μF時開關管電壓與負載電流的仿真波形 ??? 合理地選擇LCR電路的Q值與工作頻率,使其在串聯(lián)諧振方式下工作,可以有效地減小高頻開關損耗,改善開關波形,進而降低EMI噪聲。 ??? LCR串聯(lián)諧振電路參數(shù)設計如下。 ??? LC諧振電路的品質(zhì)因數(shù)Q,電路工作頻率fw,特征頻率fo,金鹵燈等效電阻R,等效負載電路如圖3所示。
圖3??? LCR等效負載電路圖 ??? Q= ??? fo= LCR等效導納Y(ω)為 ??? Y(ω)= 燈電壓UL為 ??? UL=U1Y(ω)R= 式中:U1為加在LCR兩端方波電壓的基波有效值, ??? 對于半橋??? U1= ??? 對于全橋??? U1= ??? 設定Q值,由式(1),式(2),式(3)和式(4)可以確定L與C的值。 2??? 仿真結(jié)果 ??? 將諧振電路的Q值設為2.5,逆變級工作頻率為250kHz,由此計算得到的LCR諧振參數(shù)如下: ??? 燈電感L??? 119μH; ??? 燈電容C??? 5nF。 ??? 圖4是開關管電壓與燈電流的Pspice仿真波形。由圖4可以看出開關管在燈電流過峰值開始下降后關斷。
圖4??? L=119μH,C=5nF時開關管電壓與負載電流的仿真波形 3??? 實驗結(jié)果 ??? 樣機的參數(shù)如下: ??? 工作頻率??? 250kHz; ??? 燈電感L??? 110μH; ??? 燈電容C??? 5nF; ??? 圖5給出了燈電壓波形,由于高頻下金鹵燈近似為一純電阻,所以電流波形與電壓波形相同。由圖5中可以看出,開關管是在電流波形有缺口處,即在電流過峰值開始下降后關斷。在此情況下,MOS管的開關損耗大為降低。
圖5??? 燈電流波形 ??? 圖6是將時間軸放長后的燈電流波形,將其與聲諧振發(fā)生時的燈電流波形圖7比較,可以看出:燈電流穩(wěn)定,沒有低頻抖動;圖8給出的燈電弧的照片也表明燈電弧是穩(wěn)定的。
圖6??? 燈電流波形
圖7??? 聲諧振發(fā)生時燈電流波形
圖8??? 燈電?。ǚ€(wěn)定) 4??? 討論 ??? 逆變級工作頻率在幾百kHz時,開關損耗與磁性元件損耗都大為增加,需要合理設計參數(shù)與驅(qū)動電路,選擇性能更優(yōu)良的磁性材料。諧振方式下,電容的兩端電壓隨Q值增加而增大;同時,Q值過高容易使鎮(zhèn)流器的功率偏差增大。 ??? 目前的逆變級采用開環(huán)方式,可以采用控制FPC輸出直流電流的方式來實現(xiàn)功率的閉環(huán)控制。 5??? 結(jié)語 ??? 采用超高頻點燈的電子鎮(zhèn)流器可以有效地克服高強度氣體放電燈,尤其是金鹵燈所固有的聲諧振問題。本文提出了一套設計負載電路參數(shù)的方案。合理地選擇電路參數(shù),使其在諧振方式下工作,可以有效地降低電路損耗。 |
采用超高頻點燈克服金鹵燈聲諧振問題的電子鎮(zhèn)流器研究
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采用VHDL語言和EDA工具實現(xiàn)超高頻射頻標簽數(shù)字電路
在研究讀寫器和射頻標簽通信過程的基礎上,結(jié)合EPC C1G2協(xié)議以及ISO/IEC18000.6協(xié)議, 采用VHDL語言設計出一種應用于超高頻段的射頻標簽數(shù)字電路。對電路的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和模塊具體實現(xiàn)方法
2019-08-28 08:03:00
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STC單片機控制金鹵燈電子鎮(zhèn)流器的設計方案
目前相關領域已經(jīng)提出了多種電子鎮(zhèn)流器的控制思想,其共同點是尋求在保證金鹵燈穩(wěn)定工作的同時,避免聲諧振現(xiàn)象的發(fā)生。聲諧振現(xiàn)象是指 HID 燈在高頻工作時出現(xiàn)電弧不穩(wěn)定現(xiàn)象,其會嚴重影響燈具的照明效果
2019-02-18 14:41:17
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rfid電子標簽超高頻智能電網(wǎng)標簽
rfid電子標簽超高頻智能電網(wǎng)標簽可分為兩部分,即rfid電子標簽的芯片和標簽的天線。天線功能是手機閱讀器發(fā) 射到空間的電磁波和將芯片本身發(fā)射的能量以電磁波的方式發(fā)射出去;芯片的功能是對rfid
2020-03-17 13:42:44
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3888超高頻RFID電子標簽的優(yōu)點以及應用領域
眾所周知電子標簽按照頻率分類主要分為高頻電子標簽、低頻電子標簽,超高頻電子標簽,今天帶大家來了解超高頻RFID電子標簽的優(yōu)點與應用。 一、超高頻RFID電子標簽優(yōu)點: 1、穿透性較強,抗惡劣環(huán)境
2020-06-11 14:07:15
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4168高頻與超高頻RFID技術之間的區(qū)別是什么
從技術發(fā)展程度上看: 高頻技術比超高頻技術相對成熟一些。從1995年初步商業(yè)化開始,到今天的廣泛性、成熟化實際應用,高頻技術取得了相當不錯的成績。與其他頻段的RFID標簽相比,高頻標簽的生產(chǎn)量最大
2020-11-25 14:30:39
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2689超高頻RFID電子標簽是什么,它都有哪些優(yōu)勢
一般來說,rfid電子標簽可以簡單分為低頻、高頻和超高頻rfid電子標簽,但是實際應用場景下,標簽消耗量巨大的無疑是超高頻rfid電子標簽。 這主要源自以下優(yōu)勢: (1)讀取距離更遠; (2)安全性
2020-11-27 15:05:06
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3169超高頻無源RFID標簽電路設計的那些研究
近年來,隨著RFID技術的普及,超高頻無源RFID標簽廣泛應用于資產(chǎn)管理、倉儲管理、產(chǎn)線管理、物流管理、檔案管理、供應鏈管理、零售管理及車輛管理等行業(yè)。今天我們就來探討下關于超高頻無源RFID標簽電路的設計的那些研究。
2021-01-06 17:15:20
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2257應用超高頻RFID技術智能檔案管理系統(tǒng)
根據(jù)超高頻率RFID技術性智能化檔案智能管理系統(tǒng)將改變這一現(xiàn)況。根據(jù)選用先.進的超高頻率RFID自動檢索技術應用和計算機系統(tǒng)技術性,以超高頻率RFIDrfid標簽做為信息儲存媒體并黏貼在檔案袋上,在
2021-12-15 17:25:38
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1331多角度對比高頻和超高頻RFID技術區(qū)別
高頻RFID技術和超高頻RFID技術他們都是RFID領域重要的技術應用方向,因為頻段的不同,造成了高頻與超高頻RFID技術應用之前的顯著差別。上海岳冉RFID從多維度、多方面為大家分析高頻RFID和超高頻RFID技術之前的區(qū)別。
2022-01-09 10:59:41
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2525迅遠P6300超高頻RFID三防平板電腦產(chǎn)品描述
迅遠P6300超高頻RFID三防平板電腦,采用防水、防塵、防跌落設計,并搭載了先進的超高頻RFID射頻模塊,讀寫距離可達0~7米。
2023-01-30 16:37:38
2019
2019迅遠P6300超高頻RFID產(chǎn)品概述
迅遠P6300超高頻RFID三防平板電腦,采用防水、防塵、防跌落設計,并搭載了先進的超高頻RFID射頻模塊,讀寫距離可達0~7米。
2023-05-12 11:04:23
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796超高頻RFID電子標簽技術和應用分析
超高頻電子標簽的工作頻率在860-960MHz之間,針對不同的工作環(huán)境,如抗金屬,特殊環(huán)境,抗干擾,耐高溫等需求,超高頻RFID電子標簽分別可滿足不同的應用場景。
2022-02-22 17:13:05
2008
2008
多維度分析高頻和超高頻RFID技術區(qū)別
高頻RFID技術和超高頻RFID技術他們都是RFID領域重要的技術應用方向,因為頻段的不同,造成了高頻與超高頻RFID技術應用之前的顯著差別。上海岳冉RFID從多維度、多方面為大家分析高頻RFID和超高頻RFID技術之前的區(qū)別。
2022-01-08 11:57:49
2015
2015
基于超高頻RFID讀寫器基帶DSP的設計研究
超高頻RFID系統(tǒng)空中接口標準包括ISO/IEC系列,F(xiàn)2C系列,以及中國正在研究制定的國家標準,數(shù)字接收機可實現(xiàn)軟件升級和多協(xié)議支持,相比模擬接收機具備易于調(diào)試、應用靈活的優(yōu)勢,因而在超高頻讀寫器
2022-10-17 17:44:39
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超高頻桌面讀寫器功能介紹,為什么要用超高頻RFID讀寫器?
超高頻桌面讀寫器是一種無線射頻識別(RFID)設備。作為一種高效、準確的自動識別技術,它可以實現(xiàn)對遠距離范圍內(nèi)的RFID標簽進行高效讀寫,無需接觸或靠近標簽,這種超高頻RFID讀寫器廣泛應用于物流
2024-04-16 15:00:34
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超高頻讀寫器究竟是什么,能做什么?一文讀懂!
在物聯(lián)網(wǎng)技術日新月異的今天,超高頻讀寫器作為射頻識別(RFID)技術的重要組成部分,正逐漸滲透到我們生活的各個領域。那么,超高頻讀寫器究竟是什么?它又能做些什么呢?本文將帶您一探究竟。一、超高頻
2024-10-23 14:41:45
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超高頻示波器的關鍵特性
示波器作為電子測量領域的重要工具,能夠?qū)崟r顯示電信號隨時間變化的波形,為工程師和科研人員提供了直觀、準確的觀測手段。而超高頻示波器,以其高帶寬、高采樣率等特性,在高速信號處理、通信、半導體測試等領域
2025-02-02 14:00:00
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965RFID超高頻電子標簽有何優(yōu)勢?如何挑選?
RFID超高頻電子標簽作為物聯(lián)網(wǎng)技術的重要組成部分,正逐漸在各行各業(yè)展現(xiàn)其獨特的優(yōu)勢與廣泛的應用前景。本文將從RFID超高頻電子標簽的優(yōu)勢及挑選策略兩個方面進行詳細闡述。一、RFID超高頻電子
2025-01-07 16:01:24
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超高頻RFID電子標簽如何存儲數(shù)據(jù)
在科技飛速發(fā)展的今天,超高頻 RFID(射頻識別)電子標簽正逐漸走進我們的生活,廣泛應用于物流、零售、醫(yī)療等眾多領域。它就像一個小小的 “智能身份證”,能夠為物品提供獨一無二的標識,并存儲豐富的信息。那么,超高頻 RFID 電子標簽是如何存儲數(shù)據(jù)的呢?這些數(shù)據(jù)又是否可以重復擦寫?
2025-06-17 16:23:35
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1334超高頻rfid電子標簽選購關鍵要點
在數(shù)字化管理日益普及的今天,超高頻RFID電子標簽因其高效、便捷的特性,被廣泛應用于物流倉儲、零售、制造業(yè)等多個領域。然而,面對市場上琳瑯滿目的超高頻RFID電子標簽產(chǎn)品,如何挑選到合適的產(chǎn)品成為
2025-09-09 15:39:34
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超高頻段 3400 至 3800 MHz 低噪聲放大器 skyworksinc
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()超高頻段 3400 至 3800 MHz 低噪聲放大器相關產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有超高頻段 3400 至 3800 MHz 低噪聲放大器的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料
2025-09-23 18:30:00

低頻、高頻與超高頻RFID電子標簽的區(qū)別!
低頻(LF)、高頻(HF)與超高頻(UHF)RFID電子標簽的區(qū)別 — 懂原理也懂場景的實用指南:我將先說結(jié)論性的對比,再逐項拆解(原理、性能、優(yōu)缺點、典型應用、選型要點),最后給出實際應用建議和常見誤區(qū)。
2025-10-23 13:56:32
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