本实用新型专利技术公开了一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,包括:用于采集节能灯上的电流的采样模块、用于整流的整流模块、用于将整流后的电流转换为对应的高低电平的反馈模块和用于根据所述高低电平判断是否进入保护状态的电子镇流模块;所述电子镇流模块连接节能灯的一端,所述电子镇流模块还通过采样模块连接节能灯的另一端,所述电子镇流模块还依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端;通过采样模块判断节能灯上是否有电流,若有电流则通过反馈模块给电子镇流模块高电平,使其进入保护状态;若无电流则电子镇流模块正常工作,从而避免了节能灯的电子镇流器的损坏,带来了大大的方便。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及节能灯
,特别涉及一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路。
技术介绍
现有技术中,节能灯已经被广泛应用,譬如日光灯及荧光灯。节能灯的内部集成了谐振电容,所以它是螺旋形灯头,节能灯经常存在灯管(节能灯)开路的现象,由于谐振电容集成在灯管内部,当灯管处于开路状态时,由于没有了谐振电容,导致节能灯的电子镇流器不会产生谐振进行保护,在这种状态下电子镇流器不会进行保护,从而会引起电子镇流器的损坏,带来了大大的不便。因而现有技术还有待改进和提高。
技术实现思路
鉴于上述现有技术的不足之处,本技术的目的在于提供一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,旨在解决现有节能灯的灯管开路时不能对电子镇流器进行保护导致容易损坏的问题。为了达到上述目的,本技术采取了以下技术方案:一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,包括:用于采集节能灯上的电流的采样模块、用于整流的整流模块、用于将整流后的电流转换为对应的高低电平的反馈模块和用于根据所述高低电平判断是否进入保护状态的电子镇流模块;所述电子镇流模块连接节能灯的一端,所述电子镇流模块还通过采样模块连接节能灯的另一端,所述电子镇流模块还依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述电子镇流模块包括:电子镇流器芯片、第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一场效应管、第二场效应管和第一电感;所述电子镇流器芯片的第1端通过第二电阻连接第二场效应管的栅极,所述电子镇流器芯片的第2端连接第二场效应管的源极,所述电子镇流器芯片的第4端接地,所述电子镇流器芯片的第4端还通过第三电阻连接第二场效应管的源极,所述电子镇流器芯片的第4端还通过采样模块连接节能灯的另一端;所述电子镇流器芯片的第13端依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端;所述电子镇流器芯片的第14端分别连接第一场效应管的源极和第二场效应管的漏极,所述电子镇流器芯片的第14端还依次通过第二电容和第一电感连接节能灯的一端;所述电子镇流器芯片的第16端通过第一电阻连接第一场效应管的栅极,所述第一场效应管的漏极连接电源电压端,所述第一场效应管的漏极还通过第一电容接地。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述电子镇流器芯片型号为ICB2FL03G或L6574。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述第一场效应管为NMOS管,第二场效应管为NMOS管。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述采样模块包括:第四电阻;所述第四电阻的一端接地,所述第四电阻的另一端连接节能灯的另一端。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述整流模块包括:整流二极管;所述整流二极管的阳极连接节能灯的另一端,所述整流二极管的阴极连接反馈模块。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述反馈模块包括:第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、三极管、第三电容、第四电容和第五电容;所述三极管的基极通过第五电阻连接整流模块,所述三极管的基极还分别通过第三电容和第六电阻连接所述三极管的发射极;所述三极管的发射极通过第四电容连接所述三极管的集电极,所述三极管的发射极还依次通过第五电容和第七电阻所述连接所述三极管的集电极,所述三极管的发射极还依次通过第八电阻和第七电阻连接所述三极管的集电极,所述三极管的发射极还接地,所述三极管的集电极通过第七电阻连接所述电子镇流器芯片的第13端。所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其中,所述三极管为NPN三极管。相较于现有技术,本技术提供的一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,有效地解决了现有节能灯的灯管开路时不能对电子镇流器进行保护导致容易损坏的问题,包括:用于采集节能灯上的电流的采样模块、用于整流的整流模块、用于将整流后的电流转换为对应的高低电平的反馈模块和用于根据所述高低电平判断是否进入保护状态的电子镇流模块;所述电子镇流模块连接节能灯的一端,所述电子镇流模块还通过采样模块连接节能灯的另一端,所述电子镇流模块还依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端;通过采样模块判断节能灯上是否有电流,若有电流则通过反馈模块给电子镇流模块高电平,使其进入保护状态;若无电流则电子镇流模块正常工作,从而避免了节能灯的电子镇流器的损坏,带来了大大的方便,具有较大的应用前景。附图说明图1为本技术节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路较佳实施例的电路示意图。具体实施方式本技术提供一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,为使本技术的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。请参阅图1,图1为本技术节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路较佳实施例的电路示意图。如图所示,所述节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,包括:用于采集节能灯110上的电流的采样模块120、用于整流的整流模块130、用于将整流后的电流转换为对应的高低电平的反馈模块140和用于根据所述高低电平判断是否进入保护状态的电子镇流模块150;所述电子镇流模块150连接节能灯110的一端(也就是节能灯的正极),所述电子镇流模块150还通过采样模块120连接节能灯110的另一端(也就是节能灯的负极),所述电子镇流模块150还依次通过反馈模块140和整流模块130连接节能灯110的另一端。具体来说,所述节能灯110为荧光灯或日光灯的发光部分,此部分乃现有技术。所述节能灯110中集成了一个谐振电容C(如图1中所示)。由于谐振电容C集成在节能灯110(图1中所示LAMP)内部,当节能灯110处于开路状态时,由于没有了谐振电容C电子镇流器不会产生谐振进行保护,在这种状态下电子镇流器不会进行保护从而容易损坏,也就是所述的节能灯用电子镇流器的异常状态中的一种。目前市场上常用的几款电子镇流器驱动IC如ST的L6574,英飞凌的ICB2FL03G,在这种状态下都不能进行保护,从而会导致电子镇流器的损坏。本技术增加了采样模块120采集节能灯110上的电流,当节能灯110开路时,采样模块120上没有电流流过,电流为0,经过整流模块130整流后进入反馈模块140输出一个高电平给电子镇流模块150,使得电子镇流模块150中的电子镇流器芯片会进入保护状态没有输出,电子镇流器进入保护状态,从而避免了产品的损坏。请继续参阅图1,在实际应用时,所述电子镇流模块包括:电子镇流器芯片IC1、第一电容C1、第二电容C2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一场效应管V1、第二场效应管V2和第一电感L1;所述电子镇流器芯片IC1的第1端通过第二电阻R2连接第二场效应管V2的栅极,所述电子镇流器芯片IC1的第2端连接第二场效应管V2的源极,所述电子镇流器芯片IC1的第4端接地,所述电子镇流器芯片IC1的第本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其特征在于,包括:用于采集节能灯上的电流的采样模块、用于整流的整流模块、用于将整流后的电流转换为对应的高低电平的反馈模块和用于根据所述高低电平判断是否进入保护状态的电子镇流模块;所述电子镇流模块连接节能灯的一端,所述电子镇流模块还通过采样模块连接节能灯的另一端,所述电子镇流模块还依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端。
【技术特征摘要】
1.一种节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其特征在于,包括:用于采集节能灯上的电流的采样模块、用于整流的整流模块、用于将整流后的电流转换为对应的高低电平的反馈模块和用于根据所述高低电平判断是否进入保护状态的电子镇流模块;所述电子镇流模块连接节能灯的一端,所述电子镇流模块还通过采样模块连接节能灯的另一端,所述电子镇流模块还依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端。
2.根据权利要求1所述的节能灯用电子镇流器的异常状态保护电路,其特征在于,所述电子镇流模块包括:电子镇流器芯片、第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一场效应管、第二场效应管和第一电感;
所述电子镇流器芯片的第1端通过第二电阻连接第二场效应管的栅极,所述电子镇流器芯片的第2端连接第二场效应管的源极,所述电子镇流器芯片的第4端接地,所述电子镇流器芯片的第4端还通过第三电阻连接第二场效应管的源极,所述电子镇流器芯片的第4端还通过采样模块连接节能灯的另一端;所述电子镇流器芯片的第13端依次通过反馈模块和整流模块连接节能灯的另一端;所述电子镇流器芯片的第14端分别连接第一场效应管的源极和第二场效应管的漏极,所述电子镇流器芯片的第14端还依次通过第二电容和第一电感连接节能灯的一端;所述电子镇流器芯片的第16端通过第一电阻连接第一场效应管的栅极,所述第一场效应管的漏极连接电源电压端,所述第一场效应管的漏极还通过第一电容接地。
3.根据权利要求2所述的节能灯用电子镇流器的异常...
【专利技术属性】
技术研发人员:周叶兵,刘雄,
申请(专利权)人:深圳市垅运照明电器有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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