106型電子節(jié)能燈應急電源原理分析
其主體結構由鐵盒中內裝控制轉換電路和外附6V鎳鎘電池組及負載節(jié)能燈組成。實測鐵盒內控制轉換部分電路圖如附圖所示。
電源原理
平時,當附圖電路中的開關K合上時,AC220V電壓經D12~D15橋式整流之后,變成略低于220V的直流電壓,供給節(jié)能燈作為日常照明。此處采用直流電壓方式供電,是因直流電源在此能以另一橋路D8~D11的反向隔離作用,而阻斷市電直接竄入應急電路部分的逆變變壓器B次級中,從而避免對該部分電路及元件造成損害。在此節(jié)能燈工作照明的同時,市電電源另一路又由R1、C1、D1~D4、C2等元件構成降壓、整流、濾波,在C2兩端生成約十幾伏的直流電壓。此后,電壓經R4、D5、Q1等組成的并聯(lián)式穩(wěn)壓處理后,使電解C3兩端形成7V恒定電壓,并經D7為應急電路中的電源——6V鎳鎘電池組充電。充電中,因充電電流經D7產生壓降,該壓降經D6加于PNP管Q5的b-e極;所以Q5e-c極不導通,使之后的電路不得電而不工作。
如遇異常(停電),隨市電供應消失,此時C2、C3上儲有的電壓開始隨放電下降;然而該過程中C3上下降電壓仍經R9而為Q4b-e極偏流供電,可讓Q4c-e極回路持續(xù)導通,之后當C3上電壓降至低于電池組電壓時,則6V電壓就由Q5管e-c極及R13、Q4b-e極,鎖定Q5e-c極、 R10、Q4環(huán)節(jié)電路為繼續(xù)導通形態(tài);這樣一來,Q5導通后其c極上的電壓就馬上開始經R11、R14為Q2-Q3之推挽式振蕩電路提供電壓,于是Q2- Q3啟動振蕩,并經高頻鐵氧芯變壓器B,在其次級感應逆變出200V左右的交變高頻電壓。此電壓經高頻二極管D8~D11組成的橋式電路整流成直流電壓,加至節(jié)能燈用于應急照明。而此時D12~D15橋路同樣又可對逆變整流后的電壓起反向隔離作用,從而杜絕逆變電壓外竄。
市電恢復后,則轉換控制電路就又自動恢復常態(tài),電池重新進入充電,同時Q5亦截止使振蕩電路停振,應急燈可恢復到日常照明狀態(tài)。