发明名称 放电管用驱动电路及其控制方法
摘要
申请公布号 TWI348332 申请公布日期 2011.09.01
申请号 TW096102667 申请日期 2007.01.24
申请人 光诠科技股份有限公司 发明人 牛嶋昌和
分类号 H05B41/24;H05B41/26;H02M7/28 主分类号 H05B41/24
代理机构 代理人 恽轶群 台北市松山区南京东路3段248号7楼;陈文郎 台北市松山区南京东路3段248号7楼
主权项 一种放电管用驱动电路,适用于驱动至少一放电管,并包含:一升压变压器,包括一个一次绕组及一个二次绕组,该二次绕组与该放电管电连接,且该二次绕组的分布电容、该放电管周围的杂散电容及一与该放电管并联的辅助电容与该二次绕组的漏电感谐振,并产生一谐振电流;一检测器,检测该谐振电流的相位,并输出一反应该谐振电流的相位的检测信号;及一控制器,与该检测器及该升压变压器的一次绕组电连接,并从该检测器接收该检测信号,且产生一驱动信号来驱动该升压变压器,该控制器记录一与该驱动信号的频率对应的计算值,并藉由侦测该检测信号调整该计算值,且根据该计算值以计数方式合成该驱动信号的波形。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该控制器使该驱动信号与该谐振电流的相位差接近0。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该控制器更记录一设定值,且根据该设定值以计数方式造成时间位移来决定该驱动信号与该谐振电流的相位差。依据申请专利范围第3项所述之放电管用驱动电路,其中,该控制器包括一计数器,用于实现根据该设定值以计数方式决定该驱动信号与该谐振电流的相位差中的计数方式。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该检测器是检测该升压变压器的一次绕组的电流,该控制器更侦测该计算值,并在该计算值超出合理范围时,将该计算值固定,使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差位于0度到-30度的范围内。依据申请专利范围第5项所述之放电管用驱动电路,其中,该检测器包括一其阳极接地的齐纳二极体,该齐纳二极体透过一辅助变压器与该升压变压器的一次绕组串联。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该检测器包括一其阳极接地的齐纳二极体,该齐纳二极体与该升压变压器的二次绕组及该辅助电容的其中一者串联。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该检测器包括一光耦合器,该光耦合器透过一辅助变压器与该升压变压器的一次绕组串联,该控制器更侦测该计算值,并在该计算值超出合理范围时,将该计算值固定,使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差位于0度到-30度的范围内。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该检测器包括一光耦合器,该光耦合器与该升压变压器的二次绕组及该辅助电容的其中一者串联。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该控制器更包括一测试模式,当在该测试模式操作时,该控制器由小到大改变该计算值,且根据该计算值以计数方式合成该驱动信号的波形,并找出使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差接近0的计算值。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该控制器更包括一测试模式,当在该测试模式操作时,该控制器由大到小改变该计算值,且根据该计算值以计数方式合成该驱动信号的波形,并找出使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差接近0的计算值。依据申请专利范围第1项所述之放电管用驱动电路,其中,该控制器包括:一开关单元,与该升压变压器的一次绕组电连接,并接收一直流电源及一控制信号,且根据该控制信号使该直流电源周期性地反向以产生该交流的驱动信号;一振荡单元,产生一振荡信号,且该振荡信号的频率大于该驱动信号的频率;一处理单元,与该检测器电连接,并从该检测器接收该检测信号,且记录该计算值,该计算值有一预设值,该处理单元藉由侦测该检测信号逐渐调整该计算值原先给定的预设值;及一波形产生单元,与该振荡单元、该处理单元及该开关单元电连接,并从该振荡单元及该处理单元分别接收该振荡信号及该计算值,且根据该计算值以计数该振荡信号的方式合成该控制信号并输出到该开关单元。一种放电管用驱动电路的控制方法,该驱动电路适用于驱动至少一放电管,并包含一升压变压器,该升压变压器包括一个一次绕组及一个二次绕组,该二次绕组与该放电管电连接,且该二次绕组的分布电容、该放电管周围的杂散电容及一与该放电管并联的辅助电容与该二次绕组的漏电感谐振,并产生一谐振电流,该方法包含以下步骤:检测该谐振电流的相位,并产生一反应该谐振电流的相位的检测信号;藉由侦测该检测信号,调整与用来驱动该升压变压器的一次绕组的驱动信号的频率对应的一计算值;及根据该计算值以计数方式合成该驱动信号的波形。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,其中,调整该计算值的方式是使该驱动信号与该谐振电流的相位差接近0。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,更包含一步骤是根据一设定值以计数方式造成时间位移来决定该驱动信号与该谐振电流的相位差。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,更包含一步骤是侦测该计算值,并在该计算值超出合理范围时,将该计算值固定,使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差位于0度到-30度的范围内。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,其中,是使用一其阳极接地的齐纳二极体来检测该谐振电流的相位,该齐纳二极体透过一辅助变压器与该升压变压器的一次绕组串联,该控制方法更包含一步骤是侦测该计算值,并在该计算值超出合理范围时,将该计算值固定,使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差位于0度到-30度的范围内。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,其中,是使用一其阳极接地的齐纳二极体来检测该谐振电流的相位,该齐纳二极体与该升压变压器的二次绕组及该辅助电容的其中一者串联。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,其中,是使用一光耦合器来检测该谐振电流的相位,该光耦合器透过一辅助变压器与该升压变压器的一次绕组串联,该控制方法更包含一步骤是侦测该计算值,并在该计算值超出合理范围时,将该计算值固定,使该升压变压器的一次绕组的电压与电流的相位差位于0度到-30度的范围内。依据申请专利范围第13项所述之放电管用驱动电路的控制方法,其中,是使用一光耦合器来检测该谐振电流的相位,该光耦合器与该升压变压器的二次绕组及该辅助电容的其中一者串联。
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