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微型逆变器电路技术发展历史
编辑:东莞美桦电子   发布时间:2017-12-28

       对于冷阴极荧光灯的微型逆变器电路,已经广泛使用谐振型电路。这有时被称为“ Royer电路 ”。然而Royer电路的适当定义要求开关操作的反转在其中变压器饱和的状态下进行。通过利用晶体管电路中的谐振来执行反转操作,反相器电路优选地被称为“ 集电极谐振型电路 ”或“集电极谐振型Royer电路”,与真正的罗伊尔电路不同。多级逆变器基本上分为三种拓扑结构,即快速电容逆变器,二极管钳位逆变器和级联H桥逆变器。所有的拓扑具有减少谐波的相同性质。级联的缺点是需要单独的直流电源,但电路布局紧凑,不存在电压分配问题。


       冷阴极荧光灯的微型逆变器电路的早期设计根本不利用二次电路的谐振方法。作为升压变压器,使用漏电感小的闭磁路式变压器。漏电感使得它降低了变压器次级侧的输出电压。由于这是不可取的,所以必须尽可能小。由于早期设计中变压器次级侧电路的谐振频率与逆变器电路的工作频率无关,所以谐振频率设定为比逆变器电路高得多的频率。这大大减少了逆变器电路对工作频率的影响。


        最近的微型逆变器电路是由日立电子在日本发明的。作为所谓的三次谐波或三次谐波谐振电路已经被世界范围使用,次级侧电路的谐振频率是初级侧的三倍。具有较大短路电感值的升压变压器适合在这种情况下使用。


       在所谓的三次谐振电路中实际使用的变压器具有扁平的形状。尽管磁路结构是封闭的,但是磁通量的泄漏远远大于传统类型的泄漏。因此变压器具有较大的短路电感值。这种设计(参考“过去一代技术”)使得升压变压器的短路电感值增加到一定程度,从而由短路电感(Lsc产生谐振电路图)和在升压变压器的次级侧获得的电容分量。为了在次级侧电路中产生三次谐波,将电路的谐振频率设定为逆变器电路的工作频率的三倍的频率。灯电流波形具有梯形形状。镇流电容Crb也作为谐振电容。结果微型逆变器电路的转换效率大大提高,并且升压变压器进一步小型化。