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        日本艾琪EIKI-5500S 型電影放映機氙燈電源電路剖析

        2022-07-14 09:01:42
        電視技術(shù) 2022年6期
        關(guān)鍵詞:氙燈功率管控制電路

        邢 華

        (青龍滿族自治縣融媒體中心,河北 青龍 066500)

        1 概述

        日本映機工業(yè)株式會社EIKI-5500S 型電影放映機氙燈電源采用典型的半橋式脈沖寬度調(diào)制型(Pulse Width Modulation,PWM)開關(guān)電源,其基本結(jié)構(gòu)原理如圖1 所示。

        圖1 半橋式PWM 基本結(jié)構(gòu)

        兩個容量相等的電容器C1和C2是電源U1的濾波電容器,當BG1、BG2兩管均截止時,由于靜態(tài)時C1和C2的分壓作用,因此A 點電壓為電源電壓U1的一半,BG1、BG2所承受的電壓也為U1的一半。流過高頻變壓器B 初級繞組的電流在兩個次級繞組中感應出電壓,這兩個電壓經(jīng)二極管D3、D4整流,再經(jīng)電感L 和電容C0濾波后輸出。BG1、BG2關(guān)斷時存在尖峰電壓,開關(guān)功率管工作時所承受的瞬間最大電壓等于U1。此外,流過高頻變壓器B 和電容C 的電流呈線性增加。其中,電壓尖峰和電流尖峰均是由變壓器B 的感抗所致。

        開關(guān)電源功率轉(zhuǎn)換電路中,使用的開關(guān)功率管由導通狀態(tài)轉(zhuǎn)為截止狀態(tài)都會有一定的存儲時間,主要表現(xiàn)是關(guān)斷延遲,即上一個管子工作還未結(jié)束,下一個管子已經(jīng)開始導通。電流不通過負載直接從兩個管子流過形成短路,導致兩個功率管瞬間被大電流擊穿。為了防止兩個開關(guān)功率管交替工作過程中共同導通(共態(tài)導通)形成短路而損壞元器件,電路設計時必須預先設定死區(qū)時間,并使其大于開關(guān)功率管的存儲時間。

        開關(guān)功率管和電路中的元器件參數(shù)總會存在不一致性,如果高頻變壓器磁通在一個工作周期結(jié)束時不能復位,剩余磁通則在某一個方向逐漸積累出現(xiàn)磁芯飽和,此時變壓器的感抗消失并形成大電流,最終導致開關(guān)功率管損壞。由于半橋式電路中施加在高頻變壓器上的電壓取決于電容中點A 的電位,動態(tài)情況下A 點電位由電容C1和C2的分壓值決定,脈沖寬度較大一側(cè)電容上的電壓較低,脈沖寬度較小一側(cè)電容上的電壓較高,即電容器中點A 的電位具有浮動性,有效防止了磁芯飽和。此外,該電路中加入了電容器C,起到了隔離直流作用,進一步避免了偏磁的產(chǎn)生,使開關(guān)功率管始終處于安全工作狀態(tài)。

        2 EIKI-5500S 型放映機氙燈電源

        2.1 主要參數(shù)

        該電源的輸入電壓可選擇100 V 或220 V,輸出電壓50 V(空載),觸發(fā)輔助電壓150 V。其輸出電流18~25 A,可以根據(jù)需要進行調(diào)整。此外,輸出電流的紋波系數(shù)不大于3%,使用環(huán)境溫度為-20~+40 ℃。

        2.2 電源的電路結(jié)構(gòu)

        EIKI-5500S 型氙燈電源整體工作流程如圖2所示,電路結(jié)構(gòu)如圖3 所示。

        圖2 EIKI-5500S 型氙燈電源工作流程

        圖3 EIKI-5500S 型放映機氙燈電源結(jié)構(gòu)

        2.2.1 輸入噪聲濾波與軟啟動電路

        輸入噪聲濾波與軟啟動電路結(jié)構(gòu)如圖4 所示。

        圖4 輸入噪聲濾波與軟啟動電路

        由C1~C4和L1組成的輸入噪聲濾波器主要防止開關(guān)電源引起的高頻干擾噪聲反向串入電網(wǎng),同時也防止來自電網(wǎng)的干擾進入電源。PWM 電源直接從220 V 電網(wǎng)整流,整流電壓峰值約310 V,開機時給濾波電容充電的浪涌電流較大,如果不采取措施,很容易損壞電源中的元器件。對于此問題,一般是增加軟啟動電路。開機瞬間由于J1的供電電路里存在R3和C5,C5充電需要一定的時間,因此J1不會馬上吸合,J1-1未接通,此時R1、R2串聯(lián)在電源回路中限制了開機時產(chǎn)生的浪涌沖擊電流,使啟動時的瞬時峰值電流最大不超過30 A。經(jīng)過一段時間的延遲,C5充電后已經(jīng)能夠使J1吸合,R1、R2被J1-1觸點短接,電路進入正常工作狀態(tài)。R3和C5的數(shù)值決定J1延時吸合的時間,數(shù)值小則延時時間較短,反之延時時間較長。

        2.2.2 輸入整流濾波電路

        輸入整流濾波電路由橋式整流器D2、電壓均壓電阻R4和R5以及濾波電容C6~C11組成,如圖5 所示。220 V/50 Hz 的交流電源經(jīng)橋式整流器整流后變?yōu)橹绷髡野j脈沖,再經(jīng)電容濾波后形成310 V 的直流電。

        圖5 輸入整流濾波電路

        2.2.3 功率轉(zhuǎn)換與高頻整流濾波電路

        功率轉(zhuǎn)換與高頻整流濾波電路如圖6 所示。

        圖6 功率轉(zhuǎn)換與高頻整流濾波電路

        功率轉(zhuǎn)換部分主要由大功率開關(guān)三極管BG1和BG2、電容C12、高頻變壓器B1等元器件組成。BG1、BG2采用2SC2830 大功率開關(guān)三極管,受PWM 控制電路和驅(qū)動電路控制工作于交替導通狀態(tài)。D16、D17、R40、R41則組成BG1、BG2 的瞬時峰值保護電路,電容C12用來防止BG1、BG2開關(guān)時間的差異而引起高頻變壓器B1的直流飽和。整流濾波部分由肖特基雙二極管D5、扼流圈L2和濾波電容C16、C17組成。

        2.2.4 電流采樣反饋與PWM 控制電路

        電流采樣反饋與PWM 控制電路如圖7 所示。該電路是EIKI-5500S 型氙燈電源作為恒流電源與一般穩(wěn)壓電源的主要不同之處,即反饋電路的取樣是串聯(lián)在負載回路中,而不是并聯(lián)在負載兩端。

        圖7 電流采樣反饋與PWM 控制電路

        集成電路IC1(UPC1042C)是PWM 控制電路的核心,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖8 所示,各引腳功能和各腳工作電壓如圖9 所示。

        圖8 UPC1042C 內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        UPC1042C 是日本電氣公司早期專門為PWM控制電路設計的,由差分放大器、電壓比較器、鋸齒波發(fā)生器、基準穩(wěn)壓器以及邏輯電路等組成,是一個16 腳的雙列直插器件。

        電源從IC1第15 腳輸入,內(nèi)部5 V 基準電壓源為相關(guān)電路供電,同時還從第11 腳輸出供外部電路作基準電源。輸出電流的變化經(jīng)由R24送到IC1第5 腳,第11 腳5 V 基準電壓經(jīng)VR3、VR2、R21與R20分壓,經(jīng)過R23作為標量電壓加到第6 腳。第6腳標量電壓與第5 腳反饋電壓的差值經(jīng)過誤差放大器2 放大,與第10 腳振蕩器的鋸齒波電壓經(jīng)過比較器1 進行比較后,產(chǎn)生了占空比隨第5 腳采樣電壓變化的脈沖。調(diào)制過的脈沖經(jīng)內(nèi)部邏輯電路進行進一步處理和分配放大,分別從第12 腳和第13 腳輸出。

        第12 腳和第13 腳輸出的兩個下拉脈沖相位差互為180°,44 kHz 的脈沖頻率被重新分配為兩路輸出,頻率變?yōu)?2 kHz。電阻R25和電容器C24、C25是用來穩(wěn)定電流差分放大器工作狀態(tài)的相位補償(負反饋)器件,其中R25還決定著電流誤差放大器的增益大小。

        第7 腳是死區(qū)控制端,為了防止高頻功率轉(zhuǎn)換電路中的大功率開關(guān)三極管BG1和BG2同時處于導通狀態(tài)而損壞,必須使脈沖的占空比小于40%。IC1第11 腳的5 V 直流電壓經(jīng)電位器VR1和電阻R22分壓后去往第7 腳,由比較器2 控制死區(qū)時間的長短。與此同時,第7 腳的的電壓設計在使輸出脈沖的占空比達到40%時就不會再繼續(xù)增大。利用電容器C28的充電特性,使剛開機時的第7 腳電壓由5 V 逐漸回落到設定值,IC1輸出的脈沖寬度也由0 開始逐漸增大到設定值,實現(xiàn)了電源的緩沖啟動。

        當電源通電后,第11 腳的5 V 電壓通過J3的常閉觸點J3-1和R27直接送到第7 腳,此時第12 腳和第13 腳輸出被關(guān)閉,開關(guān)功率管BG1、BG2不工作,電源主電路無電壓輸出。一旦開關(guān)K2接通,J3吸合,常閉觸點J3-1斷開,在C28的作用下第7 腳電壓逐漸回落到原設定值,第12 腳和第13 腳恢復輸出脈沖,開關(guān)功率管BG1、BG2開始工作。此時,電源主電路輸出50 V 直流電壓,氙燈具備點燃條件,觸發(fā)電路自動觸發(fā)點燃氙燈,電源開始持續(xù)正常工作。

        2.2.5 PWM 驅(qū)動電路

        IC1第12 腳、第13 腳輸出的PWM 脈沖信號是下拉脈沖(負方向),功率很小,不能直接推動大功率開關(guān)三極管BG1和BG2工作。因此,在大功率轉(zhuǎn)換電路和PWM 脈沖信號控制電路之間需要加入驅(qū)動電路,將PWM 脈沖信號放大去推動BG1和BG2進行大功率轉(zhuǎn)換,將直流電壓變換成22 kHz 的方波電壓并由高頻變壓器傳送至次級回路進行全波整流。PWM 驅(qū)動電路組成如圖10 所示。

        電阻R34和R36串聯(lián)在BG2的正反向基極回路里,作用是限制BG2最大基極電流,以免大功率管發(fā)射結(jié)擊穿。此外,電容C32和電阻R38組成開關(guān)功率管BG2的基極峰壓防護電路。經(jīng)分析可知,PWM 電路實質(zhì)為電感儲能式反偏驅(qū)動電路,工作原理如圖11 所示。

        當PWM 負向下拉脈沖加到BG4的基極時,BG4導通并產(chǎn)生電流Ie4,變壓器B3的次級感應出一個電流IB1(正向)使轉(zhuǎn)換電路中的大功率管BG2導通。當PWM 脈沖信號消失,BG4關(guān)斷的瞬間驅(qū)動變壓器B3初級釋放存儲的能量,在B3次級感應出一個相對于BG2 發(fā)射結(jié)為反向的高電壓,約為正向電壓的2 倍。該反向電壓作用在大功率管BG2的發(fā)射結(jié)上,使BG2迅速截止,有效減少了BG2的開關(guān)損耗。

        電路中驅(qū)動變壓器B3的磁芯采用高頻、損耗小的鐵氧體材料,除了具有驅(qū)動、倒相、產(chǎn)生反偏電流等功能外,還能隔離PWM 控制電路與高頻大功率轉(zhuǎn)換電路。

        2.2.6 輔助電壓控制電路與輔助電源

        輔助電壓控制電路組成如圖12 所示。B2是輔助電源的變壓器,其作用是通過橋式整流器D4和IC2為PWM 控制電路和驅(qū)動電路提供直流15 V 的工作電源,同時提供點燃氙燈所需的輔助電壓。此外,放映機上其他電器也是由這個輔助電源變壓器供電。

        圖12 輔助電壓控制電路

        當開關(guān)電源正常工作,輸出端有超過50 V 的直流空載電壓,這個電壓經(jīng)分壓電路使三極管BG3導通,J2吸合,J2-1閉合接通(此時J1-2已經(jīng)接通),輔助變壓器B2次級的125 V 交流電壓經(jīng)D3橋式整流成150 V 直流電,通過R18與主電源輸出的50 V 空載電壓疊加。此時,主電源空載電壓已達到150 V,為氙燈觸發(fā)器和氙燈燈泡提供了點燃的基礎(chǔ)條件。

        當氙燈被觸發(fā)點燃時,電源通過負載形成電流并達到設定值。基于氙燈固有的特性,其內(nèi)阻驟然下降,氙燈兩端電壓也會立即下降到20 V 左右,由R15和R16等組成的分壓電路的分壓值降低,無法維持三極管BG3的飽和導通。此時,BG3自動轉(zhuǎn)為截止,J2釋放,J2-1切斷150 V 輔助電壓,氙燈轉(zhuǎn)入正常工作狀態(tài)。

        3 結(jié)語

        通過分析,供放映氙燈使用的PWM 開關(guān)電源需要具備恒流特性。根據(jù)氙燈點燃特性要求,空載電壓必須不小于50 V。氙燈未點燃之前,還有一個75~150 V 的輔助電壓疊加在電源的輸出端,該輔助電壓在氙燈被點燃后要能夠立即自動關(guān)斷。氙燈點燃后,電源以設定(由氙燈功率決定)的電流持續(xù)工作。通過對電路的繪制和分析,希望能對相關(guān)維修有所幫助。

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