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[導讀]電流饋電推挽式逆變電路如圖1所示,圖中直流電壓經電感L1送到變壓器Tr的中心抽頭,L1與跨接于Tr初級繞組兩端的電容C2組成手續(xù)諧振電路,R1、R2、C1組成啟動電路,其原理同圖2,由于Np與Nb的正反饋作用,驅動VT1、VT2輪流交替導通。

電流饋電推挽式逆變電路如圖1所示,圖中直流電壓經電感L1送到變壓器Tr的中心抽頭,L1與跨接于Tr初級繞組兩端的電容C2組成手續(xù)諧振電路,R1、R2、C1組成啟動電路,其原理同圖2,由于Np與Nb的正反饋作用,驅動VT1、VT2輪流交替導通。

在這個電路中,開關晶體管集電極所承受的最高電壓約為直流電壓VDC的π倍。對于市電電壓為110V/120V/127V的美國、日本及我國臺灣地區(qū),采用這種電路還是合適的。本電路中晶體管輸出為正弦電壓,開關損耗較小,變壓器次級NS兩端輸出亦為正弦電壓。即使負載開路式短路,負載變化很大,逆變器仍可以連續(xù)工作,如圖1,2中即使一個燈管失效,電路仍能正常工作。

 

電流饋電推挽式逆變電路圖

 

Motorola公司1996年生產的一帶二燈的電子鎮(zhèn)流器就采用這種電路模式,原配燈管為兩只32W冷陰極的T8管,所以不需輔助繞組對燈絲加熱,其具體電路如圖2所示。

圖中C1、R1及VD1組成啟動電路,高頻逆變電路由VT1、VT2、變壓器Tr、C2等組成,由變壓器提供正反饋,使VT1、VT2輪流交替導通與截止。這個電路比較簡單,所用組件不多,上述2×32V電路中Tr可用EE35磁心,L1可用EE19磁心,體積與重量均不算大,材料成本也不高。具體電路如圖2所示。

 

電流饋電推挽式逆變電路圖
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