氘燈開關(guān)電源的研制
發(fā)布時間:2008/5/27 0:00:00 訪問次數(shù):582
     王建平 黎 偉 張 煒
    
     來源:《電源技術(shù)應(yīng)用》
     摘要:以開關(guān)電源取代傳統(tǒng)的線性電源,是電源技術(shù)發(fā)展趨向。介紹以一只開關(guān)電源模塊組成的氘燈電源,分析其工作過程。
    
    
     關(guān)鍵詞:開關(guān)電源
     線性電源 氘類
     1 引言
     氘燈是用于分光光度計(jì)最為理想的紫外光源,其光譜連續(xù),波長190nm~400nm。傳統(tǒng)的氘燈電源是線性電源,其特點(diǎn)是特性較穩(wěn)定,但其缺點(diǎn)卻很難克服:其一是難以適應(yīng)國際民用通用電壓,即110v和220v交流輸入之間的自動轉(zhuǎn)換;其二是變壓器笨重、恒流源損耗較大。開關(guān)電源則可避免上述缺點(diǎn),目前也出現(xiàn)了氘燈的開關(guān)電源,但其燈絲、觸發(fā)、點(diǎn)燈等幾組電源是獨(dú)立的,成本較高,實(shí)際應(yīng)用中,意義不大。本文介紹一種僅用一只開關(guān)電源模塊組成的氘燈電源,成本較低,性能可靠。
     2 氘燈工作過程的分析
     氘燈原理如圖1所示。氘燈點(diǎn)亮之前需先給燈絲預(yù)熱,達(dá)到預(yù)熱效果后方可點(diǎn)燈。點(diǎn)燈時需在其陽陰極ak間加上300v以上的瞬態(tài)觸發(fā)電壓,然后ak間保持(75±15)v電壓,這樣氘燈才有可能點(diǎn)亮,發(fā)出紫外光,肉眼可見其亮紫色光斑。為維持其光度穩(wěn)定性和延長氘燈壽命,點(diǎn)亮后需撤除燈絲電壓或?qū)⑵浣档偷胶艿偷姆秶畠?nèi),觸發(fā)電壓在點(diǎn)燈時僅維持短暫的時間,ak間維持300ma的高精度電流。
     3 開關(guān)電源
     如果以二至三個獨(dú)立的開關(guān)電源組合這些所需的電源,則較為容易,但成本昂貴,電路復(fù)雜,F(xiàn)介紹成本低、性能可靠的氘燈開關(guān)電源。
     該電源采用單端自激式開關(guān)電源,變壓器次級提供燈絲交流電壓、觸發(fā)高壓、陽極電壓及+12v操作電壓,其示意圖見圖2。
     為確保各路電壓能按起動順序供電給氘燈,而采用高可靠性的軍品繼電器,由邏輯電路控制。
     點(diǎn)燈時首先k1、k2、k3閉合(k2處于電容c充電位置),燈絲和陽極加上電壓,燈絲電壓為(2.5~3.0)v,交直流均可,電流在4a左右,燈絲預(yù)熱(6~8)s或更長的時間。預(yù)熱結(jié)束時觸發(fā)電路工作,即k2切換使電容c放電,電容的電能在短時間內(nèi)疊加到氘燈陽極上,同時k1斷開,燈線電壓撤除,這時氘燈處于熱態(tài)并在觸發(fā)電壓及陽極電壓作用下被點(diǎn)亮。通常氘燈需工作在光度極其恒定的情況下,才有價值,為了控制較精確的工作電流而使用一高精度、低漂移的比例積分pi電路,見圖3。傳感電阻rsence采用無感電阻效果更好。
     需要指出的是,燈絲電流的大小比較重要,太低的燈絲電流可能使氘燈無法點(diǎn)亮,特別是在寒冷的環(huán)境中,但過高的燈絲電流使氘燈絲很亮,將會縮短氘燈使用壽命。
     4 試驗(yàn)結(jié)果
     在一組開關(guān)電源中協(xié)調(diào)氘燈從燈絲預(yù)熱到恒流工作的各種電壓,有一點(diǎn)難度,通過不斷的試驗(yàn),已研制出體積小巧(150mm×80mm×60mm),重量輕的氘燈開關(guān)電源,它在點(diǎn)燈和恒流工作中都非?煽浚_(dá)到使用要求。
     5 結(jié)語
     (1)以開關(guān)電源取代傳統(tǒng)線性氘燈電源是電源技術(shù)發(fā)展的趨向,可以克服其笨重、低效等缺點(diǎn),最關(guān)鍵的是解決了電源適應(yīng)國際民用通用電壓的問題。
     (2)以一只開關(guān)電源模塊提供氘燈的各種電壓,成本較低,性價比較好,具有實(shí)際應(yīng)用價值。
    
     王建平 黎 偉 張 煒
    
     來源:《電源技術(shù)應(yīng)用》
     摘要:以開關(guān)電源取代傳統(tǒng)的線性電源,是電源技術(shù)發(fā)展趨向。介紹以一只開關(guān)電源模塊組成的氘燈電源,分析其工作過程。
    
    
     關(guān)鍵詞:開關(guān)電源
     線性電源 氘類
     1 引言
     氘燈是用于分光光度計(jì)最為理想的紫外光源,其光譜連續(xù),波長190nm~400nm。傳統(tǒng)的氘燈電源是線性電源,其特點(diǎn)是特性較穩(wěn)定,但其缺點(diǎn)卻很難克服:其一是難以適應(yīng)國際民用通用電壓,即110v和220v交流輸入之間的自動轉(zhuǎn)換;其二是變壓器笨重、恒流源損耗較大。開關(guān)電源則可避免上述缺點(diǎn),目前也出現(xiàn)了氘燈的開關(guān)電源,但其燈絲、觸發(fā)、點(diǎn)燈等幾組電源是獨(dú)立的,成本較高,實(shí)際應(yīng)用中,意義不大。本文介紹一種僅用一只開關(guān)電源模塊組成的氘燈電源,成本較低,性能可靠。
     2 氘燈工作過程的分析
     氘燈原理如圖1所示。氘燈點(diǎn)亮之前需先給燈絲預(yù)熱,達(dá)到預(yù)熱效果后方可點(diǎn)燈。點(diǎn)燈時需在其陽陰極ak間加上300v以上的瞬態(tài)觸發(fā)電壓,然后ak間保持(75±15)v電壓,這樣氘燈才有可能點(diǎn)亮,發(fā)出紫外光,肉眼可見其亮紫色光斑。為維持其光度穩(wěn)定性和延長氘燈壽命,點(diǎn)亮后需撤除燈絲電壓或?qū)⑵浣档偷胶艿偷姆秶畠?nèi),觸發(fā)電壓在點(diǎn)燈時僅維持短暫的時間,ak間維持300ma的高精度電流。
     3 開關(guān)電源
     如果以二至三個獨(dú)立的開關(guān)電源組合這些所需的電源,則較為容易,但成本昂貴,電路復(fù)雜,F(xiàn)介紹成本低、性能可靠的氘燈開關(guān)電源。
     該電源采用單端自激式開關(guān)電源,變壓器次級提供燈絲交流電壓、觸發(fā)高壓、陽極電壓及+12v操作電壓,其示意圖見圖2。
     為確保各路電壓能按起動順序供電給氘燈,而采用高可靠性的軍品繼電器,由邏輯電路控制。
     點(diǎn)燈時首先k1、k2、k3閉合(k2處于電容c充電位置),燈絲和陽極加上電壓,燈絲電壓為(2.5~3.0)v,交直流均可,電流在4a左右,燈絲預(yù)熱(6~8)s或更長的時間。預(yù)熱結(jié)束時觸發(fā)電路工作,即k2切換使電容c放電,電容的電能在短時間內(nèi)疊加到氘燈陽極上,同時k1斷開,燈線電壓撤除,這時氘燈處于熱態(tài)并在觸發(fā)電壓及陽極電壓作用下被點(diǎn)亮。通常氘燈需工作在光度極其恒定的情況下,才有價值,為了控制較精確的工作電流而使用一高精度、低漂移的比例積分pi電路,見圖3。傳感電阻rsence采用無感電阻效果更好。
     需要指出的是,燈絲電流的大小比較重要,太低的燈絲電流可能使氘燈無法點(diǎn)亮,特別是在寒冷的環(huán)境中,但過高的燈絲電流使氘燈絲很亮,將會縮短氘燈使用壽命。
     4 試驗(yàn)結(jié)果
     在一組開關(guān)電源中協(xié)調(diào)氘燈從燈絲預(yù)熱到恒流工作的各種電壓,有一點(diǎn)難度,通過不斷的試驗(yàn),已研制出體積小巧(150mm×80mm×60mm),重量輕的氘燈開關(guān)電源,它在點(diǎn)燈和恒流工作中都非?煽浚_(dá)到使用要求。
     5 結(jié)語
     (1)以開關(guān)電源取代傳統(tǒng)線性氘燈電源是電源技術(shù)發(fā)展的趨向,可以克服其笨重、低效等缺點(diǎn),最關(guān)鍵的是解決了電源適應(yīng)國際民用通用電壓的問題。
     (2)以一只開關(guān)電源模塊提供氘燈的各種電壓,成本較低,性價比較好,具有實(shí)際應(yīng)用價值。
    
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