图1显示应急灯的完整电路,该电路采用12V汽车电池供电。氙闪光管需要250V-dc阳极电压和4kV触发脉冲。要产生250V dc,IC 1 ,一个开关稳压控制器,并且T 1 ,标准的Versa-PAC变压器,工作在不连续反激模式。利用这种配置,电路效率通常为75%至80%。 R 1 和IC 1 的内部检测阈值电压限制峰值初级电流到1.6A。 R 2 /R 3 divider和IC 1 VFB引脚的内部1.25V基准电压确定最大电压设定值。为了产生4kV触发脉冲,标准冷阴极荧光灯(CCFL)背光变换器T 2 以正向模式工作。 IC 2 ,一个双MOSFET驱动器,用作1 Hz振荡器,单触发触发脉冲用于Q 2 。此外,Q 3 在此期间消除250V电源的操作。此功能非常重要,因为电路必须将闪光灯管的阳极电流降至较低水平,使电子管复位并等待下一个周期。否则,氙气闪光灯管可能会烧坏。
图1应急灯的完整电路运行来自12V汽车电池并为氙气闪光管产生250V-dc阳极电压和4kV触发脉冲。
所选闪光灯管具有最大值闪光能量为4W/sec(焦耳),最大频率为60次闪烁/分钟。对于C 1 使用68μF电容,可用的闪光能量½CV 2 ,为2焦耳,闪光频率更高可能超过1 Hz。
如果需要低于8V的输入电压 - 例如,当您使用6V灯笼电池时 - 限制很重要闪光频率小于1赫兹。该限制允许C 1 充足的时间充电。峰值初级电流,转换器开关频率和变压器初级电感决定充电时间:t =(½CV 2 )/(½LI 2 F)。您可以省略Q 4 ,D 1 和R 4 并使用V IN 为IC 供电2 。
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