L6567采用BCD脫線技術(shù),可專門用作驅(qū)動(dòng)CFL。L6567的浮置電源電壓高達(dá)570V,地參考電源電壓為18V;驅(qū)動(dòng)器源電流為30mA,灌電流為70mA。L6567內(nèi)置可變頻率振蕩器,可對CFL預(yù)熱和點(diǎn)火時(shí)間進(jìn)行編程。L6567能使CFL功率獨(dú)立主線電源電壓的變化,并具有欠壓鎖定和電容性模式保護(hù)等特征。對于半橋拓樸中的兩只外接功率MOSFET,L6567可提供電平移位和驅(qū)動(dòng)等控制功能。
3 L6567的工作原理
3.1 IC啟動(dòng)
圖2所示是L6567的內(nèi)部框圖及外部連接電路。在L6567通電后,經(jīng)整流的主線電壓通過電阻Rhv及外部連接電路施加到L6567的腳13,在腳13上產(chǎn)生的電流經(jīng)IC內(nèi)的二極管從腳5(Vs)流出并對外部電容Cs充電。當(dāng)Vs腳電壓達(dá)到門限值VsLOW1(最大值為6V)后,IC外部低端MOSFET(T2)導(dǎo)通,而高端MOSFET(T1)保持截止,連接于腳1與腳3之間的外部自舉電容Cboot被充電。當(dāng)Vs腳電壓達(dá)到上限門限值VSIGH1(典型值為11.7V)時(shí),振蕩器開始工作。
3.2 預(yù)熱模式
L6567振蕩器被啟動(dòng)后,首先輸出一個(gè)高頻fMAX,爾后很快使頻率降低到設(shè)定的預(yù)熱頻率fPRE上。IC腳14上的外接電容C1用于決定頻率下降的速率(dF/dt)。腳10上的外接電阻RREF和腳8上的電容Cp用于共同設(shè)定預(yù)熱時(shí)間TPRE。預(yù)熱電流則由檢測電阻RSHUNT來調(diào)節(jié),并由RSHUNT及負(fù)載元件L和CL共同決定。一旦在預(yù)熱期間頻率達(dá)到FNIN,振蕩器則停止振蕩。
3.3 點(diǎn)火模式
預(yù)熱過程結(jié)束后,頻率向fMIN偏移。一旦輸出頻率接近于L和CL串聯(lián)電路的固有頻率(fo),則LC電路發(fā)生諧振。于是在CL兩端產(chǎn)生一個(gè)600~1200V的高壓脈沖使燈管擊穿而點(diǎn)燃。瞇火時(shí)間T1GN=(15/16)TPRE,頻率偏移斜率由腳14上的電容CI決定。
3.4 穩(wěn)壓工作與前饋模式
燈點(diǎn)之后,L6567將在最低fMIN上穩(wěn)壓工作。圖3為IC從啟動(dòng)到進(jìn)入穩(wěn)定工作狀態(tài)的頻率變化曲線。隨著輸出頻率的變化,扼流圈L的阻抗相應(yīng)改變,燈電流也隨之變化。FMIN主要由RREF和CF決定。且有fMIN=0.1fMAX。
為防止在高主線電壓上燈的功率太大,L6567可執(zhí)行前饋校正功能。如果13腳內(nèi)部的電阻檢測到超過RREF所設(shè)定的電流值,則振蕩器定時(shí)電容CF上的充電電流將增大,這將導(dǎo)致頻率升高,振流圈L阻抗增大,從而使燈功率相應(yīng)減小。腳8上的電容CP和內(nèi)部電阻可用來濾除高壓前饋紋波。
L6567腳內(nèi)比較器的門限電壓VCMTH的典型值是20mV。如果腳9上的電壓VRS小于VCMTH,IC則轉(zhuǎn)入容性模式保護(hù)控制功能,這樣可防止MOSEFT出現(xiàn)硬開關(guān),從而實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)。
無論任何時(shí)刻,L6567的穩(wěn)態(tài)工作頻率均由fMIN、前饋模式頻率fFF和容性模式保護(hù)頻率fCMP三者中最大的決定。
4 典型應(yīng)用電路
L6567的典型應(yīng)用如圖4所示。RHV和連接在IC腳5與腳7之間的電容CVCC為啟動(dòng)元件。一旦IC驅(qū)動(dòng)Q1和Q2,腳3與腳7之間的阻尼電容和電荷泵電容與腳5與腳7之間的兩只二極管組成的輔助電流源便為腳5補(bǔ)給工作電流,同時(shí)也對CVCC充電。IC開始工作后,RHV用作檢測母線DC高壓,RSHUNT用作監(jiān)控開關(guān)與負(fù)載電流。腳10上的RREF與腳12上的CF決定燈點(diǎn)燃工作頻率fMIN,RHV與CF決定前饋頻率fFF,RREF和CP決定燈預(yù)熱時(shí)間TPRE和點(diǎn)火時(shí)間TIGN,RSHUNT、LCHOKE和CLAMP等決定預(yù)熱頻率fPRE,RREF用于決定死區(qū)時(shí)間TDT,腳14上的電容C1決定頻率掃描速率df/dt。該電路的電子鎮(zhèn)流器負(fù)載為15W。
表2 元件參數(shù)選取





