[實用新型]無極燈驅動電路無效
| 申請號: | 201020208921.4 | 申請日: | 2010-05-24 |
| 公開(公告)號: | CN201657462U | 公開(公告)日: | 2010-11-24 |
| 發明(設計)人: | 譚福宗 | 申請(專利權)人: | 佛山市順德區正吉電子科技有限公司 |
| 主分類號: | H05B41/285 | 分類號: | H05B41/285 |
| 代理公司: | 佛山市中迪知識產權代理事務所(普通合伙) 44283 | 代理人: | 薛家駒 |
| 地址: | 528306 廣東省佛*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 無極 驅動 電路 | ||
技術領域
本實用新型屬于電器控制技術領域,具體涉及一種無極燈驅動電路。
背景技術
現有的無極燈驅動電路,抗差模、串模干擾能力差,且對浪涌振鈴波處理能力較差,由于外部電源常常夾雜著浪涌振鈴波,如果不能有效處理,易對后級電路造成損壞。另外,現有的無極燈驅動電路電磁干擾(EMI)嚴重,采用專門的防電磁干擾電路雖然可以有效降低電磁干擾,但需要額外增加成本。
發明內容
本實用新型的目的在于提供一種結構設計簡單合理、可有效去除差模、串模干擾及有效處理浪涌振鈴波且防電磁干擾能力強的無極燈驅動電路。
本實用新型的目的是這樣實現的:一種無極燈驅動電路,其特征在于:包括濾波電路、整流電路、PFC電路、負載驅動電路,外部電源經濾波電路、整流電路轉化為直流電源,經PFC電路進行功率因素效正再連接負載驅動電路對無極燈做功。
所述濾波電路包括電容C20、電容C21、電容C22、電容C23及共模電感LF1、共模電感LF2,電容C20兩端分別與外部交流電源和共模電感LF1的輸入端連接,電容C21、電容C22串聯后分別連接共模電感LF1的輸出端和共模電感LF2的輸入端,共模電感LF2的輸出端分別連接電容C23、整流電路的輸入端,所述電容C21、電容C22串聯的中間點為接地端。
所述電容C20的兩端并聯一壓敏電阻VSR1。
本實用新型的積極效果:電容C20、電容C23分別與共模電感LF1、共模電感LF2組成差模、串模噪聲抑制電路,這樣,差模、串模干擾更容易被去耦電容旁路掉。
由于輸入兩端的電壓降及后級電路會產生共模噪聲干擾,由共模電感LF1、共模電感LF2、電容C21、電容C22組成共模噪聲抑制電路。由共模電感LF1、共模電感LF2共模電感組成雙重濾波將共模干擾成分濾除,再由電容C21、電容C22旁路到大地,GND為機殼接地,將所有的共模干擾成分返回大地。從而大大的減少對電網的不純。也減少了電磁干擾(EMI)。
作為本實用新型的進一步改進,利用壓敏電阻VSR(金屬氧化物壓敏電阻)具有兩端電壓超標稱值時其電阻急劇減小,而電流急劇增大的特性來防止浪涌振鈴波對后級電路的損壞,該電路特增加了VSR1(壓敏電阻)防止浪涌波的出現。
附圖說明
圖1為無極燈驅動電路原理方框圖;
圖2為濾波電路結構圖;
圖3為無極燈驅動電路的濾波、整流、PFC電路結構圖;
圖4為無極燈驅動電路的負載驅動電路結構圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型無極燈驅動電路的具體實施方式作進一步詳細說明。
實施方式:如圖1-4所示,本實用新型所述無極燈驅動電路,主要由濾波電路1、整流電路2、PFC電路3、負載驅動電路4組成,外部電源經濾波電路1、整流電路2轉化為直流電源,經PFC電路3進行功率因素效正再連接負載驅動電路4對無極燈做功。濾波電路1包括電容C20、電容C21、電容C22、電容C23、壓敏電阻VSR1及共模電感LF1、共模電感LF2,電容C20和壓敏電阻VSR1并聯后兩端分別與外部交流電源和共模電感LF1的輸入端連接,電容C21、電容C22串聯后分別連接共模電感LF1的輸出端和共模電感LF2的輸入端,共模電感LF2的輸出端分別連接電容C23、整流電路的輸入端,電容C21、電容C22串聯的中間點為接地端。
經濾波后的220V交流電由全波整流電路D1輸入,整流成直流電壓輸入到斬波電路(PFC電路,PFC為是功率因數效正電路),PFC電路主要由TV1、T1、IC1等外圍元件組成。市電電壓經全波整流后未經電容充放電直接進入PFC電路由T1、TV1斬波約為100KHz頻率的斬波交流電壓。因未電容充放電,所以只使用了交流電壓的脈動正半周,電流隨電壓變化而變化,電壓高電流大,電壓負半周停止,電流無。所以電壓電流同相。在電網上看視為純電阻性負載,即可解決了功率因數的提高(0.95-0.99)以上。但此時的電壓電流不適應于后級負載。
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