[實用新型]一種LED初級恒流電源輸出電流調節控制電路有效
| 申請號: | 201220533590.0 | 申請日: | 2012-10-18 |
| 公開(公告)號: | CN202889723U | 公開(公告)日: | 2013-04-17 |
| 發明(設計)人: | 羅斌 | 申請(專利權)人: | 羅斌 |
| 主分類號: | H05B37/02 | 分類號: | H05B37/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 led 初級 流電 輸出 電流 調節 控制電路 | ||
技術領域
本實用新型涉及電子電路技術領域,具體地,涉及一種LED初級恒流電源(電流取樣電阻及恒流控制電路在初級,實現次級輸出電流恒定不變的恒流電源簡稱初級恒流電源)輸出電流調節控制電路。
背景技術
LED發光二極管,由于其獨特的兼具節能和環保的特性,在燈具上的應用越來越多。其驅動技術更是突飛猛進,發展很快。由于光耦內部的發光二極管高溫下光衰很大,嚴重影響驅動電源的壽命。
許多電源公司都相繼推出了無光耦的驅動方案。該方案一般都是通過檢測開關管的電流,把電流信號送的芯片的電流輸入端,通過芯片內部電路,實現恒流控制。
例如,參見圖1的常用初級恒流控制電路,U1為常用的初級恒流控制芯片,T1為儲能變壓器或電感,Q1為驅動開關管,C1為高壓濾波電容。R1為驅動限流電阻,R3為gs之間的泄放電阻,R4為電流檢測取樣電阻,把流過Q1中的電流信號轉換為電壓信號,經過R2輸入到芯片的CS端。具體工作過程芯片的CS端電壓,與芯片內部的基準信號比較,調節芯片的開關頻率或開關脈沖寬度,從芯片的DR端輸出,驅動開關管Q1,Q1的電流再被R4檢測出來,形成一個閉環控制,從而實現穩定電流。
由上述圖1的常用初級恒流控制電路的工作原理可見,改變比較基準或改變取樣電阻都可以改變電流。而這些控制芯片比較基準都是內置的,不可改變。改變取樣電阻是最常用的方法。
又如,參見圖2的常規電流調節電路,通過K1的開關來切換R5,來實現電流的調節。由于R4、R5的電流大電壓低,K1適合繼電器之類的零損耗的開關,用電子開關效果不佳。且電路布板也不方便。
但是,面對眾多的智能控制需要的分段調光的要求,卻很難實現。所以,需要設計一種簡潔可靠的電路方案,以實現電流調節,從而實現分段調光等智能控制。
在實現本實用新型的過程中,發明人發現現有技術中至少存在電流調節不方便,難以實現分段調光等智能控制的缺陷。?
發明內容
本實用新型的目的在于,針對上述問題,提出一種LED初級恒流電源輸出電流調節控制電路,以實現分段調光等智能控制容易實現的優點。
為實現上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種LED初級恒流電源輸出電流調節控制電路,包括直流高壓電源HV,依次與所述直流高壓電源HV電連接的濾波電容和變壓器及次級整流模塊,與所述變壓器初級繞組連接的驅動開關管Q1;所述驅動開關管Q1的源極電連接至變壓器初級繞組;?
還包括初級恒流控制芯片U1、切換開關K1、驅動限流電阻R1、限流電阻R2、泄放電阻R3、電流檢測取樣電阻R4和切換分壓電阻R6,其中:
所述初級恒流控制芯片U1的驅動輸出端DR經驅動限流電阻R1電連接至驅動開關管Q1的柵極,電流取樣輸入端CS經限流電阻R2電連接至驅動開關管Q1的漏極,接地端GND電連接公共地、并經電流檢測取樣電阻R4電連接至驅動開關管Q1的漏極;
所述切換分壓電阻R6和切換開關K1依次電連接在初級恒流控制芯片U1的驅動輸出端DR和電流取樣輸入端CS之間;泄放電阻R3電連接在驅動開關管Q1的柵極和漏極之間。
進一步地,所述濾波電容,包括連接在所述直流高壓電源HV與地之間的第一高壓濾波電容,以及并行設置、且分別與所述直流高壓電源HV和變壓器及次級整流模塊連接的儲能電容C2和電阻R5。
進一步地,所述變壓器及次級整流模塊,包括第一整流二極管D1、第二整流二極管D2、電解電容C3和儲能變壓器T1,其中:
所述儲能變壓器T1的初級線圈的第一連接端,與所述直流高壓電源HV、濾波電容C2和濾波電阻R5的公共端連接,第二連接端分別與驅動開關管Q1的源極和第一整流二極管D1的陽極連接;所述第一整流二極管D1的陰極分別與所述濾波電容C2和濾波電阻R5遠離直流高壓電源HV的一端連接;
所述儲能變壓器T1的次級線圈的第一連接端,與第二整流二極管D2的陽極連接,第二連接端接地、與電解電容C3的負極連接、并作為LED-端;所述第二整流二極管D2的陰極與電解電容C3的正極連接、并作為LED+端。
進一步地,所述切換開關K1,包括各種機械開關溫度開關及三極管、MOS管、可控硅等電子開關和電位器。
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