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[實用新型]泄放電路和可控硅調光電路以及 LED 照明裝置有效

專利信息
申請號: 201220682688.2 申請日: 2012-12-11
公開(公告)號: CN203086786U 公開(公告)日: 2013-07-24
發明(設計)人: 肖海斌;陳少屏;楊旭生;董玉磊 申請(專利權)人: 歐司朗有限公司
主分類號: H05B37/02 分類號: H05B37/02
代理公司: 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 代理人: 余剛;李慧
地址: 德國*** 國省代碼: 德國;DE
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 電路 可控硅 調光 以及 led 照明 裝置
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及一種泄放電路。此外,本實用新型還涉及一種具有上述類型的泄放電路的可控硅調光電路以及一種LED照明裝置。

背景技術

目前,在可控硅調光LED照明裝置中廣泛使用的泄放電路在低溫環境中,例如-20℃,會因為其穩壓二極管的正溫度系數特性和其場效應管的負溫度系數特性而產生所謂的雙正溫度系數特性,其造成調光器的控制器無法獲得正常啟動電壓。

現有技術的一個解決方案中提出,增大泄放電路中的齊納二極管的齊納電壓來保證場效應管產生足夠大的參考電壓,以確保控制器啟動。但與此同時,參考電壓會持續大于輔助繞組提供的供電電壓,而使得場效應管持續工作在過飽和狀態并且過熱導致燒毀。例如,當輸入電壓為230V的時候,場效應管的漏極電壓平均值為146V,源極電壓為12V,假設控制器的電壓源的消耗電流為1mA,則場效應管上的消耗功率為13.4W,但是一般T0-251封裝的1N60MOS金屬氧化物半導體晶體管(MOS管)的最大功率為1W,所以場效應管會很容易燒毀。于是,為了避免上述情況,需要增大輔助繞組供電電壓并且額外添加一個線性限壓電路來減小并限制輔助繞組供電電壓,這就使得電路成本加大并且效率降低。

現有技術的另一個解決方案中提出,添加一個具有負溫度系數特性的齊納二極管與原齊納二極管串聯連接來解決所謂的雙正溫度系數特性帶來的問題。由于此技術中所添加的齊納二極管的電壓變化范圍較小并且其所具有的非線性溫度特性,所以使得設計出在低溫環境中啟動調光器并且限制輔助繞組供電電壓所需的溫度曲線較為困難。

實用新型內容

為解決上述技術問題,本實用新型提供了一種新型的泄放電路,該泄放電路在低溫下能夠可靠地為控制器提供啟動電壓,并且其結構簡單,成本低廉。此外,本實用新型還涉及一種具有上述類型的泄放電路的可控硅調光電路以及一種具有該可控硅調光電路的LED照明裝置。

本實用新型的第一個目的通過這樣一種泄放電路實現,即該泄放電路的一端通過整流單元連接至交流電源并且另一端連接至控制器,其中,泄放電路包括:穩壓單元;開關單元;開關控制單元;以及反向截止單元,其中,穩壓單元連接在整流單元的輸出端和開關單元之間,開關控制單元的一端連接控制器的控制端,另一端連接至開關單元,控制器的電壓源端通過反向截止單元連接至開關單元,其中,在低于預設的溫度時,開關單元上產生雙正溫度系數特性。另外,根據本實用新型的泄放電路還包括對雙正溫度系數特性進行補償的補償單元,該補償單元包括連接在穩壓單元和地之間的至少一個可變電阻。

在本實用新型的設計方案中,補償單元通過簡單地添加彼此并聯地連接在穩壓單元和地之間的至少一個可變電阻以實現對該泄放電路在低溫下,例如-20℃所出現的雙正溫度系數特性進行補償,避免了泄放電路中的場效應管因為其參考電極的電壓增大,并持續大于輔助繞組的供電電壓而造成反向截止單元持續導通,使得場效應管一直工作在過飽和狀態而導致其過熱并且燒毀,從而使得根據本實用新型的泄放電路在確保低成本和高可靠性的同時,還能為可控硅調光電路中的控制器提供正常的啟動電壓。

在根據本實用新型的一個優選的設計方案中,可變電阻為負溫度系數電阻,該負溫度系數電阻具有隨著溫度下降其電阻呈指數關系增大的特性,其在室溫下阻值變化范圍大,100歐到1000千歐之間,其精度高以及其溫度系數變化較現有技術中所采用的齊納二極管而言變化較大,并且其避免了齊納二極管的非線性溫度變化特性,從而使得設計出啟動電壓并且限制輔助繞組供電電壓所需的溫度曲線較為容易,并且確保了泄放電路的良好的可控性和高的可靠性。

優選的是,補償單元還包括阻值限定子單元,可變電阻通過阻值限定子單元連接在穩壓單元和地之間。有利的是,阻值限定子單元包括彼此串聯地連接第一固定電阻和第二固定電阻,其中,可變電阻的一端連接至第一固定電阻和第二固定電阻之間,另一端接地。由于本實用新型采用了負溫度系數電阻來補償雙正溫度系數特性,因此有必要對負溫度系數電阻的最大和最小阻值進行限定,從而使得電路能夠正常工作。也就是說,負溫度系數電阻與第一固定電阻并聯連接后再與第二固定電阻串聯連接,通過設計第一和第二固定電阻的預定阻值,從而限定補償單元的最大和最小電阻阻值,使得補償單元可控性更高。

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