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[實用新型]單級高功率因數的LED驅動電源有效

專利信息
申請號: 201520403552.7 申請日: 2015-06-11
公開(公告)號: CN204733426U 公開(公告)日: 2015-10-28
發明(設計)人: 李錦紅;孫立濤;邱榮盛;繆劍飛 申請(專利權)人: 廣東科谷電源有限公司
主分類號: H05B37/02 分類號: H05B37/02;H02M1/42
代理公司: 北京聯瑞聯豐知識產權代理事務所(普通合伙) 11411 代理人: 曾少麗
地址: 528225 廣東省佛山市南海區獅山*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 單級高 功率因數 led 驅動 電源
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及LED電源領域,尤其涉及一種單級高功率因數的LED驅動電源。

背景技術

近年來,用戶對LED驅動電源要求越來越高,例如,低諧波、高PF值、無頻閃、體積小、效率高、成本低,由于普通的LED驅動電源采用傳統的橋式整流、電容濾波電路會使AC輸入電流產生嚴重的波形畸變,向電網注入大量的高次諧波,因此電網側的功率因數不高,僅有0.6左右,大量的高次諧波對電網和其它電氣設備造成嚴重諧波污染與干擾,使得的其它電氣設備無法正常工作,因此為了減少諧波干擾,在LED驅動電源中增加了功率因數校正電路(即PFC),用于提高LED驅動電源中的功率因數從而減少諧波干擾,現有技術中提高功率因數的方式主要有兩種,分別為:

主動式PFC電路(也稱有源式PFC電路),PFC的英文全稱為“Power?Factor?Correction”,意思是“功率因數校正”。主動式PFC電路由電感電容及功率電子元器件組成,元器件較多,可將功率因數提高到0.95~0.98左右,但成本較高。

被動式PFC電路(也稱無源式PFC電路),其中被動式PFC電路又可分為:

1、電感補償式PFC電路:是使交流輸入的基波電流與電壓之間相位差減小來提高功率因數,被動式PFC的功率因數只能達到0.7~0.8。

2、填谷電路式PFC電路:其特點是利用整流橋后面的填谷電路來大幅度增加整流管的導通角,通過填平谷點,使輸入電流從尖峰脈沖變為接近于正弦波的波形,將功率因數提高到0.85~0.87。

3、電荷泵式PFC電路,其特點是利用電容分時充電和放電,將電網能量轉移給高壓儲能電容,使輸入平均電流為正弦波,并與電網電壓同相位,將功率因數提高到0.95~0.99。

因電荷泵式PFC電路相比于主動式PFC電路結構簡單,且功率因數可提高到0.95~0.99,因此選用電荷泵式PFC電路的效果為最好,而現有技術中所用的電荷泵式PFC電路一般由4只二極管和3只以上電容組成,結構依然較為復雜且因所使用的電子元器件較多,電路成本較高。

實用新型內容

為解決現有LED驅動電源的缺陷,本實用新型提供一種單級高功率因數的LED驅動電源,可解決現有技術中所用的電荷泵式PFC電路一般由4只二極管和3只以上電容組成,結構較為復雜且因所使用的電子元器件較多,電路成本較高的問題。

為解決上述技術問題,本實用新型提供一種單級高功率因數的LED驅動電源,包括:輸入電路、整流電路、電荷泵PFC電路和LLC諧振半橋電路,所述輸入電路的輸入端接入供電電網,所述輸入電路的輸出端分別與整流電路的第一輸入端和第二輸入端電連接,所述整流電路的正極輸出端與所述LLC諧振半橋電路的輸入端電連接,所述電荷泵PFC電路的第一端與所述整流電路的負極輸出端電連接,所述電荷泵PFC電路的第二端與所述LLC諧振半橋電路的輸出端電連接;所述電荷泵PFC電路包括:第一電容、第二電容和二極管,所述第一電容的一端分別與所述二極管的正極和所述LLC諧振半橋電路的輸出端電連接,所述第一電容的另一端分別與所述二極管的負極和所述第二電容的一端電連接,所述二極管的負極與所述整流電路的負極輸出端電連接,所述第二電容的另一端接工作地;所述LLC諧振半橋電路的輸入端和LLC諧振半橋電路的輸出端之間并聯有高壓儲能電容。

進一步的,所述二極管為快恢復型二極管。

進一步的,所述高壓儲能電容為電解電容。

進一步的,所述LLC諧振半橋電路包括:驅動電路和諧振電路。

進一步的,所述LED驅動電源還包括:控制芯片,所述控制芯片分別與所述LLC諧振半橋電路中的驅動電路以及所述LLC諧振半橋電路的輸出端電連接。

采用本實用新型的有益效果為:

本實用新型提供的單級高功率因數的LED驅動電源,包括:電荷泵PFC電路,其功率因數校正可達0.95~0.99,并且電荷泵PFC電路包括第一電容、第二電容和二極管,與現有技術中的電荷泵PFC電路包括4只二極管和3只以上電容相比,電路結構簡單且節約成本。

附圖說明

圖1為本實用新型一種實施例的單級高功率因數LED驅動電源的結構示意圖;

圖2為本實用新型一種實施例的單級高功率因數LED驅動電源中的電荷泵PFC電路示意圖。

具體實施方式

下面結合附圖和具體實施例,對本實用新型進行清楚、完整的說明。

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