[实用新型]一种LED驱动电源无效
申请号: | 201020639506.4 | 申请日: | 2010-11-29 |
公开(公告)号: | CN201986212U | 公开(公告)日: | 2011-09-21 |
发明(设计)人: | 邵婷 | 申请(专利权)人: | 余姚海利电器有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 杭州裕阳专利事务所(普通合伙) 33221 | 代理人: | 江助菊 |
地址: | 315400 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 led 驱动 电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种LED驱动电源,尤其是一种可以同时工作在恒压、恒流模式下的驱动电源。
背景技术
LED作为一种新型的光源,具有环保、节能、长寿命等特点,现已开始取代传统光源在各类照明灯具上大量应用。但是LED本身的特性决定了其电源不能像普通白炽灯一样采用同样的供电。因此必须设计新型的驱动电源以满足LED工作的驱动要求,从而最大限度发挥LED特性。然而现有的LED电源并不理想,影响了LED的推广应用。首先对输入电压进行转化,然后整流滤波,直接通过一限流电阻与LED相连。但是该种电源会随着外界电压的变化而变化,当外界电压波动较大时就会造成LED的损坏。该种电源也无法对LED进行恒流控制。此种电源恒压效果也不是很理想。
发明内容
本实用新型为解决现有技术在使用中,存在的问题,提供一种可以在恒压、恒流模式下工作的LED驱动电源。
本实用新型解决现有问题的技术方案是:一种LED驱动电源,包括电源输入单元、整流滤波单元、输出单元、连接于输出单元上的LED负载,作为本实用新型的改进,还包括:
连接于电源输入单元与整流滤波单元之间对差模传导MI进行衰减的EMI单元;
连接于整流滤波单元与输出单元之间功率转换单元;
与功率转换单元相连接通过占空比来控制输出单元电压转换的PWM控制单元;
所述的功率转换单元把整流滤波后的电压进行转换并送到输出单元;
所述的PWM控制单元设有连接于功率转换单元上的取样单元;
所述的整流滤波单元与PWM控制单元之间连接有谐波补偿单元。
作为本实用新型的进一步改进,所述的EMI单元第一电感L1、第一电阻 R1、第二电感L2、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2构成。
作为本实用新型的进一步改进,所述的功率转换单元包括高频变压器T1,所述的PWM单元包括芯片U1。
作为本实用新型的进一步改进,所述的整流滤波单元包括第五二极管D5、第六电容C6、第七电阻R7,第五二极管D5和功率转换单元高频变压器T1的次级绕组的一侧相连。
作为本实用新型的进一步改进,所述的整流滤波单元还包括第四电阻R4、第五电阻R5、第四二极管D4、第五电容C5组成用于限制漏感引起的电压尖峰的RCD-R钳位电路。
本实用新型与现有技术相比较,其有益效果是对LED的工作电压和电流进行精确调整且有谐波补偿,保证LED稳定工作,保护LED延长其使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型LED驱动电源的电路图。
图2是本实用新型的结构框架示意图。
具体实施方式
参见图1-2,本实施案例包括:电源输入单元、整流滤波单元、输出单元、连接于输出单元上的LED负载,连接于电源输入单元与整流滤波单元之间对差模传导MI进行衰减的EMI单元;连接于整流滤波单元与输出单元之间功率转换单元;与功率转换单元相连接通过占空比来控制输出单元电压转换的PWM控制单元;功率转换单元把整流滤波后的电压进行转换并送到输出单元;PWM控制单元设有连接于功率转换单元上的取样单元;整流滤波单元与PWM控制单元之间连接有谐波补偿单元。
其中,EMI单元由第一电感L1、第一电阻R1、第二电感L2、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2构成。功率转换单元包括高频变压器T1,整流滤波单元包括第五二极管D5、第六电容C6、第七电阻R7,第五二极管D5和功率转换单元高频变压器T1的次级绕组的一侧相连。第五二极管D5采用肖特基势垒二极管进行整流,由第六电容C6进行滤波。第六电容C6具有低ESR,减小输出电压纹波使更能适应LED负载。第七电阻R7是个假负载避免电源在空载情况下电压超高。
高频变压器T1的初级绕组这一侧接整流滤波后的DC电压,另一侧接PWM控制单元的D脚。高频变压器T1的反馈绕组一侧接地。另一侧通过第五电阻R5、第六电阻R6两个反馈电阻与U1的FB脚相连,将额定输出电压和恒流模式下的电流控制在中心位置。
整流滤波单元还包括第四电阻R4、第五电阻R5、第四二极管D4、第五电容C5组成用于限制漏感引起的电压尖峰的RCD-R钳位电路,主要保护电压尖峰对LED电源和LED的损害。
PWM单元包括芯片U1,芯片U1内的控制器首先工作在恒压模式下,一旦检测到最大功率点,控制器将进入恒流模式。芯片U1同过旁路引脚BP完全实现自供电,并对电容C5进行去耦。芯片U1使用开/关控制来调节恒压输出,通过频率控制来实现恒流调节。恒压特性还可以在任何LED发生开路故障时提供过压保护(OVP)。
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