[实用新型]LED节能恒流电源有效
申请号: | 201120276291.9 | 申请日: | 2011-08-01 |
公开(公告)号: | CN202206605U | 公开(公告)日: | 2012-04-25 |
发明(设计)人: | 蔡轶群 | 申请(专利权)人: | 深圳市昂发电子科技有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 广东广和律师事务所 44298 | 代理人: | 刘敏 |
地址: | 518100 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | led 节能 流电 | ||
技术领域
本实用新型涉及电源电路领域,尤其涉及一种LED节能恒流电源。
背景技术
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行各业应用得以快速发展,LED电源也成为人们关注的热点。理论上,LED的使用寿命在10万小时以上;但在实际应用过程中,由于LED电源的设计及驱动方式的选择不当,使LED极易受到损坏。LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
采用LED恒流电源方式是比较理想的LED电源方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定和较长的使用寿命。虽然目前众多厂家选用恒流方式的LED电源,但由于成本高、设备复杂、安装使用不便等原因,LED的使用还是不能广泛利用。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种设备结构简洁、成本低,安装使用方便、适用范围广的LED节能恒流电源。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的。
一种LED节能恒流电源,包括滤波单元、整流单元、恒流驱动单元和控制单元;所述滤波单元、整流单元和恒流驱动单元依次连接,所述控制单元分别连接整流单元和恒流驱动单元。
优选的,所述恒流驱动单元包含恒流处理芯片及震荡电路,所述恒流处理芯片包含电流高频开关控制单元并与震荡电路相连。
优选的,所述电流高频开关控制单元通过MOSFET管与震荡电路相连。
优选的,所述滤波单元包含有EMI滤波电路。
本实用新型与现有技术相比,其优点在于,电源工作在电流连续状态,开关电流额定值小,电流有效值小,EMI滤波器小;比其它电流控制方法易于实现快速过流保护;该功率因数校正电路同时引入电压和电流反馈,构成一个双环控制系统,具有整流和稳压功能,即整流要求输入功率因数为0.9以上,实现输入电流整形,使之成为与电压同相位的标准正弦波,稳压要求输出电压稳定;效率高、成本低、适用范围广。
附图说明
图1是本实用新型恒流电源原理框图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型LED节能恒流电源,包括滤波单元、整流单元、恒流驱动单元和控制单元;所述滤波单元、整流单元和恒流驱动单元依次连接,所述控制单元分别连接整流单元和恒流驱动单元。本实用新型将输入的交流电源变为恒定的直流电流输出至LED负载。
其中,滤波单元包括EMI滤波电路,用于抑制交流电网中高频干扰对设备的影响,同时减少电源本身对外界的电磁干扰。整流单元采用桥式整流方式,将交流电整流后变成直流电。恒流驱动单元包含恒流处理芯片及震荡电路,所述恒流处理芯片包含电流高频开关控制单元并与震荡电路相连,用于将交流电压转换为恒流电源,同时,完成与LED电压和电流的匹配。控制单元包括乘法器、MOSFET功率管、整形网络、控制逻辑和电流检测放大器,对输出电压电流进行控制。
功率因数补偿控制专用芯片MC33262的电流控制方式是峰值电流控制方式。它的基本思想是采用一个正弦基准电流作为上限,由输出检测信号经误差放大后与输入全波电压的检测信号相乘获得,下限则为零。具体过程是通过检测开关电流与正弦基准电流相比较,当达到该基准电流时关断开关,在电感电流为零时再次开通。这种控制使得电感电流为临界电流工作状态。
检测开关管流过电流,将所得电压信号送入MC33262内部的零电流比较器。该比较器电流基准值由乘法器输出供给。乘法器有两个输入,一个是变换器输出电压与基准电压之间的误差信号;另一个为全波整流后输出电压采样值。因此电流基准为双半波正弦电压,令电感电流的峰值包络线跟踪该输入电压的波形,使输入电流与输入电压同相位,并接近正弦。
当输出电压上升时,误差放大器输出电压下降,使乘法器输出的基准电流值下降,开关管的导通时间缩短,流过电感的电流下降,从而使输出电压下降。反之,使输出电压上升,以达到稳定输出电压的目的。由于乘法器输入取样来自全桥整流的输出,所以乘法器的输出和全桥整流输出电压波形的相位相同,从而使电感电流的平均值和整流输出电压同相,达到功率因数补偿之目的。
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