[实用新型]一种高功率因数恒流驱动电路有效

专利信息
申请号: 201220612398.0 申请日: 2012-11-19
公开(公告)号: CN203015187U 公开(公告)日: 2013-06-19
发明(设计)人: 付凌云;李照华;赵春波;谢靖;林道明 申请(专利权)人: 深圳市明微电子股份有限公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人: 张全文
地址: 518000 广东省深圳市南山区高新*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 功率因数 驱动 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型属于恒流驱动领域,尤其涉及一种高功率因数恒流驱动电路。

背景技术

目前,全球范围内均提倡节能环保的理念以减少对环境的污染,对于负载设备驱动领域也是如此。许多负载设备都需要其驱动电路能够提供稳定且可靠的电源供给以保证其正常工作的有序进行,特别是对于需要恒定电流供给的负载设备,则需要其驱动电路能够具备恒流驱动功能。

此外,如果接入交流电网的负载设备的功率因数偏低,则会给公用电网造成一定程度的电力污染。为了减轻电力污染的危害程度,许多国家已纷纷制定了相应的功率因数标准。例如,对于LED,美国能源之星标准规定:功率大于5W的LED灯泡的功率因数应不低于0.7;欧洲标准规定:功率大于25W的LED灯泡的功率因数应高于0.9。

针对上述对于负载设备进行恒流驱动且需具备高功率因数的要求,现有技术提供了两种实现方式,一种是通过在传统的电源转换电路的基础上增加相应的无源功率因数校正电路来满足恒流驱动和高功率因数的要求,但由于无源功率因数校正电路需要采用高压电解电容,所以使得成本增加且寿命缩短。另一种则是通过采样电路采样所引入的交流市电的电压实现有源功率因数校正和恒流输出。由于需要专门的电路采样市电电压,所以使得电路结构复杂,不利于提高电路的集成度,且输出电流会随输入电压的变化而变化,从而导致其无法在较宽的输入电压范围内实现恒流输出。

综上所述,现有技术存在电路结构复杂、成本高且无法在较宽的输入电压范围内实现高功率因数和恒流输出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高功率因数恒流驱动电路,旨在解决现有技术所存在的电路结构复杂、成本高且无法在较宽的输入电压范围内实现高功率因数和恒流输出的问题。

本实用新型是这样实现的,一种高功率因数恒流驱动电路,与交流电源和负载连接,包括整流桥、二极管D1、电容C1、电容C2、分压电阻R1、分压电阻R2、采样电阻R3及变压器T1,所述整流桥与所述交流电源连接,所述整流桥的输出端与所述二极管D1的阴极以及所述电容C1的第一端共接于所述负载的输入端,所述变压器T1的初级绕组的第一端接所述二极管D1的阳极,所述电容C1的第二端与所述负载的输出端共接于所述变压器T1的初级绕组的第二端,所述分压电阻R1连接于所述变压器T1的次级绕组的第一端与所述分压电阻R2的第一端之间,所述变压器T1的次级绕组的第二端与所述分压电阻R2的第二端、所述电容C2的第一端、所述采样电阻R3的第一端及所述整流桥的接地端共接于地;所述高功率因数恒流驱动电路还包括:

开关管、信号检测与误差放大模块、导通时间控制模块、过零比较开启模块以及脉冲信号生成模块;

所述开关管的输入端连接所述二极管D1的阳极,所述开关管的输出端与所述信号检测与误差放大模块的信号检测端共接于所述采样电阻R3的第二端,所述信号检测与误差放大模块的输入端与所述导通时间控制模块的控制端共接于所述脉冲信号生成模块的输出端,所述导通时间控制模块输入端与所述电容C2的第二端共接于所述信号检测与误差放大模块的输出端,所述信号检测与误差放大模块的接地端与所述导通时间控制模块的接地端、所述过零比较开启模块的接地端及所述脉冲信号生成模块的接地端共接于地,所述过零比较开启模块的输入端接所述电阻R1的第二端,所述脉冲信号生成模块的第一输入端和第二输入端分别与所述过零比较开启模块的输出端和所述导通时间控制模块的输出端相连接,所述信号检测与误差放大模块的电源端与所述导通时间控制模块的电源端、所述过零比较开启模块的电源端及所述脉冲信号生成模块的电源端共接于直流电源,所述脉冲信号生成模块的输出端同时与所述开关管的控制端、导通时间控制模块的控制端及所述信号检测与误差放大模块的输入端连接。

本实用新型通过采用包括开关管、所述信号检测与误差放大模块、所述导通时间控制模块、所述过零比较开启模块以及所述脉冲信号生成模块的高功率因数恒流驱动电路,简化了电路结构,并由所述脉冲信号生成模块输出脉冲信号控制所述开关管的通断使输入电流(即所述高功率因数恒流驱动电路的输入电流的绝对值,与整流桥的输出电流相等,本说明书中提到的输入电流皆为上述所指)跟随所述整流桥的输出电压的变化而同相变化,以达到提升功率因数的目的,同时还通过所述开关管的通断使流过所述变压器T1的初级绕组的电流保持恒定,从而达到在较宽的输入电压范围内对所述负载进行恒流驱动的目的,解决了现有技术所存在的电路结构复杂、成本高且无法在较宽的输入电压范围内实现高功率因数和恒流输出的问题。

附图说明

图1是本实用新型实施例所提供的高功率因数恒流驱动电路的结构图;

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