[实用新型]一种新型LED灯驱动电源有效
申请号: | 201320316923.9 | 申请日: | 2013-05-23 |
公开(公告)号: | CN203399341U | 公开(公告)日: | 2014-01-15 |
发明(设计)人: | 万其明;闫胜利;李占琪 | 申请(专利权)人: | 中山职业技术学院 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 中山市科创专利代理有限公司 44211 | 代理人: | 夏士军 |
地址: | 528400 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 led 驱动 电源 | ||
[技术领域]
本实用新型涉及一种新型LED灯驱动电源。
[背景技术]
现在,LED灯的应用越来越广泛。LED灯具厂商为了产品结构的整体美观,往往把驱动电源与LED灯体结构比较紧凑地设计在一起,而市面上的LED驱动电源寿命一般也不会超过5万小时,这与LED灯珠7万到10万小时的寿命相差甚远。鉴于此,决定LED灯具节能和长寿命的关键因素在于LED灯使用的驱动电源。
而制约LED驱动电源寿命的是使用所驱动电源的电解电容,在+60°环境温度工作条件下,电源使用的电解电容的寿命大概只有几千小时,即使不考虑成本问题,大幅度加大电容量,选择最好品牌的电容,寿命一般也不会超过5万小时。以著名电解电容品牌台湾立隆的电容为例,其通用-40到+105度规格电容在加载额定负载的时间寿命值如下:
电容温度65度时的寿命只能保证约8万小时。
电容温度75度时的寿命只能保证约4万小时。
电容温度85度时的寿命只能保证约2万小时。
电容温度95度时的寿命只能保证约1万小时。
电容温度105度时的寿命只能保证约4千小时。
综上所述,开发无需电解电容的LED驱动电源在当下节能环保的社会主题下尤显重要和必要。
[实用新型内容]
本实用新型克服了上述技术的不足,提供了一种新型LED灯驱动电源,可实现在不使用电解电容的条件下驱动60W的大功率LED照明灯,既突破了电解电容寿命短的缺陷,也提高了功率校正因数及整机效率;本技术方案中的控制电路通过采集多方信息,经综合处理,可实现恒流控制、短路保护等功能增强应用电路的可靠性;利用本技术方案制作的驱动电源工作持续稳定、节能环保、效果好,具有结构简单、使用安全、美观耐用的特点。
为实现上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:
一种新型LED灯驱动电源,包括有用于防止雷击以及消除电磁干扰的电磁兼容性滤波电路1,所述电磁兼容性滤波电路1输出端连接有用于将交流电转换为半弦波交流的桥式整流电路2,所述桥式整流电路2输出端连接有高频变压电路3,所述高频变压电路3输出端连接有用于将变频后的交流电转换成直流电的输出整流电路7,所述输出整流电路7输出端连接有用于消除整流后直流电电磁干扰的输出滤波电路8,所述高频变压电路3还连接有用于控制其储存能量或释放能量的开关管电路4,所述开关管电路4连接有用于检测高频变压电路3能量释放状态信息的取样电路5,所述该系统还连接有用于根据取样电路5的反馈信号来控制开关管电路4从而控制高频变压电路3的控制电路6,所述控制电路6与桥式整流电路2连接。
所述的电磁兼容性滤波电路1包括压敏电阻和滤波电感L101和L105,所述滤波电感器L101引脚③与火线连接,所述滤波电感器L101引脚①与零线连接,在火线与地线之间连接有压敏电阻R103,在火线与零线之间连接有压敏电阻R101,在零线与地线之间连接有压敏电阻R102,所述滤波电感器L101引脚②与滤波电感器L105引脚①连接,所述滤波电感器L101引脚④与滤波电感器L105引脚③连接,在滤波电感L101引脚②和引脚④之间连接有压敏电阻R104,所述压敏电阻R104并联连接有由电阻R105和电阻R106组成串联电路,所述由电阻R105和电阻R106组成串联电路并联连接有电容C104,在滤波电感L105引脚②和引脚④之间连接有电容C10
所述的桥式整流电路2包括有桥式整流器件和电容,所述桥式整流器件D106的一输入端与滤波电感L105引脚④连接,所述桥式整流器件D106另一输入端与滤波电感L105引脚②连接,所述桥式整流器件D106两输出端通过分压限流电路与控制电路6的启动端连接,所述分压限流电路连接中设有薄膜电容C106,所述薄膜电容C106与桥式整流器件两输出端连接。
所述的高频变压电路3包括有变压器T101,所述变压器T101输入绕组一端与桥式整流电路2连接,所述变压器T101输入绕组另一端通过开关管电路4与控制电路6的检测端连接,所述变压器T101输出绕组与输出整流电路7连接,所述变压器T101上设有辅助绕组L,所述辅助绕组L与控制电路6的反馈端连接。
所述的开关管电路4中设有场效应管T102和稳压管D4,所述场效应管T102栅极端与控制电路6连接,所述场效应管T102漏极端与高频变压电路3连接,所述场效应管T102源极端与取样点路5连接,所述稳压管D4正极端与场效应管T102源极端连接,所述稳压管D4负极端与场效应管T102漏极端连接。
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