[发明专利]一种智能调光高效恒流LED驱动芯片无效
申请号: | 201410098035.3 | 申请日: | 2014-03-17 |
公开(公告)号: | CN103889117A | 公开(公告)日: | 2014-06-25 |
发明(设计)人: | 郑云华;韩基东 | 申请(专利权)人: | 无锡汉咏微电子股份有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 214028 江苏省无锡市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能 调光 高效 led 驱动 芯片 | ||
技术领域
本发明涉及一种LED照明驱动芯片,尤其是一种智能调光高效恒流LED驱动芯片,属于照明领域。
背景技术
目前,LED灯已开始取代各种传统照明灯,但LED本身特性限制期驱动电源不能与普通白炽灯采用同样的供电电源。因为电压波动使电流增大会导致LED损坏,所以必须设计新的电源能充分满足LED工作所需驱动要求,从而最大限度的发挥LED的性能,减少故障发生。然而现有的各种LED驱动电源的驱动性能并不理想,如输出电流易受外界电压波动影响,容易造成LED损坏,缩短使用寿命;对于温度等原因引起的流过LED的电流变化不能很好的进行调整,电压和电流的同相性较差,功率因数较低;而且调节输出电流精度不高,稳定性差,导致LED灯出现闪烁现象。普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。现有的电源驱动器不能与所有类型的调光器兼容操作,且功率因数低,调光范围小,常存在闪烁现象。
因此有必要研发出一种新型的智能调光高效恒流LED驱动芯片,使其采用先进的数控技术检测调光器的类型和相位来自动控制LED亮度,能兼容各种类型的调光器,恒流精度高,功率因数高,具有过热保护、过压保护、过流保护功能和输出电流可调功能,而且电路结构简单,性价比很高。
发明内容
本发明针对现有技术的问题,提供了一种采用先进的数控技术检测调光器类型和相位的芯片设计,能根据调光器的类型和相位自动调节输出电流,能兼容各种类型的调光器,恒流精度高,功率因数高,具有过热保护、过压保护、过流保护功能和输出电流可调功能,而且电路结构简单,性价比很高的智能调光高效恒流LED驱动芯片。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
所述的一种智能调光高效恒流LED驱动芯片,包括EMI滤波电路、控制电路、斩波电路、反激变换电路和LED负载,所述EMI滤波电路、斩波电路、反激变换电路和LED负载依次顺次连接,所述控制电路与所述斩波电路和反激变换电路连接。
进一步地,所述控制电路包括高集成度高功率因数的恒流驱动LED芯片U1,芯片型号为HC3210,芯片管脚包括OUTPUT_TR、Vsense、VIN、VT、GND、Isense、OUTPUT和VCC;所述控制电路还包括电阻R7、R8、R16、R17、R5、R12、热敏电阻NTC和MOSFET管Q1,电阻R7、R8组成分压电路连接到Vsense脚,VIN脚通过电阻R16、R17连接到所述EMI滤波电路,VT脚通过热敏电阻NTC接地,Isense脚通过电阻R12接地,MOSFET管Q1的栅极通过电阻R5与OUTPUT脚连接,源极与Isense脚连接,漏极与所述反激变换电路连接。
进一步地,所述斩波电路由电感L2、二极管D1、D2、D5、MOSFET管Q2和电阻R4、R3组成,MOSFET管Q2的栅极与所述LED芯片U1的OUTPUT_TR脚连接,源极通过电阻R3接地,漏极通过电阻R4与电感L2及二极D2的正极连接,电感L2的另一端与二极管D5负极连接,二极管D5的正极与二极管D1的正极连接,并连接到所述EMI滤波电路,二极管D1的负极与二极管D2的负极连接,并连接到所述反激变换电路。
更进一步地,所述EMI滤波电路由电感L1、电阻R1和电容C2组成,电感L1与电阻R1并联后,通过电容C2接地。
进一步地,所述的反激变换电路由变压器T1、电容C3、电阻R6、二极管D3、二极管D6和电容C6组成,电容C3、电阻R6、二极管D3、接在变压器T1的初级绕组,组成RCD钳伴电路,二极管D6的正极与变压器T1的次级绕组连接,负极通过电容C6接地,组成输出整流电路。
更进一步地,所述LED负载由电阻R18和多个LED灯组成,各个LED灯串接后与电阻R18并联。
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