[实用新型]一种反激隔离式单级PFC及TRIAC可调光LED驱动电路有效

专利信息
申请号: 201420449286.7 申请日: 2014-08-11
公开(公告)号: CN204157102U 公开(公告)日: 2015-02-11
发明(设计)人: 苏松得 申请(专利权)人: 广东良得光电科技有限公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 广州三环专利代理有限公司 44202 代理人: 温旭
地址: 515000 广东省汕头市潮*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 隔离 式单级 pfc triac 调光 led 驱动 电路
【说明书】:

技术领域

 本实用新型涉及一种LED驱动电路,尤其涉及一种反激隔离式单级PFC及TRIAC可调光LED驱动电路。

背景技术

LED灯具有节能、使用寿命长、驱动电压低等优点,是一种新型绿色环保光源,广泛应用于阅读灯、手电筒、汽车大灯、小型聚光灯、标牌、穹顶照明、装饰明灯等各种场合之中。

目前所应用的LED驱动电路,为了实现电流的较高控制精度、主次边隔离采用了光耦器件,增加了使用成本,而不采用光耦器件电路其电路输出电流控制精度较差。

发明内容

本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种反激隔离式单级PFC及TRIAC可调光LED驱动电路。可实现主次边隔离,并实现高精度电流控制。

为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种反激隔离式单级PFC及TRIAC可调光LED驱动电路,包括串接于电源输入端上的TRIAC调光器、连接于所述TRIAC调光器后级的第一共模扼流圈、对经所述第一共模扼流圈滤波的电流进行整流的整流器、并接于所述整流器输出端上的第二共模扼流圈、RDC钳位电路、开关控制器、高频变压器;

所述开关控制器具有峰值输入端,通过第一二极管VD2与电阻连接所述第二共模扼流圈的输出端,所述RDC钳位电路通过第二二极管VD4与所述开关控制器内部MOSFET的漏极串接后并接于所述第二共模扼流圈的输出端上,所述高频变压器的初级绕组与所述RDC钳位电路并接;

所述初级绕组将能量传递到次级绕组、反馈绕组,所述次级绕组的输出电压经第一输出整流滤波电路输出直流电压信号;所述反馈绕组的输出电压经第二输出整流滤波电路输出直流电压信号并通过第一电阻R17与第三二极管VD5接入所述开关控制器的旁路输入端,所述旁路输入端通过第一电容C7连接所述整流器负输出端,所述第二输出整流滤波电路输出直流电压信号通过第二电阻R18接入所述开关控制器的反馈输入端。

进一步地,还包括接于所述TRIAC调光器后级的无源泄放电路,由RC器件串接构成,所述无源泄放电路与所述TRIAC调光器之间串接有熔断器。

进一步地,还包括接于所述第二共模扼流圈前级的有源阻尼电路,包括第一三极管VT1、场效应管、并接于所述整流器的输出端上的第一分压电阻、第二分压电阻,所述第一三极管的基极从所述第二分压电阻上获得导通电压,发射极通过第四二极管VD1连接基极,集电极与发射极之间并接第二电容C2,所述场效应管的G极连接所述第一三极管的发射极,所述场效应管的S极与D极跨接于串接在所述整流器回路端上的限流电阻R10两端上。

进一步地,还包括空载过压保护电路,其包括第二三极管VT2、第四二极管VD8、稳压管二极管VDZ2,所述第四二极管VD8、所述稳压管二极管VDZ2、上拉电阻R20串接于所述反馈绕组的输出端上,所述第二三极管VT2的基极从所述上拉电阻上获得导通电压。

进一步地,所述第一共模扼流圈、第二共模扼流圈一侧线圈上分别并接有阻尼电阻R5、R10。

进一步地,所述第二共模扼流圈的输出端上并接有放电电阻R12、储能电容C5,所述储能电容C5连接所述第一二极管VD2。

进一步地,所述次级绕组、反馈绕组的负端通过保护电容C15连接。

实施本实用新型实施例,具有如下有益效果:本实用新型的LED驱动电路可以工作在连续导通状态,输出电压达到国际安全电工值,恒流输出精确<±3%连续性,并可不采用光耦器件实现主次边隔离,并实现高精度电流控制。

附图说明

图1是本实用新型电路的整体结构示意。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

参照图1所述的本实用新型的整体结构示意图。

本实用新型实施例的一种反激隔离式单级PFC及TRIAC可调光LED驱动电路,包括了TRIAC调光器、无源泄放电路、有源阻尼电路、第一输出整流滤波电路、第二输出整流滤波电路、空载过压保护电路、第一共模扼流圈、第二共模扼流圈、RDC钳位电路、开关控制器、高频变压器。

TRIAC调光器接在AC输入线端, 无源泄放电路由RC器件串接构成,本实施例具体的是由C1与R1-R4构成,其位于熔断器的后级。当TRIAC调光器对LED时行调光时,能达到最大限度地减小由于浪涌电流通过第一共模扼流圈L1而产生的音频噪声。

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