[发明专利]逻辑保护射极耦合激发式滤波放大型LED恒定电源在审

专利信息
申请号: 201510325159.5 申请日: 2015-06-12
公开(公告)号: CN104968090A 公开(公告)日: 2015-10-07
发明(设计)人: 黄涛 申请(专利权)人: 成都雷克尔科技有限公司
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: 610000 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 逻辑 保护 耦合 激发 滤波 大型 led 恒定 电源
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种开关稳压电源,具体是指逻辑保护射极耦合激发式滤波放大型LED恒定电源。

背景技术

随着目前科技的不断进步,电子产品在功能越来越强大的同时也给人们生活上带来了很大的便利。稳压电路便运营而生,传统的串联线性调整型稳压电路具有稳定性高、输出电压可调、波纹系数小、线路简单等特点。然而,这些串联线性调整型稳压电路的调整管总是工作在放大状态,一直都有电流流过,故其管子的功耗较大,电路的效率不高,一般只能达到30%~50%左右。为了克服上述缺陷,人们便研发了开关型稳压电路。

在开关型稳压电路中,调压管工作在开关状态,管子交替工作在饱和与截止两种状态中。当管子饱和导通时,流过管子电流虽大,可是管压降很小;当管子截止时,管压降大,可是流过的电流接近为零。因此,在输出功率相同条件下,开关型稳压电源币串联型稳压电源的效率高,一般可达80%~90%左右。但是,目前人们所采用的开关型稳压电源却存在波纹系数较大,当调整管不断在饱和与截止状态之间切换时,对电路会产生射频干扰,电路比较复杂且成本较高。

发明内容

本发明的目的在于克服目前开关型稳压电源存在的波纹系数较大、射频干扰严重、电路复杂及效率不高的缺陷,提供逻辑保护射极耦合激发式滤波放大型LED恒定电源。

本发明的目的通过下述技术方案实现:

逻辑保护射极耦合激发式滤波放大型LED恒定电源,主要由二极管整流器U,功率放大器P1,变压器T,电压比较器U1,串接在二极管整流器U的正极输出端与功率放大器P1的同相端之间的开关滤波电路,与变压器T的副边线圈L2相连接的电源输出电路,与变压器T的副边线圈L3相连接的变压反馈电路,与变压反馈电路相连接的非线性负反馈电路,输入端与二极管整流器U的负极输出端相连接、输出端与电压比较器U1的R端相连接的电流检测放大器电路,一端与电压比较器U1的S端相连接、另一端顺次经斜波发生器和斜率补偿器M后与电流检测放大器电路相连接的振荡器,以及输出端与变压器T的原边线圈L1上的抽头相连接、而输入端与功率放大器P1的输出端相连接的滑动调节器组成。

同时,还设有分别与二极管整流器U、斜率补偿器M及电流检测放大器电路相连接的光束激发式逻辑放大电路,以及串接在斜波发生器与振荡器之间的滤波放大电路和逻辑保护射极耦合式放大电路;所述光束激发式逻辑放大电路主要由功率放大器P2,与非门IC1,与非门IC2,与非门IC3,负极与功率放大器P2的同相端相连接、正极经光二极管D6后接地的极性电容C8,一端与极性电容C8的正极相连接、另一端经二极管D7后接地的电阻R12,正极与电阻R12和二极管D7的连接点相连接、负极接地的极性电容C10,一端与与非门IC1的负极输入端相连接、另一端与功率放大器P2的同相端相连接的电阻R13,串接在功率放大器P2的反相端与输出端之间的电阻R14,一端与与非门IC1的输出端相连接、另一端与与非门IC3的负极输入端相连接的电阻R15,正极与与非门IC2的输出端相连接、负极与与非门IC3的负极输入端相连接的电容C9,以及一端与极性电容C10的正极相连接、另一端与与非门IC2的负极输入端相连接的电阻R16组成;所述与非门IC1的正极输入端与功率放大器P2的反相端相连接,其输出端与与非门IC2的正极输入端相连接;与非门IC3的正极输入端与功率放大器P2的输出端相连接,其输出端则与斜率补偿器M和电流检测放大器电路相连接,功率放大器P2的输出端与电流检测放大器电路相连接,极性电容C8的正极则与二极管整流器U的负极输出端相连接;所述电压比较器U1的Q端则与功率放大器P1的反相端相连接。

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