[实用新型]一种LED线性恒流调光电路有效

专利信息
申请号: 201520992643.9 申请日: 2015-12-04
公开(公告)号: CN205265945U 公开(公告)日: 2016-05-25
发明(设计)人: 魏彬;朱奕光;张良良;陈文艳 申请(专利权)人: 佛山电器照明股份有限公司
主分类号: H05B33/08 分类号: H05B33/08
代理公司: 广州三环专利代理有限公司 44202 代理人: 胡枫
地址: 528099 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 led 线性 调光 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及LED电光源技术领域,尤其涉及一种LED线性恒流调光电路。

背景技术

LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。随着LED照明技术进步与成本不断降低,LED灯正大批量代替传统的白炽灯和节能灯,而传统的白炽灯对传统可控硅调光兼容性要求也被应用于LED照明上。

如图1所示,现有的LED可控硅调光电路都是基于开关线路原理开发的。该电路由于需要实现调光器兼容,元器件数量比较多;特别是开关电路会产生比较大的电磁干扰,需要原件L1、L2、CX1、C3来实现衰减,以保证电源符合EMC(electromagneticcompatibility电磁兼容)要求,这样则导致电源成本无法下降,体积也无法做小,不能满足生产和市场的需求,也不利于LED灯的小型化设计。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种电路简单、体积小巧、生产成本低的LED线性恒流调光电路,可实现与可控硅调光器的兼容,达到无极调光效果。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种LED线性恒流调光电路,包括LED灯组及用于驱动LED灯组的线性恒流电路;所述线性恒流电路包括可控硅调光器、桥式整流二极管、第三电阻、第一线性恒流控制器及第五电阻,所述可控硅调光器、桥式整流二极管、LED灯组、第一线性恒流控制器及第五电阻依次串接,所述第三电阻并联于桥式整流二极管的正极性输出端与负极性输出端之间。

作为上述方案的改进,所述线性恒流电路还包括电解电容,所述电解电容与第三电阻并联。

作为上述方案的改进,所述的LED线性恒流调光电路还包括用于平滑可控硅调光器中可控硅导通瞬间电流的RCD吸收电路,所述RCD吸收电路与第三电阻并联。

作为上述方案的改进,所述RCD吸收电路包括RC阻尼电路,所述RC阻尼电路包括相互连接的第一电阻及电容。

作为上述方案的改进,所述RCD吸收电路还包括二极管,所述二极管串联于桥式整流二极管的正极性输出端与LED灯组之间,所述二极管的正极连接RC阻尼电路,负极连接第三电阻。

作为上述方案的改进,所述LED线性恒流调光电路还包括用于维持可控硅调光器中可控硅导通的主动泄放电路。

作为上述方案的改进,所述主动泄放电路包括第四电阻、第二线性恒流控制器及第二电阻,所述第四电阻串接于第五电阻与桥式整流二极管的负极性输出端之间,所述第二电阻的一端与桥式整流二极管的正极性输出端连接,另一端与第二线性恒流控制器连接,所述第二线性恒流控制器分别与第二电阻、第五电阻、第一线性恒流控制器及桥式整流二极管的负极性输出端连接。

实施本实用新型的有益效果在于:

本实用新型LED线性恒流调光电路中通过可控硅调光器、桥式整流二极管、第三电阻、第一线性恒流控制器及第五电阻构成线性恒流电路,并通过第一线性恒流控制器和第五电阻进行电流限制,使得流过LED灯组的电流不超过LED灯的最大工作电流,保证LED灯组寿命电路简单,体积小巧,生产成本低,利于可调光LED灯的设计、生产和推广。

另外,本实用新型把线性恒流电路与RCD吸收电路M和/或主动泄放电路完美结合起来,实现与可控硅调光器的兼容,并达到无极调光效果。

通过在线性恒流线路中接入RCD吸收电路(RC阻尼电路),可以平滑可控硅导通瞬间的电流,改善调光深度和调光平滑度;同时,通过接入二极管来防止电解电容所储存的电能回流,保证RC阻尼电路的吸收效果,使得电路能匹配更多的可控硅调光器。

通过接入主动泄放电路(第四电阻、第二线性恒流控制器及第二电阻),令第一线性恒流控制器U1和第二线性恒流控制器U2两个芯片相互补充,使得电路中在任意电压的情况下都能有消耗电流,从而维持可控硅导通,使得电源在不介入调光器或调光角度很大时仍能获得最好的效率。

附图说明

图1是现有的基于开关线路原理开发的LED可控硅调光电路图;

图2是本实用新型一种LED线性恒流调光电路的第一实施例电路图;

图3是本实用新型一种LED线性恒流调光电路的第二实施例电路图;

图4是本实用新型一种LED线性恒流调光电路的第三实施例电路图;

图5是图1中可控硅调光器的电路图;

图6是图4中可控硅导通瞬间的电流波形图;

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