一种LED灯用驱动电路.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110021615.9

申请日:

2011.01.19

公开号:

CN102083261A

公开日:

2011.06.01

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 37/02申请日:20110119|||公开

IPC分类号:

H05B37/02

主分类号:

H05B37/02

申请人:

上海欣丰电子有限公司

发明人:

杨勤忠; 陈和; 李楠; 李永顺

地址:

200436 上海市闸北区江场西路330号

优先权:

专利代理机构:

上海天翔知识产权代理有限公司 31224

代理人:

刘粉宝

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内容摘要

本发明公开了一种LED灯用驱动电路,该驱动电路包括整流滤波电路、升压稳压电路以及降压恒流输出电路,所述升压稳压电路的输入端连接所述整流滤波电路,输出端连接所述降压恒流输出电路的输入端,所述降压恒流输出电路的输出端与LED灯相接。通过本发明可以实现实际应用中用8W的LED射灯产品来替代50W的传统卤乌灯(光通量达500LM以上)。

权利要求书

1: 一种 LED 灯用驱动电路, 该驱动电路包括整流滤波电路, 其特征在于, 所述驱动电路 还包括升压稳压电路以及降压恒流输出电路, 所述升压稳压电路的输入端连接所述整流滤 波电路, 输出端连接所述降压恒流输出电路的输入端, 所述降压恒流输出电路的输出端与 LED 灯相接。
2: 根据权利要求 1 所述的一种 LED 灯用驱动电路, 其特征在于, 所述驱动电路包括第 一二极管 (D1) 、 第二二极管 (D2) 、 第三二极管 (D3) 、 第四二极管 (D4) 、 第一电容 (C1) 、 第二 电容 (C2) 、 第三电容 (C3) 、 第四电容 (C4) 、 第五电容 (C5) 、 第一电阻 (R1) 、 第二电阻 (R2) 、 第三电阻 (R3) 、 第四电阻 (R4) 、 第一电感 (L1) 、 第二电感 (L2) 、 第一稳压二极管 (V1) 、 第二 稳压二极管 (V2) 、 第一集成芯片 (IC1) 以及第二集成芯片 (IC2) ; 所述第一二极管 (D1) 、 第二二极管 (D2) 、 第三二极管 (D3) 、 第四二极管 (D4) 以及第四 电容 (C4) 和第五电容 (C5) 相接组成整流滤波电路 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第一引脚分别与第三电阻 (R3) 一端、 第一电容 (C1) 一端以 及第二电容 (C2) 一端相接, 并接地 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第五引脚分别连接第三电 阻 (R3) 的另一端以及第一电阻 (R1) 的一端 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第四引脚连接第一 电感 (L1) 的一端 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第三引脚连接第一电感 (L1) 的另一端, 并连 接第一稳压二极管 (V1) 的正极 ; 所述第一稳压二极管 (V1) 的负极分别连接第一电阻 (R1) 的另一端、 第一电容 (C1) 的另一端以及第二电容 (C2) 的另一端, 从而组成升压稳压电路 ; 所述第二集成芯片 (IC2) 的第二引脚接地, 第一引脚分别连接第二稳压二极管 (V2) 的 正极以及第二电感 (L2) 的一端, 所述第二稳压二极管 (V2) 的负极分别连接第二集成芯片 (IC2) 的第五引脚以及第二电阻 (R2) 和第四电阻 (R4) 的一端 ; 所述第二集成芯片 (IC2) 的 第四引脚分别连接第二电阻 (R2) 另一端、 第四电阻 (R4) 的另一端以及第三电容 (C3) 的一 端; 所述第三电容 (C3) 的另一端与所述第二电感 (L2) 的另一端相接, 从而组成降压恒流输 出电路。
3: 根据权利要求 2 所述的一种 LED 灯用驱动电路, 其特征在于, 所述第一集成芯片 (IC1) 的为集成芯片 XL6008。
4: 根据权利要求 2 所述的一种 LED 灯用驱动电路, 其特征在于, 所述第二集成芯片 (IC2) 为集成芯片 MT7201。

说明书


一种 LED 灯用驱动电路

    【技术领域】
     本发明涉及一种照明电路, 具体涉及一种用于 LED 灯的驱动电路。背景技术 随着 LED 技术的发展, 带来了照明界的一场革命。全球各国纷纷制定法规在 2011 - 2015 年首先淘汰高能耗的白炽灯。 社会上广泛应用的 MR16 卤钨射灯就是白炽灯中 的一员, 光效仅 10-12LM/W, 并且需要新光源加以替换。目前大量涌现 3W,4W 的 LED 射灯在 替换卤钨射灯方面发挥了巨大作用。
     然而 3WLED 射灯光通量太低, 仅 200LM, 远远达不到社会上最大量使用的光通量在 (500-600LM) 的 50W 卤钨射灯的要求。如何研发出能达到 500LM 以上的 LED 射灯以替换 50W 卤钨射灯是当前技术的迫切要求。尤其是它的电源驱动系统技术难度大是创新关键。
     目前, 在电子变压器输出的 AC12V 的 3*1W 的 LED-MR16 射灯应用中, 虽也存在一些 问题但基本解决并广泛应用。然而一旦用到 500LMLED 射灯 (6*1W 大功率 LED 组成) 就出现 极大问题。
     现有技术中电子变压器驱动 LED 的 MR16 射灯的工作原理如下 : 参见图 1, 其所示为目前市场最为常用的电子变压器的原理图, 根据该图可知, 电 子变压器的工作原理简单可以简述为 : 上 电 后, 通 过 电 阻 R1, R2 给 电 容 C3 充 电。 当 Vc3>VDb1+VbeQ2 时, Q2 导通。 此时会产生电流 Imag1 从 M 点→ T1 → T2_a → Q2 → R6 → GND。 Imag1 很 快 将 T2 磁 化 至 饱 和, 使 Q2 关 断。 同 时 在 退 磁 时 打 开 Q1, 产 生 电 流 Imag2 从 C4 → Q1 → R4 → T2_a → T1 → M 点。之后重复以上工作。
     也就是说, 在电路开启后其工作是依靠 T2 不断的磁化与退磁来维持, 通常工作频 为 25-50KHz 左右。其中 T2 的磁化是建立在一定的磁化电流 (Imag) 的基础上的, 在电路的 各个参数设计完成后, 磁化电流 (Imag) 的大小正比于输出功率。对于卤素灯通常的功率范 围为 10-50W, 输出电压通常为 12Vac, 其负载等效模型为一纯电阻。
     对于输出负载变成 LED 的 MR16 灯杯时, 电子变压器的工作状态就发生了变化。这 主要由两个原因引起 : 第一、 对于 LED 的 MR16 灯杯通常的功率只有 1-3W, 而原先的电子变压器是按 10-50W 设计的 , 也就是说输出功率只有不到原来的 1/8, 在半桥回路中产生的磁化电流 Imag 已经 不能使 T2 饱和, 使电子变压器工作在不正常状态。
     第二、参见图 2, 其所示为目前应用最为广泛的 3W MR16 灯杯中由 BUCK 电路构成 的 LED 恒流驱动电源的原理图。从图中可以看出在整流桥 (D1-D4) 之后有一个很大的电解 电容 CE1(100-220uF) 。对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯电阻性负载变成了一 个很大的容性负载。
     当电子变压器的输出电压受到 100Hz(50Hz 经过整流后 ) 的调制后, 在输入电压在 过零点附近时输出为零 (占整个周期的 1/3, 约 3mS) , 就需要在 LED 恒流电源里有一个很大 的电解电容 ( 几百 uF) 去给 Buck 电路提供足够的能量来恒定 LED 的电流。
     正如上面第二点所说, 几百 uF 的容性负载对于电子变压器而言会使其一直工作 于间歇状态。
     结合图 1 和图 2 可以很容易分析出产生这种情况的原因 : 当电子变压器上电后, 电 阻 R1, R2 给电容 C3 充电, 当 Vc3>VDb1+VbeQ2 后, Q2 导通工作, 产生磁化电流 (Imag) 使整 个半桥电路开始工作, 并给 LED 驱动电源中的电解电容 CE1 及为 LED 提供能量。
     当 CE1 中的电压被充至与电子变压器的输出电压相等时, 电子变压器中的 T1 输出 绕组中的电流为零 ,Imag 也下降到零, 从而使整个整流桥电路停振。停振后, 电阻 R1, R2 再 次给电容 C3 充电, 之后一直重复上面的工作。
     虽然电子变压器在 1-3W LED-MR16 射灯里的工作状态不是很理想, 但并不会对其 可靠性产生太大的影响, 这也是目前 LED-MR16 灯杯大量出货的基础。
     虽然 BUCK 电路在单颗或 3*1W LED-MR16 灯杯中的应用可以做到很好的恒流。但 在多颗串联的应用中如 6*1W 就成了问题。主要是因为以下几个原因 (参见图 1 和图 2) : 1.在输出功率做到 5-6*1W 时, 恒流电路中的储能电容 CE1 就需要最大的容量。比 如: 6 颗 LED 正向电压为 14.5-19V, 电子变压器输出峰值电压约为 (12V-1V( 整流桥压降 )) *1.414=15.5V, 在 100Hz 的周期内需要滤波电容 CE1 给输出提供能量的时间最长约为 td=8mS。就算 Buck 电路工作于 90% 的占空比 9.9 *1.1=10.9V, 忽略采样电压 (100mV) 、 开 关管和电感引起的压降, 那么在 8mS 的时间内 ΔVCE 只有 15.5-10.9=4.6V。在输出电流为 Iout=350mA 时, 电容的放电平均电流为 Icd=Pout/Vin/Eff =6/12/0.9=560mA,则 CE1 的容 量就需要 :由此可看出在 6*1W 的应用中需要一个大于 2*487(uF) 的电容才能使 Buck 电路正常 工作, 这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的 MR16 灯杯中是不可能的。
     2.另外, 市场上很多的电子变压器都带有输出过流短路保护功能。实验证明, 大 多数带有输出短路保护功能的电子变压器, 在输出电容 (CE1) 加大到 300uF 左右时, 就会被 电子变压器误认为输出短路而使电子变压器出现保护不工作。那么 LED 射灯点亮时就会闪 烁或关断。
     由此可说明现有电路用于 6*1W 的 LED 射灯是不可行的。因此, 如何在牺牲少量 的工作效率, 也不用大的电解电容 (CE1) 情况下, 来实现驱动 6 颗 1W 的 LED, 是本领域亟需 要解决的问题。 发明内容 本发明针对现有驱动电路无法用于 6*1W 的 LED 射灯的问题, 而提供一种新型的 LED 灯用驱动电路, 其能够有效的解决驱动 6*1W 的 LED-MR16 恒流驱动电源问题。
     为了达到上述目的, 本发明采用如下技术方案 : 一种 LED 灯用驱动电路, 该驱动电路包括整流滤波电路, 所述驱动电路还包括升压稳 压电路以及降压恒流输出电路, 所述升压稳压电路的输入端连接所述整流滤波电路, 输出 端连接所述降压恒流输出电路的输入端, 所述降压恒流输出电路的输出端与 LED 灯相接。
     在本发明的优选实例中, 所述驱动电路包括第一二极管 (D1) 、 第二二极管 (D2) 、
     第三二极管 (D3) 、 第四二极管 (D4) 、 第一电容 (C1) 、 第二电容 (C2) 、 第三电容 (C3) 、 第四电 容 (C4) 、 第五电容 (C5) 、 第一电阻 (R1) 、 第二电阻 (R2) 、 第三电阻 (R3) 、 第四电阻 (R4) 、 第 一电感 (L1) 、 第二电感 (L2) 、 第一稳压二极管 (V1) 、 第二稳压二极管 (V2) 、 第一集成芯片 (IC1) 以及第二集成芯片 (IC2) ; 其中, 所述第一二极管 (D1) 、 第二二极管 (D2) 、 第三二极管 (D3) 、 第四二极管 (D4) 以及 第四电容 (C4) 和第五电容 (C5) 相接组成整流滤波电路 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第一引脚分别与第三电阻 (R3) 一端、 第一电容 (C1) 一端以 及第二电容 (C2) 一端相接, 并接地 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第五引脚分别连接第三电 阻 (R3) 的另一端以及第一电阻 (R1) 的一端 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第四引脚连接第一 电感 (L1) 的一端 ; 所述第一集成芯片 (IC1) 的第三引脚连接第一电感 (L1) 的另一端, 并连 接第一稳压二极管 (V1) 的正极 ; 所述第一稳压二极管 (V1) 的负极分别连接第一电阻 (R1) 的另一端、 第一电容 (C1) 的另一端以及第二电容 (C2) 的另一端, 从而组成升压稳压电路 ; 所述第二集成芯片 (IC2) 的第二引脚接地, 第一引脚分别连接第二稳压二极管 (V2) 的 正极以及第二电感 (L2) 的一端, 所述第二稳压二极管 (V2) 的负极分别连接第二集成芯片 (IC2) 的第五引脚以及第二电阻 (R2) 和第四电阻 (R4) 的一端 ; 所述第二集成芯片 (IC2) 的 第四引脚分别连接第二电阻 (R2) 另一端、 第四电阻 (R4) 的另一端以及第三电容 (C3) 的一 端; 所述第三电容 (C3) 的另一端与所述第二电感 (L2) 的另一端相接, 从而组成降压恒流输 出电路。
     进一步的, 所述第一集成芯片 (IC1) 的为集成芯片 XL6008。
     再进一步的, 所述第二集成芯片 (IC2) 为集成芯片 MT7201。
     本发明有效的解决 LED-MR16 射灯跟电子变压器兼容等问题, 为 LED-MR16 兼容电 子变压器提供一种性价比很好的驱动电源的实现方法。
     通过本发明可以实现实际应用中用 8W 的 LED 射灯产品来替代 50W 的传统卤乌灯 (光通量达 500LM 以上) 。
     本发明提供的驱动电路还具有以下优点 : (1) 组成结构简单、 容易实现 ; (2) 制作成本低, 实用性高。 附图说明
     以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本发明。
     图 1 为常用的电子变压器的原理图。
     图 2 为 3W MR16 灯杯中 LED 恒流驱动电源的原理图。
     图 3 为本发明的电路原理图。 具体实施方式
     为了使本发明实现的技术手段、 创作特征、 达成目的与功效易于明白了解, 下面结 合具体图示, 进一步阐述本发明。
     本发明根据相同的功率下电压高, 电流就低的原理, 采用升压稳压电路将电压 提升到 24-28V, 这样可以有效减少电解电容的容值, 然后再应用降压恒流输出电路实现6*1WLED 串联的电压 (19.2V,0.35A) 电流需求。
     基于上述原理, 本发明提供的驱动电路如图 3 所示 : 由图可知, 本发明提供的 LED 灯用驱动电路, 包括整流滤波电路、 升压稳压电路以及降 压恒流输出电路。
     其中整流滤波电路主要由二极管 D1-D4 以及电容 C4-C5 组成。用于对输入的电源 进行整流和滤波处理。
     升压稳压电路将经过整流和滤波处理的电压进行升压处理, 该电路将电压提升到 24-28V, 从而达到有效减少电解电容的容值的目的。其主要由集成芯片 IC1 与外围电路组 成。
     本实例中集成芯片 IC1 采用 XL6008 芯片, 外围电路由电感 L1、 稳压二极管 V1、 电 阻 R1 和 R3 以及电容 C1 和 C2 相接组成。芯片 IC1 的引脚 1 分别与电阻 R3 一端、 电容 C1 一端以及电容 C2 一端相接, 并接地。芯片 IC1 的引脚 5 分别连接电阻 R3 的另一端以及电 阻 R1 的一端。芯片 IC1 的引脚 4 连接电感 L1 的一端。芯片 IC1 的引脚 3 连接电感 L1 的 另一端, 并连接稳压二极管 V1 的正极, 稳压二极管 V1 的负极分别连接电阻 R1 的另一端、 电 容 C1 的另一端以及电容 C2 的另一端。 降压恒流输出电路将经升压稳压电路升压处理的电流进行降压处理形成横流电 源, 即 19.2V, 0.35A, 实现 6*1WLED 串联的电压电流需求。该电路主要由集成芯片 IC2 与外 围电路组成。
     本实例中集成芯片 IC2 采用 MT7201 芯片, 外围电路由电感 L2、 电阻 R2 和 R4、 稳压 二极管 V2 以及电容 C3 相接组成。芯片 IC2 的引脚 2 接地, 引脚 1 分别连接电感 L2 的一端 以及稳压二极管 V2 的正极, 稳压二极管 V2 的负极与芯片 IC2 引脚 5 以及电阻 R2 和电阻 R4 的一端相接。芯片 IC2 的引脚 4 分别连接电阻 R2 的另一端、 电阻 R4 的另一端以及电容 C3 的一端。电容 C3 的另一端与电感 L2 的另一端相接。
     根据上述方案形成的本发明在输入整流滤波电解容量体积被限制的情况下, 升降 压方案利用电感器件来帮助电位的维持, 处理后的波形可以有效的被平滑抬高, 再经过经 典的降压处理使输出波形纹波很小 (基本在 200mv 以内) , 很难会有闪烁情况产生。从而实 现在实际的应用中可利用 8W 的 LED 射灯产品来替代 50W 的传统卤乌灯 (光通量达 500LM 以 上) 。
     本发明提供的驱动电路就像净水处理一样 : 同样的条件和水源下, 一次过滤的水 一般不会比二次多次过滤的水纯净。一次是排除大的渣滓 (ic1 升压、 稳压) , 二次是过滤矿 化 (ic2 储能, 恒流) 这比一次处理的效果和机器使用寿命上要高很多。Buck-Boost 的另一 个好处就是可以灵活的匹配负载, 无论是 3-8 颗全串联方案只要输出功率在一定范围内都 可以维持在 80% 以上的效率且电路稳定 LED 不闪烁。
     再者, 本发明没有采用单颗 IC 做升降压电路, 达到以下优点 : (1) 功率大 : 现有技术中单颗 IC 实现 1 ~ 5W 可以 (如 G2602) , 但是超过 6W 很少有 IC 可以做到。
     (2) 外围元件少 : 单 IC 本身要 12 ~ 20 引脚, 加上外围电路有的还要外置 mos (干 扰, 匹配问题) 使电路过于复杂甚至不能再有限的空间内布线或造成线路干扰带来 EMI 问 题, 本发明有效的避免这些问题。
     (3) 线路设计简单实用, 成本低廉。国半等知名 IC 厂商可以有功能很强且可以过 安规的 IC, 但一颗 IC 的价格非常的昂贵。
     以上显示和描述了本发明的基本原理、 主要特征和本发明的优点。本行业的技术 人员应该了解, 本发明不受上述实施例的限制, 上述实施例和说明书中描述的只是说明本 发明的原理, 在不脱离本发明精神和范围的前提下, 本发明还会有各种变化和改进, 这些变 化和改进都落入要求保护的本发明范围内。 本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其 等效物界定 。

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1、10申请公布号CN102083261A43申请公布日20110601CN102083261ACN102083261A21申请号201110021615922申请日20110119H05B37/0220060171申请人上海欣丰电子有限公司地址200436上海市闸北区江场西路330号72发明人杨勤忠陈和李楠李永顺74专利代理机构上海天翔知识产权代理有限公司31224代理人刘粉宝54发明名称一种LED灯用驱动电路57摘要本发明公开了一种LED灯用驱动电路,该驱动电路包括整流滤波电路、升压稳压电路以及降压恒流输出电路,所述升压稳压电路的输入端连接所述整流滤波电路,输出端连接所述降压恒流输出电路的输入。

2、端,所述降压恒流输出电路的输出端与LED灯相接。通过本发明可以实现实际应用中用8W的LED射灯产品来替代50W的传统卤乌灯(光通量达500LM以上)。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图2页CN102083267A1/1页21一种LED灯用驱动电路,该驱动电路包括整流滤波电路,其特征在于,所述驱动电路还包括升压稳压电路以及降压恒流输出电路,所述升压稳压电路的输入端连接所述整流滤波电路,输出端连接所述降压恒流输出电路的输入端,所述降压恒流输出电路的输出端与LED灯相接。2根据权利要求1所述的一种LED灯用驱动电路,其特征在于,所述驱动电路包括。

3、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第四二极管(D4)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第四电容(C4)、第五电容(C5)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第一电感(L1)、第二电感(L2)、第一稳压二极管(V1)、第二稳压二极管(V2)、第一集成芯片(IC1)以及第二集成芯片(IC2);所述第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第四二极管(D4)以及第四电容(C4)和第五电容(C5)相接组成整流滤波电路;所述第一集成芯片(IC1)的第一引脚分别与第三电阻(R3)一端、第一电容(C1)一。

4、端以及第二电容(C2)一端相接,并接地;所述第一集成芯片(IC1)的第五引脚分别连接第三电阻(R3)的另一端以及第一电阻(R1)的一端;所述第一集成芯片(IC1)的第四引脚连接第一电感(L1)的一端;所述第一集成芯片(IC1)的第三引脚连接第一电感(L1)的另一端,并连接第一稳压二极管(V1)的正极;所述第一稳压二极管(V1)的负极分别连接第一电阻(R1)的另一端、第一电容(C1)的另一端以及第二电容(C2)的另一端,从而组成升压稳压电路;所述第二集成芯片(IC2)的第二引脚接地,第一引脚分别连接第二稳压二极管(V2)的正极以及第二电感(L2)的一端,所述第二稳压二极管(V2)的负极分别连接第。

5、二集成芯片(IC2)的第五引脚以及第二电阻(R2)和第四电阻(R4)的一端;所述第二集成芯片(IC2)的第四引脚分别连接第二电阻(R2)另一端、第四电阻(R4)的另一端以及第三电容(C3)的一端;所述第三电容(C3)的另一端与所述第二电感(L2)的另一端相接,从而组成降压恒流输出电路。3根据权利要求2所述的一种LED灯用驱动电路,其特征在于,所述第一集成芯片(IC1)的为集成芯片XL6008。4根据权利要求2所述的一种LED灯用驱动电路,其特征在于,所述第二集成芯片(IC2)为集成芯片MT7201。权利要求书CN102083261ACN102083267A1/5页3一种LED灯用驱动电路技术领。

6、域0001本发明涉及一种照明电路,具体涉及一种用于LED灯的驱动电路。背景技术0002随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。全球各国纷纷制定法规在20112015年首先淘汰高能耗的白炽灯。社会上广泛应用的MR16卤钨射灯就是白炽灯中的一员,光效仅1012LM/W,并且需要新光源加以替换。目前大量涌现3W,4W的LED射灯在替换卤钨射灯方面发挥了巨大作用。0003然而3WLED射灯光通量太低,仅200LM,远远达不到社会上最大量使用的光通量在(500600LM)的50W卤钨射灯的要求。如何研发出能达到500LM以上的LED射灯以替换50W卤钨射灯是当前技术的迫切要求。尤其是它的电源驱动系。

7、统技术难度大是创新关键。0004目前,在电子变压器输出的AC12V的31W的LEDMR16射灯应用中,虽也存在一些问题但基本解决并广泛应用。然而一旦用到500LMLED射灯(61W大功率LED组成)就出现极大问题。0005现有技术中电子变压器驱动LED的MR16射灯的工作原理如下参见图1,其所示为目前市场最为常用的电子变压器的原理图,根据该图可知,电子变压器的工作原理简单可以简述为上电后,通过电阻R1,R2给电容C3充电。当VC3VDB1VBEQ2时,Q2导通。此时会产生电流IMAG1从M点T1T2_AQ2R6GND。IMAG1很快将T2磁化至饱和,使Q2关断。同时在退磁时打开Q1,产生电流I。

8、MAG2从C4Q1R4T2_AT1M点。之后重复以上工作。0006也就是说,在电路开启后其工作是依靠T2不断的磁化与退磁来维持,通常工作频为2550KHZ左右。其中T2的磁化是建立在一定的磁化电流(IMAG)的基础上的,在电路的各个参数设计完成后,磁化电流(IMAG)的大小正比于输出功率。对于卤素灯通常的功率范围为1050W,输出电压通常为12VAC,其负载等效模型为一纯电阻。0007对于输出负载变成LED的MR16灯杯时,电子变压器的工作状态就发生了变化。这主要由两个原因引起第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有13W,而原先的电子变压器是按1050W设计的,也就是说输出功率只有不到原。

9、来的1/8,在半桥回路中产生的磁化电流IMAG已经不能使T2饱和,使电子变压器工作在不正常状态。0008第二、参见图2,其所示为目前应用最为广泛的3WMR16灯杯中由BUCK电路构成的LED恒流驱动电源的原理图。从图中可以看出在整流桥D1D4之后有一个很大的电解电容CE1(100220UF)。对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯电阻性负载变成了一个很大的容性负载。0009当电子变压器的输出电压受到100HZ50HZ经过整流后的调制后,在输入电压在过零点附近时输出为零(占整个周期的1/3,约3MS),就需要在LED恒流电源里有一个很大的电解电容几百UF去给BUCK电路提供足够的能量来恒定LED。

10、的电流。说明书CN102083261ACN102083267A2/5页40010正如上面第二点所说,几百UF的容性负载对于电子变压器而言会使其一直工作于间歇状态。0011结合图1和图2可以很容易分析出产生这种情况的原因当电子变压器上电后,电阻R1,R2给电容C3充电,当VC3VDB1VBEQ2后,Q2导通工作,产生磁化电流(IMAG)使整个半桥电路开始工作,并给LED驱动电源中的电解电容CE1及为LED提供能量。0012当CE1中的电压被充至与电子变压器的输出电压相等时,电子变压器中的T1输出绕组中的电流为零,IMAG也下降到零,从而使整个整流桥电路停振。停振后,电阻R1,R2再次给电容C3充。

11、电,之后一直重复上面的工作。0013虽然电子变压器在13WLEDMR16射灯里的工作状态不是很理想,但并不会对其可靠性产生太大的影响,这也是目前LEDMR16灯杯大量出货的基础。0014虽然BUCK电路在单颗或31WLEDMR16灯杯中的应用可以做到很好的恒流。但在多颗串联的应用中如61W就成了问题。主要是因为以下几个原因(参见图1和图2)1在输出功率做到561W时,恒流电路中的储能电容CE1就需要最大的容量。比如6颗LED正向电压为14519V,电子变压器输出峰值电压约为(12V1V整流桥压降)1414155V,在100HZ的周期内需要滤波电容CE1给输出提供能量的时间最长约为TD8MS。就。

12、算BUCK电路工作于90的占空比9911109V,忽略采样电压(100MV)、开关管和电感引起的压降,那么在8MS的时间内VCE只有15510946V。在输出电流为IOUT350MA时,电容的放电平均电流为ICDPOUT/VIN/EFF6/12/09560MA,则CE1的容量就需要由此可看出在61W的应用中需要一个大于2487(UF)的电容才能使BUCK电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。00152另外,市场上很多的电子变压器都带有输出过流短路保护功能。实验证明,大多数带有输出短路保护功能的电子变压器,在输出电容CE1加大到300UF左右时,就会被电子变。

13、压器误认为输出短路而使电子变压器出现保护不工作。那么LED射灯点亮时就会闪烁或关断。0016由此可说明现有电路用于61W的LED射灯是不可行的。因此,如何在牺牲少量的工作效率,也不用大的电解电容(CE1)情况下,来实现驱动6颗1W的LED,是本领域亟需要解决的问题。发明内容0017本发明针对现有驱动电路无法用于61W的LED射灯的问题,而提供一种新型的LED灯用驱动电路,其能够有效的解决驱动61W的LEDMR16恒流驱动电源问题。0018为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案一种LED灯用驱动电路,该驱动电路包括整流滤波电路,所述驱动电路还包括升压稳压电路以及降压恒流输出电路,所述升压稳压电。

14、路的输入端连接所述整流滤波电路,输出端连接所述降压恒流输出电路的输入端,所述降压恒流输出电路的输出端与LED灯相接。0019在本发明的优选实例中,所述驱动电路包括第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、说明书CN102083261ACN102083267A3/5页5第三二极管(D3)、第四二极管(D4)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第四电容(C4)、第五电容(C5)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第一电感(L1)、第二电感(L2)、第一稳压二极管(V1)、第二稳压二极管(V2)、第一集成芯片(IC1)以及第二集成芯片(IC2)。

15、;其中,所述第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第四二极管(D4)以及第四电容(C4)和第五电容(C5)相接组成整流滤波电路;所述第一集成芯片(IC1)的第一引脚分别与第三电阻(R3)一端、第一电容(C1)一端以及第二电容(C2)一端相接,并接地;所述第一集成芯片(IC1)的第五引脚分别连接第三电阻(R3)的另一端以及第一电阻(R1)的一端;所述第一集成芯片(IC1)的第四引脚连接第一电感(L1)的一端;所述第一集成芯片(IC1)的第三引脚连接第一电感(L1)的另一端,并连接第一稳压二极管(V1)的正极;所述第一稳压二极管(V1)的负极分别连接第一电阻(R1)的另一端、。

16、第一电容(C1)的另一端以及第二电容(C2)的另一端,从而组成升压稳压电路;所述第二集成芯片(IC2)的第二引脚接地,第一引脚分别连接第二稳压二极管(V2)的正极以及第二电感(L2)的一端,所述第二稳压二极管(V2)的负极分别连接第二集成芯片(IC2)的第五引脚以及第二电阻(R2)和第四电阻(R4)的一端;所述第二集成芯片(IC2)的第四引脚分别连接第二电阻(R2)另一端、第四电阻(R4)的另一端以及第三电容(C3)的一端;所述第三电容(C3)的另一端与所述第二电感(L2)的另一端相接,从而组成降压恒流输出电路。0020进一步的,所述第一集成芯片(IC1)的为集成芯片XL6008。0021再进。

17、一步的,所述第二集成芯片(IC2)为集成芯片MT7201。0022本发明有效的解决LEDMR16射灯跟电子变压器兼容等问题,为LEDMR16兼容电子变压器提供一种性价比很好的驱动电源的实现方法。0023通过本发明可以实现实际应用中用8W的LED射灯产品来替代50W的传统卤乌灯(光通量达500LM以上)。0024本发明提供的驱动电路还具有以下优点(1)组成结构简单、容易实现;(2)制作成本低,实用性高。附图说明0025以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本发明。0026图1为常用的电子变压器的原理图。0027图2为3WMR16灯杯中LED恒流驱动电源的原理图。0028图3为本发明的电路原理图。。

18、具体实施方式0029为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。0030本发明根据相同的功率下电压高,电流就低的原理,采用升压稳压电路将电压提升到2428V,这样可以有效减少电解电容的容值,然后再应用降压恒流输出电路实现说明书CN102083261ACN102083267A4/5页661WLED串联的电压(192V,035A)电流需求。0031基于上述原理,本发明提供的驱动电路如图3所示由图可知,本发明提供的LED灯用驱动电路,包括整流滤波电路、升压稳压电路以及降压恒流输出电路。0032其中整流滤波电路主要由二极管D1D4以及电容C4C。

19、5组成。用于对输入的电源进行整流和滤波处理。0033升压稳压电路将经过整流和滤波处理的电压进行升压处理,该电路将电压提升到2428V,从而达到有效减少电解电容的容值的目的。其主要由集成芯片IC1与外围电路组成。0034本实例中集成芯片IC1采用XL6008芯片,外围电路由电感L1、稳压二极管V1、电阻R1和R3以及电容C1和C2相接组成。芯片IC1的引脚1分别与电阻R3一端、电容C1一端以及电容C2一端相接,并接地。芯片IC1的引脚5分别连接电阻R3的另一端以及电阻R1的一端。芯片IC1的引脚4连接电感L1的一端。芯片IC1的引脚3连接电感L1的另一端,并连接稳压二极管V1的正极,稳压二极管V。

20、1的负极分别连接电阻R1的另一端、电容C1的另一端以及电容C2的另一端。0035降压恒流输出电路将经升压稳压电路升压处理的电流进行降压处理形成横流电源,即192V,035A,实现61WLED串联的电压电流需求。该电路主要由集成芯片IC2与外围电路组成。0036本实例中集成芯片IC2采用MT7201芯片,外围电路由电感L2、电阻R2和R4、稳压二极管V2以及电容C3相接组成。芯片IC2的引脚2接地,引脚1分别连接电感L2的一端以及稳压二极管V2的正极,稳压二极管V2的负极与芯片IC2引脚5以及电阻R2和电阻R4的一端相接。芯片IC2的引脚4分别连接电阻R2的另一端、电阻R4的另一端以及电容C3的。

21、一端。电容C3的另一端与电感L2的另一端相接。0037根据上述方案形成的本发明在输入整流滤波电解容量体积被限制的情况下,升降压方案利用电感器件来帮助电位的维持,处理后的波形可以有效的被平滑抬高,再经过经典的降压处理使输出波形纹波很小(基本在200MV以内),很难会有闪烁情况产生。从而实现在实际的应用中可利用8W的LED射灯产品来替代50W的传统卤乌灯(光通量达500LM以上)。0038本发明提供的驱动电路就像净水处理一样同样的条件和水源下,一次过滤的水一般不会比二次多次过滤的水纯净。一次是排除大的渣滓(IC1升压、稳压),二次是过滤矿化(IC2储能,恒流)这比一次处理的效果和机器使用寿命上要高。

22、很多。BUCKBOOST的另一个好处就是可以灵活的匹配负载,无论是38颗全串联方案只要输出功率在一定范围内都可以维持在80以上的效率且电路稳定LED不闪烁。0039再者,本发明没有采用单颗IC做升降压电路,达到以下优点(1)功率大现有技术中单颗IC实现15W可以(如G2602),但是超过6W很少有IC可以做到。0040(2)外围元件少单IC本身要1220引脚,加上外围电路有的还要外置MOS(干扰,匹配问题)使电路过于复杂甚至不能再有限的空间内布线或造成线路干扰带来EMI问题,本发明有效的避免这些问题。说明书CN102083261ACN102083267A5/5页70041(3)线路设计简单实用,成本低廉。国半等知名IC厂商可以有功能很强且可以过安规的IC,但一颗IC的价格非常的昂贵。0042以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。说明书CN102083261ACN102083267A1/2页8图1图2说明书附图CN102083261ACN102083267A2/2页9图3说明书附图CN102083261A。

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