CN102064719B - 一种led背光电源电路、背光电源以及多媒体设备 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于电源领域,提供了一种LED背光电源电路、背光电源以及多媒体设备,所述LED背光电源电路包括交流检测电路、与所述交流检测电路连接的主继电器电路、与所述主继电器电路连接的待机电路、与所述待机电路连接的DC-DC控制电路以及与所述DC-DC控制电路连接的输出放电电路,还包括第一端连接于所述主继电器电路与所述待机电路之间,第二端接地的交流过压保护电路。本发明通过在LED背光电源电路中设置交流过压保护电路,使LED背光电源电路以及包含这种LED背光电源电路的多媒体设备不会因为电网电压的不稳定而遭到损坏。
Description
—种LED背光电源电路、背光电源以及多媒体设备
技术领域
[0001] 本发明属于电源领域,尤其涉及一种LED背光电源电路、背光电源以及多媒体设备。
背景技术
[0002] 由于全国各地的电网电压不统一,在许多地区的电网电压经常不稳定,有的地区电压浮动甚至高至250V,从而使工作在这部分地区的多媒体设备经常遭到损坏,这不仅严重影响了消费者对电视等多媒体设备的正常使用,也给消费者带来了极大的经济损失。
发明内容
[0003] 本发明实施例的目的在于提供一种LED背光电源电路,旨在解决因为电网电压过大而给电视等多媒体设备带来损害等问题。
[0004] 本发明实施例是这样实现的,一种LED背光电源电路,包括交流检测电路、与所述交流检测电路连接的主继电器电路、与所述主继电器电路连接的待机电路、与所述待机电路连接的DC-DC控制电路以及与所述DC-DC控制电路连接的输出放电电路,所述LED背光电源电路还包括与所述主继电器电路以及所述待机电路分别连接的交流过压保护电路。
[0005] 本发明实施例的另一目的在于提供一种LED背光电源,包括LED背光电源电路,所述LED背光电源电路包括交流检测电路、与所述交流检测电路连接的主继电器电路、与所述主继电器电路连接的待机电路、与所述待机电路连接的DC-DC控制电路以及与所述DC-DC控制电路连接的输出放电电路,所述LED背光电源电路还包括第一端连接于所述主继电器电路与所述待机电路之间,第二端接地的交流过压保护电路。
[0006] 本发明实施例的另一目的在于提供一种包含LED背光电源的多媒体设备,所述LED背光电源包括LED背光电源电路,所述LED背光电源电路包括交流检测电路、与所述交流检测电路连接的主继电器电路、与所述主继电器电路连接的待机电路、与所述待机电路连接的DC-DC控制电路以及与所述DC-DC控制电路连接的输出放电电路,所述LED背光电源电路还包括第一端连接于所述主继电器电路与所述待机电路之间,第二端接地的交流过压保护电路。
[0007] 本发明实施例通过在LED背光电源电路中设置交流过压保护电路,使LED背光电源电路以及包含这种LED背光电源电路的多媒体设备不会因为电网电压的不稳定而遭到损坏。
附图说明
[0008] 图1是本发明实施例提供的LED背光电源电路的结构图;
[0009] 图2是本发明第二实施例提供的LED背光电源电路的结构图;
[0010] 图3是本发明第三实施例提供的LED背光电源电路的结构图;
[0011] 图4是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的结构图;[0012] 图5是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的电路结构的第一局部图;
[0013] 图6是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的电路结构的第二局部图;
[0014] 图7是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的交流检测电路的电路结构图;
[0015] 图8是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的浪涌保护电路的电路结构图;
[0016] 图9是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的主继电器电路的电路结构图;
[0017] 图10是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的交流过压保护电路的工作原理图;
[0018] 图11是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的待机电路的工作原理图;
[0019] 图12是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的过热保护电路的电路结构图;
[0020] 图13是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的待机电压转换电路的电路结构图;
[0021] 图14是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的DC-DC控制电路的工作原理图;
[0022] 图15是本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的输出放电电路的电路结构图。
具体实施方式
[0023] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0024] 本发明实施例通过在LED背光电源电路中设置交流过压保护电路,使LED背光电源电路以及包含这种LED背光电源电路的多媒体设备不会因为电网电压的不稳定而遭到损坏。
[0025] 本发明实施例是这样实现的,一种LED背光电源电路,包括交流检测电路、与所述交流检测电路连接的主继电器电路、与所述主继电器电路连接的待机电路、与所述待机电路连接的DC-DC控制电路以及与所述DC-DC控制器电路连接的输出放电电路,所述LED背光电源电路还包括第一端连接于所述主继电器电路与所述待机电路之间,第二端接地的交流过压保护电路。
[0026] 实施例一:
[0027] 图1示出了本发明实施例提供的LED背光电源电路的结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0028] 其中,交流检测电路11,用于检测电源的输入是否为交流电,当有交流电输入时,交流检测电路11发出低电平的控制信号。
[0029] 主继电器电路12,与交流检测电路11连接,用于作为电路的安全保护开关。
[0030] 待机电路13,与主继电器电路12连接,一般采用5V电压。[0031] DC-DC控制电路14,与待机电路13连接。
[0032] 输出放电电路15,与DC-DC控制电路14连接。
[0033] 交流过压保护电路16,与主继电器电路12以及待机电路13分别连接,用于对电路进行过压保护。
[0034] 本发明实施例通过在LED背光电源电路中设置交流过压保护电路,使LED背光电源电路以及包含这种LED背光电源电路的多媒体设备不会因为电网电压的不稳定而遭到损坏。
[0035] 实施例二:
[0036] 图2示出了本发明第二实施例提供的LED背光电源电路的结构,为了便于说明只不出了与本发明实施例相关的部分。
[0037] 为了抑制浪涌电流,以保证LED背光电源电路中的元器件不受到损害,在本发明第二实施例中增加了连接于交流检测电路11与主继电器电路12之间的浪涌保护电路21。
[0038] 实施例三:
[0039] 图3示出了本发明第三实施例提供的LED背光电源电路的结构,为了便于说明只不出了与本发明实施例相关的部分。
[0040] 为了防止电流的热效应使得功率器件发生损坏,在本发明第三实施例中增加了与待机电路13连接的过热保护电路31。
[0041] 实施例四:
[0042] 图4示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的结构,为了便于说明只不出了与本发明实施例相关的部分。
[0043] 为了满足背光电源电路其他部分的不同电压需求,在本发明第四实施例中增加了与待机电路13连接的待机电压转换电路41。
[0044] 实施例五:
[0045] 图7示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的交流检测电路的电路结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0046] 本发明实施例提供的交流检测电路11包括电容C008、电容C080、电容C060、电容C010,二极管D005、二极管D006、二极管D007、二极管D008,电阻R010、电阻R012、电阻R013、电阻R014、电阻R015、电阻R183、电阻R184,光电耦合器PC001以及三极管Q178,且电容C008的一端接于②端。
[0047] 当交流电源有输入时,光电稱合器PC001的二极管导通,同时光电稱合器PC001的光敏三极管导通,三极管Q178导通,控制信号CTLl为低电平,该控制信号CTLl可接时序比较电路、MCU或其他电路。
[0048] 实施例六:
[0049] 图8示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的浪涌保护电路的电路结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0050] 本发明实施例提供的浪涌保护电路21包括三极管Q002、继电器RLY2、二极管D004、电阻 R003、电阻 R005。
[0051] 其中,电阻R003的第二端与电阻R005的第一端连接,且电阻R003的第一端与继电器RLY2的开关的第一端连接,电阻R005的第二端与继电器RLY2的开关的第二端连接。[0052] 继电器RLY2的线圈绕组的第一端与二极管D004的阳极连接,继电器RLY2的线圈绕组的第二端与二极管D004的阴极连接。
[0053] 三极管Q002的集电极通过继电器RLY2的线圈绕组的第一端与二极管D004的阳极的交点,与二极管D004的阳极连接,三极管Q002的发射极接地,三极管的基极与控制信号CTL2的输入端连接。
[0054] 电阻R003的第一端通过其与继电器RLY2的开关的第一端的连接点,与②端连接,电阻R005的第二端通过其与继电器RLY2的开关的第二端的连接点,与③端连接。
[0055] 在实际工作中,电源线将电阻R003、电阻R005串联,并将电阻R003、R005两端的控制电路连接。该控制电路包括三极管Q002、辅助电源STBY 5V以及继电器RLY2 ;继电器RLY2的开关并接在功率电阻R003以及功率R005的两端,继电器RLY2的线圈绕组的一端与辅助电源STBY 5V连接,另一端与三极管Q002的集电极连接,三极管Q002的基极与控制元件的输出端连接,三极管Q002的发射极接地。其中,电阻R003和R005可以为功率电阻,也可以为热敏电阻NTC。控制信号CTL2可以接MCU或其他控制电路。
[0056] 开机时,交流电从电源线输入,并经过电阻R003和电阻R005输出,利用电阻R003和电阻R005可以抑制浪涌电流,此时辅助电源STBY 5V所使用的单片机MCU输出低电平,三极管Q002处于关断状态,使得辅助电源STBY 5V的电流不能经过继电器RLYl的线圈绕组、三极管Q002的集电极和发射极输入地。当交流电源正常工作时,单片机MCU输出高电平,三极管Q002处于导通状态,辅助电源STBY 5V的电流经过继电器RLYl的线圈绕组、三极管Ql的集电极和发射极输入地,此时继电器RLY2的开关闭合,交流电从继电器RLY2流过,使得电阻R003和电阻R005短路,因此可减小了能量损失。
[0057] 本发明实施例在LED背光电源电路中加入浪涌保护电路,具有抑制浪涌电流的功能。此外,本发明实施例提供的浪涌保护电路与现有的浪涌保护电路相比,抑制浪涌电流效果较好,而且在电源正常工作时,防浪涌电流电路不工作,减小了能量损失,提高了设备的
可靠性。
[0058] 实施例七:
[0059] 图9示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的主继电器电路的电路结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0060] 本发明实施例提供的主继电器电路12包括继电器RLY1、二极管D009、三极管QOO I。
[0061] 继电器RLYl的开关的第一端与③端和c端分别连接,继电器RLYl的开关的第二端连接于④端。
[0062] 继电器RLYl的线圈一端连接待机电路13,另一端连接三极管QOOl的集电极,三极管QOOl的发射极接地,三极管QOOl的基极即接口信号CTL3接MCU或其他控制电路。当CTL3为高电平时三极管QOOl导通,继电器RLYl线圈导通,继电器RLYl开关闭合。
[0063] 实施例八:
[0064] 图1 O示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的交流过压保护电路的工作原理,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0065] 本发明实施例提供的交流过压保护电路16包括:
[0066] 包括电阻R091、电阻R092、电阻R093、电阻R094、电阻R095、电阻R105、电阻R106、电阻Rl 07、电阻R141、稳压二极管D141、电容C109、电解电容C108、三极管Q104、三极管Q108。
[0067] 电阻R091的另一端与电阻R092、电阻R093、电阻R094、电阻R095依次串联,且电阻R095的另一端接地。
[0068] 稳压二极管D141的阴极连接于电阻R094和电阻R095之间,稳压二极管D141的阳极与电阻R141的第一端连接。
[0069] 电阻R141的第二端与三极管Q108的集电极连接。
[0070] 三极管Q108的发射极与电阻R105的第一端连接,三极管Q108的基极与电阻R105
的第二端连接。
[0071] 电容C109的第一端通过电阻R105的第一端与三极管Q108的发射极的交点,与三极管Q108的发射极连接,电容C109的第二端通过电阻R105的第二端与三极管Q108的基极的交点,与三极管Q108的基极连接。
[0072] 三极管Q104的集电极与电容C109的第二端连接,三极管Q104的发射极接地,三极管Q104的基极与电阻R107的第一端连接。
[0073] 电解电容C108的第一端连接于三极管Q104的基极以及电阻R107的第一端之间,
电解电容第二端接地。
[0074] 电阻R107的第二端连接于三极管Q108的集电极以及电阻R141的第二端之间。
[0075] 电阻R106的第一端与电解电容C108连接,第二端接地。
[0076] 电阻R091的另一端与实施例三中提到过的桥式整流器连接。
[0077] 三极管Q108的发射极通过a端,与待机电路13中的待机芯片反馈脚连接。
[0078] 电阻R091的第一端与④端连接,电解电容C108的阳极与电阻R106的共同端与b端连接。
[0079] 在实际工作中,交流电经过整流后,再通过电阻R091、R092、R093、R094、R095分压,当交流电压过高时,稳压二极管D141导通,电流通过电阻R141、电阻R107、电阻R106、到地,该电流又通过电阻R141、电阻R107、电解电容C108到三极管Q104的基极,待机芯片反馈脚电流通过电阻R105到三极管Q104的集电极,此时三极管Q104导通,待机芯片反馈脚电流通过电阻R105到三极管Q108的基极,待机芯片反馈脚电流通过三极管Q108的发射极,三极管Q108导通,待机芯片反馈脚电流通过两个电路放电,一个电阻R105、三极管Q104的集电极和发射极到地,另一个是三极管Q104的发射极和集电极、电阻R107、电阻R106到地。待机芯片反馈脚电压拉低,使电源各路电压不工作,达到了保护电源的目的。
[0080] 三极管Q108工作在放大区,它的基极电流越大,它的集电极的电流也越大,将待机芯片反馈脚拉到低电平的时间越短。电解电容C108的容量和电阻R106是决定延时长短的器件,电解电容C108的容量越大、电阻R106阻值越大,则延时时间越长;电解电容C108的容量越小、电阻R106阻值越小,则延时时间越短。交流过压保护电路可以将原来的控制信号强制拉到低电平,而且具有延时功能和能快速响应的特点。
[0081] 交流过压保护电路16接到过压触发信号动作,将电源控制各路电压工作的待机反馈引脚电压拉低,使电源无输出电压,处于保护状态,并不是保护信号解除电源就可以立即工作,而是具于延时功能(时间可以设定),让电源有充足的时间进行恢复,避免了短时间内重复二次开机。[0082] 本发明实施例通过在LED背光电源电路中设置交流过压保护电路使LED背光电源电路不会因为电网电压的不稳定而遭到损坏。并在过压保护电路中加入延时器件,使电源有充足的时间进行恢复,避免了短时间内重复二次开机。
[0083] 实施例九:
[0084] 图11示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的待机电路的工作原理,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0085] 其中,二极管DOlO的阳极与c端连接;待机芯片的反馈脚与a端连接;光电耦合器PC151中的光敏三极管的发射极与b端连接;二极管D017的阳极与⑤端连接,阴极与①端连接;电解电容Cl 07的阳极与电阻R157的共同端与⑥端连接;转换电压输出端与⑦端连接。
[0086] 在实际工作中,待机电路中的待机芯片IC001用于通过其反馈脚控制交流过压保护电路工作,具体工作过程如本发明实施例八中所述。
[0087] 在本实施例中,待机芯片可以用型号为TNY267的待机芯片加以实现。
[0088] 实施例十:
[0089] 图12示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的过热保护电路的电路结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0090] 本实施例提供的过热保护电路31包括:
[0091 ] 正温度系数热敏电阻PTCOO1、稳压二极管DO19、三极管QO10、光电耦合器PC004、电容C025、电容C026、电容C204、电阻R066、电阻R067、电阻R068、电阻R070。
[0092] 其中,电阻R066的第二端与电阻R070的第一端连接,电阻R070第二端接地,电阻R066第一端与稳压二极管D019的阳极连接。
[0093] 稳压二极管D019的阴极与正温度系数热敏电阻PTC001的第一端连接。
[0094] 正温度系数热敏电阻PTC001的第二端与三极管QOlO的基极连接。
[0095] 三极管QOlO的发射极通过电阻R066第一端与稳压二极管D019的阳极的交点,与稳压二极管D019的阳极连接,三极管QOlO的集电极与电阻R067的第一端连接。
[0096] 电阻R067的第二端与光电耦合器PC004中的二极管的阳极连接。
[0097] 光电稱合器中的光敏三极管的集电极与控制信号CTL5的输入端连接,光电I禹合器中的光敏三极管的发射极接地。
[0098] 光电耦合器中的二极管的阴极接地。
[0099] 电阻R068的第一端通过正温度系数热敏电阻PTC001的第二端与三极管QOlO的基极的交点,与三极管QOlO的基极连接,电阻R068的第二端接地。
[0100] 电容C025的第一端连接于稳压二极管D019与电阻R066的第一端的交点与三极管QOlO的发射极之间,电容C025的第二端连接于三极管QOlO的基极与正温度系数热敏电阻PTC001之间。
[0101] 电容C204的第一端连接于控制信号CTL5的输入端与光敏三极管集电极之间,电容C204的第二端接地。
[0102] 电容C026的第一端通过电阻R068的第一端与三极管QOlO的基极的交点,与三极管QOlO的基极连接,电容C026的第二端接地。
[0103] 稳压二极管D019的阴极与正温度系数热敏电阻PTC001的第一端的共同端与⑤端连接。
[0104] 在正常工作时,正温度系数热敏电阻PTCOOl没有达到居里点,阻值比较小,三极管QOlO导通,光电稱合器PC004的二极管导通,光电稱合器PC004的光敏三极管导通,控制信号CTL5为低电平,此信号可接可接MCU或其他控制信号;异常工作时,正温度系数热敏电阻PTC001达到居里点,阻值非常大,三极管QOlO不导通,光电耦合器PC004的二极管不导通,光电耦合器PC004的光敏三极管不导通,控制信号CTL5为高电平。主要以控制信号CTL5电平高低作为工作正常与异常的判断。
[0105] 本发明实施例在LED背光电源电路中加入了过热保护电路,避免了功率器件因为热效应而发生损坏。
[0106]实施例 H:
[0107] 图13示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的待机电压转换电路的电路结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0108] 待机电压转换电路包括:控制芯片IC160,作为本发明实施例的示例,该控制芯片IC160可以型号为PQ3RD13的芯片实现,电阻R160,三极管Q161、Q162,二极管D160。
[0109] 电阻R160与控制芯片IC160的共同端与⑥端连接;二极管D160的阴极与⑦端连接。
[0110] 此电路可以是电源上使用,也可以是是信号板上使用。三极管Q162的基极控制信号CTL4,该信号可接MCU或其他控制信号,当CTL4为高电平是三极管Q162导通,三极管Q161截止,PQ3RD13工作,输出3.3V。
[0111] 实施例十二: [0112] 图14示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的DC-DC控制电路的工作原理,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0113] 其中,DC-DC控制电路14包括三极管QO1、三极管Q02,二极管DO1、二极管D03、二极管D04,稳压二极管D02,电容C01、电容C02、电容C03、电容C04,电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14。
[0114] 当启动电路工作时,400V电压通过电阻R511、电阻R512、电阻R513、电阻R514、电阻R505,电阻R505上的电压使MOS管Q501导通,开关电源的主电路工作。变压器T501的7-5绕组有电流流过,同时变压器T501的2-3绕组有电压输出,该电压通过电阻R14、二极管D03、电阻R10,使三极管Q02迅速导通,三极管Q02导通可以将MOS管Q501关断,完成开关电源工作的半个周期。MOS管Q501关断时,变压器T501的另一绕组5_4工作,输出交流驱动电压通过电容CO I分成两路驱动,一路通过电阻R6,由于电阻R6阻值较小,该交流驱动电压会瞬间通过电阻R6,使MOS管Q520导通;另一路通过电阻1?3、1?1、1?2,使三极管QOl导通,三极管QOl导通使MOS管Q520关断,至此完成了开关电源工作的另半个周期。
[0115] 电容C501的第一端与①端连接;光电耦合器PC502中的二极管的阴极与⑧端连接;电压输出端与⑨端连接。
[0116] 实施例十三:
[0117] 图15示出了本发明第四实施例提供的LED背光电源电路的输出放电电路的电路结构,为了便于说明只示出了与本发明实施例相关的部分。
[0118] 本发明实施例提供的输出放电电路I 5包括:MOS管Q561,光电耦合器PC551,三极管Q256,二极管D561,功率电阻R591、功率电阻R592、功率电阻R593,电阻Rl78、电阻R561、电阻 R562、电阻 R563、电阻 R564、电阻 R565。
[0119] 光电耦合器PC551中的二极管的阳极与⑧端连接;电阻R561以及功率电阻R591
的共同端与⑨端连接。
[0120] 当开关电源正常工作时,放电电路不工作。开关电源不工作时,放电电路工作。三极管Q256的基极接控制信号CTL6,该信号可接MCU或其他控制信号。开关电源工作需要CTL6是高电平,光电耦合器PC551的二极管导通,光敏三极管导通,同时三极管Q562导通,使MOS管Q561不导通。当控制信号CTL6低电平时,开关电源不工作,光电耦合器PC551不工作,三极管Q562截止。开关电源输出电压通过电阻R561、电阻R562、电阻R563、电阻R564、电阻R565,使MOS管Q561工作,开关电源输出电压通过功率电阻R591、功率电阻R592、功率电阻R593到地放电,直到MOS管Q561不工作,放电过程结束。
[0121] 实施例十四:
[0122] 作为本发明的一个实施例,为了使背光电源电路具有可控制的时序,上述LED背光电源电路中的交流过压保护电路11、浪涌保护电路21以及过热保护电路31可以连接处理器CPU、微控制单元MCU等。
[0123] 实施例十五:
[0124] 作为本发明的一个实施例,为了降低能耗和传导干扰,在本发明实施例中增加了有源功率因数校正电路。该有源功率因数校正电路包括:依次连接的滤波电路、整流电路、电感、MOS管、电解电容、反馈电路以及MOS管驱动电路,该电路的工作原理同BOOST变换电路,输出400V直流电压,供其他电路变换使用。
[0125] 实施例十六:
[0126] 本发明实施例提供的LED背光电源电路可以用于LED背光电源中,这种包含本发明实施例提供的LED背光电源电路的LED背光电源可以用于电视等多种多媒体设备。
[0127] 本发明实施例具有如下有益效果:
[0128] 1、在LED背光电源电路中加入交流过压保护电路,使LED背光电源电路以及包含这种LED背光电源的多媒体设备不会因为电网电压的不稳定而遭到损坏。
[0129] 2、在过压保护电路中加入延时器件,使电源有充足的时间进行恢复,避免了短时间内重复二次开机。
[0130] 3、在LED背光电源电路中加入浪涌保护电路,具有抑制浪涌电流的功能。
[0131] 4、本发明实施例提供的浪涌保护电路与现有的浪涌保护电路相比,抑制浪涌电流效果较好,而且在电源正常工作时,防浪涌电流电路不工作,减小了能量损失,提高了设备的可靠性。
[0132] 5、在LED背光电源电路中加入了过热保护电路,避免了功率器件因为热效应而发生损坏。
[0133] 6、LED背光电源电路中的交流检测电路、交流过压保护电路、浪涌保护电路以及过热保护电路可以连接处理器CPU、微控制单元MCU等,具有可控制的时序功能。
[0134] 7、该LED背光电源电路结构简单,性能稳定可靠,值得进一步推广。
[0135] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种LED背光电源电路,包括交流检测电路、与所述交流检测电路连接的主继电器电路、与所述主继电器电路连接的待机电路、与所述待机电路连接的DC-DC控制电路以及与所述DC-DC控制电路连接的输出放电电路,其特征在于,所述LED背光电源电路还包括第一端连接于所述主继电器电路与所述待机电路之间,第二端接地的交流过压保护电路; 所述LED背光电源电路还包括: 浪涌保护电路,连接于所述交流检测电路与所述主继电器电路之间,用于抑制浪涌电流; 过热保护电路,与所述待机电路连接,用于对LED背光电源电路进行过热保护;以及 待机电压转换电路; 所述交流过压保护电路包括电阻R091、电阻R092、电阻R093、电阻R094、电阻R095、电阻R105、电阻R106、电阻R107、电阻R141、稳压二极管D141、电容C109、电解电容C108、三极管Q104、三极管Q108 ; 所述电阻R091、所述电阻R092、所述电阻R093、所述电阻R094、所述电阻R095依次串联,且所述电阻R095的另一端接地; 所述稳压二极管D141的阴极连接于所述电阻R094和所述电阻R095之间,所述稳压二极管D141的阳极与所述电阻R141的第一端连接; 所述电阻R141的第二端与所述三极管Q108的集电极连接; 所述三极管Q108的发射极与所述电阻R105的第一端连接,所述三极管Q108的基极与所述电阻R105的第二端连接; 所述电容C109的第一端通过所述电阻R105的第一端与所述三极管Q108的发射极的交点,与所述三极管Q108的发射极连接,所述电容C109的第二端通过所述电阻R105的第二端与所述三极管Q108的基极的交点,与所述三极管Q108的基极连接; 所述三极管Q104的集电极与所述电容C109的第二端连接,所述三极管Q104的发射极接地,所述三极管Q104的基极与所述电阻R107的第一端连接; 所述电解电容C108的第一端连接于所述三极管Q104的基极以及所述电阻R107的第一端之间,所述电解电容第二端接地; 所述电阻R107的第二端连接于所述三极管Q108的集电极以及所述电阻R141的第二端之间; 所述电阻R106第一端与所述电解电容C108连接,第二端接地。
2.如权利要求1所述的LED背光电源电路,其特征在于,所述浪涌保护电路包括三极管Q002、继电器RLY2、二极管D004、电阻R003、电阻R005 ; 所述电阻R003的第二端与所述电阻R005的第一端连接,且所述电阻R003的第一端与所述继电器RLY2的开关的第一端连接,所述电阻R005的第二端与所述继电器RLY2的开关的第二端连接; 所述继电器RLY2的线圈绕组的第一端与所述二极管D004的阳极连接,所述继电器RLY2的线圈绕组的第二端与所述二极管D004的阴极连接; 所述三极管Q002的集电极通过所述继电器RLY2的线圈绕组的第一端与所述二极管D004的阳极的交点,与所述二极管D004的阳极连接,所述三极管Q002的发射极接地,所述三极管的基极与控制信号CTL2的输入端连接。
3.如权利要求1所述的LED背光电源电路,其特征在于,所述过热保护电路包括正温度系数热敏电阻PTCOO1、稳压二极管DO19、三极管QO10、光电耦合器PC004、电容C025、电容C026、电容C204、电阻R066、电阻R067、电阻R068、电阻R070 ; 所述电阻R066的第二端与所述电阻R070的第一端连接,所述电阻R070第二端接地,所述电阻R066第一端与所述稳压二极管D019的阳极连接; 所述稳压二极管D019的阴极与所述正温度系数热敏电阻PTC001的第一端连接; 所述正温度系数热敏电阻PTC001的第二端与所述三极管QOlO的基极连接; 所述三极管QOlO的发射极通过所述电阻R066第一端与所述稳压二极管D019的阳极的交点,与所述稳压二极管D019的阳极连接,所述三极管QOlO的集电极与所述电阻R067的第一端连接; 所述电阻R067的第二端与所述光电耦合器PC004中的二极管的阳极连接; 所述光电耦合器中的光敏三极管的集电极与控制信号CTL5的输入端连接,所述光电耦合器中的光敏三极管的发射极接地; 所述光电耦合器中的二极管的阴极接地; 所述电阻R068的第一端通过所述正温度系数热敏电阻PTC001的第二端与所述三极管QOlO的基极的交点,与所述三极管QOlO的基极连接,所述电阻R068的第二端接地; 所述电容C025的第一端连接于所述稳压二极管D019与所述电阻R066的第一端的交点与所述三极管QOlO的发射极之间,所述电容C025的第二端连接于所述三极管QOlO的基极与所述正温度系数热敏电阻PTC001之间; 所述电容C204的第一端连接于所述控制信号CTL5的输入端与光敏三极管集电极之间,所述电容C204的第二端接地; 所述电容C026的第一端通过所述电阻R068的第一端与所述三极管QOlO的基极的交点,与所述三极管QOlO的基极连接,所述电容C026的第二端接地。
4.如权利要求1所述的LED背光电源电路,其特征在于,所述交流检测电路、交流过压保护电路、浪涌保护电路以及过热保护电路,分别与处理器CPU或者微控制单元MCU连接。
5.一种LED背光电源,其特征在于,所述LED背光电源包括权利要求1至4任一项所述的LED背光电源电路。
6.—种多媒体设备,包含LED背光电源,其特征在于,所述LED背光电源包括权利要求1至4任一项所述的LED背光电源电路。
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