CN109348571A - 一种防雷击抗浪涌的led驱动电源 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种防雷击抗浪涌的LED驱动电源,解决的是电压幅度窄、体积大的技术问题,通过采用包括防雷模块MV01‑1,防雷模块MV01‑1通过大功率贴片电阻连接在AC100V~420V的火线输入端和零线输入端之间;防雷模块MV01‑1还连接有整流单元,整流单元的第1端和第3端之间连接有用于吸收残留干扰的二次吸收单元;二次吸收单元后端连接有集成芯片XP106SPA,集成芯片XP106SPA连接有过压保护单元OVP,所述集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电的技术方案,较好的解决了该问题,可用于LED应用中。
Description
技术领域
本发明涉及LED驱动电源领域,具体涉及一种防雷击抗浪涌的LED驱动电源。
背景技术
现有的LED驱动电源的防雷产品,所占体积太大,基本因壳体受到限制,放不进去产品里面去,实行的是外置防雷击装置。现有的防雷击LED驱动电源的电压范围为AC100-240V,50/60Hz,电压范围窄。
因此,提供一种体积小、电压范围大、防雷效果更好的防雷击抗浪涌的LED驱动电源就很有必要。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有技术中存在的电压范围窄、体积大的技术问题。提供一种新的防雷击抗浪涌的LED驱动电源,该防雷击抗浪涌的LED驱动电源具有抗干扰能力强、电压范围宽、体积小的特点。
为解决上述技术问题,采用的技术方案如下:
一种防雷击抗浪涌的LED驱动电源,所述驱动电源包括防雷模块MV01-1,防雷模块MV01-1通过大功率贴片电阻连接在AC100V~420V的火线输入端和零线输入端之间;
防雷模块MV01-1还连接有整流单元,整流单元的第1端和第3端之间连接有用于吸收残留干扰的二次吸收单元;
二次吸收单元后端连接有集成芯片XP106SPA,集成芯片XP106SPA连接有过压保护单元OVP,所述集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电。
本发明的工作原理:本发明通过在前端内置集成防雷模块MV01-1,防雷模块MV01-1能足够多的输入端雷击浪涌电压、电流,最高达4KV,保护后面电路。增加二次吸收电路,二次吸收电路起到吸收一次吸收电流过剩的残留,提高耐压的作用。集成芯片XP106SPA供电由末端直流供电,这样无论输入电压范围怎样变化,给芯片所提供的直流电始终稳定不变,整个系统稳定工作。
上述方案中,为优化,进一步地,所述二次吸收单元包括连接在整流单元第1端的二极管D1正极、电阻R2和电容C2,二极管D1负极依次连接有电容CE1和电容CE2,电阻R2另一端连接有电阻R1,电阻R2另一端连接到二极管D1的负极,所述电容C2的另一端与电容CE2的另一端连接。
进一步地,集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电单元包括与LED驱动电源电压输出端连接的串联的电阻R8、电阻R7以及二极管D3;二极管D3型号为ES1J。
进一步地,所述过压保护单元OVP包括连接在集成芯片XP106SPA的GATE端的电阻R11和场效应晶体管Q1的G极,场效应晶体管Q1的D极连接到集成芯片XP106SPA的HV端,场效应晶体管Q1的S极连接到电阻R11另一端、集成芯片XP106SPA的CS端。
进一步地,所述集成芯片XP106SPA的CS端连接有并联的电阻R3、电阻R4、电阻R12、电阻R13、二极管D2以及二极管D4到地,二极管D2正极和二极管D4正极接地;
集成芯片XP106SPA的FB端与GND端之间连接有电阻R5,FB端还连接有电阻R6,集成芯片XP106SPA的GND端还连接有电感T1A;
电阻R6另一端、电感T1A另一端均连接到LED驱动电源电压输出端,同时还连接有并联的电容C5、电阻R9到地;
所述集成芯片XP106SPA的VDD端还连接有电容C4到地,集成芯片XP106SPA的COMP端连接有电容C3到地。
进一步地,所述整流单元为贴片整流桥ABS10。
本发明的有益效果:本发明的输入电压宽幅AC100-420V 50/60Hz,能在全世界各国电压下使用,能在全时间民用和工业用电下使用,能在非洲,印度等地,电压不稳,雷击浪涌大的苛刻条件下使用,转换效率高大93%,功率因素高达0.95,满足各个国家市场需求。本发明解决现有了雷击浪涌器件体积庞大,放不进外壳的困难,同时降低防雷器件成本,提高使用寿命,提高产品性价比可以在全世界各国电压下使用;功率因素达到0.95;转换效率高达93%;体积非常小,室内灯具和室外灯具都可使用,抗雷击浪涌可达到4KV。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1,实施例1中LED驱动电源的电路示意图。
具体实施方式
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用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
本实施例提供一种防雷击抗浪涌的LED驱动电源,如图1,所述驱动电源包括防雷模块MV01-1,防雷模块MV01-1通过大功率贴片电阻连接在AC100V~420V的火线输入端和零线输入端之间;
防雷模块MV01-1还连接有整流单元,整流单元的第1端和第3端之间连接有用于吸收残留干扰的二次吸收单元;
二次吸收单元后端连接有集成芯片XP106SPA,集成芯片XP106SPA连接有过压保护单元OVP,所述集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电。
本实施例的电路接通后,防雷模块MV01-1第一次吸收足够多的输入端雷击浪涌电压、电流,最高达4KV,保护后面电路;需要达到更高雷击浪涌电压,增加二次吸收电路,二次吸收电路起到吸收一次吸收电流过剩的残留,由D1,CE1,CE2,R1,R2组成,两个电解电容串联使用,起到提高耐压作用。集成芯片XP106SPA供电由末端直流供电,这样无论输入电压范围怎样变化,给芯片所提供的直流电始终稳定不变,整个系统稳定工作。因使用集成电路和贴片元件以及前述电路结构,实现了产品小型化。
具体地,所述二次吸收单元包括连接在整流单元第1端的二极管D1正极、电阻R2和电容C2,二极管D1负极依次连接有电容CE1和电容CE2,电阻R2另一端连接有电阻R1,电阻R2另一端连接到二极管D1的负极,所述电容C2的另一端与电容CE2的另一端连接。
具体地,集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电单元包括与LED驱动电源电压输出端连接的串联的电阻R8、电阻R7以及二极管D3;二极管D3型号为ES1J。
具体地,所述过压保护单元OVP包括连接在集成芯片XP106SPA的GATE端的电阻R11和场效应晶体管Q1的G极,场效应晶体管Q1的D极连接到集成芯片XP106SPA的HV端,场效应晶体管Q1的S极连接到电阻R11另一端、集成芯片XP106SPA的CS端。
具体地,所述集成芯片XP106SPA的CS端连接有并联的电阻R3、电阻R4、电阻R12、电阻R13、二极管D2以及二极管D4到地,二极管D2正极和二极管D4正极接地;
集成芯片XP106SPA的FB端与GND端之间连接有电阻R5,FB端还连接有电阻R6,集成芯片XP106SPA的GND端还连接有电感T1A;
电阻R6另一端、电感T1A另一端均连接到LED驱动电源电压输出端,同时还连接有并联的电容C5、电阻R9到地;
所述集成芯片XP106SPA的VDD端还连接有电容C4到地,集成芯片XP106SPA的COMP端连接有电容C3到地。
具体地,所述整流单元为贴片整流桥ABS10。
图1中,元器件的型号不会影响功能。本实施中,电阻R1、R2型号为510k/1206,电容C2为330Nf/630V;电阻R3、R4为1.6R/1206,电阻R12、R13为2R/1206.
尽管上面对本发明说明性的具体实施方式进行了描述,以便于本技术领域的技术人员能够理解本发明,但是本发明不仅限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员而言,只要各种变化只要在所附的权利要求限定和确定的本发明精神和范围内,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。
Claims (6)
1.一种防雷击抗浪涌的LED驱动电源,其特征在于:所述驱动电源包括防雷模块MV01-1,防雷模块MV01-1通过大功率贴片电阻连接在AC100V~420V的火线输入端和零线输入端之间;
防雷模块MV01-1还连接有整流单元,整流单元的第1端和第3端之间连接有用于吸收残留干扰的二次吸收单元;
二次吸收单元后端连接有集成芯片XP106SPA,集成芯片XP106SPA连接有过压保护单元OVP,所述集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电。
2.根据权利要求1所述的防雷击抗浪涌的LED驱动电源,其特征在于:所述二次吸收单元包括连接在整流单元第1端的二极管D1正极、电阻R2和电容C2,二极管D1负极依次连接有电容CE1和电容CE2,电阻R2另一端连接有电阻R1,电阻R2另一端连接到二极管D1的负极,所述电容C2的另一端与电容CE2的另一端连接。
3.根据权利要求1所述的防雷击抗浪涌的LED驱动电源,其特征在于:集成芯片XP106SPA的供电采用末端直流供电单元包括与LED驱动电源电压输出端连接的串联的电阻R8、电阻R7以及二极管D3;二极管D3型号为ES1J。
4.根据权利要求3所述的防雷击抗浪涌的LED驱动电源,其特征在于:所述过压保护单元OVP包括连接在集成芯片XP106SPA的GATE端的电阻R11和场效应晶体管Q1的G极,场效应晶体管Q1的D极连接到集成芯片XP106SPA的HV端,场效应晶体管Q1的S极连接到电阻R11另一端、集成芯片XP106SPA的CS端。
5.根据权利要求4所述的防雷击抗浪涌的LED驱动电源,其特征在于:所述集成芯片XP106SPA的CS端连接有并联的电阻R3、电阻R4、电阻R12、电阻R13、二极管D2以及二极管D4到地,二极管D2正极和二极管D4正极接地;
集成芯片XP106SPA的FB端与GND端之间连接有电阻R5,FB端还连接有电阻R6,集成芯片XP106SPA的GND端还连接有电感T1A;
电阻R6另一端、电感T1A另一端均连接到LED驱动电源电压输出端,同时还连接有并联的电容C5、电阻R9到地;
所述集成芯片XP106SPA的VDD端还连接有电容C4到地,集成芯片XP106SPA的COMP端连接有电容C3到地。
6.根据权利要求1所述的防雷击抗浪涌的LED驱动电源,其特征在于:所述整流单元为贴片整流桥ABS10。
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Citations (5)
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---|---|---|---|---|
CN202949600U (zh) * | 2012-11-06 | 2013-05-22 | 黄山乾龙电器有限公司 | 防雷击型led电源 |
CN204191002U (zh) * | 2014-11-06 | 2015-03-04 | 南京汉德森科技股份有限公司 | 可抗2kv浪涌电压的led驱动电路 |
US20150145429A1 (en) * | 2009-11-02 | 2015-05-28 | Genesys Systems, Llc | Electronic Ballast Circuit For Lamps |
CN104968101A (zh) * | 2015-06-23 | 2015-10-07 | 成都亿信标准认证集团有限公司 | 防雷led电源保护电路 |
US9674907B1 (en) * | 2015-04-09 | 2017-06-06 | Universal Lighting Technologies, Inc. | Input surge protection circuit and method for a non-isolated buck-boost LED driver |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20150145429A1 (en) * | 2009-11-02 | 2015-05-28 | Genesys Systems, Llc | Electronic Ballast Circuit For Lamps |
CN202949600U (zh) * | 2012-11-06 | 2013-05-22 | 黄山乾龙电器有限公司 | 防雷击型led电源 |
CN204191002U (zh) * | 2014-11-06 | 2015-03-04 | 南京汉德森科技股份有限公司 | 可抗2kv浪涌电压的led驱动电路 |
US9674907B1 (en) * | 2015-04-09 | 2017-06-06 | Universal Lighting Technologies, Inc. | Input surge protection circuit and method for a non-isolated buck-boost LED driver |
CN104968101A (zh) * | 2015-06-23 | 2015-10-07 | 成都亿信标准认证集团有限公司 | 防雷led电源保护电路 |
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