发明内容
本发明的目的在于提供双驱动电路及LED灯驱动装置,旨在解决现有的LED灯驱动技术存在着当交流电源出现故障时,则LED灯无法继续工作,导致给生产及生活带来滞延的问题。
本发明第一方面提供了双驱动电路,用于对LED灯进行驱动,所述双驱动电路包括:
接交流电源的第一驱动电路和接直流电源的第二驱动电路,所述第一驱动电路和所述第二驱动电路相互独立,所述第一驱动电路和所述第二驱动电路都包括:
用于对所述交流电源或所述直流电源输出的电源信号进行一次防雷保护的第一防雷模块;
与所述第一防雷模块相连接,用于对一次防雷保护后的所述电源信号进行滤波处理的滤波模块;
与所述滤波模块相连接,用于对滤波处理后的所述电源信号进行整流或者防倒灌处理的整流模块;
与所述整流模块相连接,用于对整流后或防倒灌处理后的所述电源信号进行二次防雷保护的第二防雷模块;
与所述第二防雷模块相连接,用于对二次防雷保护后的所述电源信号进行脉冲控制,并输出控制信号的主控模块;
与所述主控模块相连接,用于根据所述控制信号,并输出驱动信号以驱动所述LED灯亮灭的输出模块;以及
与所述主控模块以及所述输出模块相连接,对所述驱动信号进行恒流恒压检测并反馈给所述主控模块的反馈模块。
本发明第二方面提供了LED灯驱动装置,包括交流电源、直流电源以及LED灯,所述LED灯驱动装置还包括如上述所述的双驱动电路。
本发明提供的双驱动电路及LED灯驱动装置,包括接交流电源的第一驱动电路和接直流电源的第二驱动电路,并且第一驱动电路和第二驱动电路相互独立,分别对交流电源或直流电源输出的电源信号依序进行一次防雷保护、滤波、整流或防倒灌处理、二次防雷保护、脉冲控制以及恒流恒压检测后,输出恒定的驱动信号以驱动所述LED灯亮灭。由此实现了当交流电源出现故障时,LED灯仍可正常工作,即是应急状态下不影响LED灯的工作;同时,两个驱动电路物理隔离,互不干扰,增强了安全系数,且维护方便,解决了现有的LED灯驱动技术存在着当交流电源出现故障时,则LED灯无法继续工作,导致给生产及生活带来滞延的问题。
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。
上述的双驱动电路及LED灯驱动装置,通过接交流电源的第一驱动电路和接直流电源的第二驱动电路,由于正常工作驱动与应急工作驱动是由不同输入端单独控制,并且共用同一负载,解决了输入端电气物理隔离的问题。当交流端输入接口接入AC220V时,正常驱动工作,LED灯工作于正常状态;当直流输入端接口接入DC220V时,应急驱动工作,LED灯工作于应急状态,即是交流电源出现故障时,LED灯仍可正常工作。
图1示出了本发明提供的双驱动电路的模块结构,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,详述如下:
上述双驱动电路,用于对LED灯进行驱动,该双驱动电路包括接交流电源的第一驱动电路和接直流电源的第二驱动电路,第一驱动电路和第二驱动电路相互独立,第一驱动电路和第二驱动电路都包括第一防雷模块101、滤波模块102、整流模块103、第二防雷模块104、主控模块105、输出模块106以及反馈模块107。
第一防雷模块101用于对交流电源或直流电源输出的电源信号进行一次防雷保护。
滤波模块102与第一防雷模块101相连接,用于对一次防雷保护后的电源信号进行滤波处理。
整流模块103与滤波模块102相连接,用于对滤波处理后的电源信号进行整流或防倒灌处理。
第二防雷模块104与整流模块103相连接,用于对整流后或防倒灌处理后的电源信号进行二次防雷保护。
主控模块105与第二防雷模块104相连接,用于对二次防雷保护后的电源信号进行脉冲控制,并输出控制信号。
输出模块106与主控模块105相连接,用于根据控制信号,并输出驱动信号以驱动所述LED灯亮灭。
反馈模块107与主控模块105以及输出模块106相连接,对驱动信号进行恒流恒压检测并反馈给主控模块105。
作为本发明一实施例,上述双驱动电路包括正常照明驱动与应急照明驱动两个独立驱动电源,两个独立的输入接口,第一驱动电路和第二驱动电路的输出接口并接在一起,以不同的电流驱动同一组LED光源,实现了当交流电源出现故障时,LED灯仍可正常工作,即是应急状态下不影响LED灯的工作;同时,两个驱动电路物理隔离,互不干扰,增强了安全系数,且维护方便。
作为本发明一实施例,上述整流模块103根据接入不同的电源信号,则产生不同的功能效果。当接入交流电源时,整流模块103对滤波处理后的电源信号进行整流;当接入直流电源时,整流模块103对滤波处理后的电源信号进行防倒灌处理。
图2示出了本发明提供的双驱动电路的示例电路,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,详述如下:
作为本发明一实施例,上述第一防雷模块101包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一压敏电阻RV1、熔断器F1、第一晶体振荡器CY1以及第二晶体振荡器CY2;第一电阻R1的第一端与第一压敏电阻RV1的第一端以及第二晶体振荡器CY2的第一端共接,第一电阻R1的第二端接第二电阻R2的第一端,第二电阻R2的第二端、第一压敏电阻RV1的第二端、第一晶体振荡器CY1的第一端以及熔断器F1的第一端共接,熔断器F1的第二端接交流电源或直流电源,第一晶体振荡器CY1的第二端与第二晶体振荡器CY2的第二端接地。
作为本发明一实施例,上述滤波模块102包括第一共模电感L1、第二共模电感L2以及绕间电容CX1;第一共模电感L1的初级线圈与第二共模电感L2的初级线圈以及绕间电容CX1的第一端共接,第一共模电感L1的次级线圈与第二共模电感L2的次级线圈以及绕间电容CX1的第二端共接。
作为本发明一实施例,上述整流模块包括整流桥D1,整流桥D1的第一输入端和第二输入端接滤波模块102,整流桥D1的第一输出端和第二输出端接第二防雷模块104。
作为本发明一实施例,上述第二防雷模块104包括热电阻RT1、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第二压敏电阻RV2、第三压敏电阻RV3、第三电感L3、第一电容C1、第三电容C3、第五二极管D5、第十七电阻R17、第十八电阻R18以及第十九电阻R19;热电阻RT1的第一端接第二压敏电阻RV2的第一端,热电阻RT1的第二端与第三电感L3的第一端以及第五电阻R5的第一端共接,第三电感L3的第二端、第五电阻R5的第二端、第三压敏电阻RV3的第一端、第一电容C1的第一端、第十七电阻R17的第一端、第三电阻R3的第一端以及第五二极管D1的阳极共接,第十七电阻R17的第二端接第十八电阻R18的第一端,第十八电阻R18的第二端接第十九电阻R19的第一端,第三电阻R3的第二端接第四电阻R4的第一端,第四电阻R4的第二端与第三电容C3的第一端以及第五二极管D5的阴极共接,第二压敏电阻RV2的第二端、第三压敏电阻RV3的第二端、第一电容C1的第二端、第十九电阻R19的第二端以及第三电容C3的第二端接地。
作为本发明一实施例,上述主控模块105包括第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12、第十四电阻R14、第十五电阻R15、第十六电阻R16、第四十七电阻R47、第二十电阻R20、第二十一电阻R21、第二十二电阻R22、第二十三电阻R23、第二十四电阻R24、第二十五电阻R25、第二十六电阻R26、第二十七电阻R27、第二十八电阻R28、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、开关管Q1、变压器T1、第五晶体振荡器CY5、第二电容C2、第五电容C5、第六电容C6、第七电容C7、第八电容C8以及主控芯片IC1;
第六电阻R6的第一端、第七电阻R7的第一端、第八电阻R8的第一端、第九电阻R9的第一端、第十电阻R10的第一端、第五电容C5的第一端以及变压器T1的第一初级线圈的输入端共接,第十电阻R10的第二端接第十一电阻R11的第一端,第十一电阻R11的第二端接第十二电阻R12的第一端,第十二电阻R12的第二端接主控芯片IC1的电源端VCC,第六电阻R6的第二端、第七电阻R7的第二端、第八电阻R8的第二端、第九电阻R9的第二端、第五电容C5的第二端以及第二二极管D2的阴极共接,第二二极管D2的阳极与开关管Q1的输入端以及变压器T1的第一初级线圈的输出端共接,第四十七电阻R47的第一端、第三二极管D3的阳极、第二十一电阻R21的第一端以及开关管Q1的受控端共接,第四十七电阻R47的第二端与第三二极管D3的阴极以及主控芯片IC1的接收端GD共接,第二十电阻R20的第一端与第二十二电阻R22的第一端以及变压器T1的第二初级线圈的输出端共接,第二十二电阻R22的第二端接第四二极管D4的阳极,第四二极管D4的阴极接第二电容C2的第一端,第十四电阻R14的第一端、第十五电阻R15的第一端、第十六电阻R16的第一端以及开关管Q1的输出端共接,第十四电阻R14的第二端、第十五电阻R15的第二端、第十六电阻R16的第二端、第二十一电阻R21的第二端、第二电容的第二端、第五晶体振荡器CY5的第一端以及变压器T1的第二初级线圈的输入端共接,第二十电阻R20的第二端接主控芯片IC1的输出端ZCD,第二十七电阻R27的第一端与第二十八电阻R28的第一端接光电耦合器的受光器OP1B,第二十八电阻R28的第二端与第二十五电阻R25的第一端以及第二十六电阻R26的第一端接主控芯片IC1的电压反馈端FB,第二十六电阻R26的第二端接第八电容C8的第一端,第二十五电阻R25的第二端与第八电容C8的第二端接主控芯片IC1的串口端COMP,第二十四电阻R24的第一端与第七电容C7的第一端接主控芯片IC1的认证端HULT,第六电容C6的第一端与第二十三电阻R23的第一端接主控芯片IC1的电流检测端CS,第五晶体振荡器CY5的第二端接变压器T1的第一次级线圈的输出端,变压器T1的第二次级线圈悬空,第二十七电阻R27的第二端、第二十四电阻R24的第二端、第六电容C6的第二端、第七电容C7的第二端、第二十三电阻R23的第二端以及主控芯片IC1的接地端GND接地。
其中,上述开关管Q1包括三极管或场效应管;三极管的基极、集电极以及发射极分别为开关管Q1的受控端、输入端以及输出端;场效应管的栅极、漏极以及源极分别为开关管Q1的受控端、输入端以及输出端。
在本实施例中,在本实施例中,主控芯片IC1采用了型号为SN03ACP的主控芯片,当然,主控芯片的型号不做限定,只要能达到与本实施例主控芯片IC1所述的功能作用亦可。
作为本发明一实施例,上述输出模块106包括第四共模电感L4、第六二极管D6、第十二极管D10、第四电容C4、第十电容C10、第三十二电阻R32、第三十三电阻R33、第三十六电阻R36、第三晶体振荡器CY3、第四晶体振荡器CY4以及稳压二极管U1;第六二极管D6的阳极接所述主控模块105,第六二极管D6的阴极与第四电容C4的第一端以及第四共模电感L4的初级线圈的输入端共接,第四共模电感L4的初级线圈的输出端与第三晶体振荡器CY3的第一端以及第三十二电阻R32的第一端共接,第三晶体振荡器CY3的第二端接第四晶体振荡器CY4的第一端,第四电容C4的第二端与第十二极管D10的阴极以及第三十三电阻R33的第一端共接,第三十三电阻R33的第二端接第四共模电感L4的次级线圈的输入端,第四共模电感L4的次级线圈的输出端与第四晶体振荡器CY4的第二端以及第三十六电阻R36的第一端共接,第三十二电阻R32的第二端与稳压二极管U1的阴极以及第十电容C10的第一端共接,稳压二极管U1的阳极与第十电容C10的第二端接地。
作为本发明一实施例,上述反馈模块107包括第三十一电阻R31、第三十四电阻R34、第三十五电阻R35、第三十七电阻R37、第三十八电阻R38、第三十九电阻R39、第四十八电阻R48、第十三电容C13、第十六电容C16、第十八电容C18、第十九电容C19、第七二极管D7、第八二极管D8、第一运算放大器U2A以及第二运算放大器U2B;
第三十一电阻R31的第一端接输出模块106,第三十一电阻R31的第二端接光电耦合器的发光源OP1A的输入端,光电耦合器的发光源OP1A的输出端与第七二极管D7的阳极以及第八二极管D8的阳极共接,第七二极管D7的阴极与第三十八电阻R38的第一端以及第二运算放大器U2B的输出端共接,第三十八电阻R38的第二端接第十六电容C16的第一端,第十六电容C16的第二端接第二运算放大器U2B的反相输入端,第二运算放大器U2B的正相输入端、第十九电容C19的第一端、三十四电阻R34的第一端以及第三十五电阻R35的第一端共接,第十九电容C19的第二端与三十四电阻R34的第二端接地,第八二极管D8的阴极与第三十七电阻R37的第一端以及第一运算放大器U2A的输出端共接,第三十七电阻R37的第二端接第十三电容C13的第一端,第十三电容C13的第二端、第十八电容C18的第一端、第三十九电阻R39的第一端、第四十八电阻R48的第一端以及第一运算放大器U2A的反相输入端共接,第十八电容C18的第二端与第四十八电阻R48的第二端接地。
在本实施例中,在本实施例中,第一运算放大器U2A和第二运算放大器U2B都采用了型号为LN2904-B的运算放大器,当然,运算放大器的型号不做限定,只要能达到与本实施例第一运算放大器U2A和第二运算放大器U2B所述的功能作用亦可。
本发明还提供了LED灯驱动装置,包括交流电源、直流电源以及LED灯,该LED灯驱动装置还包括如上述所述的双驱动电路。
以下结合图1和图2对上述双驱动电路及LED灯驱动装置的工作原理进行描述:
首先,第一电阻R1、第二电阻R2、第一压敏电阻RV1、第二压敏电阻RV2、第三压敏电阻RV3、第三电阻R3、第四压敏电阻R4、第三电容C3构成防雷电路,主控芯片IC1用于输出脉冲信号PWM,其外围第二十八电阻R28、第二十六电阻R26、第二十五电阻R25、第八电容C8构成补偿检测滤波网络,主控芯片IC1第7脚输出脉冲信号PWM,控制开关管Q1的通断,产生脉宽可变、频率固定为70KHz的开关信号,开关信号通过变压器T1转换成连续可变的交流信号,交流信号通过第六二极管D6整流,第四电容C4滤波后输出稳定直流电,稳定的直流电通过第三十三电阻R33取样检测,输入电流信号至第二运算放大器U2B,与稳压二极管U1产生的2.5V基准电压比较,通过光电耦合器反馈信号给主控芯片IC1的电压反馈端FB,并控制变压器T1产生恒定电流,最终使LED恒定发光。
综上,本发明实施例提供的双驱动电路及LED灯驱动装置,包括接交流电源的第一驱动电路和接直流电源的第二驱动电路,并且第一驱动电路和第二驱动电路相互独立,分别对交流电源或直流电源输出的电源信号依序进行一次防雷保护、滤波、整流或防倒灌处理、二次防雷保护、脉冲控制以及恒流恒压检测后,输出恒定的驱动信号以驱动所述LED灯亮灭。由此实现了当交流电源出现故障时,LED灯仍可正常工作,即是应急状态下不影响LED灯的工作;同时,两个驱动电路物理隔离,互不干扰,增强了安全系数,且维护方便,解决了现有的LED灯驱动技术存在着当交流电源出现故障时,则LED灯无法继续工作,导致给生产及生活带来滞延的问题。
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。