CN110461064A - 一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备 - Google Patents

一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备 Download PDF

Info

Publication number
CN110461064A
CN110461064A CN201910766144.0A CN201910766144A CN110461064A CN 110461064 A CN110461064 A CN 110461064A CN 201910766144 A CN201910766144 A CN 201910766144A CN 110461064 A CN110461064 A CN 110461064A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
electric coupling
voltage
control
switch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910766144.0A
Other languages
English (en)
Inventor
不公告发明人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Bright Power Semiconductor Co Ltd
Original Assignee
Xinhao Semiconductor (chengdu) Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xinhao Semiconductor (chengdu) Co Ltd filed Critical Xinhao Semiconductor (chengdu) Co Ltd
Priority to CN201910766144.0A priority Critical patent/CN110461064A/zh
Publication of CN110461064A publication Critical patent/CN110461064A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

本发明涉及集成电路技术领域,具体涉及一种LED驱动电路和LED驱动方法,以及采用了所述LED驱动电路或LED驱动方法的LED照明设备。LED驱动电路包括:储能电感,LED负载,第一开关,采样电阻,续流二极管和控制电路,所述控制电路基于其对储能电感电流状态的检测结果、对LED负载电压的检测结果,以及基于其对采样电阻电压采样信号的检测结果,控制所述第一开关导通,以对所述储能电感充电,或者控制所述第一开关断开,使得所述储能电感通过所述续流二极管放电;所述LED驱动电路集成了过压保护,退磁检测和供电功能,使得所述LED驱动电路性能和成本得到优化。

Description

一种LED驱动电路、LED驱动方法和LED照明设备
技术领域
本发明涉及集成电路技术领域,具体涉及一种LED驱动电路和LED驱动方法,以及采用了所述LED驱动电路或LED驱动方法的LED照明设备。
背景技术
图1为现有的一种LED驱动电路,LED负载第一端与输入电压VIN耦接,第二端与储能电感L1的第一端耦接,储能电感L1第二端与开关管M1的第一端耦接,同时与续流二极管D1的阳极耦接,开关管M1的控制端与控制电路耦接,开关管的第二端与电流检测电阻Rcs的第一端耦接,电流检测电阻Rcs的第二端接地,续流二极管D1的阴极与输入电压VIN耦接,同时控制电路还具有HV端直接与输入电压耦接,还具有过压保护设定电阻ROVP与控制电路耦接,以及与LED负载并联的输出滤波电容CO。
以上传统的LED驱动电路,存在有两个不足的地方,首先是所述LED驱动电路利用储能电感退磁时间和芯片内部的参考时间相比,来设定LED驱动电路的过压保护,由于储能电感退磁时间和储能电感的精度密切相关,使得过压保护点的精度不高,容易出现过压保护失效的问题;其次是所述LED驱动电路利用开关管M1的寄生Cgd电容耦合储能电感续流结束所产生的振荡信号来检测储能电感退磁结束点,容易受到不同类型的开关管的影响,特别是储能电感为工字电感时,非常容易造成储能电感退磁结束点检测失效,造成LED照明设备非正常工作。
发明内容
本发明提供了一种LED驱动电路和LED驱动方法,以及采用了该LED驱动电路或LED驱动方法的LED照明设备。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,包括:储能电感,具有第一端和第二端,其中第一端与电源输入电压电耦接,第二端与LED负载第一端电耦接;LED负载,具有第一端和第二端,其中第二端与第一开关第一端电耦接;第一开关,具有第一端、第二端和控制端,其中控制端与控制电路的第二端电耦接,第二端与采样电阻第一端电耦接;采样电阻,具有第一端和第二端,其中第二端与地电耦接,所述采样电阻检测流过第一开关的电流,输出电压采样信号;续流二极管,具有第一端阳极和第二端阴极,其中第一端阳极与LED负载和第一开关公共端电耦接,第二端阴极与电源输入电压和储能电感的第一端电耦接;控制电路,具有第一端、第二端和第三端,其中第一端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,第三端与第一开关和采样电阻的公共端电耦接;所述控制电路基于其第一端对储能电感电流状态的检测结果和对LED负载电压的检测结果,以及基于其第三端对电压采样信号的检测结果,控制所述第一开关导通,以对所述储能电感充电,或者控制所述第一开关断开,使得所述储能电感通过所述续流二极管放电。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述控制电路包括:退磁检测模块,具有输入端和输出端,其中输入端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,输出端与控制驱动模块电耦接,通过检测第一开关断开以后,储能电感的电流状态,在储能电感电流下降为零以后,输出一零电流检测信号与控制驱动模块电耦接;过压检测模块,具有输入端和输出端,其中输入端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,输出端与控制驱动模块电耦接,通过检测第一开关导通以后,LED负载第一端的电压,在所述电压超过设定值以后,输出一过压检测信号与控制驱动模块电耦接;电源供电模块,具有输入端和输出端,其中输入端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,通过取样LED负载第一端的电压,给控制电路提供稳定的供电电压和参考电压;电流检测控制模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端与第一开关和采样电阻的公共端电耦接,第二输入端与第一参考电压电耦接,输出端与控制驱动模块电耦接,基于对采样电阻上电压采样信号的处理结果,输出一关断控制信号与控制驱动模块电耦接;控制驱动模块,分别与退磁检测模块、过压检测模块和电流检测控制模块电耦接,接收所述零电流检测信号、过压检测信号和关断控制信号,输出一控制信号,控制所述第一开关导通,以对所述储能电感充电,或者控制所述第一开关断开,使得所述储能电感通过所述续流二极管放电。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述电流检测控制模块,包括峰值比较模块,所述峰值比较模块具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述采样电阻上的电压采样信号和第一参考电压电耦接,输出端输出关断控制信号与所述控制驱动模块电耦接。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述电流检测控制模块,包括:采样运算模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与采样电阻上的电压采样信号和第一开关控制端的控制信号电耦接,输出一采样运算信号与误差放大模块电耦接;误差放大模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与第一参考电压和所述采样运算信号电耦接,输出一误差放大信号与均值比较模块电耦接;斜坡产生模块,输出一电压斜坡信号与均值比较模块电耦接;均值比较模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述误差放大信号和电压斜坡信号电耦接,输出端输出一关断控制信号与所述控制驱动模块电耦接。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述过压检测模块,包括:第一分压电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与第一开关控制端的控制信号,以及LED负载与储能电感的公共端电耦接,输出端输出一与LED负载电压相关的第一LED负载分压信号与过压比较模块电耦接;过压比较模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一LED负载分压信号和第二参考电压信号电耦接,输出端输出一过压保护信号与控制驱动模块电耦接。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述退磁检测模块,包括:第二分压电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一开关控制端的控制信号的反相逻辑信号,以及LED负载与储能电感的公共端电耦接,输出端输出一与LED负载电压相关的第二LED负载分压信号与退磁比较模块电耦接;采样保持模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一开关控制端的控制信号的反相逻辑信号,以及所述第二LED负载分压信号电耦接,输出端输出一与第二LED负载分压信号相关的采样保持信号与退磁比较模块电耦接;退磁比较模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第二LED负载分压信号和所述采样保持信号电耦接,输出端输出一退磁检测信号与控制驱动模块电耦接。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述采样保持模块,包括:一单脉冲电路,具有输入端和输出端,其中输入端为所述第一开关控制端的控制信号的反相逻辑信号,输出端输出一与所述反相逻辑信号相关的单脉冲信号,用于在所述反相逻辑信号变为高电平时控制采样开关对所述第二LED负载分压信号进行采样和保持;采样开关,具有输入端、输出端和控制端,其中输入端与所述第二LED负载分压信号电耦接,控制端与所述单脉冲信号电耦接,输出端与采样电容第一端电耦接;采样电容,具有第一端和第二端,其中第二端与地电耦接,所述采样电容第一端还与所述退磁比较器电耦接。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,所述第一开关为NMOS管,所述NMOS管的栅极与所述控制电路的第二端电耦接,源极与所述采样电阻第一端电耦接,漏极与所述LED负载第二端电耦接;或所述第一开关为三极管,所述三极管的基极与所述控制电路的第二端电耦接,发射极与所述采样电阻第一端电耦接,集电极与所述LED负载第二端电耦接。
根据本发明一实施例的一种LED驱动电路,还包括:与所述LED负载并联的滤纹波电容,适于过滤所述负载的电流纹波。
根据本发明一实施例的一种LED驱动方法,包括:在第一开关断开期间,监测LED负载正端与储能电感连接的公共端端口信号,检测到储能电感零电流状态以后,导通第一开关,对储能电感充电;在第一开关导通期间,监测LED负载正端与储能电感连接的公共端端口信号,检测到LED负载过压以后,断开第一开关,使得储能电感通过续流二极管放电;在第一开关导通期间,如LED负载没有过压,由电流检测控制模块输出的关断控制信号断开第一开关,使得储能电感通过续流二极管放电。
根据本发明一实施例的一种LED照明设备,包括有所述的LED驱动电路或采用了所述的LED驱动方法。
本发明所提出的LED驱动电路架构,利用了电阻分压来监控实际的LED负载电压,以及利用了电阻分压来监控储能电感退磁结束以后的振荡信号,可以很好地解决传统LED驱动电路中所涉及的过压保护精度问题和退磁检测不可靠问题,节约了成本,提升了系统的性能和可靠性。
附图说明
图1所示为现有LED驱动电路示意图;
图2所示为本发明一实施例的LED驱动电路示意图;
图3A所示为本发明一实施例的电流检测控制模块示意图;
图3B所示为本发明另一实施例的电流检测控制模块示意图;
图3C所示为本发明一实施例的过压检测模块示意图;
图3D所示为本发明一实施例的退磁检测模块示意图;
图3E所示为本发明一实施例的采样保持模块示意图;
图4所示为本发明一实施例的典型工作波形示意图;
图5为根据本发明一实施例的LED驱动方法流程图;
具体实施方式
下面将详细描述本发明的具体实施例,应当注意,这里描述的实施例只用于举例说明,并不用于限制本发明。在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解,阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的电路、材料或方法。
在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和/或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。应当理解,当称元件“连接到”或“耦接到”另一元件时,它可以是直接连接或耦接到另一元件或者可以存在中间元件。相反,当称元件“直接连接到”或“直接耦接到”另一元件时,不存在中间元件。相同的附图标记指示相同的元件。这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。
图2所示为根据本发明一实施例的一种LED驱动电路示意图200,包括:储能电感202,具有第一端和第二端,其中第一端与电源输入电压VIN电耦接,第二端与LED负载203的第一端(正向端)电耦接;LED负载203具有第一端和第二端,其中第二端(负向端)与第一开关206第一端电耦接;第一开关206,具有第一端、第二端和控制端,其中控制端与控制电路201的第二端电耦接,第二端与采样电阻207第一端电耦接;采样电阻207,具有第一端和第二端,其中第二端与地电耦接,所述采样电阻207检测流过第一开关206的电流,输出电压采样信号VCS;续流二极管205,具有第一端阳极和第二端阴极,其中第一端阳极与LED负载203和第一开关206公共端电耦接,第二端阴极与电源输入电压VIN和储能电感202的第一端电耦接;控制电路201,具有第一端、第二端和第三端,其中第一端与储能电感202和LED负载203的公共端电耦接,第三端与第一开关206和采样电阻207的公共端电耦接;所述控制电路201基于其第一端对储能电感202电流状态的检测结果和对LED负载203电压的检测结果,以及基于其第三端对电压采样信号VCS的检测结果,控制所述第一开关206导通,以对所述储能电感202充电,或者控制所述第一开关206断开,使得所述储能电感202通过所述续流二极管205放电。
在本发明一实施例中,如图2所示,所述控制电路201包括:退磁检测模块210,具有输入端和输出端,其中输入端LEDP与储能电感202和LED负载203的公共端电耦接,输出端与控制驱动模块240电耦接,通过检测第一开关206断开以后,储能电感202的电流状态,在储能电感202电流下降为零以后,输出一零电流检测信号ZXC与控制驱动模块240电耦接;过压检测模块220,具有输入端和输出端,其中输入端LEDP与储能电感202和LED负载203的公共端电耦接,输出端与控制驱动模块240电耦接,通过检测第一开关206导通以后,LED负载203第一端的电压LEDP,在所述电压超过设定值以后,输出一过压检测信号OVP与控制驱动模块240电耦接;电源供电模块230,具有输入端和输出端,其中输入端LEDP与储能电感202和LED负载203的公共端电耦接,通过取样LED负载203第一端LEDP的电压,给控制电路201提供稳定的供电电压和参考电压,在一种实施例中,所述参考电压为VREF1,所述供电电压为VDD;电流检测控制模块250,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端与第一开关206和采样电阻207的公共端电耦接,第二输入端与第一参考电压VREF1电耦接,输出端与控制驱动模块240电耦接,基于对采样电阻207上电压采样信号VCS的处理结果,输出一关断控制信号OFF与控制驱动模块240电耦接;控制驱动模块240,分别与退磁检测模块210、过压检测模块220和电流检测控制模块250电耦接,接收所述零电流检测信号ZXC、过压检测信号OVP和关断控制信号OFF,输出一控制信号PWM,控制所述第一开关206导通,以对所述储能电感202充电,或者控制所述第一开关206断开,使得所述储能电感202通过所述续流二极管205放电。
在本发明一实施例中,如图3A所示,所述电流检测控制模块250,包括峰值比较模块251,所述峰值比较模块251具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述采样电阻207上的电压采样信号VCS和第一参考电压VREF1电耦接,输出端输出关断控制信号OFF与所述控制驱动模块240电耦接。在一种实施例中,所述关断控制信号OFF会触发第一开关206的控制信号变成低电平,断开一开关206。
在一种实施例中,第一参考电压VREF1设定了电压采样信号VCS的峰值,在第一开关206导通以后,输入电压VIN通过LED负载203,第一开关206和采样电阻207对储能电感202充电,恒定的充电电压使得流过储能电感202的电流线性升高,储能电感202的充电电流流过采样电阻207,得到的电压采样信号VCS也是线性升高,当电压采样信号VCS的峰值达到并超过第一参考电压VREF1时,峰值比较模块251比较输出关断控制信号OFF到控制驱动模块240,触发控制驱动模块240输出的控制信号PWM变成低电平,断开第一开关206,实现了对电压采样信号VCS的峰值控制。
在本发明另一实施例中,如图3B所示,所述电流检测控制模块250,包括:采样运算模块252,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与采样电阻207上的电压采样信号VCS和第一开关206控制端的控制信号PWM电耦接,输出一采样运算信号VCS_avg与误差放大模块253电耦接;在一种实施例中,所述采样运算信号Vcs_avg表征了电压采样信号VCS在一个周期内的平均值,比如VCS_avg=VCS*PWM+VCS_pk*PWMB*0.5,其中VCS_pk表示了电压采样信号VCS的峰值电压,PWMB表示为PWM信号的逻辑反相信号;误差放大模块253,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与第一参考电压VREF1和所述采样运算信号VCS_avg电耦接,输出一误差放大信号VERR与均值比较模块255电耦接;在一种实施例中,误差放大模块中包括了补偿电容,用于维持误差放大模块处于稳态工作;斜坡产生模块254,输出一电压斜坡信号VRAMP与均值比较模块255电耦接;均值比较模块255,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述误差放大信号VERR和电压斜坡信号VRAMP电耦接,输出端输出一关断控制信号OFF与所述控制驱动模块240电耦接。在一种实施例中,所述关断控制信号OFF会触发第一开关206的控制信号变成低电平,断开一开关206。
在一种实施例中,第一参考电压VREF1设定了电压采样信号VCS的平均值,在第一开关206导通以后,输入电压VIN通过LED负载203,第一开关206和采样电阻207对储能电感202充电,恒定的充电电压使得流过储能电感202的电流线性升高,储能电感202的充电电流流过采样电阻207,得到的电压采样信号VCS也是线性升高,采样运算模块252把每个开关周期内的电压采样信号VCS的平均值和第一参考电压VREF1一起输入到误差放大模块253中进行误差放大,产生了误差放大信号VERR,所述误差放大信号VERR与斜坡产生模块254产生的电压斜波VRAMP在均值比较模块255中进行比较,比较输出关断控制信号OFF到控制驱动模块240中,实现了对电压采样信号VCS的平均值控制。
在本发明一实施例中,如图3C所示,所述过压检测模块220,包括:第一分压电路221,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与第一开关206控制端的控制信号PWM,以及LED负载203与储能电感202的公共端电耦接,输出端输出一与LED负载203电压相关的第一LED负载分压信号VN1与过压比较模块222电耦接;过压比较模块222,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一LED负载分压信号VN1和第二参考电压信号VREF2电耦接,输出端输出一过压保护信号OVP与控制驱动模块240电耦接,所述过压保护信号OVP会触发第一开关206的控制信号变成低电平,断开一开关206。
在一种实施例中,结合图2的LED驱动电路示意图200以及图4的典型工作波形示意图可以看出,LED负载203的电压VLED叠加在第一开关206的第一端VSW上面,所以LED负载203的第一端电压LEDP=VSW+VLED,在第一开关206导通期间,输入电压VIN通过LED负载203,第一开关206和采样电阻207对储能电感202充电,恒定的充电电压使得流过储能电感202的电流线性升高,忽略第一开关的导通压降,第一开关206的第一端电压VSW的低电平近似等于电压采样信号VCS,相对于VSW的高电平而言,VSW的低电平近似等于零,因此在第一开关206导通期间,LEDP=VLED+VCS,忽略VCS电压以后LEDP=VLED;因此在第一开关206导通期间,第一分压电阻221可以精确采样得到LED负载203的电压VN1=K1*VLED(其中K1为分压系数,为一常数),利用VN1和第二参考电压VREF2进行比较,可以精确的确定LED负载203的过压保护点VREF2=K1*VLED,VLED=VREF2/K1。
在本发明一实施例中,如图3D所示,所述退磁检测模块210,包括:第二分压电路211,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一开关206控制端的控制信号PWM的反相逻辑信号PWMB,以及LED负载203与储能电感202的公共端电耦接,输出端输出一与LED负载203电压相关的第二LED负载分压信号VN2与退磁比较模块213电耦接;采样保持模块212,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一开关206控制端的控制信号PWM的反相逻辑信号PWMB,以及所述第二LED负载分压信号VN2电耦接,输出端输出一与第二LED负载分压信号VN2相关的采样保持信号VSMP与退磁比较模块213电耦接;退磁比较模块213,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第二LED负载分压信号VN2和所述采样保持信号VSMP电耦接,输出端输出一退磁检测信号ZXC与控制驱动模块240电耦接。在一种实施例中,所述第二分压电路211可以和所述第一分压电路221通过所述控制信号PWM和PWMB的不同工作状态去复用相同的分压电阻。
在本发明一实施例中,如图3E所示,所述采样保持模块,包括:一单脉冲电路212a,具有输入端和输出端,其中输入端为所述第一开关206控制端的控制信号PWM的反相逻辑信号PWMB,输出端输出一与所述反相逻辑信号PWMB相关的单脉冲信号,用于在所述反相逻辑信号PWMB变为高电平时控制采样开关212b对所述第二LED负载分压信号VN2进行采样和保持;采样开关212b,具有输入端、输出端和控制端,其中输入端与所述第二LED负载分压信号VN2电耦接,控制端与所述单脉冲信号电耦接,输出端与采样电容212c第一端电耦接;采样电容212c,具有第一端和第二端,其中第二端与地电耦接,所述采样电容212c第一端还与所述退磁比较器213电耦接。
在一种实施例中,结合图2的LED驱动电路示意图200以及图4的典型工作波形示意图可以看出在第一开关206断开期间,储能电感202通过续流二极管205对LED负载203放电,储能电感202的电流线性降低,忽略续流二极管205的导通压降,此期间的VSW电压近似等于输入电压VIN,LED负载203的第一端电压LEDP近似等于VLED+VIN;在储能电感202电流下降到零以后,由于储能电感202第二端存在寄生的电容,所以在储能电感202的第二端电压,也就是LED负载203第一端电压LEDP会存在LC振荡,因此第二分压电路211在第一开关206断开期间可以电阻分压检测得到LEDP电压的振荡状态,得到第二LED负载分压信号VN2;所述控制信号PWMB变成高电平以后,在单脉冲电路212a作用下产生一个高电平的单脉冲去导通采样开关212b,实现对所述第二LED负载分压信号VN2进行电压采样,在单脉冲高电平结束以后,采样电容212c将保持采样得到的第二LED负载分压信号VN2,保持电平为VSMP;在储能电感202电流下降到零以后,LED负载203第一端电压LEDP会存在LC振荡,同时第二LED负载分压信号VN2也存在同样的振荡,当振荡导致VN2的电压低于采样电容212c所保持的电压VSMP时,退磁比较模块213比较输出ZXC信号变成高电平,表征储能电感202退磁已经结束。在一种实施例中,ZXC信号变成高电平,也会触发第一开关206的控制信号PWM变成高电平,导通第一开关206,进入下一个周期循环。
在本发明一实施例中,如图2所示,所述第一开关206为NMOS管,所述NMOS管的栅极与所述控制电路201的第二端电耦接,源极与所述采样电阻207第一端电耦接,漏极与所述LED负载203第二端电耦接;或所述第一开关206为三极管,所述三极管的基极与所述控制电路201的第二端电耦接,发射极与所述采样电阻207第一端电耦接,集电极与所述LED负载203第二端电耦接。
在本发明一实施例中,如图2所示,所述的LED驱动电路200还包括与所述LED负载203并联的滤纹波电容204,适于过滤所述负载的电流纹波。
图5为根据本发明一实施例的LED驱动方法的流程图,包括步骤501~503
步骤501,在第一开关断开期间,监测LED负载正端与储能电感连接的公共端端口信号,
检测到储能电感零电流状态以后,导通第一开关,对储能电感充电;
步骤502,在第一开关导通期间,监测LED负载正端与储能电感连接的公共端端口信号,
检测到LED负载过压以后,断开第一开关,使得储能电感通过续流二极管放电;
步骤503,在第一开关导通期间,如LED负载没有过压,由电流检测控制模块输出的关
断控制信号断开第一开关,使得储能电感通过续流二极管放电。
根据本发明一实施例的一种LED照明设备,包括有所述的LED驱动电路或采用了所述的LED驱动方法。
虽然已参照几个典型实施例描述了本发明,但应当理解,所用的术语是说明和示例性、而非限制性的术语。由于本发明能够以多种形式具体实施而不脱离发明的精神或实质,所以应当理解,上述实施例不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种LED驱动电路,其特征在于,包括:
储能电感,具有第一端和第二端,其中第一端与电源输入电压电耦接,第二端与LED负载第一端电耦接;
LED负载,具有第一端和第二端,其中第二端与第一开关第一端电耦接;
第一开关,具有第一端、第二端和控制端,其中控制端与控制电路的第二端电耦接,第二端与采样电阻第一端电耦接;
采样电阻,具有第一端和第二端,其中第二端与地电耦接,所述采样电阻检测流过第一开关的电流,输出电压采样信号;
续流二极管,具有第一端阳极和第二端阴极,其中第一端阳极与LED负载和第一开关公共端电耦接,第二端阴极与电源输入电压和储能电感的第一端电耦接;
控制电路,具有第一端、第二端和第三端,其中第一端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,第三端与第一开关和采样电阻的公共端电耦接;所述控制电路基于其第一端对储能电感电流状态的检测结果和对LED负载电压的检测结果,以及基于其第三端对电压采样信号的检测结果,控制所述第一开关导通,以对所述储能电感充电,或者控制所述第一开关断开,使得所述储能电感通过所述续流二极管放电。
2.如权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,所述控制电路,包括:
退磁检测模块,具有输入端和输出端,其中输入端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,输出端与控制驱动模块电耦接,通过检测第一开关断开以后,储能电感的电流状态,在储能电感电流下降为零以后,输出一零电流检测信号与控制驱动模块电耦接;
过压检测模块,具有输入端和输出端,其中输入端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,输出端与控制驱动模块电耦接,通过检测第一开关导通以后,LED负载第一端的电压,在所述电压超过设定值以后,输出一过压检测信号与控制驱动模块电耦接;
电源供电模块,具有输入端和输出端,其中输入端与储能电感和LED负载的公共端电耦接,通过取样LED负载第一端的电压,给控制电路提供稳定的供电电压和参考电压;
电流检测控制模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端与第一开关和采样电阻的公共端电耦接,第二输入端与第一参考电压电耦接,输出端与控制驱动模块电耦接,基于对采样电阻上电压采样信号的处理结果,输出一关断控制信号与控制驱动模块电耦接;
控制驱动模块,分别与退磁检测模块、过压检测模块和电流检测控制模块电耦接,接收所述零电流检测信号、过压检测信号和关断控制信号,输出一控制信号,控制所述第一开关导通,以对所述储能电感充电,或者控制所述第一开关断开,使得所述储能电感通过所述续流二极管放电。
3.如权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述电流检测控制模块,包括峰值比较模块,所述峰值比较模块具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述采样电阻上的电压采样信号和第一参考电压电耦接,输出端输出关断控制信号与所述控制驱动模块电耦接。
4.如权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述电流检测控制模块,包括:
采样运算模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与采样电阻上的电压采样信号和第一开关控制端的控制信号电耦接,输出一采样运算信号与误差放大模块电耦接;
误差放大模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与第一参考电压和所述采样运算信号电耦接,输出一误差放大信号与均值比较模块电耦接;
斜坡产生模块,输出一电压斜坡信号与均值比较模块电耦接;
均值比较模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述误差放大信号和电压斜坡信号电耦接,输出端输出一关断控制信号与所述控制驱动模块电耦接。
5.如权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述过压检测模块,包括:
第一分压电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与第一开关控制端的控制信号,以及LED负载与储能电感的公共端电耦接,输出端输出一与LED负载电压相关的第一LED负载分压信号与过压比较模块电耦接;
过压比较模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一LED负载分压信号和第二参考电压信号电耦接,输出端输出一过压保护信号与控制驱动模块电耦接。
6.如权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述退磁检测模块,包括:
第二分压电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一开关控制端的控制信号的反相逻辑信号,以及LED负载与储能电感的公共端电耦接,输出端输出一与LED负载电压相关的第二LED负载分压信号与退磁比较模块电耦接;
采样保持模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第一开关控制端的控制信号的反相逻辑信号,以及所述第二LED负载分压信号电耦接,输出端输出一与第二LED负载分压信号相关的采样保持信号与退磁比较模块电耦接;
退磁比较模块,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端和第二输入端分别与所述第二LED负载分压信号和所述采样保持信号电耦接,输出端输出一退磁检测信号与控制驱动模块电耦接。
7.如权利要求6所述的LED驱动电路,其特征在于,所述采样保持模块,包括:
一单脉冲电路,具有输入端和输出端,其中输入端为所述第一开关控制端的控制信号的反相逻辑信号,输出端输出一与所述反相逻辑信号相关的单脉冲信号,用于在所述反相逻辑信号变为高电平时控制采样开关对所述第二LED负载分压信号进行采样和保持;
采样开关,具有输入端、输出端和控制端,其中输入端与所述第二LED负载分压信号电耦接,控制端与所述单脉冲信号电耦接,输出端与采样电容第一端电耦接;
采样电容,具有第一端和第二端,其中第二端与地电耦接,所述采样电容第一端还与所述退磁比较器电耦接。
8.如权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,所述第一开关为NMOS管,所述NMOS管的栅极与所述控制电路的第二端电耦接,源极与所述采样电阻第一端电耦接,漏极与所述LED负载第二端电耦接;或所述第一开关为三极管,所述三极管的基极与所述控制电路的第二端电耦接,发射极与所述采样电阻第一端电耦接,集电极与所述LED负载第二端电耦接。
9.如权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,还包括:
与所述LED负载并联的滤纹波电容,适于过滤所述负载的电流纹波。
10.一种LED驱动方法,包括:
在第一开关断开期间,监测LED负载正端与储能电感连接的公共端端口信号,检测到储能电感零电流状态以后,导通第一开关,对储能电感充电;
在第一开关导通期间,监测LED负载正端与储能电感连接的公共端端口信号,检测到LED负载过压以后,断开第一开关,使得储能电感通过续流二极管放电;
在第一开关导通期间,如LED负载没有过压,由电流检测控制模块输出的关断控制信号断开第一开关,使得储能电感通过续流二极管放电。
11.一种LED照明设备,其特征在于,包括有如权利要求1至9任一所述的LED驱动电路或采用了如权利要求10所述的LED驱动方法。
CN201910766144.0A 2019-08-19 2019-08-19 一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备 Pending CN110461064A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910766144.0A CN110461064A (zh) 2019-08-19 2019-08-19 一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910766144.0A CN110461064A (zh) 2019-08-19 2019-08-19 一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110461064A true CN110461064A (zh) 2019-11-15

Family

ID=68487694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910766144.0A Pending CN110461064A (zh) 2019-08-19 2019-08-19 一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110461064A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110831283A (zh) * 2019-11-22 2020-02-21 深圳市芯飞凌半导体有限公司 一种led驱动电源及其控制器
CN110831284A (zh) * 2019-11-22 2020-02-21 深圳市芯飞凌半导体有限公司 一种led驱动电源及其控制器
CN110996444A (zh) * 2019-12-21 2020-04-10 杰华特微电子(杭州)有限公司 照明电路的控制电路及控制方法
CN111107697A (zh) * 2019-12-24 2020-05-05 深圳大学 一种反激式转换器恒流控制电路
CN114034384A (zh) * 2021-11-19 2022-02-11 恒玄科技(上海)股份有限公司 一种光电采样组件及可穿戴设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103199499A (zh) * 2013-04-22 2013-07-10 上海晶丰明源半导体有限公司 一种led驱动电源中的过压保护电路及led驱动电源
CN208300087U (zh) * 2018-06-27 2018-12-28 北京集创北方科技股份有限公司 Led驱动控制器、led驱动电路及led发光装置
CN109496008A (zh) * 2017-09-12 2019-03-19 上海明石光电科技有限公司 Led驱动电路、led电子整流器及led照明设备
CN210431988U (zh) * 2019-08-19 2020-04-28 芯好半导体(成都)有限公司 一种led驱动电路和led照明设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103199499A (zh) * 2013-04-22 2013-07-10 上海晶丰明源半导体有限公司 一种led驱动电源中的过压保护电路及led驱动电源
CN109496008A (zh) * 2017-09-12 2019-03-19 上海明石光电科技有限公司 Led驱动电路、led电子整流器及led照明设备
CN208300087U (zh) * 2018-06-27 2018-12-28 北京集创北方科技股份有限公司 Led驱动控制器、led驱动电路及led发光装置
CN210431988U (zh) * 2019-08-19 2020-04-28 芯好半导体(成都)有限公司 一种led驱动电路和led照明设备

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110831283A (zh) * 2019-11-22 2020-02-21 深圳市芯飞凌半导体有限公司 一种led驱动电源及其控制器
CN110831284A (zh) * 2019-11-22 2020-02-21 深圳市芯飞凌半导体有限公司 一种led驱动电源及其控制器
CN110831283B (zh) * 2019-11-22 2021-11-23 上海芯飞半导体技术有限公司 一种led驱动电源及其控制器
CN110831284B (zh) * 2019-11-22 2022-01-07 上海芯飞半导体技术有限公司 一种led驱动电源及其控制器
CN110996444A (zh) * 2019-12-21 2020-04-10 杰华特微电子(杭州)有限公司 照明电路的控制电路及控制方法
CN111107697A (zh) * 2019-12-24 2020-05-05 深圳大学 一种反激式转换器恒流控制电路
CN111107697B (zh) * 2019-12-24 2021-08-10 深圳大学 一种反激式转换器恒流控制电路
CN114034384A (zh) * 2021-11-19 2022-02-11 恒玄科技(上海)股份有限公司 一种光电采样组件及可穿戴设备
CN114034384B (zh) * 2021-11-19 2023-10-13 恒玄科技(上海)股份有限公司 一种光电采样组件及可穿戴设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110461064A (zh) 一种led驱动电路、led驱动方法和led照明设备
CN1909315B (zh) 多路输出电源及其过流检测和保护方法
CN101436771B (zh) 一种电源欠压保护电路及包含该保护电路的电源
CN106505513B (zh) 一种led驱动电源及其输出端短路保护电路
CN109245053A (zh) 一种过载保护电路
CN106034369B (zh) 一种具有短路保护电路的led电源
CN110676918A (zh) 一种电池开关电路、供电管理系统及方法
CN109921624A (zh) 一种开关电源控制器、开关电源及其过压检测方法
CN108964643A (zh) 一种带电流镜像端的功率器件的驱动控制电路及控制方法
CN105576599A (zh) 一种过流或短路故障信号隔离检测电路及其设计方法
CN210431988U (zh) 一种led驱动电路和led照明设备
CN103796389B (zh) 最大亮度提升模块、可控硅调光led驱动电路及系统
CN117477492A (zh) 一种过压保护电路
CN202564933U (zh) 供电装置
CN209659146U (zh) 一种开关电源控制器和开关电源
CN108899876B (zh) 开关电源中电流检测端的短路保护系统
CN1815867A (zh) 开关电源装置
CN107395175B (zh) 一种mos管过流保护电路
CN205880138U (zh) 一种晶闸管擎住电流自动检测装置
CN114825899A (zh) 图腾柱功率因素校正电路
CN113595393A (zh) Dc/dc模块、发电系统和dc/dc模块保护方法
CN102917523B (zh) 智能低压钠灯电源控制器
CN113098470A (zh) 负载开关电路
CN102685969B (zh) 发光二极管驱动电路及短路保护电路
CN110515414A (zh) 一种恒流控制电路、方法和恒流控制装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20210823

Address after: 200120 5th floor, building 2, Lane 666, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai

Applicant after: Shanghai Bright Power Semiconductor Co.,Ltd.

Address before: No.2126 and 2127, 21 / F, building 1, No.56, Tianhui middle street, hi tech Zone, Chengdu, Sichuan Province 610000

Applicant before: Xinhao semiconductor (Chengdu) Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right