CN111405719A - Bifred变换器及其控制方法及应用其的led驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种BIFRED变换器及其控制方法及应用其的LED驱动电路,交流输入经整流电路后得到所述变换器的输入电压,所述变换器包括第一电感、输入二极管、功率管、储能电容、变压器和输出二极管,所述第一电感和所述输入二极管串联后形成串联电路,所述串联电路第一端连接所述整流电路的第一输出端,所述串联电路第二端连接所述功率管的第一端,所述功率管的第二端通过采样电阻连接所述整流电路的第二输出端;所述储能电容和所述变压器的原边电感串联,所述变压器的副边电感连接所述输出二极;所述功率管导通时,采样储能电容和原边电感公共连接端的电压以控制变换器的输出电压。本发明实现了变压器原边输出电压采样及控制,降低了系统成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种电力电子技术领域,特别涉及一种BIFRED变换器及其控制方法及应用其的LED驱动电路。
背景技术
LED照明技术正在快速发展,特别是LED正在变得能够以日益降低的价格而获得。现有技术中,隔离型BiFRED变换器的原边常将一个储能电容和原边电感串联。
现有的原边反馈恒压控制电路的采样信号往往会受到噪声的干扰,系统本身的寄生漏电流也会对控制信号产生较大的影响,因此在输出电压的稳定性以及系统的抗干扰能力方面仍需要进一步提高。因此,如何提高原边反馈恒压控制电路的性能稳定性及抗干扰能力已成为本领域技术人员亟待解决的问题之一。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种原边恒压反馈控制的BIFRED变换器及其控制方法及应用其的LED驱动电路,用于控制BIFRED变换器的输出电压稳定。
为实现上述目的,本发明提供了一种BIFRED变换器,交流输入经整流电路后得到所述变换器的输入电压,所述变换器包括第一电感、输入二极管、功率管、储能电容、变压器、输出二极管和控制电路,所述第一电感和所述输入二极管串联后形成串联电路,所述串联电路第一端连接所述整流电路的第一输出端,所述串联电路第二端连接所述功率管的第一端,所述功率管的第二端通过采样电阻连接所述整流电路的第二输出端;所述储能电容和所述变压器的原边电感串联,所述变压器的副边电感连接所述输出二极管;
所述功率管关断时,所述控制电路采样储能电容和原边电感公共连接端的电压得到采样电压,所述控制电路将所述采样电压和参考电压的误差放大后得到所述功率管的控制信号,以控制所述变换器的输出电压。
可选的,所述控制电路还包括误差放大器,所述误差放大器第一输入端接收所述采样电压,所述误差放大器第二输入端接收所述参考电压,其输出端输出所述控制信号。
可选的,所述功率管导通时,所述控制电路采样流过所述功率管的电流得到第一采样电流,当所述第一采样电流大于第一基准时,所述控制电路控制所述功率管关断。
可选的,当所述功率管关断时,所述控制电路采样流经原边电感的电流得到表征原边平均电流的平均信号,当所述平均信号大于第二基准时,所述功率管保持关断。
本发明还提供一种LED控制驱动电路,包括以上所述的任意一种BIFRED变换器。
本发明还提供一种BIFRED变换器的控制方法,交流输入经整流电路后得到所述变换器的输入电压,所述变换器包括第一电感、输入二极管、功率管、储能电容、变压器、输出二极管和控制电路,所述第一电感和所述输入二极管串联后形成串联电路,所述串联电路第一端连接所述整流电路的第一输出端,所述串联电路第二端连接所述功率管的第一端,所述功率管的第二端通过采样电阻连接所述整流电路的第二输出端;所述储能电容和所述变压器的原边电感串联,所述变压器的副边电感连接所述输出二极管;
所述功率管关断时,所述控制电路采样储能电容和原边电感公共连接端的电压得到采样电压,所述控制电路将所述采样电压和参考电压的误差放大后得到所述功率管的控制信号,以控制所述变换器的输出电压。
可选的,所述功率管导通时,采样流过所述功率管的电流得到第一采样电流,当所述第一采样电流大于第一基准时,控制所述功率管关断。
可选的,当所述功率管关断时,所述控制电路采样流经原边电感的电流得到得到表征原边平均电流的平均信号,当所述平均信号大于第二基准时,所述功率管保持关断
与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下优点:功率管关断时,采样储能电容和原边电感公共连接端的电压得到采样电压,将所述采样电压和参考电压的误差放大后得到所述功率管的控制信号,以控制所述变换器的输出电压。本发明实现了压器原边输出电压采样及控制,以实现输出电压为恒压,降低了系统成本。
附图说明
图1为本发明BIFRED变换器及应用其的LED驱动电路原理图;
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行详细描述,但本发明并不仅仅限于这些实施例。本发明涵盖任何在本发明的精神和范围上做的替代、修改、等效方法以及方案。
为了使公众对本发明有彻底的了解,在以下本发明优选实施例中详细说明了具体的细节,而对本领域技术人员来说没有这些细节的描述也可以完全理解本发明。
在下列段落中参照附图以举例方式更具体地描述本发明。需说明的是,附图均采用较为简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
如图1所示,示意了本发明示意了本发明BIFRED变换器及应用其的LED驱动电路原理图,BIFRED变换器包括第一电感L0、输入二极管D0、功率管M0、变压器T1、输出二极管D01、输出电容C01和控制电路,,所述第一电感L0和所述输入二极管D0串联后形成串联电路,所述串联电路第一端连接整流电路的第一输出端,所述串联电路第二端连接所述功率管M0的第一端,所述功率管M0的第二端通过采样电阻RS1连接所述整流电路的第二输出端。储能电容C01和变压器T1的原边电感串联,所述变压器T1的副边电感和二极管D01连接后和电容C02并联,LED负载并联在电容C02两端。分压电阻R1和电阻R2串联后其一端连接储能电容C01和原边电感的公共连接端,其另一端连接整流电路第二输出端。分压电阻R1和电阻R2串联后其一端连接储能电容C01和原边电感的公共连接端,其另一端连接整流电路第二输出端。
所述控制电路包括误差放大器U100、第一比较器U101、第二比较器U102和均值电路U103,所述误差放大器U100第一输入端连接电阻R1和电阻R2的公共连接端,所述误差放大器U100第二输入端接收参考电压VREF0,其输出端输出控制信号,以控制功率管M0的开关状态。当功率管M0导通时,采样功率管M0的电流得到第一采样电流VC1,所述第一比较器U101将第一采样电流VC1和第一基准VREF1比较,当所述第一采样电流VC1大于第一基准VREF1时,表征功率管M0过流,所述控制电路控制所述功率管M0关断。当功率管M0关断时,采样流经变压器T1原边电感的电流,并通过所述均值电路U103得到表征原边平均电流的平均信号Vavg,所述第二比较器U102将平均信号Vavg和第二基准进VREF2行比较,当所述平均信号Vavg大于第二基准VREF2时,所述功率管M0保持关断,以实现反激电路原边过流保护。
虽然以上将实施例分开说明和阐述,但涉及部分共通之技术,在本领域普通技术人员看来,可以在实施例之间进行替换和整合,涉及其中一个实施例未明确记载的内容,则可参考有记载的另一个实施例。
以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种BIFRED变换器,交流输入经整流电路后得到所述变换器的输入电压,其特征在于:所述变换器包括第一电感、输入二极管、功率管、储能电容、变压器、输出二极管和控制电路,所述第一电感和所述输入二极管串联后形成串联电路,所述串联电路第一端连接所述整流电路的第一输出端,所述串联电路第二端连接所述功率管的第一端,所述功率管的第二端通过采样电阻连接所述整流电路的第二输出端;所述储能电容和所述变压器的原边电感串联,所述变压器的副边电感连接所述输出二极管;
所述功率管关断时,所述控制电路采样储能电容和原边电感公共连接端的电压得到采样电压,所述控制电路将所述采样电压和参考电压的误差放大后得到所述功率管的控制信号,以控制所述变换器的输出电压。
2.根据权利要求2所述的BIFRED变换器,其特征在于:所述控制电路还包括误差放大器,所述误差放大器第一输入端接收所述采样电压,所述误差放大器第二输入端接收所述参考电压,其输出端输出所述控制信号。
3.根据权利要求1或2所述的BIFRED变换器,其特征在于:所述功率管导通时,所述控制电路采样流过所述功率管的电流得到第一采样电流,当所述第一采样电流大于第一基准时,所述控制电路控制所述功率管关断。
4.根据权利要求3所述的BIFRED变换器,其特征在于:当所述功率管关断时,所述控制电路采样流经原边电感的电流得到表征原边平均电流的平均信号,当所述平均信号大于第二基准时,所述功率管保持关断。
5.一种LED控制驱动电路,其特征在于:包括权利要求1-4所述的任意一种BIFRED变换器。
6.一种BIFRED变换器的控制方法,交流输入经整流电路后得到所述变换器的输入电压,所述变换器包括第一电感、输入二极管、功率管、储能电容、变压器、输出二极管和控制电路,所述第一电感和所述输入二极管串联后形成串联电路,所述串联电路第一端连接所述整流电路的第一输出端,所述串联电路第二端连接所述功率管的第一端,所述功率管的第二端通过采样电阻连接所述整流电路的第二输出端;所述储能电容和所述变压器的原边电感串联,所述变压器的副边电感连接所述输出二极管;其特征在于:
所述功率管关断时,所述控制电路采样储能电容和原边电感公共连接端的电压得到采样电压,所述控制电路将所述采样电压和参考电压的误差放大后得到所述功率管的控制信号,以控制所述变换器的输出电压。
7.根据权利要求6所述的BIFRED变换器的控制方法,其特征在于:所述功率管导通时,采样流过所述功率管的电流得到第一采样电流,当所述第一采样电流大于第一基准时,控制所述功率管关断。
8.根据权利要求7所述的BIFRED变换器的控制方法,其特征在于:当所述功率管关断时,所述控制电路采样流经原边电感的电流得到得到表征原边平均电流的平均信号,当所述平均信号大于第二基准时,所述功率管保持关断。
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Address after: Room 901-23, 9 / F, west 4 building, Xigang development center, 298 Zhenhua Road, Sandun Town, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 310030 Applicant after: Jiehuate Microelectronics Co.,Ltd. Address before: Room 901-23, 9 / F, west 4 building, Xigang development center, 298 Zhenhua Road, Sandun Town, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 310030 Applicant before: JOULWATT TECHNOLOGY Inc.,Ltd. |
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GR01 | Patent grant | ||
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