一种LED驱动电源
技术领域
本实用新型涉及一种LED电源,具体地说是一种LED灯具的驱动电源。
背景技术
绿色环保的LED节能灯具越来越受到人们的青睐,然而LED驱动电源制约LED灯具的使用寿命,虽然目前市场上LED电源种类很多,但是大部分都是恒流驱动,无限压功能,一旦负载开路,电压就会上升,当再次接入负载时,会把负载瞬间烧坏,严重影响了产品的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服普通LED驱动电源无限压功能的缺点,而提供一种具有恒流和限压双重功能的产品。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案为:一种LED驱动电源,其特征在于,其电路板上设有:
将市电转换成直流电压的EMC、整流滤波电路;
高频变压器,其原线圈与整流滤波电路相连,构成输入回路,输入回路上设有开关管VT1,其次线圈经滤波稳压后与负载构成输出回路,输出回路经滤波、稳压后为负载提供直流电压;
电源管理芯片,其根据光电耦合器的反馈信息调节开关管VT1的占空比,由此来调节高频变压器的输出电流;
光电耦合器,其发光源与TL431、电压采样电阻组成一个感应负载两端电压的电压反馈限压电路,同时其发光源与三极管VT2、电流采样电阻组成一个感应负经过载负电流的电流反馈电路,光电耦合器的受光器与电源管理芯片连接,用于反馈电流、电压信息。
本实用新型具有以下有益效果:与目前各类LED驱动电源相比,不仅能够实现LED串的恒流驱动,而且当负载开路时,会避免输出电压的上升,再次接入负载时能够有效地防止LED负载被瞬间的过压过流损坏,保证了LED灯具的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图。
图2为本实用新型的电路图。
图中,1、外壳,2、输入接线端子,3、输出接线端子,4、电路板。
具体实施方式
参看图1所示,参照图1对本实用新型作进一步描述。该LED电源,包括外壳1、输入接线端子2、输出接线端子3和电路板4。输入端接线端子2固定在外壳1的一端,输出端接线端子3固定在外壳1的另一端,电路板4固定在外壳1的内部。
图2是该电源电路板的电气原理图,EMC电路的两个输出端接整流桥UR的两个输入端,滤波电容C1的正极接整流桥UR的“+”,负极接整流桥UR的“-”,共同组成整流滤波电路。电源管理芯片1200AP100的1脚通过电阻R1接地,4脚直接接地,7脚悬空,3脚接开关管VT1的发射极。二极管D1的阳极接EMC电路的一个输出端,阴极接电源管理芯片1200AP100的8脚。光电耦合器的4脚接电源管理芯片1200AP100的2脚,3脚接地,电容C2并联在光电耦合器的3脚和4脚。电容C3的正极接电源管理芯片1200AP100的6脚,负极接地。二极管D2的阳极接电源管理芯片1200AP100的5脚,阴极接开关管VT1的基极,电阻R2并联在D2的两端,稳压管D3的阴极接开关管VT1的基极,阳极接地,开关管VT1的发射极通过电阻R3接地,集电极接变压器2脚,电容C4与电阻R3并联,变压器的1脚接电容C1的正极。
二极管D4的阳极接变压器的4脚,电容C5与二极管D4并联,电容C6的正极接二极管D4的阴极,负极接变压器的3脚。稳压二极管D6的阳极接电容C6的正极,阴极接电容C6的负极。电感L的一端接电容C6的正极,一端引到输出接线端子V+,二极管D5反向并联到电感L1上。电阻R4的一端接输出接线端子V-,另一端接地,电阻R5的一端接输出接线端子V-,另一端接三极管VT2的基极,三极管VT2的发射机接地。电阻R6的一端接电容C6的正极,一端接光电耦合器U1的1脚,电阻R7与光电耦合器的1、2脚并联,光电耦合器的2脚接三极管VT2的集电极。电容C7和电阻R8串联,电容C7的一端接三极管VT2的集电极,电阻R8的另一端接TL431的参考极,TL431的阴极接三极管VT2的集电极,阳极接地。电阻R9与R10串联后,一端接电容C6的正极,另一端接电容C6的负极,TL431的参考端接到电阻R9与R10的串联点上。
本实用新型的工作原理如下:
220V市电通过EMC电路,再经过整流桥UR整流和电容C6滤波得到直流电压,直流电压用于给变压器T供电,变压器T的原线圈出线端通过开关管VT1管接地。二极管D1用于给电源管理芯片1200AP100供电,电源管理芯片用于控制开关管的占空比,用于控制输出电流的大小。
当输出端接入负载时,电流会由V+流向V-,电流流过电阻R4时,在R4上会产生电压降,若电流较小,R4两端的电压较低,VT2不导通,光电耦合器U1反馈信号小,电源管理芯片1200AP100会提高输出的占空比,故输出电流会增大。当输出电流增大到一定值后,电阻R4两端的电压降增大,三极管VT2导通,光电耦合器U1反馈信号增大,电源管理芯片1200AP100会减小输出的占空比,从而减小了输出电流,如此的闭环反馈便得到了恒流输出。
当负载开路时,无电流流过电阻R4,电源管理芯片1200AP100会提高输出占空比,但电压上升时,电阻R9与电阻R10接点处的电压会上升,当超过TL431参考端的电压时,TL431导通,光电耦合器的反馈信号增大,电源管理芯片1200AP100会减小输出的占空比,从而防止了输出端的电压上升。
负载开路后,由于电压稍高于先前的电压,当再次接入负载时,电流流过电感L1可有效防止接通的瞬间电流过大,保证了负载不会被瞬间烧坏。