CN204465332U - 一种led变换器拓扑电路 - Google Patents

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程颖
翁志刚
余平
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Abstract

本实用新型公开了一种LED变换器拓扑电路,包括整流电路、Buck PFC、半桥变换器、LCC谐振电路和LED模块,Buck PFC包括MOS管S1,半桥变换器包括MOS管S2和MOS管S3,LCC谐振电路包括电感L1、电容C1和电容C2。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型LED变换器拓扑电路采用AC LED变换器控制,克服传统整流电路由于后端电容造成控制器使用寿命和谐波成分减小等问题,提高了电路的功率因数,使的电路效率高、闪烁率低,而且在LCC电路中的电容C1和电容C2值较小,解决了传统整流电路的大电容给LED模块带来的使用寿命短的问题。

Description

一种LED变换器拓扑电路
技术领域
本实用新型涉及一种变换器,具体是一种LED变换器拓扑电路。
背景技术
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数,现有的DC LED变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED的寿命,导致整体变换器的寿命降低。
另外,现有AC LED灯电路结构有串联结构,梯形结构和桥式结构,在AC LED电路结构中,当输入AC源为电网电压220V、50Hz时,若不串联限流电阻,则需要大量LED灯串联以限制LED电流,此时增大了总的开启电压导致功率因数很低,当串联限流电阻时,则需要串联的LED数量减小,功率因数有所提高,但是因为限流电阻将导致效率降低,而且,当LED工作频率为50Hz时,光源将明显产生闪烁现象。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种效率高、闪烁低的LED变换器拓扑电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种LED变换器拓扑电路,包括整流电路、Buck PFC、半桥变换器、LCC谐振电路和LED模块,所述Buck PFC包括MOS管S1,所述半桥变换器包括MOS管S2和MOS管S3,所述LCC谐振电路包括电感L1、电容C1和电容C2,所述LED模块一端分别连接DSP模块、电感L2和电容C3,DSP模块还分别连接驱动电路、电容C3另一端、LED模块另一端、MOS管S2的S极和MOS管S3的D极,MOS管S3的S极分别连接电容C2和电阻R1,电容C2另一端分别连接电容C1和电感L2另一端,电容C1另一端分别连接电感L1和MOS管S2的D极,电感L1另一端连接MOS管S1的S极,MOS管S1的G极连接驱动电路另一端,MOS管S1的D极连接整流电路,整流电路还分别连接220V交流电和电阻R1另一端。
作为本实用新型进一步的方案:所述LED模块为LED灯串。
作为本实用新型再进一步的方案:所述电容C1和电容C2容值为470μF。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型LED变换器拓扑电路采用AC LED变换器控制,克服传统整流电路由于后端电容造成控制器使用寿命和谐波成分减小等问题,提高了电路的功率因数,使的电路效率高、闪烁率低,而且在LCC电路中的电容C1和电容C2值较小,解决了传统整流电路的大电容给LED模块带来的使用寿命短的问题。
附图说明
图1为LED变换器拓扑电路的电路原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型实施例中,一种LED变换器拓扑电路,包括整流电路、Buck PFC、半桥变换器、LCC谐振电路和LED模块,Buck PFC包括MOS管S1,半桥变换器包括MOS管S2和MOS管S3,LCC谐振电路包括电感L1、电容C1和电容C2,LED模块一端分别连接DSP模块、电感L2和电容C3,DSP模块还分别连接驱动电路、电容C3另一端、LED模块另一端、MOS管S2的S极和MOS管S3的D极,MOS管S3的S极分别连接电容C2和电阻R1,电容C2另一端分别连接电容C1和电感L2另一端,电容C1另一端分别连接电感L1和MOS管S2的D极,电感L1另一端连接MOS管S1的S极,MOS管S1的G极连接驱动电路另一端,MOS管S1的D极连接整流电路,整流电路还分别连接220V交流电和电阻R1另一端。
LED模块为LED灯串。
电容C1和电容C2容值为470μF。
本实用新型的工作原理是:请参阅图1,本实用新型拓扑电路包括整流电路、Buck PFC、半桥变换器和LCC谐振电路,其中Buck PFC包括MOS管S1,半桥变换器包括MOS管S2和MOS管S3,LCC谐振电路包括电感L1、电容C1和电容C2,220V交流电压经过不控的整流电路后形成脉动的电压,为了提高功率因数,采用Buck PFC电路来校正电流波形,Buck PFC电路输出电压经过半桥变换器转换成交流信号,作为后级LCC电路的输入电压,提供给负载LED模块,电容C1电容和C2的取值很小,均为470μF,因此,电容C1和电容C2对整个拓扑电路的寿命没有影响,LCC谐振电路输入和输出交流电压的基波频率为100 Hz,从而使负载LED模块的电压频率也为100 Hz,该频率看不出电压的闪烁,电路中DSP模块为驱动电路提供PWM脉冲。

Claims (3)

1.一种LED变换器拓扑电路,包括整流电路、Buck PFC、半桥变换器、LCC谐振电路和LED模块,所述Buck PFC包括MOS管S1,所述半桥变换器包括MOS管S2和MOS管S3,所述LCC谐振电路包括电感L1、电容C1和电容C2,其特征在于,所述LED模块一端分别连接DSP模块、电感L2和电容C3,DSP模块还分别连接驱动电路、电容C3另一端、LED模块另一端、MOS管S2的S极和MOS管S3的D极,MOS管S3的S极分别连接电容C2和电阻R1,电容C2另一端分别连接电容C1和电感L2另一端,电容C1另一端分别连接电感L1和MOS管S2的D极,电感L1另一端连接MOS管S1的S极,MOS管S1的G极连接驱动电路另一端,MOS管S1的D极连接整流电路,整流电路还分别连接220V交流电和电阻R1另一端。
2.根据权利要求1所述的LED变换器拓扑电路,其特征在于,所述LED模块为LED灯串。
3.根据权利要求1所述的LED变换器拓扑电路,其特征在于,所述电容C1和电容C2容值为470μF。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107681791A (zh) * 2017-10-27 2018-02-09 厦门大学 一种半桥谐振无线能量传输系统

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