CN204482133U - 一种led恒压恒流驱动电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种LED恒压恒流驱动电路,包括整流电路与整流电路连接的功率因数校正器、稳压恒流电路以及过零检测电路,稳压恒流电路和过零检测电路还与功率因数校正器连接;还包括一与功率因数校正器连接的反馈补偿电路。其中整流电路将交流电源转换为直流电源,而功率因数校正器可通过与过零检测电路和反馈补偿电路进行配合,将电压不太稳定的直流电源转换成稳定的电压基准源,再通过与稳压恒流电路配合输出符合LED灯组工作的稳压恒流电源。本实用新型的一种LED恒压恒流驱动电路在流行的电源用有源功率因数校正电路基础上,巧秒地加上一个二极管及恒流取样电阻,实现简单的高功率因数、无频闪的恒流LED驱动电源。

Description

一种LED恒压恒流驱动电路
技术领域
本实用新型涉及一种驱动电路,特别涉及一种LED恒压恒流驱动电路。
背景技术
目前市面上流行的电源用有源功率因数校正电路,输出为带高功率因数、低纹波的恒压限流模式,输入在大范围(85V-304V)变化时,输出都能维持恒压输出。但此电路由于无法恒流而不能直接驱动LED光源,如需驱动LED光源则后级要加入复杂的恒流驱动电路,成本会大幅增加。
发明内容
本实用新型的目的是为了克服上述背景技术的缺陷,提供一种LED恒压恒流驱动电路。
一种LED恒压恒流驱动电路,包括整流电路与所述整流电路连接的功率因数校正器、稳压恒流电路以及过零检测电路,所述稳压恒流电路和过零检测电路还与所述功率因数校正器连接;还包括一与所述功率因数校正器连接的反馈补偿电路;所述稳压恒流电路包括正、负极分别连接整流电路和外部LED灯组正输入端的第一二极管;漏极连接所述第一二极管正极、源极通过第一电阻接地、栅极连接所述功率因数校正器的MOS管;所述第一二极管还通过串联的第二电阻和第三电阻接地;所述第二电阻和第三电阻之间的节点反向连接一第二二极管后通过第四电阻接地;所述第二二极管负极连接所述功率因数校正器,正极连接外部LED灯组负输入端。
进一步的,所述第一二极管负极还通过一电容接地。
进一步的,所述功率因数校正器包括反馈电压输入端、内部乘法器输入端、电流采样端、过零检测端以及驱动信号输出端;所述反馈电压输入端连接到所述第二电阻和第三电阻之间的节点上;所述过零检测端连接到所述过零检测电路;所述电流采样端连接到所述MOS管的源极;所述驱动信号输出端通过一第五电阻连接所述MOS管的栅极。
进一步的,所述反馈补偿电路包括第一反馈补偿电容、第二反馈补偿电容以及反馈补偿电阻,所述第一反馈补偿电容与所述反馈补偿电阻串联后,与所述第二反馈补偿电容并联;所述第二反馈补偿电容两端分别连接所述功率因数校正器的内部乘法器输入端和反馈电压输入端。
本实用新型的一种LED恒压恒流驱动电路在流行的电源用有源功率因数校正电路基础上,巧秒地加上一个二极管及恒流取样电阻,实现简单的高功率因数、无频闪的恒流LED驱动电源。
附图说明
图1为本实用新型实施例一中的电路图。
具体实施方式
为了让本领域技术人员更了解本实用新型的技术方案,下面将结合附图和具体实施例对本实用新型的LED恒压恒流驱动电路作进一步地描述。
一种LED恒压恒流驱动电路,如图1所示,包括整流电路1与所述整流电路连接的功率因数校正器U1、稳压恒流电路2以及过零检测电路3,所述稳压恒流电路2和过零检测电路3还与所述功率因数校正器U1连接;还包括一与所述功率因数校正器U1连接的反馈补偿电路4。其中整流电路1在本实施例中为桥式整流电路,其将交流电源转换为直流电源,而功率因数校正器U1可通过与过零检测电路3和反馈补偿电路4进行配合,将电压不太稳定的直流电源转换成稳定的电压基准源,再通过与稳压恒流电路2配合输出符合LED灯组工作的稳压恒流电源。
优选实施例中,功率因数校正器U1采用有源功率校正器,型号可以为L6562、L6561等,而本实施例所采用的型号是L6562。该功率因数校正器U1包括反馈电压输入端INV、内部乘法器输入端、电流采样端CS、过零检测端ZCD、接地端GND、驱动信号输出端GD和电源输入端VCC。其中内部乘法器输入端包括内部乘法器第一输入端MULT和内部乘法器第二输入端COMP。具体的,反馈补偿电路连接于反馈电压输入端INV和内部乘法器第二输入端COMP之间,构成电压环的PI调节器,以减少指定输出电压和实际输出电压偏差。而MUTL则通过一电阻分压网络对输入电压的波形和相位进行采集,用于生成功率因数校正器U1内部的电感电流参考信号。该电阻分压网络为两端分别连接整流电路输出端和接地的两个串联电阻R8、R9,MUTL则连接两个串联电阻R8、R9之间的节点。电源输入端VCC通过一分压电阻R7连接到整流电路输出端,同时正向连接一接地的极性电容C4。
上述的反馈补偿电路4在本实施例中包括第一反馈补偿电容C2、第二反馈补偿电容C3以及反馈补偿电阻R6,所述第一反馈补偿电容C1与所述反馈补偿电阻R6串联后,与所述第二反馈补偿电容C2并联;所述第二反馈补偿电容C2两端分别连接所述功率因数校正器U1的内部乘法器第二输入端COMP和反馈电压输入端INV。当进入反馈电压输入端INV的电流发生改变时,电流将经过反馈补偿电路进入内部乘法器第二输入端COMP,而功率因数校正器U1内部得到电流信号的变化改变输出电压,保持恒压输出。
稳压恒流电路2包括用于限制电流方向的第一二极管D1和第二二极管D2、MOS管Q1,以及用于供电流采样端CS检测MOS管Q1开关状态以及对电流进行采样的的第一电阻R1、用于调整输出电压大小的第二电阻R2和第三电阻R3以及用于恒流输出的第四电阻R4。其中,第一二极管D1正、负极分别连接整流电路输出端和外部LED灯组正输入端。而MOS管Q1的漏极则连接所述第一二极管D1正极、源极通过第一电阻R1接地、栅极连接功率因数校正器U1的驱动信号输出端GD。在优选的实施例中,MOS管Q1栅极和驱动信号输出端GD之间通常设有一限流电阻R5。第二电阻R2和第三电阻R3串联后的两端分别连接第一二极管D1的外部LED灯组的正输入端和接地,构成一分压网络。另外,第四电阻R4的一端接地,另一端正向连接第二二极管D2后与第二电阻R2和第三电阻R3之间的节点连接,第二电阻R2和第三电阻R3之间的节点连接到功率因数校正器U1的反馈电压输入端INV。第二二极管D2正极连接外部LED灯组负输入端。为了进一步保证电源的稳定性,第一二极管D1负极还通过滤波电容C1接地。
当电路输出空载或者负载较小时,由第二电阻R2和第三电阻R3组成的恒压取样,输出为恒压模式。随着电路负载的LED光源增加,第四电阻R4两端电位逐渐升高,使得反馈电压输入端INV的电位也逐渐升高,当反馈电压输入端INV电位达到2.5V时,触发启动了IC内部基准电压为2.5V的比较器,这时恒压取样模式失效,转为由第四电阻R4取样的恒压恒流模式,实现恒压恒流输出。
上面结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (4)

1.一种LED恒压恒流驱动电路,包括整流电路与所述整流电路连接的功率因数校正器、稳压恒流电路以及过零检测电路,所述稳压恒流电路和过零检测电路还与所述功率因数校正器连接;其特征在于:还包括一与所述功率因数校正器连接的反馈补偿电路;所述稳压恒流电路包括正、负极分别连接整流电路和外部LED灯组正输入端的第一二极管;漏极连接所述第一二极管正极、源极通过第一电阻接地、栅极连接所述功率因数校正器的MOS管;所述第一二极管还通过串联的第二电阻和第三电阻接地;所述第二电阻和第三电阻之间的节点反向连接一第二二极管后通过第四电阻接地;所述第二二极管负极连接所述功率因数校正器,正极连接外部LED灯组负输入端。
2.如权利要求1所述的LED恒压恒流驱动电路,其特征在于:所述第一二极管负极还通过一电容接地。
3.如权利要求1所述的LED恒压恒流驱动电路,其特征在于:所述功率因数校正器包括反馈电压输入端、内部乘法器输入端、电流采样端、过零检测端以及驱动信号输出端;所述反馈电压输入端连接到所述第二电阻和第三电阻之间的节点上;所述过零检测端连接到所述过零检测电路;所述电流采样端连接到所述MOS管的源极;所述驱动信号输出端通过一第五电阻连接所述MOS管的栅极。
4.如权利要求3所述的LED恒压恒流驱动电路,其特征在于:所述反馈补偿电路包括第一反馈补偿电容、第二反馈补偿电容以及反馈补偿电阻,所述第一反馈补偿电容与所述反馈补偿电阻串联后,与所述第二反馈补偿电容并联;所述第二反馈补偿电容两端分别连接所述功率因数校正器的内部乘法器输入端和反馈电压输入端。
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