CN217470335U - 一种可控硅调光灯高效驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种可控硅调光灯高效驱动电路,包括整流滤波电路、缓冲电路和启动电路;整流滤波电路与启动电路连接,所述缓冲电路与整流滤波电路连接用于限制启动电路输入电流的峰值。所述缓冲电路包括MCU芯片US51、芯片供电电路和N‑MOS管Q41,所述MCU芯片US51的VDD引脚与芯片供电电路连接,MCU芯片US51的PWM引脚为信号输出引脚,PWM引脚输出信号控制N‑MOS管Q41的开通和关断,第一VDT引脚和第二VDT引脚对市电输入电压进行相位角检测,当芯片US51检测到切向角沿电压开始上升时,PWM引脚输出高电平,开通Q41,所以缓冲电阻R22的平均功率降低,提高电路效率,增加灯光光效。
Description
技术领域
本实用新型涉及电光源电路装置领域,尤其涉及一种可控硅调光灯高效驱动电路。
背景技术
可控硅调光灯驱动电路,为了防止可控硅调光灯闪烁,往往设有泄放电路和缓冲电路如图1中的C23,R21和R11,R12。泄放电路为可控硅导通提供维持电流;缓冲电路在起到限制输入峰值电流,稳定电路工作状态的同时,也引入了损耗,存在增大电路功耗、降低电路效率降低灯光光效的问题。
发明内容
本实用新型是为了克服现有技术的可控硅调光灯驱动电路稳定电路工作状态的同时增加电路功耗的问题,提供一种防止灯光闪烁同时优化电路减少损耗的可控硅调光灯高效驱动电路。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种可控硅调光灯高效驱动电路,包括整流滤波电路、缓冲电路和启动电路;市电的零线和火线均与整流滤波电路连接,所述整流滤波电路与启动电路连接,所述缓冲电路与整流滤波电路连接用于限制启动电路输入电流的峰值。缓冲电路的MCU芯片US51的第一VDT引脚和第二VDT引脚检测切向角电压,缓冲电路根据切向角电压控制缓冲电路接入电阻,从而降低电路功耗,起到提高电路效率,增加灯光光效的效果。
作为优选,所述整流滤波电路包括整流桥堆BS11、电容C21、电容C22和电感L21;所述整流桥堆BS11第一引脚与市电零线连接,所述整流桥堆BS11第三引脚与市电火线连接,所述整流桥堆BS11第二引脚与电容C21一端连接,电容C21另一端与整流桥堆BS11第四引脚连接,所述整流桥堆BS11第四引脚接地,电感L21一端与电容C21另一端连接,电感L21另一端与缓冲电阻R22一端连接,电容C22一端与电容C21一端连接,电容C22另一端与缓冲电阻R22另一端连接。整流滤波电路将市电接入的交流电转换成直流电。
作为优选,所述缓冲电路包括MCU芯片US51、芯片供电电路、电阻RS35A、电阻RS34A、电阻RS35B、电阻RS34C和N-MOS管Q41,所述MCU芯片US51的VDD引脚与芯片供电电路连接,MCU芯片US51的PWM引脚与N-MOS管Q41的栅极连接,MCU芯片US51的GND引脚接地,MCU芯片US51的第一VDT引脚与电阻RS35A和电阻RS35B的一端连接,MCU芯片US51的第二VDT引脚与电阻RS34A和RS34C的一端连接,电阻RS35A的另一端与市电零线连接,电阻RS34A的另一端与市电火线连接,电阻RS35B和电阻RS34C的另一端均接地,N-MOS管Q41的源极与电阻R22的一端连接,N-MOS管Q41的漏极与电阻R22的另一端连接。MCU芯片US51的PWM引脚为信号输出引脚,PWM引脚输出信号控制N-MOS管Q41的开通和关断,第一VDT引脚和第二VDT引脚对市电输入电压进行相位角检测,当芯片US51检测到切向角沿电压开始上升时,PWM引脚输出高电平,开通Q41,所以缓冲电阻R22的平均功率降低,提高电路效率,增加灯光光效。
作为优选,所述芯片供电电路包括电阻RS62、电容CS61、稳压管ZS61,所述稳压管ZS61的阴极、电容CS61 的一端、电阻RS62的一端均与MCU芯片US51的VDD引脚连接,稳压管ZS61的阳极接地,电容CS61的另一端接地,电阻RS62的另一端与电容C22的一端连接。电阻RS62、电容CS61、稳压管ZS61组成供电电路为MCU芯片US51供电。
作为优选,所述MCU芯片US51的型号为SDS7322H。
作为优选,所述启动电路包括芯片US31、电阻R21、电阻RS61、电容CS61、电容C23、电感L41、二极管DS41、电解电容CD41、启动电路正极输出端X41B和启动电路负极输出端X41A;电容CS61 和电阻RS61的一端与芯片US31的第一端口连接,电阻RS41的一端与芯片US31的第七端口连接;电阻RS61另一端、二极管DS41 的阴极、电解电容CD41正极、启动电路正极输出端X41B均与芯片第四端连接;二极管DS41阳极、电感L41的一端均与芯片US31的第五端口和第六端口连接;电感L41另一端、电解电容CD41的负极均与启动电路正极输出端X41A连接;电容CS61另一端、电阻RS41的另一端均与电阻R22的另一端连接;电容C23一端与电阻C22一端连接,电容R230另一端与电阻R215一端连接,电阻R21另一端与电容C22连接。芯片US31是恒流BUCKBOOST控制IC,电阻RS61 是启动电阻为芯片US31的启动提供电流;电容CS61是芯片US31的供电滤波电容,电阻RS41 用于峰电流检测,设定可控硅调光灯串的电流;电感L41是储能电感,当芯片US31的第五端口和第六端口开通时,电感L41储存能量,当芯片US31的第五端口和第六端口关闭时,二极管DS41对LED灯串放电;电解电容CD41用于滤波平滑电流,启动电路正极输出端X41B和启动电路负极输出端X41A接可控硅调光LED灯串。
作为优选,所述芯片US31的型号为SR8656SF。
作为优选,火线和零线通过两个保险丝与整流滤波电路连接。
综上所述,本实用新型具有如下有益效果:本方案采用缓冲电路检测输入电源相位角,根据检测相位角控制与缓冲电阻并联的N-MOS管开通或者关断,从而控制缓冲电路接入电阻,从而降低电路功耗,起到提高电路效率,增加灯光光效的效果。
附图说明
图1是现有技术的可控硅调光灯驱动电路图。
图2是本实用新型一实施例的可控硅调光灯驱动电路图。
图中:1、整流滤波电路 2、缓冲电路 3、启动电路。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型做进一步的描述。
实施例:
如图2所示的一种可控硅调光灯高效驱动电路,包括整流滤波电路1、缓冲电路2和启动电路3;市电的零线和火线均与整流滤波电路连接,所述整流滤波电路1与启动电路3连接,所述缓冲电路2与整流滤波电路1连接用于限制启动电路3输入电流的峰值。
所述整流滤波电路1包括整流桥堆BS11、电容C21、电容C22和电感L21;所述整流桥堆BS11第一引脚与市电零线连接,所述整流桥堆BS11第三引脚与市电火线连接,所述整流桥堆BS11第二引脚与电容C21一端连接,电容C21另一端与整流桥堆BS11第四引脚连接,所述整流桥堆BS11第四引脚接地,电感L21一端与电容C21另一端连接,电感L21另一端与缓冲电阻R22一端连接,电容C22一端与电容C21一端连接,电容C22另一端与缓冲电阻R22另一端连接。市电火线和市电零线通过两个保险丝与整流滤波电路连接。
所述缓冲电路2包括MCU芯片US51、芯片供电电路、电阻RS35A、电阻RS34A、电阻RS35B、电阻RS34C和N-MOS管Q41,MCU芯片US51的型号为SDS7322H,所述MCU芯片US51的VDD引脚与芯片供电电路连接,MCU芯片US51的PWM引脚与N-MOS管Q41的栅极连接,MCU芯片的GND引脚接地,MCU芯片US51的第一VDT引脚与电阻RS35A和电阻RS35B的一端连接,MCU芯片US51的第二VDT引脚与电阻RS34A和RS34C的一端连接,电阻RS35A的另一端与市电零线连接,电阻RS34A的另一端与市电火线连接,电阻RS35B和电阻RS34C的另一端均接地,N-MOS管Q41的源极与电阻R22的一端连接,N-MOS管Q41的漏极与电阻R22的另一端连接。
所述芯片供电电路包括电阻RS62、电容CS61、稳压管ZS61,所述稳压管ZS61的阴极、电容CS61 的一端、电阻RS62的一端均与MCU芯片US51的VDD引脚连接,稳压管ZS61的阳极接地,电容CS61的另一端接地,电阻RS62的另一端与电容C22的一端连接。
所述启动电路3包括芯片US31、电阻R21、电阻RS61、电容CS61、电容C23、电感L41、二极管DS41、电解电容CD41、启动电路正极输出端X41B和启动电路负极输出端X41A;芯片US31的型号为SR8656SF,电容CS61 和电阻RS61的一端与芯片US31的第一端口连接,电阻RS41的一端与芯片US31的第七端口连接;电阻RS61另一端、二极管DS41 的阴极、电解电容CD41正极、启动电路正极输出端X41B均与芯片第四端连接;二极管DS41阳极、电感L41的一端均与芯片US31的第五端口和第六端口连接;电感L41另一端、电解电容CD41的负极均与启动电路正极输出端X41A连接;电容CS61另一端、电阻RS41的另一端均与电阻R22的另一端连接;电容C23一端与电阻C22一端连接,电容R230另一端与电阻R215一端连接,电阻R21另一端与电容C22连接。
芯片US31是恒流BUCKBOOST控制IC,电阻RS61 是启动电阻为芯片US31的启动提供电流;电容CS61是芯片US31的供电滤波电容,电阻RS41 用于峰电流检测,设定可控硅调光灯串的电流;电感L41是储能电感,当芯片US31的第五端口和第六端口开通时,电感L41储存能量,当芯片US31的第五端口和第六端口关闭时,二极管DS41对LED灯串放电;电解电容CD41用于滤波平滑电流,启动电路正极输出端X41B和启动电路负极输出端X41A接可控硅调光LED灯串。
MCU芯片US51的PWM引脚为信号输出引脚,PWM引脚输出信号控制N-MOS管Q41的开通和关断,第一VDT引脚和第二VDT引脚对市电输入电压进行相位角检测,当芯片US51检测到切向角沿电压开始上升时,PWM引脚输出高电平,开通Q41,所以缓冲电阻R22的平均功率降低,图1现有技术的驱动电路的电路功耗约为0.8W,本申请的高效驱动电路的缓冲电阻功耗降低到了0.2 W,提高电路效率,增加灯光光效。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
尽管本文较多地使用了可控硅、缓冲电路、整流桥堆、驱动电路等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。
Claims (8)
1.一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,包括整流滤波电路(1)、缓冲电路(2)和启动电路(3);市电的零线和火线均与整流滤波电路(1)连接,所述整流滤波电路(1)与启动电路(3)连接,所述缓冲电路(2)与整流滤波电路(1)连接用于限制启动电路(3)输入电流的峰值。
2.根据权利要求1所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,所述整流滤波电路(1)包括整流桥堆BS11、电容C21、电容C22和电感L21;所述整流桥堆BS11第一引脚与市电零线连接,所述整流桥堆BS11第三引脚与市电火线连接,所述整流桥堆BS11第二引脚与电容C21一端连接,电容C21另一端与整流桥堆BS11第四引脚连接,所述整流桥堆BS11第四引脚接地,电感L21一端与电容C21另一端连接,电感L21另一端与缓冲电阻R22一端连接,电容C22一端与电容C21一端连接,电容C22另一端与缓冲电阻R22另一端连接。
3.根据权利要求2所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,所述缓冲电路(2)包括MCU芯片US51、芯片供电电路、电阻RS35A、电阻RS34A、电阻RS35B、电阻RS34C和N-MOS管Q41,所述MCU芯片US51的VDD引脚与芯片供电电路连接,MCU芯片US51的PWM引脚与N-MOS管Q41的栅极连接,MCU芯片的GND引脚接地,MCU芯片US51的第一VDT引脚与电阻RS35A和电阻RS35B的一端连接,MCU芯片US51的第二VDT引脚与电阻RS34A和RS34C的一端连接,电阻RS35A的另一端与市电零线连接,电阻RS34A的另一端与市电火线连接,电阻RS35B和电阻RS34C的另一端均接地,N-MOS管Q41的源极与电阻R22的一端连接,N-MOS管Q41的漏极与电阻R22的另一端连接。
4.根据权利要求3所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,所述芯片供电电路包括电阻RS62、电容CS61、稳压管ZS61,所述稳压管ZS61的阴极、电容CS61 的一端、电阻RS62的一端均与MCU芯片US51的VDD引脚连接,稳压管ZS61的阳极接地,电容CS61的另一端接地,电阻RS62的另一端与电容C22的一端连接。
5.根据权利要求3所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,所述MCU芯片US51的型号为SDS7322H。
6.根据权利要求3或4所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,所述启动电路(3)包括芯片US31、电阻R21、电阻RS61、电容CS61、电容C23、电感L41、二极管DS41、电解电容CD41、启动电路正极输出端X41B和启动电路负极输出端X41A;电容CS61 和电阻RS61的一端与芯片US31的第一端口连接,电阻RS41的一端与芯片US31的第七端口连接;电阻RS61另一端、二极管DS41 的阴极、电解电容CD41正极、启动电路正极输出端X41B均与芯片第四端连接;二极管DS41阳极、电感L41的一端均与芯片US31的第五端口和第六端口连接;电感L41另一端、电解电容CD41的负极均与启动电路正极输出端X41A连接;电容CS61另一端、电阻RS41的另一端均与电阻R22的另一端连接;电容C23一端与电阻C22一端连接,电容R230另一端与电阻R215一端连接,电阻R21另一端与电容C22连接。
7.根据权利要求6所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,所述芯片US31的型号为SR8656SF。
8.根据权利要求1或2或3或4或5或7所述的一种可控硅调光灯高效驱动电路,其特征是,火线和零线通过两个保险丝与整流滤波电路(1)连接。
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