CN220402007U - 调光放电控制电路以及调光电源 - Google Patents

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本申请提供一种调光放电控制电路以及调光电源。上述的调光放电控制电路包括调光输出电路以及放电驱动电路;调光输出电路包括整流桥、功率转换器以及输出电容;放电驱动电路包括光电耦合器、第一电子开关管、第二电子开关管、第一电阻以及第二电阻,供电调光装置的供电调光端与光电耦合器的受光器的第一端连接,受光器的第二端与第一电子开关管的控制端连接,功率转换器的输出端还通过第二电阻与第二电子开关管的第一端连接。在掉电后,发光器停止工作,使得受光器截止,从而使得第一电子开关管截止,而此时输出电容还在放电,使得第二电子开关管导通,输出电容的电能通过第二电阻进行消耗,便于在断电后输出电容的快速放电。

Description

调光放电控制电路以及调光电源
技术领域
本实用新型涉及调光技术领域,特别是涉及一种调光放电控制电路以及调光电源。
背景技术
目前市场对调光产品的需求日益增加,调光产品无论在酒店,居家等众多场合都得到广泛的应用,对于调光电源而言,扮演着一个不可或缺的重要角色。
无论是恒压调光电源还是恒流调光电源,由于输出大电解电容的存在,在关机的瞬间都是无法快速的将输出大电解电容的电放完的,由于有的调光电源为了降低成本或者空间的局限性,往往会把调光模组的供电从输出大电解电容进行取电,而不采用通过一个辅助绕组进行降压取电,导致MCU的掉电时间会一直跟随着输出大电解电容的掉电时间。由于大电解电容在关机的时候没有快速放电,尤其是空载或者轻载的条件下,放电时间会更长,导致MCU的掉电时间会很长,对于调光模组而言,掉电时间过长,极容易出现由于关机后检测信号还未消失而MCU还在工作,导致误触发或者有的调光协议对掉电时间有要求,而满足不了协议要求等一系列的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种便于在断电后的快速放电的调光放电控制电路以及调光电源。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种调光放电控制电路,包括:调光输出电路以及放电驱动电路;所述调光输出电路包括整流桥、功率转换器以及输出电容,所述整流桥的输入端用于与市电连接,所述整流桥的输出端通过所述功率转换器与所述输出电容连接,所述输出电容用于与供电调光装置以及LED负载连接;所述放电驱动电路包括光电耦合器、第一电子开关管、第二电子开关管、第一电阻以及第二电阻,所述功率转换器的供电输出端与所述光电耦合器的发光器的第一端连接,所述发光器的第二端接地,所述供电调光装置的供电调光端与所述光电耦合器的受光器的第一端连接,所述受光器的第二端与所述第一电子开关管的控制端连接,所述功率转换器的输出端通过所述第一电阻与所述第二电子开关管的控制端连接,所述第二电子开关管的控制端与所述第一电子开关管的第一端连接,所述第一电子开关管的第二端接地,所述功率转换器的输出端还通过所述第二电阻与所述第二电子开关管的第一端连接,所述第二电子开关管的第二端接地。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第三电阻,所述受光器的第二端通过所述第三电阻接地。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第一电容,所述第一电子开关管的控制端通过所述第一电容接地。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第四电阻,所述受光器的第二端通过所述第四电阻与所述第一电子开关管的控制端连接。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第五电阻,所述功率转换器的供电输出端通过所述第五电阻与所述发光器的第一端连接。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第三电子开关管以及第六电阻,所述发光器的第二端与所述第三电子开关管的第一端连接,所述第三电子开关管的第二端接地,所述第六电阻的第一端用于与市电连接,所述第六电阻的第二端与所述第三电子开关管的控制端连接。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第七电阻,所述第六电阻的第一端通过所述第七电阻接地。
在其中一个实施例中,所述放电驱动电路还包括第二电容,所述第六电阻的第一端通过所述第二电容接地。
在其中一个实施例中,所述第二电阻的阻值小于所述第一电阻的阻值。
一种调光电源,包括上述任一实施例所述的调光放电控制电路。
与现有技术相比,本实用新型至少具有以下优点:
在上电后,功率转换器为发光器供电,供电调光装置为受光器供电,发光器导通并向受光器发射光线,使得受光器导通,从而使得第一电子开关管导通以及第二电子开关管关闭,避免第二电阻作为接入负载,有效降低电能损耗;在掉电后,发光器停止工作,使得受光器截止,从而使得第一电子开关管截止,而此时输出电容还在放电,使得第二电子开关管导通,输出电容的电能通过第二电阻进行消耗,便于在断电后输出电容的快速放电。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为一实施例中调光放电控制电路的电路图;
图2为图1所示调光放电控制电路中调光输出电路的电路图;
图3为图1所示调光放电控制电路中放电驱动电路的电路图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本实用新型涉及一种调光放电控制电路。在其中一个实施例中,所述调光放电控制电路包括调光输出电路以及放电驱动电路;所述调光输出电路包括整流桥、功率转换器以及输出电容,所述整流桥的输入端用于与市电连接,所述整流桥的输出端通过所述功率转换器与所述输出电容连接,所述输出电容用于与供电调光装置以及LED负载连接;所述放电驱动电路包括光电耦合器、第一电子开关管、第二电子开关管、第一电阻以及第二电阻,所述功率转换器的供电输出端与所述光电耦合器的发光器的第一端连接,所述发光器的第二端接地,所述供电调光装置的供电调光端与所述光电耦合器的受光器的第一端连接,所述受光器的第二端与所述第一电子开关管的控制端连接,所述功率转换器的输出端通过所述第一电阻与所述第二电子开关管的控制端连接,所述第二电子开关管的控制端与所述第一电子开关管的第一端连接,所述第一电子开关管的第二端接地,所述功率转换器的输出端还通过所述第二电阻与所述第二电子开关管的第一端连接,所述第二电子开关管的第二端接地。在上电后,功率转换器为发光器供电,供电调光装置为受光器供电,发光器导通并向受光器发射光线,使得受光器导通,从而使得第一电子开关管导通以及第二电子开关管关闭,避免第二电阻作为接入负载,有效降低电能损耗;在掉电后,发光器停止工作,使得受光器截止,从而使得第一电子开关管截止,而此时输出电容还在放电,使得第二电子开关管导通,输出电容的电能通过第二电阻进行消耗,便于在断电后输出电容的快速放电。
请参阅图1,其为本实用新型一实施例的调光放电控制电路的结构示意图。
一实施例的调光放电控制电路10包括调光输出电路100以及放电驱动电路200。请一并参阅图2,所述调光输出电路100包括整流桥BD1、功率转换器U0以及输出电容C1。所述整流桥BD1的输入端用于与市电连接,所述整流桥BD1的输出端通过所述功率转换器U0与所述输出电容C1连接。所述输出电容C1用于与供电调光装置以及LED负载连接。请一并参阅图3,所述放电驱动电路200包括光电耦合器、第一电子开关管Q2、第二电子开关管Q3、第一电阻R7以及第二电阻R4。所述功率转换器U0的供电输出端+VCC与所述光电耦合器的发光器U1A的第一端连接,所述发光器U1A的第二端接地。所述供电调光装置的供电调光端+VDD与所述光电耦合器的受光器U1B的第一端连接,所述受光器U1B的第二端与所述第一电子开关管Q2的控制端连接。所述功率转换器U0的输出端通过所述第一电阻R7与所述第二电子开关管Q3的控制端连接,所述第二电子开关管Q3的控制端与所述第一电子开关管Q2的第一端连接,所述第一电子开关管Q2的第二端接地。所述功率转换器U0的输出端还通过所述第二电阻R4与所述第二电子开关管Q3的第一端连接,所述第二电子开关管Q3的第二端接地。
在本实施例中,在上电后,功率转换器U0为发光器U1A供电,供电调光装置为受光器U1B供电,发光器U1A导通并向受光器U1B发射光线,使得受光器U1B导通,从而使得第一电子开关管Q2导通以及第二电子开关管Q3关闭,避免第二电阻R4作为接入负载,有效降低电能损耗;在掉电后,发光器U1A停止工作,使得受光器U1B截止,从而使得第一电子开关管Q2截止,而此时输出电容C1还在放电,使得第二电子开关管Q3导通,输出电容C1的电能通过第二电阻R4进行消耗,便于在断电后输出电容C1的快速放电。
在另一个实施例中,所述输出电容C1为储能滤波电解电容。
在另一个实施例中,所述第一电子开关管为NPN型三极管,所述第一电子开关管的第一端为NPN型三极管的集电极,所述第一电子开关管的第二端为NPN型三极管的发射极,所述第一电子开关管的控制端为NPN型三极管的基极。
在另一个实施例中,所述第二电子开关管为NPN型三极管,所述第二电子开关管的第一端为NPN型三极管的集电极,所述第二电子开关管的第二端为NPN型三极管的发射极,所述第二电子开关管的控制端为NPN型三极管的基极。
在其中一个实施例中,请参阅图3,所述放电驱动电路200还包括第三电阻R3,所述受光器U1B的第二端通过所述第三电阻R3接地。在本实施例中,所述第三电阻R3的第一端与所述受光器U1B连接,具体地,所述第三电阻R3与所述受光器U1B串联,所述受光器U1B在通电后,其上的电流通过所述第三电阻R3流向公共地,所述第三电流作为所述第一电子开关管Q2的控制端的分流电阻,以对所述供电调光装置输出的电流进行分流,有效地避免了所述第一电子开关管Q2的控制端上电流过大的情况,确保了所述第一电子开关管Q2的正常工作。
在其中一个实施例中,请参阅图3,所述放电驱动电路200还包括第一电容C3,所述第一电子开关管Q2的控制端通过所述第一电容C3接地。在本实施例中,所述第一电容C3与所述第一电子开关管Q2的控制端连接,具体地,所述第一电容C3并联在所述第一电子开关管Q2的控制端和第二端之间,所述第一电容C3对流入所述第一电子开关管Q2的控制端的信号进行滤波处理,使得所述第一电子开关管Q2的控制端接收精准的控制信号,有效地提高了对所述第一电子开关管Q2的开启和关闭的控制精度。
在其中一个实施例中,请参阅图3,所述放电驱动电路200还包括第四电阻R6,所述受光器U1B的第二端通过所述第四电阻R6与所述第一电子开关管Q2的控制端连接。在本实施例中,所述第四电阻R6分别与所述第一电子开关管Q2以及所述受光器U1B连接,具体地,所述第四电阻R6串联在所述第一电子开关管Q2的控制端上,所述第四电阻R6对所述第一电子开关管Q2的控制端上电压进行降压,使得所述第一电子开关管Q2的控制端电压在合理范围内,避免所述第一电子开关管Q2的控制端电压过大的情况。
在其中一个实施例中,请参阅图3,所述放电驱动电路200还包括第五电阻R9,所述功率转换器U0的供电输出端+VCC通过所述第五电阻R9与所述发光器U1A的第一端连接。在本实施例中,所述第五电阻R9与所述发光器U1A的第一端连接,具体地,所述第五电阻R9与所述发光器U1A串联,所述第五电阻R9对所述发光器U1A上的电流进行限流,以避免将所述发光器U1A击穿,有效地保护了所述发光器U1A,确保了所述发光器U1A的正常工作。
在其中一个实施例中,请参阅图3,所述放电驱动电路200还包括第三电子开关管Q1以及第六电阻R10,所述发光器U1A的第二端与所述第三电子开关管Q1的第一端连接,所述第三电子开关管Q1的第二端接地,所述第六电阻R10的第一端用于与市电连接,所述第六电阻R10的第二端与所述第三电子开关管Q1的控制端连接。在本实施例中,所述第三电子开关管Q1作为所述发光器U1A的电子开关,在上电后,所述第三电子开关管Q1的控制端上的电压发生变化,以使得所述第三电子开关管Q1导通,便于将所述发光器U1A上的电流导向公共地,以形成回路,从而便于所述发光器U1A的启动。所述第六电阻R10与所述第三电子开关管Q1的控制端串联,所述第六电阻R10对所述第三电子开关管Q1的控制端上的电流进行限流,以避免所述第三电子开关管Q1的控制端上电流过大,确保了所述第三电子开关管Q1的正确开启和关闭。
在另一个实施例中,所述第三电子开关管为NPN型三极管,所述第三电子开关管的第一端为NPN型三极管的集电极,所述第三电子开关管的第二端为NPN型三极管的发射极,所述第三电子开关管的控制端为NPN型三极管的基极。
进一步地,所述放电驱动电路200还包括第七电阻R2,所述第六电阻R10的第一端通过所述第七电阻R2接地。在本实施例中,所述第七电阻R2与所述第六电阻R10连接,具体地,所述第七电阻R2并联在所述第六电阻R10的第一端和所述第三电子开关管Q1的第二端上,所述第七电阻R2对所述第三电子开关管Q1的控制端与第二端的旁路进行导通,加快所述第三电子开关管Q1的制端与第二端之间的PN结的导通响应速率。
又进一步地,所述放电驱动电路200还包括第二电容C2,所述第六电阻R10的第一端通过所述第二电容C2接地。在本实施例中,所述第二电容C2与所述第六电阻R10以及所述第七电阻R2连接,具体地,所述第二电容C2并联在所述第七电阻R2上,所述第二电容C2对流入所述第三电子开关管Q1的控制端的信号进行滤波,以提高对所述第三电子开关管Q1的控制精准度。
又进一步地,所述第二电阻R4的阻值小于所述第一电阻R7的阻值。在本实施例中,所述第二电阻R4作为所述输出电容C1的放电电阻,在所述调光放电控制电路掉电时,所述第二电子开关管Q3导通,所述输出电容C1通过所述第二电阻R4进行放电,使得所述输出电容C1上的电荷主要通过所述第二电阻R4进行释放,而且,所述第二电阻R4的阻值较小,便于将所述输出电容C1上的电荷快速释放,有效地提高了对所述输出电容C1的放电速率。
在其中一个实施例中,本申请还提供一种调光电源,包括上述任一实施例所述的调光放电控制电路。在本实施例中,所述调光放电控制电路包括调光输出电路以及放电驱动电路;所述调光输出电路包括整流桥、功率转换器以及输出电容,所述整流桥的输入端用于与市电连接,所述整流桥的输出端通过所述功率转换器与所述输出电容连接,所述输出电容用于与供电调光装置以及LED负载连接;所述放电驱动电路包括光电耦合器、第一电子开关管、第二电子开关管、第一电阻以及第二电阻,所述功率转换器的供电输出端与所述光电耦合器的发光器的第一端连接,所述发光器的第二端接地,所述供电调光装置的供电调光端与所述光电耦合器的受光器的第一端连接,所述受光器的第二端与所述第一电子开关管的控制端连接,所述功率转换器的输出端通过所述第一电阻与所述第二电子开关管的控制端连接,所述第二电子开关管的控制端与所述第一电子开关管的第一端连接,所述第一电子开关管的第二端接地,所述功率转换器的输出端还通过所述第二电阻与所述第二电子开关管的第一端连接,所述第二电子开关管的第二端接地。在上电后,功率转换器为发光器供电,供电调光装置为受光器供电,发光器导通并向受光器发射光线,使得受光器导通,从而使得第一电子开关管导通以及第二电子开关管关闭,避免第二电阻作为接入负载,有效降低电能损耗;在掉电后,发光器停止工作,使得受光器截止,从而使得第一电子开关管截止,而此时输出电容还在放电,使得第二电子开关管导通,输出电容的电能通过第二电阻进行消耗,便于在断电后输出电容的快速放电。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种调光放电控制电路,其特征在于,包括:
调光输出电路,所述调光输出电路包括整流桥、功率转换器以及输出电容,所述整流桥的输入端用于与市电连接,所述整流桥的输出端通过所述功率转换器与所述输出电容连接,所述输出电容用于与供电调光装置以及LED负载连接;
放电驱动电路,所述放电驱动电路包括光电耦合器、第一电子开关管、第二电子开关管、第一电阻以及第二电阻,所述功率转换器的供电输出端与所述光电耦合器的发光器的第一端连接,所述发光器的第二端接地,所述供电调光装置的供电调光端与所述光电耦合器的受光器的第一端连接,所述受光器的第二端与所述第一电子开关管的控制端连接,所述功率转换器的输出端通过所述第一电阻与所述第二电子开关管的控制端连接,所述第二电子开关管的控制端与所述第一电子开关管的第一端连接,所述第一电子开关管的第二端接地,所述功率转换器的输出端还通过所述第二电阻与所述第二电子开关管的第一端连接,所述第二电子开关管的第二端接地。
2.根据权利要求1所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第三电阻,所述受光器的第二端通过所述第三电阻接地。
3.根据权利要求1所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第一电容,所述第一电子开关管的控制端通过所述第一电容接地。
4.根据权利要求1所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第四电阻,所述受光器的第二端通过所述第四电阻与所述第一电子开关管的控制端连接。
5.根据权利要求1所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第五电阻,所述功率转换器的供电输出端通过所述第五电阻与所述发光器的第一端连接。
6.根据权利要求1所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第三电子开关管以及第六电阻,所述发光器的第二端与所述第三电子开关管的第一端连接,所述第三电子开关管的第二端接地,所述第六电阻的第一端用于与市电连接,所述第六电阻的第二端与所述第三电子开关管的控制端连接。
7.根据权利要求6所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第七电阻,所述第六电阻的第一端通过所述第七电阻接地。
8.根据权利要求6所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述放电驱动电路还包括第二电容,所述第六电阻的第一端通过所述第二电容接地。
9.根据权利要求6所述的调光放电控制电路,其特征在于,所述第二电阻的阻值小于所述第一电阻的阻值。
10.一种调光电源,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的调光放电控制电路。
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