RU113903U1 - Источник питания для светодиодного осветителя - Google Patents

Источник питания для светодиодного осветителя Download PDF

Info

Publication number
RU113903U1
RU113903U1 RU2011140977/07U RU2011140977U RU113903U1 RU 113903 U1 RU113903 U1 RU 113903U1 RU 2011140977/07 U RU2011140977/07 U RU 2011140977/07U RU 2011140977 U RU2011140977 U RU 2011140977U RU 113903 U1 RU113903 U1 RU 113903U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
capacitor
led illuminator
linear current
transistor
Prior art date
Application number
RU2011140977/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Каличкин
Original Assignee
Сергей Владимирович Каличкин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Владимирович Каличкин filed Critical Сергей Владимирович Каличкин
Priority to RU2011140977/07U priority Critical patent/RU113903U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113903U1 publication Critical patent/RU113903U1/ru

Links

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

1. Источник питания для светодиодного осветителя, содержащий импульсный преобразователь с функцией коррекции фазы, отличающийся тем, что введен конденсатор и линейный стабилизатор тока, при этом первая и вторая клеммы конденсатора соединены соответственно с первой и второй выходным клеммами импульсного преобразователя с функцией коррекции фазы, первая клемма линейного стабилизатора тока соединена с первой клеммой конденсатора, а вторая клемма является первой выходной клеммой источника питания для светодиодного осветителя и соединена с первой входной клеммой светодиодного осветителя, а вторая клемма конденсатора является второй выходной клеммой источника питания для светодиодного осветителя и соединена со второй входной клеммой светодиодного осветителя. ! 2. Источник питания для светодиодного осветителя по п.1, отличающийся тем, что линейный стабилизатор тока выполнен в виде первого и второго резисторов, первые клеммы которых объединены, первого конденсатора, первая клемма которого соединена с первой клеммой первого резистора, второго конденсатора, первая клемма которого соединена со второй клеммой второго резистора, стабилитрона и транзистора, при этом вторая клемма первого резистора является первой клеммой линейного стабилизатора тока и соединена с катодом стабилитрона и коллектором транзистора, база которого соединена с анодом стабилитрона и первой клеммой второго конденсатора, вторая клемма которого является второй клеммой линейного стабилизатора тока и соединена со второй клеммой первого конденсатора и с эмиттером транзистора.

Description

Полезная модель относится к светотехнике, приборостроению и преобразовательной технике и может быть использована при создании источников питания для светодиодных осветителей.
Известен источник питания, содержащий однофазный мостовой выпрямитель на диодах, входные выводы которого подключены к входным выводам источника через резистор, а выходные выводы зашунтированы индуктивно-емкостным фильтром, состоящим из конденсатора фильтра, дросселя фильтра и второго конденсатора фильтра, однофазный однотактный инвертор на транзисторе с последовательным коммутирующим дросселем, входные выводы которого соединены с выходными выводами выпрямителя, а выходные выводы соединены с выходными выводами источника конденсатором и резистором, встречный диод, шунтирующий последовательную цепь, состоящую из выходных выводов и коммутирующего дросселя [Фимиани С. Замена традиционной лампы накаливания \\ Современная светотехника, 2009. - №1. с.30, 31].
Недостатком источника питания является низкий косинус фи.
Известен также источник питания, содержащий однофазный мостовой выпрямитель на диодах, входные выводы которого подключены к входным выводам источника через резистор, а выходные выводы зашунтированы индуктивно-емкостным фильтром, состоящим из конденсатора фильтра, дросселя фильтра и второго конденсатора фильтра, однофазный однотактный инвертор на транзисторе с последовательным коммутирующим дросселем, входные выводы которого соединены с выходными выводами выпрямителя, а выходные выводы соединены с выходными выводами источника через трансформатор и однополупериодный выпрямитель и зашунтированы конденсатором, первичная обмотка трансформатора зашунтирована последовательной цепью из встречного диода и стабилитрона [Полупроводниковая светотехника от компонента до решения (каталог) \\ Светотроника, 2010, с.31].
Недостатком этого источника питания также является относительно низкий коэффициент полезного действия.
Известен также источник питания, содержащий однофазный мостовой выпрямитель на диодах, входные выводы которого подключены к входным выводам источника и зашунтированы первой последовательной цепью, состоящей из первого и второго конденсаторов, а выходные выводы зашунтированы второй последовательной цепью, состоящей из конденсатора фильтра, диода и второго конденсатора фильтра, общие точки соединения конденсаторов фильтра и диода второй последовательной цепи соединены с выходными выводами выпрямителя через второй и третий диоды, соответственно, третий конденсатор, соединяющий общую точку соединения первого и второго конденсаторов первой последовательной цепи, с выходным выводом выпрямителя, однофазный полумостовой инвертор на транзисторах с встречно-параллельными диодами, входные выводы которого соединены с выходными выводами выпрямителя, а выходные выводы, образуемые общими точками соединения первого и второго конденсаторов первой последовательной цепи и транзисторов инвертора соответственно соединены с выходными выводами источника, зашунтированными коммутирующим конденсатором, через коммутирующий дроссель [RU 103991, U1, H02M 5/458, 27.04.11].
Недостатком этого устройства является его относительно большая сложность.
Кроме того, известно устройство, содержащее преобразователь для питания светодиодных осветителей, соединенный, по меньшей мере, с одним светодиодом и содержащий выпрямительный диодный мост, блок управления питанием светодиода и конденсатор, причем, между выпрямительным диодным мостом и конденсатором включен емкостный делитель напряжения, а между блоком управления и светодиодом -импульсный стабилизатор тока, включающий высокочастотный трансформатор с тремя обмотками, первая из которых соединена с выходом преобразователя, вторая - со светодиодом, а третья - с блоком управления питанием светодиода, при этом, стабилизация напряжения блока управления обеспечивается стабисторными свойствами светодиода [RU 96716, U1, Н05В 31/00, 10.08.10].
Недостатком устройства является относительно высокая сложность. Наиболее близким по технической сущности к предложенному является устройство, содержащее последовательно соединенные импульсный преобразователь с функцией коррекции фазы и импульсный преобразователь с функцией подавления сетевых пульсаций и стабилизации тока [http://www.fairchildsemi.com/applications/diagrams/lighting_high_power.html?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonvqXPZKXonjHpfsX66u0oX6Gg38431UFwdcjKPmjr1YYDSNQhcOuuEwcWGog8xg1RCOOddYxE6fBQAg%3D%3D]
Недостатком этого устройства является относительно большие энергозатраты из-за наличия в схеме двух импульсных преобразователей, один из которых предназначен для реализации функции коррекции фазы, а другой - функции подавления сетевых пульсаций и стабилизации тока. Это снижает КПД устройства. Кроме того, используемая конструкция импульсного преобразователя с функцией подавления сетевых пульсаций и стабилизации тока не позволяет обеспечить современные требования пульсация яркости светодиодов не более 5% и значения Cos(φ) не ниже 0.95. Поскольку светодиоды являются нелинейной нагрузкой, то ток через светодиоды после превышения порогового напряжения нарастает по экспоненте, что затрудняет обеспечение пульсация яркости светодиодов не более 5% и значения Cos(φ) не ниже 0.95.
Требуемый технический результат заключается в повышении стабильности светового потока светодиодов за счет обеспечения стабильности питающего тока, снижение энергозатрат и повышение КПД.
Требуемый технический результат достигается тем, что, в источник питания для светодиодного осветителя, импульсный преобразователь с функцией коррекции фазы, первая и вторая входные клеммы которого являются первой и второй входными клеммами источника питания для светодиодного осветителя, введен и конденсатор и линейный стабилизатор тока, при этом, первая и вторая клеммы конденсатора соединены, соответственно, с первой и второй выходным клеммами импульсного преобразователя с функцией коррекции фазы, первая клемма линейного стабилизатора тока соединена с первой клеммой конденсатора, а вторая клемма - является первой выходной клеммой источника питания для светодиодного осветителя и соединена с первой входной клеммой светодиодного осветителя, а вторая клемма конденсатора является второй выходной клеммой источника питания для светодиодного осветителя и соединена со второй входной клеммой светодиодного осветителя.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, линейный стабилизатор тока выполнен в виде первого и второго резисторов, первые клеммы которых объединены, первого конденсатора, первая клемма которого соединена с первой клеммой первого резистора, второго конденсатора, первая клемма которого соединена со второй клеммой второго резистора, стабилитрона и транзистора, при этом, вторая клемма первого резистора является первой клеммой линейного стабилизатора тока и соединена с катодом стабилитрона и коллектором транзистора, база которого соединена с анодом стабилитрона и первой клеммой второго конденсатора, вторая клемма которого является второй клеммой линейного стабилизатора тока и соединена со второй клеммой первого конденсатора и с эмиттером транзистора.
На чертеже представлены:
на фиг.1 - функциональная схема источник питания для светодиодного осветителя;
на фиг.2 - линейного стабилизатора тока.
Источник питания для светодиодного осветителя содержит импульсный преобразователь 1 с функцией коррекции фазы, первая и вторая входные клеммы которого являются первой и второй входными клеммами источника питания для светодиодного осветителя, конденсатор 2, первая и вторая клеммы которого соединены, соответственно, с первой и второй выходным клеммами импульсного преобразователя 1 с функцией коррекции фазы, и линейный стабилизатор тока, входная клемма которого соединена с первой клеммой конденсатора 2, а вторая клемма - соединена с первой входной клеммой светодиодного осветителя 4, вторая входная клемма которого соединена со второй клеммой конденсатора 2, при этом, линейный стабилизатор тока выполнен в виде первого 5 и второго 6 резисторов, первые клеммы которых объединены, первого конденсатора 7, первая клемма которого соединена с первой клеммой первого резистора 5, второго конденсатора 8, первая клемма которого соединена со второй клеммой второго резистора 6, стабилитрона 9 и транзистора 10, причем, первая клемма линейного стабилизатора тока соединена со второй клеммой первого резистора 5, с катодом стабилитрона 9 и коллектором транзистора 10, база которого соединена с анодом стабилитрона 9 и первой клеммой второго конденсатора 8, вторая клемма которого соединена со второй клеммой первого конденсатора 7, с эмиттером транзистора 10 и со второй клеммой линейного стабилизатора тока.
В качестве импульсного преобразователя 1 с функцией коррекции фазы может быть использовано аналогичное устройство прототипа.
Работает источник питания для светодиодного осветителя следующим образом.
Поступающее питающее напряжение преобразуется в импульсное напряжение импульсным преобразователем 1, который одновременно осуществляет коррекцию фазы, и сглаживается конденсатором 2. Сформированный ток поступает через линейный стабилизатор тока 3 на токовую светодиодную нагрузку 4, состоящую, по крайней мере, из одного светодиода. Линейный стабилизатор тока 3 представляет собою двухполюсник, что важно, так, как позволяет работать в любом диапазоне напряжений с любым количеством светодиодов в цепи нагрузки, с которой он включен последовательно. Он сглаживает пульсации тока на частотах выше нескольких Гц и, при этом, может без значительных потерь пропускать постоянный ток, то есть ведет себя, как большая (порядка 1 Генри) индуктивность, что обеспечивает высокое значение Cos(φ). Транзистор 10 - основной регулирующий элемент, который при постоянном потенциале на базе работает в режиме стабилизации тока коллектора. Первый 5 и второй 6 резисторы и первый 7 и второй 8 конденсаторы образуют фильтр высоких частот второго порядка, подавляющий пульсации напряжения на базе транзистора 10. Стабилитрон 9 служит для ограничения напряжение на транзисторе 10 в момент включения источника питания.
Практическая реализация показала, что с приемлемыми затратами реализуется схема, которая обеспечивает допустимый уровень пульсаций и снижает общий КПД примерно на 1.5%. Достичь такого КПД с импульсным стабилизатором тока не представляется возможным.
Таким образом, в предложенном устройстве достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении стабильности светового потока светодиодов за счет обеспечения стабильности питающего тока при приемлемой емкости сглаживающего конденсатора, снижении энергозатрат и повышении КПД. В реализованном варианте схема линейного стабилизатора тока представляет собою двухполюсник, что важно, так, как позволяет работать в любом диапазоне напряжений с любым количеством светодиодов в цепи. Он сглаживает пульсации тока на частотах выше нескольких герц, при этом, может без значительных потерь пропускать постоянный ток, то есть ведет себя, как большая (порядка 1 Генри) индуктивность.

Claims (2)

1. Источник питания для светодиодного осветителя, содержащий импульсный преобразователь с функцией коррекции фазы, отличающийся тем, что введен конденсатор и линейный стабилизатор тока, при этом первая и вторая клеммы конденсатора соединены соответственно с первой и второй выходным клеммами импульсного преобразователя с функцией коррекции фазы, первая клемма линейного стабилизатора тока соединена с первой клеммой конденсатора, а вторая клемма является первой выходной клеммой источника питания для светодиодного осветителя и соединена с первой входной клеммой светодиодного осветителя, а вторая клемма конденсатора является второй выходной клеммой источника питания для светодиодного осветителя и соединена со второй входной клеммой светодиодного осветителя.
2. Источник питания для светодиодного осветителя по п.1, отличающийся тем, что линейный стабилизатор тока выполнен в виде первого и второго резисторов, первые клеммы которых объединены, первого конденсатора, первая клемма которого соединена с первой клеммой первого резистора, второго конденсатора, первая клемма которого соединена со второй клеммой второго резистора, стабилитрона и транзистора, при этом вторая клемма первого резистора является первой клеммой линейного стабилизатора тока и соединена с катодом стабилитрона и коллектором транзистора, база которого соединена с анодом стабилитрона и первой клеммой второго конденсатора, вторая клемма которого является второй клеммой линейного стабилизатора тока и соединена со второй клеммой первого конденсатора и с эмиттером транзистора.
Figure 00000001
RU2011140977/07U 2011-10-10 2011-10-10 Источник питания для светодиодного осветителя RU113903U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140977/07U RU113903U1 (ru) 2011-10-10 2011-10-10 Источник питания для светодиодного осветителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140977/07U RU113903U1 (ru) 2011-10-10 2011-10-10 Источник питания для светодиодного осветителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113903U1 true RU113903U1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=45852946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140977/07U RU113903U1 (ru) 2011-10-10 2011-10-10 Источник питания для светодиодного осветителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113903U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018120483A1 (zh) 基于pfc交错反激全桥的智能型正弦波电压转换电路
CA2856221A1 (en) Led power source with over-voltage protection
RU163740U1 (ru) Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности
US20140285102A1 (en) High power factor, electrolytic capacitor-less driver circuit for light-emitting diode lamps
Xu et al. A primary side controlled WLED driver compatible with TRIAC dimmer
EP3098950A1 (en) Single stage low voltage input dc/ac inverter
WO2018024035A1 (zh) 一种开关电源用指示电路及其使用方法
Pereira et al. High-power-factor LED driver based on input current shaper using a flyback converter
CN103312142A (zh) 交流电源装置
US6359395B1 (en) Control circuit for power factor corrected electronic ballasts and power supplies
CN204392101U (zh) Ac/dc电路及开关电源
RU113903U1 (ru) Источник питания для светодиодного осветителя
CA2899390A1 (en) Alternating current rectifying circuit and alternating current rectifying method for driving led module
RU103991U1 (ru) Источник питания для светодиодной матрицы
CN206452314U (zh) 一种开关电源
CN204392107U (zh) 变换器电路及开关电源
RU194528U1 (ru) Импульсный источник питания для светодиодных светильников
RU2659570C2 (ru) Осветительное устройство, подходящее для множества источников напряжения
Kang et al. High frequency AC-LED driving for street light
CN209105035U (zh) 一种dc-dc降压隔离电路
CN113037074A (zh) 无桥降压功率因素校正电路
Sangsuwan et al. A single-stage high-power-factor LED driver based on interleaved ZCDS class-E rectifier
Zhang et al. A high-power-factor integrated-stage AC-DC LED driver based on flyback-class E converter
Alunpipatthanachai et al. Design of a single stage PFC LED driver with a leakage energy recycling circuit
CN203933431U (zh) 工作于电子开关及可控硅斩波器下的低噪音led电源

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131011