RU194528U1 - Импульсный источник питания для светодиодных светильников - Google Patents

Импульсный источник питания для светодиодных светильников Download PDF

Info

Publication number
RU194528U1
RU194528U1 RU2019132976U RU2019132976U RU194528U1 RU 194528 U1 RU194528 U1 RU 194528U1 RU 2019132976 U RU2019132976 U RU 2019132976U RU 2019132976 U RU2019132976 U RU 2019132976U RU 194528 U1 RU194528 U1 RU 194528U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power factor
output
factor corrector
corrector
transformer
Prior art date
Application number
RU2019132976U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Георгиевич Черсков
Виктор Васильевич Захарин
Олег Борисович Иващенко
Original Assignee
Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон")
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 Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон") filed Critical Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон")
Priority to RU2019132976U priority Critical patent/RU194528U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194528U1 publication Critical patent/RU194528U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B44/00Circuit arrangements for operating electroluminescent light sources
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к импульсным источникам питания для светодиодных светильников. Технический результат заключается в уменьшении пульсаций тока при высоком коэффициенте мощности во всем диапазоне изменения питающего напряжения. Достигается тем, что для работы в широких диапазонах изменения входных и выходных напряжений и окружающих рабочих температур, в цепь усилителя ошибки обратной связи корректора коэффициента мощности дополнительно введен узел синхронизации, обеспечивающий устойчивую работу корректора коэффициента мощности, который одним выходом соединен с обмоткой трансформатора, питающей микросхему корректора коэффициента мощности, а другим выходом соединен со входом управления указанной микросхемы, другой выход обмотки трансформатора и узла синхронизации соединен с общим проводом микросхемы корректора коэффициента мощности. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электроники и может быть использована в источниках питания светодиодных светильников.
Известно устройство «Источник питания светодиодного светильника с повышенным ресурсом» (патент РФ №166986, опубл. 20.12.2016 г.). Источник электропитания светодиодного светильника, содержащий входной фильтр, выпрямитель, активный корректор коэффициента мощности с пленочным конденсатором на выходе, к обкладкам которого подключен вход импульсного стабилизатора тока, нагруженного на светодиодный источник света, отличающийся тем, что импульсный стабилизатор тока выполнен в виде квазирезонансного преобразователя напряжения с коммутацией при нулевых значениях тока и частотно-импульсной модуляцией, первичная сторона которого организована по схеме однотактного прямоходового импульсного преобразователя с гальванической развязкой, где на первичной обмотке высокочастотного трансформатора формируются импульсы напряжения при помощи силового полупроводникового коммутирующего элемента, представляющего из себя диодно-транзисторный электронный ключ, на вход которого подается сигнал со схемы управления, служащей согласующим устройством между информационным управляющим сигналом и входом управления коммутирующего элемента, длительность импульсов задается формирователем импульса фиксированной длительности, частота импульсов на выходе которого формируется поданным на вход сигналом от генератора, управляемого напряжением, вход которого соединен с выходом усилителя рассогласования, на неинвертирующий вход которого подается опорное напряжение с выхода источника опорного напряжения, а на инвертирующий вход подается напряжение с выхода датчика тока, измерительная часть которого включена последовательно со светодиодной нагрузкой, конец вторичной обмотки импульсного трансформатора подключен к одному из выводов индуктивного элемента резонансного контура, второй конец которого соединен с анодом выпрямительного диода, катод которого соединен с одной из обкладок конденсатора резонансного контура и с катодом рекуперативного диода, анод которого соединен со второй обкладкой конденсатора резонансного контура, с началом вторичной обмотки импульсного трансформатора и со входом измерительной части датчика тока, к катодам выпрямительного и рекуперативного диодов подключен один конец дросселя выходного фильтра, второй конец которого присоединен к аноду светодиодной нагрузки, катод которой соединен со вторым электродом измерительной части датчика тока.
Источник построен по двухкаскадной схеме преобразования. Входной каскад представляет собой активный корректор коэффициента мощности с пленочным конденсатором на выходе для накопления энергии. К накопителю энергии подключен импульсный стабилизатор тока, первичная сторона которого организована по схеме однотактного прямоходового импульсного преобразователя с гальванической развязкой.
Недостатком является большое количество силовых элементов, сложность в организации обратной связи прямоходового преобразователя. Как следствие это приведет к удорожанию источника.
Известно устройство «Импульсный оптоизолированный стабилизированный источник постоянного тока для светодиодного светильника с малыми пульсациями выходного тока» (патент РФ№137 169, опубл. 27.01.2014). Принципиальная электрическая схема оптоизолированного стабилизированного источника постоянного тока для светодиодного светильника с малыми пульсациями выходного тока и высоким КПД состоит из узла корректора коэффициента мощности, включающего в себя микросхему DDI (например, МС33262) в стандартном включении, трансформатора Т1, выпрямителя VD1, накопительного конденсатора С1, узла управления, узла источника стабильного тока. Узел управления состоит из операционного усилителя DA1A (например, LM2904), сдвоенного оптрона DA2 (например, TLP521-2), стабилитрона VD2, резисторов R1, R2, R3. Узел источника стабильного тока состоит из пропорционально-интегрирующего фильтра R4, R5, С4, R8, полевого транзистора VT2 (например IRFZ48NS), датчика тока R0, операционного усилителя DA1B (например, LM2904), резисторов R6, R7.
Схема управления и источник стабильного тока питаются выходным напряжением источника тока от параметрического стабилизатора R3, VD2.
Введение дополнительного источника стабильного тока приведет к увеличению стоимости изделия. Не исключена возможность появления низкочастотных пульсаций, т.к. корректор коэффициента мощности используется в «стандартном включении».
Недостатком данного устройства является применение в источнике стабильного тока дополнительного линейного стабилизатора на транзисторе VT2, что приводит к снижению КПД источника, ограничению диапазона выходного напряжения и как следствие нагреву регулирующего транзистора.
Наиболее близким аналогом является источник питания для светодиодов А220Т070С145К03 производства ЗАО «ММП-Ирбис» (http://www.mmp-irbis.ru/katalog/LED_drivers/model_A220T070C145K03.php), предназначенный для питания светодиодной нагрузки мощностью до 101,5 Вт стабилизированным током. Источник питания обеспечивает низкий уровень пульсации выходного напряжения и может быть использован в осветительных установках для промышленного, уличного и внутреннего освещения. Выполнен в алюминиевом корпусе и залит теплопроводным компаундом, предполагает охлаждение за счет естественной конвекции.
Основные свойства:
работа в диапазоне входного напряжения 170-260 В переменного тока;
выдерживает скачки входного напряжения до 280 В;
защита от короткого замыкания, холостого хода, превышения входного напряжения и перегрева;
гальваническая развязка.
Недостатком источника питания А220Т070С145К03 является то, что при работе на светодиодную нагрузку появляются низкочастотные пульсации (при изменении сетевого напряжения), вызывающие мерцание светового потока. При повышении сети питания от номинала до верхнего значения в выходном напряжении появляется пульсация 25 Гц, что приводит к мерцанию светодиодов (высоким пульсациям тока).
Существенным отличием между источником питания для светодиодов А220Т070С145К03 производства ЗАО «ММП-Ирбис» и заявленной полезной модели является состав и место подключение узла синхронизации. Синхронизирующая цепь в А220Т070С145К03 с выхода сетевого выпрямителя через резистор R7, диод VD2 подключена к выводу микросхемы DA1.
Технической задачей заявленной полезной модели является улучшение технико-эксплуатационных характеристик импульсного источника питания, используемого для светодиодных светильников. Техническим результатом является уменьшение пульсаций тока при высоком коэффициенте мощности (cosϕ) во всем диапазоне изменения питающего напряжения.
Для достижения заявленного технического результата предложен импульсный источник питания для светодиодных светильников, содержащий сетевой фильтр, совмещенный корректор коэффициента мощности с конвертором, включающий в себя микросхему корректора коэффициента мощности в стандартном включении; трансформатор, выпрямитель, выходной фильтр, узел управления, состоящий из сдвоенного операционного усилителя, параметрического стабилизатора, транзисторной оптопары, управляемой через диод канала стабилизации тока и диод канала стабилизации напряжения; транзисторный ключ, при этом, в цепь усилителя ошибки обратной связи корректора коэффициента мощности введен узел синхронизации, включающий три резистора, два конденсатора и диод, при этом узел синхронизации одним выходом соединен с обмоткой трансформатора, питающей микросхему корректора коэффициента мощности, а вторым выходом со входом управления указанной микросхемы.
Импульсный источник питания для светодиодных светильников выполнен по однокаскадной схеме изолированного преобразователя, выполняющего функции корректора коэффициента мощности, работающего в широких диапазонах изменения сопротивления нагрузки и входного напряжения, обеспечивающего показатели стабильной работы с высоким коэффициентом мощности (cosϕ). Использование узла синхронизации (дополнительная обратная связь, совмещенная с классической) позволяет исключить пульсации тока («мерцание») во всем диапазоне изменения питающего напряжения.
Введение указанной регулировки позволяет обеспечить синхронизацию работы корректора коэффициента мощности во всем диапазоне входных напряжений. В итоге схема управления корректора мощности вырабатывает управляющий сигнал, воздействующий на транзисторный ключ в режиме широтно-импульсной модуляции, значительно повышающий коэффициент мощности (cosϕ), что повышает стабильность работы (малые пульсации тока) устройства.
В качестве активного корректора коэффициента мощности используется Микросхема IL34262N (НПО «Интеграл»), которая специально спроектирована для использования в качестве первичного преобразователя в схемах автономных преобразователей мощности. Особенностью данной интегральной микросхемы является наличие внутреннего таймера запуска, схемы для получения коэффициента мощности близкого к единице, детектора нулевого тока для обеспечения надежности функционирования, усилителя ошибки для ввода обратной связи, схемы быстрого старта для оптимизации режима запуска, внутреннего источника опорного напряжения, компаратора контроля тока для защиты от короткого замыкания, и двухтактного выходного каскада для управления мощным МОП-транзистором.
Указанные преимущества полезной модели, а также ее особенности поясняются с помощью чертежа.
На фиг. 1 показана электрическая схема заявленной полезной модели, где - 1 - сетевой фильтр,
2 - совмещенный корректор коэффициента мощности с конвертором,
3 - микросхема,
4 - узел синхронизации,
5 - резисторы в составе узла синхронизации,
6 - конденсаторы в составе узла синхронизации,
7 - диод в составе узла синхронизации,
8 - трансформатор,
9 - выпрямитель,
10 - выходной фильтр,
11 - узел управления,
12 - операционный усилитель (компаратор выходного тока),
13 - операционный усилитель (компаратор выходного напряжения),
14 - параметрический стабилизатор,
15 - транзисторная оптопара,
16 - диод канала стабилизации тока,
17 - диод канала стабилизации напряжения,
18 - транзисторный ключ.
Импульсный источник питания для светодиодных светильников (фиг. 1), содержащий сетевой фильтр 1 выход которого соединен со входом совмещенного корректора коэффициента мощности с конвертором 2, содержащим микросхему 3, соединенную с узлом синхронизации 4, включающего три резистора 5, два конденсатора 6 и диод 7, и соединенным с транзисторным ключом 18. Совмещенный корректор коэффициента мощности с конвертором 2 выходом соединен с трансформатором 8, выход которого соединен с выпрямителем 9, выход которого соединен с выходным фильтром 10, выход которого соединен с узлом управления 11, включающим два операционных усилителя 12 и 13 (компараторы выходного тока и напряжения), соединенных с диодами канала стабилизации тока и напряжения 16 и 17 соответственно. Развязка узла управления выполнена на транзисторной оптопаре 15, управляемой через диоды 16 и 17.
Работа импульсного источника питания для светодиодных светильников происходит следующим образом:
Компаратор выходного тока 12 через транзисторную оптопару 15 поддерживает стабильное напряжение (2,4-2,5) В на входе усилителя ошибки обратной связи микросхемы 3 в составе совмещенного корректора коэффициента мощности с конвертором 2. Этим достигается стабильность выходного тока при изменении нагрузки, во всем диапазоне выходного напряжения, и сетевого питания. Компаратор выходного напряжения 13 поддерживает стабильность выходного напряжения при отсутствии стабилизации выходного тока.
Особенностью в данном ИП является введение в цепь узла синхронизации (усилителя ошибки дополнительной обратной связи) с обмотки трансформатора 8, что позволяет дополнительно регулировать сигнал обратной связи в цепи усилителя ошибки в зависимости от скважности импульсов, подаваемых на первичную обмотку трансформатора 8. Воздействие на узел синхронизации 4 осуществляется в момент формирования импульсов выходного напряжения (обратный ход трансформатора 8). Данная обратная связь позволяет обеспечить синхронизацию работы совмещенного корректора коэффициента мощности с конвертором 2 во всем диапазоне входных напряжений. В итоге совмещенный корректор коэффициента мощности с конвертором 2 вырабатывает управляющий сигнал, воздействующий на транзисторный ключ 18 в режиме широтно-импульсной модуляции, значительно повышающий коэффициент мощности.
Развязка узла управления выполнена на транзисторной оптопаре 15, управляемой через диоды 16 и 17. Узел управления 11, включающий в себя компаратор выходного тока 12 и компаратор выходного напряжения 13, питается от параметрического стабилизатора 14. Выпрямительный диод 9 соединен входом с трансформатором 8 и выходом с выходным фильтром 10, и отвечает за выпрямление напряжения.
Технические показатели заявленной полезной модели достигнуты за счет введения узла синхронизации.
Особенности полезной модели поясняются на прилагаемом чертеже. Импульсный источник питания для светодиодных светильников выполнен в алюминиевом корпусе и залит теплопроводным компаундом, предполагает охлаждение за счет естественной конвекции.
Были изготовлены и испытаны опытные образцы предлагаемого источника питания по схеме, представленной на фиг.1 со следующими характеристиками:
диапазон входного напряжения (150-260) В;
номинальный стабилизируемый ток нагрузки 0,7 А;
диапазон выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки (50-115) В.

Claims (1)

  1. Импульсный источник питания для светодиодных светильников, состоящий из сетевого фильтра, совмещенного корректора коэффициента мощности и конвертора с разделительным трансформатором на выходе и оптронной развязкой сигналов обратной связи выходного тока и напряжения со стабилизацией от сдвоенного операционного усилителя, включающий в себя микросхему корректора коэффициента мощности в стандартном включении, трансформатора, выпрямитель, выходной фильтр, узел управления, состоящий из сдвоенного операционного усилителя, параметрического стабилизатора, транзисторной оптопары, управляемой через диод канала стабилизации тока и диод канала стабилизации напряжения; транзисторный ключ, отличающийся тем, что в цепь усилителя ошибки обратной связи корректора коэффициента мощности дополнительно введен узел синхронизации, включающий три резистора, два конденсатора и диод, при этом узел синхронизации одним выходом соединен с обмоткой трансформатора, питающей микросхему корректора коэффициента мощности, а вторым выходом соединен со входом управления микросхемы коэффициента мощности, при этом второй выход обмотки трансформатора и узла синхронизации соединены с общим проводом микросхемы корректора коэффициента мощности.
RU2019132976U 2019-10-17 2019-10-17 Импульсный источник питания для светодиодных светильников RU194528U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132976U RU194528U1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Импульсный источник питания для светодиодных светильников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132976U RU194528U1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Импульсный источник питания для светодиодных светильников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194528U1 true RU194528U1 (ru) 2019-12-13

Family

ID=69007370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019132976U RU194528U1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Импульсный источник питания для светодиодных светильников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194528U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203675U1 (ru) * 2021-01-27 2021-04-15 Евгений Николаевич Коптяев Светодиодный светильник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080258647A1 (en) * 2004-05-19 2008-10-23 Goeken Group Corp. Dimming Circuit for Led Lighting Device With Means for Holding Triac in Conduction
US20100026187A1 (en) * 2006-10-19 2010-02-04 William Kelly Luminaire drive circuit
RU2557670C2 (ru) * 2010-05-17 2015-07-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора
RU2559819C2 (ru) * 2010-03-19 2015-08-10 Тридоник Аг Модульная светодиодная система освещения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080258647A1 (en) * 2004-05-19 2008-10-23 Goeken Group Corp. Dimming Circuit for Led Lighting Device With Means for Holding Triac in Conduction
US20100026187A1 (en) * 2006-10-19 2010-02-04 William Kelly Luminaire drive circuit
RU2559819C2 (ru) * 2010-03-19 2015-08-10 Тридоник Аг Модульная светодиодная система освещения
RU2557670C2 (ru) * 2010-05-17 2015-07-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203675U1 (ru) * 2021-01-27 2021-04-15 Евгений Николаевич Коптяев Светодиодный светильник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10616966B2 (en) Apparatus, method and system for providing AC line power to lighting devices
US8324840B2 (en) Apparatus, method and system for providing AC line power to lighting devices
KR101436703B1 (ko) 조명 디바이스들에 ac 라인 파워를 제공하기 위한 장치, 방법 및 시스템
US6940733B2 (en) Optimal control of wide conversion ratio switching converters
TWI566637B (zh) 具有獨立控制之級聯升壓和反相降壓轉換器
US20170027030A1 (en) Led driving circuit
US10834793B2 (en) Power supply circuit and LED driving circuit
EP2579689B1 (en) Led turn-on circuit, lamp, and illumination apparatus
WO2016028942A1 (en) Driving circuit, lighting device and method of reducing power dissipation
JP5579477B2 (ja) 過電流防止式電源装置及びそれを用いた照明器具
RU2607464C2 (ru) Схема управления яркостью светодиодного модуля с прямым питанием переменным током
TW201233248A (en) Led driving apparatus and led lighting apparatus
US9837841B2 (en) Switching power supply device
TW201315105A (zh) 使用與開關串聯之負載的偏壓電壓產生技術
Alonso et al. A long-life high-power-factor HPS-lamp LED retrofit converter based on the integrated buck-boost buck topology
CN104703358A (zh) 宽电压led灯的开关调光驱动电路及led灯调光控制系统
WO2009095890A2 (en) Switched-mode power supply
JP6422056B2 (ja) 点灯装置およびそれを用いた照明器具
RU153218U1 (ru) Вторичный источник электропитания с гальванически развязанным управлением
EP3098950A1 (en) Single stage low voltage input dc/ac inverter
US10334673B2 (en) Lighting system
RU194528U1 (ru) Импульсный источник питания для светодиодных светильников
CN103108438B (zh) 光源供应模块
JP2017005793A (ja) スイッチングコンバータ、それを用いた照明装置
CN112654108B (zh) 调光控制电路、控制芯片、电源转换装置以及调光方法