【技术实现步骤摘要】
—种提局市电抗干扰能力的LED调光优化电路
本技术涉及LED领域,特别涉及一种提高市电抗干扰能力的LED调光优化电路。
技术介绍
LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。之所以半导体供应商普遍在推出支持TRIAC调光的LED驱动器,其实并不是因为这种调光方式有什么特别优异的性能,只是因为消费者图方便,因为今天很多欧美家庭市场普遍在使用TRIAC调光器对白炽灯进行调光,他们希望用LED灯具直接替代白炽灯泡,而不需要对现有基础设施进行任何改造,亦即不需要进行任何重新布线工作。 相对于白炽灯阻性负载来说,容性负载的LED照明灯具应用于TRIAC调光器会带来兼容性和抗干扰性的问题。特别是市电抗干扰问题尤为突出,由于LED容性负载与电网的寄生参数产生振荡而容易造成输出光闪烁,同时也存在LED频闪问题,这些都严重地影响消费者使用体验,甚至会带来健康问题。
技术实现思路
本技术实施例的目的在于提供一种提高市电抗干扰能力的LED调光优化电路,能够加强LED调光电路对市电的抗干扰能力。 本技术实施例提供的一种提高市电抗干扰能力的LED调光优化电路,包括电压波动抗干扰电路和电流纹波吸收电路,所述电压波动抗干扰电路与电流纹波吸收电路并联后接与LED调光电路的输出端。 所述电压波动抗干扰电路包括第一电解电容(Cl)、二极管(Dl)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、M0S管(Ql),其中, 所述第一电解电容(Cl)的正极与二极管(Dl)的负极,第二电阻(R2)、第三电阻(R3)的一端分别连接,第一电解电容(Cl)的负极与所述 ...
【技术保护点】
一种提高市电抗干扰能力的LED调光优化电路,其特征在于,包括电压波动抗干扰电路和电流纹波吸收电路,所述电压波动抗干扰电路与电流纹波吸收电路并联后接与LED调光电路的输出端,所述电压波动抗干扰电路包括第一电解电容(C1)、二极管(D1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、MOS管(Q1),其中, 所述第一电解电容(C1)的正极与二极管(D1)的负极,第二电阻(R2)、第三电阻(R3)的一端分别连接,第一电解电容(C1)的负极与所述LED调光电路的输出端负极连接,所述第二电阻(R2)的另一端通过MOS管(Q1)与二极管(D1)的正极连接,所述第三电阻(R3)的另一端与所述二极管(D1)的正极连接,所述二极管(D1)的正极与所述LED调光电路的输出端正极连接, 所述电流纹波吸收电路包括第二电解电容(C2)、第一电阻(R1),所述第二电解电容(C2)与第一电阻(R1)并联,所述第二电解电容(C2)的负极与所述LED调光电路的输出端负极连接,所述第二电解电容(C2)的正极与所述MOS管(Q1)连接。
【技术特征摘要】
1.一种提高市电抗干扰能力的LED调光优化电路,其特征在于,包括电压波动抗干扰电路和电流纹波吸收电路,所述电压波动抗干扰电路与电流纹波吸收电路并联后接与LED调光电路的输出端,所述电压波动抗干扰电路包括第一电解电容(Cl)、二极管(Dl)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、M0S管(Ql),其中, 所述第一电解电容(Cl)的正极与二极管(Dl)的负极,第二电阻(R2)、第三电阻(R3)的一端分别连接,第一电解电容(Cl)的负极与所述LED调光电路的输出端负极连接,所述第二电阻(R2)的另一端通过MOS管(Ql)与二极管(Dl)的正极连接,所述第三电阻(R3)的另一端...
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