本发明专利技术提供一种恒压去闪频电路和供电驱动电路,其技术方案要点是恒压去闪频电路,包括用于连通电源驱动单元的电压输出端和用电器的恒压去闪频模块,所述恒压去闪频模块包括第一充电模组、与所述第一充电模组并联的第二充电模组、第三充电模组、开关模组、第一电解电容;所述第二充电模组、所述开关模组的电压输入端均用于与电源驱动单元的电压输出端的正极连接;所述开关模组的电压输出端用于连接用电器的正极,还公开了一种供电驱动电路,包括EMI滤波整流模块、单级PFC反激转模块以及上述的恒压去闪频模块,本方案可实现优化供电驱动电路的局部输出电路,实现供电驱动电路的恒压去闪频输出,减少应用局限性。减少应用局限性。减少应用局限性。
【技术实现步骤摘要】
恒压去闪频电路和供电驱动电路
[0001]本专利技术涉及供电驱动电路领域,尤其涉及一种恒压去闪频电路和供电驱动电路。
技术介绍
[0002]如灯具等用电器采用交流电作为电力源时,常常通过供电驱动电路连接到交流电电路上,由于交流电的自身特性以及供电驱动电路转接引起的电流电压不稳定,造成加载在用电器上的电压电流并不稳定,为了避免影响用电器的运作效果,常常会优化供电驱动电路的结构,如在电路中添加变压器以及控制电路进行电压转换、将局部输出电路更改成恒流优化等等,从而避免如像灯具等用电器在使用过程中会出现闪烁、无法恒定保持亮度、损坏灯泡等问题,但上述技术优化路线均没有对供电驱动电路的局部输出电路进行恒压输出、去闪频等集成化的改进,存在应用局限性。
[0003]所以,本方案问题,如何实现构建可用于供电驱动电路上的恒压去闪频电路,减少应用局限性。
技术实现思路
[0004]本专利技术的目的提供一种恒压去闪频电路和供电驱动电路,实现构建可用于供电驱动电路上的恒压去闪频电路,减少应用局限性。
[0005]为了实现上述目的,本专利技术提供以下技术方案:
[0006]恒压去闪频电路,包括用于连通电源驱动单元的电压输出端和用电器的恒压去闪频模块,所述恒压去闪频模块包括第一充电模组、与第一充电模组并联的第二充电模组、第三充电模组、开关模组、第一电解电容;所述第二充电模组、所述开关模组的电压输入端均用于与电源驱动单元的电压输出端的正极连接;所述第一电解电容的负极与所述第三充电模组的电压输出端连接,且用于连接电源驱动单元的电压输出端的负极和用电器的负极;所述第一电解电容的正极分别与所述开关模组的控制端、所述第二充电模组的电压输出端、所述第三充电模组的电压输入端连接;所述开关模组的电压输出端用于连接用电器的正极。
[0007]在上述的恒压去闪频电路中,所述第一充电模组包括第一电阻;所述第一电阻与所述第二充电模组并联。
[0008]在上述的恒压去闪频电路中,所述第二充电模组包括第二电阻、第一二极管、第一稳压二极管;所述第一稳压二极管的负极与所述第一二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与所述第一电解电容的正极连接;所述第一二极管的正极与所述第二电阻的一端连接,所述第二电阻的另一端用于连接电源供电模块的电压输出端的正极。
[0009]在上述的恒压去闪频电路中,所述第三充电模组包括第二稳压二极管和第三稳压二极管;所述第二稳压二极管的负极与所述第一电解电容的正极连接,所述第二稳压二极管的正极与所述第三稳压二极管的负极连接,所述第三稳压二极管的负极且与所述第一电解电容的负极连接。
[0010]在上述的恒压去闪频电路中,所述开关模组包括开关件、第三电阻;所述开关件的电压输入端用于连接电源供电模块的电压输出端的正极,所述开关件的电压输出端用于连接用电器的正极;所述开关件的控制端、所述第三电阻、所述第一电解电容的正极依次连接。
[0011]在上述的恒压去闪频电路中,所述开关模组还包括第四稳压二极管;所述第四稳压二极管的正极与所述开关件的电压输出端连接,所述第四稳压二极管的负极与所述开关件的控制端连接。
[0012]在上述的恒压去闪频电路中,还包括第一电容;所述第一电容的一端与所述开关模组的电压输出端连接、另一端与所述第一电解电容的负极连接。
[0013]供电驱动电路,包括电源驱动单元;所述电源驱动单元包括PWM脉宽调制模块以及依次连接的EMI滤波整流模块、单级PFC反激转模块、整流输出模块;所述PWM脉宽调制模块与单级PFC反激转模块连接,还包括如上任一所述的恒压去闪频电路,所述第二充电模组、所述开关模组的电压输入端均与所述整流输出模块的电压输出端的正极连接,所述第一电解电容的负极与所述整流输出模块的电压输出端的负极连接。
[0014]在上述的供电驱动电路中,所述整流输出模块包括第二二极管、第二电解电容、第三电解电容、第四电阻;所述第二二极管的正极与所述单级PFC反激转模块的电压输出端连接,所述第二二极管的负极分别与所述第二电解电容的正极、所述第三电解电容的正极连接,所述第三电解电容的正极、所述第三电解电容的负极均与所述单级PFC反激转模块的电压输出端连接,所述第四电阻的一端分别与所述第三电解电容的负极、所述第一电解电容的负极连接,所述第四电阻的另一端分别与所述第三电解电容的正极、所述第二充电模组的电压输入端连接。
[0015]在上述的供电驱动电路中,所述整流输出模块还包括第二电容、与第二电容串联的第五电阻;所述第二电容的电压输入端与所述单级PFC反激转模块的电压输出端连接,所述第五电阻的电压输出端分别与所述第三电解电容、所述第二充电模组的电压输入端连接。
[0016]相比现有技术,本专利技术的方案具有以下优点:
[0017]1.本专利技术涉及的恒压去闪频电路,相对于现有的电路设计而言省去DC
‑
DC电压变换电路,采用MOS管(压降为0.5
‑
1V),效率高、开启电压低;同时填补市面上仅有恒流专用的去频闪IC、无恒压用的去频闪IC的应用缺口,减少供电驱动电路的应用局限性,具有电路简单、元件少、可靠性高等优点,同时兼具有带输出保护、短路保护等功能。
[0018]2.本专利技术涉及的供电驱动电路,供电驱动电路输出电压的局部电路采用整流输出电路,整流输出电路输出至恒压去闪频电路,电力经恒压去闪频电路传导至用电器上,大大提高如灯具等用电器的使用稳定性和可靠性,同时避免产生闪频。
[0019]本专利技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。
附图说明
[0020]本专利技术上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0021]图1为本专利技术的一种实施例中的恒压去闪频电路的电路图;
[0022]图2为本专利技术的一种实施例中的供电驱动电路的模块图;
[0023]图3为本专利技术的一种实施例中的供电驱动电路的电路图;
[0024]图4为本专利技术的一种实施例中的EMI滤波整流模块的电路图;
[0025]图5为本专利技术的一种实施例中的单级PFC反激转模块的电路图;
[0026]图6为本专利技术的一种实施例中的PWM脉宽调制模块的电路图;
[0027]图7为本专利技术的一种实施例中的整流输出模块。
[0028]附图标记:1、恒压去闪频模块;2、EMI滤波整流模块;3、单级PFC反激转模块;4、整流输出模块;5、PWM脉宽调制模块;
[0029]11、第一充电模组;12、第二充电模组;13、第三充电模组;14、开关模组。
具体实施方式
[0030]下面详细描述本专利技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利技术,而不能解释为对本专利技术的限制。
[0031本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.恒压去闪频电路,包括用于连通电源驱动单元的电压输出端和用电器的恒压去闪频模块,其特征在于,所述恒压去闪频模块包括第一充电模组、与第一充电模组并联的第二充电模组、第三充电模组、开关模组、第一电解电容;其中,所述第二充电模组、所述开关模组的电压输入端均用于与所述电源驱动单元的电压输出端的正极连接;所述第一电解电容的负极与所述第三充电模组的电压输出端连接,且用于连接电源驱动单元的电压输出端的负极和用电器的负极;所述第一电解电容的正极分别与所述开关模组的控制端、所述第二充电模组的电压输出端、所述第三充电模组的电压输入端连接;所述开关模组的电压输出端用于连接用电器的正极。2.根据权利要求1所述的恒压去闪频电路,其特征在于,所述第一充电模组包括第一电阻;所述第一电阻与所述第二充电模组并联。3.根据权利要求1所述的恒压去闪频电路,其特征在于,所述第二充电模组包括第二电阻、第一二极管、第一稳压二极管;所述第一稳压二极管的负极与所述第一二极管的负极连接,所述第一稳压二极管的正极与所述第一电解电容的正极连接;所述第一二极管的正极与所述第二电阻的一端连接,所述第二电阻的另一端用于连接电源供电模块的电压输出端的正极。4.根据权利要求1所述的恒压去闪频电路,其特征在于,所述第三充电模组包括第二稳压二极管和第三稳压二极管;所述第二稳压二极管的负极与所述第一电解电容的正极连接,所述第二稳压二极管的正极与所述第三稳压二极管的负极连接,所述第三稳压二极管的负极与所述第一电解电容的负极连接。5.根据权利要求1所述的恒压去闪频电路,其特征在于,所述开关模组包括开关件、第三电阻;所述开关件的电压输入端用于连接电源供电模块的电压输出端的正极,所述开关件的电压输出端用于连接用电器的正极;其中,所述开关件的控制端、所述第三电阻和所述第一电解电容的正极依次连接。6.根据权利要求...
【专利技术属性】
技术研发人员:程厚明,罗东林,徐友平,
申请(专利权)人:广东擎洲光电科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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