一种用于电子镇流器的LED驱动电路制造技术

技术编号:43619087 阅读:5 留言:0更新日期:2024-12-11 15:00
本技术公开了一种用于电子镇流器的LED驱动电路,包括变压器T、半桥整流模块、填谷电路、电容和电阻,变压器T具有初级绕组Np、次级绕组Ns1和次级绕组Ns2,变压器T的初级绕组Np连接电子镇流器的输出端,次级绕组Ns1和次级绕组Ns2分别与半桥整流模块连接,电容一端与半桥整流模块连接、另一端次级绕组Ns1和次级绕组Ns2连接并接地,电阻与电容并联连接且分别与负载LED灯的正负极连接。本技术实现了让输入电流跟随输入电压,提高了产品的PF值,交流转换成直流后的利用效率,减少了产品对电网以及后级电路的冲击。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种led驱动电路,具体地说是一种用于电子镇流器的led驱动电路。


技术介绍

1、传统的气体放电灯hid则是通过电子镇流器进行驱动,电子镇流器驱动具有更好的特性,能够消除频闪和提供稳定电流的特性。有一部分led直接采用电源驱动,还有一部分led灯采用电子镇流器驱动。led灯电子镇流器还具有稳定性好、寿命长等特点。led灯电子镇流器采用高品质的元件和材料,具有较高的工作稳定性,能够在恶劣的环境下正常工作。led灯电子镇流器的寿命一般可以达到几万小时以上,比传统的电子镇流器寿命更长。

2、现有的电子镇流器驱动电路,通常采用全桥波整流电路,由于现有的全波整流电路后面直接并联电解电容,其缺点在于输入电流不能跟随输入电压的变化,这种情况会存在以下问题。首先,由于二极管的单向导通性,当电解电容上的电压低于输入电压,二极管才会导通,可知二极管在一个周期的导通角很小,也就意味着二极管要在短时间内获得后级电路所需要的功率,势必会导致其导通损耗大,温升就不言而喻;其次,二极管在导通的瞬间,其电流尖峰脉冲很高,电路工作过程中产生emi会干扰后级电路的正常工作。最后,由于电流不跟随输入电压的变化,转换效率会变低,损耗过大。


技术实现思路

1、为了解决上述的技术问题,本技术提供了一种用于电子镇流器的led驱动电路。

2、为了解决上述技术问题,本技术采取以下技术方案:

3、一种用于电子镇流器的led驱动电路,包括变压器t、半桥整流模块、电容和电阻,变压器t具有初级绕组np、次级绕组ns1和次级绕组ns2,变压器t的初级绕组np连接电子镇流器的输出端,次级绕组ns1和次级绕组ns2分别与半桥整流模块连接,电容一端与半桥整流模块连接、另一端次级绕组ns1和次级绕组ns2连接并接地,电阻与电容并联连接且分别与负载led灯的正负极连接。

4、作为进一步地改进,所述半桥整流模块由二极管d1和二极管d2组成,二极管d1的正极与次级绕组ns1的同名端连接,二极管d1的负极与二极管d2的负极连接,二极管d2的正极与次级绕组ns2的非同名端连接。

5、作为进一步地改进,所述电容设置至少一个,电阻设置至少一个,当电容设置两个以上的数量时,各个电容串联或并联连接,当电阻设置两个以上的数量时,各个电阻串联连接。

6、作为进一步地改进,所述半桥整流模块的输出端连接有填谷模块,该填谷模块包括二极管d3、二极管d4、二极管d5、电容ec1和电容ec2,二极管d3的负极与电容ec1一端连接,二极管d3的正极分别与电容ec2一端和二极管d4的负极连接,二极管d4的正极分别与电容ec1一端和二极管d5的负极连接,二极管d5的正极与电容ec2另一端连接。

7、作为进一步地改进,所述电容并联连接在负载led灯的正负极之间。

8、作为进一步地改进,所述半桥整流模块的输出端连接有填谷模块,该填谷模块包括二极管d6、二极管d7、二极管d8、电容ec3和电容ec4,二极管d6的负极与电容ec4一端连接,二极管d6的正极分别与电容ec3一端、二极管d7的负极连接,二极管d7的正极分别与电容ec4另一端、二极管d8的负极连接,二极管d8的正极与电容ec3另一端连接。

9、作为进一步地改进,所述电阻为贴片电阻,电容为电解电容。

10、作为进一步地改进,所述电容接装在半桥整流模块的输出端,电阻设在电容与负载led之间。

11、作为进一步地改进,所述变压器t还设有次级绕组ns,该次级绕组ns连接有散热模块。

12、作为进一步地改进,散热模块包括二极管d9、电阻r9、电容e5、电容c1、电容c2、电容e6、稳压器u1和散热风扇,二极管d9的正极与次级绕组ns的同名端连接,电阻r9、电容e5、电容c1、与稳压器u1的输入脚并联,电容c2和电容e6并联且与稳压器u1输出脚连接,二极管d9的负极与稳压器u1输入脚连接,次级绕组ns的同名端和非同名端均与稳压器u1接地脚连接,散热风扇与稳压器u1和次级绕组ns的非同名端连接。

13、与现有技术相比,本技术具有以下的有益技术效果:

14、通过增加填谷电路实现了让输入电流跟随输入电压的变化,提高pf值的同时增加了交流转换成直流的效率,实现了功率因素的校正,提高了交流转换成直流后的利用效率,减少了产品对电网以及后级电路的冲击。

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【技术保护点】

1.一种用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,包括变压器T、半桥整流模块、电容和电阻,变压器T具有初级绕组Np、次级绕组Ns1和次级绕组Ns2,变压器T的初级绕组Np连接电子镇流器的输出端,次级绕组Ns1和次级绕组Ns2分别与半桥整流模块连接,电容一端与半桥整流模块连接、另一端次级绕组Ns1和次级绕组Ns2连接并接地,电阻与电容并联连接且分别与负载LED灯的正负极连接。

2.根据权利要求1所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述半桥整流模块由二极管D1和二极管D2组成,二极管D1的正极与次级绕组Ns1的同名端连接,二极管D1的负极与二极管D2的负极连接,二极管D2的正极与次级绕组Ns2的非同名端连接。

3.根据权利要求2所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述电容设置至少一个,电阻设置至少一个,当电容设置两个以上的数量时,各个电容串联或并联连接,当电阻设置两个以上的数量时,各个电阻串联连接。

4.根据权利要求3所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述半桥整流模块的输出端连接有填谷模块,该填谷模块包括二极管D3、二极管D4、二极管D5、电容EC1和电容EC2,二极管D3的负极与电容EC1一端连接,二极管D3的正极分别与电容EC2一端和二极管D4的负极连接,二极管D4的正极分别与电容EC1一端和二极管D5的负极连接,二极管D5的正极与电容EC2另一端连接。

5.根据权利要求4所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述电容并联连接在负载LED灯的正负极之间。

6.根据权利要求3所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述半桥整流模块的输出端连接有填谷模块,该填谷模块包括二极管D6、二极管D7、二极管D8、电容EC3和电容EC4,二极管D6的负极与电容EC4一端连接,二极管D6的正极分别与电容EC3一端、二极管D7的负极连接,二极管D7的正极分别与电容EC4另一端、二极管D8的负极连接,二极管D8的正极与电容EC3另一端连接。

7.根据权利要求3所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述电阻为贴片电阻或插件电阻,电容为电解电容。

8.根据权利要求2或6所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述电容接装在半桥整流模块的输出端,电阻设在电容与负载LED之间。

9.根据权利要求3、4或6所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述变压器T还设有次级绕组Ns,该次级绕组Ns连接有散热模块。

10.根据权利要求9所述的用于电子镇流器的LED驱动电路,其特征在于,所述散热模块包括二极管D9、电阻R9、电容E5、电容C1、电容C2、电容E6、稳压器U1和散热风扇,二极管D9的正极与次级绕组Ns的同名端连接,电阻R9、电容E5、电容C1、与稳压器U1的输入脚并联,电容C2和电容E6并联且与稳压器U1输出脚连接,二极管D9的负极与稳压器U1输入脚连接,次级绕组Ns的同名端和非同名端均与稳压器U1接地脚连接,散热风扇与稳压器U1和次级绕组Ns的非同名端连接。

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【技术特征摘要】

1.一种用于电子镇流器的led驱动电路,其特征在于,包括变压器t、半桥整流模块、电容和电阻,变压器t具有初级绕组np、次级绕组ns1和次级绕组ns2,变压器t的初级绕组np连接电子镇流器的输出端,次级绕组ns1和次级绕组ns2分别与半桥整流模块连接,电容一端与半桥整流模块连接、另一端次级绕组ns1和次级绕组ns2连接并接地,电阻与电容并联连接且分别与负载led灯的正负极连接。

2.根据权利要求1所述的用于电子镇流器的led驱动电路,其特征在于,所述半桥整流模块由二极管d1和二极管d2组成,二极管d1的正极与次级绕组ns1的同名端连接,二极管d1的负极与二极管d2的负极连接,二极管d2的正极与次级绕组ns2的非同名端连接。

3.根据权利要求2所述的用于电子镇流器的led驱动电路,其特征在于,所述电容设置至少一个,电阻设置至少一个,当电容设置两个以上的数量时,各个电容串联或并联连接,当电阻设置两个以上的数量时,各个电阻串联连接。

4.根据权利要求3所述的用于电子镇流器的led驱动电路,其特征在于,所述半桥整流模块的输出端连接有填谷模块,该填谷模块包括二极管d3、二极管d4、二极管d5、电容ec1和电容ec2,二极管d3的负极与电容ec1一端连接,二极管d3的正极分别与电容ec2一端和二极管d4的负极连接,二极管d4的正极分别与电容ec1一端和二极管d5的负极连接,二极管d5的正极与电容ec2另一端连接。

5.根据权利要求4所述的用于电子镇流器的led驱动电路,其特征在于,所述电容...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑毅玲张玉杰卢明武吴斌
申请(专利权)人:深圳市朗科智能电气股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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