一种LED照明灯具的共模防雷电路的制作方法

文档序号:19577636发布日期:2019-12-31 19:37阅读:635来源:国知局
一种LED照明灯具的共模防雷电路的制作方法

本发明涉及电子电路技术领域,具体为一种led照明灯具的共模防雷电路。



背景技术:

随着电子、通讯技术的发展,电子产品在生活中的应用越来越多,开关驱动led灯具已经取代了传统的白炽灯和钨丝灯,具有高效率高光通量。成为当今的主流照明产品。由于led灯珠对静电敏感,抗雷击浪涌能力差,如何在苛刻的雷电条件下使得开关驱动led照明灯具稳定的工作,成为一个急需要解决的问题。因此,急需要一种能提高开关驱动led照明灯具防雷效果的防雷电路。此电路完美解决了0.5kv-10kv防雷保护难题。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明提供了提供了一种结构简单、造价便宜、应用方便,防雷效果好及安全性好的用于开关驱动led照明灯具的共模防雷电路。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种用于开关驱动led照明灯具的共模防雷电路,包括l线和n线.在l线上设置电流保险丝、两个个压敏电阻、气体放电管和固体放电管,两个个压敏电阻分别是第一压敏电阻rv1、第二压敏电阻rv2。l线和n线之间有共模电感和电容,第一个气体放电管g1串联第一个压敏电阻并联在共模电感的1脚和2脚之间。

并包括以下步骤:

当l线和n线有瞬间高压进入,共模电感的第1脚,第2脚和第4脚,第3脚之间产生瞬间的高压

高压会被气体放电管和压敏电阻组成的钳位电路所吸收。

通过电容两端的电压不能突变的原理将多余的尖峰电压吸收,从而使后级电路工作在正常范围的电压下。

电流保险丝串联在l线上,气体放电管g1串联一个压敏rv1后并联在共模电感第1脚与第2脚之间。l线和n线之前跨接一个安规电容cx1,保险丝选择慢熔断电流保险丝1a-10a,压敏电阻选择240v-1000v,气体放电管选择100v-2000v,共模电感选择5-50毫亨。电容选择为0.001-1微法安规电容。

优选的,所述l线和n线之间跨接一个安规电容cx1。

优选的,所述电流保险丝选择1a-10a慢熔断电流保险丝。

优选的,第一个所述气体放电管g1选择为100v-2000v气体放电管。

优选的,所述固体放电管为同一个固体放电管选择800-2000v的固体放电管。

优选的,所述第三个压敏rv3串气体放电管g1两端分别与共模电感第一脚和第二脚相连。

优选的,所述气体放电管电压选择200v-2000v之间。

优选的,所述三个压敏电压选择240v-1000v。

优选的,固体放电管电压选择800v-2000v。

优选的,电流保险丝选择1a-10a慢熔断电流保险丝。

优选的,共模电感选择5~50毫亨的电感。

优选的,电容选择0.001-1微法的电容。

本发明提供了一种led照明灯具的共模防雷电路。具备以下有益效果:

本发明包括l线和n线,l线上串联电流保险丝,l线和n线上串有共模电感lf1,气体放电管g1串联压敏电阻rv1后并联在共模电感lf1的第一脚与第二脚之间,l线与n线之间跨接电容cx1,此电路可以将共模电感产生的高能量尖峰电压钳位吸收,具有成本低,防雷效果好等特点。

附图说明

图1为本发明电路图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

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,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:如图1所示,一种用于开差驱动led照明灯具的防雷电路,包括l线和n线,l线上串有电流保险丝,l线n线上有共模电感。l线上的气体放电管g1和压敏电阻rv1串联后并在共模电感lf1的第1脚和第2脚之间。l线和n线间跨接电容cx1.

如图1压敏电阻rv1串联气体放电管后并联在共模电感lf1和电容cx1组成瞬态抑制电路吸收雷击浪涌电压。

本实施例中电流保险丝为上海宝宫电子有限公司2410bc250-0630g6.3a/250v

本实施例中压敏电阻rv1,为广东鸿志电子有限公司的10d391k

本实施例中气体放电管为上海宝宫电子b2g6sa-601m-e5

本实施例电感为30毫亨浙江万阳电子有限公司生产的ee13型号的共模电感。

本实施例电感为0.22微法松田电子生产的mpx/mkpx2金属化聚丙烯膜抗干扰电容

在工作时:当l线和n线有瞬间高压进入,共模电感的第1脚,第2脚和第4脚,第3脚之间产生瞬间的高压;高压会被气体放电管和压敏电阻组成的钳位电路所吸收防止电感高压震荡;通过电容两端的电压不能突变的原理将多余的尖峰电压吸收,从而使后级电路工作在正常范围的电压下。

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