一种升-降压式直流变换电路的制作方法

文档序号:8433214阅读:333来源:国知局
一种升-降压式直流变换电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明主要涉及于一种应用于LED恒流驱动电路中的的升-降压式直流变换电路。
【背景技术】
[0002]LED因为其清洁,高效,体积小等优点,越来越受到欢迎。为了让LED正常运作,LED恒流驱动电路是必不可少的,其除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面:首先尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生大变动时,仍应能保持输出电流一定的范围内变动。其次是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED的系统效率保持在较高水平。在开关电源设计时,开发者通常会根据产品的需要来设计高功率因数的开关电源,用以满足国家标准的要求以及用户的要求。按照有源功率因数校正的方案进行设计高功率因数电路成为该行业的一种有效的且常用的开关电源方案,同时在LED照明产品中,为了保证产品的可靠和使用寿命,需要设计恒流源电路,以保证LED产品的可靠性,因此,在驱动电路设计中大都会按照boost-buck直流变换的电路拓扑架构进行开关电源产品的设计。这种boost-buck电路,既方便了设计的需要,同时也能满足LED产品的恒流特性。boost-buck电路,是由升压式直流变换电路(boost电路)和降压式直流变换电路(buck电路)组合而成,同时两个电路各具有自己的主动功率因数校正芯片。为了节约电路成本和设计难度,通常这两个电路采用同一型号的主动功率因数校正芯片。且由于Buck电路直接连接LED灯源,所述为了防止大电流损坏LED,Boost电路需要在buck电路之前启动。众所周知,高精度的集成芯片及个别集成元件其内部独立元器件存在参数误差,其芯片的启动电压和时间都会有一定的偏差,这样会导致处于boost电路内的主动功率因数校正芯片与处于buck电路内的主动功率因数校正芯片前后启动不同步的现象,即buck电路内的主动功率因数校正芯片先启动,导致直通大电流的现象出现(如图5所示),烧坏LED光源,损坏元器件,这种情况在大规模生产中非常容易出现,或者当用户快速开关LED光源时(5次/秒)也会很容易出现。因此,在boost-buck电路中,前后两级芯片的启动时序问题成为设计和调试的一个难点。

【发明内容】

[0003]为了克服上述技术缺陷,本发明的目的在于提供一种具有时序启动功能的升-降压式直流变换电路。
[0004]本发明公开了一种升-降压式直流变换电路,包括,降压电路用于提供所述升-降压式直流变换电路电源、及设于所述降压电路内的主动功率因数校正芯片。所述主动功率因数校正芯片包括乘法器输入端;。升-降压式直流变换电路还包括电解电容及控制电路。所述电解电容正极与所述乘法器输入端连接,其负极接地所述控制电路配置为:当所述电路电源打开时,所述控制电路将所述电解电容正极接地,放电;当所述电路电源关闭时,所述控制电路将所述电解电容正极与地断开。
[0005]优选地,在本发明中所述控制电路包括触发器,三极管,所述触发器配置为接收所述电源电路的电平上升沿和/或下降沿,根据所述电平上升沿和/或下降沿控制所述三极管开关。
[0006]优选地,在本发明中所述触发器一端连接电源电路,另一端连接三极管的基极;所述三极管源级连接所述电解电容正极,所述三极管的射极接地。
[0007]优选地,在本发明中还包括电阻(Rl),电阻(R2),所述三极管源极通过所述电阻(Rl)与所述电解电容正极连接,所述电阻(R2)与所述电解电容并联。
[0008]优选地,在本发明中所述三极管为NPN管。
[0009]优选地,在本发明中还包括,输出端,用于连接LED或者外部电路;升压电路,所述升压电路配置为将所述电路电源进行升压并输出给输出端。
[0010]优选地,在本发明中所述升压电路还包括电感绕组,所述电路电源配置为通过所述电感绕组(Tl)给所述主动功率因数校正芯片提供电源。
[0011]优选地,在本发明中还包括,二极管(D1),所述二极管(Dl)的正极通过所述电感绕组(Tl)与所述电路电源连接;所述二极管(Dl)负极与所述主动功率因数校正芯片的电源端连接。
[0012]优选地,在本发明中所述电解电容的值为1uF?47uF。
[0013]采用了上述技术方案后,与现有技术相比,具有以下有益效果:
[0014]1.处于buck电路内的主动功率因数校正芯片能够延迟启动,输出电流平稳,不会出现高电流波峰,导致异常烧坏LED。
[0015]2.电路结构简单,对原有电路无较大改变。
【附图说明】
[0016]图1为本发明升-降压式直流变换电路的电路图;
[0017]图2为本发明的降压式升-降压式直流变换电路的电路图;
[0018]图3为采用本发明的升-降压式直流变换电路输出电流波形图;
[0019]图4为电解电容过大后的升-降压式直流变换电路输出电流波形图;
[0020]图5为现有技术中出现异常时升-降压式直流变换电路输出电流波形图;
[0021]图6为本发明中乘法器输入端出错导致的输出电流异常波形图;
[0022]图7为主动功率因数校正芯片乘法器输入端的曲线特性图。
【具体实施方式】
[0023]以下将结合具体实施例以及附图进一步阐述本发明的优点。
[0024]如图1、图2所示,本发明升-降压式直流变换电路包括:升压式直流变换电路(Boost电路)、降压式直流变换电路(Buck电路)、控制电路及交流转直流的供电输入电路,用于提供直流电源DC (即电源电路)给升压式直流变换电路,升压式直流变换电路将该直流电源DC电压进行升压后在输出给输出端,输出端通常连接LED光源或者外部电路。降压式直流变换电路(Buck电路)的供电取自Boost电路的电感线圈。boost电路内设有主动功率因数校正芯片Ul,电阻绕组Tl,二极管Dl,VCC端,DC端,主动功率因数校正芯片Ul的电源端与二极管Dl负极连接,二极管Dl正极与VCC端连接,VCC端通过电阻绕组Tl与DC端连接,主动功率因数校正芯片Ul的乘法器输入端3通过3个互相串联的电阻与DC端连接。buck电路包括了二极管D2、电解电容Cl、三极管Q1、电阻R3、主动功率因数校正芯片U2,该主动功率因数校正芯片U2的电源端连接二极管D2的负极,二极管D2的负极与VCC端连接。该主动功率因数校正芯片U2的乘法器输入端3与电解电容Cl正极连接,电解电容Cl的负极接地,同时该主动功率因数校正芯片U2的乘法器输入端3通过电阻R3与二极管D2的负极连接。该电路通过DC端输入外部电流,然后外部电流经过电
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1