一种非隔离恒流驱动电路的制作方法

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一种非隔离恒流驱动电路的制作方法

本实用新型涉及LED技术领域,特别是指一种非隔离恒流驱动电路。



背景技术:

LED具有环保、节能、寿命长、高亮度等优点被视为21世纪照明光源,现已开始取代各种传统照明大量应用于各种实用场合。但是,由于LED本身特性决定其驱动电源不能与普通白炽灯采用同样的供电电源,以免电压波动导致电流增大而将LED损坏,因而必须设计新的电源充分满足LED工作所需驱动要求,从而最大限度的发挥LED的性能,减少故障率。然而,现有各种LED驱动电源的驱动性能却不理想,影响了LED得推广应用。现有技术中的LED驱动电路的恒流控制能力和EMI抑制能力较差。



技术实现要素:

本实用新型提出一种非隔离恒流驱动电路,解决了现有技术中LED驱动电路的恒流控制能力和EMI抑制能力较差的问题。

本实用新型的技术方案是这样实现的:

一种非隔离恒流驱动电路,包括交流输入单元和整流滤波单元,还包括PFC校正单元、PWM恒流控制单元、电流反馈单元、变压器和LED灯串,所述交流输入单元、整流滤波单元、PFC校正单元和所述变压器依次连接,所述电流反馈电路一端与所述LED灯串的输入端连接,另一端与所述PWM恒流控制单元连接,所述恒流控制单元的另一端与所述变压器的输入端连接,所述变压器设有两层屏蔽层。

进一步的,所述屏蔽层采用高强度漆包线构成。

进一步的,所述屏蔽层的直径为0.25-0.35mm。

进一步的,所述LED灯串包括串联的若干LED灯。

进一步的,还包括保险丝和开关,所述保险丝和开关设在所述交流输入单元和所述整流滤波单元之间。

进一步的,所述PFC校正单元为电感补偿无源PFC电路。

进一步的,所述PFC校正单元包括电容、电感和充/放电电路模块。

本实用新型的有益效果在于:变压器设置两层屏蔽层能够有效抑制EMI干扰,另外,电流反馈单元和PWM恒流控制单元能够有效控制电路中电流,PFC校正单元使得电路获得高功率因数。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型一种非隔离恒流驱动电路一个实施例的原理框图;

图2为本实用新型一种非隔离恒流驱动电路一个实施例的电路原理图。

图中,1-整流滤波单元;2-PFC校正单元;3-变压器;4-PWM恒流控制单元;5-电流反馈单元;6-LED灯串。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1和图2所示,本实用新型提出了一种非隔离恒流驱动电路,包括交流输入单元和整流滤波单元1,还包括PFC校正单元2、PWM恒流控制单元4、电流反馈单元5、变压器3和LED灯串6,交流输入单元、整流滤波单元1、PFC校正单元2和变压器3依次连接,电流反馈电路一端与LED灯串6的输入端连接,另一端与PWM恒流控制单元4连接,恒流控制单元的另一端与变压器3的输入端连接,变压器3设有两层屏蔽层。

屏蔽层采用高强度漆包线构成。具体的,高强度漆包线为本领域技术人员常用技术特征,可以理解。

屏蔽层的直径为0.25-0.35mm。

LED灯串6包括串联的若干LED灯。在其他实施例中,也可将LED灯进行并联。

本实用新型还包括保险丝和开关,保险丝和开关设在交流输入单元和整流滤波单元1之间。

PFC校正单元2为电感补偿无源PFC电路。

PFC校正单元2包括电容、电感和充/放电电路模块。

本实用新型在变压器3设置两层屏蔽层能够有效抑制EMI干扰,另外,电流反馈单元5和PWM恒流控制单元4能够有效控制电路中电流,PFC校正单元2使得电路获得高功率因数。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些
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