一种带自适应驱动电源的LED灯的制作方法

文档序号:15020884发布日期:2018-07-25 00:40阅读:207来源:国知局

本实用新型涉及LED驱动电源技术领域,尤其涉及一种自适应驱动电源的LED灯。



背景技术:

LED光源作为新型照明产品逐步取代原来的荧光灯照明产品。在实际应用中,一种是全新建筑和装修直接采用了LED照明产品,另一种则是将已装修布局好的旧有荧光灯照明产品更换为LED照明产品。LED照明产品是直接由交流市电驱动的,而传统荧光灯不是直接由交流市电驱动,由电子镇流器进行升压且电压是从荧光灯管两端输入驱动荧光灯管,在将旧荧光灯照明产品更换为LED照明产品时面临以下问题:

1)将电子镇流器去掉,需把线路修改为直接交流电驱动,修改线路需要大量专业的技术人员电工,且需要花费大量的时间;

2)修改线路后,原来灯具的安全认证被破坏,不被保险公司承保;

3)市面上大部分兼容电子镇流器的产品,但其兼容性差,只能兼容瞬时启动电子镇流器,不能兼容编程启动、快速启动的电子镇流器;

4)可兼容瞬时启动、编程启动、快速启动电子镇流器的产品,但这些产品没有防误接保护功能,当用户把产品直接连接交流市电时,会造成产品永久性的损坏。

综上可知,所述LED光源改造作业,实际中存在不便的问题,所以有必要加以改进。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种带自适应驱动电源的LED灯,对电子镇流器具有良好的兼容性,具有防误接保护功能,可有效降低成本。

为实现上述目的,采用以下技术方案:

一种带自适应驱动电源的LED灯,包括LED灯外壳、LED驱动电源、LED灯板、若干LED灯珠;所述LED驱动电源、LED灯板、若干LED灯珠内置于LED灯外壳,LED灯外壳两端均由内向外延伸两灯针,LED灯珠焊接于LED灯板上;所述LED驱动电源输入端分别与LED灯外壳两端的灯针电性连接,输出端经LED灯板与LED灯珠电性连接;所述LED驱动电源包括输入匹配电路、整流电路、触发电路、输出滤波电路、开关控制电路,LED驱动电流经输入匹配电路持续输出高频电压,该高频电压经整流电路整流后成为未经滤波的直流电压,直流电压的上升沿时间小于一定时间时可达到触发电路的触发电压使触发电路导通,继而控制开关控制电路导通,开关控制电路导通后用于控制输出滤波电路形成闭合回路经LED灯板点亮LED灯珠。

较佳地,所述输入匹配电路包括电阻R1、电容C16、电阻R2、电容C17;所述电阻R1、电容C16均与LED灯外壳一端的两灯针并联;所述电阻R2、电容C17均与LED 灯外壳另一端的两灯针并联。

较佳地,所述触发电路包括电阻R3、电阻R4、电容C2、双向触发二极管D1;所述电阻R4一端与整流电路电性连接,另一端分别与电阻R3一端、电容C2一端、双向触发二极管D1一端电性连接;所述双向触发二极管D1另一端与开关控制电路电性连接;所述电阻R3另一端、电容C2另一端接地。

较佳地,所述整流电路包括整流桥DB1、整流桥DB2;所述整流桥DB1的3引脚和4引脚并联在电阻R1的两端,整流桥DB2的3引脚和4引脚并联在电阻R2的两端;所述整流桥DB1和整流桥DB2的1引脚均分别与触发电路、输出滤波电路电性连接;所述整流桥DB1和整流桥DB2的2引脚均接地。

较佳地,所述开关控制电路包括晶闸管Q1;所述晶闸管Q1的控制极与双向触发二极管D1另一端电性连接,阳极与输出滤波电路电性连接,阴极接地。

较佳地,所述输出滤波电路包括电容C4、电阻R5;所述电容C4一端与整流电路电性连接,另一端与晶闸管Q1的阳极电性连接;所述电阻R5并联在电容C4的两端。

采用上述方案,本实用新型的有益效果是:

1)大幅降低了产品本身的成本,同时大幅降低了产品应用时改造人力和时间成本;

2)对瞬时启动、快速启动、编程启动三种不同类型的电子镇流器实现兼容;

3)具有防误接保护功能,当用户把产品直接连接交流市电时,无法触发导通LED 驱动电源。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的LED驱动电源原理性框图;

图3为本实用新型的LED驱动电源电路图;

图4为本实用新型与瞬时启动电子镇流器连接示意图;

图5为本实用新型与快速及编程启动电子镇流器连接示意图;

图6(a)为本实用新型的触发二极管的触发幅值(Vbo)示意图;

图6(b)为本实用新型的触发二极管的上升沿时间(Vtr)示意图;

其中,附图标识说明:

1—LED灯外壳, 2—LED驱动电源,

3—LED灯板, 4—LED灯珠,

5—灯针, 21—输入匹配电路,

22—整流电路, 23—触发电路,

24—输出滤波电路, 25—开关控制电路。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例,对本实用新型进行详细说明。

参照图1至6所示,本实用新型提供一种带自适应驱动电源的LED灯,包括LED 灯外壳1、LED驱动电源2、LED灯板3、若干LED灯珠4;所述LED驱动电源2、LED 灯板3、若干LED灯珠4内置于LED灯外壳1,LED灯外壳1两端均由内向外延伸两灯针5,LED灯珠4焊接于LED灯板3上;所述LED驱动电源2输入端分别与LED灯外壳1两端的灯针5电性连接,输出端经LED灯板3与LED灯珠4电性连接;所述LED 驱动电源2包括输入匹配电路21、整流电路22、触发电路23、输出滤波电路24、开关控制电路25,LED驱动电流经输入匹配电路21持续输出高频电压,该高频电压经整流电路22整流后成为未经滤波的直流电压,直流电压的上升沿时间小于一定时间时可达到触发电路23的触发电压使触发电路23导通,继而控制开关控制电路25导通,开关控制电路25导通后用于控制输出滤波电路24形成闭合回路经LED灯板3点亮LED灯珠4。

其中,所述输入匹配电路21包括电阻R1、电容C16、电阻R2、电容C17;所述电阻R1、电容C16均与LED灯外壳1一端的两灯针5并联;所述电阻R2、电容C17均与LED灯外壳1另一端的两灯针5并联。

所述触发电路23包括电阻R3、电阻R4、电容C2、双向触发二极管D1;所述电阻 R4一端与整流电路22电性连接,另一端分别与电阻R3一端、电容C2一端、双向触发二极管D1一端电性连接;所述双向触发二极管D1另一端与开关控制电路25电性连接;所述电阻R3另一端、电容C2另一端接地。

所述整流电路22包括整流桥DB1、整流桥DB2;所述整流桥DB1的3引脚和4引脚并联在电阻R1的两端,整流桥DB2的3引脚和4引脚并联在电阻R2的两端;所述整流桥DB1和整流桥DB2的1引脚均分别与触发电路23、输出滤波电路24电性连接;所述整流桥DB1和整流桥DB2的2引脚均接地。

所述开关控制电路25包括晶闸管Q1;所述晶闸管Q1的控制极与双向触发二极管 D1另一端电性连接,阳极与输出滤波电路24电性连接,阴极接地。所述输出滤波电路 24包括电容C4、电阻R5;所述电容C4一端与整流电路22电性连接,另一端与晶闸管 Q1的阳极电性连接;所述电阻R5并联在电容C4的两端。

本实用新型工作原理:

如图1所示,LED驱动电源2的A端和B端与LED灯外壳1一端的两灯针5相连接,C端和D端与LED灯外壳1另一端的两灯针5相连接。LED驱动电源2的输出端 LED+和LED-与LED灯板3电连接,LED灯珠4焊接于LED灯板3上。

如图2所示,LED驱动电源2由输入匹配电路21、整流电路22、触发电路23、开关控制电路25及输出滤波电路24组成。

当本实用新型连接于电子镇流器供电时,图3为瞬时启动电子镇流器的连接示意图,图4为快速启动及编程启动电子镇流器的连接示意图,电子镇流器输出的电压为25KHz 以上的高频电压,高频电压从LED灯外壳1两端的灯针输入到LED驱动电源2。

当输入为瞬时启动电子镇流时,由于瞬时启动电子镇注器只有两线输入,相当于A 端和B端输入短路,C端和D端短路后直接连接到整流电路22且有持续的高频电压输出。

当输入为快速及编程启动电子镇流器时,有四条线分别连接到LED灯外壳1两端的灯针5,然后连接到LED驱动电源2的A、B、C、D输入端,经由电阻R1和电容C16、电阻R2和电容C17组成的输入匹配电路21等效为传统荧光灯管的灯丝,使电子镇流器持续输出高频电压,高频电压经过整流桥DB1和整流桥DB2组成的整流电路22 整流后成为未经滤波的直流电压,由于输入端所连接的是电子镇流器,故输入的电压为 25KHz以上的高频电压。此电压的上升沿时间小于tr的时间时可达到触发电路23的触发电压,后经电阻R4、电阻R3和电容C2分压及积分使双向触发二极管D1导通,触发电路23的两个条件为上升沿时间和幅值如图6所示。当双向触发二极管D1导通后,触发电压经双向触发二极管D1连接至晶闸管Q1的控制极,使晶闸管Q1导通。当晶闸管Q1导通后控制输出滤波电路24形成闭合回路经LED灯板3点亮LED灯珠4。

当连接于交流高电时,电压经整流电路22后连接至触发电路23。由于交流市电的频率为50/60Hz的低频信号,其上升沿时间超过了触发电路的时间tr的要求(T=1/f),无法使双向触发二极管D1导通,故晶闸管Q1处于截止状态,输出滤波电路24无法形成闭合回路,不会造成LED灯误连接到交流市电而烧坏。

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

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