用于led照明的线电压补偿电路及led照明电路的制作方法

文档序号:9475004阅读:833来源:国知局
用于led照明的线电压补偿电路及led照明电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种用于LED照明的线电压补偿电路及LED 照明电路。
【背景技术】
[0002] 图1为传统LED峰值电流采样电路,包括比较器Comp、逻辑控制电路、功率管ΜΡ_、 电流采样电阻Res。另外还有发光二极管LED、稳压电容C、储能电感L和续流二极管DSUC构 成负载电路。
[0003] 当功率管MP_导通时,线电压VIN通过LED、电感L、MP_和电阻R es组成的通路对 电感L充电。随着储能电感L中的电流的增加,电流采样电阻的端电压VCS同样增大。若 采样电压VCS超过参考电压VREF,比较器Comp输出发生翻转,在逻辑控制电路的作用下使功 率管关断。储能电感电动势极性发生改变,续流二极管DSUC导通,储能电感开始放电,LED 上的电流也逐渐减小,这个过程会持续到功率管下一次导通。
[0004] 根据上述过程,电感L峰值电流由比较器正输入端的参考电压VREF决定,该峰值电 流的表达式为:
[0006] 由于线电压VIN存在波动,电感峰值电流的实际值会远偏离理想表达式。实际中 得到的峰值电流表达式如下:
[0008] 从上式可以看出,线电压的波动会使电感峰值电流偏离理想值,而线电压的波动 是不可避免的,因此需要减小线电压波动对电感峰值电流的影响。

【发明内容】

[0009] 本发明提供了一种用于LED照明的线电压补偿电路及LED照明电路,其目的是为 了减小线电压波动对电感峰值电流的影响。
[0010] 为了达到上述目的,本发明的实施例提供了一种用于LED照明的线电压补偿电 路,连接LED照明电路,包括:
[0011] 线电压(VIN);
[0012] 与所述线电压(VIN)相连接的电流负反馈电路;
[0013] 与所述电流负反馈电路相连接的峰值电流采样电路;其中,
[0014] 所述线电压(VIN)输出电流给所述电流负反馈电路;
[0015] 所述电流负反馈电路将电流输出给所述峰值电流采样电路;
[0016] 所述峰值电流采样电路用于使流过电感的峰值电流恒定,并将电流输出给所述 LED照明电路。
[0017] 其中,所述电流负反馈电路包括:
[0018] 第一限流电阻0U、第二限流电阻(RQ2)、第一 M0S管(Ml)、第二M0S管(M2)、第三 M0S管(M3)、第四M0S管(M4)、第五M0S管(M5)、第六M0S管(M6)、第七M0S管(M7)、第八 M0S管(M8);其中,
[0019] 所述第一限流电阻αν)的一端连接线电压分压电压(LN),另一端连接所述第一 M0S管(Ml)的漏极;
[0020] 所述第一 M0S管(Ml)的栅极与漏极短接,源极接地;
[0021] 所述第二限流电阻〇?。2)的一端连接钳制电压(VCC),另一端连接所述第二M0S管 (M2)的漏极;
[0022] 所述第二M0S管(M2)的栅极连接所述第一 M0S管(Ml)的栅极,源极接地;
[0023] 所述第三M0S管(M3)的栅极连接所述第一 M0S管(Ml)的栅极,漏极连接所述第 五M0S管(M5)的漏极,源极接地;
[0024] 所述第四M0S管(M4)的栅极连接所述第二M0S管(M2)的漏极,漏极连接所述第 六M0S管(M6)的漏极,源极接地;
[0025] 所述第五M0S管(M5)的栅极与漏极短接,并连接所述第三M0S管(M3)的漏极,源 极连接低压供电电压(VC1);
[0026] 所述第六M0S管(M6)的栅极连接所述第五M0S管(M5)的栅极,漏极连接所述第 四M0S管(M4)的漏极,源极连接低压供电电压(VC1);
[0027] 所述第七M0S管(M7)的栅极连接所述第四M0S管(M4)的漏极,漏极连接所述第 八M0S管(M8)的漏极,源极连接所述第二M0S管(M2)的漏极;
[0028] 所述第八M0S管(M8)的栅极与漏极短接,并连接到第七M0S管(M7)的漏极,源极 连接低压供电电压(VC1)。
[0029] 其中,所述峰值电流采样电路包括:
[0030] 第九M0S管(M9)、线电阻(RUNE)、电流采样电阻(Res)、比较器(Comp)、逻辑控制电 路(21)、功率管(ΜΡ_);其中,
[0031] 所述第九M0S管(Μ9)的栅极连接所述第八M0S管(Μ8)的栅极,漏极连接所述线 电阻(RUNE)的一端,源极连接低压供电电压(VC1);
[0032] 所述线电阻(RUNE) -端连接所述第九M0S管(M9)的漏极,并和所述比较器(Comp) 的负输入端相连,另一端连接所述电流采样电阻(Res) -端,并和所述功率管(MPWER)的源极 相连;
[0033] 电流采样电阻(Res)的一端连接所述功率管(MPWER)源极,另一端连接电源地;
[0034] 所述比较器(Comp)的正输入端连接参考电压(VREF),输出端连接所述逻辑控制电 路(21)。
[0035] 其中,所述用于LED照明的线电压补偿电路还包括:
[0036] 第一分压电阻(RE1),第二分压电阻(RE2'),充电电阻(RE2),充电电容(CE1);其 中,
[0037] 所述第一分压电阻(RE1)的一端连接所述线电压(VIN),另一端连接所述线电压 分压电压(LN);
[0038] 所述第二分压电阻(RE2')的一端连接所述线电压分压电压(LN),另一端连接所 述钳制电压(vcc);
[0039] 所述充电电阻(RE2),充电电容(CE1)并联,一端连接所述钳制电压(VCC),另一端 接地。
[0040] 其中,所述第一分压电阻(RE1)远大于第二分压电阻(RE2')。
[0041] 进一步地,所述充电电阻(RE2)为200ΚΩ,充电电容(CE1)为2. 2yF,所述充电 电阻(RE2)和充电电容(CE1)并联并与所述钳制电压(VCC)连接可以稳定所述钳制电压 (VCC),缓冲钳制电压(VCC)的电压波动。
[0042] 本发明的实施例还提供了一种LED照明电路,包括上述实施例所述的用于LED照 明的线电压补偿电路;以及
[0043] 与所述线电压补偿电路相连接的负载电路。
[0044] 其中,所述负载电路包括:
[0045] 发光二极管(LED)、稳压电容(C)、储能电感(L)和续流二极管(DSUC);其中,
[0046] 所述发光二极管(LED)与所述的稳压电容(C)并联,且所述发光二极管(LED)的 阴极与所述储能电感(L)的一端相连,所述发光二极管(LED)的阳极与线电压(VIN)相连;
[0047] 所述续流二极管(DSUC)的阴极与线电压(VIN)相连,阳极与所述储能电感(L)的 另一端相连,并与功率管(MPWER)的漏极相连。
[0048] 本发明的上述方案的有益效果如下:
[0049] 本发明所提供的线电压补偿电路采用电流负反馈技术,线电压VIN的波动通过电 阻分压会使线电压分压电压(LN)波动。在电流负反馈放大器的作用下,该电压波动会转变 成误差电流的变化;该电流流过线电阻(RUNE)转换成电压,以此来补偿线电压(VIN)的变 化对检测的峰值电流的影响,减小了线电压波动对电感峰值电流的影响,并且可以根据实 际应用环境来调节补偿效果。
【附图说明】
[0050] 图1为传统LED峰值电流采样电路;
[0051] 图2为本发明所述的用于LED照明的线电压补偿电路。
【具体实施方式】
[0052] 为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具 体实施例进行详细描述。
[0053] 本发明针对现有的线电压的波动会使电感峰值电流偏离理想值的问题,提供了一 种用于LED照明的线电压补偿电路及LED照明电路。
[0054] 如图2所示,本发明的实施例提供了一种用于LED照明的线电压补偿电路,连接 LED照明电路,包括:线电压VIN ;与所述线电压VIN相连接的电流负反馈电路;与所述电流 负反馈电路相连接的峰值电流采样电路;其中,所述线电压VIN输出电流给所述电流负反 馈电路;所述电流负反馈电路将电流输出给所述峰值电流采样电路;所述峰值电流采样电 路用于使流过电感的峰值电流恒定,并将电流输出给所述LED照明电路。
[0055] 本发明的上述实施例所述的线电压补偿电路采用电流负反馈技术,线电压VINK 波动通过电阻分压会使线电压分压电压LN波动。在电流负反馈放大器的作用下,该电压波 动会转变成误差电流的变化;该电流流过线电阻RuNE转换成电压,以此来补偿线电压VIN 的变化对检测的峰值电流的影响,减小了线电压波动对电感峰值电流的影响,并且可以根 据实际应用环境来调节补偿效果。
[0056] 其中,所述电流负反馈电路包括:
[0057] 第一限流电阻RQ1、第二限流电阻RQ2、第一 M0S管Ml、第二M0S管M2、第三M0S管 M3、第四M0S管M4、第五M0S管M5、第六M0S管M6、第七M0S管M7、第八M0S管M8 ;其中,
[0058] 所述第一限流电阻RM的一端连接线电压分压电压LN,另一端连接所述第一 M0S管 Ml的漏极;
[0059] 所述第一 M0S管Ml的栅极与漏极短接,源极接地;
[0060] 所述第二限流电阻的一端连接钳制电压VCC,另一端连接所述第二M0S管M2的 漏极;
[0061] 所述第二M0S管M2的栅极连接所述第一 M0S管Ml的栅极,源极接地;
[0062] 所述第三M0S管M3的栅极连接所述第一 M0S管Ml的栅极,漏极连接所述第五M0S 管M5的漏极,源极接地;
[0063] 所述第四M0S管M4的栅极连接所述第二M0S管M2的漏极,漏极连接所述第六M0S 管M6的漏极,源极接地;
[0064] 所述第五M0S管M5的栅极与漏极短接,并连接所述第三M0S管M3的漏极,源极连 接低压供电电压VC1 ;
[0065] 所述第六M0S管M6的栅极连接所述第五M0S管M5的栅极,漏极连接所述第四M0S 管M4的漏极,源极连接低压供电电压VC
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