一种多模式调光电源电路的制作方法

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一种多模式调光电源电路的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种多模式调光电源电路,包括依次相连的输入整流滤波电路、高频变压切换电路、输出整流滤波电路、恒流恒压输出端调光控制电路,还包括调光控制电路,所述调光控制电路分别连接所述输入整流滤波电路和所述高频变压切换电路,本发明多模式调光电源电路既可以在输入端进行LED调光,也可以在输出端进行LED调光,完全改变现有技术的单模式调光方法,极大提高了LED调光的便利性。
【专利说明】
一种多模式调光电源电路
技术领域
[0001]本发明涉及LED电源技术领域,具体涉及一种多模式调光电源电路。
【背景技术】
[0002]目前市场上使用LED电源实现LED调光的方式有两种,一种是通过输入端的信号进行调节;譬如电力载波控制和可控硅调节,另一种是通过LED输出端的信号接口接受控制信号,现有技术LED电源要么只能在输入端调节,要么只能在输出端调节,这就限制了调光的灵活性,因此亟待改进。

【发明内容】

[0003]本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提供一种多模式调光电源电路,克服现有技术LED电源只能采用或在输入端或在输出端进行调光的单一模式,因此限制调光灵活性的缺陷。
[0004]本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案为:
一种多模式调光电源电路,包括依次相连的输入整流滤波电路、高频变压切换电路、输出整流滤波电路、恒流恒压输出端调光控制电路,还包括调光控制电路,所述调光控制电路分别连接所述输入整流滤波电路和所述高频变压切换电路,其中所述调光控制电路包括依次相连的偏置供电电路和控制电路,所述偏置供电电路包括三极管Q2、齐纳二极管Dl、电阻R7、电阻R27、电阻R26、有极性电容C18、有极性电容C4、二极管D3和电阻R18,齐纳二极管Dl的负极连接三极管Q2的基极,齐纳二极管Dl的正极接地,有极性电容C4的正极连接二极管D3的负极,有极性电容C4的负极接地,电阻Rl 8的一端连接二极管D3的正极,另一端连接变压器Tl一次侧非同名端5,电阻R7的一端连接齐纳二极管Dl的负极,另一端连接有极性电容C4的正极,电阻R27和电阻R26串联后,电阻R26连接三极管Q2的发射极,电阻R27连接变压器TI一次侧同名端I,有极性电容Cl8的正极连接三极管Q2的发射极和光电耦合器U2的接线端4,有极性电容C18的负极接地;所述控制电路包括主控芯片Ul、电阻R4、电阻R5、电阻RlO、电阻R22、电阻R23、电阻R25、电阻R30、电阻R31、电阻R35、电容C3、电容C8和电容C9,电阻R30和电阻R31并联后,两端分别连接电阻R23和电阻R22,电阻R22的两端分别连接电阻R31和光电耦合器U2的接线端3,电阻R30、电阻R31和电阻R22的共极端接地,电阻R23的一端连接主控芯片Ul管脚4,另一端连接电阻R30、电阻R31以及场效应管Ql源极的共极端,电容C3的一端连接主控芯片Ul管脚4,另一端接地,电阻Rl O与电容C9并联后,一端连接电阻R25,另一端连接主控芯片Ul管脚2,电阻R25的两端分别连接电阻RlO和光电耦合器U2的接线端3,电阻RlI与电容C8并联后,一端连接主控芯片Ul管脚3,另一端接地,电阻R5与电阻R4串联后,电阻R5连接变压器Tl的同名端I,电阻R4连接主控芯片Ul管脚3,电阻R35的两端分别连接变压器Tl一次侧非同名端5和主控芯片Ul管脚5,主控芯片Ul管脚6接地,主控芯片Ul管脚7连接电阻R34。
[0005]根据本发明的实施例,所述恒流恒压输出端调光控制电路包括运算放大器U3A、运算放大器U3B、运算放大器U3C、运算放大器U3D、齐纳二极管U4、齐纳二极管ZD1、齐纳二极管
011、二极管02、二极管09、电阻1?5、电阻1?6、电阻1?8、电阻1?13、电阻1?15、电阻1?17、电阻1?20、电阻R28、电阻R29、电阻R36、电阻R39、电阻R41、电阻R42、电阻R43、电阻R44、电阻R45、电阻R46、电阻R47、电阻R51、电阻R52、电阻R54、电容C1、电容(:11、电容(:12、电容(:13、电容(:14、电容C15;
电容C13与齐纳二极管U4并联后,齐纳二极管U4的负极连接电阻R15的一端和电阻R52的一端以及运算放大器U3C的同相输入端,齐纳二极管U4的正极接地,电阻R52的另一端连接运算放大器U3D的正电源电压输入端,电阻R15的另一端连接运算放大器U3D的同相输入端,运算放大器U3D的负电源电压输入端接地,电阻R20和电阻R17串联后,电阻R20连接运算放大器U3D的反相输入端,电阻R17连接齐纳二极管ZDl的负极,齐纳二极管ZDl的正极接地,运算放大器U3D的输出端连接电阻R20与电阻R17的共极端,电阻R13的一端连接运算放大器U3D的反相输入端,电阻R13的另一端接地,电容ClO的一端连接运算放大器U3D的正电源电压输入端,电容ClO的另一端接地,电阻R29的一端连接运算放大器U3D的同相输入端,电阻R29的另一端连接齐纳二极管ZDl的负极,电阻R39和电阻R46串联后,电阻R39连接齐纳二极管Dll的负极和运算放大器U3A的同相输入端,电阻R46连接齐纳二极管ZDl的负极,齐纳二极管D11的正极接地,电阻R28的一端连接电阻R39与电阻R46的共极端,电阻R28的另一端连接输出端子4,电容Cl5的一端连接运算放大器U3A的同相输入端,电容Cl5的另一端接地,运算放大器U3A的反相输入端与运算放大器U3A的输出端连接,电阻R8的一端连接运算放大器U3A的反相输入端,电阻R8的另一端连接运算放大器U3B的同相输入端,电阻R41和电阻R42串联后,一端接地,另一端连接运算放大器U3B的同相输入端,电容ClO与电阻R43串联后,电容ClO连接运算放大器U3B的输出端,电阻R43连接运算放大器U3B的反相输入端,电容C14与电阻R51并联后,一端连接运算放大器U3B的反相输入端,另一端接地,二极管D2的负极连接运算放大器U3B的输出端,二极管D2的正极连接光电耦合器接线端2,二极管D9的正极连接二极管D2的正极,二极管D9的负极连接运算放大器U3C的输出端,电阻R44与电容Cl I串联后,电阻R44连接运算放大器U3C的输出端,电容Cll连接运算放大器U3C的反相输入端,电阻R36与电阻R47以及电阻R45串联后,电阻R36连接互感器LF3的第一接线端,电阻R45接地,电阻R47与电阻R45的共极端连接运算放大器U3C的反相输入端。
[0006]根据本发明的实施例,所述高频变压切换电路包括变压器Tl、三极管Ql、电阻R9、电阻R21、电阻R24、电阻R37、电阻R38、有极性电容C6、电容C17、有极性电容C61、二极管D4、齐纳二极管D5、二极管D10;
电阻R37和电阻R38以及电容C17并联后,一端连接变压器Tl一次侧同名端I,另一端连接二极管DlO的负极,电阻R21的两端分别连接DlO的正极和变压器Tl一次侧非同名端3,电阻R24的两端分别连接光电耦合器U2的接线端I和三极管Ql的发射极,有极性电容C6的正极连接三极管Ql的发射极,有极性电容C6的负极接地,齐纳二极管D5的负极连接三极管Ql的基极,齐纳二极管D5的正极接地,电阻R9的两端分别连接三极管Ql的基极和集电极,有极性电容C61的正极连接三极管Ql的集电极,有极性电容C61的负极接地,二极管D4的负极连接三极管Ql的集电极,二极管D4的正极连接变压器Tl 二次侧非同名端6。
[0007]根据本发明的实施例,所述输入整流滤波电路包括整流桥DB1、熔断器F1、压敏电阻VDR1、互感器LF1、互感器LF2、电阻R12、电阻R14、电阻R16、电阻R19、电感L1、电感L2、电容Cl、电容C2;
熔断器Fl的一端连接交流输入端,另一端连接互感器LFl的第一接线端,压敏电阻VDRl的两端分别连接互感器LFl的第一接线端和第二接线端,电阻R16与电感LI并联后一端连接电阻R19的一端,另一端连接互感器LF2的第一接线端,电阻R19的另一端连接互感器LFl的第三接线端,电阻R12与电感LI并联后一端连接电阻R14的一端,另一端连接互感器LF2的第二接线端,电阻R14的另一端连接互感器LFl的第四接线端,电容Cl的两端分别连接互感器LF2的第一接线端和第二接线端,电阻R2与电阻R3串联后,电阻R2连接互感器LF2的第一接线端,电阻R3连接互感器LF2的第二接线端,整流桥DBl的接线端3连接互感器LF2的第三接线端,整流桥DBl的接线端I连接互感器LF2的第四接线端,整流桥DBl的接线端4接地,整流桥DB I的接线端2连接变压器TI 一次侧同名端I,电容C2的一端连接变压器TI 一次侧同名端I,另一端接地。
[0008]根据本发明的实施例,所述输出整流滤波电路包括互感器LF3、二极管D6、二极管D7、有极性电容C7、有极性电容Cl 6、电阻R6、电阻R48、电阻R49、电阻R53、电阻R54 ;
电阻R6与电阻R54并联后,一端连接互感器LF3的第二接线端,另一端接地,电阻R53的一端连接互感器LF3的第二接线端,另一端连接有极性电容Cl 6的正极,有极性电容C16的负极接地,有极性电容C7的正极连接有极性电容C16的正极,有极性电容C7的负极连接互感器LF3的第二接线端,电阻R48与电阻R49串联后,电阻R49连接互感器LF3的第一接线端,电阻R48连接变压器Tl 二次侧非同名端9,二极管D6与二极管D7同向并联后,正极连接变压器Tl二次侧非同名端9,负极连接互感器LF3的第二接线端,互感器LF3的第三接线端连接输出端子I,互感器LF3的第四接线端,连接输出端子2。
[0009]
实施本发明的技术方案,具有以下有益效果:本发明多模式调光电源电路既可以在输入端进行LED调光,也可以在输出端进行LED调光,完全改变现有技术的单模式调光方法,极大提尚了 LED调光的便利性。
【附图说明】
[0010]下面通过参考附图并结合实例具体地描述本发明,本发明的优点和实现方式将会更加明显,其中附图所示内容仅用于对本发明的解释说明,而不构成对本发明的任何意义上的限制,在附图中:
图1为本发明多模式调光电源电路模块图;
图2为本发明多模式调光电源电路图。
【具体实施方式】
[0011]如图1和图2所示,本发明多模式调光电源电路包括依次相连的输入整流滤波电路、高频变压切换电路、输出整流滤波电路、恒流恒压输出端调光控制电路,还包括调光控制电路,调光控制电路分别连接输入整流滤波电路和高频变压切换电路,其中调光控制电路包括依次相连的偏置供电电路和控制电路,偏置供电电路包括三极管Q2、齐纳二极管D1、电阻R7、电阻R27、电阻R26、有极性电容C18、有极性电容C4、二极管D3和电阻R18,齐纳二极管Dl的负极连接三极管Q2的基极,齐纳二极管Dl的正极接地,有极性电容C4的正极连接二极管D3的负极,有极性电容C4的负极接地,电阻Rl 8的一端连接二极管D3的正极,另一端连接变压器Tl 一次侧非同名端5,电阻R7的一端连接齐纳二极管Dl的负极,另一端连接有极性电容C4的正极,电阻R27和电阻R26串联后,电阻R26连接三极管Q2的发射极,电阻R27连接变压器TI一次侧同名端I,有极性电容Cl8的正极连接三极管Q2的发射极和光电耦合器U2的接线端4,有极性电容C18的负极接地;控制电路包括主控芯片Ul、电阻R4、电阻R5、电阻RlO、电阻R22、电阻R23、电阻R25、电阻R30、电阻R31、电阻R35、电容C3、电容C8和电容C9,电阻R30和电阻R31并联后,两端分别连接电阻R23和电阻R22,电阻R22的两端分别连接电阻R31和光电耦合器U2的接线端3,电阻R30、电阻R31和电阻R22的共极端接地,电阻R23的一端连接主控芯片Ul管脚4,另一端连接电阻R30、电阻R31以及场效应管Ql源极的共极端,电容C3的一端连接主控芯片Ul管脚4,另一端接地,电阻Rl O与电容C9并联后,一端连接电阻R25,另一端连接主控芯片Ul管脚2,电阻R25的两端分别连接电阻RlO和光电耦合器U2的接线端3,电阻RlI与电容C8并联后,一端连接主控芯片Ul管脚3,另一端接地,电阻R5与电阻R4串联后,电阻R5连接变压器Tl的同名端I,电阻R4连接主控芯片Ul管脚3,电阻R35的两端分别连接变压器Tl一次侧非同名端5和主控芯片Ul管脚5,主控芯片Ul管脚6接地,主控芯片Ul管脚7连接电阻R34。恒流恒压输出端调光控制电路包括运算放大器U3A、运算放大器U3B、运算放大器U3C、运算放大器U3D、齐纳二极管U4、齐纳二极管ZDl、齐纳二极管Dll、二极管D2、二极管D9、电阻R5、电阻R6、电阻R8、电阻Rl 3、电阻Rl 5、电阻Rl 7、电阻R20、电阻R28、电阻R29、电阻R36、电阻1?39、电阻1?41、电阻1?42、电阻1?43、电阻1?44、电阻1?45、电阻1?46、电阻1?47、电阻1?51、电阻1?52、电阻R54、电容C10、电容C11、电容C12、电容C13、电容C14、电容C15;电容C13与齐纳二极管U4并联后,齐纳二极管U4的负极连接电阻R15的一端和电阻R52的一端以及运算放大器U3C的同相输入端,齐纳二极管U4的正极接地,电阻R52的另一端连接运算放大器U3D的正电源电压输入端,电阻R15的另一端连接运算放大器U3D的同相输入端,运算放大器U3D的负电源电压输入端接地,电阻R20和电阻R17串联后,电阻R20连接运算放大器U3D的反相输入端,电阻Rl 7连接齐纳二极管ZDI的负极,齐纳二极管ZDI的正极接地,运算放大器U3D的输出端连接电阻R20与电阻R17的共极端,电阻R13的一端连接运算放大器U3D的反相输入端,电阻R13的另一端接地,电容C1的一端连接运算放大器U3D的正电源电压输入端,电容C1的另一端接地,电阻R29的一端连接运算放大器U3D的同相输入端,电阻R29的另一端连接齐纳二极管ZDl的负极,电阻R39和电阻R46串联后,电阻R39连接齐纳二极管Dll的负极和运算放大器U3A的同相输入端,电阻R46连接齐纳二极管ZDl的负极,齐纳二极管Dl I的正极接地,电阻R28的一端连接电阻R39与电阻R46的共极端,电阻R28的另一端连接输出端子4,电容C15的一端连接运算放大器U3A的同相输入端,电容C15的另一端接地,运算放大器U3A的反相输入端与运算放大器U3A的输出端连接,电阻R8的一端连接运算放大器U3A的反相输入端,电阻R8的另一端连接运算放大器U3B的同相输入端,电阻R41和电阻R42串联后,一端接地,另一端连接运算放大器U3B的同相输入端,电容ClO与电阻R43串联后,电容ClO连接运算放大器U3B的输出端,电阻R43连接运算放大器U3B的反相输入端,电容C14与电阻R51并联后,一端连接运算放大器U3B的反相输入端,另一端接地,二极管D2的负极连接运算放大器U3B的输出端,二极管D2的正极连接光电耦合器接线端2,二极管D9的正极连接二极管D2的正极,二极管D9的负极连接运算放大器U3C的输出端,电阻R44与电容Cll串联后,电阻R44连接运算放大器U3C的输出端,电容Cll连接运算放大器U3C的反相输入端,电阻R36与电阻R47以及电阻R45串联后,电阻R36连接互感器LF3的第一接线端,电阻R45接地,电阻R47与电阻R45的共极端连接运算放大器U3C的反相输入端。高频变压切换电路包括变压器Tl、三极管Q1、电阻R9、电阻R21、电阻R24、电阻R37、电阻R38、有极性电容C6、电容C17、有极性电容C61、二极管D4、齐纳二极管D5、二极管DlO;电阻R37和电阻R38以及电容C17并联后,一端连接变压器Tl一次侧同名端I,另一端连接二极管DlO的负极,电阻R21的两端分别连接DlO的正极和变压器Tl一次侧非同名端3,电阻R24的两端分别连接光电耦合器U2的接线端I和三极管Ql的发射极,有极性电容C6的正极连接三极管Ql的发射极,有极性电容C6的负极接地,齐纳二极管D5的负极连接三极管QI的基极,齐纳二极管D5的正极接地,电阻R9的两端分别连接三极管Ql的基极和集电极,有极性电容C61的正极连接三极管Ql的集电极,有极性电容C61的负极接地,二极管D4的负极连接三极管Ql的集电极,二极管D4的正极连接变压器Tl 二次侧非同名端6。根据本发明的实施例,输入整流滤波电路包括整流桥DBl、熔断器Fl、压敏电阻VDRl、互感器LF1、互感器LF2、电阻R12、电阻R14、电阻R16、电阻R19、电感L1、电感L2、电容Cl、电容C2;熔断器Fl的一端连接交流输入端,另一端连接互感器LFl的第一接线端,压敏电阻VDRl的两端分别连接互感器LFl的第一接线端和第二接线端,电阻R16与电感LI并联后一端连接电阻R19的一端,另一端连接互感器LF2的第一接线端,电阻R19的另一端连接互感器LFl的第三接线端,电阻R12与电感LI并联后一端连接电阻R14的一端,另一端连接互感器LF2的第二接线端,电阻R14的另一端连接互感器LFl的第四接线端,电容Cl的两端分别连接互感器LF2的第一接线端和第二接线端,电阻R2与电阻R3串联后,电阻R2连接互感器LF2的第一接线端,电阻R3连接互感器LF2的第二接线端,整流桥DBl的接线端3连接互感器LF2的第三接线端,整流桥DBl的接线端I连接互感器LF2的第四接线端,整流桥DBl的接线端4接地,整流桥DB I的接线端2连接变压器TI 一次侧同名端I,电容C2的一端连接变压器TI 一次侧同名端I,另一端接地。输出整流滤波电路包括互感器LF3、二极管D6、二极管D7、有极性电容C7、有极性电容C16、电阻R6、电阻R48、电阻R49、电阻R53、电阻R54;电阻R6与电阻R54并联后,一端连接互感器LF3的第二接线端,另一端接地,电阻R53的一端连接互感器LF3的第二接线端,另一端连接有极性电容C16的正极,有极性电容C16的负极接地,有极性电容C7的正极连接有极性电容Cl 6的正极,有极性电容C7的负极连接互感器LF3的第二接线端,电阻R48与电阻R49串联后,电阻R49连接互感器LF3的第一接线端,电阻R48连接变压器Tl二次侧非同名端9,二极管D6与二极管D7同向并联后,正极连接变压器Tl 二次侧非同名端9,负极连接互感器LF3的第二接线端,互感器LF3的第三接线端连接输出端子I,互感器LF3的第四接线端,连接输出端子2。
[0012]输入整流滤波电路包括 FUVDRl、LF1、R19、R14、L1、L2、R16、R12、C1、LF2、DB1、C2,其中R19、R14是阻尼电阻,避免电感与滤波电容产生震荡引起的闪烁。同时R19和R14不能太大或者太小,应当根据调光电源的瓦数大小去选择对应的阻值,Cl的取值尽量使容量最少,但是又能起到消除电磁传导干扰的作用,折中选取的话Cl的容量在47NF以内为最好。高频变压切换电路主要由高频变压器Tl、开关三极管Ql组成,R37、R38、C17、D10、R21组成漏感尖峰吸收回路,可以为变压器Tl消磁,吸收漏感尖峰,保护三极管Ql不被击穿。R27、R26、C18、
02、01、1?7工4、03、1?18构成偏置供电电路,同时也起到了假负载的作用。1?7、01、02构成串联稳压电路,调光到最暗时,电路负载很轻了,同时输出灯串的LED电压也较低,辅助供电的电压同灯串的电压是成正比的,为了较低的时候有足够的供电电压,所以辅助供电电压在全亮时非常高,超过了主控芯片Ul可以承受的供电电压,就需要这个串联稳压电路来降压到正常的工作电压,同时它在亮度调到最暗时可以起到假负载的作用来满足维持电流的需求。调光控制工作过程主要由主控芯片Ul及其周围的阻容回路来实现。主控芯片Ul可以选用临界模式的电流控制型PFC 1C,例如ST L6562、FARICHILD公司的FAN7527等等,调光器的信号通过输入整流回路得到一个电压幅度与其切相幅度相对应的信号,通过R27、R26、R1UC8分压滤波进入到主控芯片Ul管脚3,再通过主控芯片Ul内部的乘法器和比较器确定Ul管脚4峰值电流的幅度,从而决定了电路的负载能力,通过调光器信号变化去改变LED电流输出负载电流,从而实现电流大小可调,即LED负载的亮度可变。输出整流滤波电路主要由D6、D7、C16、C7、LF3构成,R48和R49为二极管进行尖峰吸收。恒流控制由U3B、U3A、U3C、U3D、U4和其外围阻容元器件构成,U3B、U3A、U3C、U3D可以选用4通道的运算放大器,一般选用111324,也可以选用温度系数较好的比较器。其中1]3(:、1?36、1?47、1?45、1?44、(:11、09构成了恒压控制电路,R36、R47、R45决定了输出电压大小,U3C的正相输入端的基准电压是2.5V,它是来自于1]4(型号是1431),它构成2.5¥的基准稳压源,恒流控制由1]38、1]34、1?6、1?54、1?51、(:14、1?41、1?42、1?8组成,1?6和1?54是电流调节电阻,1?41和1?42还有1?8是基准电压设定电阻。可变电阻调光控制主要由U3D、ZD1、U3A,U3B完成,输出端子4接入的三种信号可以通过运放到达光耦U2,调控主控芯片Ul,进行调光,这里的ZDl和Dl必须选用1V的稳压管,如果输出端子4输入信号为0-10V和可变电阻信号时,因为ZDl的负极电压被钳位到10V,所以0-10V信号可以通过R28、R39加到U3A的正相输入端,提供基准电压,如果是可变电阻时,ZDl的电压通过R46、R28与外接的可变电阻进行分压,通过R39送到U3A的正相输入端,给电流调节提供基准,从而实现可靠的调光。如果输出端子4输入信号为PWM方波,R39和C15组成了RC积分器,就会在C15上得到一个同脉冲宽度成正比的直流电压,同时也会受限于Dll的钳住最高1V电压,这个电压就会成为电流调节的基准电压,从而实现电流的改变。
[0013]本领域技术人员不脱离本发明的实质和精神,可以有多种变形方案实现本发明,以上所述仅为本发明较佳可行的实施例而已,并非因此局限本发明的权利范围,凡运用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变化,均包含于本发明的权利范围之内。
【主权项】
1.一种多模式调光电源电路,其特征在于,包括依次相连的输入整流滤波电路、高频变压切换电路、输出整流滤波电路、恒流恒压输出端调光控制电路,还包括调光控制电路,所述调光控制电路分别连接所述输入整流滤波电路和所述高频变压切换电路,其中所述调光控制电路包括依次相连的偏置供电电路和控制电路,所述偏置供电电路包括三极管Q2、齐纳二极管D1、电阻R7、电阻R27、电阻R26、有极性电容C18、有极性电容C4、二极管D3和电阻R18,齐纳二极管Dl的负极连接三极管Q2的基极,齐纳二极管Dl的正极接地,有极性电容C4的正极连接二极管D3的负极,有极性电容C4的负极接地,电阻Rl 8的一端连接二极管D3的正极,另一端连接变压器Tl一次侧非同名端5,电阻R7的一端连接齐纳二极管Dl的负极,另一端连接有极性电容C4的正极,电阻R27和电阻R26串联后,电阻R26连接三极管Q2的发射极,电阻R27连接变压器Tl一次侧同名端I,有极性电容C18的正极连接三极管Q2的发射极和光电耦合器U2的接线端4,有极性电容Cl8的负极接地;所述控制电路包括主控芯片Ul、电阻R4、电阻R5、电阻R10、电阻R22、电阻R23、电阻R25、电阻R30、电阻R31、电阻R35、电容C3、电容C8和电容C9,电阻R30和电阻R31并联后,两端分别连接电阻R23和电阻R22,电阻R22的两端分别连接电阻R31和光电耦合器U2的接线端3,电阻R30、电阻R31和电阻R22的共极端接地,电阻R23的一端连接主控芯片Ul管脚4,另一端连接电阻R30、电阻R31以及场效应管Ql源极的共极端,电容C3的一端连接主控芯片Ul管脚4,另一端接地,电阻RlO与电容C9并联后,一端连接电阻R25,另一端连接主控芯片Ul管脚2,电阻R25的两端分别连接电阻RlO和光电耦合器U2的接线端3,电阻Rll与电容C8并联后,一端连接主控芯片Ul管脚3,另一端接地,电阻R5与电阻R4串联后,电阻R5连接变压器Tl的同名端I,电阻R4连接主控芯片Ul管脚3,电阻R35的两端分别连接变压器Tl 一次侧非同名端5和主控芯片Ul管脚5,主控芯片Ul管脚6接地,主控芯片Ul管脚7连接电阻R34。2.根据权利要求1所述的多模式调光电源电路,其特征在于:所述恒流恒压输出端调光控制电路包括运算放大器U3A、运算放大器U3B、运算放大器U3C、运算放大器U3D、齐纳二极管U4、齐纳二极管ZD1、齐纳二极管D11、二极管D2、二极管D9、电阻R5、电阻R6、电阻R8、电阻尺13、电阻!?15、电阻1?17、电阻1?20、电阻1?28、电阻1?29、电阻1?36、电阻1?39、电阻1?41、电阻1?42、电阻R43、电阻R44、电阻R45、电阻R46、电阻R47、电阻R51、电阻R52、电阻R54、电容ClO、电容(:11、电容(:12、电容(:13、电容(:14、电容(:15; 电容C13与齐纳二极管U4并联后,齐纳二极管U4的负极连接电阻R15的一端和电阻R52的一端以及运算放大器U3C的同相输入端,齐纳二极管U4的正极接地,电阻R52的另一端连接运算放大器U3D的正电源电压输入端,电阻R15的另一端连接运算放大器U3D的同相输入端,运算放大器U3D的负电源电压输入端接地,电阻R20和电阻R17串联后,电阻R20连接运算放大器U3D的反相输入端,电阻R17连接齐纳二极管ZDl的负极,齐纳二极管ZDl的正极接地,运算放大器U3D的输出端连接电阻R20与电阻R17的共极端,电阻R13的一端连接运算放大器U3D的反相输入端,电阻R13的另一端接地,电容ClO的一端连接运算放大器U3D的正电源电压输入端,电容ClO的另一端接地,电阻R29的一端连接运算放大器U3D的同相输入端,电阻R29的另一端连接齐纳二极管ZDl的负极,电阻R39和电阻R46串联后,电阻R39连接齐纳二极管Dll的负极和运算放大器U3A的同相输入端,电阻R46连接齐纳二极管ZDl的负极,齐纳二极管D11的正极接地,电阻R28的一端连接电阻R39与电阻R46的共极端,电阻R28的另一端连接输出端子4,电容Cl5的一端连接运算放大器U3A的同相输入端,电容Cl5的另一端接地,运算放大器U3A的反相输入端与运算放大器U3A的输出端连接,电阻R8的一端连接运算放大器U3A的反相输入端,电阻R8的另一端连接运算放大器U3B的同相输入端,电阻R41和电阻R42串联后,一端接地,另一端连接运算放大器U3B的同相输入端,电容ClO与电阻R43串联后,电容ClO连接运算放大器U3B的输出端,电阻R43连接运算放大器U3B的反相输入端,电容C14与电阻R51并联后,一端连接运算放大器U3B的反相输入端,另一端接地,二极管D2的负极连接运算放大器U3B的输出端,二极管D2的正极连接光电耦合器接线端2,二极管D9的正极连接二极管D2的正极,二极管D9的负极连接运算放大器U3C的输出端,电阻R44与电容Cl I串联后,电阻R44连接运算放大器U3C的输出端,电容Cll连接运算放大器U3C的反相输入端,电阻R36与电阻R47以及电阻R45串联后,电阻R36连接互感器LF3的第一接线端,电阻R45接地,电阻R47与电阻R45的共极端连接运算放大器U3C的反相输入端。3.根据权利要求2所述的多模式调光电源电路,其特征在于:所述高频变压切换电路包括变压器Tl、三极管Q1、电阻R9、电阻R21、电阻R24、电阻R37、电阻R38、有极性电容C6、电容Cl 7、有极性电容C61、二极管D4、齐纳二极管D5、二极管Dl O; 电阻R37和电阻R38以及电容C17并联后,一端连接变压器Tl一次侧同名端I,另一端连接二极管DlO的负极,电阻R21的两端分别连接DlO的正极和变压器Tl一次侧非同名端3,电阻R24的两端分别连接光电耦合器U2的接线端I和三极管Ql的发射极,有极性电容C6的正极连接三极管Ql的发射极,有极性电容C6的负极接地,齐纳二极管D5的负极连接三极管Ql的基极,齐纳二极管D5的正极接地,电阻R9的两端分别连接三极管Ql的基极和集电极,有极性电容C61的正极连接三极管Ql的集电极,有极性电容C61的负极接地,二极管D4的负极连接三极管Ql的集电极,二极管D4的正极连接变压器Tl 二次侧非同名端6。4.根据权利要求3所述的多模式调光电源电路,其特征在于:所述输入整流滤波电路包括整流桥DB1、熔断器F1、压敏电阻VDR1、互感器LF1、互感器LF2、电阻R12、电阻R14、电阻R16、电阻R19、电感L1、电感L2、电容Cl、电容C2; 熔断器Fl的一端连接交流输入端,另一端连接互感器LFl的第一接线端,压敏电阻VDRl的两端分别连接互感器LFl的第一接线端和第二接线端,电阻R16与电感LI并联后一端连接电阻R19的一端,另一端连接互感器LF2的第一接线端,电阻R19的另一端连接互感器LFl的第三接线端,电阻R12与电感LI并联后一端连接电阻R14的一端,另一端连接互感器LF2的第二接线端,电阻R14的另一端连接互感器LFl的第四接线端,电容Cl的两端分别连接互感器LF2的第一接线端和第二接线端,电阻R2与电阻R3串联后,电阻R2连接互感器LF2的第一接线端,电阻R3连接互感器LF2的第二接线端,整流桥DBl的接线端3连接互感器LF2的第三接线端,整流桥DBl的接线端I连接互感器LF2的第四接线端,整流桥DBl的接线端4接地,整流桥DB I的接线端2连接变压器TI 一次侧同名端I,电容C2的一端连接变压器TI 一次侧同名端I,另一端接地。5.根据权利要求4所述的多模式调光电源电路,其特征在于:所述输出整流滤波电路包括互感器LF3、二极管D6、二极管D7、有极性电容C7、有极性电容C16、电阻R6、电阻R48、电阻R49、电阻R53、电阻R54; 电阻R6与电阻R54并联后,一端连接互感器LF3的第二接线端,另一端接地,电阻R53的一端连接互感器LF3的第二接线端,另一端连接有极性电容Cl 6的正极,有极性电容C16的负极接地,有极性电容C7的正极连接有极性电容C16的正极,有极性电容C7的负极连接互感器LF3的第二接线端,电阻R48与电阻R49串联后,电阻R49连接互感器LF3的第一接线端,电阻R48连接变压器Tl 二次侧非同名端9,二极管D6与二极管D7同向并联后,正极连接变压器Tl二次侧非同名端9,负极连接互感器LF3的第二接线端,互感器LF3的第三接线端连接输出端子I,互感器LF3的第四接线端,连接输出端子2。
【文档编号】H05B33/08GK105873278SQ201610341282
【公开日】2016年8月17日
【申请日】2016年5月23日
【发明人】廖玉柱
【申请人】东莞市领冠半导体照明有限公司
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