一种全电压大功率led驱动二级电路防回闪电路的制作方法

文档序号:10880995阅读:701来源:国知局
一种全电压大功率led驱动二级电路防回闪电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,包括依次连接的一级恒压电路和二级恒流电路,在一级恒压电路中连接有稳定电源用的第一电容,在二级恒流电路连接有稳定电源用的第二电容,第一电容的两端并联一分压电路,第二电容的正极连接一放电回路,所述的放电回路内设有一电子开关,所述电子开关的控制端连接所述分压电路的输出端,电子开关的导通路径一端连接第二电容的正极,一端接地。采用了电子开关,作为后级电路快速放电通道,解决了LED回闪问题,又利用了电子开关本身的隔离作用方便了一级恒压电路和二级恒流电路调整至最佳驱动状态,整个电路设计简洁可靠,驱动效率明显提高。
【专利说明】
一种全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路
技术领域
[0001]本实用新型涉及LED驱动电路,尤其是指全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路。
【背景技术】
[0002]大功率的LED驱动电路中,往往都涉及两级驱动电路,包括恒压部分和恒流部分,为了使得电路工作中电源稳定,需要在二级电路中都接入大电容(大于10uf)。但是,这样会导致在LED关灯的时候出现比较严重的回闪现象,究其原因是因为驱动电路关闭时,其中后级部分电路的电容放电不够及时,仍然维持一定的电压。为此,有技术人员专门在该电容上设计了放电电阻,也有采用附加IC来判断并快速切断其通路。但是无论是放电电阻还是IC判断电路都会给驱动电路带来较大的效率压力,现有的二级驱动电路的驱动功效一般最好能够达到87%至89%。另外,采用放电电阻给电容放电并不适用于大功率的驱动电路,原因是对于电容的放电速度不够快。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型提出了一种全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,能够实现高效驱动,并能有效解决LED关灯时回闪问题。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,包括依次连接的一级恒压电路和二级恒流电路,在一级恒压电路中连接有稳定电源用的第一电容,在二级恒流电路连接有稳定电源用的第二电容,第一电容的两端并联一分压电路,第二电容的正极连接一放电回路,所述的放电回路内设有一电子开关,所述电子开关的控制端连接所述分压电路的输出端,电子开关的导通路径一端连接第二电容的正极,一端接地。在一级恒压电路和二级恒流电路之间本身就存在电压上的输送关系,如果LED驱动电路关闭,则分压电路自然能够将压降信号实时发送至电子开关,而电子开关则依据分压电路的压降情况直接将第二电容直接接地放电,整个电路设计简洁,通过以电子开关将一级恒压电路和二级恒流电路进行了隔离,利于两部分电路各自调整至最佳驱动状态,整个电路设计驱动效率随之提高。
[0005]作为优选,分压电路由三个电阻串联而成。
[0006]作为优选,所述的电子开关的控制端连接分压电路的其中一个电阻分压处,该分压处电压值为电子开关的控制信号。
[0007]作为优选,所述的放电回路包括一个串联在第二电容正极和电子开关之间的二极管,二极管的正极连接第二电容的正极。通过二级管又对电子开关和第二电容的之间的工作电流进行了有效隔离,防止了反向。
[0008]作为优选,所述的电子开关为一PNP型三极管,该三极管的发射极连接第二电容的正极,基极连接分压电路的输出端,集电极接地。
[0009 ]作为优选,所述PNP型三极管的放大倍数为100倍至150倍。
[0010]作为优选,所述的一级恒压电路包括一 BOST电路,所述的第一电容正极连接BOST电路的电压输出端,负极接地。
[0011]作为优选,所述的二级恒流电路包括一BUCK降压电路,所述的第二电容正极连接BUCK降压电路的恒压端,负极接地。
[0012]相比现有技术,本实用新型的优点主要在于:采用了电子开关,如三极管,作为后级电路快速放电通道,解决了 LED回闪问题,又利用了电子开关本身的隔离作用方便了一级恒压电路和二级恒流电路调整至最佳驱动状态,整个电路设计简洁可靠,驱动效率明显提高。采用了低功率PNP型三极管,并配套了三电阻串联而成的分压电路,得到较小的采样电流,进一步来提高效率。
【附图说明】
[0013]图1为本实用新型的电路不意图。
【具体实施方式】
[0014]下面将结合附图对本实用新型作进一步描述。
[0015]本实施例涉及,驱动电路中的一些技术术语,为了方便后续描述,先进行必要的解释,BOST电路是指一种开关直流升压电路,BUCK降压电路是指电流参数进行变换的电路。参见图1,U1是BOST电路,U2是BUCK降压电路。
[0016]又参见图1,本实施例涉及一种全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,本实施例中所称的全电压是指输入电压为AC90-250V,如图1输入电压通过全桥式整流电路完整了整流,再经过一级恒压电路和二级恒流电路之后来驱动LED工作,本实施例中,一级恒压电路包括BOST电路UI,二级恒流电路包括BUCK降压电路U2。其中在BOST电路UI的电压输出端连接了第一电容Cl的正极,而BUCK降压电路U2的电压接入端连接了第二电容C2,上述的两个电容负极都接了地,都是稳定电源的。在第一电容Cl的两端还并联了一分压电路I,该分压电路在本实施例中采用三个电路串联而成,这样可以将采用电流降到合适的值,并输出合理的电压值,其中位于最下方的电阻的电压值即为分压电路的输出电压,该输出电压连接至一电子开关的控制端,该电子开关又是第二电容C2的放电通道。
[0017]在本实施例中,所述的电子开关为一PNP型三极管Ql,该三极管的发射极连接第二电容的正极,基极连接分压电路I的输出端得到其输出电压,集电极接地。在驱动电路驱动LED工作时,分压电路I的输出端要大于该三极管的发射极电压,所述该PNP型三极管Ql保持关断,一旦驱动电路关电,则第一电容Cl的正极电压先掉,并且由分压电路I反映至PNP型三极管Ql的基极,当分压电路I的输出端要小于该三极管的发射极电压,则PNP型三极管Ql导通,第二电容C2也迅速放电,可以有效防止因为第二电容C2放电不及时导致的LED回闪问题。为了使得整个电路工作更加稳定,在第二电容C2正极和PNP型三极管Ql的发射极之间还串联了一二极管Dl,其中二极管Dl的正极连接第二电容C2正极,通过二级管又对电子开关和第二电容的之间的工作电流进行了有效隔离,防止了反向。当然电子开关也可以采用其他的方式,例采用压敏式元器件。
[0018]作为本实施例的优选。在分压电路I的配合下,所述PNP型三极管的放大倍数为100倍至150倍。
[0019]通过上述的电路和工作原理,本实施例不仅可以有效解决LED回闪的问题,而且整个电路设计简洁可靠,驱动功效可以提升至92%。
[0020]除上述优选实施例外,本实用新型还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本实用新型作出各种改变,只要不脱离本实用新型的精神,均应属于本实用新型所附权利要求所定义的范围。
【主权项】
1.一种全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,包括依次连接的一级恒压电路和二级恒流电路,在一级恒压电路中连接有稳定电源用的第一电容,在二级恒流电路连接有稳定电源用的第二电容,其特征在于:第一电容的两端并联一分压电路,第二电容的正极连接一放电回路,所述的放电回路内设有一电子开关,所述电子开关的控制端连接所述分压电路的输出端,电子开关的导通路径一端连接第二电容的正极,一端接地。2.根据权利要求1所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:分压电路由三个电阻串联而成。3.根据权利要求2所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:所述的电子开关的控制端连接分压电路的其中一个电阻分压处,该分压处电压值为电子开关的控制信号。4.根据权利要求1所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:所述的放电回路包括一个串联在第二电容正极和电子开关之间的二极管,二极管的正极连接第二电容的正极。5.根据权利要求1所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:所述的电子开关为一 PNP型三极管,该三极管的发射极连接第二电容的正极,基极连接分压电路的输出端,集电极接地。6.根据权利要求5所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:所述PNP型三极管的放大倍数为100倍至150倍。7.根据权利要求1所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:所述的一级恒压电路包括一 BOST电路,所述的第一电容正极连接BOST电路的电压输出端,负极接地。8.根据权利要求1所述的全电压大功率LED驱动二级电路防回闪电路,其特征在于:所述的二级恒流电路包括一 BUCK降压电路,所述的第二电容正极连接BUCK降压电路的恒压端,负极接地。
【文档编号】H05B33/08GK205566711SQ201620114483
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年1月29日
【发明人】丁兆成, 毛立葵
【申请人】杭州临安半球电子有限公司
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