一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路的制作方法

文档序号:16737995发布日期:2019-01-28 12:46阅读:316来源:国知局
一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路的制作方法

本发明涉及电路领域,特别地,涉及一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路。



背景技术:

目前止led照明灯具在雷电环境下,或在高能的谐波浪涌冲击下,损坏率非常高,也就是说到目前为止困扰led照明推广应用最致命原因,已经到了迫不及待极需解决的难题。一旦led驱动电源及整个照明灯具的遭遇雷击或在高能的谐波浪涌冲击下,通过led驱动电源的输入端l、n线之间的产生瞬间高能浪涌,窜入到led驱动电源的线路中,致使led驱动电源的主电路器件,如开关管、整流二极管等受瞬间大电流冲击而击穿损坏。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本发明提供一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路,包括变压器,所述变压器的一次侧的一端接电磁滤波/整流电路,所述电磁滤波/整流电路接市电的火线和零线,所述电磁滤波/整流电路与变压器的一次侧连接处接控制电路,所述变压器一次侧的另一端通过接开关管的漏极,开关管的栅级接控制电路,开关管的源级接取样电路,所述取样电路的接地端接地,所述取样电路通过接反馈电路连接控制电路,所述变压器的二次侧接整流/滤波电路,所述整流/滤波电路接负载的正接线端和负载的负接线端,所述反馈电路的两端并联一个电容。

优选地,控制电路与反馈电路的连接处通过接地电容接到取样电路的接地端,加快控制电路的反应速度。

优选地,接地电容可以过滤杂讯,所述电容的容值比接地电容的容值大,更加快速的使控制电路感应到过电流并及时反应。

有益效果:

由上述方案可知,取样电路通过反馈电路连接控制电路,反馈电路两端并联一个电容。在浪涌冲击时,产生的过电流在通过反馈电路时经过反馈电路两端并联的电容,这样能让控制电路快速的感应到过电流的存在,并且做出及时的反应,避免电路的开关管损坏,保护整个电路正常工作运行。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的一种实施例;

图2是本发明的另一种实施例;

图3是本发明在电路中的具体应用。

具体实施方式

参照图1,本发明的一种实施例提供了一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路,包括变压器t,所述变压器t的一次侧的一端接电磁滤波/整流电路1,所述电磁滤波/整流电路1接市电的火线l和零线n,所述电磁滤波/整流电路1与变压器t的一次侧连接处接控制电路2,所述变压器t一次侧的另一端通过接开关管q的漏极,开关管q的栅级接控制电路1,开关管q的源级接取样电路3,所述取样电路3的接地端接地,所述取样电路3通过接反馈电路5连接控制电路2,所述变压器t的二次侧接整流/滤波电路4,所述整流/滤波电路4接负载的正接线端led+和负载的负接线端led-,所述反馈电路5的两端并联一个电容c。

控制电路2与反馈电路5的连接处通过接地电容c1接到取样电路3的接地端,接地电容可以过滤杂讯,加快控制电路2的反应速度

所述电容c的容值比接地电容c1的容值大,更加快速的使控制电路2感应到过电流并及时反应。

取样电路3通过反馈电路5连接控制电路2,反馈电路5两端并联一个电容c。在浪涌冲击时,产生的过电流在通过反馈电路5时经过反馈电路5两端并联的电容c,这样能让控制电路2快速的感应到过电流的存在,并且强制开关管q关闭或调整占空比,避免电路的开关管q损坏,保护整个电路正常工作运行。

本技术方案中变压器一次侧可以连接一个或多个带取样电路的电路,如图2所示,电容c2和电容c3分别为两个反馈电路两端并联的电容。

只要与变压器一次侧相连的电路通过反馈电路与取样电路相连,就可以采用本技术方案中反馈电路并联电容的形式来保证电路中的开关管或整流二极管不会因浪涌冲击而损坏。

图3为本技术方案在电路中的具体应用。

以上所述只是本发明的较佳实施方式,但本发明并不限于上述实施例,只要其以任何相同或相似手段达到本发明的技术效果,都应落入本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种防浪涌冲击或电流突变的保护控制电路,包括变压器,变压器的一次侧的一端接电磁滤波/整流电路,电磁滤波/整流电路接市电的火线和零线,电磁滤波/整流电路与变压器的一次侧连接处接控制电路,变压器一次侧的另一端通过接开关管的漏极,开关管的栅级接控制电路,开关管的源级接取样电路,取样电路的接地端接地,取样电路通过接反馈电路连接控制电路,变压器的二次侧接整流/滤波电路,整流/滤波电路接负载的正接线端和负载的负接线端,反馈电路的两端并联一个电容。上述结构可以避免电路的开关管等器件损坏,保护整个电路正常工作运行。

技术研发人员:区志杨;谢赞雄;柯柏权
受保护的技术使用者:佛山市华全电气照明有限公司;广东中照光电科技有限公司
技术研发日:2018.10.26
技术公布日:2019.01.25
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