一种带输出电流反馈的多路独立调光Mini-LED驱动电路的制作方法

文档序号:34280585发布日期:2023-05-27 14:27阅读:61来源:国知局
一种带输出电流反馈的多路独立调光Mini-LED驱动电路的制作方法

本技术涉及一种带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路。


背景技术:

1、目前,能源短缺的问题变得越来越严重,节能已成为人们关注的热点。据统计世界总发电量的约10%用于照明,因此绿色节能照明的研究日益受到人们的关注,led照明因具有效率高、节能环保、使用寿命长、安全可靠、可调光等显著优点,属于典型的节能绿色照明光源。mini-led是在传统led照明的基础上改良而来的,比起传统led照明来说,mini-led颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高、更省电,而且支持精确调光,不会产生背光不匀的问题。

2、公开号为cn114550664a的中国专利中披露了一种mini-led驱动电路,mini-led驱动电路是不可或缺的关键组件,其在灯具中的作用就好比人的心脏一样至关重要。现有的mini-led驱动电路的功能比较单一,受到反激变换器拓扑结构的影响只能适用于小功率场合,并且现有的mini-led驱动电路无法校正功率因数,因此供电质量较差,线路损耗高,能耗较高。此外,现有的一些mini-led驱动电路的安全性较差且只能对输出电压进行采样反馈。


技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,它能够对功率因数进行校正,能够改善功率因数,提高供电质量,减少线路损耗,节约电能,还能够满足更大功率场合的使用需求。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,它包括无桥pfc功率因数校正电路、多路正激隔离型电路、保护电路、mini-led背光板、电压电流采样电路、后级控制回路和隔离驱动电路;

3、所述无桥pfc功率因数校正电路用于连接输入电压vac并将输入电压vac整流升压后输出得到母线电压vbus;

4、所述多路正激隔离型电路与所述无桥pfc功率因数校正电路相连,用于将母线电压vbus转换得到输出电压vo1、输出电压vo2和输出电压vo3;

5、所述保护电路的一端与所述多路正激隔离型电路相连,所述保护电路的另一端与所述mini-led背光板相连,所述多路正激隔离型电路输出的输出电压vo1、输出电压vo2和输出电压vo3经所述保护电路后稳定输出进而驱动所述mini-led背光板;

6、所述后级控制回路中包括单片机,所述多路正激隔离型电路中包括功率管q3;

7、所述电压电流采样电路分别与所述单片机和所述多路正激隔离型电路相连,用于对多路正激隔离型电路输出的输出电压vo1、输出电压vo2和输出电压vo3以及相应的输出电流io1、输出电流io2和输出电流io3进行采样,并将采样得到的采样信号反馈给所述单片机;

8、所述单片机与所述隔离驱动电路相连,并用于根据采样得到的采样信号生成pwm波并传输给所述隔离驱动电路;

9、所述隔离驱动电路与所述功率管q3相连,用于将pwm波放大后输出驱动脉冲以驱动所述功率管q3导通和关断。

10、进一步为了控制所述无桥pfc功率因数校正电路的运行,所述带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路中还包括前级控制回路,所述前级控制回路中包括pfc控制芯片,所述前级控制回路与所述无桥pfc功率因数校正电路相连以便通过所述pfc控制芯片控制所述无桥pfc功率因数校正电路的运行。

11、进一步,所述带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路中还包括辅助电源电路;

12、所述辅助电源电路与所述无桥pfc功率因数校正电路相连,用于接入所述无桥pfc功率因数校正电路输出的母线电压vbus并转换输出供电电压以为所述单片机和所述pfc控制芯片供电。

13、进一步,所述辅助电源电路用于输出两路所述供电电压,其中一路为5v供电电压,另一路为15v供电电压。

14、进一步,所述后级控制回路中还包括电压转换芯片;

15、所述电压转换芯片分别与所述辅助电源电路和所述单片机相连,用于接入所述辅助电源电路输出的5v供电电压并转换得到3.3v电压为所述单片机供电。

16、进一步提供一种所述多路正激隔离型电路的具体结构,所述多路正激隔离型电路包括变压器t2、输入电路、第一输出电路、第二输出电路和第三输出电路;

17、所述输入电路通过所述变压器t2分别与所述第一输出电路、第二输出电路和第三输出电路相连,所述功率管q3连接在所述输入电路中;

18、所述输入电路用于连接所述母线电压vbus;

19、所述第一输出电路用于输出得到输出电压vo1和输出电流io1;

20、所述第二输出电路用于输出得到输出电压vo2和输出电流io2;

21、所述第三输出电路用于输出得到输出电压vo3和输出电流io3。

22、进一步提供一种所述隔离驱动电路的具体结构,所述隔离驱动电路中包括信号输入支路、信号输出支路和变压器t3;

23、所述信号输入支路与所述单片机相连;

24、所述信号输出支路与所述功率管q3相连;

25、所述信号输入支路通过所述变压器t3与所述信号输出支路相连;

26、所述信号输入支路中包括电阻r11和放大芯片,所述电阻r11与所述放大芯片的in端相连,所述放大芯片的out端与所述变压器t3相连;

27、所述单片机输出的pwm波经所述电阻r11后传输进所述放大芯片的in端,然后从放大芯片的out端输出放大信号,放大信号经变压器t3传输到副边输出驱动脉冲以驱动所述功率管q3导通和关断。

28、进一步,所述单片机输出的pwm波为高电平3.3v低电平0v的脉冲波;

29、所述驱动脉冲为高电平15v低电平0v的脉冲波。

30、进一步,所述信号输出支路中还包括串联连接的稳压二极管d11和稳压二极管d12。

31、采用了上述技术方案后,通过无桥pfc功率因数校正电路实现了功率因数校正的功能,可以改善功率因数,提高供电质量,减少了线路损耗,节约了电能,进而提升了整机的效率。并且设置所述多路正激隔离型电路可以满足更大功率场合的使用需求。此外,通过所述电压电流采样电路对输出电压vo1、输出电压vo2和输出电压vo3以及相应的输出电流io1、输出电流io2和输出电流io3进行采样并将采样得到的采样信号反馈给所述单片机,所述单片机通过编程对反馈的采样信号进行处理分析然后生成pwm波并将pwm波传输给所述隔离驱动电路,然后所述隔离驱动电路将pwm波放大后输出驱动脉冲以驱动所述功率管q3导通和关断,最终使电路更加稳定地输出。此外,设置了所述保护电路后具有较高的安全性,可防止异常输出。



技术特征:

1.一种带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,它包括无桥pfc功率因数校正电路(1)、多路正激隔离型电路(2)、保护电路(3)、mini-led背光板(4)、电压电流采样电路(5)、后级控制回路(6)和隔离驱动电路(7);

2.根据权利要求1所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,还包括前级控制回路(9),所述前级控制回路(9)中包括pfc控制芯片(10),所述前级控制回路(9)与所述无桥pfc功率因数校正电路(1)相连以便通过所述pfc控制芯片(10)控制所述无桥pfc功率因数校正电路(1)的运行。

3.根据权利要求2所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,还包括辅助电源电路(11);

4.根据权利要求3所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,所述辅助电源电路(11)用于输出两路所述供电电压,其中一路为5v供电电压,另一路为15v供电电压。

5.根据权利要求4所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,所述后级控制回路(6)中还包括电压转换芯片(12);

6.根据权利要求1所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,所述多路正激隔离型电路(2)包括变压器t2、输入电路(13)、第一输出电路(14)、第二输出电路(15)和第三输出电路(16);

7.根据权利要求1所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,所述隔离驱动电路(7)中包括信号输入支路(17)、信号输出支路(18)和变压器t3;

8.根据权利要求7所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,

9.根据权利要求7所述的带输出电流反馈的多路独立调光mini-led驱动电路,其特征在于,所述信号输出支路(18)中还包括串联连接的稳压二极管d11和稳压二极管d12。


技术总结
本技术公开了一种带输出电流反馈的多路独立调光Mini‑LED驱动电路,它包括无桥PFC功率因数校正电路、多路正激隔离型电路、保护电路、Mini‑LED背光板、电压电流采样电路、后级控制回路和隔离驱动电路;所述无桥PFC功率因数校正电路用于连接输入电压Vac并将输入电压Vac整流升压后输出得到母线电压Vbus;所述多路正激隔离型电路与所述无桥PFC功率因数校正电路相连,用于将母线电压Vbus转换得到输出电压Vo1、输出电压Vo2和输出电压Vo3;所述保护电路的一端与所述多路正激隔离型电路相连,所述保护电路的另一端与所述Mini‑LED背光板相连。本技术能够对功率因数进行校正,能够改善功率因数,提高供电质量,减少线路损耗,节约电能,还能够满足更大功率场合的使用需求。

技术研发人员:贾周,段世太,景俊,胡凯
受保护的技术使用者:常州克特电子科技有限公司
技术研发日:20221019
技术公布日:2024/1/12
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1