一种led驱动电路的制作方法

文档序号:8041927阅读:212来源:国知局
专利名称:一种led驱动电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种LED驱动电路。
背景技术
现有的LED驱动电路,电路中有电解电容,由于电解电容采用的是电解液作为介 质。当电解液的量减少到一定极限时,电容寿命也就终止了。电解电容不耐高温,电解电容 的寿命与温度有指数级的关系。电解电容的漏电流比较大,因此电解电容受电网浪涌和高 压冲击易失效。等效串联电阻(ESR)比较大,因此纹波电流与工作频率均会引起电解电容 易失效。基于以上公知的的原因,目前电解电容的寿命一般的只有几千个小时,最长的也只 能达到2万个小时,因而很难与LED的平均使用寿命5万个小时相匹配,这就造成了灯具中 的LED与其驱动电路的使用寿命严重不匹配,这样就造成了资源浪费。另外,现有的LED驱动电路的电路结构过于简单,无法保证LED阵列的电流稳定, 影响LED阵列的发光效率和使用寿命。

实用新型内容本实用新型要解决技术问题是提供一种LED驱动电路,该LED驱动电路采用功率 因数校正控制器、隔离变压器和陶瓷电容器等器件,使得灯具中的LED与其驱动电路的使 用寿命相匹配,且能有效保障LED发光稳定。本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是一种LED驱动电路,整流滤波电路的直流电压输出端经第一电阻接功率因数校正 控制器的MULT端,整流滤波电路的地端即LED驱动电路的地,功率因数校正控制器的GND 端接地;整流滤波电路的直流电压输出端接隔离变压器的第1端,隔离变压器的第2端接 MOS管的D极,MOS管的G极通过第二电阻与功率因数校正控制器的⑶端相接;MOS管的S 极通过第三电阻与功率因数校正控制器的CS端相接;MOS管的S极通过第五电阻接地;功 率因数校正控制器的电源端接直流供电端;隔离变压器的第3脚接二极管的正极,二极管的负极为直流供电端,第一陶瓷电 容跨接在直流供电端和地之间,隔离变压器的第4脚接地;第二陶瓷电容跨接在隔离变压器的第5端和第6端之间;隔离变压器的第6端接 LED阵列的公共正极,隔离变压器的第5端与LED阵列的公共负极之间接有第四电阻;运算放大器的一个输入端接LED阵列的公共负极,运算放大器的另一个输入端接 参考电压;运算放大器的输出端接光耦的第1脚;光耦的第2脚接隔离变压器的第6端;光 耦的第3脚接地;光耦的第3脚接功率因数校正控制器的INV端。所述的第一陶瓷电容或第二陶瓷电容由多个陶瓷电容单体并联而成。整流滤波电路为常规的桥式整流和电容滤波相结合的成熟电路。本实用新型的有益效果本实用新型的LED驱动电路采用功率因数校正控制器、隔离变压器和陶瓷电容器等器件,由于陶瓷电容与电解电容比较,其优点是更耐高温,无极性,使用方便,等效串联电 阻(ESR)小,寿命与LED的平均使用寿命相当;功率因数校正控制器能有效保障供电质量, 采用隔离变压器可以有效减少电源端对LED的电流干扰,保障LED稳定工作。因此,本实用 新型的LED驱动电路使得灯具中的LED与其驱动电路的使用寿命相匹配,且能有效保障LED 发光稳定。

图1为LED驱动电路原理图。
具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。实施例1 如图1所示,一种LED驱动电路,其特征在于,整流滤波电路的直流电压输出端经 第一电阻Rl接功率因数校正控制器TCl的MULT端,整流滤波电路的地端即LED驱动电路 的地,功率因数校正控制器的GND端接地;整流滤波电路的直流电压输出端接隔离变压器 Tl的第1端,隔离变压器Tl的第2端接MOS管QSl的D极,MOS管QSl的G极通过第二电 阻R2与功率因数校正控制器的⑶端相接;MOS管QSl的S极通过第三电阻R3与功率因数 校正控制器的CS端相接;MOS管QSl的S极通过第五电阻R5接地;功率因数校正控制器的 电源端接直流供电端VCC;隔离变压器的第3脚接二极管D6的正极,二极管D6的负极为直流供电端VCC,第 一陶瓷电容Cvccs跨接在直流供电端和地之间,隔离变压器的第4脚接地;第二陶瓷电容Couts跨接在隔离变压器Tl的第5端和第6端之间;隔离变压器Tl 的第6端接LED阵列LEDS的公共正极,隔离变压器Tl的第5端与LED阵列LEDS的公共负 极之间接有第四电阻R4;运算放大器IC2的一个输入端接LED阵列LEDS的公共负极,运算放大器IC2的另 一个输入端接参考电压Vref ;运算放大器IC2的输出端接光耦IC3的第1脚;光耦IC3的 第2脚接隔离变压器Tl的第6端;光耦的第3脚接地;光耦的第3脚接功率因数校正控制 器的INV端。所述的第一陶瓷电容(Cvccs)或第二陶瓷电容(Couts)由多个陶瓷电容单体并联 而成。ICl是功率因数校正(PFC)控制器、Rl是通过其降压后给ICl的提供完成功率因 数校正的检测信号、Tl是高频隔离变压器、Tl的3-4线圈绕组是辅助绕组,通过二极管D6 整流,多个陶瓷电容组成的第一陶瓷电容Cvccs滤波整形后给IC供电、Tl的1-2线圈绕组, MOS管QS1、R2、R3、R5、R4和运算放大器IC2、光电耦合器IC3 —起组成恒流电路给LED供 电、LEDS是多个LED串联后再多组并联组成的。由多个陶瓷贴片电容组成的第二陶瓷电容Couts使得输出平滑电流以保障LED稳
定工作。电路中的各器件的规格和型号如下功率因数校正控制器的型号ST6562/0B6563 ;[0026]Tl 型号20WDJ-T2-3 ;电容、电阻型号SMD1206/SMD0805 ;运放Ii058;光耦型号PC817;QSl :AUK8N60 ;Vref 为的电压值2. 5V ;LEDs 是12 串 30 并;Cvccs 是 6 个 SMD1206 封装 16V10UF 电容并联;Couts 是 50 个 SMD1206 封装 50V4. 7UF 电容并联。
权利要求1.一种LED驱动电路,其特征在于,整流滤波电路的直流电压输出端经第一电阻(Rl) 接功率因数校正控制器(TCl)的MULT端,整流滤波电路的地端即LED驱动电路的地,功率 因数校正控制器的GND端接地;整流滤波电路的直流电压输出端接隔离变压器(Tl)的第1 端,隔离变压器(Tl)的第2端接MOS管OlSl)的D极,MOS管^lSl)的G极通过第二电阻 (R2)与功率因数校正控制器的GD端相接;MOS管OiSl)的S极通过第三电阻(R3)与功率 因数校正控制器的CS端相接;MOS管OiSl)的S极通过第五电阻(R5)接地;功率因数校正 控制器的电源端接直流供电端(VCC);隔离变压器的第3脚接二极管(D6)的正极,二极管(D6)的负极为直流供电端(VCC), 第一陶瓷电容(Cvccs)跨接在直流供电端和地之间,隔离变压器的第4脚接地;第二陶瓷电容(Couts)跨接在隔离变压器(Tl)的第5端和第6端之间;隔离变压器 (Tl)的第6端接LED阵列(LEDS)的公共正极,隔离变压器(Tl)的第5端与LED阵列(LEDS) 的公共负极之间接有第四电阻(R4);运算放大器(1以)的一个输入端接LED阵列(LEDQ的公共负极,运算放大器(IC2)的 另一个输入端接参考电压(Vref);运算放大器(IC2)的输出端接光耦(IC3)的第1脚;光 耦(IC3)的第2脚接隔离变压器(Tl)的第6端;光耦的第3脚接地;光耦的第3脚接功率 因数校正控制器的INV端。
2.根据权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,所述的第一陶瓷电容(Cvccs)或 第二陶瓷电容(Couts)由多个陶瓷电容单体并联而成。
专利摘要本实用新型公开了一种LED驱动电路,该LED驱动电路采用功率因数校正控制器、隔离变压器和陶瓷电容器等器件,使得灯具中的LED与其驱动电路的使用寿命相匹配,且能有效保障LED发光稳定。
文档编号H05B37/02GK201937914SQ20102069737
公开日2011年8月17日 申请日期2010年12月31日 优先权日2010年12月31日
发明者苏勇, 谢培柱, 陈朝华 申请人:深圳市赛迪欧照明科技有限公司
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