CN207854232U - 一种恒流恒压led驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及开关电源的技术领域,公开了一种恒流恒压LED驱动电路,包括输入整流滤波模块,所述输入整流滤波模块与变压器的初级线圈相连,再与功率开关管相连,所述功率开关管通过电流采样模块与驱动控制IC相连,所述驱动控制IC还与功率开关管相连,所述变压器的辅助线圈通过电压采样模块、供电模块与驱动控制IC相连,所述变压器的次级线圈通过输出整流滤波模块与LED负载,供电线圈与调光调色模块相连,所述调光调色模块还与输出整流滤波模块相连,所述输入整流滤波模块还通过启动模块与驱动控制IC相连。本实用新型采用原边反馈技术,减少了光耦和稳压芯片TL431,节省电路板上的空间,降低成本,提高驱动电路的可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及开关电源的技术领域,具体涉及一种恒流恒压LED驱动电路。
背景技术
LED照明因其节能、环保和寿命长等特点,成为未来照明的发展趋势。LED灯不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电,它需要低压直流驱动,因此必须设计复杂的电源变换电路。LED的寿命和驱动电源有很大的关系,驱动电源供电不稳定,导致LED发光效率降低,寿命缩短,颜色发生变化,甚至烧毁。此外,转换效率、恒流/恒压精度、电源寿命、电磁兼容等要求也是设计LED驱动电源必须考虑的因数。
传统LED驱动电源一般只具备恒流或者恒压的单一功能,采用副边反馈方式,利用光耦结合TL431并联稳压集成电路,完成恒流或者恒压输出,整个电路的组成元件众多,结构复杂,成品体积较大,进而使得其成本居高不下。
实用新型内容
本实用新型提供了一种恒流恒压LED驱动电路,解决了现有LED驱动电源的结构复杂,成品体积较大,成本居高不下等问题。
本实用新型可通过以下技术方案实现:
一种恒流恒压LED驱动电路,包括输入整流滤波模块,所述输入整流滤波模块与变压器的初级线圈相连,再与功率开关管相连,所述功率开关管通过电流采样模块与驱动控制IC相连,所述驱动控制IC还与功率开关管相连,所述变压器的辅助线圈通过电压采样模块、供电模块与驱动控制IC相连,所述变压器的次级线圈通过输出整流滤波模块与LED负载,供电线圈与调光调色模块相连,所述调光调色模块还与输出整流滤波模块相连,所述输入整流滤波模块还通过启动模块与驱动控制IC相连。
进一步,所述驱动控制IC采用型号为OB2532的集成芯片,所述驱动控制IC的电流检测输入端通过电流采样模块与功率开关管的源极相连,门级驱动输出端与功率开关管的栅极相连,电压反馈输入端通过电压采样模块与变压器的辅助线圈相连,电源输入端通过供电模块也与变压器的辅助线圈相连,所述功率开关管的漏极与变压器的初级线圈相连。
进一步,所述电压采样模块包括电阻R11与电容C3并联,再与电阻R12串联;电流采样模块包括四个阻值相同的电阻R5、R6、R7、R8并联,再与电阻R4串联。
进一步,所述输入整流滤波模块、输出整流滤波模块均包括整流电路和滤波电路,所述整流电路包括整流桥或者多个二极管,所述滤波电路包括电容。
本实用新型有益的技术效果在于:
利用型号为OB2532的驱动控制IC本身的原边反馈技术,通过电流采样模块、电压采样模块分别检测功率开关管的源极的电流状态、变压器的辅助线圈的电压状态,反馈给驱动控制IC进行电流、电压调节,满足LED负载的恒流恒压要求,比传统的副边反馈技术减少了光耦和稳压芯片TL431,节省了电路板上的空间,降低了成本并且提高了驱动电路的可靠性。
附图说明
图1为本实用新型的电路连接框图;
图2为本实用新型的具体电路连接图;
图3为本实用新型的控制电路的供电电路连接图;
图4为本实用新型的调光调色的控制电路连接图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例,详细说明本实用新型的具体实施方式。
参照附图1,本实用新型提供了一种恒流恒压LED驱动电路,包括输入整流滤波模块,该输入整流滤波模块与变压器的初级线圈相连,再与功率开关管相连,该功率开关管通过电流采样模块与驱动控制IC相连,该驱动控制IC还与功率开关管相连,该变压器的辅助线圈通过电压采样模块、供电模块与驱动控制IC相连,该变压器的次级线圈通过输出整流滤波模块与LED负载,供电线圈与调光调色模块相连,该调光调色模块还与输出整流滤波模块相连,该输入整流滤波模块还通过启动模块与驱动控制IC相连。
参照附图2,该驱动控制IC采用型号为OB2532的集成芯片,其电流检测输入端通过电流采样模块与功率开关管的源极相连,门级驱动输出端与功率开关管的栅极相连,电压反馈输入端通过电压采样模块与变压器的辅助线圈相连,电源输入端通过供电模块也与变压器的辅助线圈相连,该功率开关管的漏极与变压器的初级线圈相连。
参照附图2,该电压采样模块包括与变压器的辅助线圈相连的阻R12,该阻R12与并联的电阻R11、电容C3串联,再连接到驱动控制IC的电压反馈输入端;电流采样模块包括并联的四个阻值相同的电阻R5、R6、R7、R8,其一端连接功率开关管的源极,另一端连接电阻R4,再接入驱动控制IC的电流检测输入端;供电模块包括串联的二极管D5和电阻R13,以及电容C2,其一端连接压器的辅助线圈,另一端接入驱动控制IC的电源输入端。
参照附图2,该输入整流滤波模块、输出整流滤波模块均包括整流电路和滤波电路,整流电路采用整流桥或者多个二极管实现,滤波电路通过电容实现。
参照附图3、4,该调光调色模块包括调光调色的控制电路和为之供电的供电电路。
本实用新型的工作过程如下:通过输入整流滤波模块将交流市电转换直流电,接入变压器的初级线圈,通过电阻R1、R2组成的启动模块降压后给驱动控制IC一个启动信号,使驱动控制IC开始工作,利用电压采集模块采样变压器的辅助绕组的电压变化来检测负载变化的信息,再通过驱动控制IC内部电压误差控制PWM的开关频率,实现稳定电压输出,利用电流采样电路采样功率开关管的电流变化,再通过驱动控制IC 1内部误差比较,控制PWM的开关频率,实现恒流输出,然后,通过输出整流滤波模块输出满足LED灯要求的电流电压,对其进行供电,并且结合型号为MUS2.4G的2.4G无线模块输出PWM信号控制功率开关管输出电流大小,实现调光调色输出,从而实现对LED负载的供电和调光调色控制。
本实用新型利用型号为OB2532的驱动控制IC本身的原边反馈技术,通过电流采样模块、电压采样模块分别检测功率开关管的源极的电流状态、变压器的辅助线圈的电压状态,反馈给驱动控制IC进行电流、电压调节,满足LED负载的恒流恒压要求,比传统的副边反馈技术减少了光耦和稳压芯片TL431,节省了电路板上的空间,降低了成本并且提高了驱动电路的可靠性。
虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,因此,本实用新型的保护范围由所附权利要求书限定。
Claims (4)
1.一种恒流恒压LED驱动电路,其特征在于:包括输入整流滤波模块,所述输入整流滤波模块与变压器的初级线圈相连,再与功率开关管相连,所述功率开关管通过电流采样模块与驱动控制IC相连,所述驱动控制IC还与功率开关管相连,所述变压器的辅助线圈通过电压采样模块、供电模块与驱动控制IC相连,所述变压器的次级线圈通过输出整流滤波模块与LED负载,供电线圈与调光调色模块相连,所述调光调色模块还与输出整流滤波模块相连,所述输入整流滤波模块还通过启动模块与驱动控制IC相连。
2.根据权利要求1所述的恒流恒压LED驱动电路,其特征在于:所述驱动控制IC采用型号为OB2532的集成芯片,所述驱动控制IC的电流检测输入端通过电流采样模块与功率开关管的源极相连,门级驱动输出端与功率开关管的栅极相连,电压反馈输入端通过电压采样模块与变压器的辅助线圈相连,电源输入端通过供电模块也与变压器的辅助线圈相连,所述功率开关管的漏极与变压器的初级线圈相连。
3.根据权利要求2所述的恒流恒压LED驱动电路,其特征在于:所述电压采样模块包括电阻R11与电容C3并联,再与电阻R12串联;电流采样模块包括四个阻值相同的电阻R5、R6、R7、R8并联,再与电阻R4串联。
4.根据权利要求1所述的恒流恒压LED驱动电路,其特征在于:所述输入整流滤波模块、输出整流滤波模块均包括整流电路和滤波电路,所述整流电路包括整流桥或者多个二极管,所述滤波电路包括电容。
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CN111900883A (zh) * | 2019-05-06 | 2020-11-06 | 江苏和网源电气有限公司 | 一种便携式新型逆变电源 |
CN114698192A (zh) * | 2022-05-07 | 2022-07-01 | 深圳市涌固精密治具有限公司 | 一种自适应电流恒流源及控制方法 |
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