驱动电路制造技术

技术编号:15524770 阅读:87 留言:0更新日期:2017-06-04 13:12
本发明专利技术提供了一种驱动电路,上述驱动电路包括:整流线路、高压线性恒流功率因素调节线路、恒流线路,其中,所述整流线路对输入所述驱动电路的市电进行整流,将交流电流转变为直流电流,并将所述直流电流输入所述高压线性恒流功率因素调节线路;所述高压线性恒流功率因素调节线路对所述驱动电路的功率因素进行调节,保持所述直流电流的恒定并将所述直流电输入所述恒流线路;所述恒流线路降低所述直流电流对应的电压,并输出恒定的驱动电流。本发明专利技术提供的驱动电路的功率因素不仅可以达到国家标准,而且方案结构简单、价格经济,也无频闪。

drive circuit

The present invention provides a drive circuit, the drive circuit includes a rectifier circuit, high voltage linear constant current power factor regulating circuit, constant current circuit, wherein the input rectifier circuit of the drive circuit of electric rectifier, alternating current into direct current, and the direct current input the high-voltage linear constant current power factor regulating circuit; power factor of the high voltage linear constant current power factor regulating circuit of the drive circuit is adjusted to maintain a constant of the DC current and the DC input to the constant current circuit; the constant current circuit to reduce the voltage of the DC current corresponding to the the drive current and output constant. The power factor of the drive circuit provided by the invention can not only meet the national standard, but also has simple structure, economical price and no flicker.

【技术实现步骤摘要】
驱动电路
本专利技术涉及电路领域,特别是涉及一种驱动电路。
技术介绍
较早的国家标准对功率为5W-25W之间的灯的功率因素要求是0.5以上,所以业界广泛采用低功率因素的BUCK恒流方案,例如晶丰283X系列、占空比867X系列等方案,这些方案价格便宜且无频闪。但新国家标准GB/T24908-2014的5.4项对功率因素的要求为:标称功率不大于5W的灯的功率因素不低于0.4,大于5W的灯的功率应不低于0.7,如果依旧采用之前的方案,那么功率因素不能达到0.7以上,因此无法满足国家标准所标出的要求。
技术实现思路
本专利技术提供了一种驱动电路以克服上述问题或者至少部分地解决上述问题。根据本专利技术的一个方面,提供了一种驱动电路,包括:整流线路、高压线性恒流功率因素调节线路、恒流线路,其中,所述整流线路对输入所述驱动电路的市电进行整流,将交流电流转变为直流电流,并将所述直流电流输入所述高压线性恒流功率因素调节线路;所述高压线性恒流功率因素调节线路对所述驱动电路的功率因素进行调节,保持所述直流电流的恒定并将所述直流电输入所述恒流线路;所述恒流线路降低所述直流电流对应的电压,并输出恒定的驱动电流。可选的,所述高压线性恒流功率因素调节线路包括:第一电解电容,所述高压线性恒流功率因素调节线路通过调节所述第一电解电容的充电电流调节所述驱动电路的功率因素。可选的,所述高压线性恒流功率因素调节线路还包括:高压线性恒流IC、第一二极管、第一电阻、第二电阻,所述高压线性恒流IC的OUT端口与所述整流线路连接,所述高压线性恒流IC的REXT端口通过所述第一电阻与所述述高压线性恒流IC的GND端口连接,所述REXT端口还通过所述第一电阻与所述第一电解电容的正极和所述第一二极管的阳极连接,所述第一电解电容的正极和所述第一二极管的阳极连接相互连接,所述第一电解电容的正极和所述第一二极管的阳极通过所述第二电阻接地,所述第一电解电容的负极与所述整流线路连接同时接地,所述第一二极管的阴极与所述恒流线路连接。可选的,所述高压线性恒流功率因素调节线路通过调节所述第一电阻的电阻值调节所述第一电解电容的充电电流进而调节所述驱动电路的功率因素。可选的,所述高压线性恒流IC为SM2082D芯片。可选的,所述整流线路为桥式整流线路。可选的,所述恒流线路为降压式恒流线路。可选的,所述降压式恒流线路为BUCKIC恒流线路。可选的,所述降压式恒流线路包括BUCK恒流IC、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第二二极管、第二电解电容、电感、电容,所述BUCK恒流IC的VCC端口通过所述第四电阻和所述第三电阻连接所述高压线性恒流功率因素调节线路中的所述第一二极管的阴极和所述高压线性恒流IC的OUT端口,同时连接所述电容的一端,所述电容的另一端接地,所述BUCK恒流IC的两个DRAIN端口互相连接并同时连接所述第二晶体管的阳极,所述第二晶体管的阴极连接所述驱动电路的正极输出端,所述第二晶体管的阳极通过所述电感连接所述驱动电路的负极输出端,所述第二电解电容和所述第五电阻均与所述第二晶体管并联,所述电感连接在所述第二晶体管的阳极和所述第二电解电容的负极之间,所述BUCK恒流IC的两个CS端口互相连接并同时通过所述第六电阻接地,所述BUCK恒流IC的NC、ROVP、GND端口互相连接并同时接地。可选的,所述BUCK恒流IC为BP2832芯片。本专利技术提供了一种驱动电路,市电经过整流后,经过高压线性恒流功率因素调节线路来调节功率因素,再配合恒流线路输出恒定的驱动电流,该驱动电路的功率因素不仅可以达到国家标准,而且方案结构简单、价格经济,也无频闪。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本专利技术的具体实施方式。根据下文结合附图对本专利技术具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本专利技术的上述以及其他目的、优点和特征。附图说明通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本专利技术的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:图1是根据本专利技术实施例的驱动电路的功能结构示意图;图2是根据本专利技术实施例的驱动电路的电路结构示意图。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。针对国标GBT24908-2014的5.4项提出的功率因素大于0.7的技术要求,如果要满足最新的国标,可以采用以下两种方案:第一种,单级功率因素校正方案,但此方案有价格贵,且有频闪的缺陷;第二种,填谷电路+BUCK低功率因素电路方案,此方案无频闪,但是价格贵,两颗高压电解电容占空间不利于小型化,LED输出电压有限制。针对上述方案的缺陷,本专利技术的一个实施例提供了一种驱动电路,如图1所示,包括:整流线路10、高压线性恒流功率因素调节线路20、恒流线路30,其中,整流线路10对输入驱动电路的市电进行整流,将交流电流转变为直流电流,并将直流电流输入高压线性恒流功率因素调节线路20,高压线性恒流功率因素调节线路20对驱动电路的功率因素进行调节,保持直流电流的恒定并将直流电输入恒流线路30,恒流线路30降低直流电流对应的电压,并输出恒定的驱动电流。本实施例提供的方案在驱动电路中增加了高压线性恒流功率因素调节线路20,专门用于调节驱动电路的功率因素,从而可以方便的达到国家标准,整个电路结构简单、价格经济,也无频闪。高压线性恒流功率因素调节线路20的实现方式是多种多样的,在本专利技术的一个优选实施例中,如图2所示,高压线性恒流功率因素调节线路20可以包括:高压线性恒流ICU1、第一电解电容EC1、第一二极管D1、第一电阻R1、第二电阻R2,其中,线高压线性恒流ICU1的OUT端口与整流线路10连接,高压线性恒流ICU1的REXT端口通过第一电阻R1与高压线性恒流ICU1的GND端口连接,REXT端口还通过第一电阻R1与第一电解电容EC1的正极和第一二极管D1的阳极连接,第一电解电容EC1的正极和第一二极管D1的阳极相互连接,第一电解电容EC1的正极和第一二极管D1的阳极通过第二电阻R2接地,第一电解电容EC1的负极与整流线路10连接并同时接地,第一二极管D1的阴极与恒流线路连接。本实优选施例提供的方案主要是通过高压线性恒流功率因素调节线路20来调节第一电解电容EC1的充电电流来调节功率因素,再配合恒流线路30实现恒流输出,具有方案价格经济,功率因素大于0.7,整灯无频闪,整灯体积小的优点。在本优选实施例中,高压线性恒流功率因素调节线路20主要是基于高压线性恒流ICU1实现的。高压线性恒流ICU1为恒流驱动控制芯片,具有一定电压范围内线性恒流的功能。该芯片包括OUT、GND和REXT管脚,其中,OUT为芯片电源输入与恒流输出端口,GND为芯片地,REXT为输出电流设置端。本优选实施例给本文档来自技高网...
驱动电路

【技术保护点】
一种驱动电路,包括:整流线路、高压线性恒流功率因素调节线路、恒流线路,其中,所述整流线路对输入所述驱动电路的市电进行整流,将交流电流转变为直流电流,并将所述直流电流输入所述高压线性恒流功率因素调节线路;所述高压线性恒流功率因素调节线路对所述驱动电路的功率因素进行调节,保持所述直流电流的恒定并将所述直流电输入所述恒流线路;所述恒流线路降低所述直流电流对应的电压,并输出恒定的驱动电流。

【技术特征摘要】
1.一种驱动电路,包括:整流线路、高压线性恒流功率因素调节线路、恒流线路,其中,所述整流线路对输入所述驱动电路的市电进行整流,将交流电流转变为直流电流,并将所述直流电流输入所述高压线性恒流功率因素调节线路;所述高压线性恒流功率因素调节线路对所述驱动电路的功率因素进行调节,保持所述直流电流的恒定并将所述直流电输入所述恒流线路;所述恒流线路降低所述直流电流对应的电压,并输出恒定的驱动电流。2.根据权利要求1所述的驱动电路,其中,所述高压线性恒流功率因素调节线路包括:第一电解电容,所述高压线性恒流功率因素调节线路通过调节所述第一电解电容的充电电流调节所述驱动电路的功率因素。3.根据权利要求2所述的驱动电路,其中,所述高压线性恒流功率因素调节线路还包括:高压线性恒流IC、第一二极管、第一电阻、第二电阻,所述高压线性恒流IC的OUT端口与所述整流线路连接,所述高压线性恒流IC的REXT端口通过所述第一电阻与所述述高压线性恒流IC的GND端口连接,所述REXT端口还通过所述第一电阻与所述第一电解电容的正极和所述第一二极管的阳极连接,所述第一电解电容的正极和所述第一二极管的阳极连接相互连接,所述第一电解电容的正极和所述第一二极管的阳极通过所述第二电阻接地,所述第一电解电容的负极与所述整流线路连接同时接地,所述第一二极管的阴极与所述恒流线路连接。4.根据权利要求3所述的驱动电路,其中,所述高压线性恒流功率因素调节线路通过调节所述第一电阻的电阻值调节所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刁显江
申请(专利权)人:苏州欧普照明有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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