高功率因数恒流控制电路及LED照明设备制造技术

技术编号:10007354 阅读:122 留言:0更新日期:2014-05-04 03:42
本实用新型专利技术属于LED照明驱动技术领域,提供了一种高功率因数恒流控制电路及LED照明设备。该高功率因数恒流控制电路是在现有高功率因数恒流控制电路基础上,在恒流驱动芯片中增加一恒流源电路,恒流驱动芯片中的误差放大电路通过对该恒流源电路的第一端的电压进行取样,将取样电压与一基准电压进行比较,两者经过误差放大,输出到导通时间控制电路,而后通过控制开关电路的通断,调整恒流源电路的输入电压,使恒流源电路工作在正常的恒流状态,以使得LED负载通过恒定电流,从而消除了纹波对LED负载的影响,进而消除了频闪现象,可保护人眼健康,提升用户体验性。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术属于LED照明驱动
,提供了一种高功率因数恒流控制电路及LED照明设备。该高功率因数恒流控制电路是在现有高功率因数恒流控制电路基础上,在恒流驱动芯片中增加一恒流源电路,恒流驱动芯片中的误差放大电路通过对该恒流源电路的第一端的电压进行取样,将取样电压与一基准电压进行比较,两者经过误差放大,输出到导通时间控制电路,而后通过控制开关电路的通断,调整恒流源电路的输入电压,使恒流源电路工作在正常的恒流状态,以使得LED负载通过恒定电流,从而消除了纹波对LED负载的影响,进而消除了频闪现象,可保护人眼健康,提升用户体验性。【专利说明】高功率因数恒流控制电路及LED照明设备
本技术属于LED照明驱动
,尤其涉及一种高功率因数恒流控制电路及LED照明设备。
技术介绍
从电网获得交流电并经整流后为负载设备供电是一种常用的驱动方案。但若接入交流电网的负载设备的功率因数偏低,则会给公用电网造成一定程度的谐波污染。在LED照明驱动
,为了在满足恒流驱动的同时,满足高功率因数要求,现有技术提出了一种通过在恒流控制电路的恒流驱动芯片内部集成有源功率因数校正和恒流输出功能,以实现高功率因数恒流驱动的实现方式,如图1示出了现有采用该种方式实现高功率因数恒流驱动的恒流控制电路的结构。其中,开关电路用于通过通断状态控制整流桥电路向LED负载的输出与否,脉冲信号生成电路用于生成控制开关电路通断状态的调制信号,误差放大电路用于将开关电路输出端的电压与基准电压源的电压进行误差放大后,输出给导通时间控制电路,导通时间控制电路用于当开关电路的导通时间达到第一时间预设值时,向脉冲信号生成电路输出关断控制信号,关断时间控制电路用于当开关电路的关断时间达到预设值时向脉冲信号生成电路输出开启控制信号。该电路中,由于流过开关电路的平均值为一与整流桥电路输出的电压的瞬时值相差一个固定量的同频同相信号,从而实现了高功率因数。但图1所示的电路中,在实际电路中,整流桥电路的输出是具有与市电的二倍频同频率的正弦半波信号,经过开关电路后直接输出到LED负载,因此LED负载会存在与市电的二倍频同频率的频闪,损害人眼的健康,用户体验性差。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种高功率因数恒流控制电路,旨在解决现有用于驱动LED负载的高功率因数恒流控制电路使得LED负载产生频闪,损害人眼的健康,用户体验性差的问题。本技术是这样实现的,一种高功率因数恒流控制电路,包括整流桥电路和恒流驱动芯片,所述恒流驱动芯片包括:输入端连接所述整流桥电路的输出端,通过通断状态控制所述整流桥电路向负载的输出与否的开关电路;连接所述开关电路,生成控制所述开关电路的通断状态的调制信号的脉冲信号生成电路;连接所述脉冲信号生成电路,当所述开关电路的导通时间达到第一时间预设值时向所述脉冲信号生成电路输出关断控制信号以控制所述开关电路关断的导通时间控制电路;连接所述脉冲信号生成电路,向所述脉冲信号生成电路输出开启控制信号以控制所述开关电路导通的关断时间控制电路;连接所述开关电路的输出端,在所述恒流源电路的第一端的电压变化时产生恒定的输出电流以使得所述LED负载通过恒定电流的恒流源电路;连接所述开关电路的输出端和所述导通时间控制电路,对所述恒流源电路的第一端的电压进行取样并将取样电压与第三基准电压源的电压进行误差放大后输出给所述导通时间控制电路的误差放大电路。在一种情况下,所述高功率因数恒流控制电路还可以包括第一电容、第二电容、第一二极管、电感;所述开关电路的输出端连接所述第一电容的第一端以及所述第一二极管的阴极,所述第一二极管的阳极接地;所述恒流源电路的第一端连接所述开关电路的输出端,所述恒流源电路的的第二端连接所述LED负载的第一端,所述LED负载的第二端连接所述第一电容的第二端,所述LED负载的第二端还通过所述电感接地;所述第二电容的第一端与所述误差放大电路的输出端以及所述导通时间控制电路的输入端共接,且所述第二电容的第二端连接等电势信号地。此时,所述脉冲信号生成电路可包括:N型的第五MOS管、N型的第六MOS管、第一反相器、RS触发器;所述第五MOS管的漏极连接直流电,所述第五MOS管的源极连接所述第六MOS管的漏极并连接所述开关电路,所述第六MOS管的源极接等电势信号地,所述第六MOS管的栅极连接所述第一反相器的输出端,所述第一反相器的输入端连接所述第五MOS管的栅极,并连接所述RS触发器的同相位输出引脚,所述RS触发器的同相位输出引脚同时连接所述导通时间控制电路,所述RS触发器的S引脚连接所述关断时间控制电路,所述RS触发器的R引脚连接所述导通时间控制电路。此时,所述导通时间控制电路可包括:第一比较器、第一电流源、第二反相器、N型的第四MOS管、P型的第三MOS管、第三电容;所述第二反相器的输入端连接所述脉冲信号生成电路,所述第二反相器的输出端连接所述第四MOS管的栅极,所述第四MOS管的源极与所述第三电容的第一端共同连接等电势信号地,所述第四MOS管的漏极连接所述第三电容的第二端、所述第一比较器的负输入端、及所述第三MOS管的漏极,所述第三MOS管的源极连接所述第一电流源的输出端,所述第一比较器的正输入端连接所述误差放大电路,所述第一比较器的输出端连接所述脉冲信号生成电路。此时,所述误差放大电路可包括:第一误差放大器和第三基准电压源;所述第三基准电压源连接所述第一误差放大器的正输入端,所述第一误差放大器的负输入端连接所述恒流源电路的第一端,所述第一误差放大器的输出端连接所述导通时间控制电路及所述第二电容的第一端。此时,所述恒流源电路可包括:第一基准电压源、第二误差放大器、N型的第二 MOS管;所述第二误差放大器的正输入端连接所述第一基准电压源,所述第二误差放大器的负输入端连接所述第二 MOS管的源极,所述第二 MOS管的源极作为所述恒流源电路的第二端,所述第二 MOS管的漏极作为所述恒流源电路的第一端,所述第二 MOS管的栅极连接所述第二误差放大器的输出端。此时,所述关断时间控制电路可包括:第二比较器、第二基准电压源、第二电流源、N型的第八MOS管、P型的第七MOS管、第四电容;所述第八MOS管的栅极连接所述脉冲信号生成电路,所述第八MOS管的源极与第四电容的第一端共同连接等电势信号地,所述第八MOS管的漏极连接所述第四电容的第二端、所述第二比较器的负输入端、及所述第七MOS管的漏极,所述第七MOS管的源极连接所述第二电流源的输出端,所述第七MOS管的栅极连接所述第八MOS管的栅极,所述第二比较器的正输入端连接所述第二基准电压源,所述第二比较器的输出端连接所述脉冲信号生成电路。此时,所述高功率因数恒流控制电路还可包括第二电阻和第三电阻,所述第二电阻和所述第三电阻串联后并联在所述电感的接地端和所述LED负载的第一端之间;所述关断时间控制电路包括:第二比较器、第二基准电压源;所述第二比较器的负输入端连接所述第二电阻的、与所述第三电阻连接的一端,所述第二比较器的正输入端连接所述第二基准电压源,是第二比较器的输出端连接所述脉冲信号生成电路。在另一种情况下,所述高功率因数恒流控制电路还可包括第一变压器、第四电阻、第五电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:林道明付凌云于井亮李照华赵春波朱兴安
申请(专利权)人:深圳市明微电子股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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