高压线性功率电压补偿电路制造技术

技术编号:10268451 阅读:173 留言:0更新日期:2014-07-30 18:04
本实用新型专利技术提供一种高压线性功率电压补偿电路,包括依次连接的电压采样模块、信号处理模块、控制补偿模块;所述电压采样模块用于采集高压线性电路中控制某段LED灯串导通与关断的驱动开关的电压;所述信号处理模块用于将电压采样模块采集到的电压分压成控制补偿模块可使用的电压;所述控制补偿模块一端接基准,用于根据信号处理模块处理后输出电压的大小来改变所述每段LED灯串电流的大小,从而使LED灯串的输出功率维持平稳。本实用新型专利技术提供的高压线性功率电压补偿电路,最终通过控制补偿模块将LED灯串的功率维持平稳,从而提高了使用者的舒适度,是一种非常实用、易于大力推广生产使用的产品。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术提供一种高压线性功率电压补偿电路,包括依次连接的电压采样模块、信号处理模块、控制补偿模块;所述电压采样模块用于采集高压线性电路中控制某段LED灯串导通与关断的驱动开关的电压;所述信号处理模块用于将电压采样模块采集到的电压分压成控制补偿模块可使用的电压;所述控制补偿模块一端接基准,用于根据信号处理模块处理后输出电压的大小来改变所述每段LED灯串电流的大小,从而使LED灯串的输出功率维持平稳。本技术提供的高压线性功率电压补偿电路,最终通过控制补偿模块将LED灯串的功率维持平稳,从而提高了使用者的舒适度,是一种非常实用、易于大力推广生产使用的产品。【专利说明】高压线性功率电压补偿电路
本技术涉及发光二极管(Light Emitting Diode,以下简称:LED)照明
,尤其涉及一种高压线性功率电压补偿电路。
技术介绍
目前市场上高压线性产品普遍存在输出功率随输入电压变化而变化的问题,如:输入电压220Vac增大10 %到242Vac,输出功率会增大16 %左右,这样造成的结果是LED灯的亮度会有明显变化。具体原因为:附图1为线性高压LED线路中LED正常工作时的电流、电压与时间的波形,如图1所示,当高压线性电路的输入电压波形为Ul所示时,其内部接入的LED灯串的导通电流波形如图中Il所示(该图中高压线性电路中接入了 3段LED灯串);当高压线性电路的输入电压升高到如图中U2所示时,其内部接入的LED灯串的导通电流波形就如图中12所示;由于LED的输出功率P= (U山VU2I2TfU3I3T3VT,其中,U1为第一段LED的导通电压、I1为第一段LED灯串的导通电流、T为周期、三者均为定值,而T1为I1恒流的时间,U2I2T2^U3I3T3同理;根据图1显示的波形可见,当电压升高后,LED恒流的时间也就随之增大,尤其是第三段LED灯串的导通时间明显增长(第一段LED灯串的恒流时间T1、第二段LED灯串的恒流时间T2略微减小,可以忽略不计),根据功率的计算公式可知,LED的输出功率P也会随之增大,而LED的功率也就明显增大,使用者就会感觉到LED灯的亮度有明显变化,从而影响使用者的舒适度。
技术实现思路
本技术的目的在于解决上述现有技术存在的缺陷,提供一种能够使接入高压线性电路中的LED灯串功率维持平稳的功率补偿电路。一种高压线性功率电压补偿电路,包括电压采样模块、信号处理模块、控制补偿模块;所述电压采样模块一端与高压线性电路中控制某段LED灯串导通与关断的驱动开关连接,用于采集该驱动开关的电压并提供给信号处理模块;所述信号处理模块一端与电压采样模块另一端连接、信号处理模块另一端与控制补偿模块一端连接,用于将电压采样模块采集到的电压分压成控制补偿模块可使用的电压;所述控制补偿模块一端接基准,另一端与控制所述驱动开关导通时间的比较器同相输入端连接,用于根据信号处理模块处理后输出电压的大小来改变比较器同相输入端电压的大小,进而根据比较器输出电压的大小来调节每段LED灯串电流的大小,从而使LED灯串的输出功率维持平稳。进一步地,所述驱动开关为MOS管。进一步地,所述电压采样模块包括:比较器AR6、电阻R12、电容Cl ;所述比较器AR6的同相输入端与参考电压连接,其反相输入端与接入高压线性电路中的控制最末段LED灯串的MOS管Q2的栅极连接;所述比较器AR6的输出端与电阻R12的一端连接,电阻R12的另一端与电容Cl的一端连接,电容Cl的另一端接地;所述信号处理模块包括依次串联连接的电阻R9和电阻RlO ;所述电阻R9的一端与电阻R12和电容Cl的连接点连接,电阻RlO的一端接地;所述控制补偿模块包括减法器AR4 ;所述减法器AR4的同相输入端与基准电压连接,其反相输入端与电阻R9和电阻RlO的连接点连接,其输出端与MOS管连接的比较器同相输入端连接,用于为与MOS管连接的比较器提供新的参考电压。进一步地,所述电压采样模块包括电阻R11、电阻R13、二极管D1、二极管D2、电容C2 ;所述电阻Rll的一端与接入高压线性电路中的控制首段LED灯串的MOS管Q5的漏极连接,其另一端分别与二极管Dl和二极管D2的正极连接,二极管D2的负极与电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端与电容C2 —端的连接点共同接地;所述信号处理模块包括串联连接的电阻R14和电阻R15 ;所述电阻R14的一端与二极管Dl的负极和电容C2另一端的连接点连接,电阻R15的一端接地;所述控制补偿模块包括减法器AR4 ;所述减法器AR4的同相输入端与基准电压连接,其反相输入端与电阻Rl4和电阻Rl5的连接点连接,其输出端与MOS管连接的比较器同相输入端连接,用于为与MOS管连接的比较器提供新的参考电压。进一步地,所述信号处理模块包括电压跟随器,所述电压跟随器的同相输入端与电阻R12和电容Cl的连接点连接,电压跟随器的输出端与分压电阻R9的输入端连接。进一步地,所述信号处理模块包括电压跟随器,所述电压跟随器的同相输入端与二极管Dl的负极和电容C2另一端的连接点连接,电压跟随器的输出端与电阻R14的输入端连接。本技术提供的高压线性功率电压补偿电路,通过电压采集模块采集控制LED灯串驱动开关的电压,再将采集到的电压通过信号处理模块进行处理,处理成控制补偿模块可使用的电压,最终通过控制补偿模块将LED灯串的功率维持平稳,从而提高了使用者的舒适度,是一种非常实用、易于大力推广生产使用的产品。【专利附图】【附图说明】图1为高压线性电路中LED灯串在一个周期内电流随电压变化的波形图;图2为本技术高压线性功率电压补偿电路接入高压线性电路后的原理结构图;图3为本技术高压线性功率电压补偿电路栅极电压采样电路结构图一;图4为本技术高压线性功率电压补偿电路栅极电压采样电路结构图二 ;图5为本技术高压线性功率电压补偿电路漏极电压采样电路结构图一;图6为本技术高压线性功率电压补偿电路漏极电压采样电路结构图二 ;图7为本技术的高压线性功率电压补偿电路接入高线线性电路后的管脚连接结构图。【具体实施方式】为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术中的附图,对本技术中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。图2为本技术高压线性功率电压补偿电路接入高线线性电路后的原理结构图,如图2所示,本技术提供的高压线性功率电压补偿电路,包括接入高压线路中的电压采样模块、信号处理模块、控制补偿模块;所述电压采样模块一端与高压线性电路中控制某段LED灯串导通与关断的驱动开关连接,用于采集该驱动开关的电压并提供给信号处理模块;所述信号处理模块一端与电压采样模块另一端连接、另一端与控制补偿模块一端连接,用于将电压采样模块采集到的电压分压成控制补偿模块可使用的电压;所述控制补偿模块一端接基准电压,一端与控制所述驱动开关导通时间的比较器同相输入端连接,用于根据信号处理模块处理后输出电压的大小来改变比较器本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种高压线性功率电压补偿电路,其特征在于,包括电压采样模块、信号处理模块、控制补偿模块;所述电压采样模块一端与高压线性电路中控制某段LED灯串导通与关断的驱动开关连接,用于采集该驱动开关的电压并提供给信号处理模块;所述信号处理模块一端与电压采样模块另一端连接、信号处理模块另一端与控制补偿模块一端连接,用于将电压采样模块采集到的电压分压成控制补偿模块可使用的电压;所述控制补偿模块一端接基准,另一端与控制所述驱动开关导通时间的比较器同相输入端连接,用于根据信号处理模块处理后输出电压的大小来改变比较器同相输入端电压的大小,进而根据比较器输出电压的大小来调节每段LED灯串电流的大小,从而使LED灯串的输出功率维持平稳。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨波杨世红王虎
申请(专利权)人:陕西亚成微电子股份有限公司
类型:新型
国别省市:陕西;61

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