LED驱动装置及其控制器制造方法及图纸

技术编号:10503514 阅读:102 留言:0更新日期:2014-10-08 09:31
本实用新型专利技术公开了LED驱动装置及其控制器。该控制器包括调光模式检测电路以及泄放控制电路。调光模式检测电路接收代表直流母线电压的电压采样信号,基于电压采样信号判断LED驱动装置是否连接至前切调光器或后切调光器,产生前切调光模式信号和后切调光模式信号。泄放控制电路,耦接至调光模式检测电路,基于电压采样信号、前切调光模式信号和后切调光模式信号产生控制信号以控制泄放电路。若LED驱动装置连接至前切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第一阈值电压时提供第一泄放电流。若LED驱动装置连接至后切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第二阈值电压时提供第二泄放电流。

【技术实现步骤摘要】
LED驱动装置及其控制器
本技术涉及电子电路,特别地,涉及LED驱动装置及其控制器。
技术介绍
如今,以LED (发光二极管)取代传统的白炽灯已成为照明技术发展的一个主要趋 势,然而如何使LED驱动装置与传统应用中的调光器兼容是一个难题。 常用的调光器有两种:前切调光器(leading edge dimmer)和后切调光器 (trailing edge dimmer)。在某些情况下,调光器会被拆除,此时LED驱动装置并不连接至 任何调光器。也就是说,存在三种不同的调光情况:前切调光、后切调光和无调光。 LED驱动装置常采用泄放电路来改善调光性能。图1为现有LED驱动装置的示意 性框图,其中泄放电路由泄放电阻器Rb和泄放开关管Sb组成,泄放开关管Sb在直流母线 电压Vbus小于预设值时被导通以提供泄放电流。 由于工作原理不同,后切调光下所需的泄放电流远远大于前切调光下所需的泄放 电流。图1所示的泄放电阻器Rb通常被设计得较小,以同时满足前切调光和后切调光所需。 然而,这样的设计无疑影响了 LED驱动装置在前切调光下的工作效率。在无调光情形下,这 种不利影响更为严重。
技术实现思路
考虑到现有技术中的一个问题或者多个问题,提出了一种简单高效的LED驱动装 置及其控制器。 依据本技术实施例提出的一种用于LED驱动装置的控制器,该LED驱动装置 包括在输出端提供直流母线电压的整流桥、耦接在整流桥输出端与参考地之间的母线电容 器、为母线电容器提供泄放电流的泄放电路、以及将直流母线电压转换为驱动信号以驱动 LED的开关变换器,该控制电路包括:调光模式检测电路,接收代表直流母线电压的电压采 样信号,基于电压采样信号判断LED驱动装置是否连接至前切调光器或后切调光器,产生 前切调光模式信号和后切调光模式信号;以及泄放控制电路,耦接至调光模式检测电路,基 于电压采样信号、前切调光模式信号和后切调光模式信号产生控制信号以控制泄放电路; 其中若LED驱动装置连接至前切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第一阈值电压时提 供第一泄放电流;若LED驱动装置连接至后切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第二 阈值电压时提供第二泄放电流。 在一个实施例中,调光模式检测电路将电压采样信号自第四阈值电压增大至第三 阈值电压所需的上升时间与第一时间阈值比较以判断LED驱动装置是否连接至前切调光 器,并将电压采样信号自第五阈值电压减小至第六阈值电压所需的下降时间与第二时间阈 值进行比较以判断LED驱动装置是否连接至后切调光器。 在一个实施例中,若调光模式检测电路在预设时长内均未检测到LED驱动装置连 接至前切调光器或后切调光器,则判断LED驱动装置未连接至调光器,泄放电路停止提供 泄放电流。 在一个实施例中,泄放控制电路包括:第一比较器,具有第一输入端、第二输入端 和输出端,其中第一输入端接收电压米样信号,第二输入端接收第一阈值电压,第一比较器 将电压采样信号与第一阈值电压进行比较,在输出端产生第一比较信号;第二比较器,具有 第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收电压采样信号,第二输入端接收第 二阈值电压,第二比较器将电压米样信号与第二阈值电压进行比较,在输出端产生第二比 较信号;第一与门,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端f禹接至调光模 式检测电路以接收前切调光模式信号,第二输入端耦接至第一比较器的输出端以接收第一 比较信号,输出端提供第一控制信号;以及第二与门,具有第一输入端、第二输入端和输出 端,其中第一输入端耦接至调光模式检测电路以接收后切调光模式信号,第二输入端耦接 至第二比较器的输出端以接收第二比较信号,输出端提供第二控制信号。 在一个实施例中,调光模式检测电路包括:第三比较器,具有第一输入端、第二输 入端和输出端,其中第一输入端接收电压采样信号,第二输入端接收第三阈值电压,第三比 较器将电压采样信号与第三阈值电压进行比较,在输出端产生第三比较信号;第四比较器, 具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收电压采样信号,第二输入端接 收第四阈值电压,第四比较器将电压采样信号与第四阈值电压进行比较,在输出端产生第 四比较信号;第一计时比较电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端 耦接至第三比较器的输出端以接收第三比较信号,第二输入端耦接至第四比较器的输出端 以接收第四比较信号,第一计时比较电路基于第三比较信号和第四比较信号计算电压采样 信号的上升时间,并将上升时间与第一时间阈值进行比较,在输出端产生前切检测信号;第 五比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收第五阈值电压,第 二输入端接收电压采样信号,第五比较器将电压采样信号与第五阈值电压进行比较,在输 出端产生第五比较信号;第六比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输 入端接收第六阈值电压,第二输入端接收电压采样信号,第六比较器将电压采样信号与第 六阈值电压进行比较,在输出端产生第六比较信号;第二计时比较电路,具有第一输入端、 第二输入端和输出端,其中第一输入端f禹接至第五比较器的输出端以接收第五比较信号, 第二输入端耦接至第六比较器的输出端以接收第六比较信号,第二计时比较电路基于第五 比较信号和第六比较信号计算电压采样信号的下降时间,并将下降时间与第二时间阈值进 行比较,在输出端产生后切检测信号;模式信号产生电路,具有第一输入端、第二输入端、第 三输入端、第一输出端和第二输出端,其中第一输入端接收启动信号,第二输入端耦接至第 一计时比较电路的输出端以接收前切检测信号,第三输入端耦接至第二计时比较电路的输 出端以接收后切检测信号,模式信号产生电路基于启动信号、前切检测信号和后切检测信 号,在第一输出端和第二输出端分别产生前切调光模式信号和后切调光模式信号。 依据本技术实施例提出的一种LED驱动装置,包括:整流桥,具有输出端, 在输出端提供直流母线电压;母线电容器,耦接在整流桥的输出端与参考地之间;电压采 样电路,耦接至整流桥的输出端,产生代表直流母线电压的电压采样信号;泄放电路,提供 泄放电流;开关变换器,耦接至整流桥的输出端,将直流母线电压转换为驱动信号以驱动 LED ;以及如前所述的用于LED驱动装置的控制器。 在一个实施例中,开关变换器包括:具有初级绕组和次级绕组的变压器,其中初级 绕组和次级绕组均具有第一端和第二端,初级绕组的第一端耦接至整流桥的输出端以接收 直流母线电压;第一开关管,具有第一端、第二端和控制端,其中第一端耦接至变压器初级 绕组的第二端;第二开关管,具有第一端、第二端和控制端,其中第一端耦接至第一开关管 的第二端,第二端耦接至参考地;续流开关管,具有第一端和第二端,其中第一端耦接至变 压器次级绕组的第一端;以及输出电容器,耦接在续流开关管的第二端和变压器次级绕组 的第二端之间。 在一个实施例中,泄放电路包括:第一泄放电流源,具有第一端和第二端,其中第 一端耦接至第一开关管的第二端和第二开关管的第一端;第一泄放开关管,具有第一端、第 二端和控制端,其中第一端耦接至第一本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于LED驱动装置的控制器,该LED驱动装置包括在输出端提供直流母线电压的整流桥、耦接在整流桥输出端与参考地之间的母线电容器、为母线电容器提供泄放电流的泄放电路、以及将直流母线电压转换为驱动信号以驱动LED的开关变换器,其特征在于,该控制电路包括:调光模式检测电路,接收代表直流母线电压的电压采样信号,基于电压采样信号判断LED驱动装置是否连接至前切调光器或后切调光器,产生前切调光模式信号和后切调光模式信号;以及泄放控制电路,耦接至调光模式检测电路,基于电压采样信号、前切调光模式信号和后切调光模式信号产生控制信号以控制泄放电路;其中若LED驱动装置连接至前切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第一阈值电压时提供第一泄放电流;若LED驱动装置连接至后切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第二阈值电压时提供第二泄放电流。

【技术特征摘要】
1. 一种用于LED驱动装置的控制器,该LED驱动装置包括在输出端提供直流母线电压 的整流桥、耦接在整流桥输出端与参考地之间的母线电容器、为母线电容器提供泄放电流 的泄放电路、以及将直流母线电压转换为驱动信号以驱动LED的开关变换器,其特征在于, 该控制电路包括: 调光模式检测电路,接收代表直流母线电压的电压采样信号,基于电压采样信号判断 LED驱动装置是否连接至前切调光器或后切调光器,产生前切调光模式信号和后切调光模 式信号;以及 泄放控制电路,耦接至调光模式检测电路,基于电压采样信号、前切调光模式信号和后 切调光模式信号产生控制信号以控制泄放电路;其中 若LED驱动装置连接至前切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第一阈值电压时提 供第一泄放电流; 若LED驱动装置连接至后切调光器,泄放电路在电压采样信号小于第二阈值电压时提 供第二泄放电流。2. 如权利要求1所述的控制器,其特征在于,调光模式检测电路将电压采样信号自第 四阈值电压增大至第三阈值电压所需的上升时间与第一时间阈值比较以判断LED驱动装 置是否连接至前切调光器,并将电压采样信号自第五阈值电压减小至第六阈值电压所需的 下降时间与第二时间阈值进行比较以判断LED驱动装置是否连接至后切调光器。3. 如权利要求1所述的控制器,其特征在于,若调光模式检测电路在预设时长内均未 检测到LED驱动装置连接至前切调光器或后切调光器,则判断LED驱动装置未连接至调光 器,泄放电路停止提供泄放电流。4. 如权利要求1所述的控制器,其特征在于,泄放控制电路包括: 第一比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收电压米样信 号,第二输入端接收第一阈值电压,第一比较器将电压米样信号与第一阈值电压进行比较, 在输出端产生第一比较信号; 第二比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收电压米样信 号,第二输入端接收第二阈值电压,第二比较器将电压采样信号与第二阈值电压进行比较, 在输出端产生第二比较信号; 第一与门,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端f禹接至调光模式检 测电路以接收前切调光模式信号,第二输入端耦接至第一比较器的输出端以接收第一比较 信号,输出端提供第一控制信号;以及 第二与门,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端f禹接至调光模式检 测电路以接收后切调光模式信号,第二输入端耦接至第二比较器的输出端以接收第二比较 信号,输出端提供第二控制信号。5. 如权利要求1所述的控制器,其特征在于,调光模式检测电路包括: 第三比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收电压米样信 号,第二输入端接收第三阈值电压,第三比较器将电压采样信号与第三阈值电压进行比较, 在输出端产生第三比较信号; 第四比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收电压米样信 号,第二输入端接收第四阈值电压,第四比较器将电压采样信号与第四阈值电压进行比较, 在输出端产生第四比较信号; 第一计时比较电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端稱接至第 三比较器的输出端以接收第三比较信号,第二输入端耦接至第四比较器的输出端以接收第 四比较信号,第一计时比较电路基于第三比较信号和第四比较信号计算电压采样信号的上 升时间,并将上升时间与第一时间阈值进行比较,在输出端产生前切检测信号; 第五比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收第五阈值电 压,第二输入端接收电压采样信号,第五比较器将电压采样信号与第五阈值电压进行比较, 在输出端产生第五比较信号; 第六比较器,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端接收第六阈值电 压,第二输入端接收电压采样信号,第六比较器将电压采样信号与第六阈值电压进行比较, 在输出端产生第六比较信号; 第二计时比较电路,具有第一输入端、第二输入端和输出端,其中第一输入端耦接至第 五比较器的输出端以接收第五比较信号,第二输入端耦接至第六比较器的输出端以接收第 六比较信号,第二计时比较电路基于第五比较信号和第六比较信号计算电压采样信号的下 降时间,并将下降时间与第二时间阈值进行比较,在输出端产生后切检测信号; 模式信号产生电路,具有第一输入端、第二输入端、第三输入端、第一输出端和第二输 出端,其中第一输入端接收启动信号,第二输入端耦接至第一计时比较...

【专利技术属性】
技术研发人员:邝乃兴蔡家利冯林
申请(专利权)人:成都芯源系统有限公司
类型:新型
国别省市:四川;51

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