一种LED反接和过流保护电路制造技术

技术编号:17252846 阅读:36 留言:0更新日期:2018-02-11 12:11
本实用新型专利技术公开了一种LED反接和过流保护电路,包括运算放大器U1A和运算放大器U1B,所述运算放大器U1A的引脚1串接电阻R4和二极管D2与引脚3连接,运算放大器U1A的引脚1串接二极管D5与运算放大器U1B的引脚4连接,运算放大器U1B的引脚4串接电阻R2和二极管D1与引脚5连接;所述二极管D2的输出端串接电容C1和电容C2与二极管D1的输出端电连接。该LED反接和过流保护电路当输出LED电流突然增大,运算放大器U1A和运算放大器U1B翻转,且由电阻R2&二极管D1,电阻R4&二极管D2的正反馈存在,此状态将一直锁定,完成自锁功能,并通过稳压器BUCK IC实现OCP保护;整体可防止多路输出时候错接、反接导致的LED电流过大烧坏LED或减少LED使用寿命。

A LED back and over current protection circuit

The utility model discloses a LED reverse connection and over-current protection circuit, including operational amplifier U1A and operational amplifier U1B, the amplifier and the U1A pin 1 series resistance R4 and the diode D2 and pin 3 connected U1A operational amplifier pin 1 is connected in series with a diode D5 and operational amplifier U1B 4 pin connection the operational amplifier U1B pin 4 series resistance R2 and the diode D1 and pin 5 connected; the output diode D2 connected capacitor C1 and the capacitor C2 and the diode D1 is electrically connected with the output end. The LED reverse connection and over-current protection circuit when the sudden increase of LED output current, the operational amplifier U1A and operational amplifier U1B flip, and by the resistance of the R2& diode D1, R4& resistance; diode D2 positive feedback, this state will remain locked, complete the self-locking function, and OCP protection is achieved by BUCK IC regulator overall; to prevent multiple output when the wrong LED current and reverse connection leads to excessive burn or reduce the service life of LED LED.

【技术实现步骤摘要】
一种LED反接和过流保护电路
本技术涉及LED驱动电源
,尤其是一种LED反接和过流保护电路。
技术介绍
随着LED照明行业的蓬勃发展,对LED驱动电源的要求越来越严苛,其寿命,可靠性,EMI,EMC,谐波电流含量,功率因素,防浪涌设计都是探索低成本,高性能的驱动电源需要研究的重要课题;现有的LED驱动电源各有自己的有缺点,但是大多自我保护性不强,例如在过流时,LED灯承受过大的电流而烧毁,当不小心反接时,瞬间电流过大易导致LED等烧毁,因此需一种LED反接和过流保护电路。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种LED反接和过流保护电路,具有可防止多路输出时错接、反接导致的LED电流过大烧坏LED或减少LED使用寿命的优点,以解决上述
技术介绍
中的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种LED反接和过流保护电路,包括运算放大器U1A和运算放大器U1B,所述运算放大器U1A的引脚1串接电阻R4和二极管D2与引脚3连接,运算放大器U1A的引脚1串接二极管D5与运算放大器U1B的引脚4连接,运算放大器U1B的引脚4串接电阻R2和二极管D1与引脚5连接;所述二极管D2的输出端串接电容C1和电容C2与二极管D1的输出端电连接,电容C1的输入端并接电容C6与电源输入端RESENSE1连接,二极管D1的输出端串接电阻R7与电源输入端RESENSE2连接;所述二极管D5的输出端串接场效应管Q2的基极,场效应管Q2的集电极串接电阻R13与二极管D5的输出端并接,场效应管Q2的发射极串接光电耦合管IC,光电耦合管IC的输出端串接控制器PWM,控制器PWM的输出端串接场效应管Q1的基极,场效应管Q1的发射极串接二极管D8和电阻R12与变压器T1输入端连接,电阻R12的两端并接电容C5;所述变压器T1的输出端串接电容C6、LED1、LED2和LED3与电源输入端RESENSE1电连接,电容C6的输出端并接LED4、LED5和LED6与电源输入端RESENSE2电连接;所述运算放大器U1B的引脚6串接电阻R8和电阻R9与运算放大器U1A的引脚2连接,电阻R9的输入端并接电容C3和电阻R3,电容C3和电阻R3间并接电阻R5,电阻R3的输出端串接电阻R1接地,电容C3的输出端连接稳压二极管ZD和电容C4与电阻R1的输入端并接。作为本技术进一步的方案:所述运算放大器U1A和运算放大器U1B的型号均为LM358。与现有技术相比,本技术的有益效果如下:该LED反接和过流保护电路当接线正常时,当输出LED电流突然增大,则LM358型号的运算放大器U1A和运算放大器U1B均将翻转,并由于有电阻R2&二极管D1,电阻R4&二极管D2的正反馈存在,此状态将一直锁定,完成自锁功能,其输出的高电平信号可以通过场效应管Q2施加于光耦的阴极或加于稳压器BUCKIC的OVP或者ENABLE引脚均能实现OCP保护;当电源输入端RESENSE1和电源输入端RESENSE2的LED+(-)与输出端2的LED+(-)错接的时候,此时稳压器BUCKIC处于开环状态,在其上电瞬间可以侦测高于参考电压的过冲,则运算放大器U1A和运算放大器U1B将翻转,并由于有电阻R2&二极管D1,电阻R4&二极管D2的存在,此状态将一直锁定,完成自锁功能,其输出的高电平信号可以通过场效应管Q2施加于光耦的阴极或加于稳压器BUCKIC的OVP或者ENABLE引脚,从而实现自锁保护;整体可防止多路输出时候错接、反接导致的LED电流过大烧坏LED或减少LED使用寿命。附图说明图1为本技术的电路图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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做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。请参阅图1,本技术实施例中,一种LED反接和过流保护电路,包括运算放大器U1A和运算放大器U1B,运算放大器U1A和运算放大器U1B的型号均为LM358,运算放大器U1A的引脚1串接电阻R4和二极管D2与引脚3连接,运算放大器U1A的引脚1串接二极管D5与运算放大器U1B的引脚4连接,运算放大器U1B的引脚4串接电阻R2和二极管D1与引脚5连接;二极管D2的输出端串接电容C1和电容C2与二极管D1的输出端电连接,电容C1的输入端并接电容C6与电源输入端RESENSE1连接,二极管D1的输出端串接电阻R7与电源输入端RESENSE2连接;二极管D5的输出端串接场效应管Q2的基极,场效应管Q2的集电极串接电阻R13与二极管D5的输出端并接,场效应管Q2的发射极串接光电耦合管IC,光电耦合管IC的输出端串接控制器PWM,控制器PWM的输出端串接场效应管Q1的基极,场效应管Q1的发射极串接二极管D8和电阻R12与变压器T1输入端连接,电阻R12的两端并接电容C5;变压器T1的输出端串接电容C6、稳压器BUCKIC、LED1、LED2和LED3与电源输入端RESENSE1电连接,电容C6的输出端并接稳压器BUCKIC、LED4、LED5和LED6与电源输入端RESENSE2电连接;运算放大器U1B的引脚6串接电阻R8和电阻R9与运算放大器U1A的引脚2连接,电阻R9的输入端并接电容C3和电阻R3,电容C3和电阻R3间并接电阻R5,电阻R3的输出端串接电阻R1接地,电容C3的输出端连接稳压二极管ZD和电容C4与电阻R1的输入端并接;当正常工作时电源输入端RESENSE1和电源输入端RESENSE2上的电压为稳压器BUCKIC的reference电压0.2V(输出电流为Iout=Vref/Rsense)当输出LED电流突然增大,则Rsense上侦测的电流将突然增大,当期电压突然增大到高于基准电压0.4V(由TL431提供的2.5V电压经过电阻R3和电阻R5分压后提供给运放的反向输入端),则LM358型号的运算放大器U1A和运算放大器U1B均将翻转,并由于有电阻R2&二极管D1,电阻R4&二极管D2的正反馈存在,此状态将一直锁定,完成自锁功能,其输出的高电平信号可以通过场效应管Q2施加于光耦的阴极或加于稳压器BUCKIC的OVP或者ENABLE引脚均能实现OCP保护;当电源输入端RESENSE1和电源输入端RESENSE2的LED+(-)与输出端2的LED+(-)错接的时候,此事稳压器BUCKIC处于开环状态,如果没有此电路,其LED负载上将持续通过超过额定值的电流,加速LED的劣化,加上此电路,在其上电瞬间可以侦测高于参考电压的过冲,则运算放大器U1A和运算放大器U1B将翻转,并由于有电阻R2&二极管D1,电阻R4&二极管D2的存在,此状态将一直锁定,完成自锁功能,其输出的高电平信号可以通过场效应管Q2施加于光耦的阴极或加于稳压器BUCKIC的OVP或者ENABLE引脚,从而实现自锁保护;整体可防止多路输出时候错接、反接导致的LED电流过大烧坏LED或减少LED使用寿命。综上所述:该LED反接和过流保护电路本文档来自技高网...
一种LED反接和过流保护电路

【技术保护点】
一种LED反接和过流保护电路,包括运算放大器U1A和运算放大器U1B,其特征在于:所述运算放大器U1A的引脚1串接电阻R4和二极管D2与引脚3连接,运算放大器U1A的引脚1串接二极管D5与运算放大器U1B的引脚4连接,运算放大器U1B的引脚4串接电阻R2和二极管D1与引脚5连接;所述二极管D2的输出端串接电容C1和电容C2与二极管D1的输出端电连接,电容C1的输入端并接电容C6与电源输入端RESENSE1连接,二极管D1的输出端串接电阻R7与电源输入端RESENSE2连接;所述二极管D5的输出端串接场效应管Q2的基极,场效应管Q2的集电极串接电阻R13与二极管D5的输出端并接,场效应管Q2的发射极串接光电耦合管IC,光电耦合管IC的输出端串接控制器PWM,控制器PWM的输出端串接场效应管Q1的基极,场效应管Q1的发射极串接二极管D8和电阻R12与变压器T1输入端连接,电阻R12的两端并接电容C5;所述变压器T1的输出端串接电容C6、LED1、LED2和LED3与电源输入端RESENSE1电连接,电容C6的输出端并接LED4、LED5和LED6与电源输入端RESENSE2电连接;所述运算放大器U1B的引脚6串接电阻R8和电阻R9与运算放大器U1A的引脚2连接,电阻R9的输入端并接电容C3和电阻R3,电容C3和电阻R3间并接电阻R5,电阻R3的输出端串接电阻R1接地,电容C3的输出端连接稳压二极管ZD和电容C4与电阻R1的输入端并接。...

【技术特征摘要】
1.一种LED反接和过流保护电路,包括运算放大器U1A和运算放大器U1B,其特征在于:所述运算放大器U1A的引脚1串接电阻R4和二极管D2与引脚3连接,运算放大器U1A的引脚1串接二极管D5与运算放大器U1B的引脚4连接,运算放大器U1B的引脚4串接电阻R2和二极管D1与引脚5连接;所述二极管D2的输出端串接电容C1和电容C2与二极管D1的输出端电连接,电容C1的输入端并接电容C6与电源输入端RESENSE1连接,二极管D1的输出端串接电阻R7与电源输入端RESENSE2连接;所述二极管D5的输出端串接场效应管Q2的基极,场效应管Q2的集电极串接电阻R13与二极管D5的输出端并接,场效应管Q2的发射极串接光电耦合管IC,光电耦合管IC的输出端串接控制器PWM,控制器PWM的输出端串...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄智慧
申请(专利权)人:无锡市益明光电有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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