一种LED模组驱动器制造技术

技术编号:25502838 阅读:31 留言:0更新日期:2020-09-01 23:29
本实用新型专利技术涉及LED驱动电路技术领域,公开了一种运行效率及线路功率因数较高的LED模组驱动器,具备:电压检测电路,其配置于电源的输出端,所述电压检测电路用于获取输入的电压信号;控制器,所述控制器的电压检测端耦接于所述电压检测电路的信号输出端,其用于接收所述电压信号,所述控制器将所述电压信号转换为指令信号;电流感测放大器,其一输入端耦接于所述控制器的输出端;所述控制器根据所述指令信号以控制所述电流感测放大器对LED模组进行输出恒流调节。

【技术实现步骤摘要】
一种LED模组驱动器
本技术涉及LED驱动电路
,更具体地说,涉及一种LED模组驱动器。
技术介绍
LED驱动器在照明或交通指示中是较为常用的驱动电源,其中恒压式驱动居多。以往,LED驱动器的方案,其驱动芯片的成本较为低,没有复杂的外围电路,长时间使用恒定电压驱动LED时,会造成驱动输出电路电流的不可控,无法保证LED亮度的一致性。因此,现有技术中提供了一种输出电流可控且LED亮度的一致性较高的LED模组驱动器。然而,现有的LED模组驱动器在驱动多组LED时,其峰值开关电流无法跟踪输入电压的变化,造成LED模组驱动器的整体效率及线路功率因数较低。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述LED模组驱动器的峰值开关电流无法跟踪输入电压的变化,造成其整体效率及线路功率因数较低的缺陷,提供一种对输入电压进行检测,且运行效率及线路功率因数较高的LED模组驱动器。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构一种LED模组驱动器,具备:电压检测电路,其配置于电源的输出端,所述电压检测电路用于获取输入的电压信号;控制器,所述控制器的电压检测端耦接于所述电压检测电路的信号输出端,其用于接收所述电压信号,所述控制器将所述电压信号转换为指令信号;电流感测放大器,其一输入端耦接于所述控制器的输出端;所述控制器根据所述指令信号以控制所述电流感测放大器对LED模组进行输出恒流调节。在一些实施方式中,还包括输出电流传感电路,其一端设于所述LED模组的输入端,所述输出电流传感电路用于获取所述LED模组一端的电流信号;所述输出电流传感电路的另一端耦接于所述电流感测放大器。在一些实施方式中,还包括光电耦合器,所述光电耦合器的一输入端耦接于所述控制器的输出端,所述光电耦合器的一输入端与变压器的次级绕组的一端连接,所述光电耦合器用于隔离所述变压器次级绕组反馈到初级绕组的电流信号。在一些实施方式中,还包括偏置稳压电源电路,所述偏置稳压电源电路的一端耦接于所述变压器初级绕组的一端,所述偏置稳压电源电路的另一端耦接于所述控制器的反相输入端。在一些实施方式中,还包括启动电路,所述启动电路的一端耦接于所述电源输出端,所述启动电路的另一端耦接于所述控制器的电源输入端。在一些实施方式中,所述启动电路包括第一电阻及第四电阻,所述第一电阻及所述第四电阻串联连接,所述第一电阻的一端与所述电源输出端连接,所述第四电阻的一端耦接于所述控制器的电源输入端。在一些实施方式中,还包括场效应管,所述场效应管的栅极耦接于所述控制器的栅极驱动输出端,所述场效应管的漏极与钳位电路的输出端连接,所述场效应管的源极与公共端连接。在本技术所述的LED模组驱动器中,通过电压检测电路获取AC电源端输入的电压信号;然后控制器将电压信号转换为指令信号;控制器根据指令信号进而控制电流感测放大器对LED模组进行输出恒流调节。实施本技术的LED模组驱动器,与现有技术相比,通过控制器的电压检测端对AC电源输入电压信号的检测,使电流感测放大器的峰值开关电流可跟踪输入电压信号的变化,进而调节输出LED模组使能端的电流值,可有效地提高LED模组驱动器的整体效率以及线路功率因数。附图说明下面将结合附图及实施例对本技术作进一步说明,附图中:图1是本技术提供LED模组驱动器一实施例电路原理图。具体实施方式为了对本技术的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本技术的具体实施方式。图1是本技术提供LED模组驱动器一实施例电路原理图。如图1所示,在本技术的LED模组驱动器第一实施例中,LED模组驱动器10(或驱动电路10)主要包括滤波整流电路101、电压检测电路102、控制器U1、偏置稳压电源电路103、钳位电路104、场效应管T1、变压器Tr1、次级整流滤波电路105、输出电流传感电路106、电流感测放大器(U2A/U2B)、次级偏置稳压电路107及光电耦合器U3等组成。具体而言,滤波整流电路101的输入端(对应L、N端)分别与AC电源(220V)端连接,其由电容、电感、电阻及整流桥D1组成的滤波电路,其对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,以提高后续电路所需电流信号的质量。进一步地,经滤波整流电路101处理的电流信号/电压信号分为两路输出,一路输出至电压检测电路102;另一路输出至启动电路(由第一电阻R1及第四电阻R4组成)及钳位电路104。电压检测电路102设于滤波整流电路101的输出侧(即第一电感L1的一端及第二电感L2的一端),其用于获取经滤波整流电路101处理后的电压信号。具体而言,输入电压检测电路102的电压信号经第一电容C1、第一电感L1及第二电感L2处理后,使得输出的电压信号波形更为平滑,进而提高输入信号的稳定性。其中,电压检测电路102将输入的电压信号分压或降压后输出至控制器U1的电压检测端(对应VINS端)。控制器U1具有过电压保护、反馈开路保护、PWM脉冲信号及驱动外部功率MOSFET的作用。其含有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用来产生与输入电压成正比的电流指令的电流参考发生器及一个电流传感比较器。具体而言,控制器U1的电源电压输入端(对应VDD端)的导通门限电压约为16V,欠压关断门限电平约为10V,钳位电压约为20V,静态工作电流约为6mA。其中,控制器U1设有反相输入端(对应VSNS端-1脚),其作为跨导差放大器的反相输入端(带有2.5V的参考),同时也是过电压保护比较输入。及输出端(对应OUT端-2脚),其作为跨导差放大器的反相输出端,该管脚上的电压是电流参考产生器的一个输入(动态范围时2.5V-4V),从该端到地连接补偿元件。电压检测端(对应VINS端-3脚),其作为外接电阻分压器传感瞬间时输入电压,该引脚上的电压充当电流参考产生器的一个输入。开关电流感测端(对应ISNS端-4脚),其作为外部场效应管T1瞬时开关电流感测端。变压器零能量检测端(对应TZE端-5脚),其作为变压器零能量检测比较器输入,利用偏置绕组感测。接地端(对应GND端-6脚),其作为控制器U1的参考地。栅极驱动输出端(对应GDRV端-7脚),其作为场效应管T1栅极驱动输出。电源电压输入端(对应VDD端-8脚),其作为控制器U1的输入电压端。具体地,控制器U1的电压检测端(对应VINS端)耦接于电压检测电路102的信号输出端,其用于接收电压检测电路102输出的电压信号,并将该电压信号输入电流参考发生器(属于控制器U1),通过控制器U1内的电流参考发生器产生与输入的电压信号形成正比的指令信号,控制器U1将该指令信号输出至电流感测放大器(U2A/U2B)。电流感测放大器(U2A/U2B)具有调节输出本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种LED模组驱动器,其特征在于,具备:/n电压检测电路,其配置于电源的输出端,所述电压检测电路用于获取输入的电压信号;/n控制器,所述控制器的电压检测端耦接于所述电压检测电路的信号输出端,其用于接收所述电压信号,所述控制器将所述电压信号转换为指令信号;/n电流感测放大器,其一输入端耦接于所述控制器的输出端;/n所述控制器根据所述指令信号以控制所述电流感测放大器对LED模组进行输出恒流调节。/n

【技术特征摘要】
1.一种LED模组驱动器,其特征在于,具备:
电压检测电路,其配置于电源的输出端,所述电压检测电路用于获取输入的电压信号;
控制器,所述控制器的电压检测端耦接于所述电压检测电路的信号输出端,其用于接收所述电压信号,所述控制器将所述电压信号转换为指令信号;
电流感测放大器,其一输入端耦接于所述控制器的输出端;
所述控制器根据所述指令信号以控制所述电流感测放大器对LED模组进行输出恒流调节。


2.根据权利要求1所述的LED模组驱动器,其特征在于,
还包括输出电流传感电路,其一端设于所述LED模组的输入端,所述输出电流传感电路用于获取所述LED模组一端的电流信号;
所述输出电流传感电路的另一端耦接于所述电流感测放大器。


3.根据权利要求2所述的LED模组驱动器,其特征在于,
还包括光电耦合器,所述光电耦合器的一输入端耦接于所述控制器的输出端,所述光电耦合器的另一输入端与变压器的次级绕组的一端连接,
所述光电耦合器用于隔离所述变压器次级绕组反馈到...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓伟强胡春平
申请(专利权)人:深圳市零奔洋光电股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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