一种防反接的高效能LED灯具电路制造技术

技术编号:39972588 阅读:6 留言:0更新日期:2024-01-09 00:54
本技术涉及电子电路技术领域,具体公开了一种防反接的高效能LED灯具电路,包括防反接桥式电路、滤波电容电路、采样电阻电路、DCDC高速开关恒流电路及LED发光电路,所述滤波电容电路分别与所述防反接桥式电路电性连接,所述采样电阻电路分别与所述滤波电容电路、DCDC高速开关恒流电路及LED发光电路电性连接,所述DCDC高速开关恒流电路与LED发光电路电性连接。本技术通过设置DCDC高速开关恒流电路根据所带负载的多少,动态调节开关占空比,能量转化效率高、节能环保,产生的热量较少,通过设置防反接桥式电路可以在任何接线方式下都能使灯具正常工作,避免出现将电源线正负极接反现象,提高工程效率,减少工程故障。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子电路,特别涉及一种防反接的高效能led灯具电路。


技术介绍

1、常用的led灯具由内置或外置的恒流电路驱动,大电流led灯具常用开关模式的dcdc恒流电路驱动。而小功率led灯具(通常是灯条等线条灯具)由于体积限制,加上功率较小,目前市面上的led灯条均是采用线性恒流驱动。线性恒流电路有体积小,电路简单等特点。但是有四方面不足:1、由于是线性恒流电路,输入电压和串联的led组总电压之间有电压差(一般是3v左右),这部分的电压差形成的功率只能通过线性恒流电路以热量的方式消耗,能源被白白消耗,灯具效率低,不符合节能环保的理念;2、线性恒流电路损耗的功率形成的热量增加了灯具温度,增加灯具散热难度及成本;3、由于线性稳压恒流电路以上特性,输入电压与驱动输出电压之间的压差不能过大,在工程布线中电源总线电压有限制(一般是24v/12v)两种规格,一组电源线上所挂载灯具有限,布线距离不能太长(电压越低,线损越大);4、由于线性恒流电路的限制,对所驱动的串联led数量有限制,需要串联的led灯组总串联电压与输入电压之间的压差在一个很窄的范围内,压差过大,则发热严重甚至损害恒流ic;如果压差过小,线性恒流电路不能处于恒流工作状态,限制了灯条的形态,在一些产品的边角位置,需要的led数量很少,无法使用常规的线性恒流驱动灯条方案。另外,针对在灯条(灯具)的施工过程中,容易出现将电源线正负极接反现象。


技术实现思路

1、本技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种防反接的高效能led灯具电路,通过设置dcdc高速开关恒流电路根据所带负载的多少,动态调节开关占空比,能量转化效率高、节能环保,产生的热量较少,通过设置防反接桥式电路可以在任何接线方式下都能使灯具正常工作,避免出现将电源线正负极接反现象,提高工程效率,减少工程故障。

2、为了解决上述技术问题,本技术的技术方案是:

3、一种防反接的高效能led灯具电路,包括防反接桥式电路、滤波电容电路、采样电阻电路、dcdc高速开关恒流电路及led发光电路,所述滤波电容电路分别与所述防反接桥式电路电性连接,所述采样电阻电路分别与所述滤波电容电路、dcdc高速开关恒流电路及led发光电路电性连接,所述dcdc高速开关恒流电路与led发光电路电性连接。

4、优选地,所述防反接桥式电路包括二极管d1、二极管d2、二极管d3及二极管d4,所述二极管d1的阴极与所述二极管d3的阳极连接,所述二极管d2的阴极与所述二极管d4的阳极连接,所述二极管d1的阳极及二极管d2的阳极均接地,所述二极管d3的阴极及二极管d4的阴极均与所述滤波电容电路连接。

5、优选地,所述滤波电容电路包括电容c1及电容c2,所述电容c1的一端及电容c2的一端均与所述二极管d3的阴极连接,所述电容c1的另一端及电容c2的另一端均接地。

6、优选地,所述采样电阻电路包括电阻r1及电阻r2,所述电阻r1的一端及电阻r2的一端均与所述电容c1的一端连接,所述电阻r1的另一端及电阻r2的另一端均与所述led发光电路连接。

7、优选地,所述dcdc高速开关恒流电路包括dcdc恒流ic芯片u1、续流二极管d5、储能电感l1、电容c3及电容c4,所述dcdc恒流ic芯片u1分别与所述采样电阻r1的一端、续流二极管d5、储能电感l1、电容c3及电容c4连接。

8、优选地,所述led发光电路包括依次串联连接的发光二极管led1、发光二极管led2、发光二极管led3、发光二极管led4、发光二极管led5、发光二极管led6及发光二极管led7,所述发光二极管led1及发光二极管led7分别与所述电感l1及dcdc恒流ic芯片u1连接。

9、采用上述技术方案,本技术提供的一种防反接的高效能led灯具电路,具有以下有益效果:该高效能led灯具电路中的滤波电容电路分别与防反接桥式电路电性连接,采样电阻电路分别与滤波电容电路、dcdc高速开关恒流电路及led发光电路电性连接,dcdc高速开关恒流电路与led发光电路电性连接,通过在dcdc高速开关恒流电路前增加了防反接桥式电路,施工时电源线可以不考虑电源极性,电路也能正常工作;开关模式的dcdc高速开关恒流电路可以根据所带负载的多少,动态调节开关占空比,能量转化效率高,节能环保。同时dcdc高速开关恒流电路本身产生的热量少,对串接的灯珠数量无限制,从1个灯珠到12灯珠均可保证同样的恒流效果,灯条设计形态灵活。同时由于dcdc高速开关恒流电路可以工作在更高的电压下(例如dc48v),传输线损少,同一个电源总线上可以挂载更多灯条,降低工程成本,同时高电压传输降低线损,进一步提高节能效果;对串接的led灯珠数量有更大的选择性,提高led灯条的设计灵活性;电源接入可以不考虑极性,在任何接线方式下都能正常工作,提高工程效率,减少工程故障。

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【技术保护点】

1.一种防反接的高效能LED灯具电路,其特征在于:包括防反接桥式电路、滤波电容电路、采样电阻电路、DCDC高速开关恒流电路及LED发光电路,所述滤波电容电路分别与所述防反接桥式电路电性连接,所述采样电阻电路分别与所述滤波电容电路、DCDC高速开关恒流电路及LED发光电路电性连接,所述DCDC高速开关恒流电路与LED发光电路电性连接。

2.根据权利要求1所述的防反接的高效能LED灯具电路,其特征在于:所述防反接桥式电路包括二极管D1、二极管D2、二极管D3及二极管D4,所述二极管D1的阴极与所述二极管D3的阳极连接,所述二极管D2的阴极与所述二极管D4的阳极连接,所述二极管D1的阳极及二极管D2的阳极均接地,所述二极管D3的阴极及二极管D4的阴极均与所述滤波电容电路连接。

3.根据权利要求2所述的防反接的高效能LED灯具电路,其特征在于:所述滤波电容电路包括电容C1及电容C2,所述电容C1的一端及电容C2的一端均与所述二极管D3的阴极连接,所述电容C1的另一端及电容C2的另一端均接地。

4.根据权利要求3所述的防反接的高效能LED灯具电路,其特征在于:所述采样电阻电路包括电阻R1及电阻R2,所述电阻R1的一端及电阻R2的一端均与所述电容C1的一端连接,所述电阻R1的另一端及电阻R2的另一端均与所述LED发光电路连接。

5.根据权利要求4所述的防反接的高效能LED灯具电路,其特征在于:所述DCDC高速开关恒流电路包括DCDC恒流IC芯片U1、续流二极管D5、储能电感L1、电容C3及电容C4,所述DCDC恒流IC芯片U1分别与所述采样电阻R1的一端、续流二极管D5、储能电感L1、电容C3及电容C4连接。

6.根据权利要求5所述的防反接的高效能LED灯具电路,其特征在于:所述LED发光电路包括依次串联连接的发光二极管LED1、发光二极管LED2、发光二极管LED3、发光二极管LED4、发光二极管LED5、发光二极管LED6及发光二极管LED7,所述发光二极管LED1及发光二极管LED7分别与所述储能电感L1及DCDC恒流IC芯片U1连接。

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【技术特征摘要】

1.一种防反接的高效能led灯具电路,其特征在于:包括防反接桥式电路、滤波电容电路、采样电阻电路、dcdc高速开关恒流电路及led发光电路,所述滤波电容电路分别与所述防反接桥式电路电性连接,所述采样电阻电路分别与所述滤波电容电路、dcdc高速开关恒流电路及led发光电路电性连接,所述dcdc高速开关恒流电路与led发光电路电性连接。

2.根据权利要求1所述的防反接的高效能led灯具电路,其特征在于:所述防反接桥式电路包括二极管d1、二极管d2、二极管d3及二极管d4,所述二极管d1的阴极与所述二极管d3的阳极连接,所述二极管d2的阴极与所述二极管d4的阳极连接,所述二极管d1的阳极及二极管d2的阳极均接地,所述二极管d3的阴极及二极管d4的阴极均与所述滤波电容电路连接。

3.根据权利要求2所述的防反接的高效能led灯具电路,其特征在于:所述滤波电容电路包括电容c1及电容c2,所述电容c1的一端及电容c2的一端均与所述二极管d3的阴极连接,所述电容c1的另一端及电容c2的另一...

【专利技术属性】
技术研发人员:李猛潮陈卫丰
申请(专利权)人:珠海市东讯电子有限公司
类型:新型
国别省市:

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