一种LED日光灯管驱动电路制造技术

技术编号:7378997 阅读:261 留言:0更新日期:2012-05-31 01:00
本实用新型专利技术公开了一种LED日光灯管驱动电路,包括双桥整流滤波电路、功率因数控制电路和LED负载电路。所述双桥整流滤波电路由第一整流滤波单元和第二整流滤波单元组成;第一整流滤波单元的正负极输出端与第二整流滤波单元的正负极输出端分别相连接;第一整流滤波单元的输入端和第二整流滤波单元的输入端分别与电子镇流器/电感镇流器的输入端相连接;双桥整流滤波电路的输出端功率因数控制电路连接。所述功率因数控制电路连接于双桥整流滤波电路和LED负载电路之间。所述LED负载电路,连接于功率因数控制电路的输出端。本实用新型专利技术提出的LED日光灯管驱动电路兼容使用于高频电子镇流器或低频电感镇流器灯架,能够进一步推动LED灯管代替日光灯管的进度。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

一种LED日光灯管驱动电路
本技术涉及LED驱动电路,尤其涉及一种兼容使用于高频电子镇流器或低频电感镇流器灯架的LED驱动电路。
技术介绍
目前的照明用LED灯管驱动电路,都采用一些标准的恒流电路来驱动LED灯串,它的主要特点是只能使用几十到几百赫兹的交流频率的输入电压,所以注定了现有的LED 灯管驱动电路只能应用在直接接入市电和带有低频电感镇流器的普通荧光日光灯管这两种应用环境。在LED灯管代替传统荧光日光灯管的过程中,这使得那些正在使用高频电子镇流器的荧光日光灯的用户无法直接将荧光灯管替换为LED灯管,因为他们必须拆除原有的日光灯管安装装置重新安装适用于LED灯管的驱动装置。另外,由于使用高频电子镇流器的荧光日光灯的用户比使用低频电感镇流器的荧光日光灯的用户多,所以现有的LED灯管驱动电路大大阻碍了 LED灯管的推广进度。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是,提供一种兼容使用于高频电子镇流器或低频电感镇流器灯架的LED驱动电路,可以让用户方便地使用现有普通荧光灯管的安装环境来安装LED灯管。为解决上述问题,本技术的技术方案是一种LED日光灯管驱动电路,包括一双桥整流滤波电路,由第一整流滤波单元和第二整流滤波单元组成。第一整流滤波单元的正极输出端与第二整流滤波单元的正极输出端相连接,为双桥整流滤波电路的正极输出端;第一整流滤波单元的负极输出端与第二整流滤波单元的负极输出端相连接, 为双桥整流滤波电路的负极输出端。第一整流滤波单元的输入端和第二整流滤波单元的输入端分别与电子镇流器/电感镇流器的输入端相连接;双桥整流滤波电路的正极输出端和负极输出端分别与功率因数控制电路的两端相连接。该双桥整流滤波电路包括八个快速整流二极管D1-D8及电容C3、电容C7、电容C8,其中快速整流二极管D1-D4组成其中一个高频全波整流桥,快速整流二极管D5-D8组成另外一个高频全波整流桥,电容C3为高频滤波电容,电容C3并联于高频全波整流桥的两端,电容C7、电容C8是电子镇流器电流维持电容,解决部分电子镇流器无法正常使用的问题。该双桥整流滤波电路整流并隔离电子镇流器的启动电容或电感镇流器的启辉器。一功率因数控制电路,连接于双桥整流滤波电路和LED负载电路之间,提高功率因数并控制输出电压状态。所述的功率因数控制电路,包括功率因数控制器IC1、M0S管Q1、 变压器Li、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、 电阻R12、电容Cl、电容C2、电容C4、电容C5、电容C6、整流二极管D9、整流二极管D10、稳压二极管ZDl ;所述功率因数控制器ICl是L6561型号的芯片,所述功率因数控制器ICl的VCC端串联于电阻Rl接于双桥整流滤波电路的正极输出端,用于芯片供电,GD端串联于电阻RlO接于MOS管Ql的栅极,其输出驱动MOS管Ql,GND端接于双桥整流滤波电路的负极输出端,用于芯片接地,ZCD端串联于电阻R3接至变压器Ll的正极输出端,检测变压器中的电流,CS端接于MOS管Ql的源级与电阻Rll的连接之间,用于过电流检测,MULT端串联于电阻R9连接于双桥整流滤波电路的负极输出端,用于双桥整流的输出电压检测,COMP端串联电容C5接于INV端,组成输出电压的检测;所述电阻R2串联于电容Cl接于变压器Ll 的正极输出端;所述整流二极管D9的一端接于电阻Rl和VCC端的连接之间,另一端接入电阻R2和稳压二极管ZDl的连接之间;所述稳压二极管ZDl的一端接于整流二极管D9和电阻R2的连接之间,另一端接地;所述电阻R4和电阻R5串联,一端串联R12接于双桥整流滤波电路的负极输出端,一端串联整流二极管DlO接于MOS管Ql的漏极;所述电阻R8的一端接于双桥整流滤波电路的正极输出端,另一端接于MULT端与电阻R9的连接之间;所述电容 C2并联于电阻R9的两端;所述电容C4的一端接于电阻Rl和VCC端的连接之间,另一端接于双桥整流滤波电路的负极输出端;所述电容C6的一端接于整流二极管DlO与电阻R4的连接之间,另一端接于双桥整流滤波电路的负极输出端。接通市电后,双桥整流滤波电路输出电流经电阻Rl给功率因数控制器ICl的第8 脚提供启动电流,功率因数控制器ICl启动后⑶端输出驱动MOS管Q1,M0S管Ql工作时双桥整流滤波电路的输出电压经过变压器Ll、流过MOS管Ql形成回路,这时变压器Ll的初级储能将电压升高通过整流二极管DlO输出电压后通过电容C6滤波,同时次级感应出电压给功率因数控制器ICl维持供电和检测,电阻R4、电阻R5、电阻R12组成输出电压取样电路给功率因数控制器ICl的第1脚提供取样电压,让功率因数控制器ICl自动调节稳定输出电压给LED供电。一 LED负载电路,连接于功率因数控制电路的输出端,用于负载LED灯串。本技术提出的LED日光灯管驱动电路与现有技术相比,采用双桥隔离技术让电子镇流器启动时不再产生高压谐振,直接进入灯管正常工作状态,避免了因电子镇流器启动时的高压而烧坏LED灯串的发生,对LED灯串起到了很好的保护作用;通过功率因数控制电路的设计,将功率因数提高到0.9以上;另外,该LED日光灯管驱动电路兼容使用于高频电子镇流器或低频电感镇流器灯架,能够进一步推动LED灯管代替日光灯管的进度。附图说明图1是本技术LED日光灯管驱动电路的优选实施方式的电路原理图。具体实施方式现结合附图和具体实施方式对本技术进一步说明。图1本技术LED日光灯管驱动电路的优选实施方式的电路原理图。该驱动电路包括一双桥整流滤波电路1,由第一整流滤波单元11和第二整流滤波单元12组成。第一整流滤波单元11的正极输出端与第二整流滤波单元12的正极输出端相连接,为双桥整流滤波电路1的正极输出端;第一整流滤波单元11的负极输出端与第二整流滤波单元12 的负极输出端相连接,为双桥整流滤波电路1的负极输出端。第一整流滤波单元11的输入4端和第二整流滤波单元12的输入端分别与电子镇流器/电感镇流器的输入端相连接;双桥整流滤波电路1的正极输出端和负极输出端分别与功率因数控制电路2的两端相连接。该双桥整流滤波电路1包括八个快速整流二极管D1-D8及电容C3、电容C7、电容C8,其中快速整流二极管D1-D4组成其中一个高频全波整流桥,快速整流二极管D5-D8组成另外一个高频全波整流桥,电容C3为高频滤波电容,电容C3并联于高频全波整流桥的两端,电容C7、 电容C8是电子镇流器电流维持电容,解决部分电子镇流器无法正常使用的问题。本实施例中,快速整流二极管D1-D8采用型号UF4007,当然,也可以采用同样功能的同类快速整流二极管。该双桥整流滤波电路1整流并隔离电子镇流器的启动电容或电感镇流器的启辉器。一功率因数控制电路2,连接于双桥整流滤波电路1和LED负载电路3之间,提高功率因数并控制输出电压状态。该功率因数控制电路2,包括功率因数控制器ICl、MOS管 Ql、变压器Li、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻 R11、电阻R12、电容Cl、电容C2、电容C4、电容C5、电容C6、整流二极管D9、整流二极管本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种LED日光灯管驱动电路,其特征在于包括一双桥整流滤波电路,由第一整流滤波单元和第二整流滤波单元组成;第一整流滤波单元的正极输出端与第二整流滤波单元的正极输出端相连接,为双桥整流滤波电路的正极输出端;第一整流滤波单元的负极输出端与第二整流滤波单元的负极输出端相连接,为双桥整流滤波电路的负极输出端;第一整流滤波单元的输入端和第二整流滤波单元的输入端分别与电子镇流器/电感镇流器的输入端相连接;双桥整流滤波电路的正极输出端和负极输出端分别与功率因数控制电路的两端相连接;一功率因数控制电路,连接于双桥整流滤波电路和LED负载电路之间;一 LED负载电路,连接于功率因数控制电路的输出端。2.根据权利要求1所述的LED日光灯管驱动电路,其特征在于所述双桥整流滤波电路包括八个快速整流二极管D1-D8及电容C3、电容C7、电容C8,其中快速整流二极管D1-D4组成其中一个高频全波整流桥,快速整流二极管D5-D8组成另外一个高频全波整流桥,电容 C3并联于高频全波整流桥的两端。3.根据权利要求2所述的LED日光灯管驱动电路,其特征在于所述快速整流二极管 D1-D8的型号是UF4007。4.根据权利要求1所述的LED日光灯管驱动电路,其特征在于所述功率因数控制电路, 所述的功率因数控制电路,包括功率因数控制器IC1、MOS管Q1、变压器Li、电阻R1、电阻 R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电容Cl、电容 C2、电容C4、电容C5、电...

【专利技术属性】
技术研发人员:林火炼
申请(专利权)人:厦门欣嘉朗光电科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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