本實(shí)用新型屬于LED恒流驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源及驅(qū)動電路。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)的線性恒流驅(qū)動技術(shù)方案,如圖1所示,電網(wǎng)輸出的交流電壓經(jīng)過整流橋DB1整流后的電壓在滿足高于LED燈組電壓,達(dá)到恒流驅(qū)動芯片工作電壓后,恒流驅(qū)動芯片輸出恒定電流,因?yàn)長ED燈組和恒流驅(qū)動芯片在電路中是串聯(lián)關(guān)系,所以驅(qū)動芯片的電流也是流經(jīng)LED燈組的恒定電流。此時(shí),LED燈組的輸出功率Pout=Uled*Iout,其中,Uled是LED燈組的電壓,Iout是LED燈組的電流,采用這種傳統(tǒng)的線性恒流驅(qū)動電路架構(gòu)需滿足LED燈組電壓低于整流后的電網(wǎng)電壓。因此在輸出相同電流的情況下,對工作在110Vac電網(wǎng)電壓和工作在220Vac電網(wǎng)電壓的2種系統(tǒng)進(jìn)行對比,工作在110Vac的系統(tǒng)LED燈組壓降只有220Vac系統(tǒng)的一半,所以輸出功率只有220Vac系統(tǒng)的一半。如圖2所示,要使110Vac系統(tǒng)達(dá)到和220Vac相同輸出功率的效果,110Vac系統(tǒng)的工作電流需要加大一倍。在正常應(yīng)用的系統(tǒng)中,LED燈組和恒流驅(qū)動芯片已經(jīng)工作在額定電流,110Vac系統(tǒng)加大一倍工作電流,需增加相同數(shù)量的恒流驅(qū)動芯片和LED燈組。綜上所述,現(xiàn)有技術(shù)中存在改變LED恒流驅(qū)動電源中的交流電壓時(shí)為保證輸出功率不變需要增加恒流驅(qū)動芯片和LED燈組的問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型提供基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源及驅(qū)動電路,以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在改變LED恒流驅(qū)動電源中的交流電壓時(shí)為保證輸出功率不變需要增加恒流驅(qū)動芯片和LED燈組的問題。
本實(shí)用新型第一方面提供一種基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源,所述線性恒流驅(qū)動電源的輸出端連接LED燈組和恒流驅(qū)動芯片,所述線性恒流驅(qū)動電源包括交流電源、第一單向?qū)ㄆ骷⒌诙蜗驅(qū)ㄆ骷?、第一儲能器件以及第二儲能器件,所述第一單向?qū)ㄆ骷退龅谝粌δ芷骷纬傻谝怀潆娭?,所述第二單向?qū)ㄆ骷退龅诙δ芷骷纬傻诙潆娭?,所述第一充電支路和所述第二充電支路并?lián)后與所述交流電源連接;
當(dāng)所述交流電源的輸出電壓在正向周期時(shí),所述交流電源通過所述第一單向?qū)ㄆ骷樗龅谝粌δ芷骷潆姡?/p>
當(dāng)所述交流電源的輸出電壓在負(fù)向周期時(shí),所述交流電源通過所述第二單向?qū)ㄆ骷樗龅诙δ芷骷潆姡?/p>
所述第一儲能器件充電和所述第二儲能器件充電為所述LED燈組和所述恒流驅(qū)動芯片供電。
結(jié)合第一方面,作為第一方面的第一種實(shí)施方式,所述線性恒流驅(qū)動電源還包括第二電阻,所述交流電源的正輸出端連接所述第一單向?qū)ㄆ骷妮斎攵撕退龅诙蜗驅(qū)ㄆ骷妮敵龆?,所述第一單向?qū)ㄆ骷妮敵龆诉B接所述第一儲能器件的輸入端和所述第二電阻的第一端,所述第一儲能器件的輸出端連接所述交流電源的負(fù)輸出端和所述第二儲能器件的輸入端,所述第二儲能器件的輸出端、第二電阻的第二端以及第二單向?qū)ㄆ骷妮斎攵斯步佑诘兀龅诙娮璧牡谝欢藶樗鼍€性恒流驅(qū)動電源的第一輸出端,所述第二電阻的第二端為所述線性恒流驅(qū)動電源的第二輸出端。
結(jié)合第一方面,作為第一方面的第二種實(shí)施方式,所述第一單向?qū)ㄆ骷榈谝欢O管,所述第一二極管的陽極為所述第一單向?qū)ㄆ骷妮斎攵耍龅谝欢O管的陰極為所述第一單向?qū)ㄆ骷妮敵龆恕?/p>
結(jié)合第一方面,作為第一方面的第三種實(shí)施方式,所述第二單向?qū)ㄆ骷榈诙O管,所述第二二極管的陽極為所述第二單向?qū)ㄆ骷妮斎攵耍龅诙O管的陰極為所述第二單向?qū)ㄆ骷妮敵龆恕?/p>
結(jié)合第一方面,作為第一方面的第四種實(shí)施方式,所述第一儲能器件為第一電解電容,所述第一電解電容的正極為所述第一儲能器件的輸入端,所述第一電解電容的負(fù)極為所述第一儲能器件的輸出端。
結(jié)合第一方面,作為第一方面的第五種實(shí)施方式,所述第二儲能器件為第二電解電容,所述第二電解電容的正極為所述第二儲能器件的輸入端,所述第二電解電容的負(fù)極為所述第二儲能器件的輸出端。
結(jié)合第一方面,作為第一方面的第六種實(shí)施方式,所述線性恒流驅(qū)動電源還包括保險(xiǎn)絲,所述保險(xiǎn)絲的一端連接所述交流電源,所述保險(xiǎn)絲的一端連接所述第一單向?qū)ㄆ骷妮斎攵撕退龅诙蜗驅(qū)ㄆ骷妮敵龆恕?/p>
本實(shí)用新型第二方面提供一種基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電路,所述線性恒流驅(qū)動電路包括上述的線性恒流驅(qū)動電源、LED燈組以及恒流驅(qū)動芯片。
本實(shí)用新型提供的基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源及驅(qū)動電路,通過第一單向?qū)ㄆ骷⒌诙蜗驅(qū)ㄆ骷?、第一儲能器件以及第二儲能器件形成倍壓整流電路結(jié)構(gòu),在不增加恒流驅(qū)動芯片和不改變驅(qū)動電源輸出電流的基礎(chǔ)上,可以使LED燈組的輸出功率大幅度提升,實(shí)現(xiàn)了110Vac電網(wǎng)電壓下的線性恒流驅(qū)動電源輸出的功率等效為傳統(tǒng)的220Vac電網(wǎng)電壓下的恒流驅(qū)動電源輸出的功率,極大的降低了系統(tǒng)成本和提高了系統(tǒng)的輸出光效特性。
附圖說明
為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是現(xiàn)有技術(shù)提供的一種恒流驅(qū)動電路的電路圖;
圖2是現(xiàn)有技術(shù)提供的一種恒流驅(qū)動電路的電路圖;
圖3是本實(shí)用新型一種實(shí)施例提供的線性恒流驅(qū)動電路的電路圖。
具體實(shí)施方式
為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例,對本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。為了說明本實(shí)用新型的技術(shù)方案,下面通過具體實(shí)施例來進(jìn)行說明。
本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源10,如圖3所示,線性恒流驅(qū)動電源10的第一輸出端連接LED燈組中第一個LED燈LED1的陽極,線性恒流驅(qū)動電源10的第二輸出端通過第一電阻R1連接恒流驅(qū)動芯片U1,恒流驅(qū)動芯片U1的輸出端連接LED燈組中最后一個LED燈LEDn的陰極,線性恒流驅(qū)動電源10包括交流電源AC、第一單向?qū)ㄆ骷?01、第二單向?qū)ㄆ骷?02、第一儲能器件103、第二儲能器件104以及第二電阻R2,第一單向?qū)ㄆ骷?01和第一儲能器103件形成第一充電支路,第二單向?qū)ㄆ骷?02和第二儲能器件104形成第二充電支路,第一充電支路和第二充電支路并聯(lián)后與交流電源連接;
交流電源AC的正輸出端連接第一單向?qū)ㄆ骷?01的輸入端和第二單向?qū)ㄆ骷?02的輸出端,第一單向?qū)ㄆ骷?01的輸出端連接第一儲能器件103的輸入端和第二電阻R2的第一端,第一儲能器件103的輸出端連接交流電源AC的負(fù)輸出端和第二儲能器件104的輸入端,第二儲能器件104的輸出端、第二電阻R2的第二端以及第二單向?qū)ㄆ骷?02的輸入端共接于地,第二電阻R2的第一端為線性恒流驅(qū)動電源10的第一輸出端,第二電阻R2的第二端為線性恒流驅(qū)動電源10的第二輸出端;
當(dāng)交流電源AC的輸出電壓在正向周期時(shí),交流電源AC為第一儲能器件103充電;
當(dāng)交流電源AC的輸出電壓在負(fù)向周期時(shí),交流電源AC為第二儲能器件104充電。
本發(fā)明實(shí)施例提供的線性恒流驅(qū)動電源10通過第一單向?qū)ㄆ骷?01、第二單向?qū)ㄆ骷?02、第一儲能器件103以及第二儲能器件104形成倍壓整流電路結(jié)構(gòu),輸出LED燈組的電壓高于傳統(tǒng)110Vac整流后的電網(wǎng)電壓,在不改變驅(qū)動電源輸出電流的基礎(chǔ)上,可以使輸出系統(tǒng)的輸出功率大幅度提升,提升的比例幅度為LED燈串的電壓變化幅度比例,例如,將傳統(tǒng)的110Vac電網(wǎng)電壓下的線性恒流驅(qū)動電源方案的LED燈組電壓提升一倍,應(yīng)用于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源,在不增加恒流驅(qū)動芯片U1的基礎(chǔ)上使其輸出的LED功率將提升一倍,簡化了整體電路結(jié)構(gòu),節(jié)省了整個裝置的成本。
進(jìn)一步的,第一單向?qū)ㄆ骷?01為第一二極管D1,第一二極管D1的陽極為第一單向?qū)ㄆ骷?01的輸入端,第一二極管D1的陰極為第一單向?qū)ㄆ骷?01的輸出端。
進(jìn)一步的,第二單向?qū)ㄆ骷?02為第二二極管D2,第二二極管D2的陽極為第二單向?qū)ㄆ骷?02的輸入端,第二二極管D2的陰極為第二單向?qū)ㄆ骷?02的輸出端。
進(jìn)一步的,第一儲能器件103為第一電解電容E1,第一電解電容E1的正極為第一儲能器件103的輸入端,第一電解電容E1的負(fù)極為第一儲能器件103的輸出端。
進(jìn)一步的,第二儲能器件104為第二電解電容E2,第二電解電容E2的正極為第二儲能器件104的輸入端,第二電解電容E2的負(fù)極為第二儲能器件104的輸出端。
進(jìn)一步的,線性恒流驅(qū)動電源10還包括保險(xiǎn)絲,保險(xiǎn)絲的一端連接交流電源AC,保險(xiǎn)絲的一端連接第一單向?qū)ㄆ骷?01的輸入端和第二單向?qū)ㄆ骷?02的輸出端。
本發(fā)明實(shí)施例提供的線性恒流驅(qū)動電源10工作原理如下:在電網(wǎng)的110V交流電源AC的正向周期內(nèi),第一二極管D1和第一電解電容E1構(gòu)成回路,110V交流電源AC通過第一二極管D1給第一電解電容E1進(jìn)行充電,此時(shí)第一電解電容E1上電壓為在電網(wǎng)交流電的負(fù)向周期內(nèi),第二二極管D2和第二電解電容E2構(gòu)成回路,給第二電解電容E2進(jìn)行充電,第二電解電容E2上電壓為第一電解電容E1和第二電解電容E2處于串聯(lián)關(guān)系,因此,第一電解電容E1的陽極電位與第二電解電容E2的陰極電位之間的電位差為即110Vac交流電源AC的倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源輸出的電壓相當(dāng)于傳統(tǒng)的線性恒流驅(qū)動電源在220Vac電網(wǎng)交流電壓下經(jīng)整流濾波后的工作電壓。因此,110Vac電網(wǎng)電壓下的倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源LED輸出的功率可等效為傳統(tǒng)的220Vac電網(wǎng)電壓下的線性恒流驅(qū)動電源LED輸出的功率,在不改變恒流驅(qū)動芯片數(shù)量和恒定電流設(shè)定值的基礎(chǔ)上即可提升LED的輸出功率,極大的降低了系統(tǒng)成本和提高了系統(tǒng)的輸出光效特性。
本發(fā)明另一種實(shí)施例提供一種基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電路,線性恒流驅(qū)動電路包括上述的線性恒流驅(qū)動電源、LED燈組以及恒流驅(qū)動芯片。
本實(shí)用新型提供的基于倍壓整流電路架構(gòu)的線性恒流驅(qū)動電源及驅(qū)動電路,通過第一單向?qū)ㄆ骷?、第二單向?qū)ㄆ骷⒌谝粌δ芷骷约暗诙δ芷骷纬杀秹赫麟娐方Y(jié)構(gòu),在不增加恒流驅(qū)動芯片和不改變驅(qū)動電源輸出電流的基礎(chǔ)上,可以使LED燈組的輸出功率大幅度提升,實(shí)現(xiàn)了110Vac電網(wǎng)電壓下的線性恒流驅(qū)動電源輸出的功率等效為傳統(tǒng)的220Vac電網(wǎng)電壓下的恒流驅(qū)動電源輸出的功率,極大的降低了系統(tǒng)成本和提高了系統(tǒng)的輸出光效特性。
以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實(shí)施方式對本實(shí)用新型所作的進(jìn)一步詳細(xì)說明,不能認(rèn)定本實(shí)用新型的具體實(shí)施只局限于這些說明。對于本實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下做出若干等同替代或明顯變型,而且性能或用途相同,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本實(shí)用新型由所提交的權(quán)利要求書確定的專利保護(hù)范圍。