本實用新型涉及LED驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種LED驅(qū)動器。
背景技術(shù):
LED驅(qū)動器一般需要防雷技術(shù),現(xiàn)有技術(shù)中通常采用連接于供電電源或者供電電源整流后的直流側(cè)與地之間的共模防雷電路;所述共模防雷電路一般采用壓敏電阻與氣體放電管串聯(lián)組成,為了保證其防雷效果,所述氣體放電管的耐壓不能太大。但是所述LED驅(qū)動器還需要經(jīng)過耐壓測試,為了保證耐壓測試通過,需要選取成本較高的所述氣體放電管,因其放電電壓往往較大,可以防止在測試過程中被損壞。
為了解決所述氣體放電管耐壓與成本之間的取舍問題,目前通常在耐壓測試時將所述共模防雷電路與地斷開,只對所述LED驅(qū)動器的主要電路進(jìn)行測試;但是,現(xiàn)有技術(shù)中所述共模防雷電路的接地端都是連接在所述LED驅(qū)動器的導(dǎo)電機(jī)殼內(nèi)部,所述導(dǎo)電機(jī)殼再連接到地,想要斷開所述共模防雷電路與地之間的連接,需要拆開所述導(dǎo)電機(jī)殼才能實現(xiàn),這將會使得測試步驟繁瑣,并且增加測試成本,尤其是進(jìn)行了灌膠處理的驅(qū)動器,并且有可能損壞其他器件。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種LED驅(qū)動器,以解決現(xiàn)有技術(shù)中耐壓測試步驟繁瑣及氣體放電管選型的問題。
本實用新型提供的一種LED驅(qū)動器,包括:設(shè)置有穿線孔的金屬殼體,導(dǎo)體及設(shè)置于所述金屬殼體內(nèi)的LED驅(qū)動電路和共模防雷電路;
所述導(dǎo)體穿過所述穿線孔,且一端位于所述金屬殼體內(nèi)與所述共模防雷電路的接地端相連,另一端固定在所述金屬殼體上的固定孔內(nèi),所述導(dǎo)體通過螺釘與所述固定孔電氣連接;
所述金屬殼體接地;
所述LED驅(qū)動電路的兩個輸入端子分別與交流電源的兩個信號輸出端相連接,所述LED驅(qū)動電路的兩個輸出端子分別用于連接一個或多個 LED;
所述共模防雷電路的兩個輸入端子分別與交流電源的兩個信號輸出端相連接。
優(yōu)選地,所述LED驅(qū)動電路包括交流整流電路、控制電路和升降壓開關(guān)電路;
所述交流整流電路的第一端子和第二端子分別與交流電源的兩個信號輸出端相連接,所述交流整流電路的第三端子與所述升降壓開關(guān)電路的第一端子相連接,所述交流整流電路的第四端子與參考地相連接;
所述控制電路的第一端子與所述升降壓開關(guān)電路的第二端子相連接,所述控制電路的第二端子與所述升降壓開關(guān)電路的第三端子相連接,所述控制電路的第三端子與參考地相連接;
所述升降壓開關(guān)電路的第四端子和第五端子分別用于連接一個或多個LED。
優(yōu)選地,所述共模防雷電路包括,雷電隔離與吸收電路和浪涌保護(hù)電路;
所述雷電隔離與吸收電路包括雷電隔離電路和雷電吸收電路;
所述雷電隔離電路的兩個信號輸入端分別用于連接交流電源的兩個信號輸出端,所述雷電隔離電路的兩個信號輸出端分別連接所述雷電吸收電路的兩個信號輸入端,所述雷電吸收電路的兩個信號輸出端分別用于連接一個或多個LED;
所述浪涌保護(hù)電路設(shè)置在所述雷電隔離電路與雷電吸收電路之間,且所述浪涌保護(hù)電路的輸入端連接在一個或多個LED供電線路上
優(yōu)選地,所述控制電路包括控制芯片,所述控制芯片包括:
漏極腳,所述漏極腳是所述控制芯片內(nèi)部的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管MOSFET的漏極腳,用于控制所述MOSFET的導(dǎo)通與關(guān)斷;
第一供電腳,用于為所述控制芯片供電;以及
接地腳,用于與參考地相連接,其中
所述漏極腳用作所述控制電路的第二端子,所述第一供電腳用作所述控制電路的第一端子,并且所述接地腳用作所述控制電路的第三端子。
優(yōu)選地,所述控制芯片還包括:
電流檢測腳,用于檢測經(jīng)由所述升降壓開關(guān)電路的電流,其中,該電流檢測腳經(jīng)由第一電阻與參考地相連接。
優(yōu)選地,所述控制芯片還包括:
過壓保護(hù)腳,用于為所述LED驅(qū)動電路的輸出端提供過壓保護(hù),其中該過壓保護(hù)腳經(jīng)由第二電阻與所述升降壓開關(guān)電路的第一端子相連接,并且經(jīng)由第三電阻與參考地相連接。
優(yōu)選地,所述控制芯片還包括:
第二供電腳,用于為所述控制芯片供電,其中該第二供電腳經(jīng)由第三濾波電容與參考地相連接。
優(yōu)選地,所述控制芯片是脈沖寬度調(diào)制芯片。
優(yōu)選地,雷電吸收電路所述雷電吸收電路包括:共模電感,第一電容和第二電容;
所述共模電感的第一輸入端和第二輸入端分別用于連接交流電源的兩個信號輸出端,所述共模電感的第一輸出端和第二輸出端分別連接所述雷電隔離電路的兩個信號輸入端;所述第一電容并聯(lián)在所述共模電感的第一輸入端和第二輸入端之間,所述第二電容并聯(lián)在所述共模電感的第一輸出端和第二輸出端之間。
優(yōu)選地,所述雷電隔離電路包括:第一差模電感,第二差模電感、第一壓敏電阻、第二壓敏電阻、第三壓敏電阻和第一放電管;
所述第一差模電感的第一端和所述第二差模電感的第一端共同作為所述雷電隔離電路的輸入端,所述第三壓敏電阻連接在所述第一差模電感的第一端和所述第二差模電感的第一端之間,所述第一差模電感的第二端連接所述第一壓敏電阻的第一端,所述第二差模電感的第二端連接所述第二壓敏電阻的第一端,所述第一壓敏電阻的第二端和所述第二壓敏電阻的第二端通過第一放電管接地,所述第一差模電感的第二端和所述第二差模電感的第二端共同作為所述雷電隔離電路的輸出端。
本實用新型,導(dǎo)體穿過穿線孔,且導(dǎo)體一端位于金屬殼體內(nèi)與共模防雷電路的接地端相連,另一端固定在所述金屬殼體上的固定孔內(nèi),所述金屬殼體接地;當(dāng)所述LED驅(qū)動器在進(jìn)行耐壓測試時,可以從所述金屬殼體外部斷開所述導(dǎo)體與地的連接,也即斷開所述共模防雷電路的接地端與地的連接,無需現(xiàn)有技術(shù)中拆開機(jī)殼的步驟,即可實現(xiàn)所述LED驅(qū)動器內(nèi)驅(qū)動電路的耐壓測試,也無需選擇成本較高的氣體放電管,解決了現(xiàn)有技術(shù)中耐壓測試步驟繁瑣及氣體放電管選型的問題。
附圖說明
為使本實用新型實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。通常在此處附圖中描述和示出的本實用新型實施例的組件可以以各種不同的配置來布置和設(shè)計。因此,以下對在附圖中提供的本實用新型的實施例的詳細(xì)描述并非旨在限制要求保護(hù)的本實用新型的范圍,而是僅僅表示本實用新型的選定實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護(hù)的范圍。
圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本實用新型的LED驅(qū)動電路的電路圖;
圖3為本實用新型共模防雷電路的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為本實用新型的雷電吸收電路的電路圖;
圖5為本實用新型的雷電隔離電路的電路圖;
圖6為本實用新型浪涌保護(hù)電路的電路圖。
1-LED驅(qū)動電路; 2-共模防雷電路;
3-金屬殼體; 4-穿線孔;
5-導(dǎo)體; 6-固定孔;
7-螺釘; 8-交流電源;
11-交流整流電路; 12-控制電路;
13-升降壓開關(guān)電路; 21-雷電隔離電路;
22-雷電吸收電路; 23-浪涌保護(hù)電路。
具體實施方式
下面將結(jié)合附圖對本實用新型的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護(hù)的范圍。
在本實用新型的描述中,需要說明的是,術(shù)語“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“內(nèi)”、“外”等指示的方位或位置關(guān)系為基于附圖所示的方位或位置關(guān)系,僅是為了便于描述本實用新型和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構(gòu)造和操作,因此不能理解為對本實用新型的限制。此外,術(shù)語“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
在本實用新型的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語“安裝”、“相連”、“連接”應(yīng)做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機(jī)械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內(nèi)部的連通。對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以具體情況理解上述術(shù)語在本實用新型中的具體含義。
圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本實用新型的LED驅(qū)動電路的電路圖;圖3為本實用新型共模防雷電路的結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為本實用新型的雷電吸收電路的電路圖;圖5為本實用新型的雷電隔離電路的電路圖;圖6為本實用新型浪涌保護(hù)電路的電路圖。
如圖1所示,本實用新型提供的一種LED驅(qū)動器,包括:設(shè)置有穿線孔4的金屬殼體3,導(dǎo)體5及設(shè)置于所述金屬殼體3內(nèi)的LED驅(qū)動電路1 和共模防雷電路2;
所述導(dǎo)體5穿過所述穿線孔4,且一端位于所述金屬殼體3內(nèi)與所述共模防雷電路2的接地端相連,另一端固定在所述金屬殼體3上的固定孔 6內(nèi),所述導(dǎo)體5通過螺釘7與所述固定孔6電氣連接;
所述金屬殼體3接地;
所述LED驅(qū)動電路1的兩個輸入端子分別與交流電源的兩個信號輸出端相連接,所述LED驅(qū)動電路1的兩個輸出端子分別用于連接一個或多個 LED;
所述共模防雷電路2的兩個輸入端子分別與交流電源的兩個信號輸出端相連接。
本實用新型,導(dǎo)體5穿過穿線孔4,且導(dǎo)體5一端位于金屬殼體3內(nèi)與共模防雷電路2的接地端相連,另一端固定在所述金屬殼體3上的固定孔6內(nèi),所述金屬殼體3接地;當(dāng)所述LED驅(qū)動器在進(jìn)行耐壓測試時,可以從所述金屬殼體3外部斷開所述導(dǎo)體5與地的連接,也即斷開所述共模防雷電路2的接地端與地的連接,無需現(xiàn)有技術(shù)中拆開機(jī)殼的步驟,即可實現(xiàn)所述LED驅(qū)動器內(nèi)驅(qū)動電路的耐壓測試,也無需選擇成本較高的放電管,解決了現(xiàn)有技術(shù)中耐壓測試步驟繁瑣及放電管選型的問題。
本實施例所提供的LED驅(qū)動器,不僅解決了現(xiàn)有技術(shù)中耐壓測試步驟繁瑣的問題,同時保證了在耐壓測試過程中共模防雷電路2的完好性,不至于打壞共模防雷電路2內(nèi)的器件,比如放電管,使得共模防雷電路2 內(nèi)器件的選取能更加合理,只需考慮雷擊因素即可,無需綜合考量雷擊及耐壓測試。
優(yōu)選地,所述LED驅(qū)動電路1包括交流整流電路11、控制電路12和升降壓開關(guān)電路13;
所述交流整流電路11的第一端子和第二端子分別與交流電源的兩個信號輸出端相連接,所述交流整流電路11的第三端子與所述升降壓開關(guān)電路13的第一端子相連接,所述交流整流電路11的第四端子與參考地相連接;
所述控制電路12的第一端子與所述升降壓開關(guān)電路13的第二端子相連接,所述控制電路12的第二端子與所述升降壓開關(guān)電路13的第三端子相連接,所述控制電路12的第三端子與參考地相連接;
所述升降壓開關(guān)電路13的第四端子和第五端子分別用于連接一個或多個LED。
本實施例提供的LED驅(qū)動電路1具有轉(zhuǎn)換效率高、成本低和保護(hù)功能全的優(yōu)點。
如圖2所示,為LED驅(qū)動電路1的電路圖,交流電源AC輸入交流整流電路11包括保險絲F1,整流二極管D1、D2、D3、D4,以及第一濾波電容C1。其中,四個整流二極管D1、D2、D3、D4以整流橋結(jié)構(gòu)連接在一起,用于對交流信號進(jìn)行整流;第一濾波電容C1用于對整流后的信號進(jìn)行濾波。
所述控制電路12包括控制芯片U1,所述控制芯片U1包括:
漏極腳(DRAIN),所述漏極腳是所述控制芯片U1內(nèi)部的金屬氧化物半導(dǎo)體5場效應(yīng)管MOSFET的漏極腳,用于控制所述MOSFET的導(dǎo)通與關(guān)斷;
第一供電腳(HV),用于為所述控制芯片U1供電;
接地腳(GND),用于與參考地相連接,其中
所述漏極腳用作所述控制電路12的第二端子,所述第一供電腳用作所述控制電路12的第一端子,并且所述接地腳用作所述控制電路12的第三端子。
電流檢測腳(CS),用于檢測經(jīng)由所述升降壓開關(guān)電路13的電流,其中,該電流檢測腳經(jīng)由第一電阻R1與參考地相連接;
過壓保護(hù)腳(OVP),用于為所述LED驅(qū)動電路1的輸出端提供過壓保護(hù),其中該過壓保護(hù)腳經(jīng)由第二電阻R2與所述升降壓開關(guān)電路13的第一端子相連接,并且經(jīng)由第三電阻R3與參考地相連接;以及
第二供電腳(VCC),用于為所述控制芯片U1供電,其中該第二供電腳經(jīng)由第三濾波電容C3與參考地相連接。
所述控制芯片U1是脈沖寬度調(diào)制芯片,型號為TL2842P、UC2525ADW、SG2524D以及TL1454ACN等脈沖寬度調(diào)制芯片均可實現(xiàn)本實用新型的功能,可根據(jù)實際情況進(jìn)行選取。
升降壓開關(guān)電路13包括第二濾波電容C2、降壓電感L1、以及續(xù)流二極管D5。其中,降壓電感L1的第一端子和續(xù)流二極管D5的第一端子作為降壓結(jié)構(gòu)開關(guān)電路的第三端子與控制電路12的第二端子相連接,續(xù)流二極管D5的第二端子和降壓電感L1的第二端子分別作為升降壓開關(guān)電路 13的第二端子和第一端子,并且第二濾波電容C2和作為負(fù)載的一個或多個LED并聯(lián)連接在降壓電感L1的第二端子和續(xù)流二極管D5的第二端子之間。
如圖3所示,為共模防雷電路2的結(jié)構(gòu)示意圖,所述共模防雷電路2 包括,雷電隔離與吸收電路和浪涌保護(hù)電路23;
所述雷電隔離與吸收電路包括雷電隔離電路21和雷電吸收電路22;
所述雷電隔離電路21的兩個信號輸入端分別用于連接交流電源的兩個信號輸出端,所述雷電隔離電路21的兩個信號輸出端分別連接所述雷電吸收電路22的兩個信號輸入端,所述雷電吸收電路22的兩個信號輸出端分別用于連接一個或多個LED;
所述浪涌保護(hù)電路23設(shè)置在所述交流電源和所述雷電隔離與吸收電路之間,且所述浪涌保護(hù)電路23的輸入端連接在一個或多個LED供電線路上。
本實施例提出的防雷電路是在被保護(hù)設(shè)備的供電線路上串聯(lián)雷電隔離與吸收電路,該雷電隔離與吸收電路包括對雷電流進(jìn)行吸收的雷電隔離電路21、以及對通過的電流進(jìn)行選頻濾波的雷電吸收電路22,以使得工頻信號或載波信號得以通過而阻止雷電流的傳輸,起到了防雷作用。相對于現(xiàn)有技術(shù),該防雷電路不再依賴于接地網(wǎng)阻值與被保護(hù)設(shè)備的特性阻抗比例來分配雷電流的分流比例,防雷效果佳。
如圖4所示,雷電隔離電路21所述雷電隔離電路21包括:共模電感 L2,第一電容Cx1和第二電容Cx2;
所述共模電感L2的第一輸入端和第二輸入端分別用于連接交流電源的兩個信號輸出端,所述共模電感L2的第一輸出端和第二輸出端分別連接所述雷電吸收電路22的兩個信號輸入端;所述第一電容Cx1并聯(lián)在所述共模電感L2的第一輸入端和第二輸入端之間,所述第二電容Cx2并聯(lián)在所述共模電感L2的第一輸出端和第二輸出端之間。
如圖5所示,所述雷電吸收電路22包括:第一差模電感L3,第二差模電感L4、第一壓敏電阻RV1、第二壓敏電阻RV2、第三壓敏電阻RV3和第一放電管G1;
所述第一差模電感L3的第一端和所述第二差模電感L4的第一端共同作為所述雷電隔離電路的輸入端,所述第三壓敏電阻RV3連接在所述第一差模電感L3的第一端和所述第二差模電感L4的第一端之間,所述第一差模電感L3的第二端連接所述第一壓敏電阻RV1的第一端,所述第二差模電感L4的第二端連接所述第二壓敏電阻RV2的第一端,所述第一壓敏電阻RV1的第二端和所述第二壓敏電阻RV2的第二端通過第一放電管G1接地,所述第一差模電感L3的第二端和所述第二差模電感L4的第二端共同作為所述雷電隔離電路的輸出端。
如圖6所示,本實施例中,浪涌保護(hù)電路23包括:第四壓敏電阻RV4、第五壓敏電阻RV5、第六壓敏電阻RV6和第二放電管G2。其中,第四壓敏電阻RV4的兩端并聯(lián)在交流電源的兩個信號輸出端,第五壓敏電阻RV5的一端連接火線,第五壓敏電阻RV5的另一端通過第二放電管G2接地,第六壓敏電阻RV6的一端連接零線,第六壓敏電阻RV6的另一端通過第二放電管G2接地。
共模防雷電路2的工作原理是:交流電源輸出的電流中的部分雷電流首先通過浪涌保護(hù)電路23入地,剩余部分的雷電流進(jìn)入后級的雷電隔離與吸收電路。由于雷電隔離與吸收電路的作用,使得浪涌保護(hù)電路23快速導(dǎo)通,延長了浪涌保護(hù)電路23的泄放時間,因而可泄放更多的雷電流能量。
最后應(yīng)說明的是:以上各實施例僅用以說明本實用新型的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本實用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對其中部分或者全部技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本實用新型各實施例技術(shù)方案的范圍。