[发明专利]一种3W具有电流波动控制的LED灯电路设计方法无效

专利信息
申请号: 201010578221.9 申请日: 2010-12-08
公开(公告)号: CN101984736A 公开(公告)日: 2011-03-09
发明(设计)人: 刘崇朴;段重阳;刘明 申请(专利权)人: 西安福安创意咨询有限责任公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108 代理人: 张培勋
地址: 710075 陕西省西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 电流 波动 控制 led 电路设计 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种LED灯电路,特别是一种3W具有电流波动控制的LED灯电路设计方法。

背景技术

现有的LED常采用串并联LED构成阵列,这会使输出电流随输入电压和环境温度等因素而发生的变化更加显著,并且阵列形式或LED个数变化,限流电阻也应相应变化,所以采用这种简单结构的LED驱动电路一般只适合于驱动阵列形式固定的,并且灯个数较少的LED陈列。

LED伏安特性的数字模型可用下式表示 

VF=Vturn-on+RsIF+(ΔVF/ΔT)(T-25℃)

其中,Vturn-on是LED的启动电压。

Rs表示伏安曲线的斜率。T环境温度,ΔVF/ΔT是LED正向电压的温度系数,对于多数LED而言典型值为-2V/℃。

从LED的伏安曲线及数字模型看,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,并且,环境温度,LED老化时间等因素也将改变影响LED的电气性能。而LED的光输出直接与LED电流相关,所以LED驱动电路在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下,LED的光输出将随输入电压和温度等因素变化而变化, LED长期工作在大电流下将影响LED的可靠性和寿命,并有可能失效。 

因此现有的高性能的控制电路采用EMC和浪涌电流控制电路、一次整流和滤波电路、宽动态范围隔离型单端反激式DC/DC功率变换器、二次整流和滤波电路和恒流、恒压输出电路构成总控制电路以克服输入电压和温度等因素变化带来的LED长期工作在和稳定电流状态下。

这种电路虽然能克服输入电压和温度等因素变化带来的LED电流不稳定,同时也带来了成本的上升,最终冲击着市场价格。影响着LED市场规模。

发明内容

本发明的目的是提供一种不会因电压和温度等因素变化带来的LED电流波动、成本低、可靠性好的一种3W具有电流波动控制的LED灯电路设计方法。

本发明的目的是这样实现的,一种3W具有电流波动控制的LED灯电路设计方法,它至少包括:EMC和浪涌电流控制电路、一次整流和滤波电路、稳压电路,其特征是:一次整流和滤波电路的电源输出端串接负载回路,负载回路包括串联连接的50个LED、一个取样电阻R0和三极管G1,三极管G1的集电极串接在负载回路中,取样电阻R0两端通过限流电阻R2与光电耦合器,光电耦合器的集电极与稳压电路的电源端电连接,光电耦合器的发射接与电压反馈电路电连接,电压反馈电路的输出控制端与三极管G1基极电连接;电压反馈电路包括两个NPN三极管,第一极NPN三极管基极与光电耦合器的发射极电连接,第一极NPN三极管接成射随器电路,射随器电路的射随输出与第二极NPN三极管基极电连接,第二极NPN三极管接成集电极输出电路,集电极输出电路与三极管G1的基极电连接。

当负载回路中的电流随一次整流和滤波电路的输入电压或LED随温度变化使其变化时,取样电阻R0的电压会在设计的工作点电压上变化,这种变化通过光电耦合器耦合到电压反馈电路上,由电压反馈电路控制三极管G1导通角发生变化,使其负载回路的电流重新稳定在工作点电流上。

所述的工作点电流为20mA±1 mA。

本发明的优点是:由于在负载回路中串入有取样电阻R0和三极管G1,取样电阻R0上的电压通过光电耦合器控制电压反馈电路,由电压反馈电路重新调整负载回路的电阻值使负载回路工作设计的电流状态,因此,,LED的光输出将不随输入电压和温度等因素变化而变化。整体电路简单可靠,可大大降低成本。

附图说明

下面结合实施例附图对本发明作进一步说明:

图1是本发明实施例1电路原理图。

具体实施方式

如图1所示,一种3W具有电流波动控制的LED灯电路设计方法,包括:EMC和浪涌电流控制电路、一次整流和滤波电路、稳压电路,其特征是:一次整流和滤波电路的电源输出端串接负载回路,负载回路包括串联连接的LED、取样电阻R0和三极管G1,三极管G1的集电极串接在负载回路中,取样电阻R0两端通过限流电阻R2与光电耦合器,光电耦合器的集电极与稳压电路的电源端电连接,光电耦合器的发射接与电压反馈电路电连接,电压反馈电路的输出控制端与三极管G1基极电连接。所述的电压反馈电路包括两个NPN三极管,第一极NPN三极管基极与光电耦合器的发射极电连接,第一极NPN三极管接成射随器电路,射随器电路的射随输出与第二极NPN三极管基极电连接,第二极NPN三极管接成集电极输出电路,集电极输出电路与三极管G1的基极电连接。

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