[发明专利]一种多路可调光的发光二极管驱动电源无效
| 申请号: | 201010593083.1 | 申请日: | 2010-12-16 |
| 公开(公告)号: | CN102548089A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
| 发明(设计)人: | 杨国仁;陈虹;张卓益 | 申请(专利权)人: | 杭州奥能照明电器有限公司 |
| 主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 逯长明;王宝筠 |
| 地址: | 310031 浙江省杭州市西*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 多路可 调光 发光二极管 驱动 电源 | ||
技术领域
本发明涉及发光二极管技术领域,特别是涉及一种多路可调光的发光二极管驱动电源。
背景技术
当前我国电力能源较为紧张,煤炭资源存量有限,很多地区在用电高峰期很容易出现供电短缺的现象。照明用电占我国电耗的20%,因此在照明用电方面做好节能工作可以有效地实现电力资源的节约。
LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种可以直接把电转化为可见光的半导体器件。LED最早应用于指示灯、数字和文字的显示。随着白色LED的问世,加之LED具有工作电压低。耗电少、发光效率高、寿命长的优点,LED光源在通用照明领域得到越来越广泛的应用。LED光源是一种既节能又环保的发光器件,与传统光源相比,LED灯比白炽灯省电80%,比荧光灯省电50%。
目前,对于大功率的LED驱动器,其大多数都是基于LLC(谐振变换器)控制的开关电源延伸设计得到的。该LED驱动器,采用市电输入,单路低压直流输出,通过采样总电流的大小来控制输出电压的高低,以达到恒流的目的。
但是,由于目前国内市场上主流的大功率LED光源大多是采用混联方式构成的。当采用现有技术的LED驱动器时,一旦混联LED光源中的某支路发生故障,势必会影响其他各支路的LED光源的正常工作,甚至于加速其他各支路的LED光源的损坏,影响大功率LED的整体寿命。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种多路可调光的发光二极管驱动电源,能够提供多路用于驱动发光二极管光源模块的输出,且能实现对LED光源模块调光的目的。
本发明实施例提供一种发光二极管的驱动电源,所述驱动电源包括:PFC模块、LLC模块、至少一路BUCK模块;
所述PFC模块,用于接收输入交流电压,并对所述输入交流电压进行功率因数校正,输出稳定的直流母线电压;
所述LLC模块,用于对所述直流母线电压降压和隔离,输出低于所述直流母线电压的恒定低压;
所述BUCK模块,用于将所述恒定低压恒压转化为恒定电流,输出至一路LED光源模块;所述BUCK模块,采用L6562芯片,通过可调电阻调整基准电压,改变采样峰值电流,改变输出电流,调节LED光源模块的亮度。
优选地,所述BUCK模块包括:
第二电容的一端接第一二极管的阴极,第二电容的另一端接电感;所述电感的另一端接第三电容、MOS管的漏极、第一二极管的阳极;所述第三电容的另一端依次串接第一电阻和第四电阻到地;所述MOS管的栅极接第二电阻和第三电阻,MOS管的源极经第五电阻接地;所述第二电阻和第三电阻的另一端短接后接第二二极管的阳极;所述第二二极管的阴极接芯片的GD脚;所述第一电阻和第四电阻的公共端接芯片L6562的ZCD脚;第一电容两端接在第一二极管的阴极和地之间;所述MOS管的源极经第六电阻接负反馈运算放大器的反相输入端和第五电容的一端;所述第五电容的另一端经第十电阻接所述负反馈运算放大器的输出端;所述负反馈运算放大器的输出端经第十一电阻接所述芯片L6562的CS脚,所述负反馈运算放大器的正相输入端经第七可调电阻和第八电阻接地;所述第七可调电阻和第八电阻的公共端接稳压管的参考端;所述稳压管的阴极经第九电阻接电源电压,阳极接地;第四电容接在所述负反馈运算放大器的正相输入端与地之间。
优选地,所述芯片L6562的外围电路包括:
所述芯片L6562的INV脚经第十二电阻接地;COMP脚经第十四电阻和第十二电阻接地;所述第十三电阻和第六电容并联接在INV脚和COMP脚之间;CS脚经第九电容接地;MULT脚经第七电容接地,第十六电阻和第十七电阻并联接在第七电容两端;第十五电阻并联接在COMP脚和MULT脚之间;VCC脚接工作电源和第八电容,所述第八电容的另一端接地;GND脚接地。
优选地,所述驱动电源还包括EMI滤波器;
所述EMI滤波器连接在所述PFC模块与输入交流电压之间,用于对所述输入交流电压进行高频滤波和整流后,再输出滤波后的全波信号至所述PFC模块。
优选地,所述EMI滤波器为由电容和共模电感组成的低通滤波器。
优选地,所述LLC模块为软开关DC-DC隔离降压电路。
优选地,所述LLC模块采用基于L6599芯片控制的双MOS管LLC谐振变换器电路。
优选地,所述PFC模块采用由L6562芯片、MOS管、电感和二极管组成的临界模式下的BOOST升压结构。
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