一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路转让专利

申请号 : CN201810046658.4

文献号 : CN108012385B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 林国庆张宙

申请人 : 福州大学

摘要 :

本发明涉及一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路。包括全桥恒流网络、均流网络和LED灯负载电路。所述全桥恒流网络由全桥开关网络和谐振网络组成,该全桥恒流网络具有恒流特性,所述均流网络通过电容均流实现4路LED灯均流工作。本发明所提出的恒流和均流电路,可为4路相同或不同个数的LED灯负载提供恒流和均流输出;具有拓扑结构简单、元件数目少、恒流和均流特性好和易于实现等特点。

权利要求 :

1.一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,其特征在于:包括全桥恒流网络、均流网络和LED灯负载电路,所述全桥恒流网络由全桥开关网络和谐振网络组成;所述全桥开关网络包括第1至第4开关管,所述谐振网络包括第1电感、第2电感、谐振电容,所述均流网络包括第1至第3均流电容、第1至第4整流二极管,所述LED灯负载电路包括4路LED灯负载;第1开关管的漏极与电源正极、第3均流电容的一端、第3开关管的漏极连接,第1开关管的源极与第2开关管的漏极、第1电感的一端连接,第2开关管的源极与电源负极、谐振电容的一端、第4开关管的源极连接,第3开关管的源极与第2电感的一端、第4开关管的漏极连接,第1电感的另一端分别与第1至第2均流电容的一端连接,第1均流电容的另一端分别与第1整流二极管的阳极、第2整流二极管的阴极连接,第1整流二极管的阴极经第1路LED灯负载、第4路LED灯负载与第4整流二极管的阳极连接,第1路LED灯负载和第4路LED灯负载的连接点与第3均流电容的另一端连接,第2均流电容的另一端分别与第3整流二极管的阳极、第4整流二极管的阴极连接,第3整流二极管的阴极经第3路LED灯负载、第2路LED灯负载与第2整流二极管的阳极连接,第2路LED灯负载和第3路LED灯负载的连接点与谐振电容的另一端、第2电感的另一端连接。

2.根据权利要求1所述的一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,其特征在于:所述均流网络还包括第1至第4滤波电容,所述第1至第4滤波电容分别并联于第1至第4路LED灯负载的两端。

3.根据权利要求1或2所述的一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,其特征在于:所述LED灯负载电路的每一路LED灯负载均由串联连接的多个LED灯组成。

4.根据权利要求3所述的一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,其特征在于:所述每一路LED灯负载的LED灯个数相同或不同。

5.根据权利要求1或2所述的一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,其特征在于:第1开关管和第2开关管为互补工作、第3开关管和第4开关管为互补工作,第1开关管和第4开关管同时通断,第2开关管和第3开关管同时通断。

说明书 :

一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路

技术领域

[0001] 本发明涉及一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路。

背景技术

[0002] LED作为一种新型的照明光源具有寿命长、节能环保等优点逐步受到人们的青睐,成为了照明领域的关注焦点。LED伏安特性符合指数关系,即电压的微小变化会造成电流的显著变化,而且导通压降受温度影响很大,因此LED采用恒流驱动已逐渐形成共识。LED灯的亮度、光通量和发光效率等光度学性能与LED驱动电流直接相关,高效可靠的LED驱动电源是LED照明快速发展的关键。
[0003] 为满足亮度均匀要求,需保证流过每只LED的电流相等。最简单的方法是将多个LED灯串联连接,但过多的LED串联会使驱动电压过高、可靠性降低。实际应用中,大功率LED照明均需采用LED串并联相结合的方式连接,当多个LED支路并联于同一电压源时,由于导通电压存在差异,每个LED支路中的电流并不完全相等,电流大的支路的LED灯易发生光衰、老化,降低了LED灯的寿命和可靠性。为保证LED输出达到亮度、色度-致性等要求,需要采用均流措施才能保证各串LED的正向电流相等。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,可为4路相同或不同个数的LED灯负载提供恒流和均流输出;具有拓扑结构简单、元件数目少、恒流和均流特性好和易于实现等特点。
[0005] 为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,包括全桥恒流网络、均流网络和LED灯负载电路,所述全桥恒流网络由全桥开关网络和谐振网络组成;所述全桥开关网络包括第1至第4开关管,所述谐振网络包括第1电感、第2电感、谐振电容,所述均流网络包括第1至第3均流电容、第1至第4整流二极管,所述LED灯负载电路包括4路LED灯负载;第1开关管的漏极与电源正极、第3均流电容的一端、第3开关管的漏极连接,第1开关管的源极与第2开关管的漏极、第1电感的一端连接,第2开关管的源极与电源负极、谐振电容的一端、第4开关管的源极连接,第3开关管的源极与第2电感的一端、第4开关管的漏极连接,第1电感的另一端分别与第1至第2均流电容的一端连接,第1均流电容的另一端分别与第1整流二极管的阳极、第2整流二极管的阴极连接,第1整流二极管的阴极经第1路LED灯负载、第4路LED灯负载与第4整流二极管的阳极连接,第1路LED灯负载和第4路LED灯负载的连接点与第3均流电容的另一端连接,第2均流电容的另一端分别与第3整流二极管的阳极、第4整流二极管的阴极连接,第3整流二极管的阴极经第3路LED灯负载、第2路LED灯负载与第2整流二极管的阳极连接,第2路LED灯负载和第3路LED灯负载的连接点与谐振电容的另一端、第2电感的另一端连接。
[0006] 在本发明一实施例中,所述均流网络还包括第1至第4滤波电容,所述第1至第4滤波电容分别并联于第1至第4路LED灯负载的两端。
[0007] 在本发明一实施例中,所述LED灯负载电路的每一路LED灯负载均由串联连接的多个LED灯组成。
[0008] 在本发明一实施例中,所述每一路LED灯负载的LED灯个数相同或不同。
[0009] 在本发明一实施例中,第1开关管和第2开关管、第3开关管和第4开关管均为互补工作,第1开关管和第4开关管同时通断,第2开关管和第3开关管同时通断。
[0010] 相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明电路可为4路相同或不同个数的LED灯负载提供恒流和均流输出;具有拓扑结构简单、元件数目少、恒流和均流特性好和易于实现等特点。

附图说明

[0011] 图1为本发明非隔离多路均流全桥LED驱动电路原理图。
[0012] 图2为四路负载电阻分别为10欧、50欧、80欧和100欧时电流仿真波形。
[0013] 图3为四路负载电阻都是10欧时电流仿真波形。
[0014] 图4为四路负载电阻都是80欧时电流仿真波形。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图,对本发明的技术方案进行具体说明。
[0016] 本发明的一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路,包括全桥恒流网络、均流网络和LED灯负载电路,所述全桥恒流网络由全桥开关网络和谐振网络组成;所述全桥开关网络包括第1至第4开关管,所述谐振网络包括第1电感、第2电感、谐振电容,所述均流网络包括第1至第3均流电容、第1至第4整流二极管,所述LED灯负载电路包括4路LED灯负载;第1开关管的漏极与电源正极、第3均流电容的一端、第3开关管的漏极连接,第1开关管的源极与第2开关管的漏极、第1电感的一端连接,第2开关管的源极与电源负极、谐振电容的一端、第4开关管的源极连接,第3开关管的源极与第2电感的一端、第4开关管的漏极连接,第1电感的另一端分别与第1至第2均流电容的一端连接,第1均流电容的另一端分别与第1整流二极管的阳极、第2整流二极管的阴极连接,第1整流二极管的阴极经第1路LED灯负载、第4路LED灯负载与第4整流二极管的阳极连接,第1路LED灯负载和第4路LED灯负载的连接点与第3均流电容的另一端连接,第2均流电容的另一端分别与第3整流二极管的阳极、第4整流二极管的阴极连接,第3整流二极管的阴极经第3路LED灯负载、第2路LED灯负载与第2整流二极管的阳极连接,第2路LED灯负载和第3路LED灯负载的连接点与谐振电容的另一端、第2电感的另一端连接。所述均流网络还包括第1至第4滤波电容,所述第1至第4滤波电容分别并联于第1至第4路LED灯负载的两端。
[0017] 所述LED灯负载电路的每一路LED灯负载均由串联连接的多个LED灯组成。所述每一路LED灯负载的LED灯个数相同或不同。
[0018] 第1开关管和第2开关管、第3开关管和第4开关管均为互补工作,第1开关管和第4开关管同时通断,第2开关管和第3开关管同时通断。
[0019] 以下为本发明的一具体实施例。
[0020] 如图1所示,非隔离多路均流全桥LED驱动电路,由全桥开关网络、谐振网络、均流网络和LED负载电路组成。开关管Q1、Q2、Q3和Q4构成全桥开关网络,其中Q1和Q2、Q3和Q4均为互补工作,Q1和Q4同时通断,Q2和Q3同时通断。
[0021] 由整流滤波和LED灯串构成的四路LED负载,第一路LED负载由整流二极管D1、滤波电容C10和灯串LED11,…LED1n组成;第二路LED负载由整流二极管D2、滤波电容C20和灯串LED21,…LED2n组成;第三路LED负载由整流二极管D3、滤波电容C30和灯串LED31,…LED3n组成;第四路LED负载由整流二极管D4、滤波电容C40和灯串LED41,…LED4n组成。第一路和第三路LED负载在Q1、Q4同时导通时工作;第二路和第四路LED负载在Q2、Q3同时导通时工作。
[0022] 由开关管Q1、Q2、Q3、Q4、第一谐振电感L1、第二谐振电感L2和谐振电容C4组成全桥恒流谐振网络,实现第二路LED负载和第三路LED负载总电流恒定,谐振网络输出通过第一均流电容C1、第二均流电容C2与四路LED负载相连,全桥恒流网络工作在恒流谐振频率下产生恒定的交流信号,通过第一均流电容C1、第二均流电容C2给四路LED负载供电。第一均流电容C1实现第一路和第二路LED负载的均流,第二均流电容C2实现第三路和第四路LED负载的均流,第三均流电容C3实现第一路和第四路LED负载的均流。由于四路LED电路是均流的,因此每一路LED灯串均为恒流工作;
[0023] 第二路和第三路LED负载一端分别与第一均流电容C1和第二均流电容C2相连,另一端两者相连后与谐振网络相连;第一路和第四路LED负载一端分别与第一均流电容C1和第二均流电容C2相连,另一端两者相连后通过第三均流电容C3与电路输入电源正极相连接,使得4路LED灯电流的总和是恒流网络输出电流的两倍,在同等输出功率下具有开关管电流应力小、输出纹波小等优点。
[0024] 图2为四路负载电阻分别为10欧、50欧、80欧和100欧时电流波形。图3为四路负载电阻都是10欧时电流波形。图4为四路负载电阻都是80欧时电流波形。不同负载电阻分别表示不同个数的LED灯串。从图2至图4中可以看出,当四路负载电阻相同或不同时,稳态下流过四路LED灯串的电流基本相等,因此实现了四路LED灯串的恒流和均流工作。
[0025] 以上是本发明的较佳实施例,凡依本发明技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本发明技术方案的范围时,均属于本发明的保护范围。