本發(fā)明涉及一種去頻閃線性led驅(qū)動電路。
背景技術(shù):
近年來,高亮度led照明以高光效、長壽命、高可靠性和無污染等優(yōu)點正在逐步取代白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源。隨著led技術(shù)的日益完善,美國已經(jīng)在cec-400-2015-038-cmfja10中明確對頻閃百分比提出要求,雖然目前僅僅在美國加州施行,但可想而知在不久的將來一定會大面積施行。
特別是對于傳統(tǒng)線性高pf方案,傳統(tǒng)線性調(diào)光驅(qū)動中,因為輸入沒辦法加電解,故需要輸出電解存儲足夠的能量,才能實現(xiàn)led的無/低頻閃。但因為線性驅(qū)動工作頻率都比較低,故需要非常大的電解,才能實現(xiàn)輸出的無/低頻閃,當驅(qū)動器受到結(jié)構(gòu)件空間的限制時候,沒辦法加大輸出電解,故無法解決頻閃問題。
普通的高pf線性led驅(qū)動電路,如圖1所示,驅(qū)動電路1用來調(diào)制led負載的輸出電流(iout),由于反饋回路的存在,當輸入電壓(vin)高于led負載壓降(vled)時,驅(qū)動電路1開始工作,于是輸出電流保持為
其中電容c1上只有在輸入電壓瞬時值小于燈珠電壓時候才會充電,且燈珠導通時候電容兩段電壓被燈珠鉗位在vled,由e=1/2cu^2不難得知電容存儲的能量非常有限,故當整燈結(jié)構(gòu)受限導致電容容量c受限時候,電容無法提供足夠的能量,因此很難實現(xiàn)無/低頻閃驅(qū)動。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的問題在于提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,以解決上述技術(shù)問題,克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,包括,整流橋、led負載、第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路和電容;輸入交流電壓接入整流橋的輸入端進行整流;電容一端與整流橋的一個輸出端相連,另一端分別與第一驅(qū)動電路相連;整流橋和電容的交匯點與第二驅(qū)動電路相連;led負載一端與第一驅(qū)動電路相連,另一端與第二驅(qū)動電路相連。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:第一驅(qū)動電路包括,第一功率管、第一運算放大器和總電流設(shè)定電阻;第一運算放大器的同相輸入端接入基準電壓,反相輸入端與第一功率管的第三端相連,輸出端與第一功率管的第一端相連;第一功率管的第二端分別與led負載、電容的一端相連;總電流設(shè)定電阻的一端與第一運算放大器的反相輸入端相連,另一端接地。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:第一功率管為場效應管,第一端為柵極,第二端為漏極,第三端為源極。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:第二驅(qū)動電路包括,第二功率管、第二運算放大器和led電流設(shè)定電阻;第二運算放大器的同相輸入端接入基準電壓,反相輸入端與第二功率管的第三端相連,輸出端與第二功率管的第一端相連;第二功率管的第二端與整流橋和電容的交匯點相連;led電流設(shè)定電阻的一端與第二運算放大器的反相輸入端相連,另一端與負載的一端相連。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:第二功率管為場效應管,第一端為柵極,第二端為漏極,第三端為源極。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:led負載的負端與第一驅(qū)動電路相連,正端與第二驅(qū)動電路相連。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:整理橋的另一個輸出端接地。
本發(fā)明提供一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,還可以具有這樣的特征:整流橋由四個二極管組成。
發(fā)明的作用與效果
本發(fā)明提供的一種去頻閃線性led驅(qū)動電路,電容兩端的電壓不再會被led燈珠的負載壓降vled鉗位,電容上總能量會由充電時間、充電電流決定,在同樣的時間內(nèi),電容充電電流越大,電容兩段電壓越高,電容放能量e越大,因此同樣容量電容的情況下可以實現(xiàn)無/低頻閃的效果。
附圖說明
圖1為傳統(tǒng)的線性led驅(qū)動電路圖。
圖2為本發(fā)明的去頻閃線性led驅(qū)動電路圖。
具體實施方式:
以下結(jié)合附圖,對本發(fā)明做進一步說明。
圖2為本發(fā)明的去頻閃線性led驅(qū)動電路圖。
如圖2所示,去頻閃線性led驅(qū)動電路包括:整流橋、led負載、第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路和電容c1。
整流橋由四個二極管d1、d2、d3和d4構(gòu)成。輸入交流電壓acin接入整流橋的輸入端進行整流。
第一驅(qū)動電路包括:第一場效應管m1、第一運算放大器ota1和總電流設(shè)定電阻rcs_1。第二驅(qū)動電路包括,第二場效應管m2、第二運算放大器ota2和led電流設(shè)定電阻rcs_2。
電容c1一端與整流橋的一個輸出端相連,另一端與第一驅(qū)動電路的第一場效應管m1的漏極相連。
第一運算放大器ota1的同相輸入端接入基準電壓vref,反相輸入端與第一場效應管ota1的源極相連,輸出端與第一場效應管ota1的柵極相連。總電流設(shè)定電阻rcs_1的一端與第一運算放大器ota1的反相輸入端相連,另一端接地。
整流橋和電容的交匯點與第二驅(qū)動電路的第二場效應管m2漏極相連。
第二運算放大器ota2的同相輸入端接入基準電壓vref,反相輸入端與第二場效應管m2的源極相連,輸出端與第二場效應管m2的柵極相連。led電流設(shè)定電阻rcs_2的一端與第二運算放大器ota2的反相輸入端相連,另一端與負載的正端相連。
led負載的負端與第一驅(qū)動電路的第一場效應管m1的漏極相連。
去頻閃線性led驅(qū)動電路的工作原理:
第一驅(qū)動電路用來調(diào)制電容充電電流ic和第二驅(qū)動電路的總電流itotal由于反饋回路存在,故:
其中:vcs_1-第一驅(qū)動電路的反饋回路電壓。
第二驅(qū)動電路用來調(diào)制led負載的輸出電流iout,其中輸出電流由第二驅(qū)動電流調(diào)制,由于反饋回路存在,于是輸出電流iout為:
其中:vcs_2-第二驅(qū)動電路的電流設(shè)定電壓。
故電容c1上存儲的能量:
其中:
e-電容上存儲的能量;
c-電容容量;
u-電容兩段電壓;
ic-電容充電電流;
t-電容充電時間。
故電容上電荷量為:
q=c·u=ic·t------------------------------公式(3)
電壓u不在會被led燈珠的負載壓降vled鉗位,故電容上總能量會由充電時間t、充電電流ic決定,在同樣的時間內(nèi),ic越大,電容兩段電壓u越高,電容放能量e越大,因此同樣容量電容的情況下可以實現(xiàn)無/低頻閃的效果。
由公式(1),(2),(3)可以知電容會以ic恒定電流充電: