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一種升-降壓式直流變換電路的制作方法

文檔序號:8433214閱讀:442來源:國知局
一種升-降壓式直流變換電路的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明主要涉及于一種應用于LED恒流驅(qū)動電路中的的升-降壓式直流變換電路。
【背景技術】
[0002]LED因為其清潔,高效,體積小等優(yōu)點,越來越受到歡迎。為了讓LED正常運作,LED恒流驅(qū)動電路是必不可少的,其除了要滿足安全要求外,另外的基本功能應有兩個方面:首先盡可能保持恒流特性,尤其在電源電壓發(fā)生大變動時,仍應能保持輸出電流一定的范圍內(nèi)變動。其次是驅(qū)動電路應保持較低的自身功耗,這樣才能使LED的系統(tǒng)效率保持在較高水平。在開關電源設計時,開發(fā)者通常會根據(jù)產(chǎn)品的需要來設計高功率因數(shù)的開關電源,用以滿足國家標準的要求以及用戶的要求。按照有源功率因數(shù)校正的方案進行設計高功率因數(shù)電路成為該行業(yè)的一種有效的且常用的開關電源方案,同時在LED照明產(chǎn)品中,為了保證產(chǎn)品的可靠和使用壽命,需要設計恒流源電路,以保證LED產(chǎn)品的可靠性,因此,在驅(qū)動電路設計中大都會按照boost-buck直流變換的電路拓撲架構進行開關電源產(chǎn)品的設計。這種boost-buck電路,既方便了設計的需要,同時也能滿足LED產(chǎn)品的恒流特性。boost-buck電路,是由升壓式直流變換電路(boost電路)和降壓式直流變換電路(buck電路)組合而成,同時兩個電路各具有自己的主動功率因數(shù)校正芯片。為了節(jié)約電路成本和設計難度,通常這兩個電路采用同一型號的主動功率因數(shù)校正芯片。且由于Buck電路直接連接LED燈源,所述為了防止大電流損壞LED,Boost電路需要在buck電路之前啟動。眾所周知,高精度的集成芯片及個別集成元件其內(nèi)部獨立元器件存在參數(shù)誤差,其芯片的啟動電壓和時間都會有一定的偏差,這樣會導致處于boost電路內(nèi)的主動功率因數(shù)校正芯片與處于buck電路內(nèi)的主動功率因數(shù)校正芯片前后啟動不同步的現(xiàn)象,即buck電路內(nèi)的主動功率因數(shù)校正芯片先啟動,導致直通大電流的現(xiàn)象出現(xiàn)(如圖5所示),燒壞LED光源,損壞元器件,這種情況在大規(guī)模生產(chǎn)中非常容易出現(xiàn),或者當用戶快速開關LED光源時(5次/秒)也會很容易出現(xiàn)。因此,在boost-buck電路中,前后兩級芯片的啟動時序問題成為設計和調(diào)試的一個難點。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]為了克服上述技術缺陷,本發(fā)明的目的在于提供一種具有時序啟動功能的升-降壓式直流變換電路。
[0004]本發(fā)明公開了一種升-降壓式直流變換電路,包括,降壓電路用于提供所述升-降壓式直流變換電路電源、及設于所述降壓電路內(nèi)的主動功率因數(shù)校正芯片。所述主動功率因數(shù)校正芯片包括乘法器輸入端;。升-降壓式直流變換電路還包括電解電容及控制電路。所述電解電容正極與所述乘法器輸入端連接,其負極接地所述控制電路配置為:當所述電路電源打開時,所述控制電路將所述電解電容正極接地,放電;當所述電路電源關閉時,所述控制電路將所述電解電容正極與地斷開。
[0005]優(yōu)選地,在本發(fā)明中所述控制電路包括觸發(fā)器,三極管,所述觸發(fā)器配置為接收所述電源電路的電平上升沿和/或下降沿,根據(jù)所述電平上升沿和/或下降沿控制所述三極管開關。
[0006]優(yōu)選地,在本發(fā)明中所述觸發(fā)器一端連接電源電路,另一端連接三極管的基極;所述三極管源級連接所述電解電容正極,所述三極管的射極接地。
[0007]優(yōu)選地,在本發(fā)明中還包括電阻(Rl),電阻(R2),所述三極管源極通過所述電阻(Rl)與所述電解電容正極連接,所述電阻(R2)與所述電解電容并聯(lián)。
[0008]優(yōu)選地,在本發(fā)明中所述三極管為NPN管。
[0009]優(yōu)選地,在本發(fā)明中還包括,輸出端,用于連接LED或者外部電路;升壓電路,所述升壓電路配置為將所述電路電源進行升壓并輸出給輸出端。
[0010]優(yōu)選地,在本發(fā)明中所述升壓電路還包括電感繞組,所述電路電源配置為通過所述電感繞組(Tl)給所述主動功率因數(shù)校正芯片提供電源。
[0011]優(yōu)選地,在本發(fā)明中還包括,二極管(D1),所述二極管(Dl)的正極通過所述電感繞組(Tl)與所述電路電源連接;所述二極管(Dl)負極與所述主動功率因數(shù)校正芯片的電源端連接。
[0012]優(yōu)選地,在本發(fā)明中所述電解電容的值為1uF?47uF。
[0013]采用了上述技術方案后,與現(xiàn)有技術相比,具有以下有益效果:
[0014]1.處于buck電路內(nèi)的主動功率因數(shù)校正芯片能夠延遲啟動,輸出電流平穩(wěn),不會出現(xiàn)高電流波峰,導致異常燒壞LED。
[0015]2.電路結構簡單,對原有電路無較大改變。
【附圖說明】
[0016]圖1為本發(fā)明升-降壓式直流變換電路的電路圖;
[0017]圖2為本發(fā)明的降壓式升-降壓式直流變換電路的電路圖;
[0018]圖3為采用本發(fā)明的升-降壓式直流變換電路輸出電流波形圖;
[0019]圖4為電解電容過大后的升-降壓式直流變換電路輸出電流波形圖;
[0020]圖5為現(xiàn)有技術中出現(xiàn)異常時升-降壓式直流變換電路輸出電流波形圖;
[0021]圖6為本發(fā)明中乘法器輸入端出錯導致的輸出電流異常波形圖;
[0022]圖7為主動功率因數(shù)校正芯片乘法器輸入端的曲線特性圖。
【具體實施方式】
[0023]以下將結合具體實施例以及附圖進一步闡述本發(fā)明的優(yōu)點。
[0024]如圖1、圖2所示,本發(fā)明升-降壓式直流變換電路包括:升壓式直流變換電路(Boost電路)、降壓式直流變換電路(Buck電路)、控制電路及交流轉(zhuǎn)直流的供電輸入電路,用于提供直流電源DC (即電源電路)給升壓式直流變換電路,升壓式直流變換電路將該直流電源DC電壓進行升壓后在輸出給輸出端,輸出端通常連接LED光源或者外部電路。降壓式直流變換電路(Buck電路)的供電取自Boost電路的電感線圈。boost電路內(nèi)設有主動功率因數(shù)校正芯片Ul,電阻繞組Tl,二極管Dl,VCC端,DC端,主動功率因數(shù)校正芯片Ul的電源端與二極管Dl負極連接,二極管Dl正極與VCC端連接,VCC端通過電阻繞組Tl與DC端連接,主動功率因數(shù)校正芯片Ul的乘法器輸入端3通過3個互相串聯(lián)的電阻與DC端連接。buck電路包括了二極管D2、電解電容Cl、三極管Q1、電阻R3、主動功率因數(shù)校正芯片U2,該主動功率因數(shù)校正芯片U2的電源端連接二極管D2的負極,二極管D2的負極與VCC端連接。該主動功率因數(shù)校正芯片U2的乘法器輸入端3與電解電容Cl正極連接,電解電容Cl的負極接地,同時該主動功率因數(shù)校正芯片U2的乘法器輸入端3通過電阻R3與二極管D2的負極連接。該電路通過DC端輸入外部電流,然后外部電流經(jīng)過電
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