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雙向恒流電路集成模塊的制作方法

文檔序號(hào):8193325閱讀:294來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:雙向恒流電路集成模塊的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種雙向恒流電路集成模塊。
背景技術(shù)
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,照明燈具從白熾燈發(fā)展到鹵素?zé)?、高壓鈉燈、熒光燈等,面向節(jié)能、環(huán)保、低成本的方向不停發(fā)展。近年興起的LED照明燈具,具有理論壽命長(zhǎng)、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)發(fā)展空間大等優(yōu)點(diǎn),發(fā)展勢(shì)頭迅猛。30W以內(nèi)小功率LED燈具設(shè)計(jì)亮度已超過(guò)相同功耗的普通節(jié)能燈具的亮度兩倍,設(shè)計(jì)壽命也達(dá)到普通節(jié)能燈具的5倍以上。LED燈具同白熾燈或節(jié)能燈相比,是更為節(jié)能的。商場(chǎng)、酒店、醫(yī)院、圖書館、地下停車場(chǎng)、店鋪、道路和建筑景觀等是重點(diǎn)使用LED照明燈具的地方。現(xiàn)有的LED燈具中,常常采用單向恒流驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)LED燈,一般采用將多個(gè)LED 并聯(lián)或串聯(lián)的方式(如圖5所示),設(shè)置在單向恒流驅(qū)動(dòng)模塊的直流輸出端上,所有LED燈均為的正負(fù)極方向的設(shè)置是相同的。這種現(xiàn)有的驅(qū)動(dòng)電路,先將高達(dá)IlOV或220V的交流電壓經(jīng)降壓、穩(wěn)壓形成低壓直流電源后方可為L(zhǎng)ED提供工作電源,存在有只能驅(qū)動(dòng)單向設(shè)置的LED燈、電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜且成本高、小型化封裝難度大等問(wèn)題。目前世界通用常見的LED燈珠大都是單向直流供電發(fā)光的DCLED (直流LED)。這種DCLED工作時(shí)需要提供給穩(wěn)定的直流電源。為節(jié)省能源提倡采用LED照明,各國(guó)都在研制各種LED照明燈具。由于采用了低壓直流供電,使LED照明燈具生產(chǎn)成本過(guò)高,無(wú)法普及, 驅(qū)動(dòng)電源制作復(fù)雜易損壞。為此研制一種無(wú)驅(qū)動(dòng)電源,可工作在交流電源狀態(tài)下的雙向均可發(fā)光的LED燈珠尤為重要,對(duì)推廣這一新型光源的普及使用意義重大。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明是為避免上述已有技術(shù)中存在的不足之處,提供一種雙向恒流電路集成模塊,以簡(jiǎn)化LED驅(qū)動(dòng)電路并降低成本。本發(fā)明為解決技術(shù)問(wèn)題采用以下技術(shù)方案。雙向恒流電路集成模塊,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是,包括兩個(gè)單向恒流模塊,所述兩個(gè)單向恒流模塊相互串聯(lián)連接。本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)也在于所述單向恒流模塊包括電阻R、恒流自舉取樣集成電路CK和三極管BG ;兩個(gè)單向恒流模塊中的三極管BG的發(fā)射極相連接;所述電阻的第一端RA與三極管BG的集電極相連接,所述電阻的第二端RB與所述恒流自舉取樣集成電路CK的第一端CKA相連接;所述恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB與三極管BG的集電極相連接,所述恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC與三極管BG的基極相連接,所述恒流自舉取樣集成電路CK的第四端 CKD和第五端CKE均與三極管BG的發(fā)射極相連接;所述三極管BG的集電極和發(fā)射極分別作為單向恒流模塊的正極端和負(fù)極端。所述恒流自舉取樣集成電路CK包括電阻Rl R5、二極管Dl D2和MOS管;所述電阻R1、電阻R3和二極管Dl依次串接在恒流自舉取樣集成電路CK的第一端CKA和第四端CKD之間,所述MOS管的柵極連接在所述電阻Rl和電阻R3之間;所述電阻R2的一端連接所述MOS管的柵極上,所述電阻R2的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第二端 CKB上;所述電阻R4的一端連接所述MOS管的漏極上,所述電阻R4的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB上;所述電阻R5的一端連接在所述MOS管的源極上,所述電阻R5的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC上;所述二極管D2的一端連接在所述MOS管的源極上,所述二極管D2的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第五端CKE上。與已有技術(shù)相比,本發(fā)明有益效果體現(xiàn)在將兩個(gè)單向恒流模塊相串聯(lián)連接,組成了雙向恒流電路集成模塊,具有雙向恒流的功能特性。在雙向恒流電路集成模塊的輸出端,可連接相互并聯(lián)連接而且極性相反的二極管,不必考慮二極管的極性。本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊,一端與交流電源相連接, 另一端連接相互并聯(lián)連接而且極性相反的兩個(gè)二極管組成的燈珠,能夠驅(qū)動(dòng)兩個(gè)二極管發(fā)光,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且制造成本低,容易實(shí)現(xiàn)小型化,電功率轉(zhuǎn)換因數(shù)可達(dá)O. 92以上,而且具有光電轉(zhuǎn)換效率高、電路工作穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。


圖I為本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊的電路結(jié)構(gòu)圖。圖2為本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊的單向恒流模塊的電路結(jié)構(gòu)圖。圖3為本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊的單向恒流模塊的恒流自舉取樣集成電路CK的電路結(jié)構(gòu)圖。圖4為本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊的驅(qū)動(dòng)LED燈時(shí)的電路圖。圖5為現(xiàn)有技術(shù)的LED燈的結(jié)構(gòu)圖。以下通過(guò)具體實(shí)施方式
,并結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明。
具體實(shí)施例方式參見附圖I 附圖4,雙向恒流電路集成模塊,包括兩個(gè)單向恒流模塊,所述兩個(gè)單向恒流模塊相互串聯(lián)連接。將兩個(gè)單向恒流模塊相串聯(lián)連接,組成了雙向恒流電路集成模塊,具有雙向恒流的功能特性。在交流電的上半周期和下半周期,兩個(gè)單向恒流模塊分別工作輸出直流恒流。在交流電的上半周期,其第一個(gè)單向恒流模塊處于工作狀態(tài)并輸出恒流時(shí),第二個(gè)單向恒流模塊處于導(dǎo)通狀態(tài),起導(dǎo)線作用。在交流電的下半周期,其第二個(gè)單向恒流模塊處于工作狀態(tài)并輸出恒流時(shí),第一個(gè)單向恒流模塊處于導(dǎo)通狀態(tài),起導(dǎo)線作用。 兩個(gè)單向恒流模塊交替工作,不斷輸出恒流,驅(qū)動(dòng)兩組LED燈。所述單向恒流模塊包括電阻R、恒流自舉取樣集成電路CK和三極管BG ;兩個(gè)單向恒流模塊中的三極管BG的發(fā)射極相連接;所述電阻的第一端RA與三極管BG的集電極相連接,所述電阻的第二端RB與所述恒流自舉取樣集成電路CK的第一端CKA相連接;所述恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB與三極管BG的集電極相連接,所述恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC與三極管BG的基極相連接,所述恒流自舉取樣集成電路CK的第四端 CKD和第五端CKE均與三極管BG的發(fā)射極相連接;所述三極管BG的集電極和發(fā)射極分別作為單向恒流模塊的正極端和負(fù)極端。將兩個(gè)單向恒流模塊相串聯(lián)連接,組成了雙向恒流電路集成模塊,具有雙向恒流的功能特性。所述三極管BG為功率輸出三極管,可輸出電流驅(qū)動(dòng)LED燈。三極管燈的正極或負(fù)極接在本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊,均可驅(qū)動(dòng)使得二極管發(fā)光。因而,在雙向恒流電路集成模塊的輸出端,可連接相互并聯(lián)連接而且極性相反的二極管,不必考慮二極管的極性。本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊,一端與交流電源相連接,另一端連接相互并聯(lián)連接而且極性相反的兩個(gè)二極管組成的燈珠,能夠驅(qū)動(dòng)兩個(gè)二極管發(fā)光,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且制造成本低,容易實(shí)現(xiàn)小型化,電功率轉(zhuǎn)換因數(shù)可達(dá)O. 92以上,而且具有光電轉(zhuǎn)換效率高、電路工作穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。所述恒流自舉取樣集成電路CK包括電阻Rl R5、二極管Dl D2和MOS管;所述電阻R1、電阻R3和二極管Dl依次串接在恒流自舉取樣集成電路CK的第一端 CKA和第四端CKD之間,所述MOS管的柵極連接在所述電阻Rl和電阻R3之間;所述電阻R2的一端連接所述MOS管的柵極上,所述電阻R2的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB上;所述電阻R4的一端連接所述MOS管的漏極上,所述電阻R4的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB上;所述電阻R5的一端連接在所述MOS管的源極上,所述電阻R5的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC上;所述二極管D2的一端連接在所述MOS管的源極上,所述二極管D2的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第五端CKE上。如圖1,單向恒流模塊用模具填充介質(zhì)壓鑄成形后,即制成具有雙向?qū)ǖ碾p向恒流模塊,使用時(shí)不分極性只要串接在交流電路中即可帶動(dòng)二極管正常工作。如圖4所示,Dl D38發(fā)光二極管分上下兩串,各為38支,共76支兩串。Dl由兩個(gè)發(fā)光二極管串接而成;雙向恒流電路集成模塊的輸出端連接在兩個(gè)二極管之間。兩串反向并聯(lián)的二極管組設(shè)置在同一條電路板上,LED發(fā)光二極管排列呈兩條平行線,兩串單粒 LED發(fā)光管安放間距越近越好,呈條形日光燈狀。本發(fā)明給出的元件參數(shù)排列正確焊接無(wú)需調(diào)整。接通IlOV或220V交流電源可正常發(fā)光。本發(fā)明的應(yīng)用電路經(jīng)測(cè)試,正常工作電流為40 42mA,輸出功率5 7W,功率因數(shù)為O. 92,具有耗能低、功率因數(shù)高的優(yōu)點(diǎn)。
權(quán)利要求
1.雙向恒流電路集成模塊,其特征是,包括兩個(gè)單恒流模塊,所述的兩個(gè)單恒流模塊相互串聯(lián)連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的雙向恒流電路集成模塊,其特征是,所述單向恒流模塊包括電阻R、恒流自舉取樣集成電路CK和三極管BG ;兩個(gè)單向恒流模塊中的三極管BG的發(fā)射極相連接;所述電阻的第一端RA與三極管BG的集電極相連接,所述電阻的第二端RB與所述恒流自舉取樣集成電路CK的第一端CKA相連接;所述恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB與三極管BG的集電極相連接,所述恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC與三極管BG的基極相連接,所述恒流自舉取樣集成電路CK的第四端CKD和第五端CKE均與三極管BG的發(fā)射極相連接;所述三極管BG的集電極和發(fā)射極分別作為單向恒流模塊的正極端和負(fù)極端。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的雙向恒流電路集成模塊,其特征是,所述恒流自舉取樣集成電路CK包括電阻Rl R5、二極管Dl D2和MOS管;所述電阻R1、電阻R3和二極管Dl依次串接在恒流自舉取樣集成電路CK的第一端CKA 和第四端CKD之間,所述MOS管的柵極連接在所述電阻Rl和電阻R3之間;所述電阻R2的一端連接所述MOS管的柵極上,所述電阻R2的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB上;所述電阻R4的一端連接所述MOS管的漏極上,所述電阻R4的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB上;所述電阻R5的一端連接在所述MOS管的源極上,所述電阻R5的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC上;所述二極管D2的一端連接在所述MOS管的源極上,所述二極管D2的另一端連接在恒流自舉取樣集成電路CK的第五端CKE上。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種雙向恒流電路集成模塊,包括兩個(gè)單向恒流模塊,所述兩個(gè)單向恒流模塊相互串聯(lián)連接。單向恒流模塊包括電阻R、恒流自舉取樣集成電路CK和三極管BG;兩個(gè)單向恒流模塊中的三極管BG的發(fā)射極相連接;電阻的第一端RA與三極管BG的集電極相連接,電阻的第二端RB與恒流自舉取樣集成電路CK的第一端CKA相連接;恒流自舉取樣集成電路CK的第二端CKB與三極管BG的集電極相連接,恒流自舉取樣集成電路CK的第三端CKC與三極管BG的基極相連接,恒流自舉取樣集成電路CK的第四端CKD和第五端CKE均與三極管BG的發(fā)射極相連接。本發(fā)明的雙向恒流電路集成模塊,具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且制造成本低、容易實(shí)現(xiàn)小型化、電功率轉(zhuǎn)換因數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)H05B37/02GK102595737SQ20121005634
公開日2012年7月18日 申請(qǐng)日期2012年3月6日 優(yōu)先權(quán)日2012年3月6日
發(fā)明者蘭小紅, 盧子清, 盧慶剛 申請(qǐng)人:蘭小紅, 盧子清, 盧慶剛
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