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基于TNY279PN的LED灯驱动电源

阅读:954发布:2021-06-15

专利汇可以提供基于TNY279PN的LED灯驱动电源专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且基于TNY279PN的 LED灯 驱动电源,它由EMI滤波,输入整流滤波,PFC校正, 开关 振荡、稳压、保护控制,输出整流滤波, 输出 电压 取样,基准电压形成,过流检测放大和稳压、过流驱动等 电路 组成,其连接关系如 附图 所示。EMI滤波电路是由电容和电感组成的低通滤波电路。PFC电路是由 二极管 、电容和 电阻 组成的填谷式无源功率因素校正电路。驱动电源的开关振荡、稳压和保护,采用了TNY279PN、PC871A、LM358和TL431四片集成电路。驱动电源的输出电压为10V,输出 电流 为1.8A,输出功率为18W。其积极效果在于:体积小、重量轻、成本低、效率高、保护功能完善,使用寿命长。,下面是基于TNY279PN的LED灯驱动电源专利的具体信息内容。

1. 基于TNY279PN的LED灯驱动电源,其特征是:它由EMI滤波,输入整流滤波,PFC校正,开关振荡、稳压、保护控制,输出整流滤波,输出电压取样,基准电压形成,过流检测放大和稳压、过流驱动等电路组成;输入整流滤波电路的输入端与EMI滤波电路的输出端相连,输出端与PFC校正电路的输入端相连;开关振荡电路的输入端与PFC校正电路的输出端相连,输出端与输出整流滤波电路的输入端相连;输出电压取样电路的输出电压取样输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与稳压、过流驱动电路的输入端相连;基准电压形成电路的输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与输出电压取样电路的比较电压输入端相连;过流检测放大电路的输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与稳压、过流驱动电路的输入端相连;稳压、过流驱动电路的输出端与稳压控制电路的输入端相连。
2. 根据权利要求1所述的基于TNY279PN的LED灯驱动电源,其特征是:EMI滤波电路是由电容C1和电感L1组成的低通滤波电路。
3. 根据权利要求1所述的基于TNY279PN的LED灯驱动电源,其特征是:PFC电路是由二极管D5、D6、D7,电容C3、C4和电阻R1组成的填谷式无源功率因素校正电路。
4. 根据权利要求1所述的基于TNY279PN的LED灯驱动电源,其特征是:驱动电源的开关振荡、稳压和保护,采用了TNY279PN、PC871A、LM358和TL431四片集成电路。
5. 根据权利要求1所述的基于TNY279PN的LED灯驱动电源,其特征是:驱动电源的输出电压为10V,输出电流为1.8A,输出功率为18W,具有输入欠压、输出过压、过热和电流限制保护功能。

说明书全文

基于TNY279PN的LED灯驱动电源

技术领域

[0001] 本实用新型涉及LED驱动电源技术领域,具体涉及一种基于TNY279PN的LED灯驱动电源。

背景技术

[0002] LED灯直流驱动,超低功耗,电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能70%以上。固体冷光源,环树脂封装,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。此外,LED是一种绿色光源,光谱中没有紫外线和红外线,热量低、无频闪、无辐射。LED照明灯具以极小的功率达到5倍功率的照明灯具效果,电压,冷光源不会引起火灾,所需导线规格也大大低于目前照明灯具所用导线规格。但是,由于LED本身的特性决定,LED灯必须依赖于专用驱动电源提供恒定电流点燃工作,以免电压波动导致电流增大而将LED损坏。因此,必须设计恒流或恒压驱动电源充分满足LED工作所需的驱动要求,从而最大限度的发挥LED的性能,减少故障率。然而,现有的各种LED灯驱动电源电路成本高,性价比低,影响了LED灯的推广应用。发明内容
[0003] 为解决现有LED灯驱动电源的不足,本实用新型公开一种基于TNY279PN的LED灯驱动电源。该驱动电源体积小、重量轻、成本低、效率高、保护功能完善,使用寿命长,可广泛应用于LED灯驱动电源领域。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:本实用新型由EMI滤波,输入整流滤波,PFC校正,开关振荡、稳压、保护控制,输出整流滤波,输出电压取样,基准电压形成,过流检测放大和稳压、过流驱动等电路组成。输入整流滤波电路的输入端与EMI滤波电路的输出端相连,输出端与PFC校正电路的输入端相连。开关振荡电路的输入端与PFC校正电路的输出端相连,输出端与输出整流滤波电路的输入端相连。输出电压取样电路的输出电压取样输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与稳压、过流驱动电路的输入端相连。基准电压形成电路的输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与输出电压取样电路的比较电压输入端相连。过流检测放大电路的输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与稳压、过流驱动电路的输入端相连。稳压、过流驱动电路的输出端与稳压控制电路的输入端相连。
[0005] EMI滤波电路是由电容C1和电感L1组成的低通滤波电路。PFC电路是由二极管D5、D6、D7,电容C3、C4和电阻R1组成的填谷式无源功率因素校正电路。驱动电源的开关振荡、稳压和保护,采用了TNY279PN、PC871A、LM358和TL431四片集成电路。驱动电源的输出电压为10V,输出电流为1.8A,输出功率为18W。具有输入欠压、输出过压、过热和电流限制保护功能。
[0006] 本实用新型的积极效果在于:体积小、重量轻、成本低、效率高、保护功能完善,使用寿命长。附图说明
[0007] 图1为本实用新型的方框图
[0008] 图2为本实用新型的电路原理图。

具体实施方式

[0009] 如附图1所示,本实用新型由EMI滤波,输入整流滤波,PFC校正,开关振荡、稳压、保护控制,输出整流滤波,输出电压取样,基准电压形成,过流检测放大和稳压、过流驱动等电路组成。输入整流滤波电路的输入端与EMI滤波电路的输出端相连,输出端与PFC校正电路的输入端相连。开关振荡电路的输入端与PFC校正电路的输出端相连,输出端与输出整流滤波电路的输入端相连。输出电压取样电路的输出电压取样输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与稳压、过流驱动电路的输入端相连。基准电压形成电路的输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与输出电压取样电路的比较电压输入端相连。过流检测放大电路的输入端与输出整流滤波电路的输出端相连,输出端与稳压、过流驱动电路的输入端相连。稳压、过流驱动电路的输出端与稳压控制电路的输入端相连。
[0010] 如附图2所示。
[0011] EMI滤波电路是由电容C1和共模电感L1组成的低通滤波电路,可抑制市电电源与驱动电源之间的高频电磁干扰。其中C1用于抑制串模干扰信号,L1用于抑制共模干扰信号。D1、D2、D3、D4和C2对输入的交流电压整流滤波,得到300V左右的直流电压,为驱动电源供电。
[0012] PFC电路是由二极管D5、D6、D7,电容C3、C4和电阻R1组成的填谷式无源功率因素校正电路。在AC输入电压较高时,二极管D5、D7反向偏置截止,电容C3和C4以串联方式被充电。当AC输入电压幅值降至每个电容上的充电电压以下时,D6反向偏置截止,而D5和D7导通,C3和C4以并联方式通过负载放电,使工频输入电流得到修整,导通达120°, R1的接入有助于平滑输入电流尖峰,还可以通过限制流入C3和C4的电流来改善线路功率因数。采用这种填谷式PFC电路能使线路功率因数高于0.9,3次和5次谐波电流分别降至20%和16%以下,总谐波失真THD降至30%以下。
[0013] 驱动电源的开关振荡、稳压和保护电路,采用了TNY279PN、PC871A、LM358和TL431四片集成电路。驱动电源的输出电压为10V,输出电流为1.8A,输出功率为18W。具有输入欠压、输出过压、过热和电流限制保护功能。
[0014] IC1(TNY279PN)是一个内置700V功率MOSFET的电流模式PWM控制器芯片,自行供电,无需外加偏置电路,它接受反馈并控制整个电路的工作,提供输入欠压、输出过压、过热和电流限制保护。D8、R2和C5用于消除开关变压器T1产生的尖峰电压。D9、C9和C10是输出整流滤波电路,D9并接了R3、C8,可以降低EMI噪音。C7能减小传导EMI。
[0015] 如果LED灯未接入到驱动电源的输出端,稳压二极管VR1(12V)提供反馈,输出电压被调整到13.5VDC左右。R9(0.1Ω)为输出电流感测电阻,通过运算放大器IC3(LM358)放大驱动光电耦合器IC2(PC817A)提供反馈。IC4(TL431)为IC3提供一个2.5 V的参考电压,以与R9两端的电压降作比较。
[0016] IC1通过关断或跳过其内部MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置点时,IC3驱动IC2导通,IC2中光电三极管将从IC1引脚EN/UV拉出电流,使IC1跳越开关周期。一旦负载电流低于电流设置限值,IC3停止驱动IC2,IC2不再从IC1的EN/UV端汲取电流,开关周期重新使能。
[0017] 按图2中所示参数设置时,驱动电源在185VAC~265VAC输入范围内,输出电压可稳定为10V,输出电流为1.8A,输出功率为18W,变换效率为82%。
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