一种三合一式输出整流的LED电源的制作方法
- 国知局
- 2024-09-11 15:09:00
本发明涉及电源电路以及控制器电路领域,特别涉及一种三合一式输出整流的led电源。
背景技术:
1、随着led照明业的快速发展,现在各家各户及户外照明都装进了led,也使得led电源市场蓬勃发展。随着市场 的需求同一种功率的电源输出电压范围越来越宽,针对不同输出电压,所需要设计的输出整流电路也各有不同;由于二极管耐压及成本问题,输出整流设计基本是低压用同频,中压用普通整流,高压则用桥式整流,不同的整流对应的pcb设计又不同,造成同一个功率有多种pcb产生;因此,研发一种三合一式输出整流的led电源十分有必要。
技术实现思路
1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种三合一式输出整流的led电源。
2、本发明的一种实施例解决其技术问题所采用的技术方案是:一种三合一式输出整流的led电源,应用于pcb板上,包括输入滤波电路、dc-dc变换电路、同步整流电路以及输出整流控制电路;输入滤波电路连接于外部电源与dc-dc变换电路之间;输出整流控制电路连接于dc-dc变换电路与负载之间;同步整流电路与输出整流控制电路连接;pcb板上设置有第一连接位、第二连接位、第三连接位、第四连接位、第五连接位、第六连接位、第七连接位和第八连接位;
3、变压器t1次级绕组的第一端与第一连接位的第一端和第二连接位的第一端连接;第一连接位的第二端、第七连接位的第一端、第六连接位的第二端共同连接到v+;第二连接位的第二端、第七连接位的第二端、第三连接位的第二端、第四连接位的第二端、第五连接位的第二端共同连接到v-;变压器t1次级绕组的第二端连接到gns;变压器t1次级绕组的第三端与第五连接位的第一端、第六连接位的第一端共同连接;第二连接位的第三端、第三连接位的第一端、第四连接位的第一端、第五连接位的第三端共同连接至第八连接位;
4、在第一整流输出模式下,第一连接位和第六连接位悬空,第二连接位设置mos管q3、第三连接位设置电阻r4、第四连接位设置电阻r5、第五连接位设置mos管q4、第七连接位设置电容ec3以及第八连接位设置同步整流电路;
5、在第二整流输出模式下,第一连接位、第三连接位、第四连接位、第六连接位以及第八连接位悬空,第二连接位设置二极管d4、第五连接位设置二极管d5以及第七连接位设置电容ec3;
6、在第三整流输出模式下,第三连接位、第四连接位以及第八连接位悬空,第一连接位设置二极管d2、第二连接位设置二极管d4、第五连接位设置二极管d5、第六连接位设置二极管d3以及第七连接位设置电容ec3。
7、作为本发明的优选实施例之一,dc-dc变换电路包括电源芯片u1、电阻r1-3、mos管q1-2、电感l1、变压器t1、二极管d1、电容c1、电容ec1-2和二极管d6,电源芯片u1第一端连接电源vcc;电源芯片u1第二端通过电阻r1连接mos管q1的第一端;电源芯片u1第三端与mos管q1的第二端、电感l1的第一端及mos管q2的第三端连接;mos管q1第三端与输入滤波电路的输出端连接;电源芯片u1第四端通过电阻r2连接到mos管q2的第一端;mos管q2第二端通过电阻r3连接到gnd,电源芯片u1第五端与mos管q2的第二端连接;电源芯片u1第六端连接到gnd;电感l1的第二端与变压器t1第一绕组的第一端连接;变压器t1第一绕组的第二端通过电容c1连接到gnd;变压器t1第二绕组的第一端与二极管d1的第一端连接,变压器t1第二绕组的第二端与电容ec1共同连接到gnd;二极管d1与电容ec1连接并输出电源vcc给电源芯片u1供电;变压器t1第四绕组的第一端通过二极管d6连接到电容ec2的第一端并输出电源vdd;变压器t1第四绕组的第二端与电容ec2的第二端共同连接到gns。
8、作为本发明的优选实施例之一,同步整流电路包括同步整流芯片u2、电阻r6和电容c2;同步整流芯片u2的第7脚连接电源vdd;同步整流芯片u2的第1脚与mos管q3的第一端连接;同步整流芯片u2的第8脚与mos管q4的第一端连接;同步整流芯片u2的第4脚与mos管q4的第三端连接;同步整流芯片u2的第6脚与mos管q3的第三端连接;同步整流芯片u2的第2脚连接到gns;同步整流芯片u2的第5脚分别与mos管q3的第二端、mos管q4的第二端连接。
9、作为本发明的优选实施例之一,一种三合一式输出整流的led电源还包括连接于dc-dc变换电路、输出整流控制电路以及v-之间的反馈补偿电路。
10、本发明的有益效果:一种三合一式输出整流的led电源,应用于pcb板上,包括输入滤波电路、dc-dc变换电路、同步整流电路以及输出整流控制电路;输入滤波电路连接于外部电源与dc-dc变换电路之间;输出整流控制电路连接于dc-dc变换电路与负载之间;同步整流电路与输出整流控制电路连接;pcb板上设置有第一至八连接位;在第一整流输出模式下,第一连接位和第六连接位悬空,第二连接位设置mos管q3、第三连接位设置电阻r4、第四连接位设置电阻r5、第五连接位设置mos管q4、第七连接位设置电容ec3以及第八连接位设置同步整流电路;在第二整流输出模式下,第一连接位、第三连接位、第四连接位、第六连接位以及第八连接位悬空,第二连接位设置二极管d4、第五连接位设置二极管d5以及第七连接位设置电容ec3;在第三整流输出模式下,第三连接位、第四连接位以及第八连接位悬空,第一连接位设置二极管d2、第二连接位设置二极管d4、第五连接位设置二极管d5、第六连接位设置二极管d3以及第七连接位设置电容ec3;通过上述结构能够实现同一个pcb板可做到普通整流、同步整流、桥式整流三种整流方式,减少pcb的设计种类,大大降低库存成本,且在产品认证上也减少成本。
技术特征:1.一种三合一式输出整流的led电源,应用于pcb板上,包括输入滤波电路(10)、dc-dc变换电路(20)、同步整流电路(40)以及输出整流控制电路(30);所述输入滤波电路(10)连接于外部电源与所述dc-dc变换电路(20)之间;所述输出整流控制电路(30)连接于所述dc-dc变换电路(20)与负载之间;所述同步整流电路(40)与所述输出整流控制电路(30)连接;其特征在于:所述pcb板上设置有第一连接位(31)、第二连接位(32)、第三连接位(33)、第四连接位(34)、第五连接位(35)、第六连接位(36)、第七连接位(37)和第八连接位(38);
2.根据权利要求1所述的一种三合一式输出整流的led电源,其特征在于:所述dc-dc变换电路(20)包括电源芯片u1、电阻r1-3、mos管q1-2、电感l1、变压器t1、二极管d1、电容c1、电容ec1-2和二极管d6,电源芯片u1第一端连接电源vcc;电源芯片u1第二端通过电阻r1连接mos管q1的第一端;电源芯片u1第三端与mos管q1的第二端、电感l1的第一端及mos管q2的第三端连接;mos管q1第三端与所述输入滤波电路(10)的输出端连接;电源芯片u1第四端通过电阻r2连接到mos管q2的第一端;mos管q2第二端通过电阻r3连接到gnd,电源芯片u1第五端与mos管q2的第二端连接;电源芯片u1第六端连接到gnd;电感l1的第二端与变压器t1第一绕组的第一端连接;变压器t1第一绕组的第二端通过电容c1连接到gnd;变压器t1第二绕组的第一端与二极管d1的第一端连接,变压器t1第二绕组的第二端与电容ec1共同连接到gnd;二极管d1与电容ec1连接并输出电源vcc给电源芯片u1供电;变压器t1第四绕组的第一端通过二极管d6连接到电容ec2的第一端并输出电源vdd;变压器t1第四绕组的第二端与电容ec2的第二端共同连接到gns。
3.根据权利要求1所述的一种三合一式输出整流的led电源,其特征在于:所述同步整流电路(40)包括同步整流芯片u2、电阻r6和电容c2;同步整流芯片u2的第7脚连接电源vdd;同步整流芯片u2的第1脚与mos管q3的第一端连接;同步整流芯片u2的第8脚与mos管q4的第一端连接;同步整流芯片u2的第4脚与mos管q4的第三端连接;同步整流芯片u2的第6脚与mos管q3的第三端连接;同步整流芯片u2的第2脚连接到gns;同步整流芯片u2的第5脚分别与mos管q3的第二端、mos管q4的第二端连接。
4.根据权利要求1所述的一种三合一式输出整流的led电源,其特征在于:还包括连接于所述dc-dc变换电路(20)、输出整流控制电路(30)以及v-之间的反馈补偿电路(50)。
技术总结本发明公开了一种三合一式输出整流的LED电源,包括输入滤波电路、DC‑DC变换电路、同步整流电路以及输出整流控制电路;PCB板上设置有第一至八连接位;第一、六连接位悬空,第二、三、四、五、七、八连接位分别设置MOS管Q3、电阻R4、电阻R5、MOS管Q4、电容EC3以及同步整流电路;或,第一、三、四、六、八连接位悬空,第二、五、七连接位分别设置二极管D4、二极管D5以及电容EC3;或,第三、四、八连接位悬空,第一、二、五、六、七连接位分别设置二极管D2、二极管D4、二极管D5、二极管D3以及电容EC3;能够实现同一个PCB板可做到普通整流、同步整流、桥式整流三种整流方式,减少PCB的设计种类,大大降低库存成本,且在产品认证上也减少成本。技术研发人员:颜聪,郑德华受保护的技术使用者:珠海市圣昌电子有限公司技术研发日:技术公布日:2024/9/9本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240911/293384.html
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