一种拨码调功率电源电路的制作方法

    技术2023-05-06  98


    技术领域:

    本实用新型涉及交通设备技术领域,具体为一种拨码调功率电源电路。



    背景技术:

    不同串数的led灯需要配用相对应电源电路。但是,目前led灯上产厂家为降低led灯电源电路的库存压力,采用一种电源电路匹配多种不同串数的led灯具。但是由于led灯具的串数不一,现有的电源电路输出电压范围较窄(一般为50~72v),且电流恒定不变,因此无法同时满足不同类型和串数led灯具的参数需求。



    技术实现要素:

    本实用新型解决的技术问题在于,克服现有的拨码调功率电源电路,通过拨码控制实现更宽输出电压,及相对应输出电流,从而满足不同串数灯具功率不变。

    为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种拨码调功率电源电路,包括emc电路、整流电路、ic主控制电路和升压降压电路;所述emc电路输入端耦接电源火线l端和零线n端;所述emc电路输出端与所述整流电路输入端连接,所述整流电路输出端与所述ic主控制电路输入端连接,所述ic主控制电路输出端与所述升压降压电路连接,所述升压降压电路输出端接led+端和led-端。

    优选的是,所述emc电路包括电感l1和励磁线圈lf1;电感l1一端接火线l端,励磁线圈lf1一端耦接电感l1另一端和零线n端,励磁线圈lf1另一端分别为emc电路火线输出端和零线输出端;电容c1一端接电感l1和励磁线圈lf1之间,另一端接零线n端;火线l端和电感l1之间连接断路器f1,电容c2和c3一端接火线输出端,电容c2另一端接零线输出端,电感c3另一端接地。

    优选的是,所述整流电路包括二极管d1~d5;二极管d1正极和二极管d3负极接火线输出端,二极管d2正极和二极管d4负极接零线输出端;二极管d1负极和二极管d2负极连接且接二极管d5正极,二极管d5负极为整流电路输出端,二极管d3正极和二极管d4正极连接且接地,二极管d1负极和二极管d4正极之间连接有电容c4。

    优选的是,所述ic主控制电路包括芯片u1;芯片u11端经电阻r1接地、2端经串联电容c5、电阻r2和r1接地、3端经并联电容c6和电阻r3接地、4端经串联电阻r4、r5、电容c7和二极管d6接整流电路输出端、5端经串联电阻r6、电容c8、电阻r7和二极管dz1接地、6端接地、7端经串联电阻r8、r9和r10接地、8端经并联电容c8和c9接地。

    优选的是,所述ic主控制电路还包括变压器t1和mos管m1,变压器t1初级线圈两端接二极管d1负极和电容c7和二极管d6之间,次级线圈一端接地,另一端接电阻r6和电容c8之间;mos管m1d端接电容c7和二极管d6之间,g端接电阻r8和r9之间,s端接电阻r9和r10之间;二极管d1负极和芯片u18端之间连接有串联电阻r11~r13;二极管d1负极和芯片u13端之间连接有串联电阻r14~r16;整流电路输出端和芯片u11端之间连接有串联电阻r17~r19。

    优选的是,所述ic主控制电路还包括二极管d7;二极管d7正极接电阻r7和二极管dz1之间,负极接芯片u18端;所述整流电路输出端经电容c9和c10接地;芯片u11端和2端连接有电容c11。

    优选的是,所述升压降压电路包括芯片u2;芯片u21端接地、2端经并联电阻r20和电容c12接地、3端经电阻r21接地、4端经电容c14接地、6端经串联电阻r22、r23和电容c14接地、8端并联电阻r23~r26接地;mos管m2s端接芯片u26端、g端接电阻r22和r23之间、d端接电感l2一端;整流电路输出端和电感l2另一端分别作为升压降压电路输出端接led+和led-。

    优选的是,所述整流电路输出端和mos管m2d端之间连接有二极管d8;led+和led-之间连接有并联电阻r27和c15。

    优选的是,还包括拨码调功率电路;所述拨码调功率电路包括二位拨码开关k1;二位拨码开关k11端经电阻r28接地、2端经电阻r29接地、3端和4端接芯片u22端;二位拨码开关k14端经串联电阻r30~33接整流电路输出端,电阻r30和r31之间接芯片u24端;电阻r30和r31之间经电容c16接地。

    与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

    1.本实用新型的拨码调功率电源电路显著减少了外围器件数量和种类,降低了其对电源的不良影响,从而提高了稳定性并使得检测精度高度1/1000;

    2.本实用新型的拨码调功率电源电路提高了电源电路的适用范围,可满足不同串数led灯具的使用,进而降低了led灯具的库存压力。

    附图说明:

    图1为本实用新型一种拨码调功率电源电路的原理图;

    图2为本实用新型一种拨码调功率电源电路emc电路的电路图;

    图3为本实用新型一种拨码调功率电源电路整流电路的电路图;

    图4为本实用新型一种拨码调功率电源电路ic主控制电路的电路图;

    图5为本实用新型一种拨码调功率电源电路升压降压电路的电路图;

    图6为本实用新型一种拨码调功率电源电路拨码调功率电路的电路图。

    具体实施方式:

    下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

    请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种拨码调功率电源电路,包括emc电路、整流电路、ic主控制电路和升压降压电路;所述emc电路输入端耦接电源火线l端和零线n端;所述emc电路输出端与所述整流电路输入端连接,所述整流电路输出端与所述ic主控制电路输入端连接,所述ic主控制电路输出端与所述升压降压电路连接,所述升压降压电路输出端接led+端和led-端。

    优选的是,所述emc电路包括电感l1和励磁线圈lf1;电感l1一端接火线l端,励磁线圈lf1一端耦接电感l1另一端和零线n端,励磁线圈lf1另一端分别为emc电路火线输出端和零线输出端;电容c1一端接电感l1和励磁线圈lf1之间,另一端接零线n端;火线l端和电感l1之间连接断路器f1,电容c2和c3一端接火线输出端,电容c2另一端接零线输出端,电感c3另一端接地。

    优选的是,所述整流电路包括二极管d1~d5;二极管d1正极和二极管d3负极接火线输出端,二极管d2正极和二极管d4负极接零线输出端;二极管d1负极和二极管d2负极连接且接二极管d5正极,二极管d5负极为整流电路输出端,二极管d3正极和二极管d4正极连接且接地,二极管d1负极和二极管d4正极之间连接有电容c4。

    优选的是,所述ic主控制电路包括芯片u1;芯片u11端经电阻r1接地、2端经串联电容c5、电阻r2和r1接地、3端经并联电容c6和电阻r3接地、4端经串联电阻r4、r5、电容c7和二极管d6接整流电路输出端、5端经串联电阻r6、电容c8、电阻r7和二极管dz1接地、6端接地、7端经串联电阻r8、r9和r10接地、8端经并联电容c8和c9接地。

    优选的是,所述ic主控制电路还包括变压器t1和mos管m1,变压器t1初级线圈两端接二极管d1负极和电容c7和二极管d6之间,次级线圈一端接地,另一端接电阻r6和电容c8之间;mos管m1d端接电容c7和二极管d6之间,g端接电阻r8和r9之间,s端接电阻r9和r10之间;二极管d1负极和芯片u18端之间连接有串联电阻r11~r13;二极管d1负极和芯片u13端之间连接有串联电阻r14~r16;整流电路输出端和芯片u11端之间连接有串联电阻r17~r19。

    优选的是,所述ic主控制电路还包括二极管d7;二极管d7正极接电阻r7和二极管dz1之间,负极接芯片u18端;所述整流电路输出端经电容c9和c10接地;芯片u11端和2端连接有电容c11。

    优选的是,所述升压降压电路包括芯片u2;芯片u21端接地、2端经并联电阻r20和电容c12接地、3端经电阻r21接地、4端经电容c14接地、6端经串联电阻r22、r23和电容c14接地、8端并联电阻r23~r26接地;mos管m2s端接芯片u26端、g端接电阻r22和r23之间、d端接电感l2一端;整流电路输出端和电感l2另一端分别作为升压降压电路输出端接led+和led-。

    优选的是,所述整流电路输出端和mos管m2d端之间连接有二极管d8;led+和led-之间连接有并联电阻r27和c15。

    优选的是,还包括拨码调功率电路;所述拨码调功率电路包括二位拨码开关k1;二位拨码开关k11端经电阻r28接地、2端经电阻r29接地、3端和4端接芯片u22端;二位拨码开关k14端经串联电阻r30~33接整流电路输出端,电阻r30和r31之间接芯片u24端;电阻r30和r31之间经电容c16接地。

    工作过程:本实用新型的调光电源电路的所述emc电路起到对输入交流电抗干扰的作用,再经过所述整流电路将交流电转换为直流电,然后通过所述拨码调功率电路,选择不同的拨码组合后对应的分压电阻组合也发生改变,使所述ic主控制电路检测到不同电压信号,控制所述升压降压电路输出相应的电流电压参数。

    尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。


    技术特征:

    1.一种拨码调功率电源电路,其特征在于,包括emc电路、整流电路、ic主控制电路和升压降压电路;所述emc电路输入端耦接电源火线l端和零线n端;所述emc电路输出端与所述整流电路输入端连接,所述整流电路输出端与所述ic主控制电路输入端连接,所述ic主控制电路输出端与所述升压降压电路连接,所述升压降压电路输出端接led+端和led-端。

    2.根据权利要求1所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述emc电路包括电感l1和励磁线圈lf1;电感l1一端接火线l端,励磁线圈lf1一端耦接电感l1另一端和零线n端,励磁线圈lf1另一端分别为emc电路火线输出端和零线输出端;电容c1一端接电感l1和励磁线圈lf1之间,另一端接零线n端;火线l端和电感l1之间连接断路器f1,电容c2和c3一端接火线输出端,电容c2另一端接零线输出端,电感c3另一端接地。

    3.根据权利要求2所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述整流电路包括二极管d1~d5;二极管d1正极和二极管d3负极接火线输出端,二极管d2正极和二极管d4负极接零线输出端;二极管d1负极和二极管d2负极连接且接二极管d5正极,二极管d5负极为整流电路输出端,二极管d3正极和二极管d4正极连接且接地,二极管d1负极和二极管d4正极之间连接有电容c4。

    4.根据权利要求3所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述ic主控制电路包括芯片u1;芯片u11端经电阻r1接地、2端经串联电容c5、电阻r2和r1接地、3端经并联电容c6和电阻r3接地、4端经串联电阻r4、r5、电容c7和二极管d6接整流电路输出端、5端经串联电阻r6、电容c8、电阻r7和二极管dz1接地、6端接地、7端经串联电阻r8、r9和r10接地、8端经并联电容c8和c9接地。

    5.根据权利要求4所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述ic主控制电路还包括变压器t1和mos管m1,变压器t1初级线圈两端接二极管d1负极和电容c7和二极管d6之间,次级线圈一端接地,另一端接电阻r6和电容c8之间;mos管m1d端接电容c7和二极管d6之间,g端接电阻r8和r9之间,s端接电阻r9和r10之间;二极管d1负极和芯片u18端之间连接有串联电阻r11~r13;二极管d1负极和芯片u13端之间连接有串联电阻r14~r16;整流电路输出端和芯片u11端之间连接有串联电阻r17~r19。

    6.根据权利要求5所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述ic主控制电路还包括二极管d7;二极管d7正极接电阻r7和二极管dz1之间,负极接芯片u18端;所述整流电路输出端经电容c9和c10接地;芯片u11端和2端连接有电容c11。

    7.根据权利要求4所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述升压降压电路包括芯片u2;芯片u21端接地、2端经并联电阻r20和电容c12接地、3端经电阻r21接地、4端经电容c14接地、6端经串联电阻r22、r23和电容c14接地、8端并联电阻r23~r26接地;mos管m2s端接芯片u26端、g端接电阻r22和r23之间、d端接电感l2一端;整流电路输出端和电感l2另一端分别作为升压降压电路输出端接led+和led-。

    8.根据权利要求7所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:所述整流电路输出端和mos管m2d端之间连接有二极管d8;led+和led-之间连接有并联电阻r27和c15。

    9.根据权利要求8所述的一种拨码调功率电源电路,其特征在于:还包括拨码调功率电路;所述拨码调功率电路包括二位拨码开关k1;二位拨码开关k11端经电阻r28接地、2端经电阻r29接地、3端和4端接芯片u22端;二位拨码开关k14端经串联电阻r30~33接整流电路输出端,电阻r30和r31之间接芯片u24端;电阻r30和r31之间经电容c16接地。

    技术总结
    本实用新型公开了一种拨码调功率电源电路,包括EMC电路、整流电路、IC主控制电路和升压降压电路;所述EMC电路输入端耦接电源火线L端和零线N端;所述EMC电路输出端与所述整流电路输入端连接,所述整流电路输出端与所述IC主控制电路输入端连接,所述IC主控制电路输出端与所述升压降压电路连接,所述升压降压电路输出端接LED+端和LED‑端;本实用新型的有益效果在于,本实用新型的拨码调功率电源电路显著减少了外围器件数量和种类,降低了其对电源的不良影响,从而提高了稳定性并使得检测精度高度1/1000;本实用新型的拨码调功率电源电路提高了电源电路的适用范围,可满足不同串数LED灯具的使用。

    技术研发人员:徐创强;李晓东
    受保护的技术使用者:深圳市聚鑫德源科技有限公司
    技术研发日:2019.05.28
    技术公布日:2020.03.31

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