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      激發(fā)式大電流升壓雙濾波型led恒定開關(guān)穩(wěn)壓電源的制作方法

      文檔序號:9203278閱讀:479來源:國知局
      激發(fā)式大電流升壓雙濾波型led恒定開關(guān)穩(wěn)壓電源的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明涉及一種開關(guān)穩(wěn)壓電源,具體是指激發(fā)式大電流升壓雙濾波型LED恒定開關(guān)穩(wěn)壓電源。
      【背景技術(shù)】
      [0002]隨著目前科技的不斷進(jìn)步,電子產(chǎn)品在功能越來越強大的同時也給人們生活上帶來了很大的便利。穩(wěn)壓電路便運營而生,傳統(tǒng)的串聯(lián)線性調(diào)整型穩(wěn)壓電路具有穩(wěn)定性高、輸出電壓可調(diào)、波紋系數(shù)小、線路簡單等特點。然而,這些串聯(lián)線性調(diào)整型穩(wěn)壓電路的調(diào)整管總是工作在放大狀態(tài),一直都有電流流過,故其管子的功耗較大,電路的效率不高,一般只能達(dá)到30%?50%左右。為了克服上述缺陷,人們便研發(fā)了開關(guān)型穩(wěn)壓電路。
      [0003]在開關(guān)型穩(wěn)壓電路中,調(diào)壓管工作在開關(guān)狀態(tài),管子交替工作在飽和與截止兩種狀態(tài)中。當(dāng)管子飽和導(dǎo)通時,流過管子電流雖大,可是管壓降很?。划?dāng)管子截止時,管壓降大,可是流過的電流接近為零。因此,在輸出功率相同條件下,開關(guān)型穩(wěn)壓電源幣串聯(lián)型穩(wěn)壓電源的效率高,一般可達(dá)80%?90%左右。但是,目前人們所采用的開關(guān)型穩(wěn)壓電源卻存在波紋系數(shù)較大,當(dāng)調(diào)整管不斷在飽和與截止?fàn)顟B(tài)之間切換時,對電路會產(chǎn)生射頻干擾,電路比較復(fù)雜且成本較高。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0004]本發(fā)明的目的在于克服目前開關(guān)型穩(wěn)壓電源存在的波紋系數(shù)較大、射頻干擾嚴(yán)重、電路復(fù)雜及效率不高的缺陷,提供激發(fā)式大電流升壓雙濾波型LED恒定開關(guān)穩(wěn)壓電源。
      [0005]本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):激發(fā)式大電流升壓雙濾波型LED恒定開關(guān)穩(wěn)壓電源,主要由二極管整流器U,功率放大器Pl,變壓器T,電壓比較器Ul,串接在二極管整流器U的正極輸出端與功率放大器Pl的同相端之間的開關(guān)濾波電路,與變壓器T的副邊線圈L2相連接的電源輸出電路,與變壓器T的副邊線圈L3相連接的變壓反饋電路,與變壓反饋電路相連接的非線性負(fù)反饋電路,輸入端與二極管整流器U的負(fù)極輸出端相連接、輸出端與電壓比較器Ul的IN-端口相連接的電流檢測放大器電路,一端與電壓比較器Ul的IN+端口相連接、另一端順次經(jīng)斜波發(fā)生器和斜率補償器M后與電流檢測放大器電路相連接的振蕩器,以及輸出端與變壓器T的原邊線圈LI上的抽頭相連接、而輸入端與功率放大器Pl的輸出端相連接的滑動調(diào)節(jié)器組成。同時,還設(shè)有分別與斜率補償器M及電流檢測放大器電路相連接的升壓雙濾波電路(10),在電流檢測放大器電路、升壓雙濾波電路(10)和二極管整流器U上還連接有光束激發(fā)式邏輯放大電路。
      [0006]所述升壓雙濾波電路由運算放大器P101,運算放大器P102,運算放大器P103,三極管VTlOl,三極管VT102,三極管VT103,P極作為輸入端、N極與三極管VTlOl相連接的二極管D101,正極與二極管DlOl的N極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R102后與三極管VTlOl的基極相連接的電容ClOl,正極與三極管VTlOl的基極相連接、負(fù)極與三極管VT102的集電極相連接的電容C102,一端與二極管DlOl的N極相連接、另一端與電容C102的負(fù)極相連接的電感L101,一端與三極管VTlOl的集電極相連接、另一端與三極管VT102的基極相連接的電阻RlOl,負(fù)極接地、正極經(jīng)電阻R104后與電容ClOl的負(fù)極相連接的電容C103,P極與三極管VT103的集電極相連接、N極與三極管VTlOl的基極相連接的二極管D102,N極與三極管VT103的基極相連接、P極經(jīng)電阻R103后與電容C103的正極相連接的穩(wěn)壓二極管D103,負(fù)極與運算放大器PlOl的輸出端相連接、正極經(jīng)電阻R105后與電容C103的正極相連接的電容C108,串接在三極管VT103的基極與發(fā)射極之間的電阻R106,負(fù)極經(jīng)電阻R107后與電容C108的負(fù)極相連接、正極與運算放大器P102的輸出端相連接的電容C106,負(fù)極接地、正極經(jīng)電阻R108后與電容C106的負(fù)極相連接的電容C107,一端與三極管VT103的發(fā)射極相連接、另一端與電容C106的正極相連接的電阻R109,負(fù)極接地、正極經(jīng)電阻RllO后與電容C102的負(fù)極相連接的電容C104,正極與運算放大器P103的負(fù)輸入端相連接、負(fù)極與運算放大器P103的輸出端相連接的電容C105,一端與電容C104的正極相連接、另一端與電容C105的負(fù)極相連接的電阻R112,一端與電容C104的正極相連接、另一端與電容C105的正極相連接的電阻Rl 11,以及一端與電容C105的負(fù)極相連接、另一端同時與電容C102的負(fù)極和電容C106的正極相連接的電阻R113組成;其中,穩(wěn)壓二極管D103的P極還同時與三極管VT102的發(fā)射極和電容C108的負(fù)極相連接,電容C108的正極與運算放大器PlOl的負(fù)輸入端相連接,運算放大器PlOl的正輸入端接地,電容C107的正極與運算放大器P102的正輸入端相連接,電容C106的正極還與運算放大器P102的負(fù)輸入端相連接,運算放大器P103的正輸入端接地,電容C102的負(fù)極作為輸出端且與斜率補償器M和電流檢測放大器電路相連接。
      [0007]所述光束激發(fā)式邏輯放大電路主要由功率放大器P2,與非門ICl,與非門IC2,與非門IC3,負(fù)極與功率放大器P2的同相端相連接、正極經(jīng)光二極管D6后接地的極性電容C8,一端與極性電容C8的正極相連接、另一端經(jīng)二極管D7后接地的電阻R12,正極與電阻R12和二極管D7的連接點相連接、負(fù)極接地的極性電容C10,一端與與非門ICl的負(fù)極輸入端相連接、另一端與功率放大器P2的同相端相連接的電阻R13,串接在功率放大器P2的反相端與輸出端之間的電阻R14,一端與與非門ICl的輸出端相連接、另一端與與非門IC3的負(fù)極輸入端相連接的電阻R15,正極與與非門IC2的輸出端相連接、負(fù)極與與非門IC3的負(fù)極輸入端相連接的電容C9,以及一端與極性電容ClO的正極相連接、另一端與與非門IC2的負(fù)極輸入端相連接的電阻R16組成;所述與非門ICl的正極輸入端與功率放大器P2的反相端相連接,其輸出端與與非門IC2的正極輸入端相連接;與非門IC3的正極輸入端與功率放大器P2的輸出端相連接,其輸出端則與斜率補償器M和電流檢測放大器電路相連接,功率放大器P2的輸出端與電流檢測放大器電路相連接,極性電容C8的正極則與二極管整流器U的負(fù)極輸出端相連接;所述電壓比較器Ul的OUT端口則與功率放大器Pl的反相端相連接。
      [0008]進(jìn)一步地,所述電流檢測放大器電路由電流檢測放大器IP1、電流檢測放大器IP2、電壓檢測放大器A及電流檢測放大器IP3組成;所述電流檢測放大器IPl和電流檢測放大器IP2的同相端相連接后與二極管整流器U的負(fù)極輸出端相連接,而電流檢測放大器IPl和電流檢測放大器IP2的反相端則均與功率放大器P2的輸出端相連接;電流檢測放大器IPl的輸出端與電壓檢測放大器A的同相端相連接,電流檢測放大器IP2的輸出端則與電壓檢測放大器A的反相端相連接;該電壓檢測放大器A的輸出端與電流檢測放大器IP3的同相端相連接,而電流檢測放大器IP3的輸出端則與電壓比較器Ul的IN-端口相連接,所述與非門IC3的輸出端則與二極管DlOl的P極相連接,斜率補償器M的輸出端則與電流檢測放大器IP3的反相端相連接。
      [0009]所述非線性負(fù)反饋電路由電阻R3、電阻R4、二極管D4、二極管D5,以及晶體管橋式電路組成;所述功率放大器Pl的輸出端分別與變壓反饋電路的輸出端以及電阻R3和電阻R4的一端相連接,而電阻R3的另一端經(jīng)二極管D4后與晶體管橋式電路相連接,電阻R4的另一端經(jīng)二極管D5后與晶體管橋式電路相連接。
      [0010]所述晶體管橋式電路由三極管Q2,三極管Q3,一端與三極管Q2的集電極相連
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