[发明专利]用于负载的驱动电路和包括该驱动电路的发光装置在审

专利信息
申请号: 201210037726.3 申请日: 2012-02-17
公开(公告)号: CN103260292A 公开(公告)日: 2013-08-21
发明(设计)人: 何俊男;刘全生;夏柯;蒋春军 申请(专利权)人: 欧司朗股份有限公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 余刚;李慧
地址: 德国*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 用于 负载 驱动 电路 包括 发光 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于负载的驱动电路。此外本发明还涉及一种包括上述类型的驱动电路的发光装置。

背景技术

当今,电子镇流器广泛地应用在紧凑型荧光灯(CFL)的领域中。大多数电子镇流器通过自振荡谐振半桥拓扑构成。该自振荡谐振半桥拓扑具有很多优点,例如高效、工作稳定和可靠等。但是该自振荡谐振半桥拓扑是自振荡的,因此很难控制其频率和占空比,也就是说不能很精确地控制其输出功率或电流。

在紧凑型荧光灯的领域中应用一些电路,该电路内部包括功率因数校正电路,但是该电路始终不能控制半桥输出功率或者电流。如果该电路应用在LED照明领域,那么不稳定的电流可能会导致LED照明装置无法正常工作。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提出了一种用于负载的驱动电路,该驱动电路能够良好的控制功率因数校正电路的输出电压,进而控制半桥驱动模块的输出功率或者电流,从而为负载提供稳定的工作电流。

根据本发明的第一个目的通过一种用于负载的驱动电路由此实现,即该驱动电路包括整流电路、功率因数校正电路和半桥驱动模块,其中功率因数校正电路设置在整流电路和半桥驱动模块之间,并且半桥驱动模块根据来自功率因数校正电路的输出电压来产生输出功率至负载,其中,根据本发明的驱动电路还包括电流检测反馈电路,所述电流检测反馈电路检测对负载的工作电流进行采样的采样信号并且根据采样信号产生反馈至所述功率因数校正电路的反馈端的反馈信号,所述功率因数校正电路根据反馈信号调整所述输出电压并且所述半桥驱动模块根据所述输出电压调整所述输出功率,以调整所述负载的工作电流。在本发明的设计方案中,实时检测经过负载的工作电流,在负载的工作电流发生变化时,将变化反馈至功率因数校正电路以调整功率因数校正电路的输出电压,补偿由于工作电流的变化引起的功率因数校正电路的输出电压变化,由于半桥驱动模块的输出功率取决于功率因数校正电路的输出电压-即半桥驱动模块的输入电压,因此,相应根据经过补偿的功率因数校正电路的输出电压调整输出功率,实现为负载提供在正常工作范围内的工作电流的作用。

优选的是,所述采样信号是反映所述负载的工作电流的大小的采样电压。采样电压可以反映提供给负载的工作电流,进而根据该采样信号来控制功率因数校正电路的输出电压的高低。

优选地,所述电流检测反馈电路在接收到表征所述工作电流增大或减小的采样电压时,产生作为反馈信号的增大或减小的反馈电压。电流检测反馈电路作为正反馈电路工作。

优选地,功率因数校正电路接收到增大或减小的反馈电压时产生减小或增大的输出电压,并且所述半桥驱动模块接收到减小或增大的输入电压时,产生减小或增大的输出功率。通过功率因数校正电路和半桥驱动模块的共同调整,最终实现了将工作电流调整到预定的工作范围,在该工作范围内,基本上可以认为工作电流是稳定的。

优选地,工作电流被调整为恒定电流。恒流电流能够确保负载稳定工作。

根据本发明的一个优选的设计方案提出,所述电流检测反馈电路包括比较器和光电耦合器,所述比较器的反相输入端接收所述采样电压并且所述比较器的正相输入端接收参考电压,所述比较器的输出端连接至光电耦合器的输入端,所述光电耦合器的输出端连接至所述功率因数校正电路的反馈端。在本发明的设计方案中,当半桥驱动模块的输出功率增大或减小时,那么为负载提供的工作电流也相应地增大或减小,由此提供给比较器的采样电压也相应地增大或者减小。比较器的输出反映了采样电压的这一变化,并且比较器的输出使得光电耦合器的驱动电流发生变化,从而改变光电耦合器的输出阻抗,并进而为功率因数校正电路提供改变其输出电压的反馈信号。

根据本发明的一个优选的改进方案,所述电流检测反馈电路还包括积分模块,所述积分模块包括连接在所述比较器的输出端和比较器的反相输入端之间的彼此并联的第一电阻和第一电容,此时,第一电阻作为积分电阻并且第一电容作为积分电容,以实现比较器的输入和输出之间的预期的关系。

根据本发明的一个优选的改进方案,还包括全波整流模块,所述全波整流模块连接在半桥驱动模块和所述负载之间。

优选地,所述比较器的正相输入端连接有第五电阻、第二电容以及第三电容,第二电容和第三电容之间的中间节点连接至全波整流模块的输出端,第三电容的另一端连接至采样电阻。从而更便于灵敏地通过反相输入端的采样电压与正相输入端的电压进行比较来反映反相输入端的采样电压的变化。

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