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【发明授权】一种通过LLC谐振控制的LED恒流驱动电路_苏州锴威特半导体股份有限公司;瑞森半导体科技(广东)有限公司_201911050487.3 

申请/专利权人:苏州锴威特半导体股份有限公司;瑞森半导体科技(广东)有限公司

申请日:2019-10-31

公开(公告)日:2024-06-21

公开(公告)号:CN110708820B

主分类号:H05B45/36

分类号:H05B45/36

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.06.21#授权;2021.03.05#专利申请权的转移;2020.02.18#实质审查的生效;2020.01.17#公开

摘要:本发明涉及一种通过LLC谐振控制的LED恒流驱动电路,包括半桥驱动芯片、全波整流电路、半波整流电路、电流取样电路、PFC电路,第一、第二功率管由半桥驱动芯片控制,由第一、第二功率管与谐振电感、第二变压器、谐振电容构成LLC谐振环路,全波整流电路外接LED负载,半波整流电路在LLC谐振环路启动后为半桥驱动芯片提供电源,电流取样电路将LLC谐振环路的电流信号转换成电压信号,并将信号反馈到半桥驱动芯片中,PFC电路利用LLC谐振环路的LLC谐振信号构成,负责矫正电路的功率因数。本电路利用半桥驱动芯片直接控制LLC谐振的功率管,省去了功率管的驱动变压器,提高了响应速度同时利用LLC谐振信号构成PFC电路,省去了专用的PFC电路,极大降低了电路的成本。

主权项:1.一种通过LLC谐振控制的LED恒流驱动电路,其特征在于:包括整流电路、半桥驱动芯片、第一功率管、第二功率管、谐振电感、谐振电容、第一变压器、第二变压器、第一至第五二极管、第一至第三电容、第五至第六电容、第一电阻,整流电路为全桥整流电路,整流电路的正输出端连接第四二极管的正极端,第四二极管的负极端连接半桥驱动芯片的VIN引脚,整流电路的负输出端接地,第一功率管和第二功率管的栅极分别接半桥驱动芯片的HO引脚和LO引脚,第一功率管的源极连接半桥驱动芯片的HS引脚和第二功率管的漏极,第一功率管的漏极连接半桥驱动芯片的VIN引脚,第二功率管的源极接半桥驱动芯片的PGND引脚和地,半桥驱动芯片的PVCC引脚接电源VCC,半桥驱动芯片的GND引脚接地,第一电容连接在半桥驱动芯片的HB引脚和HS引脚之间,第五二极管连接在半桥驱动芯片的VCC引脚和HB引脚之间,第五电容连接在半桥驱动芯片的VCC引脚和地之间,谐振电感的一端接在第一功率管的源极和第二功率管的漏极之间,另一端连接第一变压器的原边绕组的同名端,第一变压器的原边绕组连接第二变压器的输入绕组,第二变压器的输出绕组连接第一二极管的正极,第二变压器的副边辅助绕组接第二二极管的正极,第二二极管的负极接第一二极管的负极,第三电容的一端接第一二极管的负极,另一端接在第二变压器的输出绕组和副边辅助绕组之间,在第三电容的两端引出LED负载接线端子,第二变压器的原边辅助绕组接第三二极管的正极,第三二极管的负极接半桥驱动芯片的VCC引脚,第一变压器的副边绕组的同名端接半桥驱动芯片的CS引脚,第一电阻接在第一变压器副边绕组的同名端与地之间,谐振电容接在第二变压器输入绕组的同名端和整流电路的正输出端之间,第二电容接在第四二极管的负极与地之间,第六电容并联接在第四二极管的正极端和负极端;所述半桥驱动芯片包括欠压检测模块、整流器模块、误差放大器、压控振荡器、逻辑处理模块、电平移位模块、高边驱动模块、低边驱动模块,欠压检测模块的电压输入端引出作为VIN引脚,欠压检测模块的电源端引出作为VCC引脚,欠压检测模块的输出端接逻辑处理模块的输入端,整流器模块的输入端引出作为CS引脚,整流器模块的输出端接误差放大器的正输入端,误差放大器的负输入端接基准电压Vref,误差放大器的输出端接压控振荡器的输入端,压控振荡器的输出端接逻辑处理模块的输入端,逻辑处理模块的输出端接电平移位模块的输入端,电平移位模块的输出端接高边驱动模块的输入端,高边驱动模块的输出端引出作为HO引脚,高边驱动模块的电源端引出作为HB引脚,高边驱动模块的地端引出作为HS引脚,逻辑处理模块的输出端接低边驱动模块的输入端,低边驱动模块的输出端引出作为LO引脚,低边驱动模块的电源端引出作为PVCC引脚,低边驱动模块的地端引出作为PGND引脚。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 苏州锴威特半导体股份有限公司;瑞森半导体科技(广东)有限公司 一种通过LLC谐振控制的LED恒流驱动电路

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