CN207266348U - Led恒流驱动电路 - Google Patents

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刘凯
王建辉
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Abstract

本实用新型涉及一种LED恒流驱动电路。该电路包括一个开关降压型LED驱动芯片、输入电容组、输出电容组、采样电阻组、回路电感及回路二极管。输入电容组设置在电源输入端,一端连接输入电源,另一端接地,且连接输入电源的一端与采样电阻组连接;采样电阻组、LED及回路电感顺次连接;回路电感连接驱动芯片的电源开关输出引脚连接;回路二极管连接驱动芯片的电源开关输出引脚及输入电容组的一端;采样电阻组与输入电容组连接的一端连接驱动芯片的电源输入引脚连接,另一端与驱动芯片的驱动升压引脚连接;输出电容与LED并联;且输入电容组由两个并联的电容组成,采样电阻组由两个并联的电阻组成。其进行恒流供电,供电电流不受温度影响。

Description

LED恒流驱动电路
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种LED灯恒流驱动电路。
背景技术
航空障碍灯(AviaT1ion ObsT1rucT1ion lighT1)又称助航灯光设备是标识障碍物的特种灯具,隶属于助航灯光设备行业,航空障碍灯是其座下的灯种范围。考虑到光污染和一般用途的照明灯的区别,在中高光强下,航空障碍灯一般不采用常亮,而是采用闪烁方式。低光强航空障碍灯一般为常亮工作方式。高中光强的航空障碍灯其闪烁频率一般不低于每分钟20次,不高于每分钟70次。
航空障碍灯可使用LED作为光源,但是对照明的稳定性要求较高,需要LED输出亮度恒定,工作状态稳定。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种供电稳定的LED恒流驱动电路。
为实现本实用新型目的提供的一种LED恒流驱动电路,包括一个开关降压型LED驱动芯片、输入电容组、输出电容组、采样电阻组、回路电感及回路二极管;
所述输入电容组设置在电源输入端,一端连接输入电源,另一端接地,且连接输入电源的一端与所述采样电阻组连接;
所述采样电阻组、LED及所述回路电感顺次连接;
所述回路电感未与所述LED连接的一端与所述开关降压型LED驱动芯片的电源开关输出引脚连接;
所述回路二极管一端连接所述开关降压型LED驱动芯片的电源开关输出引脚,另一端连接所述采样电阻组连接所述输入电容组的一端;
所述采样电阻组与所述输入电容组连接的一端连接所述开关降压型LED驱动芯片的电源输入引脚连接,另一端与所述开关降压型LED驱动芯片的驱动升压引脚连接;
所述输出电容与所述LED并联;且
所述输入电容组由两个并联的电容组成,所述采样电阻组由两个并联的电阻组成。
其中一个实施例LED恒流驱动电路中,所述回路二极管为肖特基二极管。
其中一个实施例LED恒流驱动电路中,所述开关降压型LED驱动芯片型号MP2489,所述采样电阻组的两个电阻阻值分别为0.56Ω和0.51Ω。
其中一个实施例LED恒流驱动电路中,还包括电流监控芯片及监控电阻组;
所述监控电阻组串联于所述采样电阻组及所述LED之间,且与所述电流监控芯片的两个引脚连接,检测所述LED通过的电流。
其中一个实施例LED恒流驱动电路中,所述开关降压型LED驱动芯片的输入控制引脚通过一个三极管及串联的一个电阻连接外部LED控制芯片。
其中一个实施例LED恒流驱动电路中,所述输入电容组中一个电容为无极性陶瓷电容,另一个为高频退藕电容。
其中一个实施例LED恒流驱动电路中,所述输出电容为无极性陶瓷电容。
本实用新型的有益效果包括:本实用新型提供的一种LED恒流驱动电路,输入电容组、采样电阻组输出电容以及回路电感顺次连接并通过开关降压型LED驱动芯片为LED进行恒流供电。对于LED电流恒定以后,不管温度怎样变化,伏安特性如何左移,电流都不变,结温也就不会恶性循环。延长LED使用寿命,且LED输出光亮度恒定。
附图说明
图1为本实用新型一种LED恒流驱动电路的一具体实施例电路结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本实用新型的航空障碍灯电源电路及航空障碍灯的具体实施方式进行说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
需要说明的是,此处所描述的术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
如图1所示,其中一个实施例的一种LED恒流驱动电路,包括一个开关降压型LED驱动芯片、输入电容组、输出电容组、采样电阻组、回路电感及回路二极管。
输入电容组设置在电源输入端,一端连接输入电源,另一端接地,且连接输入电源的一端与采样电阻组连接。采样电阻组、LED及回路电感L3顺次连接,之后电路连接上,电感未与LED连接的一端与开关降压型LED驱动芯片的电源开关输出引脚(图1所示MP2489芯片的第一引脚--SW引脚)连接。
回路二极管D3一端连接开关降压型LED驱动芯片的SW引脚,另一端与采样电阻组连接输入电容组的一端。采样电阻组与输入电容组连接的一端连接开关降压型LED驱动芯片的电源输入引脚连接,另一端与开关降压型LED驱动芯片的驱动升压引脚连接。输出电容C15与LED并联。
而且在本实施例中,如图1所示,输入电容组由两个并联的电容C12、C13组成,采样电阻组由两个并联的电阻R15、R16组成。开关降压型LED驱动芯片能够通过引脚连接外部LED控制芯片,如能够通过脉冲对LED进行控制的处理器等。
更佳的,如图1所示,开关降压型LED驱动芯片的输入控制引脚通过一个三极管Q2及串联的一个电阻R18连接外部LED控制芯片(MCU)。
本实施例的LED恒流驱动电路中,输入电容组、采样电阻组输出电容以及回路电感顺次连接并通过开关降压型LED驱动芯片为LED进行恒流供电。对于LED电流恒定以后,不管温度怎样变化,伏安特性如何左移,电流都不变,结温也就不会恶性循环。延长LED使用寿命,且LED输出光亮度恒定。
在一具体实例中,DC/DC驱动电路选用Monolithic Power Systems(MPS)公司的开关降压型LED驱动芯片MP24892,其电性能参数如下:
1.输入电压VIN:DC6-45V;
2.输出电流IOUT:1A;
3.开关频率fMAX:600kHz。
且在图1所示的驱动电路中,还包括电流监控芯片及监控电阻组,由两个可变电阻RP1、RP2组成。监控电阻组串联于采样电阻组及LED之间,且与电流监控芯片的两个引脚连接,检测LED通过的电流。为了实时监测LED负载是否工作正常,并能够送入MCU的ADC实时检测,选用了DIODES公司的高端电流监控器ZXCT1009芯片,配合MP24892芯片使用,其电性能参数如下:
1.工作电压:2.5-20V;
2.检测电压VSENSE:2.5V。
在图1所示的恒流驱动电路中,采样电阻组的电阻R15、R16设定LED输出电流,且本实施例中两电阻阻值分别为0.56Ω和0.51Ω;L3设置MP24892的工作频率,一般设置范围为200kHz-600kHz之间;MP24892的3脚为EN/DIM,有两个功能:一,此引脚通过Q2接到MCU的PWM引脚,通过MCU产生PWM可调节LED亮度;二,通过MCU输出高低电平控制LED的亮灭;RP1、RP2、R17、R19设定LED正常工作时的电流及电压,检测LED是否正常工作,检测到的电压送入MCU的ADC,从而判定LED的工作状态。
相关计算公式如下:
1、设置LED输出电流
RSENSE=202mV/ILED
本设计方案中,采样电阻为R15//R16,即0.56Ω//0.51Ω,根据公式计算后,输出电流约为750mA。
2、设置电感参数
根据公式,VOUT为2.2-2.4V,取2.3V,VIN为12V,ILED为750mA,FSW推荐值为200-600kHz之间,本方案取300kHZ,计算后电感L约为30uH电感,实际取值L3为33uH。
3、设置二极管参数
在内部MOS管关断时,需使用肖特基二极管为电感提供电流,本方案选用肖特基二极管D3(SS24/2A/40V)。
4、设置输入电容参数
输入电容可降低从电源输入和开关噪声引起的浪涌电流,推荐使用10uF-22uF低ESR电容器。本方案选用无极性陶瓷电容和高频退藕电容,位置号为C12、C13,具体参数为:X7R/1206/50V/10uF。
5、设置输出电容参数
为了降低LED两端的峰值电流,即小于平均值的30%。本方案选用无极性陶瓷电容,具体参数为:X7R/0805/16V/22uF。
PCB布局注意
另外,在PCB板布局方面,采样电阻要紧靠MP24892的IN、RS引脚,可以减少输出电流误差;另外,输入回路,即输入电容-肖特基二极管-芯片内部MOS管的SW引脚回路的走线尽可能短。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (7)

1.一种LED恒流驱动电路,其特征在于,包括一个开关降压型LED驱动芯片、输入电容组、输出电容组、采样电阻组、回路电感及回路二极管;
所述输入电容组设置在电源输入端,一端连接输入电源,另一端接地,且连接输入电源的一端与所述采样电阻组连接;
所述采样电阻组、LED及所述回路电感顺次连接;
所述回路电感未与所述LED连接的一端与所述开关降压型LED驱动芯片的电源开关输出引脚连接;
所述回路二极管一端连接所述开关降压型LED驱动芯片的电源开关输出引脚,另一端连接所述采样电阻组连接所述输入电容组的一端;
所述采样电阻组与所述输入电容组连接的一端连接所述开关降压型LED驱动芯片的电源输入引脚连接,另一端与所述开关降压型LED驱动芯片的驱动升压引脚连接;
所述输出电容与所述LED并联;且
所述输入电容组由两个并联的电容组成,所述采样电阻组由两个并联的电阻组成。
2.根据权利要求1所述的LED恒流驱动电路,其特征在于,所述回路二极管为肖特基二极管。
3.根据权利要求1所述的LED恒流驱动电路,其特征在于,所述开关降压型LED驱动芯片型号MP2489,所述采样电阻组的两个电阻阻值分别为0.56Ω和0.51Ω。
4.根据权利要求1所述LED恒流驱动电路,其特征在于,还包括电流监控芯片及监控电阻组;
所述监控电阻组串联于所述采样电阻组及所述LED之间,且与所述电流监控芯片的两个引脚连接,检测所述LED通过的电流。
5.根据权利要求1所述的LED恒流驱动电路,其特征在于,所述开关降压型LED驱动芯片的输入控制引脚通过一个三极管及串联的一个电阻连接外部LED控制芯片。
6.根据权利要求1所述的LED恒流驱动电路,其特征在于,所述输入电容组中一个电容为无极性陶瓷电容,另一个为高频退藕电容。
7.根据权利要求1所述的LED恒流驱动电路,其特征在于,所述输出电容为无极性陶瓷电容。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110281839A (zh) * 2019-07-05 2019-09-27 台州学院 一种基于蓝牙技术的汽车远近光灯自动控制***

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