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一種衝擊電流限制電路及其相應的斬波調光系統的製作方法

2024-03-07 23:20:15

專利名稱:一種衝擊電流限制電路及其相應的斬波調光系統的製作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種衝擊電流限制電路,尤其涉及一種斬波調光系統中的衝擊電流限制電路,該電路用於在需要限制衝擊電流的線路中時,限制流入電源負載裝置的衝擊電流。
背景技術:
一個多世紀以來,照明行業一直倚賴白熾燈。白熾燈使用簡單而且非常適合進行調光。目前低成本的前沿可控矽調光器雖然可以很容易地實現調光,但是,正是白熾燈的低效率和隨之產生的高輸入電流,才是可控矽調光器工作良好的主要因素。如今,LED照明已成為一項主流技術。隨著新一代綠色環保固體照明光源LED發光強度的不斷提高,應用領域的不斷擴大,正逐步進入照明領域,如LED手電筒、交通信號燈和車燈比比皆是,各個國 家正在推動用LED燈替換住宅、商業和工業應用中的白熾燈和螢光燈,換用高能效LED照明後,實現的能源節省量將會非常驚人。因為適合白熾燈的可控矽調光器隨處可見,LED燈要想真正獲得成功並大量將白熾燈進行替換,必須能夠使用現有的調光器和線路來實現調光。如圖I所示為現有技術中一種較為常用的可控矽調光器的電路實現結構,該可控矽調光器Tl包括雙向可控矽及其觸發電路;雙向可控矽為雙向晶匝管Q1,觸發電路由可調電阻Rl,電容Cl,雙向觸發二極體DB3組成;該可控矽調光器Tl的輸入端為電網電壓、其輸出端為斬波形式的輸出電壓Vl至LED驅動器。如圖I所示,通過可調電阻Rl的調節改變其阻值,而改變電容Cl的充電時間,從而改變雙向可控矽導通角,進而控制雙向可控矽的導通時間,經過雙向可控矽後的斬波電壓Vl為LED驅動器的輸入電壓,LED驅動器根據斬波電壓Vl的斬波角的變化控制輸出電流的大小,從而達到調光的目的。所述通過改變可調電阻Rl阻值的變化引起電容Cl的充電時間的變化,進而該充電時間的變化引起雙向晶匝管Ql導通角的變化,體現在可控矽調節器Tl的輸出電壓Vl上的斬波電壓的變化,如圖2所示,通過斬波電壓Vl的斬波角的變化控制LED驅動器的輸出電流信號I的大小。當LED驅動器採用可控矽調光器Tl進行調光的時候,必須要解決一個非常棘手的問題,就是對衝擊電流的限制。由圖2中斬波電壓Vl的波形可以看到,在可控矽調光器Tl切相的時候,斬波電壓Vl上升速率很快,如此大的dv/dt將在母線上造成非常大的衝擊電流。該衝擊電流如果過大,將導致可控矽調光器Tl工作不正常,從而影響LED驅動器的調光性能。因此,在嘗試對LED燈進行調光的過程中遇到的大量問題,都跟可控矽調光器Tl工作狀態不穩定有關。

實用新型內容為克服上述現有技術存在的種種缺點,本實用新型的主要目的在於提供一種衝擊電流限制電路及其相應的斬波調光系統,所述衝擊電流限制電路串聯在需要限制衝擊電流的線路中時,通過調節該衝擊電流限制電路的參數,限制流入電源負載裝置的衝擊電流並使該衝擊電流限制電路持續工作一定時間,以提高工作效率。為達到上述及其它目的,本實用新型提供一種衝擊電流限制電路,所述衝擊電流限制電路至少包括 開關器件和阻抗器件,所述開關器件非控制端並聯在所述阻抗器件低電位端和高電位端形成並聯支路,且所述並聯支路與電流檢測電路串聯,檢測所在支路電流的電流檢測電路,其低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號;接收所述電流檢測信號,且當所述電流檢測電路檢測到的所述電流大於一預設值時輸出一控制信號以控制所述開關器件關斷,經過一延遲設定時間後,再輸出一控制信號以控制所述開關器件導通的驅動及延遲導通控制電路,其輸出端連接所述開關器件控制端。進一步地,所述開關器件為N型MOS管時,其漏極和源極為非控制端,其漏極連接所述阻抗器件高電位端,其源極連接所述阻抗器件低電位端,其柵極接收所述控制信號;所述開關器件為NPN三極體時,其集電極和發射極為非控制端,其集電極連接所述阻抗器件高電位端,其發射極連接所述阻抗器件低電位端,其基極接收所述控制信號。進一步地,所述阻抗器件為第一電阻,所述第一電阻通過其高電位端和其低電位端與所述開關器件非控制端並聯形成並聯支路,所述並聯支路與電流檢測電路串聯。進一步地,所述電流檢測電路為第二電阻,所述第二電阻低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號。進一步地,所述驅動及延遲導通控制電路包括第三電阻、電容和穩壓管,所述第三電阻一端連接一輔助電源正端或連接一整流橋正輸出端,其另一端與所述電容一端和所述穩壓管陰極相連且連接所述開關器件控制端;所述電容另一端連接所述電流檢測電路高電位端,所述穩壓管陽極連接所述電流檢測電路低電位端。基於本實用新型提供的一種衝擊電流限制電路,本實用新型還提供一種斬波調光系統,應用於一斬波調光系統中,包括交流電源、斬波調光器和LED驅動器以及衝擊電流限制電路,所述LED驅動器包括正輸入端、負輸入端、正輸出端、負輸出端,所述交流電源通過所述斬波調光器連接整流橋輸入端,所述整流橋正輸出端連接至所述LED驅動器正輸入端,所述LED驅動器負輸入端通過所述衝擊電流限制電路連接至所述整流橋負輸出端,所述LED驅動器正輸出端、負輸出端用於連接並驅動一 LED負載,其中,所述衝擊電流限制電路至少包括開關器件和阻抗器件,所述開關器件非控制端並聯在所述阻抗器件低電位端和高電位端形成並聯支路,且所述並聯支路與電流檢測電路串聯,檢測所在支路電流的電流檢測電路,其低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號;接收所述電流檢測信號,且當所述電流檢測電路檢測到的所述電流大於一預設值時輸出一控制信號以控制所述開關器件關斷,經過一延遲設定時間後,再輸出一控制信號以控制所述開關器件導通的驅動及延遲導通控制電路,其輸出端連接所述開關器件控制端。進一步地,所述開關器件為N型MOS管時,其漏極和源極為非控制端,其漏極連接所述阻抗器件高電位端,其源極連接所述阻抗器件低電位端,其柵極接收所述控制信號;所述開關器件為NPN三極體時,其集電極和發射極為非控制端,其集電極連接所述阻抗器件高電位端,其發射極連接所述阻抗器件低電位端,其基極接收所述控制信號。進一步地,所述阻抗器件為第一電阻,通過其高電位端和其低電位端與所述開關器件非控制端並聯形成並聯支路,所述並聯支路與電流檢測電路串聯,所述第一電阻高電位端還連接所述LED驅動器負輸入端。[0015]進一步地,所述電流檢測電路為第二電阻,所述第二電阻低電位端連接所述整流橋負輸出端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號。進一步地,所述驅動及延遲導通控制電路包括第三電阻、電容和穩壓管,所述第三電阻一端連接一輔助電源或者連接所述整流橋正輸出端,其另一端與所述電容一端和所述穩壓管陰極相連且連接所述開關器件控制端;所述電容另一端連接所述電流檢測電路高電位端,所述穩壓管陽極連接所述電流檢測電路低電位端。與現有技術相比,本實用新型的一種衝擊電流限制電路及其相應的斬波調光系統,由於在線路中設置了所述衝擊電流限制電路,因此,若在線路中的電流值瞬時較大時,即線路中流過衝擊電流大於所述預設值時,控制所述開關器件關斷,使所述阻抗器件連接在線路中,增大了迴路的阻抗,使衝擊電流不大於所述預設值,有效的限制了衝擊電流的大小;同時,在所述開關器件關斷之後延遲所述的延遲設定時間,使所述開關器件導通,即在電路處於穩定工作狀態時導通所述的開關器件,使迴路的阻抗回到原有的水平,以降低穩定工作狀態時的迴路阻抗和損耗。由於在所述開關器件關斷之後延遲了一定時間(即所述 延遲設定時間)才導通該開關器件,而在該延遲時間內,線路中的阻抗較大,從而有效防止了線路中的震蕩,消除了由震蕩引起的調光器非正常工作的問題。

圖I為現有技術中一種可控矽調光器的電路結構;圖2為圖I之輸出的斬波電壓時序圖;圖3為本實用新型一種衝擊電流限制電路的電路結構示意圖;圖4為圖3之衝擊電流限制電路的一實施例電路圖;圖5為本實用新型一種將衝擊電流限制電路運用於斬波調光系統的電路結構示意圖;圖6為圖5之衝擊電流限制電路的一實施例電路圖。
具體實施方式
以下通過特定的具體實例並結合附圖說明本實用新型的實施方式,本領域技術人員可由本說明書所揭示的內容輕易地了解本實用新型的其它優點與功效。本實用新型亦可通過其它不同的具體實例加以施行或應用,本說明書中的各項細節亦可基於不同觀點與應用,在不背離本實用新型的精神下進行各種修飾與變更。結合附圖3,對本實用新型提供的一種衝擊電流限制電路電路結構進行詳細描述。本實用新型提供一種的衝擊電流限制電路中,至少包括開關器件、阻抗器件、電流檢測電路和驅動及延遲導通控制電路。所述開關器件非控制端並聯在所述阻抗器件低電位端和高電位端形成並聯支路,且所述並聯支路與電流檢測電路串聯,所述並聯支路中一電流I流入的一端為其高位端,所述電流I流出的一端為其低電位端;所述電流檢測電路中,所述電流I流入的一端為所述電流檢測電路高電位端,而所述電流I流出的一端為所述電流檢測電路低電位端,且所述電流檢測電路低電位端為參考電位端,此時,所述電流檢測電路用於檢測所在支路的所述電流I,並在所述電流檢測電路高電位端產生一電流檢測信號;所述驅動及延遲導通控制電路用於接收所述電流檢測信號並相應地的輸出一控制信號,所述開關器件通過一控制端接收所述控制信號,並且,所述衝擊電流限制電路中預設一預設值和一延遲設定時間。所述電流I流入所述電流檢測電路,所述電流檢測電路輸出電流檢測信號給所述驅動及延遲導通控制電路,此時,所述驅動及延遲導通控制電路輸入端接收所述電流檢測信號,並以預先設定的預設值為參考值,若在線路中的所述電流I值瞬時較大時,即線路中流過的衝擊電流大於所述預設值時,所述驅動及延遲導通控制電路輸出端輸出控制信號,所述開關器件通過其控制端接收所述控制信號,從而控制所述開關器件關斷,在所述開關器件關斷期間,會使所述阻抗器件連接在線路中,增大了迴路的阻抗,使所述衝擊電流不大於所述預設值,有效的限制了線路中衝擊電流的大小,並且在所述開關器件關斷的期間,所述電流I通過所述阻抗器件流入所述電流檢測電路。當所述開關器件關斷之後,需要經過所述的延遲設定時間後,才使所述開關器件重新導通,即在串聯了所述衝擊電流限制電路的電流迴路中的線路處於穩定工作狀態時導通所述開關器件,此時,所述阻抗器件被旁路,使線路中的阻抗低於開關器件關斷期間的阻抗,以降低穩定工作狀態時的迴路阻抗和損耗。 相應地,結合圖4,本實用新型還提出了衝擊電流限制電路的另一實施例,具體結構如下衝擊電流限制電路至少包括開關器件、阻抗器件、電流檢測電路和驅動及延遲導通控制電路。所述開關器件可以為N型MOS管Q或NPN三極體,所述阻抗器件可以為第一電阻R1,所述電流檢測電路為第二電阻R2,所述驅動及延遲導通控制電路包括第三電阻R3、電容C和穩壓管Zener。 當開關器件為N型MOS管Q時,所述N型MOS管Q通過漏極D,源極S並聯在所述第一電阻Rl高電位端和低電位端並形成並聯支路,所述並聯支路中一電流I流入的一端為其高電位端,所述電流I流出的一端為其低電位端,然後,所述並聯支路再串聯所述第二電阻R2,這裡所述N型MOS管Q的漏極D、源極S為非控制端;所述第二電阻R2中電流I流入的一端為其高電位端,所述電流I流出的一端為其低電位端,所述第二電阻用於檢測所在支路的所述電流I,在所述第二電阻R2高電位端產生一電流檢測信號;所述第三電阻R3 —端連接至連接一輔助電源+Vcc,其另一端與所述電容C 一端和穩壓管Zener陰極相連且連接至所述N型MOS管Q柵極G,且所述N型MOS管Q通過柵極G為N型MOS管Q控制端,且所述電容C另一端連接至所述第二電阻R2高電位端,所述穩壓管Zener陽極連接至所述第二電阻R2低電位端。由於第二電阻R2兩端電壓和電容C兩端電壓之和被穩壓管Zener箝位在設定值,該設定值為穩壓管的穩壓值,當所述衝擊電流限制電路中流過所述第二電阻R2的電流I達到所述驅動及延遲導通控制電路中預設值後,即所述電容C上的電壓低於N型MOS管Q的導通閾值時,通過所述N型MOS管Q柵極G,控制所述N型MOS管Q關斷,之後線路中的所述電流I流經所述第一電阻Rl和所述第二電阻R2。當所述N型MOS管Q關斷之後,所述輔助電源+Vcc通過所述第三電阻R3對所述電容C充電,該電容C的充電時間即為所述延遲設定時間,當所述電容C上的電壓達到所述N型MOS管Q的導通閥值之後,所述電容C 一端通過所述N型MOS管Q柵極G,控制所述N型MOS管Q導通,並將所述第一電阻Rl旁路,此後穩定工作狀態時線路中的電流I流經所述N型MOS管Q和所述第二電阻R2。[0033]其中,所述預設值,由所述第二電阻R2的阻值和所述N型MOS管Q的門極導通閾值共同決定;所述延遲設定時間,由所述第三電阻R3的阻值和所述電容C的容值共同決定。而且,所述驅動及延遲導通控制電路中所述的第三電阻R3連接至輔助電源+Vcc的一 端可以替換為,連接至一整流橋正輸出端。當然,本領域技術人員應當知曉如何通過NPN三極體替換N型MOS管,且NPN三極體在所述衝擊電流限制電路中的具體連接可以參見所述開關器件為N型MOS管Q的連接,在此不再一一贅述。基於本實用新型提供的一種衝擊電流限制電路,結合圖5,本實用新型還提供一種將衝擊電流限制電路運用於一種斬波調光系統中的電路結構。在所述斬波調光系統中,至少包括交流電源Vin、斬波調光器和LED驅動器以及衝擊電流限制電路,所述LED驅動器包括正輸入端、負輸入端、正輸出端、負輸出端,所述交流電源通過所述斬波調光器連接整流橋輸入端,所述整流橋正輸出端連接至所述LED驅動器正輸入端,所述LED驅動器負輸入端通過所述衝擊電流限制電路連接至所述整流橋負輸出端,所述LED驅動器正輸出端、負輸出端用於連接並驅動一 LED電源負載,其中,所述衝擊電流限制電路至少包括開關器件、阻抗器件、電流檢測電路和驅動及延遲導通控制電路。所述開關器件非控制端並聯在所述阻抗器件低電位端和高電位端形成並聯支路,且所述並聯支路與電流檢測電路串聯,所述並聯支路中一電流I流入的一端為其高位端,所述電流I流出的一端為其低電位端,且所述並聯支路高電位端連接至所述LED驅動器負輸入端、並可用於接收所述LED驅動器的輸入電流I ;所述電流檢測電路中所述電流I流入的一端為所述電流檢測電路高電位端,所述電流I流出的一端為所述電流檢測電路低電位端,且所述電流檢測電路低電位端連接至所述整流橋負輸出端並為參考電位端,通過所述電流檢測電路檢測所在支路的所述電流I,在所述電流檢測電路高電位端產生一電流檢測信號;所述驅動及延遲導通控制電路用於接收所述電流檢測信號並相應的輸出一控制信號,通過開關器件控制端接收所述控制信號,並且,所述衝擊電流限制電路中預設一預設值和一延遲設定時間。所述電流I流入所述電流檢測電路,所述電流檢測電路輸出電流檢測信號給所述驅動及延遲導通控制電路,此時,所述驅動及延遲導通控制電路輸入端接收所述電流檢測信號,並以預先設定的預設值為參考值,若在線路中的所述電流I值瞬時較大時,即線路中流過的衝擊電流大於所述預設值時,所述驅動及延遲導通控制電路輸出端輸出控制信號,所述開關器件通過其控制端接收所述控制信號,從而控制所述開關器件關斷,在所述開關器件關斷期間,會使所述阻抗器件連接在線路中,增大了迴路的阻抗,使所述衝擊電流不大於所述預設值,有效的限制了線路中衝擊電流的大小,並且在所述開關器件關斷的期間,所述電流I通過所述阻抗器件流入所述電流檢測電路。當所述開關器件關斷之後,需要經過所述的延遲設定時間後,才使所述開關器件重新導通,即在所述斬波調光器與所述LED驅動電路的電流迴路中的線路處於穩定工作狀態時導通所述開關器件,此時,所述阻抗器件被旁路,使線路中的阻抗低於開關器件關斷期間的阻抗,以降低穩定工作狀態時的迴路阻抗和損耗。相應地,結合圖6,本實用新型還提出了一種將衝擊電流限制電路運用於一種斬波調光系統中的另一實施例,具體結構如下[0042]衝擊電流限制電路至少包括開關器件、阻抗器件、電流檢測電路和驅動及延遲導通控制電路和。所述開關器件可以為N型MOS管Q或NPN三極體,所述阻抗器件可以為第一電阻R1,所述電流檢測電路為第二電阻R2,所述驅動及延遲導通控制電路包括第三電阻R3、電容C和穩壓管Zener。當開關器件為N型MOS管Q時,所述N型MOS管Q通過漏極D,源極S並聯在所述第一電阻Rl高電位端和低電位端並形成並聯支路,所述並聯支路中一電流I的一端為其高電位端,所述電流I流出的一端為其低電位端,然後,所述並聯支路再串聯所述第一電阻Rl,接著所述並聯支路高電位端連接至所述LED驅動器負輸入端、並可用於接收所述LED驅動器的輸入電流I,這裡所述N型MOS管Q的漏極D,源極S為非控制端;所述第二電阻R2中所述電流I流入的一端為其高電位端,所述電流I流出的一端為其低電位端,所述第二電阻低電位端連接至所述整流橋負輸出端並為參考電位端,所述電流檢測電路用於檢測所在支路的所述電流I,並在所述第二電阻R2高電位端產生一電流檢測信號;所述第三電阻R3 一端連接至連接一輔助電源+Vcc,其另一端與所述電容一端和穩壓管陰極相連且連接至所述N型MOS管Q柵極G,且所述N型MOS管Q通過柵極G為N型MOS管Q控制端,且所述電容另一端連接至所述第二電阻R2高電位端,所述穩壓管Zener陽極連接至所述第二電阻R2低電位端。由於第二電阻R2兩端電壓和電容C兩端電壓之和被穩壓管Zener箝位在設定值,該設定值為穩壓管的穩壓值,當所述衝擊電流限制電路中流過所述第二電阻R2的電流I達到所述驅動及延遲導通控制電路中預設值後,即所述電容C上的電壓低於N型MOS管Q的導通閾值時,通過所述N型MOS管Q柵極G控制所述MOSFET管Q關斷,之後線路中的所述電流I流經所述第一電阻Rl和所述第二電阻R2。當所述N型MOS管Q關斷之後,所述輔助電源+Vcc通過所述第三電阻R3對所述電容C充電,該電容C的充電時間即為所述延遲設定時間,當所述電容C上的電壓達到所述N型MOS管Q的導通閥值之後,所述電容C 一端通過所述N型MOS管Q柵極G,控制所述N型MOS管Q導通,並將所述第一電阻Rl旁路,此後穩定工作狀態時線路中的電流I流經所述N型MOS管Q和所述第二電阻R2。其中,所述預設值,由所述第二電阻R2的阻值和所述N型MOS管Q的門極導通閾值共同決定;所述延遲設定時間,由所述第三電阻R3的阻值和所述電容C的容值共同決定。而且,所述驅動及延遲導通控制電路中所述的第三電阻R3連接至輔助電源+Vcc的一端可以替換為,連接至所述整流橋正輸出端。當然,本領域技術人員應當知曉如何通過NPN三極體替換MOS管,且NPN三極體在所述衝擊電流限制電路中的具體連接可以參見所述開關器件為MOS管Q的連接,在此不再
--贅述。與現有技術相比,本實用新型的一種衝擊電流限制電路及其相應的斬波調光系統,由於在線路中設置了所述衝擊電流限制電路,因此,若在線路中的電流值瞬時較大時,即線路中流過衝擊電流大於所述預設值時,控制所述開關器件關斷,使所述阻抗器件連接在線路中,增大了迴路的阻抗,使衝擊電流不大於所述預設值,有效的限制了衝擊電流的大小;同時,在所述開關器件關斷之後延遲所述的延遲設定時間,使所述開關器件導通,即在電路處於穩定工作狀態時導通所述的開關器件,使迴路的阻抗回到原有的水平,以降低穩定工作狀態時的迴路阻抗和損耗。由於在所述開關器件關斷之後延遲了一定時間(即所述延遲設定時間)才導通該開關器件,而在該延遲時間內,線路中的阻抗較大,從而有效防止了線路中的震蕩,消除了由震蕩引起的調光器非正常工作的問題。上述實施例僅例示性說明本實用新型的原理及其功效,而非用於限制本實用新型。任何本領域技術人員均可在不違背本實用新型的精神及範疇下,對上述實施例 進行修飾與改變。因此,本實用新型的權利保護範圍,應如權利要求書所列。
權利要求1.一種衝擊電流限制電路,其特徵在於,所述衝擊電流限制電路至少包括 開關器件和阻抗器件,所述開關器件非控制端並聯在所述阻抗器件低電位端和高電位端形成並聯支路,且所述並聯支路與電流檢測電路串聯; 檢測所在支路電流的電流檢測電路,其低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號; 接收所述電流檢測信號,且當所述電流檢測電路檢測到的所述電流大於一預設值時輸出一控制信號以控制所述開關器件關斷,經過一延遲設定時間後,再輸出一控制信號以控制所述開關器件導通的驅動及延遲導通控制電路,其輸出端連接所述開關器件控制端。
2.根據權利要求I所述的衝擊電流限制電路,其特徵在於所述開關器件為N型MOS管時,其漏極和源極為非控制端,其漏極連接所述阻抗器件高電位端,其源極連接所述阻抗器件低電位端,其柵極接收所述控制信號;所述開關器件為NPN三極體時,其集電極和發射極為非控制端,其集電極連接所述阻抗器件高電位端,其發射極連接所述阻抗器件低電位端,其基極接收所述控制信號。
3.根據權利要求I所述的衝擊電流限制電路,其特徵在於所述阻抗器件為第一電阻,所述第一電阻通過其高電位端和其低電位端與所述開關器件非控制端並聯形成並聯支路,所述並聯支路與電流檢測電路串聯。
4.根據權利要求I所述的衝擊電流限制電路,其特徵在於所述電流檢測電路為第二電阻,所述第二電阻低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號。
5.根據權利要求I所述的衝擊電流限制電路,其特徵在於所述驅動及延遲導通控制電路包括第三電阻、電容和穩壓管,所述第三電阻一端連接一輔助電源正端或連接一整流橋正輸出端,其另一端與所述電容一端和所述穩壓管陰極相連且連接所述開關器件控制端;所述電容另一端連接所述電流檢測電路高電位端,所述穩壓管陽極連接所述電流檢測電路低電位端。
6.一種斬波調光系統,其特徵在於,所述斬波調光系統中至少包括交流電源、斬波調光器和LED驅動器以及衝擊電流限制電路,所述LED驅動器包括正輸入端、負輸入端、正輸出端、負輸出端,所述交流電源通過所述斬波調光器連接整流橋輸入端,所述整流橋正輸出端連接至所述LED驅動器正輸入端,所述LED驅動器負輸入端通過所述衝擊電流限制電路連接至所述整流橋負輸出端,所述LED驅動器正輸出端、負輸出端用於連接並驅動一 LED負載,其中,所述衝擊電流限制電路至少包括 開關器件和阻抗器件,所述開關器件非控制端並聯在所述阻抗器件低電位端和高電位端形成並聯支路,且所述並聯支路與電流檢測電路串聯; 檢測所在支路電流的電流檢測電路,其低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號; 接收所述電流檢測信號,且當所述電流檢測電路檢測到的所述電流大於一預設值時輸出一控制信號以控制所述開關器件關斷,經過一延遲設定時間後,再輸出一控制信號以控制所述開關器件導通的驅動及延遲導通控制電路,其輸出端連接所述開關器件控制端。
7.根據權利要求6所述的斬波調光系統,其特徵在於所述開關器件為N型MOS管時,其漏極和源極為非控制端,其漏極連接所述阻抗器件高電位端,其源極連接所述阻抗器件低電位端,其柵極接收所述控制信號;所述開關器件為NPN三極體時,其集電極和發射極為非控制端,其集電極連接所述阻抗器件高電位端,其發射極連接所述阻抗器件低電位端,其基極接收所述控制信號。
8.根據權利要求6所述的斬波調光系統,其特徵在於所述阻抗器件為第一電阻,通過其高電位端和其低電位端與所述開關器件非控制端並聯形成並聯支路,所述並聯支路與電流檢測電路串聯,所述第一電阻的高電位端還連接至所述LED驅動器負輸入端。
9.根據權利要求6所述的斬波調光系統,其特徵在於所述電流檢測電路為第二電阻,所述第二電阻低電位端連接至所述整流橋負輸出端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號。
10.根據權利要求6所述的斬波調光系統,其特徵在於所述驅動及延遲導通控制電路包括第三電阻、電容和穩壓管,所述第三電阻一端連接一輔助電源或者連接所述整流橋正輸出端,其另一端與所述電容一端和所述穩壓管陰極相連且連接所述開關器件控制端;所述電容另一端連接所述電流檢測電路高電位端,所述穩壓管陽極連接所述電流檢測電路低電位端。
專利摘要本實用新型公開了一種衝擊電流限制電路及其相應的斬波調光系統,開關器件非控制端與阻抗器件並聯形成並聯支路,且並聯支路串聯電流檢測電路;檢測所在支路電流的電流檢測電路,其低電位端為參考電位端,並在其高位端產生一電流檢測信號;接收所述電流檢測信號,且當所述電流檢測電路檢測到的所述電流大於一預設值時輸出一控制信號以控制所述開關器件關斷,經過一延遲設定時間後,再輸出一控制信號以控制所述開關器件導通的驅動及延遲導通控制電路,其輸出端連接所述開關器件的控制端。本實用新型可限制流入電源負載的衝擊電流並使該衝擊電流限制電路持續工作一定時間,以提高工作效率。
文檔編號H02H9/02GK202495757SQ20122003528
公開日2012年10月17日 申請日期2012年2月3日 優先權日2012年2月3日
發明者徐迎春, 陸文杭, 馬乃平 申請人:英飛特電子(杭州)股份有限公司

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