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恒流限压电路

发布时间:2023-11-07 15:16:52

『壹』 求LED电源恒流电路分析

随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。
我们都知道电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。
下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
声明:电路并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。
我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
1、
单个TL431恒流电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图
原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
优点:
电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
缺点:
由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。
此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源。
大家可以先讨论下,怎样改进缺陷,明天我继续贴出改进型电路。
2、单个TL431恒流改进型电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图
原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降
优点:
电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压
缺点:
当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定
3、两个TL431恒流电路

『贰』 求教限压&限流电路!

虚线框内的电路部分就是你需要的电路。

『叁』 LM317恒流限压充电电路

真正恒流的时候确实不会有变化,但实际恒流是相对的,是一个动态过程。
但某种原因使专电流略有变化属时,会使充电电流也趋于变化,而采样电阻-三极管构成的电路会检测到并调节LM317来修正。(比如输入电压下降,充电电流趋于减小,此时采样电阻上的电压趋于降低,三极管导通程度趋于减低,使LM317输出电压趋于升高,从而使充电电流回归恒流值)

『肆』 充电电路原理图解释

上图为充电器原理图,下面介绍工作原理。

1.恒流、限压、充电电路。该部分由02、R6、R8、ZD2、R9、R10和R13等元件组成。当接通市电叫,开关变压器T1次级感应出交流电压。经D4、C4整流滤波后提供约12.5V直流电压。一路通过R6、R1l、R14、LED3(FuL饱和指示灯)和R15形成回路,LED3点亮,表示待充状态:另一路电压通过R8限流,ZD2(5V1)稳压,再由并联的R9、R10和R13分压为Q2b极提供偏置,使Q2处于导通预充状态。恒流源机构由Q2与其基极分压电阻和ZD2等元件组成。当装入被充电池时12.5V电压即通过R6限流,经Q2的c—e极对电池恒流充电。这时由于Ul(Ul为软封装IC型号不详)与R6并联。R6两端的电压降使其①脚电位高于③脚,②脚就输出每秒约两个负脉冲。

使LED2(CH充电指示灯)频频闪烁点亮,表示正在正常充电。随着被充电池端电压的逐渐升高,即Q2 e极电位升高,升至设定的限压值(4.25V)时,由于Q2的b极电位不变,使Q2转入截止,充电结束。这时Q2c极悬空,Ul的③脚呈高电位,U1的②脚输出高电平,LED2熄灭。这时电流就通过R6、R11、R14限流对电池涓流充电,并点亮LED3。LED3作待充、饱和、涓流充电三重指示。

2.极性识别电路。此部分由R12和LEDl(TEST红色极性指示灯)构成。保护电路由Q3和R7等元件构成。假设被充电池极性接反了。

LED1就正偏点亮,警告应切换开关K,才能正常充电。如果电池一旦接反,Q3的I)极经R7获得正偏置,Q3导通,Q2的b极电位被下拉短路而截止,阻断了电流输出(否则电池就会被反充而报废),从而保护了电池和充电器两者的安全。

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