一种光源的电流转换器的制作方法

allin2026-05-17  22


本发明涉及电流转换,尤其涉及一种光源的电流转换器。


背景技术:

1、在电力电子技术中,通常讨论的是交流电(ac)到直流电(dc)的转换(ac/dc),或者直流电到交流电的转换(dc/ac),但直接将交流电转换成另一种形式的交流电输出给光源的技术并不常见,因为这通常涉及到频率、相位或电压的调整,而非本质上的电流类型转换。然而,在特定应用场景下,如led照明中,虽然led本质上是直流驱动的,但已有技术能够实现交流电直接驱动led光源(ac led),这可以视为一种特殊的“交流到交流”的转换,因为它在交流电的基础上进行了处理以适配led的发光需求。

2、电解电容在电流转换器中广泛应用,但其也存在一些显著的弊端,特别是在某些特定应用场景下更为明显:

3、电解电容的寿命主要受电解液的质量和使用环境的影响。在高温和高湿度的环境下,电解液中的化学反应会加速,导致电容器的老化加速,缩短其使用寿命。温度稳定性差、电容量漏电、频率响应不佳、电压耐受能力低以及存在电解电容防辐射不行的问题。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种光源的电流转换器,包括:

2、整流滤波电路,所述整流滤波电路的电源接线端连接供电电源的接线端,所述整流滤波电路的输出端连接输出保护电路的输入端以及光源板的正极,所述输出保护电路的接地端接地;

3、限流电路,所述限流电路的输入端连接所述输出保护电路的输出端,所述限流电路的输出端连接所述光源板的负极和正极;

4、所述整流滤波电路用于将所述供电电源的交流电整流为直流电并对所述直流电进行滤波,所述输出保护电路用于接收所述整流滤波电路输出的滤波后的直流电实现电流输出保护,所述限流电路用于对所述输出保护电路输出给所述光源板的直流电限流。

5、优选的,所述整流滤波电路包括整流电路和杂波吸收电路,所述整流电路的电源接线端连接所述供电电源的接线端,所述杂波吸收电路连接所述整流电路的输出端。

6、优选的,所述整流电路包括:

7、第一二极管,所述第一二极管的阴极连接第二二极管的阳极和第一热敏电阻的一端,所述第一热敏电阻的另一端通过第一保险丝连接所述供电电源的第一接线端;

8、第三二极管,所述第三二极管的阴极连接所述第二二极管的阴极和所述杂波吸收电路的第一接线端,所述第三二极管的阳极连接第四二极管的阴极和第二热敏电阻的一端,所述第二热敏电阻的另一端连接所述供电电源的第二接线端,所述第四二极管的阳极连接所述第一二极管的阳极和所述杂波吸收电路的第二接线端以及所述输出保护电路的输入端。

9、优选的,所述杂波吸收电路包括:

10、第一电容,所述第一电容的一端连接所述第三二极管的阴极,所述第一电容的另一端连接第二电容的一端,所述第二电容的另一端连接所述第四二极管的阳极,所述第一电容的一端和第二电容的另一端之间还串联有转换开关;

11、第三电容,所述第三电容并联在第一电容的两端;

12、第四电容,所述第四电容并联在第二电容的两端。

13、优选的,所述输出保护电路包括:

14、第一三极管,所述第一三极管的发射极连接所述整流滤波电路的输出端,所述第一三极管的基极连接第一电阻、第二电阻和第三电阻的一端,所述第一电阻的另一端连接连接第五电容的一端,所述第五电容的一端连接所述第一三极管的发射极,所述第二电阻的另一端连接第四电阻的一端,所述第四电阻的另一端连接所述第一三极管的发射极;

15、第二三极管,所述第二三极管的集电极连接所述第二电阻的一端,所述第二三极管的发射极连接所述第一三极管的发射极和第五电阻的一端,所述第五电阻的另一端连接所述第二三极管的基极和所述第一三极管的基极;

16、反向阻断三极晶体闸流管,所述反向阻断三极晶体闸流管的阴极连接第六电容的一端和所述限流电路的输入端,所述反向阻断三极晶体闸流管的阳极连接所述第一三极管的发射极和第六电阻的一端,所述第六电阻的另一端连接第七电容的一端,所述第七电容的一端连接所述第六电容的另一端和第七电阻和第八电阻的一端,所述第七电阻的另一连接所述第三电阻的另一端,所述第八电阻的另一端通过第九电阻连接所述第六电阻的一端;

17、第十电阻,所述第十电阻的一端连接所述第七电阻的另一端,所述第十电阻的另一端通过第三热敏电阻连接所述整流滤波电路的输出端,所述第十电阻的两端并联有第十一电阻;

18、第十二电阻,所述第十二电阻的一端连接所述限流电路的输入端,所述第十二电阻的另一端连接所述第九电阻的一端。

19、优选的,所述光源板的负极包括ptc负极和光源板负极,则所述限流电路包括:

20、第十三电阻,所述第十三电阻的一端连接所述输出保护电路的输出端,所述第十三电阻的另一端依次串联有第十四电阻、第十五电阻和第十六电阻,所述第十六电阻连接所述ptc负极;

21、第十七电阻,所述第十七电阻的一端通过第一电感连接所述光源板的正极,所述第十七电阻的另一端连接第十八电阻的一端,所述第十八电阻的另一端连接所述输出保护电路的输出端,所述第十九电阻并联在所述第十七电阻的两端,第二十电阻并联在第十八电阻的两端;

22、n沟道mos管,所述n沟道mos管的栅极连接所述第十八电阻的另一端和第二十一电阻的一端,所述第二十一电阻的另一端连接第八电容的一端、第一稳压二极管的阴极和第二十二电阻的一端以及所述n沟道mos管的源极,所述n沟道mos管的漏极串联有第二十三电阻和第二十四电阻,所述第二十四电阻的另一端连接所述光源板负极;

23、场效应管,所述场效应的栅极连接所述n沟道mos管的源极,所述场效应管的漏极连接所述第八电容的另一端、第一稳压二极管的阳极和第二十二电阻的另一端以及所述输出保护电路的输出端,所述场效应管的源极通过第二电感连接所述所述光源板负极。

24、优选的,所述供电电源为单火线交流电,所述供电电源的接线端包括零线和火线,则所述整流电路的第一热敏电阻的另一端连接所述火线,所述整流电路的第二热敏电阻的另一端连接所述零线。

25、优选的,在所述整流滤波电路和所述光源板之间并联有多组所述限流电路和所述输出保护电路,则所述电流转换器还包括电流稳定电路,包括:

26、第五二极管,所述第五二极管的阳极连接所述第二电感的一端,所述第五二极管的阴极连接第六二极管的阳极,所述第六二极管的阴极连接所述第二电感的另一端;

27、第二稳压二极管,所述第二稳压二极管的阴极连接所述第六二极管的阴极,所述第二稳压二极管的阳极连接第三稳压二极管的阴极,所述第三稳压二极管的阳极依次串联第二十五电阻、第二十六电阻、第二十七电阻和第二十八电阻,所述第二十八电阻的一端连接所述整流滤波电路的输出端;

28、第三三极管,所述第三三极管的集电极连接所述n沟道mos管的栅极,所述第三三极管的发射极连接所述整流滤波电路的输出端、第九电容的一端和第二十七电阻的一端,所述第三三极管的基极连接所述第九电容的另一端和所述第二十七电阻的另一端;

29、第四三极管,所述第四三极管的发射极连接第二十七电阻的一端,所述第四三极管的集电极连接所述第二十八电阻的一端,所述第四三极管的基极连接所述场效应管的漏极。

30、优选的,所述供电电源为三相交流电源,则所述整流电路包括第一整流子电路、第二整流子电路和第三整流子电路,分别对应连接所述三相交流电源的三相接线端。

31、上述技术方案具有如下优点或有益效果:通过整流滤波电路整流滤波、限流电路限流和输出保护电路的输出保护,将供电电源的ac交流电转换成dc直流电,限流输出给光源,不使用电解电容,解决现有技术中电解电容防辐射不行的问题。


技术特征:

1.一种光源的电流转换器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的电流转换器,其特征在于,所述整流滤波电路包括整流电路和杂波吸收电路,所述整流电路的电源接线端连接所述供电电源的接线端,所述杂波吸收电路连接所述整流电路的输出端。

3.根据权利要求2所述的电流转换器,其特征在于,所述整流电路包括:

4.根据权利要求3所述的电流转换器,其特征在于,所述杂波吸收电路包括:

5.根据权利要求1所述的电流转换器,其特征在于,所述输出保护电路包括:

6.根据权利要求1所述的电流转换器,其特征在于,所述光源板的负极包括ptc负极和光源板负极,则所述限流电路包括:

7.根据权利要求2所述的电流转换器,其特征在于,所述供电电源为单火线交流电,所述供电电源的接线端包括零线和火线,则所述整流电路的第一热敏电阻的另一端连接所述火线,所述整流电路的第二热敏电阻的另一端连接所述零线。

8.根据权利要求6所述的电流转换器,其特征在于,在所述整流滤波电路和所述光源板之间并联有多组所述限流电路和所述输出保护电路,则所述电流转换器还包括电流稳定电路,包括:

9.根据权利要求8所述的电流转换器,其特征在于,所述供电电源为三相交流电源,则所述整流电路包括第一整流子电路、第二整流子电路和第三整流子电路,分别对应连接所述三相交流电源的三相接线端。


技术总结
本发明提供一种光源的电流转换器,涉及电流转换技术领域,包括:整流滤波电路,整流滤波电路的电源接线端连接供电电源的接线端,整流滤波电路的输出端连接输出保护电路的输入端以及光源板的正极,输出保护电路的接地端接地;限流电路,限流电路的输入端连接输出保护电路的输出端,限流电路的输出端连接光源板的负极和正极;整流滤波电路用于将供电电源的交流电整流为直流电并对直流电进行滤波,输出保护电路用于接收整流滤波电路输出的滤波后的直流电实现电流输出保护,限流电路用于对输出保护电路输出给光源板的直流电限流。有益效果是不使用电解电容,解决现有技术中电解电容防辐射不行的问题。

技术研发人员:杨昭云,王亚德,胡铁锋,章明高,濮恺,李烨,许金岗,魏贇潇,唐树华
受保护的技术使用者:上海核工程研究设计院股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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