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1、(10)申请公布号 CN 103179756 A (43)申请公布日 2013.06.26 CN 103179756 A *CN103179756A* (21)申请号 201310088782.4 (22)申请日 2013.03.19 H05B 37/02(2006.01) (71)申请人 深圳市明微电子股份有限公司 地址 518000 广东省深圳市南山区高新技术 产业园南区高新南一道 015 号国微研 发大厦三层 (72)发明人 林道明 李照华 赵春波 胡乔 谢靖 付凌云 (74)专利代理机构 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人 张全文 (54) 发明名称 一种具有宽输入电压范围的 。
2、LED 线性恒流驱 动控制器 (57) 摘要 本发明属于 LED 驱动电路设计领域, 提供了 一种具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控 制器及 LED 驱动装置。该控制器通过电压采样电 路采样整流滤波电路输出的电压, 若其电压值过 高或过低, 则由电压调节电路对其进行调节后, 输 出给作为负载的发光二极管单元, 从而在保证发 光二极管单元正常导通的情况下, 还实现了对输 入到整流滤波电路的输入电压的宽范围可调, 且 安全可靠。相对于现有反激式或 DC-DC 升降压的 开关电源类的恒流驱动控制电路, 由于采用了线 性驱动方式, 输入回路与输出回路为同一回路, 因 而结构更简单 ; 相对于。
3、现有线性 LED 恒流驱动控 制电路, 实现了输入电压的宽范围可调, 应用性更 强, 且不会由于输入电压过高而造烧毁电路。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 6 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书5页 附图6页 (10)申请公布号 CN 103179756 A CN 103179756 A *CN103179756A* 1/2 页 2 1. 一种具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器, 其特征在于, 所述具有宽输 入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器包括 : 电压采样电路, 用于采样 LED 驱动。
4、装置中、 整流滤波电路输出的电压, 并输出采样结果 信号 ; 电压调节电路, 用于根据所述采样结果信号, 对所述整流滤波电路输出的电压的大小 进行调节后, 输出给作为负载的发光二极管单元的正输入端 ; 恒流控制电路, 用于对所述发光二极管单元进行恒流控制。 2. 如权利要求 1 所述的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器, 其特征在 于, 所述电压调节电路包括电压选择电路, 所述电压调节电路还包括升压电路和 / 或降压 电路 ; 所述电压选择电路用于根据所述采样结果信号, 若所述整流滤波电路输出的电压小于 第二预设值, 则控制所述升压电路对所述整流滤波电路输出的电压进行升压处理, 。
5、并将所 述升压电路升压处理后的电压输出给所述发光二极管单元的正输入端, 和 / 或根据所述采 样结果信号, 若所述整流滤波电路输出的电压大于第一预设值, 则控制所述降压电路对所 述整流滤波电路输出的电压进行降压处理, 并将所述降压电路降压处理后的电压输出给所 述发光二极管单元的正输入端。 3.如权利要求2所述的具有宽输入电压范围的LED线性恒流驱动控制器, 其特征在于, 所述电压选择电路还用于根据所述采样结果信号, 若所述整流滤波电路输出的电压不大于 第一预设值且不小于第二预设值, 则直接将所述整流滤波电路输出的电压输出给所述发光 二极管单元的正输入端。 4.如权利要求2所述的具有宽输入电压范。
6、围的LED线性恒流驱动控制器, 其特征在于, 所述电压采样电路包括 : 电阻 R1、 电阻 R2、 电阻 R3、 比较器 U1 和比较器 U2 ; 所述电阻 R3、 所述电阻 R2 和所述电阻 R1 依次串联在所述整流滤波电路的输出端和地 之间 ; 所述电阻 R3 与所述电阻 R2 连接的一端同时连接所述比较器 U1 的同相端, 所述比较 器U1的反相端连接第一基准电压 ; 所述电阻R2与所述电阻R1 连接的一端同时连接所述比 较器 U2 的同相端, 所述比较器 U2 的反相端连接第二基准电压 ; 所述比较器 U1 的输出端和 所述比较器 U2 的输出端连接所述电压选择电路的输入端。 5.如权。
7、利要求2所述的具有宽输入电压范围的LED线性恒流驱动控制器, 其特征在于, 所述电压选择电路包括 : N 沟道的 MOS 管 Q1、 N 沟道的 MOS 管 Q2、 N 沟道的 MOS 管 Q3、 N 沟道 的 MOS 管 Q4、 N 沟道的 MOS 管 Q5、 与门 U3、 反相器 U4、 或非门 U5 和或非门 U6 ; 所述 N 沟道的 MOS 管 Q4 的漏极、 所述 N 沟道的 MOS 管 Q3 的漏极和所述 N 沟道的 MOS 管 Q1 的漏极连接, 并共同连接所述整流滤波电路的输出端 ; 所述 N 沟道的 MOS 管 Q5 的源极、 所述 N 沟道的 MOS 管 Q3 的源极和所。
8、述 N 沟道的 MOS 管 Q2 的源极连接, 并共同连接所述发 光二极管单元的正输入端 ; 所述 N 沟道的 MOS 管 Q4 的栅极连接所述 N 沟道的 MOS 管 Q5 的 栅极, 并共同连接所述与门 U3 的输出端 ; 所述 N 沟道的 MOS 管 Q1 的栅极连接所述 N 沟道的 MOS管Q2的栅极, 并共同连接所述或非门U6的输出端 ; 所述N沟道的MOS管Q3的栅极连接 所述或非门U5的输出端 ; 所述与门U3的一个输入端连接所述或非门U5的一个输入端和所 述或非门U6的一个输入端, 并共同连接所述电压采样电路的输出端 ; 所述与门U3的另一个 输入端连接所述反相器 U4 的输入。
9、端和所述或非门 U6 的另一个输入端, 并共同连接所述电 权 利 要 求 书 CN 103179756 A 2 2/2 页 3 压采样电路的输出端 ; 所述反相器U4的输出端连接所述或非门U5的另一个输入端 ; 所述N 沟道的 MOS 管 Q4 的源极和所述 N 沟道的 MOS 管 Q5 的漏极连接所述降压电压, 所述 N 沟道 的 MOS 管 Q1 的源极和所述 N 沟道的 MOS 管 Q2 的漏极连接所述升压电路。 6.如权利要求1所述的具有宽输入电压范围的LED线性恒流驱动控制器, 其特征在于, 所述恒流控制电路包括 : 误差放大器 U7、 N 沟道的 MOS 管 Q6 和电阻 R4 ;。
10、 所述误差放大器 U7 的同相端连接第三基准电压, 所述误差放大器 U7 的反相端通过所 述电阻 R4 接地, 所述误差放大器 U7 的输出端连接所述 N 沟道的 MOS 管 Q6 的栅极 ; 所述 N 沟道的 MOS 管 Q6 的漏极连接所述发光二极管单元的负输入端 ; 所述 N 沟道的 MOS 管 Q6 的 源极连接所述误差放大器 U7 的反相端。 7.如权利要求1所述的具有宽输入电压范围的LED线性恒流驱动控制器, 其特征在于, 所述发光二极管单元包括至少一组相互并联的发光二极管组, 每一发光二极管组包括至少 一个首尾顺次连接的发光二极管。 8. 一种 LED 驱动装置, 包括整流滤波电。
11、路, 其特征在于, 所述 LED 驱动装置还包括如权 利要求 1 至 7 任一项所述的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器。 权 利 要 求 书 CN 103179756 A 3 1/5 页 4 一种具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器 技术领域 0001 本发明属于 LED 驱动电路设计领域, 尤其涉及一种具有宽输入电压范围的 LED 线 性恒流驱动控制器及 LED 驱动装置。 背景技术 0002 目前, LED 驱动装置有两种实现方式 : 0003 一种是反激式或 DC-DC 升降压的开关电源类的恒流驱动控制电路。由于此种电路 拓扑结构中存在变压器或电感等储能元件,。
12、 使得电路的输入部分与输出部分是分开的电流 回路, 输出电压 (即作为负载的LED单元的电压之和) 不受输入电压的限制, 所以输入电压可 以实现宽范围变化。但该种恒流驱动控制电路结构复杂, 占用的电路板体积大, 成本高, 不 利于生产和推广。 0004 另一种是线性 LED 恒流驱动控制电路。现有的线性 LED 恒流驱动控制电路如图 1 所示, 其包括对输入电压Vac进行整流处理、 由二极管D1、 二极管D2、 二极管D3和二极管D4 构成的整流桥, 对整流桥输出的电压进行滤波处理的电容 C1, 以及对作为负载的 LED 单元 进行恒流控制的恒流控制器。 可见, 该类拓扑结构中无变压器或电感等。
13、储能元件, 因而输入 部分和输出部分同在一个电流回路中。作为负载的 LED 单元的电压之和必须小于输入电压 幅值时, 才能保持 LED 单元有电流通过, 由于 LED 单元的电压是固定的, 因此输入电压幅值 不能低于 LED 单元两端的电压, 从而使得输入电压无法实现宽范围变化。同时对于固定的 LED 单元, 若输入电压过高, 会导致恒流控制器的损耗加大, 长时间工作时, 甚至会烧坏恒流 控制器, 进一步限制了输入电压的变化范围。 发明内容 0005 本发明实施例的目的在于提供一种具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控 制器, 旨在解决现有的线性 LED 恒流驱动控制电路中, 输入电压的。
14、幅值需不低于作为负载 的 LED 单元两端的电压, 且为了避免电路烧毁而不得过高, 无法实现宽范围变化的问题。 0006 本发明实施例是这样实现的, 一种具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制 器, 所述具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器包括 : 0007 电压采样电路, 用于采样 LED 驱动装置中、 整流滤波电路输出的电压, 并输出采样 结果信号 ; 0008 电压调节电路, 用于根据所述采样结果信号, 对所述整流滤波电路输出的电压的 大小进行调节后, 输出给作为负载的发光二极管单元的正输入端 ; 0009 恒流控制电路, 用于对所述发光二极管单元进行恒流控制。 00。
15、10 本发明实施例的另一目的在于提供一种 LED 驱动装置, 包括整流滤波电路, 所述 LED 驱动装置还包括如上所述的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器。 0011 本发明实施例提供的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器通过电压 采样电路采样整流滤波电路输出的电压, 若其电压值过高或过低, 则由电压调节电路对其 说 明 书 CN 103179756 A 4 2/5 页 5 进行调节后, 输出给作为负载的发光二极管单元, 从而在保证发光二极管单元正常导通的 情况下, 还实现了对输入到整流滤波电路的输入电压的宽范围可调, 且安全可靠。 相对于现 有的反激式或 DC-DC。
16、 升降压的开关电源类的恒流驱动控制电路, 该具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器是采用了线性驱动方式, 输入回路与输出回路为同一回路, 因而结 构更简单 ; 相对于现有的线性LED恒流驱动控制电路, 该具有宽输入电压范围的LED线性恒 流驱动控制器实现了输入电压的宽范围可调, 应用性更强, 且不会由于输入电压过高而烧 毁电路。 附图说明 0012 图 1 是现有技术提供的线性 LED 恒流驱动控制电路的电路图 ; 0013 图2是本发明实施例提供的具有宽输入电压范围的LED线性恒流驱动控制器的电 路原理图 ; 0014 图 3 是图 2 中电压调节电路的电路原理图 ; 0015 图。
17、 4 是图 2 中电压采样电路的电路图 ; 0016 图 5 是图 3 中电压选择电路的电路图 ; 0017 图 6 是图 2 中恒流控制电路的电路图 ; 0018 图 7 是图 2 中发光二极管单元的电路图。 具体实施方式 0019 为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实施例, 对 本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并 不用于限定本发明。 0020 针对现有技术存在的问题, 本发明提出了一种具有宽输入电压范围的 LED 线性恒 流驱动控制器, 其通过电压采样电路采样整流滤波电路输出的电压, 若其电压值过高或过 低。
18、, 则由电压调节电路对其进行调节后, 输出给作为负载的发光二极管单元。 0021 图2示出了本发明实施例提供的具有宽输入电压范围的LED线性恒流驱动控制器 的电路原理, 为了便于说明, 仅示出了与本发明实施例相关的部分。 0022 详细而言, 本发明实施例提供的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器 包括 : 电压采样电路 12, 电压采样电路 12 的输入端连接整流滤波电路的输出端, 用于采样 LED 驱动装置中、 整流滤波电路输出的电压 Vinp, 并输出采样结果信号 ; 电压调节电路 11, 电压调节电路 11 的输入端连接电压采样电路 12 的输出端, 电压调节电路 11 的。
19、电源端连接 整流滤波电路的输出端, 电压调节电路 11 的输出端连接作为负载的发光二极管单元的正 输入端, 用于根据采样结果信号, 对整流滤波电路输出的电压 Vinp 的大小进行调节后, 输 出给发光二极管单元的正输入端 ; 恒流控制电路 13, 恒流控制电路 13 的输入端连接发光二 极管单元的负输入端, 用于对发光二极管单元进行恒流控制。 0023 本发明实施例提供的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器通过电压 采样电路 12 采样整流滤波电路输出的电压, 若其电压值过高或过低, 则由电压调节电路 11 对其进行调节后, 输出给作为负载的发光二极管单元, 从而在保证发光二极管单。
20、元正常导 通的情况下, 还实现了对输入到整流滤波电路的输入电压的宽范围可调, 且安全可靠。 相对 说 明 书 CN 103179756 A 5 3/5 页 6 于现有的反激式或 DC-DC 升降压的开关电源类的恒流驱动控制电路, 该具有宽输入电压范 围的 LED 线性恒流驱动控制器是采用了线性驱动方式, 输入回路与输出回路为同一回路, 因而结构更简单 ; 相对于现有的线性 LED 恒流驱动控制电路, 该具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器实现了输入电压的宽范围可调, 应用性更强, 且不会由于输入电压过 高而烧毁电路。 0024 图 3 进一步示出了图 2 中电压调节电路 11 的电。
21、路原理。 0025 具体地, 电压调节电路 11 可以包括 : 电压选择电路 111, 升压电路 112 和 / 或降压 电路 113 ; 电压选择电路 111, 电压选择电路 111 的输入端作为电压调节电路 11 的输入端 连接电压采样电路12的输出端, 电压选择电路111的电源端作为电压调节电路的电源端连 接整流滤波电路的输出端, 电压选择电路111的输出端作为电压调节电路11的输出端连接 作为负载的发光二极管单元的正输入端, 电压选择电路 111 的控制端连接升压电路 112 和 / 或降压电路 113, 电压选择电路 111 用于根据采样结果信号, 若整流滤波电路输出的电压 Vinp。
22、 小于第二预设值, 则控制升压电路 112 对整流滤波电路输出的电压 Vinp 进行升压处 理, 并将升压电路112升压处理后的电压输出给发光二极管单元的正输入端, 和/或根据采 样结果信号, 若整流滤波电路输出的电压 Vinp 大于第一预设值, 则控制降压电路 113 对整 流滤波电路输出的电压Vinp进行降压处理, 并将降压电路113降压处理后的电压输出给发 光二极管单元的正输入端, 电压选择电路 111 还用于根据采样结果信号, 若整流滤波电路 输出的电压 Vinp 不大于第一预设值且不小于第二预设值, 则直接将整流滤波电路输出的 电压 Vinp 输出给发光二极管单元的正输入端。 002。
23、6 图 4 示出了图 2 中电压采样电路 12 的电路。 0027 具体地, 电压采样电路 12 可以包括 : 电阻 R1、 电阻 R2、 电阻 R3、 比较器 U1 和比较 器 U2。其中, 电阻 R3、 电阻 R2 和电阻 R1 依次串联在整流滤波电路的输出端和地之间, 且电 阻 R3 不与电阻 R2 连接的一端作为电压采样电路 12 的输入端 ; 电阻 R3 与电阻 R2 连接的一 端同时连接比较器 U1 的同相端 +, 比较器 U1 的反相端 - 连接第一基准电压 Vrh ; 电阻 R2 与 电阻 R1 连接的一端同时连接比较器 U2 的同相端 +, 比较器 U2 的反相端 - 连接第。
24、二基准电 压 Vrl ; 比较器 U1 的输出端和比较器 U2 的输出端共同作为电压采样电路 12 的输出端而连 接电压选择电路 111 的输入端。 0028 图 5 示出了图 3 中电压选择电路 111 的电路。 0029 具体地, 电压选择电路 111 可以包括 : N 沟道的金属氧化物半导体场效应管 (以下 简称 MOS 管) Q1、 N 沟道的 MOS 管 Q2、 N 沟道的 MOS 管 Q3、 N 沟道的 MOS 管 Q4、 N 沟道的 MOS 管 Q5、 与门 U3、 反相器 U4、 或非门 U5 和或非门 U6。其中, N 沟道的 MOS 管 Q4 的漏极、 N 沟道 的 MOS。
25、 管 Q3 的漏极和 N 沟道的 MOS 管 Q1 的漏极连接, 并共同连接整流滤波电路的输出端 ; N 沟道的 MOS 管 Q5 的源极、 N 沟道的 MOS 管 Q3 的源极和 N 沟道的 MOS 管 Q2 的源极连接, 并 共同连接发光二极管单元的正输入端 ; N沟道的MOS管Q4的栅极连接N沟道的MOS管Q5的 栅极, 并共同连接与门 U3 的输出端 ; N 沟道的 MOS 管 Q1 的栅极连接 N 沟道的 MOS 管 Q2 的 栅极, 并共同连接或非门 U6 的输出端 ; N 沟道的 MOS 管 Q3 的栅极连接或非门 U5 的输出端 ; 与门 U3 的一个输入端连接或非门 U5 的。
26、一个输入端和或非门 U6 的一个输入端, 并共同连接 电压采样电路 12 的输出端, 参考图 4, 则连接比较器 U1 的输出端 ; 与门 U3 的另一个输入端 连接反相器的输入端和或非门U6的另一个输入端, 并共同连接电压采样电路12的输出端, 说 明 书 CN 103179756 A 6 4/5 页 7 参考图 4, 则连接比较器 U2 的输出端 ; 反相器 U4 的输出端连接或非门 U5 的另一个输入端 ; N 沟道的 MOS 管 Q4 的源极和 N 沟道的 MOS 管 Q5 的漏极连接降压电压 113, N 沟道的 MOS 管 Q1 的源极和 N 沟道的 MOS 管 Q2 的漏极连接升。
27、压电路 112。 0030 图 6 示出了图 2 中恒流控制电路 13 的电路。 0031 具体地, 恒流控制电路 13 包括 : 误差放大器 U7、 N 沟道的 MOS 管 Q6 和电阻 R4。其 中, 误差放大器 U7 的同相端 + 连接第三基准电压 Vr3, 误差放大器 U7 的反相端 - 通过电阻 R4 接地, 误差放大器 U7 的输出端连接 N 沟道的 MOS 管 Q6 的栅极 ; N 沟道的 MOS 管 Q6 的漏 极作为恒流控制电路 13 的输入端连接发光二极管单元的负输入端 ; N 沟道的 MOS 管 Q6 的 源极连接误差放大器 U7 的反相端 -。 0032 图 7 示出了。
28、图 2 中发光二极管单元的电路。 0033 本发明实施例中, 作为负载的发光二极管单元可以包括至少一组发光二极管组, 若发光二极管单元包括两组或两组以上的发光二极管组时, 该两组或两组以上的发光二极 管组相互并联连接。每一发光二极管组又包括至少一个发光二极管, 若发光二极管组包括 两个或两个以上的发光二极管时, 该两个或两个以上的发光二极管首尾顺次连接。发光二 极管组的阳极作为发光二极管单元的正输入端, 发光二极管组的阴极作为发光二极管单元 的负输入端。 0034 本发明实施例中, 升压电路 112 可采用现有的电荷泵结构即可实现, 且可采用一 级或多级升压结构, 具体结构为本领域公知, 在此。
29、不赘述 ; 降压电路 113 可采用现有的线性 稳压器结构, 具体结构为本领域公知, 在此不赘述。 下面结合图4至图7, 详细说明上述电路 的工作原理 : 0035 假设第一预设值是 VH, 第二预设值是 VL, 且有 VHVL。对于电压采样电路 12, 当整 流滤波电路的输出电压 Vinp 低于第二预设值 VL 时, 即电阻分压低于比较器 U2 反相端 - 的 第二基准电压 Vrl 时, 比较器 U2 的输出电平 EN1 为低电平 (记为 0) , 此时整流滤波电路的 输出电压 Vinp 低于第一预设值 VH, 电阻分压低于比较器 U1 反相端 - 的第一基准电压 Vrh, 故比较器 U1 。
30、的输出电平 EN2 为低电平 (记为 0) , 则电压采样电路 12 输出的采样结果信号 为 00 ; 当整流滤波电路的输出电压 Vinp 小于或等于第一预设值 VH 而大于或等于第二预设 值是VL时, 即电阻分压低于比较器U1反相端-的第一基准电压Vrh, 故比较器U1的输出电 平 EN2 为低电平 (记为 0) , 而电阻分压高于比较器 U2 反相端 - 的第二基准电压 Vrl 时, 故 比较器 U2 的输出电平 EN1 为高电平 (记为 1) , 则电压采样电路 12 输出的采样结果信号为 10 ; 当整流滤波电路的输出电压 Vinp 高于第一预设值 VH 时, 即电阻分压高于比较器 U。
31、1 反 相端 - 的第一基准电压 Vrh, 故比较器 U1 的输出电平 EN2 为高电平 (记为 1) , 此时整流滤波 电路的输出电压 Vinp 高于第二预设值 VL, 即电阻分压高于比较器 U2 反相端 - 的第二基准 电压 Vrl, 故比较器 U2 的输出电平 EN1 为高电平 (记为 1) , 则电压采样电路 12 输出的采样 结果信号为 11。 0036 对于电压调节电路11, 当采样结果信号为00时,电压选择电路111内部的N沟道 的 MOS 管 Q1 和 N 沟道的 MOS 管 Q2 导通, 整流滤波电路的输出电压 Vinp 经过 N 沟道的 MOS 管 Q1 传输后的电压 V1。
32、a 输入到升压电压 112, 升压电路 112 对输入的电压 V1a 做升压处理 后, 输出电压 V1b 经过 N 沟道的 MOS 管 Q2 输出到发光二极管单元的正输入端 Voutp。当采 样结果信号为 10 时, 电压选择电路 111 内部 N 沟道的 MOS 管 Q3 导通, 整流滤波电路的输出 说 明 书 CN 103179756 A 7 5/5 页 8 电压 Vinp 经过 N 沟道的 MOS 管 Q3 输出到发光二极管单元的正输入端 Voutp。当采样结果 信号为 11 时 , 电压选择电路 111 内部 N 沟道的 MOS 管 Q4 与 N 沟道的 MOS 管 Q5 导通, 整流。
33、 滤波电路的输出电压 Vinp 经过 N 沟道的 MOS 管 Q4 传输后的电压 V2a 输入到降压电压 113, 降压电路 113 对输入电压做降压处理后, 输出电压 V2b 经过 N 沟道的 MOS 管 Q5 输出到发光 二极管单元的正输入端 Voutp。通过电压调节电路 11 的处理, 可使得发光二极管单整流滤 波电路的输出电压 Vinp 在第一预设值是 VH 和第二预设值 VL 之间变化, 从而实现输入电压 的宽范围可调, 并保证电路不会由于过高的电压波动而被烧坏。 0037 对于恒流控制电路13, 其中的第三基准电压Vr3的值和电阻R4的阻值决定了发光 二极管单元的恒流工作电流, 假。
34、设该恒流工作电流为 Iled, 则有 Iled=Vr3/R4。 0038 本发明实施例还提供了一种LED驱动装置, 包括如图1所示的整流滤波电路, 以及 如上所述的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器, 在此不赘述。 0039 本发明实施例提供的具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器通过电压 采样电路 12 采样整流滤波电路输出的电压, 若其电压值过高或过低, 则由电压调节电路 11 对其进行调节后, 输出给作为负载的发光二极管单元, 从而在保证发光二极管单元正常导 通的情况下, 还实现了对输入到整流滤波电路的输入电压的宽范围可调, 且安全可靠。 相对 于现有的反激式或 。
35、DC-DC 升降压的开关电源类的恒流驱动控制电路, 该具有宽输入电压范 围的 LED 线性恒流驱动控制器是采用了线性驱动方式, 输入回路与输出回路为同一回路, 因而结构更简单 ; 相对于现有的线性 LED 恒流驱动控制电路, 该具有宽输入电压范围的 LED 线性恒流驱动控制器实现了输入电压的宽范围可调, 应用性更强, 且不会由于输入电压过 高而造烧毁电路。 0040 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以 通过程序来控制相关的硬件完成, 所述的程序可以在存储于一计算机可读取存储介质中, 所述的存储介质, 如 ROM/RAM、 磁盘、 光盘等。 0041 以上所述仅。
36、为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精 神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 说 明 书 CN 103179756 A 8 1/6 页 9 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 103179756 A 9 2/6 页 10 图 3 说 明 书 附 图 CN 103179756 A 10 3/6 页 11 图 4 说 明 书 附 图 CN 103179756 A 11 4/6 页 12 图 5 说 明 书 附 图 CN 103179756 A 12 5/6 页 13 图 6 说 明 书 附 图 CN 103179756 A 13 6/6 页 14 图 7 说 明 书 附 图 CN 103179756 A 14 。