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CN203136242U - 一种带pwm调光的led恒流电路 - Google Patents

一种带pwm调光的led恒流电路 Download PDF

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CN203136242U CN201320003556.7U CN201320003556U CN203136242U CN 203136242 U CN203136242 U CN 203136242U CN 201320003556 U CN201320003556 U CN 201320003556U CN 203136242 U CN203136242 U CN 203136242U
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关崇安
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Abstract

本实用新型提供了一种带PWM调光的LED恒流电路,包括电源、自控恒流电路、LED灯串和PWM调光模块;所述LED灯串与所述自控恒流电路串联,所述自控恒流电路为LED灯串提供恒定的电流,所述LED灯串与自控恒流电路组成的电路负载连接在电源的正极和负极之间,所述自控恒流电路包括一个电压检测控制电路和一个恒流电路,所述PWM调光模块与自控恒流电路相连接,所述PWM调光模块提供了一个可接收PWM信号的端口,并由所述的PWM信号控制恒流电路的通断。

Description

一种带PWM调光的LED恒流电路
技术领域
本实用新型涉及LED照明灯驱动电路设计领域,特别涉及一种带PWM调光的LED恒流电路。
背景技术
发光二极管(LED)固体光源具有发光效率高、环保、长寿命等优点,被誉为第五代照明光源。由于LED灯具的效率高、节能效果好,LED灯具已经逐步替代了白光灯,而且,LED灯具已经开始走向成熟。目前,为了得到不同色温、不同强度的LED灯具,人们在这方面也做了大量的研究。
现有技术中实现调光的方法主要采用两种方式:
其一:通过可调或微调电阻来实现调光效果,通过改变可调或微调电阻的有效阻值,从而升高或降低LED灯具的驱动电压,进而达到调大或调小LED灯具发光强度的效果。这种调节发光强度的缺点是:由于可调或微调电阻的可调范围是有限的,这样就明显限制了调节亮度的灵活性;进一步的如果还需要整合其他按键功能的话,就必须另外增加其他按键,这样不但占用了空间,而且操作起来也极不方便。
其二:通过调节LED灯具两端的电流变化来实现调光的效果,这种方法一般都是采用单片机芯片集中进行控制,并且每一个像素都需要一个可控电流源。这种调节发光强度的缺点是:电路极其复杂,致使设计成本和使用维护成本都非常高。
综上所述,现有技术还存在很多的不足之处,有待于进一步的改善和提高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于对现有技术存在的问题加以解决,尤其需要解决现有技术中调光范围小和电路复杂的问题。
为达到以上目的,本实用新型是采用如下技术方案予以实现的:
1、一种带PWM调光的LED恒流电路,其特征在于:包括电源、自控恒流电路、LED灯串和PWM调光模块;所述LED灯串与所述自控恒流电路串联,所述LED灯串与自控恒流电路组成的电路负载连接在电源的正极和负极之间,所述PWM调光模块与自控恒流电路相连接。
2、根据权利要求1所述的带PWM调光的LED恒流电路,其特征在于:所述自控恒流电路包括一个电压检测控制电路和一个恒流电路;所述电压检测控制电路包括电压检测控制电路三极管、第一分压电阻和第二分压电阻;所述恒流电路包括恒流电路MOS管、一个限流电阻、一个电流检测电阻和一个恒流电路三极管;
第一分压电阻的一端和第二分压电阻的一端同时连接电压检测控制电路三极管的基极,第一分压电阻的另一端连接所述LED灯串的负端,第二分压电阻的另一端连接电源的负极,电压检测控制电路三极管的集电极连接恒流电路MOS管的栅极,电压检测控制电路三极管的发射极连接电源的负极;
恒流电路MOS管的漏极和限流电阻的一端连接LED灯串的负端,恒流电路MOS管的源极和电流检测电阻的一端同时连接恒流电路三极管的基极,恒流电路MOS管的栅极同时连接限流电阻的另一端、电压检测控制电路三极管的集电极和恒流电路三极管的集电极;
限流电阻的另一端连接恒流电路三极管的集电极和电压检测控制电路三极管的集电极,电流检测电阻的另一端和恒流电路三极管的发射极均连接到电源的负极。
3、根据权利要求2所述的带PWM调光的LED恒流电路,其特征在于:所述PWM调光模块设置有PWM调光端口,所述PWM调光端口与所述第一分压电阻、第二分压电阻和电压检测控制电路三极管的基极三者的连接处相连接。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种带PWM调光功能的LED恒流电路。该LED恒流电路包括LED灯串、自控恒流电路、PWM调光模块,该实用新型解决了传统LED恒流驱动成本高、调光电路复杂、调光范围小的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型所提供的一个实施例的具体电路图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例和附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。需要说明的是,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
下面结合附图说明本实用新型的具体实施方式。
如图1所示,本实施例提供的带PWM调光的LED恒流电路,包括电源、自控恒流电路、LED灯串和PWM调光模块;所述LED灯串与所述自控恒流电路串联,所述LED灯串与自控恒流电路组成的电路负载连接在电源的正极和负极之间,所述PWM调光模块与自控恒流电路相连接。
自控恒流电路包括电压检测控制电路和恒流电路。
所述电压检测控制电路包括电压检测控制电路三极管V2、第一分压电阻R1和第二分压电阻R3,两个分压电阻的一端同时连接电压检测控制电路三极管V2的基极,第一分压电阻R1的另一端连接所述LED灯串的负端,第二分压电阻R3的另一端连接电源的负极,电压检测控制电路三极管V2的集电极连接恒流电路MOS管V1的栅极,电压检测控制电路三极管V2的发射极连接电源的负极。
所述恒流电路包括恒流电路MOS管V1、一个限流电阻R2、一个电流检测电阻R4和一个恒流电路三极管V3。
恒流电路MOS管V1的漏极和限流电阻R2的一端连接LED灯串的负端;恒流电路MOS管V1的源极和电流检测电阻R4的一端同时连接恒流电路三极管V3的基极;恒流电路MOS管V1的栅极同时连接第一限流电阻R2的另一端、电压检测控制电路三极管V2的集电极和恒流电路三极管V3的集电极。
限流电阻R2的另一端连接恒流电路三极管V3的集电极和电压检测控制电路三极管V2的集电极;电流检测电阻R4的另一端和恒流电路三极管V3的发射极连接到电源的负极,
所述PWM调光模块设置有PWM调光端口,所述PWM调光端口与所述第一分压电阻、第二分压电阻和电压检测控制电路三极管的基极三者的连接处相连接。所述PWM调光端口通过接收外部发送的PWM调光信号,将PWM调光信号加在第一分压电阻和第二分压电阻上控制电压检测控制三极管的导通和关断。
所述的PWM调光端口可接收外部送来的PWM调光信号,该PWM调光信号可直接接在电压检测控制电路三极管V2的基极,也可通过光耦将PWM调光信号与主回路隔离开然后再送至电压检测控制电路三极管V2的基极,PWM信号通过在第二分压电阻R3上的分压控制电压检测控制电路三极管V2的导通和断开。
所述自控恒流电路是本身是通过控制流过电流检测电阻R4上的电流然后分压,来控制电压检测控制电路三极管V2的导通与关断,进而使流过恒流电路MOS管V1的电流达到恒定的目的。电压检测控制电路三极管V2直接与恒流电路MOS管V1栅极连接,电压检测控制电路三极管V2的导通和关断可以直接控制恒流电路MOS管V1的导通和关断,进而可以控制流过恒流电路MOS管V1的电流大小,LED灯串和恒流电路MOS管V1串联,并且流经LED灯串和恒流电路MOS管V1的电流相等,通过调节PWM调光信号的占空比,进而可以控制流过恒流电路MOS管V1的电流大小,从而控制流过LED灯串的电流大小,实现LED调光的目的。
需要说明的是,本实施例中自控恒流电路中,电压检测控制电路中的所有三极管都可以用MOS管进行替换,恒流电路中的MOS管可以用三极管进行替换。
本实施例所提供的一种带PWM调光功能的LED恒流电路,该LED恒流电路包括LED灯串、自控恒流电路、PWM调光模块,仅通过改变电路中元器件及元器件的连接方式,不需要额外的设置其它按钮来实现功能,即解决了传统LED恒流驱动成本高、调光电路复杂、调光范围小的问题。并且该电路自带过压、过流保护功能,可检测到当LED灯串两端电压升高时关断该支路,可以保护LED光源不被过压烧坏;本实施例采用了PWM调光模块,通过接收外部的PWM调光信号来调节LED灯串的亮度,使该电路的调光范围广,调光稳定可靠。
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 (3)

1.一种带PWM调光的LED恒流电路,其特征在于:包括电源、自控恒流电路、LED灯串和PWM调光模块;所述LED灯串与所述自控恒流电路串联,所述LED灯串与自控恒流电路组成的电路负载连接在电源的正极和负极之间,所述PWM调光模块与自控恒流电路相连接。
2.根据权利要求1所述的带PWM调光的LED恒流电路,其特征在于:所述自控恒流电路包括一个电压检测控制电路和一个恒流电路;所述电压检测控制电路包括电压检测控制电路三极管、第一分压电阻和第二分压电阻;所述恒流电路包括恒流电路MOS管、一个限流电阻、一个电流检测电阻和一个恒流电路三极管;
第一分压电阻的一端和第二分压电阻的一端同时连接电压检测控制电路三极管的基极,第一分压电阻的另一端连接所述LED灯串的负端,第二分压电阻的另一端连接电源的负极,电压检测控制电路三极管的集电极连接恒流电路MOS管的栅极,电压检测控制电路三极管的发射极连接电源的负极;
恒流电路MOS管的漏极和限流电阻的一端连接LED灯串的负端,恒流电路MOS管的源极和电流检测电阻的一端同时连接恒流电路三极管的基极,恒流电路MOS管的栅极同时连接限流电阻的另一端、电压检测控制电路三极管的集电极和恒流电路三极管的集电极;
限流电阻的另一端连接恒流电路三极管的集电极和电压检测控制电路三极管的集电极,电流检测电阻的另一端和恒流电路三极管的发射极均连接到电源的负极。
3.根据权利要求2所述的带PWM调光的LED恒流电路,其特征在于:所述PWM调光模块设置有PWM调光端口,所述PWM调光端口与所述第一分压电阻、第二分压电阻和电压检测控制电路三极管的基极三者的连接处相连接。
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Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of utility model: LED constant-current circuit with PWM light modulation

Effective date of registration: 20140327

Granted publication date: 20130814

Pledgee: Guangdong Nanpu Leasing Co. Ltd.

Pledgor: AD-Toyo Lighting (Guangzhou) Co., Ltd.

Registration number: 2014440000004

PLDC Enforcement, change and cancellation of contracts on pledge of patent right or utility model
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130814

Termination date: 20160105