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一種輸出可調(diào)三段式led燈控制電路的制作方法

文檔序號:10661790閱讀:1005來源:國知局
一種輸出可調(diào)三段式led燈控制電路的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,包括三段選擇開關電路、一路整流濾波電路,兩路檢測電路、一路恒流控制電路和一組LED燈,交流電經(jīng)過三段選擇開關電路接整流濾波電路,整流濾波電路進行交直流轉(zhuǎn)換后輸出到恒流控制電路,恒流控制電路輸出給LED燈供電,三段選擇開關電路輸出端接兩路檢測電路,檢測電路輸出接恒流控制電路。它具有如下優(yōu)點:實現(xiàn)寬電壓輸入,三段輸出電流比可任意調(diào)節(jié),簡化了電路,降低了成本,減小電源尺寸,優(yōu)化了性能,使用體驗效果更佳,可廣泛應用在隔離電源和非隔離電源的初級控制恒流電路中。
【專利說明】
一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路
技術領域
[0001 ]本發(fā)明涉及LED燈控制電路,尤其涉及一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路。
【背景技術】
[0002]傳統(tǒng)三段調(diào)光白熾燈結(jié)構(gòu),用了兩段燈絲,低瓦數(shù)燈絲和中瓦數(shù)燈絲,一個公共段,三根輸入線,利用機械開關,不同的通電順序?qū)崿F(xiàn)不同的組合,從而達到三種光通量的功能,解釋見附圖1接線圖^ED燈要替代此種白熾燈,如圖2所示,往往電路復雜,成本高,占用燈體空間大,不利于裝配和散熱?,F(xiàn)有技術中,如申請?zhí)枮?0131028310的公開專利:一種三段調(diào)光LED燈控制電路,雖然其電路結(jié)構(gòu)大大簡化,見圖3,但是其輸入電壓不易得到寬電壓輸入,三段輸出電流比不易做成任意可調(diào),大大降低了它的使用便利性。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明提供了一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,其克服了【背景技術】中所述的現(xiàn)有技術的不足。
[0004]本發(fā)明解決其技術問題所采用的技術方案是:
[0005]—種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,包括三段選擇開關電路、一路整流濾波電路,兩路檢測電路、一路恒流控制電路和一組LED燈,交流電經(jīng)過三段選擇開關電路接整流濾波電路,整流濾波電路進行交直流轉(zhuǎn)換后輸出到恒流控制電路,恒流控制電路輸出給LED燈供電,三段選擇開關電路輸出端接兩路檢測電路,檢測電路輸出接恒流控制電路;
[0006]所述恒流控制電路包括恒流芯片、主MOS管、第一電阻和第二電阻,主MOS管的漏極連接整流濾波電路的輸出端,柵極連接恒流芯片的輸出端,源極經(jīng)連接第一電阻后連接LED燈供電并經(jīng)第二電阻連接恒流芯片的控制端;
[0007]所述檢測電路包括至少兩分壓電阻、至少一MOS管和至少兩反饋電阻,所述三段選擇開關電路輸出兩路交流電,每一路交流電經(jīng)過對應的分壓電阻接地,分壓電阻上電壓送至檢測電路的一 MOS管柵極,對應的MOS管導通或截止,使得對應的反饋電阻接入恒流芯片的控制端。
[0008]—實施例之中:所述檢測電路包括第一分壓電阻、第二分壓電阻、第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第一反饋電阻和第二反饋電阻;
[0009]所述第一分壓電阻連接第一路交流電,第二分壓電阻連接第二路交流電;
[0010]第一MOS管的柵極連接第一分壓電阻的分壓端,漏極連接第四MOS管的柵極并能夠連接第一基準電壓,源極接地;
[0011]第二MOS管的柵極連接第二分壓電阻的分壓端,漏極連接第三MOS管的柵極并能夠連接第一基準電壓,源極接地;
[0012]第三MOS管的漏極經(jīng)連接第一反饋電阻后連接第二基準電壓,源極連接恒流芯片的控制端;
[0013]第四MOS管的漏極經(jīng)連接第二反饋電阻后連接第二基準電壓,源極連接恒流芯片的控制端;
[0014]—實施例之中:所述三段選擇開關電路輸出兩路交流電,第一段和第二段分別為對應接通其中一路交流電輸出,第三段為對應接通兩路交流電輸出。
[0015]—實施例之中:所述恒流芯片為具有固定導通時間、輸入電流能跟隨輸入電壓包絡以及能實現(xiàn)PFC功能的恒流芯片。
[0016]本技術方案與【背景技術】相比,它具有如下優(yōu)點:
[0017]1、本發(fā)明的三段調(diào)光輸出電流比可任意調(diào)節(jié)。
[0018]2、簡化了電路,降低了成本,減小電源尺寸,優(yōu)化了性能,使用的體驗效果更佳,可廣泛應用在隔離電源和非隔離電源的初級控制恒流電路中。
[0019]3、本發(fā)明輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,采用輸入端為交流檢測,單芯片控制方式,只用一套主電路實現(xiàn)寬電壓輸入,快速的LED燈點亮輸出,設計時選用高壓主MOS管驅(qū)動IC工作,選用帶有高壓驅(qū)動模塊達到50V以上時就能觸發(fā)恒流芯片工作的恒流芯片,即能保證寬電壓輸入。
【附圖說明】
[0020]下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明作進一步說明。
[0021 ]圖1為老式三段調(diào)光白熾燈的接線圖;
[0022]圖2為老式三段調(diào)光LED燈用兩路電源實現(xiàn)控制的電路圖;
[0023]圖3為現(xiàn)有技術中的一種三段調(diào)光LED燈控制電路圖。
[0024]圖4為本實施例所述的一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路圖。
【具體實施方式】
[0025]如圖1為傳統(tǒng)三段調(diào)光白熾燈的接線圖,圖2為老式三段調(diào)光LED燈用兩路電源實現(xiàn)控制的電路圖,兩路恒流控制電路控制兩路LED燈,原理與傳統(tǒng)白熾燈一樣,通過開關選定所需光通量,原來的兩段燈絲用兩路恒流控制電路加兩路LED燈替代,圖3為現(xiàn)有技術中的一種三段調(diào)光LED燈控制電路圖,其電路結(jié)構(gòu)已大量簡化,但其LED燈的三段輸出電流比無法自由調(diào)節(jié),使用起來仍然不夠便利。
[0026]請查閱圖4,本發(fā)明所述的一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,包括三段選擇開關電路10、一路整流濾波電路20,兩路檢測電路30、一路恒流控制電路40和一組LED燈50,交流電經(jīng)過三段選擇開關電路10接整流濾波電路20,整流濾波電路20進行交直流轉(zhuǎn)換后輸出到恒流控制電路40,恒流控制電路40輸出給LED燈50供電,三段選擇開關電路10輸出端接兩路檢測電路30,檢測電路30輸出接恒流控制電路40 ;
[0027]恒流控制電路40包括恒流芯片41、主MOS管42、第一電阻43和第二電阻44,主MOS管42的漏極連接整流濾波電路20的輸出端,柵極連接恒流芯片41的輸出端,源極經(jīng)連接第一電阻43后連接LED燈50供電并經(jīng)第二電阻44連接恒流芯片41的控制端;本實施例中,所述恒流芯片為具有固定導通時間、輸入電流能跟隨輸入電壓包絡以及能實現(xiàn)PFC(功率因素矯正)功能的恒流芯片,例如常用的型號為0Z8022的恒流芯片。
[0028]檢測電路30包括至少兩分壓電阻、至少一 MOS管和至少兩反饋電阻,所述三段選擇開關電路10輸出兩路交流電,每一路交流電經(jīng)過對應的分壓電阻接地,分壓電阻上電壓送至檢測電路的一 MOS管柵極,對應的MOS管導通或截止,使得對應的反饋電阻接入恒流芯片41的控制端。
[0029]其中,三段選擇開關電路10輸出兩路交流電,第一段和第二段分別為對應接通其中一路交流電輸出,第三段為對應接通兩路交流電輸出。
[0030]本實施例中,檢測電路30包括第一分壓電阻31、第二分壓電阻32、第一MOS管33、第二 MOS管34、第三MOS管35、第四MOS管36、第一反饋電阻37和第二反饋電阻38;第一分壓電阻31連接第一路交流電,第二分壓電阻32連接第二路交流電;第一 MOS管33的柵極連接第一分壓電阻31的分壓端,漏極連接第四MOS管36的柵極并能夠連接第一基準電壓,源極接地;第二 MOS管34的柵極連接第二分壓電阻32的分壓端,漏極連接第三MOS管35的柵極并能夠連接第一基準電壓,源極接地;第三MOS管35的漏極經(jīng)連接第一反饋電阻37后連接第二基準電壓,源極連接恒流芯片41的控制端;第四MOS管36的漏極經(jīng)連接第二反饋電阻38后連接第二基準電壓,源極連接恒流芯片41的控制端;
[0031]如圖4所示輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路圖,電路前端為選擇開關,當SI和N兩端接通電源時,電源端的電壓經(jīng)串聯(lián)的二極管D7和電阻R15、第一分壓電阻R16的分壓,控制第一 MOS管Q4導通,從而使第四MOS管Q5拉到地而關斷。同時電源經(jīng)整流濾波電路送入主電路,第一基準電壓VDD使第三MOS管Q3導通,通過第一基準電壓與第一反饋電阻R14與第二電阻R9的取值調(diào)節(jié)恒流芯片的控制端CS腳的采樣值,從而控制輸出電流。此LED燈以11 = UCSI +R5的恒定電流工作,本實施例中,第一基準電壓Vad取2.5V,所以UCSl約等于Vad*R9/(R9+R14),此為第一段亮度。
[0032]當S2和N兩端接通電源時,電源端的電壓經(jīng)串聯(lián)的二極管D5和電阻R10、第二分壓電阻Rll的分壓,控制第二 MOS管Q2導通,從而使第三MOS管Q3拉到地而關斷。同時電源經(jīng)整流濾波電路送入主電路,第一基準電壓VDD使第四MOS管Q5導通,通過第一基準電壓與第二反饋電阻R20與第二電阻R9的取值調(diào)節(jié)恒流芯片控制端CS腳的采樣值,從而控制輸出電流。此LED燈以I2 = UCS2 + R5的恒定電流工作,本實施例中,第一基準電壓Vad取2.5V,所以UCS2約等于Vad*R9/(R9+R20),此為第二段亮度。
[0033]當SI和N,SI和N,同時接通電源時,電源端的電壓經(jīng)串聯(lián)的二極管和分壓電阻分壓,控制第一 MOS管Q4,第二 MOS管Q2導通,從而使第三MOS管Q3,第四MOS管Q5拉到地而關斷。同時電源經(jīng)整流濾波電路送入主電路,主回路導通,通過恒流芯片內(nèi)部基準電壓UCS來控制輸出電流。此LED燈以1 = UCS + R5的恒定電流工作,其中UCS可通過芯片規(guī)格書查詢獲得,此為第三段亮度。
[0034]從上述電路分析可知,本發(fā)明電路采用一套主電路工作,在交流輸入側(cè)設置兩路信號檢測電路,兩路檢測信號控制相應的MOS管的導通與斷開,從而在恒流芯片的控制端接入對應的反饋電阻,通過反饋電阻、第一電阻和第二電阻的選取,改變恒流芯片控制端的采樣值,從而控制主MOS管的開通時間,實現(xiàn)LED輸出電流的任意控制,以及通過設置反饋電阻、第一電阻和第二電阻的不同阻值,可實現(xiàn)LED三段輸出電流比的任意調(diào)節(jié),使用體驗效果更佳。電路可以用在非隔離線路,也可以用于隔離線路。
[0035]本發(fā)明輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,采用輸入端為交流檢測,單芯片控制方式,還可通過一套主電路實現(xiàn)寬電壓輸入,快速的LED燈點亮輸出,設計時選用高壓主MOS管驅(qū)動IC工作,選用帶有高壓驅(qū)動模塊達到50V以上時就能觸發(fā)恒流芯片工作的恒流芯片,SP能保證寬電壓輸入。
[0036]以上所述,僅為本發(fā)明較佳實施例而已,故不能依此限定本發(fā)明實施的范圍,即依本發(fā)明專利范圍及說明書內(nèi)容所作的等效變化與修飾,皆應仍屬本發(fā)明涵蓋的范圍內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,包括三段選擇開關電路、一路整流濾波電路,兩路檢測電路、一路恒流控制電路和一組LED燈,交流電經(jīng)過三段選擇開關電路接整流濾波電路,整流濾波電路進行交直流轉(zhuǎn)換后輸出到恒流控制電路,恒流控制電路輸出給LED燈供電,三段選擇開關電路輸出端接兩路檢測電路,檢測電路輸出接恒流控制電路,其特征在于: 所述恒流控制電路包括恒流芯片、主MOS管、第一電阻和第二電阻,主MOS管的漏極連接整流濾波電路的輸出端,柵極連接恒流芯片的輸出端,源極經(jīng)連接第一電阻后連接LED燈供電并經(jīng)第二電阻連接恒流芯片的控制端; 所述檢測電路包括至少兩分壓電阻、至少一 MOS管和至少兩反饋電阻,所述三段選擇開關電路輸出兩路交流電,每一路交流電經(jīng)過對應的分壓電阻接地,分壓電阻上電壓送至檢測電路的一 MOS管柵極,對應的MOS管導通或截止,使得對應的反饋電阻接入恒流芯片的控制端。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,其特征在于:所述檢測電路包括第一分壓電阻、第二分壓電阻、第一 MOS管、第二 MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第一反饋電阻和第二反饋電阻; 所述第一分壓電阻連接第一路交流電,第二分壓電阻連接第二路交流電; 第一 MOS管的柵極連接第一分壓電阻的分壓端,漏極連接第四MOS管的柵極并能夠連接第一基準電壓,源極接地; 第二 MOS管的柵極連接第二分壓電阻的分壓端,漏極連接第三MOS管的柵極并能夠連接第一基準電壓,源極接地; 第三MOS管的漏極經(jīng)連接第一反饋電阻后連接第二基準電壓,源極連接恒流芯片的控制端; 第四MOS管的漏極經(jīng)連接第二反饋電阻后連接第二基準電壓,源極連接恒流芯片的控制端。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,其特征在于:所述三段選擇開關電路輸出兩路交流電,第一段和第二段分別為對應接通其中一路交流電輸出,第三段為對應接通兩路交流電輸出。4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種輸出可調(diào)三段式LED燈控制電路,其特征在于:所述恒流芯片為具有固定導通時間、輸入電流能跟隨輸入電壓包絡以及能實現(xiàn)PFC功能的恒流芯片。
【文檔編號】H05B33/08GK106028500SQ201610329848
【公開日】2016年10月12日
【申請日】2016年5月18日
【發(fā)明人】陳龍銀, 劉重德, 金錦濤, 唐永峰, 葉烈武, 游炳揚
【申請人】廈門佰明光電股份有限公司
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