CN101184354B - 一种三基色led快速恒流驱动电路 - Google Patents

一种三基色led快速恒流驱动电路 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种三基色LED快速恒流驱动电路,包括恒流控制电路、不少于三组LED灯光源及对应开关和一组恒流电源,所述恒流电源包括:电感(L)、第一开关(S);所述第一开关(S)的漏极通过电感(L)接电源(VIN),其栅极接所述恒流控制电路,其源极接地。本发明采用一组电源对R/G/B三组LED光源实行恒流控制,系统成本大大降低,效率得到很大提高,同时电流上升速度快,亮度控制范围广。

Description

一种三基色LED快速恒流驱动电路
技术领域
本发明涉及电器领域,尤其涉及一种三基色LED快速恒流驱动电路。
背景技术
随着科技的进步,电视已成为每个家庭必不可少的电器用品,人们对电视的需求也不断提高,各个厂家都从各个方面改善电视的性能,降低电视的成本。但现有的,作为电视里三基色LED光源,如图1、图2所示,需要三套恒流控制及驱动电路,并且由于主回路中电容C的存在,电流上升速度慢,亮度控制范围窄。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种三基色LED快速恒流驱动电路。
为解决上述技术问题,本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
一种三基色LED快速恒流驱动电路,包括恒流控制电路、不少于三组LED灯光源及对应开关和一组恒流电源,所述恒流电源包括:电感(L)、第一开关(S);所述第一开关(S)的漏极通过电感(L)接电源(VIN),其栅极接所述恒流控制电路,其源极接地。
其中,还包括采样电阻(Rcs),所述采样电阻(Rcs)的一端接所述第一开关(S)的源极,另一端接地。
其中,还包括变压器(T1)、电阻(R1),所述变压器(T1)的原边一端接恒流控制电路,另一端接地,所述变压器(T1)的副边一端接第一开关(S)的源极,另一端接地;所述电阻(R1)并联在变压器(T1)的原边上。
一种三基色LED快速恒流驱动电路,包括恒流控制电路、不少于三组LED灯光源及对应开关和一组恒流电源,所述恒流电源包括:电感(L)、第一开关(S);所述第一开关(S)的漏极接电源(VIN),其栅极接所述恒流控制电路,其源极与所述电感(L)的一端电连接,所述电感(L)的另一端接地。
其中,还包括采样电阻(Rcs),所述采样电阻(Rcs)一端接第一开关(S)的源极,另一端与所述电感(L)的一端相连。
以上技术方案可以看出,本发明采用一组电源对R/G/B三组LED光源实行恒流控制,系统成本大大降低,效率得到很大提高,同时电流上升速度快,亮度控制范围广。
附图说明
图1为现有的RGB三色LED供电原理框图;
图2为现有的恒流电源供电电路图;
图3为本发明原理框图;
图4为本发明恒流电源电路图;
图5为恒流电源工作原理图;
图6为本发明第一实施例电路原理图;
图7为本发明第二实施例电路原理图;
图8为本发明第三实施例电路原理图;
图9为本发明第四实施例电路原理图。
具体实施方式
为便于对本发明进一步理解,现结合附图及具体实施例对本发明进行详细描述。
图3为本发明所提供的原理框图,其核心思想是:对三基色LED光源集中供电,采用一组恒流电源对R/G/B三组LED光源实行恒流控制。
图4为本发明所提供的电路原理图,该电路包括恒流控制电路、电感L、第一开关S、第二开关R、第三开关G、第四开关B、采样电阻Rcs、第一组光源LED1、第二组光源LED2、第三组光源LED3;
所述电感L的一端接电源输入VIN,另一端接第一开关S的漏极,第一开关S的栅极接恒流控制电路,第一开关S的源极通过采样电阻Rcs接地;所述第一组光源LED1、第二组光源LED2和第三组光源LED3的一端并联后与第一开关S的漏极相连,其另一端分别于第二开关R、第三开关G和第四开关B的漏极相连,所述第二开关R、第三开关G和第四开关B的源极与第一开关S的源极并联,其栅极分别接控制端。
其中,所述第一开关S、第二开关R、第三开关G和第四开关B为MOS开关管。
请参阅图6所示本发明第一实施例电路图,该电路包括恒流控制电路、电感L、第一开关S、第二开关R、第三开关G、第n开关B、采样电阻Rcs、第一组光源LED1、第二组光源LED2、第n组光源LED3;
图6与图4电路图相似,不同之处在于,图6中有不少于三组LED灯光源,每组光源并联连接。
请参阅图7所示本发明第二实施例电路图和第一实施例电路图相似,不同之处在于,图7中所述第一开关S的漏极直接接电源输入VIN,所述电感L的一端接采样电阻Rcs,另一端接地。本实施方式具有与所述第一实施方式所具有的优点。
请参阅图8所示本发明第三实施例电路图和第二实施例电路图相似,不同之处在于,所述第一组光源LED1上可以并联多组LED灯。本实施方式具有与所述第二实施方式所具有的优点。
请参阅图9所示本发明第四实施例电路图和第一实施例电路图相似,不同之处在于,所述采样电阻Rcs用变压器T1替代,所述变压器T1的原边一端接恒流控制电路,另一端接地,所述变压器T1的副边一端接第一开关S的源极,另一端接地;还包括电阻R1,所述电阻R1并联在变压器T1的原边。本实施方式具有与所述第一实施方式所具有的优点。
图4是发明方案中较典型的一种,本发明中其它实施例的工作原理和图4的相同,下面将以图4、图5为例介绍本发明的工作原理。
图5中,在RGB信号未送来之前,SMOS管导通工作,电感L为恒定电流,即恒流工作,一旦R或G或B有控制信号来,R或G或B导通,SMOS关断,电感L中电流流向LED等,由于L足够大,L中电流不能突变,这样LED保持恒流控制。其控制逻辑为 S = R + G + B ‾ . SRGB开关过渡过程逻辑可以为但不限于先开后关,这样开关管RGB可以实现零电压开关,同时保证电感L中电流平滑切换。总的控制技术为通过SMOS短路使电感L中保持恒定电流,当其他MOS导通时,关断S,使电感L中电流转移到其它LED回路,实现恒流控制。SRGB开关过渡过程逻辑为,先开后关,图示如下图5,这样开关管RGB可以实现零电压开关,同时保证电感L中电流平滑切换。
逻辑过程:t1时刻,R管导通时,辅管S滞后关断,t1时刻处于短路状态,R开通其之路电压为零,保证零电压开通。t2时刻,S管导通时,R管滞后关断,保持To时间高电平,R管关断时,S管处于短路状态,R管为零电压关断。同理,t3时刻,G开通,辅管S滞后关断,保证G回路零电压开通。t4时刻,S管导通时,G管滞后关断,G管为零电压关断。总的时序为先开后关。对于其它形式过渡过程的开关时序也在其保护范围内。
以上对本发明所提供的一种三基色LED快速恒流驱动电路进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (5)

1.一种三基色LED快速恒流驱动电路,包括恒流控制电路、不少于三组LED灯光源及对应开关和一组恒流电源,其特征在于,所述恒流电源包括:电感(L)、第一开关(S);所述第一开关(S)的漏极通过电感(L)接电源(VIN),其栅极接所述恒流控制电路,其源极接地;
每组LED灯光源的一端并联后与第一开关(S)的漏极相连,每组LED灯光源的另一端分别与对应开关的漏极相连,对应开关的源极与第一开关(S)的源极并联,对应开关的栅极分别接所述恒流控制电路;
所述恒流控制电路控制其中一个或几个对应开关导通时,控制第一开关(S)关断;控制所有对应开关都关断时,控制第一开关(S)导通。
2.根据权利要求1所述的三基色LED快速恒流驱动电路,其特征在于:还包括采样电阻(Rcs),所述采样电阻(Rcs)的一端接所述第一开关(S)的源极,另一端接地。
3.根据权利要求1所述的三基色LED快速恒流驱动电路,其特征在于:还包括变压器(T1)、电阻(R1),所述变压器(T1)的原边一端接恒流控制电路,另一端接地,所述变压器(T1)的副边一端接第一开关(S)的源极,另一端接地;所述电阻(R1)并联在变压器(T1)的原边上。
4.一种三基色LED快速恒流驱动电路,包括恒流控制电路、不少于三组LED灯光源及对应开关和一组恒流电源,其特征在于,所述恒流电源包括:电感(L)、第一开关(S);所述第一开关(S)的漏极接电源(VIN),其栅极接所述恒流控制电路,其源极与所述电感(L)的一端电连接,所述电感(L)的另一端接地;
每组LED灯光源的一端并联后与第一开关(S)的漏极相连,每组LED灯光源的另一端分别与对应开关的漏极相连,对应开关的源极与第一开关(S)的源极并联,对应开关的栅极分别接所述恒流控制电路;
所述恒流控制电路控制其中一个或几个对应开关导通时,控制第一开关(S)关断;控制所有对应开关都关断时,控制第一开关(S)导通。
5.根据权利要求4所述的三基色LED快速恒流驱动电路,其特征在于:还包括采样电阻(Rcs),所述采样电阻(Rcs)一端接第一开关(S)的源极,另一端与所述电感(L)的一端相连。
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