CN101827480A - 一种led驱动控制电路 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于照明电路领域,提供了一种LED驱动控制电路,包括:单片机,连接在电源两端;三极管,其基极与所述单片机连接,发射极连接电源的负极,由所述单片机控制开启或关断;MOS管,其栅极通过分压电阻R1与所述三极管的集电极连接,源极连接至电源的正极;恒流集成芯片,其电源端与所述MOS管的漏极连接,其反馈端连接至LED进行电流采样;以及储能电感,连接在所述恒流集成芯片的输出端与LED之间。本发明提供的LED驱动控制电路,采用成本低廉且高效的恒流集成芯片实现,能确保LED稳定可靠工作,而且整个电路结构也非常简单。
Description
技术领域
本发明属于照明电路领域,尤其涉及一种LED驱动控制电路。
背景技术
随着科学技术的不断发展,新产品新技术不断革新,LED作为新型光源,它有着节能、环保、高效的特点,技术已经成熟并应用于各个领域,LED作为信号指示光源被广泛使用,随之也出现了各种各样的LED驱动电路。目前在低电压的场所都是采用DC-DC斩波技术来驱动LED,它有着功耗小、效率高、稳定可靠、单位功率体积小、重量轻等优点,但是其成本高、电路复杂、易损坏、有较强的高频干扰等缺点,给使用者带来了不便。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种LED驱动控制电路,旨在以高效、可靠、廉价、简单的驱动控制电路来安全可靠地驱动LED工作。
本发明实施例是这样实现的,一种LED驱动控制电路,包括:
单片机U1,连接在电源输入端的两端;
三极管Q2,其基极与所述单片机连接,发射极连接电源输入端的负极,由所述单片机U1控制开启或关断;
MOS管Q1,其栅极通过分压电阻R1与所述三极管Q2的集电极连接,源极连接至电源输入端的正极;
恒流集成芯片U2,其电源输入端与所述MOS管Q1的漏极连接,其反馈端连接至LED进行电流采样;以及
储能电感L1,连接在所述恒流集成芯片U2的电源输出端与LED之间。
本发明实施例提供的LED驱动控制电路,采用成本低廉且高效的恒流集成芯片实现,能确保LED稳定可靠工作,而且整个电路结构也非常简单。
附图说明
图1是本发明实施例提供的LED驱动控制电路的结构图;
图2是图1所示电路的一种具体实现结构图。
具体实施方式
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。
本发明实施例中,在LED驱动控制电路中采用恒流集成芯片实现,并通过一单片机来控制该恒流集成芯片的工作。
图1示出了本发明实施例提供的LED驱动控制电路的结构,为了便于描述,仅示出了与本实施例相关的部分。
参照图1,LED驱动控制电路包括单片机U1、MOS管Q1、三极管Q2、恒流集成芯片U2、储能电感L1。其中单片机U1连接在电源BT的输入端的两端,三极管Q2的基极与单片机U1连接,发射极连接在电源BT输入端的负极,由单片机U1控制开启或关断,MOS管Q1的栅极通过分压电阻R1与三极管Q2的集电极连接,源极则连接至电源BT输入端的正极,恒流集成芯片U2的电源输入端与MOS管Q1的漏极连接,反馈端连接至LED进行电流采样;储能电感L1连接在恒流集成芯片的电源输出端与LED之间。
上述控制电路中由单片机U1直接控制三极管Q2的开/关状态,进而控制MOS管Q1的导通/断开和恒流集成芯片U2的工作,由恒流控制芯片U2、储能电感L1共同完成恒流工作,输出稳定的工作电流,是LED稳定可靠工作。
图2是图1所示电路的一种具体实现结构。该控制电路采用7.2V锂-亚硫酰氯电池作为工作电源BT,单片机U1采用TINY13V型号,恒流集成芯片U2采用MC34063型号。
其中TINY13V型号的单片机U1的各引脚定义如下:
1脚:RESET,复位脚,本实施例中悬空;
2脚:PB3,电源输出脚;
3脚:PB4,基准电压脚;
4脚:GND,接地脚;
5脚:PB0,开关状态检测脚;
6脚:PB1,控制信号输出脚;
7脚:PB2,输入检测脚;
8脚:VCC,电源输入脚;
而MC34063型号的恒流集成芯片U2的各引脚定义如下:
1脚:SWC,开关管集电极引出脚;
2脚:SWE,开关管发射极引出脚;
3脚:TC,定时电容引脚;
4脚:GND,接地脚;
5脚:CII,反馈脚;
6脚:VCC,电源输入脚;
7脚:Ipk,负载峰值电流取样脚;
8脚:DRC,驱动管集电极引出脚;
参照图2,为了保证电池电压不受外界影响而波动,所以在输入侧放置储能电容C1、C4和滤波电容C2,其中储能电容C1连接在电源BT输入端的正极与地之间,储能电容C4连接MOS管Q1的漏极与地之间,滤波电容C2连接在电源BT的输入端的正极与地之间。单片机U1为三极管Q2和MOS管Q1提供工作使能电压,接通电源后恒流集成芯片U2开始工作。恒流集成芯片U2内部集成的MOS管(U2内部集成的MOS管,故图中未示出),经其反馈脚CII(5脚)进行输出电流采样,对输出电流进行恒流控制,经过储能电感L1给负载LED提供电能,并经电流检测电阻R6为LED提供一个通路,为LED提供恒定的工作电流,实现LED稳定可靠工作,在图2中LED由D3-D8组成。
单片机U1的电源输出脚2脚通过限流电阻R4与三端稳压芯片U3的阴极连接,三端稳压芯片U3的阳极与电源BT的负极连接,三端稳压芯片U3的反馈极与单片机U1的基准电压脚及其阴极连接,为基准电压脚3脚提供2.5V基准电压基准电压,三端稳压芯片U3的阳极和电源BT的负极的连接点与单片机U1的地脚4脚连接,并接地;5脚为开关按键S1状态检测脚,通过上拉电阻R3和8脚连接,通过开关按键S1、滤波电容C3和地连接,滤波电容C3可以防止外界信号对5脚的干扰,保证检测信号的正确性;控制信号输出脚6脚通过限流电阻R5和三极管Q2的基极连接,三极管Q2的发射极连接到地,集电极通过分压电阻R1和MOS管Q1的栅极连接,MOS管Q1的栅极通过分压电阻R2和源极、电源BT的正极连接,MOS管Q1的漏极和恒流集成芯片U2的6脚连接;输入检测脚7脚与LED的负极连接,连接点通过电流检测电阻R6接地,实时检测此处电压,实现开路保护功能;电源输入脚8脚,和稳压二极管D1阳极连接,稳压二极管D1阴极与电源BT的正极连接经过稳压二极管D1的降压为单片机U1供电。
恒流集成芯片U2的开关管集电极引出脚1脚直接和驱动管集电极引出脚8脚、负载峰值电流取样脚7脚连接,并通过过流采样电阻R7和MOS管Q1的漏极连接;开关管发射极引出脚2脚直接和储能电感L1、二极管D2阴极连接;定时电容引脚3脚通过滤波电容C5连接到地,调节滤波电容C5的大小可以调节恒流集成芯片U2的工作频率;地脚4脚直接接地;反馈脚5脚连接至LED的负极,其连接点通过电流检测电阻R6接地,反馈脚基准电压为1.25V;6脚为电源输入脚,直接和MOS管Q1的漏极连接。
进一步地,为保证LED的电压不受外界影响而波动,在储能电感L1与LED之间的节点与接地之间并联连接储能电容C6和滤波电容C7,还可同时在恒流集成芯片U2的开关管发射极引出脚2脚通过二极管D2接地,该开关管发射极引出脚与二极管D2的阴极连接,二极管D2的阳极接地。
当开关按键S1被按下时,单片机U1的2和6脚均输出高电平,5脚通过限流电阻R5使三极管Q2导通工作并控制MOS管Q1导通工作,为后续电路提供电源,2脚为三端稳压芯片U3提供电源,使其产生2.5V基准电压提供给单片机U1的3脚。当有电压达到恒流集成芯片U2的6脚,恒流集成芯片U2开始工作,根据电流检测电阻R6给5脚反馈的电压信号,恒流集成芯片U2内部产生的PWM脉冲驱动集成在内部的MOS管,通过外部功率储能电感L1和二极管D1一并完成恒流工作,输出稳定的工作电流,使LED稳定可靠工作。
工作过程中单片机U1的7脚实时检测恒流集成芯片U2的5脚的电压情况,当LED出现开路的情况,恒流集成芯片U2的5脚电压为0,当单片机U1的7脚检测到0电压后,就会关闭所有输出,进入低功耗状态。
本发明实施例提供的LED驱动控制电路,采用成本低廉且高效的恒流集成芯片实现,并通过一单片机来控制该恒流集成芯片的工作,整个电路能确保LED稳定可靠工作,而且整个电路结构也非常简单。
以上所述仅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。
Claims (10)
1.一种LED驱动控制电路,其特征在于,包括:
单片机U1,连接在电源输入端的两端;
三极管Q2,其基极与所述单片机连接,发射极连接电源输入端的负极,由所述单片机U1控制开启或关断;
MOS管Q1,其栅极通过分压电阻R1与所述三极管Q2的集电极连接,源极连接至电源输入端的正极,起开关作用;
恒流集成芯片U2,其电源输入端与所述MOS管Q1的漏极连接,其反馈端连接至LED进行电流采样;以及
储能电感L1,连接在所述恒流集成芯片U2的电源输出端与LED之间。
2.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于,电源输入端的正极与地之间连接有储能电容C1。
3.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于,所述MOS管Q1的漏极与地之间连接有储能电容C4。
4.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于,电源输入端的正极与地之间连接有滤波电容C2。
5.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于,所述MOS管Q1的栅极和源极之间连接有分压电阻R2。
6.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于:
所述单片机U1的电源输入脚与稳压二极管D1的阳极连接,所述稳压二极管D1阴极与电源输入端的正极连接;
所述单片机U1的开关状态检测脚与接地之间并联连接有开关按键S1和滤波电容C3;所述开关状态检测脚通过上拉电阻R3与所述单片机U1的电源输入脚连接;
所述单片机U1的电源输出脚通过限流电阻R4与三端稳压芯片U3的阴极连接,所述三端稳压芯片U3的阳极与电源输入端的负极连接,三端稳压芯片U3的反馈极及其阴极相连接,且该连接点还与所述单片机U1的基准电压脚连接;所述三端稳压芯片U3的阳极和电源输入端负极之间的连接点与所述单片机U1的地脚连接,并接地;
所述单片机U1的控制信号输出脚通过限流电阻R5与所述三极管Q2的基极连接;
所述单片机U1的输入检测脚与LED的负极连接,且该连接点通过电流检测电阻R6接地。
7.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于:
所述恒流集成芯片U2的电源输入脚与所述MOS管Q1的漏极连接;
所述恒流集成芯片U2的开关管集电极引出脚、驱动管集电极引出脚与负载峰值电流取样脚相连接,连接点通过过流采样电阻R7与所述MOS管Q1的漏极连接;
所述恒流集成芯片U2的开关管发射极引出脚与所述储能电感L1连接;
所述恒流集成芯片U2的定时电容引脚通过滤波电容C5接地;
所述恒流集成芯片U2的反馈脚连接至所述LED的负极连接,其连接点通过电流检测电阻R6接地。
8.如权利要求7所述的LED驱动控制电路,其特征在于,所述恒流集成芯片U2的开关管发射极引出脚与二极管D2的阴极连接,所述二极管D2的阳极接地。
9.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于,所述储能电感L1和所述LED之间的节点与接地之间并联连接有储能电容C6和滤波电容C7。
10.如权利要求1所述的LED驱动控制电路,其特征在于,所述单片机U1采用TINY13V型号;所述恒流集成芯片U2采用MC34063型号。
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