CN103533700A - 省电型发光二极管驱动器 - Google Patents

省电型发光二极管驱动器 Download PDF

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CN103533700A CN201210225645.6A CN201210225645A CN103533700A CN 103533700 A CN103533700 A CN 103533700A CN 201210225645 A CN201210225645 A CN 201210225645A CN 103533700 A CN103533700 A CN 103533700A
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曾维亮
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Abstract

本发明公开了省电型发光二极管驱动器,包括整流器、发光二极管组及恒流控制器,发光二极管组包括多个并联的发光二极管,恒流控制器包括第二电阻、第三电阻、第一三极管、第二三极管、第一稳压管及第二稳压管,发光二极管组的输出端连接在第一稳压管与第二电阻之间的线路上,第一稳压管的正极与第一三极管的基极连接,第二三极管的集电极与第一稳压管和第一三极管基极之间的线路连接,第二稳压管的负极与第二三极管基极和第一三极管集电极之间的线路连接,第三电阻两端分别与第二稳压管正极和第二三极管发射极之间的线路连接。采用上述结构,整体结构简单,体积小,能节省电压,且能避免电压变动时对发光二极管造成损坏。

Description

省电型发光二极管驱动器
技术领域
本发明涉及照明设备,具体是省电型发光二极管驱动器。
背景技术
随着社会的发展,人们对照明设备的要求越来越高,因LED具有工作电压低、光效高,因此LED的研究和应用越来越广泛。由LED的电学特性可知,LED的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性增长,LED在正向导通后其正向电压的变动将引起LED上电流产生很大的变化,且电流对LED结温影响很大,过大的电流很容易导致LED因结温升高而损坏。LED会因电压的变动而损坏,这就影响到了LED照明灯具的推广应用。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种能避免供电电压发生变动时LED因电压的变动而损坏,且能节省电压的省电型发光二极管驱动器。
本发明的目的主要通过以下技术方案实现:省电型发光二极管驱动器,包括依次连接的整流器、发光二极管组及恒流控制器,所述整流器设有两个输入端和两个输出端,整流器的一个输出端与发光二极管组连接,其另一个输出端接地;所述发光二极管组包括多个并联的发光二极管,所述恒流控制器包括第二电阻、第三电阻、第一三极管、第二三极管、第一稳压管及第二稳压管,所述第二电阻的两端分别与第一稳压管负极和第一三极管的发射极连接,所述发光二极管组的输出端连接在第一稳压管与第二电阻之间的线路上,第一稳压管的正极与第一三极管的基极连接,第二三极管的集电极与第一稳压管和第一三极管基极之间的线路连接,第二三极管基极与第一三极管集电极连接,第二稳压管的负极与第二三极管基极和第一三极管集电极之间的线路连接,所述第三电阻两端分别与第二稳压管正极和第二三极管发射极之间的线路连接,且第三电阻与第二稳压管之间的连线上连接有接地线。
所述整流器包括整流单元及第一电容,所述整流单元设有两个输入端和两个输出端,整流单元的一个输入端上连接有第一电阻,整流单元的一个输出端与发光二极管组连接,整流单元的另一个输出端上连接有接地线,所述第一电容的两端分别连接在整流单元的两个输出端上。本发明中整流单元的两个输入、输出端构成整流器的输入和输出端,整流单元的两个输入端接收供电电压的输入。
所述整流单元为桥式整流电路。
因热敏电阻在电压增加的同时其阻值增加,从而可产生过流保护,作为优选,所述第一电阻为热敏电阻。
所述第一三极管为PNP三极管,第二三极管为NPN三极管。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:本发明包括整流器、发光二极管组及恒流控制器,其中,恒流控制器包括第二电阻、第三电阻、第一三极管、第二三极管、第一稳压管及第二稳压管,本发明整体结构简单,体积小,便于实现,成本低,本发明在应用时,恒流控制器中第二电阻、第一三极管及第一稳压管构成一个恒流源,此恒流源给第二稳压管提供稳定的工作电流,第二三极管、第三电阻及第二稳压管构成一个为第一稳压管提供稳定工作电流的恒流源,由于两个恒流源互相稳定对方的稳压管工作点,从而使流过恒流控制器上的总电流不再发生变化,发光二极管组中工作电流恒定,如此发光二极管组中每只发光二极管的电流相同,得到均匀的亮度,发光二极管不会因电压变化而损坏,便于LED照明设备的推广应用;本发明中发光二极管组中的发光二极管采用并联的方式连接,节省电压。 
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
附图中附图标记所对应的名称为:1—整流单元,R1—第一电阻,R2—第二电阻,R3—第三电阻,C1—第一电容,Q1—第一三极管,Q2—第二三极管,LED1—第一发光二极管, LED2—第二发光二极管,LED3—第三发光二极管,DW1—第一稳压管,DW2—第二稳压管。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例:
如图1所示,省电型发光二极管驱动器,包括依次连接的整流器、发光二极管组及恒流控制器,其中,整流器包括整流单元1和第一电容C1,整流单元1为桥式整流电路,整流单元1设有两个输入端和两个输出端,整流单元1的两个输入端接收供电电压的输入,整流单元1的一个输入端上连接有第一电阻R1,第一电阻R1优选采用热敏电阻。整流单元1的一个输出端与发光二极管组连接,整流单元1的另一个输出端上连接有接地线,第一电容C1的两端分别连接在整流单元1的两个输出端上。发光二极管组包括多个并联的发光二极管,本实施例中优选设有三个发光二极管,三个发光二极管分别为第一发光二极管LED1、第二发光二极管LED2及第三发光二极管LED3。
恒流控制器包括第二电阻R2、第三电阻R3、第一三极管Q1、第二三极管Q2、第一稳压管DW1及第二稳压管DW2,其中,第一三极管Q1为PNP三极管,第二三极管Q2为NPN三极管。第二电阻R2的两端分别与第一稳压管DW1负极和第一三极管Q1的发射极连接,发光二极管组的输出端连接在第一稳压管DW1与第二电阻R2之间的线路上。第一稳压管DW1的正极与第一三极管Q1的基极连接,第二三极管Q2的集电极与第一稳压管DW1和第一三极管Q1基极之间的线路连接。第二三极管Q2基极与第一三极管Q1集电极连接,第二稳压管DW2的负极与第二三极管Q2基极和第一三极管Q1集电极之间的线路连接。第三电阻R3两端分别与第二稳压管DW2正极和第二三极管Q2发射极之间的线路连接,且第三电阻R3与第二稳压管DW2之间的连线上连接有接地线。
如上所述,则能很好的实现本发明。

Claims (5)

1.省电型发光二极管驱动器,其特征在于:包括依次连接的整流器、发光二极管组及恒流控制器,所述整流器设有两个输入端和两个输出端,整流器的一个输出端与发光二极管组连接,其另一个输出端接地;所述发光二极管组包括多个并联的发光二极管,所述恒流控制器包括第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第一三极管(Q1)、第二三极管(Q2)、第一稳压管(DW1)及第二稳压管(DW2),所述第二电阻(R2)的两端分别与第一稳压管(DW1)负极和第一三极管(Q1)的发射极连接,所述发光二极管组的输出端连接在第一稳压管(DW1)与第二电阻(R2)之间的线路上,第一稳压管(DW1)的正极与第一三极管(Q1)的基极连接,第二三极管(Q2)的集电极与第一稳压管(DW1)和第一三极管(Q1)基极之间的线路连接,第二三极管(Q2)基极与第一三极管(Q1)集电极连接,第二稳压管(DW2)的负极与第二三极管(Q2)基极和第一三极管(Q1)集电极之间的线路连接,所述第三电阻(R3)两端分别与第二稳压管(DW2)正极和第二三极管(Q2)发射极之间的线路连接,且第三电阻(R3)与第二稳压管(DW2)之间的连线上连接有接地线。
2.根据权利要求1所述的省电型发光二极管驱动器,其特征在于:所述整流器包括整流单元(1)及第一电容(C1),所述整流单元(1)设有两个输入端和两个输出端,整流单元(1)的一个输入端上连接有第一电阻(R1),整流单元(1)的一个输出端与发光二极管组连接,整流单元(1)的另一个输出端上连接有接地线,所述第一电容(C1)的两端分别连接在整流单元(1)的两个输出端上。
3.根据权利要求2所述的省电型发光二极管驱动器,其特征在于:所述整流单元(1)为桥式整流电路。
4.根据权利要求2所述的省电型发光二极管驱动器,其特征在于:所述第一电阻(R1)为热敏电阻。
5.根据权利要求1~4所述的任一种省电型发光二极管驱动器,其特征在于:所述第一三极管(Q1)为PNP三极管,第二三极管(Q2)为NPN三极管。
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