CN104427691A - 一种灯具及其散热电路 - Google Patents

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周明杰
杨小军
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Shenzhen Oceans King Lighting Engineering Co Ltd
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Oceans King Lighting Science and Technology Co Ltd
Shenzhen Oceans King Lighting Engineering Co Ltd
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Abstract

本发明实施例公开了一种散热电路,包括:温度反馈模块,连接在电源的正极与地之间,用于根据灯具的温度输出对应的电压信号;第一开关模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述温度反馈模块连接,用于根据所述温度反馈模块输出的电压信号导通或截止;降温模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块连接,用于在所述第一开关模块截止时,对所述灯具进行降温;第二开关模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块相连,用于在所述第一开关模块导通时导通,确保与所述第二开关模块连接的负载正常工作。采用本发明,可在灯具温度过高时自动散热,提高了灯具使用的稳定性,延长了灯具的使用寿命。

Description

一种灯具及其散热电路
技术领域
本发明涉及电子领域,尤其涉及一种灯具及其散热电路。
背景技术
灯具使用的安全性和稳定性非常重要,对人们的日常生活和工作有着非常重要的影响。随着灯具工作时间的延长,灯具的发光体及内部电路元器件均会发热。当灯具工作时间过长,灯具温度过高时,容易导致灯具或内部电路元器件烧毁,给人们的生活和工作带来很多不利的影响,严重时甚至影响人们的安全。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种灯具及其散热电路。可在灯具温度过高时自动散热,提高了灯具使用的稳定性,延长了灯具的使用寿命。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种散热电路,包括:
温度反馈模块,连接在电源的正极与地之间,用于根据灯具的温度输出对应的电压信号;
第一开关模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述温度反馈模块连接,用于根据所述温度反馈模块输出的电压信号导通或截止;
降温模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块连接,用于在所述第一开关模块截止时,对所述灯具进行降温;
第二开关模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块相连,用于在所述第一开关模块导通时导通,确保与所述第二开关模块连接的负载正常工作。
其中,所述温度反馈模块包括第一限流电阻,热敏电阻,所述第一限流电阻一端接电源正极,另一端接所述热敏电阻的一端,所述热敏电阻的另一端接地,所述第一限流电阻与所述热敏电阻的公共节点接所述第一开关模块。
其中,所述第一开关模块包括第二限流电阻、第一开关管、继电器,所述第二限流电阻一端电源正极,另一端接所述第一开关管的集电极,所述第一开关管的基极接所述第一限流电阻与所述热敏电阻的公共节点,集电极接所述继电器的线圈的第一端,发射极接所述继电器的线圈的第二端及所述第二开关模块。
其中,所述第一开关模块还包括第三限流电阻,所述第三限流电阻一端接电源正极,另一端接所述继电器的线圈的第一端。
其中,所述降温模块包括风扇,所述风扇一端电源正极,另一端接所述继电器的开关的第一端,所述继电器的开关的第二端接地。
其中,所述降温模块还包括第四限流电阻,所述第四限流电阻一端接地,另一端接所述继电器的开关的第二端。
其中,所述第二开关模块包括第二开关管、第五限流电阻,所述第二开关管的基极接所述第一开关管的发射极,集电极接所述负载的第一端,发射极接地,所述第五限流电阻一端接电源正极,另一端接所述负载的第二端。
其中,所述负载为发光二极管,所述发光二极管的阳极接所述第五限流电阻。阴极接所述第二开关管的集电极。
其中,所述第一开关管和所述第二开关管均为NPN型三极管。
相应地,本发明实施例还提供了一种灯具,包括:
如上所述的电路。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
利用热敏电阻的热敏特性,通过电阻的变化改变压降,从而输出对应的电压信号控制第一开关模块的导通和截止,当温度较高时第一开关模块截止,降温模块开始通电工作为灯具降温,当温度合适时,第一开关模块导通,第二开关模块随之导通,负载通电工作,从而实现了根据温度变化自动使灯具停止工作,并为灯具降温,且在温度降到合适值时,重新导通负载的电路,使灯具正常工作。整个过程无需人工操作,简单方便,提高了灯具使用的稳定性,延长了灯具的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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是本发明散热电路的第一实施例的连接示意图;
图2是本发明散热电路的第二实施例的电路示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明散热的范围。
请参照图1,为本发明散热电路的第一实施例的连接示意图,在本实施例中,所述电路包括:温度反馈模块1、第一开关模块2、降温模块3、第二开关模块4。
所述温度反馈模块1,连接在电源的正极与地之间,用于根据灯具的温度输出对应的电压信号;
所述第一开关模块2,连接在电源的正极与地之间,且与所述温度反馈模块1连接,用于根据所述温度反馈模块输出的电压信号导通或截止;
所述降温模块3,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块2连接,用于在所述第一开关模块截止时,对所述灯具进行降温;
所述第二开关模块4,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块2相连,用于在所述第一开关模块2导通时导通,确保与所述第二开关模块连接的负载正常工作。
利用热敏电阻的热敏特性,通过电阻的变化改变压降,从而输出对应的电压信号控制第一开关模块的导通和截止,当温度较高时第一开关模块截止,降温模块开始通电工作为灯具降温,当温度合适时,第一开关模块导通,第二开关模块随之导通,负载通电工作,从而实现了根据温度变化自动使灯具停止工作,并为灯具降温,且在温度降到合适值时,重新导通负载的电路,使灯具正常工作。整个过程无需人工操作,简单方便,提高了灯具使用的稳定性,延长了灯具的使用寿命。
请参照图2,为本发明散热电路的第二实施例的电路示意图,在本实施例中,所述电路包括:温度反馈模块、第一开关模块、降温模块、第二开关模块。
优选地,所述温度反馈模块包括第一限流电阻R1,热敏电阻RT,所述第一限流电阻R1一端接电源正极,另一端接所述热敏电阻RT的一端,所述热敏电阻RT的另一端接地,所述第一限流电阻R1与所述热敏电阻RT的公共节点接所述第一开关模块。
所述第一开关模块包括第二限流电阻R2、第一开关管Q1、继电器M,所述第二限流电阻R2一端电源正极,另一端接所述第一开关管Q1的集电极,所述第一开关管Q1的基极接所述第一限流电阻R1与所述热敏电阻RT的公共节点,集电极接所述继电器M的线圈的第一端,发射极接所述继电器M的线圈的第二端及所述第二开关模块。
优选地,所述第一开关模块还包括第三限流电阻R3,所述第三限流电阻R3一端接电源正极,另一端接所述继电器M的线圈的第一端。
所述降温模块包括风扇P,所述风扇P一端电源正极,另一端接所述继电器M的开关K的第一端,所述继电器M的开关K的第二端接地。
优选地,所述降温模块还包括第四限流电阻R4,所述第四限流电阻R4一端接地,另一端接所述继电器M的开关K的第二端。
所述第二开关模块包括第二开关管Q2、第五限流电阻R5,所述第二开关管Q2的基极接所述第一开关管Q1的发射极,集电极接所述负载的第一端,发射极接地,所述第五限流电阻R5一端接电源正极,另一端接所述负载的第二端。
所述负载为发光二极管D,所述发光二极管D的阳极接所述第五限流电阻R5。阴极接所述第二开关管Q2的集电极。当然,所述负载也可以是其他的发光器件如白炽灯泡等。
更具体地,所述第一开关管Q1和所述第二开关管Q2均为NPN型三极管。
本实施例散热电路的工作原理如下:
在电路正常工作时,由于继电器M的开关K未闭合,风扇所在的通路断开,因此风扇不工作,此时第一开关管导通,将继电器短路,同时第二开关管导通,发光二级管正常工作,通电点亮;当灯具的温度升高时,热敏电阻的阻值变小,导致第一开关管的基极偏置电压降低,当低于某一阈值如0.7V时,第一开关管Q1关断,第二开关管Q2关断,发光二级管熄灭,继电器M开路,通电后开关闭合,风扇通电工作,给电路和灯具降温;当温度下降到阈值以下时,热敏电阻的电阻增加,导致第一开关管的基极偏置电压达到阈值0.7V,此时风扇断路停止工作,发光二级管正常工作。
本发明实施例还公开了一种灯具,所述灯具包括如上所述的电路。
在本实施例中,通过设置热敏电阻及风扇对灯管进行散热,充分利用了热敏电阻的热敏属性,整个电路结构简单,性能稳定,提高了灯具使用时的安全性和稳定性,延长了灯具的使用寿命。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
通过上述实施例的描述,本发明具有以下优点:
利用热敏电阻的热敏特性,通过电阻的变化改变压降,从而输出对应的电压信号控制第一开关模块的导通和截止,当温度较高时第一开关模块截止,降温模块开始通电工作为灯具降温,当温度合适时,第一开关模块导通,第二开关模块随之导通,负载通电工作,从而实现了根据温度变化自动使灯具停止工作,并为灯具降温,且在温度降到合适值时,重新导通负载的电路,使灯具正常工作。整个过程无需人工操作,简单方便,提高了灯具使用的稳定性,延长了灯具的使用寿命。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,简称ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,简称RAM)等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种散热电路,其特征在于,包括:
温度反馈模块,连接在电源的正极与地之间,用于根据灯具的温度输出对应的电压信号;
第一开关模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述温度反馈模块连接,用于根据所述温度反馈模块输出的电压信号导通或截止;
降温模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块连接,用于在所述第一开关模块截止时,对所述灯具进行降温;
第二开关模块,连接在电源的正极与地之间,且与所述第一开关模块相连,用于在所述第一开关模块导通时导通,确保与所述第二开关模块连接的负载正常工作。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述温度反馈模块包括第一限流电阻,热敏电阻,所述第一限流电阻一端接电源正极,另一端接所述热敏电阻的一端,所述热敏电阻的另一端接地,所述第一限流电阻与所述热敏电阻的公共节点接所述第一开关模块。
3.如权利要求2所述的电路,其特征在于,所述第一开关模块包括第二限流电阻、第一开关管、继电器,所述第二限流电阻一端电源正极,另一端接所述第一开关管的集电极,所述第一开关管的基极接所述第一限流电阻与所述热敏电阻的公共节点,集电极接所述继电器的线圈的第一端,发射极接所述继电器的线圈的第二端及所述第二开关模块。
4.如权利要求3所述的电路,其特征在于,所述第一开关模块还包括第三限流电阻,所述第三限流电阻一端接电源正极,另一端接所述继电器的线圈的第一端。
5.如权利要求4所述的电路,其特征在于,所述降温模块包括风扇,所述风扇一端电源正极,另一端接所述继电器的开关的第一端,所述继电器的开关的第二端接地。
6.如权利要求5所述的电路,其特征在于,所述降温模块还包括第四限流电阻,所述第四限流电阻一端接地,另一端接所述继电器的开关的第二端。
7.如权利要求6所述的电路,其特征在于,所述第二开关模块包括第二开关管、第五限流电阻,所述第二开关管的基极接所述第一开关管的发射极,集电极接所述负载的第一端,发射极接地,所述第五限流电阻一端接电源正极,另一端接所述负载的第二端。
8.如权利要求7所述的电路,其特征在于,所述负载为发光二极管,所述发光二极管的阳极接所述第五限流电阻。阴极接所述第二开关管的集电极。
9.如权利要求8所述的电路,其特征在于,所述第一开关管和所述第二开关管均为NPN型三极管。
10.一种灯具,其特征在于,包括:
如权利要求1-任一项9所述的电路。
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