CN104427697A - 一种限流电路及照明设备 - Google Patents

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周明杰
刘金财
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Oceans King Lighting Science and Technology Co Ltd
Shenzhen Oceans King Lighting Science and Technology Co Ltd
Oceans King Dongguan Lighting Technology Co Ltd
Shenzhen Oceans King Lighting Engineering Co Ltd
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Oceans King Lighting Science and Technology Co Ltd
Oceans King Dongguan Lighting 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限流电路及照明设备,其中,一种限流电路包括单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,三极管Q2的集电极与单向可控硅Q1的阳极连接,三极管Q2的基极与单向可控硅Q1的阴极连接,在三极管Q2的基极和发射极之间连接电阻R2;电阻R1的一端与开关S1的一端连接,单向可控硅Q1的阳极与开关S1另一端连接,单向可控硅Q1的控制极与电阻R1的另一端连接;单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,三极管Q2的发射极与负载RL连接。采用本发明,具有结构简单、体积小,为负载提供安全可靠电流的优点。

Description

一种限流电路及照明设备
技术领域
本发明涉及一种电路设计技术领域,尤其涉及一种限流电路及照明设备。
背景技术
限流电路是指做了适当的设计和保护的电路,使得在正常工作条件下或者发生电路故障时,均能够输入一定大小的电流,以保护整个电路。其中的电路故障既可以是人为造成的短路等故障,也可以是某些元器件的失效造成的电流突然增大所导致的故障。
现有技术中,限流电路一般由整流桥、限流电阻、滤波电容等构成,其中在整流桥和滤波电容器之间串联限流电阻。然而,在一些小型电路设备中,此类限流电路成本高、结构复杂,体积大不适宜集成。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种限流电路。可以在满足体积和成本要求的同时,自动的为驱动设备提供安全可靠的电流。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种限流电路,包括:
单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,所述三极管Q2的集电极与所述单向可控硅Q1的阳极连接,所述三极管Q2的基极与所述单向可控硅Q1的阴极连接,在所述三极管Q2的基极和发射极之间连接所述电阻R2;所述电阻R1的一端与所述开关S1的一端连接,所述单向可控硅Q1的阳极与所述开关S1的另一端连接,所述单向可控硅Q1的控制极与所述电阻R1的另一端连接;所述单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,所述三极管Q2的发射极与所述负载RL连接。
其中,所述开关S1为常开型微动开关。
其中,所述三极管Q2为大功率三极管。
其中,所述电阻R2是所述限流电路的电流检测元件。
其中,所述负载RL包括照明控制电路或照明控制元件。
相应地,本发明还提供了一种照明设备,包括电源、限流电路和照明负载,所述限流电路的一端连接电源,另一端连接照明负载;
其中,所述限流电路包括单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,所述三极管Q2的集电极与所述单向可控硅Q1的阳极连接,所述三极管Q2的基极与所述单向可控硅Q1的阴极连接,在所述三极管Q2的基极和发射极之间连接所述电阻R2;所述电阻R1的一端与所述开关S1的一端连接,所述单向可控硅Q1的阳极与所述开关S1的另一端连接,所述单向可控硅Q1的控制极与所述电阻R1的另一端连接;所述单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,所述三极管Q2的发射极与所述负载RL连接。
其中,所述开关S1为常开型微动开关。
其中,所述三极管Q2为大功率三极管。
其中,所述电阻R2是所述限流电路的电流检测元件。
其中,所述负载RL包括照明控制电路或照明控制元件。
本发明实施例,具有如下有益效果:
单向可控硅在控制极的作用下,正向导通,反向截止,以及三极管Q1的截止和饱和状态,采用这两种原理相互配合的方式设计限流电路,可以在满足体积和成本要求的同时,自动的为驱动设备提供安全可靠的电流。
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是本发明实施例公开的一种限流电路图;
图2是本发明实施例公开的一种照明设备结构图。
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,都属于本发明保护的范围。
请参见图1,是本发明实施例的一种限流电路图;所述限流电路包括单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,三极管Q2的集电极与单向可控硅Q1的阳极连接,三极管Q2的基极与单向可控硅Q1的阴极连接,在三极管Q2的基极和发射极之间连接电阻R2;所述电阻R1的一端与所述开关S1的一端连接,单向可控硅Q1的阳极与开关S1的另一端连接,单向可控硅的控制极电阻R1的另一端连接;单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,三极管Q2的发射极与负载RL连接。
具体的,所述限流电路中的开关S1为常开型微动开关。
其中,所述三极管Q2为大功率三极管。
其中,所述电阻R2是所述电路的电流检测元件。
其中,所述开关S1闭合,所述单向可控硅Q1导通,电压经过所述电阻R2输出给负载RL。
其中,电流突然增大,即超过负载的额定电流,所述三极管Q2导通并达到饱和状态,单向可控硅Q1关断,所述电路关断,无电压输出。
其中,所述负载RL包括照明控制电路或照明控制元件。
所述限流电路的具体工作原理:
当按下开关S1时,单向可控硅Q1正向偏置,同时其控制极得到脉冲使单向可控硅Q1导通,电压经过电阻R2输出给负载RL。当负载RL电流突然增大,超过规定的允许值时,电阻R2两端的电压大于0.7V,三极管Q2导通并达到饱和状态,同时,三极管Q2的集电极和基极间的电压下降到低于单向可控硅Q1的维持电压,单向可控硅Q1关断,供电电路随之关断,无电压输出到负载RL。
以上对本发明实施例公开的限流电路进行了详细的介绍,概括起来就是通过单向可控硅的导通和截止原理,以及三极管的截止和饱和原理,采用这两种原理的结合,自动的为负载提供安全可靠的电流,同时满足结构简单和体积小等特点。
请参见图2,为本发明公开的一种照明设备的结构图,所述照明设备包括电源、限流电路和照明负载,所述限流电路的一端连接电源,另一端连接照明负载;
其中,所述限流电路包括单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,所述三极管Q2的集电极与所述单向可控硅Q1的阳极连接,所述三极管Q2的基极与所述单向可控硅Q1的阴极连接,在所述三极管Q2的基极和发射极之间连接所述电阻R2;所述电阻R1的一端与所述开关S1的一端连接,所述单向可控硅Q1的阳极与所述开关S1的另一端连接,所述单向可控硅Q1的控制极与所述电阻R1的另一端连接;所述单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,所述三极管Q2的发射极与所述负载RL连接。
其中,所述开关S1为常开型微动开关。
其中,所述三极管Q2为大功率三极管。
该实施例的具体工作原理为:
所述限流电路中当按下开关S1时,单向可控硅Q1正向偏置,同时其控制极得到脉冲使单向可控硅Q1导通,电压经过电阻R2输出给负载RL。当负载RL电流突然增大,超过规定的允许值时,电阻R2两端的电压大于0.7V,三极管Q2导通并达到饱和状态,同时,三极管Q2的集电极和基极间的电压下降到低于单向可控硅Q1的维持电压,单向可控硅Q1关断,供电电路随之关断,无电压输出到负载RL。所述限流电路实施以上原理为所述照明负载提供安全的电流。
实施该实施例的有益效果为:
实施该实施例的照明设备,由所述限流电路通过单向可控硅在控制极的作用下,正向导通,反向截止,以及三极管的截止和饱和状态,采用两种原理相互配合的方式设计限流电路,可以在满足体积和成本要求的同时,自动的为照明负载提供安全可靠的电流。
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)

1.一种限流电路,其特征在于,包括单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,所述三极管Q2的集电极与所述单向可控硅Q1的阳极连接,所述三极管Q2的基极与所述单向可控硅Q1的阴极连接,在所述三极管Q2的基极和发射极之间连接所述电阻R2;所述电阻R1的一端与所述开关S1的一端连接,所述单向可控硅Q1的阳极与所述开关S1的另一端连接,所述单向可控硅Q1的控制极与所述电阻R1的另一端连接;所述单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,所述三极管Q2的发射极与所述负载RL连接。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述开关S1为常开型微动开关。
3.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述三极管Q2为大功率三极管。
4.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电阻R2是所述限流电路的电流检测元件。
5.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述负载RL包括:
照明控制电路或照明控制元件。
6.一种照明设备,其特征在于,包括电源、限流电路和照明负载,所述限流电路的一端连接电源,另一端连接照明负载;
其中,所述限流电路包括单向可控硅Q1、三极管Q2、开关S1、电阻R1、电阻R2和负载RL,其中,所述三极管Q2的集电极与所述单向可控硅Q1的阳极连接,所述三极管Q2的基极与所述单向可控硅Q1的阴极连接,在所述三极管Q2的基极和发射极之间连接所述电阻R2;所述电阻R1的一端与所述开关S1的一端连接,所述单向可控硅Q1的阳极与所述开关S1的另一端连接,所述单向可控硅Q1的控制极与所述电阻R1的另一端连接;所述单向可控硅Q1的阳极与输入端连接,所述三极管Q2的发射极与所述负载RL连接。
7.如权利要求6所述的照明设备,其特征在于,所述开关S1为常开型微动开关。
8.如权利要求6所述的照明设备,其特征在于,所述三极管Q2为大功率三极管。
9.如权利要求6所述的照明设备,其特征在于,所述电阻R2是所述限流电路的电流检测元件。
10.如权利要求6所述的照明设备,其特征在于,所述负载RL包括:
照明控制电路或照明控制元件。
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