CN105323935A - 一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路 - Google Patents

一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路 Download PDF

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王俊兰
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Abstract

本发明公开了一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路,属于电子技术领域,包括电源正极连接端A,电源负极连接端B,电阻R1,电阻R2,电阻R3,稳压二极管DX,发光二极管模块1,其特征在于:发光二极管模块1由发光二极管D1,发光二极管D2组成,发光二极管D1的负极与发光二极管D2的正极连接。本发明能实现发光二极管定压启辉多点可调。

Description

一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路
技术领域
本发明属于一种电子技术领域,特别涉及一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路。
技术背景
现有的在传统座舱照明用的发光二极管(LED)调光电路上,有固定电压对应在固定亮度指标,而实现的方式则是发光二极管(LED)串联接近其要求的启辉电压,再通过串联一定数量的整流二极管使发光二极管(LED)在规定的电压启辉。用两个或三个电阻进行限流,使发光二极管(LED)的发光亮度满足要求的最高亮度。这种方式可以实现最低亮度和最高亮度,即属于两点调光。
随着技术的发展,现用发光二极管(LED)电-光转换效率极高,工作电流愈小,亮度调整区间对应的电压范围缩减,同时对亮度调整提出了不同时间不同亮度的范围限制,传统的调光方式已很难满足要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种实现发光二极管定压启辉多点可调的可定压启辉多点可调发光二极管调光电路。
本发明的一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路,包括电源正极连接端A,电源负极连接端B,电阻R1,电阻R2,电阻R3,稳压二极管DX,发光二极管模块1,其中:发光二极管模块1由发光二极管D1,发光二极管D2组成,发光二极管D1的负极与发光二极管D2的正极连接;
电阻R1的1脚与电源正极连接端A连接,稳压二极管DX的负极与电阻R1的1脚连接,电阻R1的2脚与电阻R2的1脚连接,稳压二极管DX的正极与电阻R2的1脚连接,电阻R2的2脚与发光二极管模块1中发光二极管D1的正极连接,电源负极连接端B与发光二极管模块1中发光二极管D2的负极连接,电阻R3的2脚与发光二极管模块1中发光二极管D2的负极连接,电阻R3的1脚与发光二极管模块1中发光二极管D1的正极连接。
本发明与现有技术相比,具有明显的有益效果,从以上技术方案,通过利用电阻和稳压二极管控制发光二极管的定压启辉,并对LED固有发光曲线进行延伸和缩短,使所需要的LED固有发光曲线拐点之前的曲线加长,拐点之后的曲线缩短,从而实现发光二极管定压启辉多点可调。
附图说明
图1本发明的电路原理图。
图中标记
A:电源正极连接端A;
B:电源负极连接端B;
R1,R2,R3:电阻;
DX:稳压二极管DX;
1:发光二极管模块
D1:发光二极管
D2:发光二极管
具体实施方式
以下结合附图及实施例,对依据本发明提出的可定压启辉多点可调发光二极管调光电路其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如下:
本发明的一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路:包括电源正极连接端A,电源负极连接端B,电阻R1,电阻R2,电阻R3,稳压二极管DX,发光二极管(LED)模块1,其中:
发光二极管模块1由发光二极管(LED)D1,发光二极管(LED)D2组成。发光二极管(LED)D1的负极与发光二极管(LED)D2的正极连接;
电阻R1的1脚与电源正极连接端A连接,稳压二极管DX的负极与电阻R1的1脚连接,电阻R1的2脚与电阻R2的1脚连接,稳压二极管DX的正极与电阻R2的1脚连接,电阻R2的2脚与发光二极管(LED)模块1中发光二极管(LED)D1的正极连接,电源负极连接端B与发光二极管(LED)模块1中发光二极管(LED)D2的负极连接,电阻R3的2脚与发光二极管(LED)模块1中发光二极管(LED)D2的负极连接,电阻R3的1脚与发光二极管(LED)模块1中发光二极管(LED)D1的正极连接。
工作原理:
已知规定的夜间最低亮度、夜间最高亮度、日间最高亮度以及对应的电压V1、V2、V3要求。
首先通过通电测试取得发光二极管(LED)模块1自身启辉电压,定义为V启;通电测试达到日间最低亮度、夜间最高亮度、夜间最低亮度电压时对应的工作电流I、I、I
由于发光二极管(LED)模块1启辉时,工作电流极低,可视为0,此时电路符合分压原理,则可计算出此时电源电压V0:
夜间最低亮度电压为V1,电流为I,则
一般情况下,夜间最低亮度接近发光二极管(LED)模块1亮度,或稍大于启辉亮度,因此②基本不计算。
夜间最高亮度对应的电源电压为V2,可得:
计算出R1+R2的取值,结合①式,计算R3值。
稳压二极管DX的击穿电压应比(V2-VO)稍大,但比(V3-VO)值小,按此要求选出DX的型号,确定其击穿电压VT。
日间亮度对应的电源电压值最高,此时,稳压二极管击穿,电阻R1两端电压固定为VT,发光二极管(LED)模块1的工作电流主要由电阻R2调节,则根据电压、电流可得
结合③式,得出R1取值。
在以上计算中,均忽略了电阻R1、电阻R3并联电路电流,这是因为在实际使用中,V0值较小,而电阻R1、电阻R3的阻值取值很大,因此电阻R1、电阻R3的并联电流均极小,可忽略不计。
为实现分段调光,电阻R2的阻值与电阻R1、电阻R3的差距也是数倍,此外,各亮度对应的电压允许有一定的公差范围。因此①可简化为:
根据计算的值选择相应的器件配套使用,即可实现指定电压下的日间最高亮度、夜间最高亮度、夜间最低亮度指标。
以上所述,仅是本发明的较佳实例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,任何未脱离本发明技术方案内容,根据本发明的技术实质对以上实例所作的任何修改,等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。

Claims (2)

1.一种可定压启辉多点可调发光二极管调光电路,包括电源正极连接端A,电源负极连接端B,电阻R1,电阻R2,电阻R3,稳压二极管DX,发光二极管模块1,其特征在于:发光二极管模块1由发光二极管D1,发光二极管D2组成,发光二极管D1的负极与发光二极管D2的正极连接。
2.如权利要求1所述的可定压启辉多点可调发光二极管调光电路,其特征在于:电阻R1的1脚与电源正极连接端A连接,稳压二极管DX的负极与电阻R1的1脚连接,电阻R1的2脚与电阻R2的1脚连接,稳压二极管DX的正极与电阻R2的1脚连接,电阻R2的2脚与发光二极管模块1中发光二极管D1的正极连接,电源负极连接端B与发光二极管模块1中发光二极管D2的负极连接,电阻R3的2脚与发光二极管模块1中发光二极管D2的负极连接,电阻R3的1脚与发光二极管模块1中发光二极管D1的正极连接。
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