CN107205300A - Led灯电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种LED灯电路,包括控制芯片、稳压芯片、电源、按键、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一MOS管、第二MOS管、第一二极管、第二LED灯、第三LED灯、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和第五电容,稳压芯片的输入端与电源的正极连接,稳压芯片的输出端与控制芯片的第八引脚连接,稳压芯片的接地端接地,电源的正极还分别与第一二极管的阴极、第八电阻的一端和控制芯片的第二引脚连接。实施本发明的LED灯电路,具有以下有益效果:电路结构较为简单、节省硬件成本、电路的安全性和可靠性较高。
Description
技术领域
本发明涉及LED灯领域,特别涉及一种LED灯电路。
背景技术
LED节能灯用的是高亮度白色发光二极管发光源,具有光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保的特点,是新一代固体冷光源。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用。因为LED灯发热量不高,把电能量尽可能地转化成了光能,而普通的灯因发热量大把许多电能转化成了热能,白白浪费。对比而言,LED照明就显得节能。LED节能灯外形与传统节能灯类似,这样的外形能满足消费者传统审美观。现有的LED灯电路的结构较为复杂,成本较高。另外,由于现有的LED灯电路缺少相应的电路保护功能,造成电路的安全性和可靠性不高。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种电路结构较为简单、节省硬件成本、电路的安全性和可靠性较高的LED灯电路。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种LED灯电路,包括控制芯片、稳压芯片、电源、按键、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一MOS管、第二MOS管、第一二极管、第二LED灯、第三LED灯、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和第五电容,所述稳压芯片的输入端与所述电源的正极连接,所述稳压芯片的输出端与所述控制芯片的第八引脚连接,所述稳压芯片的接地端接地,所述电源的正极还分别与所述第一二极管的阴极、第八电阻的一端和控制芯片的第二引脚连接,所述电源的负极和第八电阻的另一端均接地,所述第一二极管的阳极连接充电口正极;
所述控制芯片的第四引脚接地,所述控制芯片的第七引脚通过所述按键接地,所述第一电阻的一端与所述控制芯片的第六引脚连接,所述第一电阻的另一端分别与所述第一三极管的基极和第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端和第一三极管的发射极均接地,所述第一三极管的集电极与所述第二电阻的一端连接,所述第二电阻的另一端分别与所述电源的正极和第三电容的一端连接,所述第三电容的另一端与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述电源的正极连接,所述第二三极管的集电极分别与所述第三电阻的一端和第四电容的一端连接,所述第四电容的另一端与所述第一MOS管的栅极连接,所述第一MOS管的漏极与所述第二LED灯的一端连接,所述第二LED灯的另一端与所述电源的正极连接,所述第一MOS管的源极分别与所述第四电阻的一端、控制芯片的第五引脚和第五电阻的一端连接,所述第四电阻的另一端接地;
所述第五电阻的另一端分别与所述第二电容的一端和第五电容的一端连接,所述第五电容的另一端与所述第三三极管的基极连接,所述第三三极管的发射极与所述第二电容的另一端连接,所述第三三极管的集电极通过所述第六电阻分别与所述电源的正极和第四三极管的基极连接,所述第四三极管的集电极分别与所述第七电阻的一端和第二MOS管的栅极连接,所述第七电阻的另一端和第二MOS管的源极均与所述第二电容的另一端连接,所述第二MOS管的源极还与所述控制芯片的第三引脚连接,所述第二MOS管的漏极与所述第三LED灯的一端连接,所述第三LED灯的另一端和所述第四三极管的发射极均与所述电源的正极连接,所述第三电容的电容值为100PF,所述第四电容的电容值为150PF,所述第五电容的电容值为200PF。
在本发明所述的LED灯电路中,还包括第六电容和第七电容,所述第六电容的一端与所述电源的正极连接,所述第六电容的另一端与所述第四三极管的基极连接,所述第七电容的一端与所述第四三极管的集电极连接,所述第七电容的另一端与所述第二MOS管的栅极连接,所述第六电容的电容值为80PF,所述第七电容的电容值为120PF。
在本发明所述的LED灯电路中,还包括第九电阻和第十电阻,所述第九电阻的一端与所述第一三极管的发射极连接,所述第九电阻的另一端接地,所述第十电阻的一端与所述电源的正极连接,所述第十电阻的另一端与所述第二三极管的发射极连接,所述第九电阻的阻值为33KΩ,所述第十电阻的阻值为4.7KΩ。
在本发明所述的LED灯电路中,还包括第十一电阻,所述第十一电阻的一端与所述第三三极管的发射极连接,所述第十一电阻的另一端与所述第三电容的另一端连接,所述第十一电阻的阻值为100Ω。
在本发明所述的LED灯电路中,还包括第十二电阻,所述第十二电阻的一端与所述第四三极管的发射极连接,所述第十二电阻的另一端与所述电源的正极连接,所述第十二电阻的阻值为150Ω。
在本发明所述的LED灯电路中,还包括第十三电阻,所述第十三电阻的一端与所述控制芯片的第三引脚连接,所述第十三电阻的另一端与所述第二MOS管的源极连接,所述第十三电阻的阻值为120Ω。
在本发明所述的LED灯电路中,所述第一三极管和第三三极管均为NPN型三极管,所述第二三极管和第四三极管均为PNP型三极管,所述第一MOS管和第二MOS管均为N沟道MOS管。
实施本发明的LED灯电路,具有以下有益效果:由于设有控制芯片、稳压芯片、电源、按键、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一MOS管、第二MOS管、第一二极管、第二LED灯、第三LED灯、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和第五电容,相对于传统的LED灯电路,其使用的元器件较少,第三电容用于防止第一三极管与第二三极管之间的干扰,第四电容用于防止第二三极管与第一MOS管之间的干扰,第五电容用于防止第一MOS管与第三三极管之间的干扰,因此电路结构较为简单、节省硬件成本、电路的安全性和可靠性较高。
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为本发明LED灯电路一个实施例中的电路原理图。
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做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。
在本发明LED灯电路实施例中,该LED灯电路的电路原理图如图1所示。图1中,该LED灯电路包括控制芯片U1、稳压芯片U2、电源BT、按键S1、第一三极管Q1、第二三极管Q2、第三三极管Q3、第四三极管Q4、第一MOS管M1、第二MOS管M2、第一二极管D1、第二LED灯D2、第三LED灯D3、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4和第五电容C5,其中,稳压芯片U2的输入端Vin与电源BT的正极连接,稳压芯片U2的输出端Vout与控制芯片U1的第八引脚连接,稳压芯片U2的接地端接地,电源BT的正极还分别与第一二极管D1的阴极、第八电阻R8的一端和控制芯片U1的第二引脚连接,电源BT的负极和第八电阻R8的另一端均接地,第一二极管D1的阳极连接充电口正极。
控制芯片U1的第四引脚接地,控制芯片U1的第七引脚通过按键S1接地,第一电阻R1的一端与控制芯片U1的第六引脚连接,第一电阻R1的另一端分别与第一三极管Q1的基极和第一电容C1的一端连接,第一电容C1的另一端和第一三极管Q1的发射极均接地,第一三极管Q1的集电极与第二电阻R2的一端连接,第二电阻R2的另一端分别与电源BT的正极和第三电容C3的一端连接,第三电容C3的另一端与第二三极管Q2的基极连接,第二三极管Q2的发射极与电源BT的正极连接,第二三极管Q2的集电极分别与第三电阻R3的一端和第四电容C4的一端连接,第四电容C4的另一端与第一MOS管M1的栅极连接,第一MOS管M1的漏极与第二LED灯D2的一端连接,第二LED灯D2的另一端与电源BT的正极连接,第一MOS管M1的源极分别与第四电阻R4的一端、控制芯片U1的第五引脚和第五电阻R5的一端连接,第四电阻R4的另一端接地。
第五电阻R5的另一端分别与第二电容C2的一端和第五电容C5的一端连接,第五电容C5的另一端与第三三极管Q3的基极连接,第三三极管Q3的发射极与第二电容C2的另一端连接,第三三极管Q3的集电极通过第六电阻R6分别与电源BT的正极和第四三极管Q4的基极连接,第四三极管Q4的集电极分别与第七电阻R7的一端和第二MOS管M2的栅极连接,第七电阻R7的另一端和第二MOS管M2的源极均与第二电容C2的另一端连接,第二MOS管M2的源极还与控制芯片U1的第三引脚连接,第二MOS管M2的漏极与第三LED灯D3的一端连接,第三LED灯D3的另一端和第四三极管Q4的发射极均与电源BT的正极连接,第三电容C3的电容值为100PF,第四电容C4的电容值为150PF,第五电容C5的电容值为200PF。
该LED灯电路相对于传统的LED电路,其使用的元器件较少,电路结构较为简单,能节省硬件成本。另外,第三电容C3、第四电容C4和第五电容C5均为耦合电容,第三电容C3用于防止第一三极管Q1与第二三极管Q2之间的干扰,第四电容C4用于防止第二三极管Q2与第一MOS管M1之间的干扰,第五电容C5用于防止第一MOS管M1与第三三极管Q3之间的干扰,因此电路的安全性和可靠性较高。
本实施例中,当按下按键S1时,控制芯片U1的第七引脚接收到低电平,进而控制芯片的第六引脚输出PWM1脉冲信号,其中:当PWM1脉冲信号处于低电平时,第一三极管Q1的基极因为低电平而截止,使得第二三极管Q2的发射极的电压高于基极的电压,进而第二三极管Q2导通,第一MOS管M1的栅极的电压达到导通条件,从而第一MOS管M1导通,第二LED灯D2发光。
当再按下按键S1时,控制芯片U1的第五引脚输出PWM2脉冲信号,控制芯片U1的第六引脚输出的脉冲信号为0,第二LED灯D2熄灭,其中:当PWM2脉冲信号处于低电平时,第三三极管Q3的基极因为低电平而截止,使得第四三极管Q4的发射极的电压高于基极的电压,进而第四三极管Q4导通,第二MOS管M2的栅极的电压达到导通条件,从而第二MOS管M2导通,第三LED灯D3发光。
当再按下按键S1时,控制芯片U1的第五引脚和第六引脚输出的脉冲信号为0,因此第三LED灯D3以及第二LED灯D2熄灭。值得一提的是,第一次按下按键S1时,第二LED灯D2发光,第二次按下按键S1时,第二LED灯D2熄灭,同时第三LED灯D3发光,第三次按下按键S1时,第三LED灯D3熄灭。
低电量提示的具体实现过程为:电源BT的正极电压向控制芯片U1的第二引脚输出样本电压,若电源BT的输出电流小于预设电流阈值,则控制芯片U1的第二引脚所获得的样本电压低于第二预设电压阈值,则控制芯片U1的第五引脚和第六引脚输出预设的PWM脉冲信号,通过该预设PWM脉冲信号控制LED灯的发光状态,从而提示用户及时更换电池或及时对蓄电池充电。
值得一提的是,本实施例中,第一三极管Q1和第三三极管Q3均为NPN型三极管,第二三极管Q2和第四三极管Q4均为PNP型三极管,第一MOS管M1和第二MOS管M2均为N沟道MOS管。当然,在本实施例的一些情况下,第一三极管Q1和第三三极管Q3也可以均为PNP型三极管,第二三极管Q2和第四三极管Q4也可以均为NPN型三极管,但这时电路的结构也要相应发生变化。
本实施例中,该LED灯电路还包括第六电容C6和第七电容C7,其中,第六电容C6的一端与电源BT的正极连接,第六电容C6的另一端与第四三极管Q4的基极连接,第七电容C7的一端与第四三极管Q4的集电极连接,第七电容C7的另一端与第二MOS管M2的栅极连接,第六电容C6的电容值为80PF,第七电容C7的电容值为120PF。第六电容C6和第七电容C7均为耦合电容,第六电容C6用于防止第三三极管Q3与第四三极管Q4之间的干扰,第七电容C7用于防止第四三极管Q3与第二MOS管M2之间的干扰,以进一步提高电路的安全性和可靠性。
本实施例中,该LED灯电路还包括第九电阻R9和第十电阻R10,其中,第九电阻R9的一端与第一三极管Q1的发射极连接,第九电阻R9的另一端接地,第十电阻R10的一端与电源BT的正极连接,第十电阻R10的另一端与第二三极管Q2的发射极连接,第九电阻R9的阻值为33KΩ,第十电阻R10的阻值为4.7KΩ。第九电阻R9和第十电阻R10均为限流电阻,第九电阻R9用于对第一三极管Q1的发射极所在的支路进行过流保护,第十电阻R10用于对第二三极管Q2的发射极所在的支路进行过流保护,以更进一步提高电路的安全性和可靠性。
本实施例中,该LED灯电路还包括第十一电阻R11,第十一电阻R11的一端与第三三极管Q3的发射极连接,第十一电阻R11的另一端与第三电容C3的另一端连接,第十一电阻R11的阻值为100Ω。第十一电阻R11为限流电阻,用于对第三三极管Q3的发射极所在的支路进行过流保护,以进一步增强限流的效果。
本实施例中,该LED灯电路还包括第十二电阻R12,第十二电阻R12的一端与第四三极管Q4的发射极连接,第十二电阻R12的另一端与电源BT的正极连接,第十二电阻R12的阻值为150Ω。第十二电阻R12为限流电阻,用于对第四三极管Q4的发射极所在的支路进行过流保护,以更进一步增强限流的效果。
本实施例中,该LED灯电路还包括第十三电阻R13,其中,第十三电阻R13的一端与控制芯片U1的第三引脚连接,第十三电阻R13的另一端与第二MOS管M2的源极连接,第十三电阻R13的阻值为120Ω。第十三电阻R13为限流电阻,用于对控制芯片U1与第二MOS管M2之间的支路进行过流保护。
总之,本实施例中,由于该LED灯电路使用的元器件较少,电路结构较为简单,这样就可以节省硬件成本。另外,该LED灯电路中设有限流电阻和耦合电容,因此电路的安全性和可靠性较高。
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、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种LED灯电路,其特征在于,包括控制芯片、稳压芯片、电源、按键、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第一MOS管、第二MOS管、第一二极管、第二LED灯、第三LED灯、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和第五电容,所述稳压芯片的输入端与所述电源的正极连接,所述稳压芯片的输出端与所述控制芯片的第八引脚连接,所述稳压芯片的接地端接地,所述电源的正极还分别与所述第一二极管的阴极、第八电阻的一端和控制芯片的第二引脚连接,所述电源的负极和第八电阻的另一端均接地,所述第一二极管的阳极连接充电口正极;
所述控制芯片的第四引脚接地,所述控制芯片的第七引脚通过所述按键接地,所述第一电阻的一端与所述控制芯片的第六引脚连接,所述第一电阻的另一端分别与所述第一三极管的基极和第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端和第一三极管的发射极均接地,所述第一三极管的集电极与所述第二电阻的一端连接,所述第二电阻的另一端分别与所述电源的正极和第三电容的一端连接,所述第三电容的另一端与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述电源的正极连接,所述第二三极管的集电极分别与所述第三电阻的一端和第四电容的一端连接,所述第四电容的另一端与所述第一MOS管的栅极连接,所述第一MOS管的漏极与所述第二LED灯的一端连接,所述第二LED灯的另一端与所述电源的正极连接,所述第一MOS管的源极分别与所述第四电阻的一端、控制芯片的第五引脚和第五电阻的一端连接,所述第四电阻的另一端接地;
所述第五电阻的另一端分别与所述第二电容的一端和第五电容的一端连接,所述第五电容的另一端与所述第三三极管的基极连接,所述第三三极管的发射极与所述第二电容的另一端连接,所述第三三极管的集电极通过所述第六电阻分别与所述电源的正极和第四三极管的基极连接,所述第四三极管的集电极分别与所述第七电阻的一端和第二MOS管的栅极连接,所述第七电阻的另一端和第二MOS管的源极均与所述第二电容的另一端连接,所述第二MOS管的源极还与所述控制芯片的第三引脚连接,所述第二MOS管的漏极与所述第三LED灯的一端连接,所述第三LED灯的另一端和所述第四三极管的发射极均与所述电源的正极连接,所述第三电容的电容值为100PF,所述第四电容的电容值为150PF,所述第五电容的电容值为200PF。
2.根据权利要求1所述的LED灯电路,其特征在于,还包括第六电容和第七电容,所述第六电容的一端与所述电源的正极连接,所述第六电容的另一端与所述第四三极管的基极连接,所述第七电容的一端与所述第四三极管的集电极连接,所述第七电容的另一端与所述第二MOS管的栅极连接,所述第六电容的电容值为80PF,所述第七电容的电容值为120PF。
3.根据权利要求2所述的LED灯电路,其特征在于,还包括第九电阻和第十电阻,所述第九电阻的一端与所述第一三极管的发射极连接,所述第九电阻的另一端接地,所述第十电阻的一端与所述电源的正极连接,所述第十电阻的另一端与所述第二三极管的发射极连接,所述第九电阻的阻值为33KΩ,所述第十电阻的阻值为4.7KΩ。
4.根据权利要求1至3任意一项所述的LED灯电路,其特征在于,还包括第十一电阻,所述第十一电阻的一端与所述第三三极管的发射极连接,所述第十一电阻的另一端与所述第三电容的另一端连接,所述第十一电阻的阻值为100Ω。
5.根据权利要求1至3任意一项所述的LED灯电路,其特征在于,还包括第十二电阻,所述第十二电阻的一端与所述第四三极管的发射极连接,所述第十二电阻的另一端与所述电源的正极连接,所述第十二电阻的阻值为150Ω。
6.根据权利要求1至3任意一项所述的LED灯电路,其特征在于,还包括第十三电阻,所述第十三电阻的一端与所述控制芯片的第三引脚连接,所述第十三电阻的另一端与所述第二MOS管的源极连接,所述第十三电阻的阻值为120Ω。
7.根据权利要求1至3任意一项所述的LED灯电路,其特征在于,所述第一三极管和第三三极管均为NPN型三极管,所述第二三极管和第四三极管均为PNP型三极管,所述第一MOS管和第二MOS管均为N沟道MOS管。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170926 |
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