CN108131571A - 一种去电源的光引擎 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种去电源的光引擎,包括LED灯珠板,所述LED灯珠板包括设置在板上的LED光源以及设置在板内的驱动电路,LED灯珠板的上方设有透镜组件,LED灯珠板的板底固定连接有散热器,环绕所述透镜组件的四周向下设有卡扣,环绕所述散热器四周的上部设有供卡扣扣入的卡槽;LED光源包括串联连接的若干LED灯珠;驱动电路包括整流电路、滤波电路以及至少一个LED驱动芯片,整流电路的正极输出端经过滤波电路与LED光源的正极连接,LED光源的负极与LED驱动芯片的正极连接,LED驱动芯片的负极与整流电路的负极输出端连接。本发明具有结构简单、体积小、散热好、光能利用率高、成本低等优点。本发明作为一种去电源的光引擎可广泛应用于LED技术领域中。

Description

一种去电源的光引擎
技术领域
本发明涉及LED技术,尤其涉及一种去电源的光引擎。
背景技术
近年来由于LED技术的发展,LED照明已被绝大多数用户认可并采用,各种LED灯具层出不穷。
现有的LED灯具大都采用额外的LED驱动电源进行驱动,驱动电源通常是直接固定在灯壳上,需要额外设计与之匹配的灯壳,无疑给LED灯具增加一定的成本和额外的体积。并且,当前LED的驱动基本为点对点驱动,即一个电源驱动一个LED灯,这样则会大大增加LED灯具的体积及生产成本。
伴随着LED产业链的成熟,LED驱动技术也日益成熟,去电源化技术成为了一种趋势。对于所述的去电源化,其并不是不需要电源即可驱动LED光源,而是通过其它的特殊技术规避或突破影响传统电源体积、寿命、可靠性等瓶颈的因素。如除去电解电容、变压器等部分器件,将电路设计和器件简化,同时通过微电子工艺,将驱动电路做小,实现与LED光源的高度集成,以达到缩小体积、降低成本等目的。但是,目前去电源化的驱动电路的散热能力差,因此,容易导致LED的环境温度升高,降低LED的热光效的同时也降低了LED的寿命,而且其基本上也为点对点驱动,因此导致体积及成本难以降下去,并不利于推广及应用。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种去电源的光引擎,在简化电路结构的同时提高散热性能,体积小且成本低。
本发明所采用的技术方案是:一种去电源的光引擎,包括LED灯珠板,所述LED灯珠板包括设置在板上的LED光源以及设置在板内的驱动电路,所述LED灯珠板的上方设有透镜组件,所述LED灯珠板的板底固定连接有散热器,环绕所述透镜组件的四周向下设有卡扣,环绕所述散热器四周的上部设有供卡扣扣入的卡槽;
所述LED光源包括若干LED灯珠,若干所述LED灯珠串联连接;
所述驱动电路包括整流电路、滤波电路以及至少一个LED驱动芯片,所述整流电路的正极输出端经过滤波电路与LED光源的正极连接,所述LED光源的负极与LED驱动芯片的正极连接,所述LED驱动芯片的负极与整流电路的负极输出端连接。
进一步,所述驱动电路还包括电源保护电路,所述电源保护电路与整流电路的输入端连接。
进一步,所述散热器包括一散热底板,所述散热底板的左右两侧向下弯折形成两个散热侧翼,所述散热底板与散热侧翼共同形成一个散热腔,由所述散热侧翼的外侧向内冲压成型有一排呈竖向间隔分布的弧形片,所述弧形片与散热侧翼之间形成一条连通散热腔与散热侧翼外侧的风道。
进一步,两个所述散热侧翼的下边相对弯折形成位于风道下方的挡板。
进一步,所述散热底板的前后两端连接有安装板。
进一步,所述卡槽均匀的分布在散热侧翼的风道上方以及安装板上。
进一步,所述透镜组件包括透镜面板及透镜扣件,所述透镜面板包括若干用于容纳LED灯珠的透镜。
进一步,所述卡扣均匀的分布在所述透镜扣件的底部。
进一步,所述LED驱动芯片的个数为3。
进一步,所述LED驱动芯片的型号为MG3140。
本发明的有益效果是:本发明的光引擎包括LED灯珠板,所述LED灯珠板包括设置在板上的LED光源以及设置在板内的驱动电路,所述LED灯珠板的上方设有透镜组件,所述LED灯珠板的板底固定连接有散热器,环绕所述透镜组件的四周向下设有卡扣,环绕所述散热器四周的上部设有供卡扣扣入的卡槽;所述LED光源包括若干LED灯珠,若干所述LED灯珠串联连接;所述驱动电路包括整流电路、滤波电路以及至少一个LED驱动芯片,所述整流电路的正极输出端经过滤波电路与LED光源的正极连接,所述LED光源的负极与LED驱动芯片的正极连接,所述LED驱动芯片的负极与整流电路的负极输出端连接,因此由此可见,本发明光引擎的结构设置紧凑,体积小,而且在结构紧凑的前提下,在LED灯珠板的板底固定连接有散热器,提高了去电源化驱动电路的散热性能;还有,本发明的去电源化驱动电路仅包含了整流电路、滤波电路以及至少一个LED驱动芯片,大大简化了驱动电路的结构,从而大大地缩小产品电路的体积,而且此驱动电路可同时驱动多个LED灯珠,避免了传统LED点对点驱动而导致体积大、成本高的问题,以及还能提高光能利用率。
附图说明
图1是本发明一种去电源的光引擎的装配示意图;
图2是本发明中驱动电路的电路原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步的详细说明。
如图1所示,一种去电源的光引擎,包括LED灯珠板1,所述LED灯珠板1包括设置在板上的LED光源,所述LED光源包括若干LED灯珠11,若干所述LED灯珠11串联连接,优选地,若干所述LED灯珠11阵列设置在LED灯珠板1上;
所述LED灯珠板1还包括设置在板内的驱动电路,在驱动电路的驱动下,实现LED灯珠11的照明;
所述LED灯珠板1的上方设有透镜组件,实现LED灯珠11的所需配光;
所述LED灯珠板1的板底固定连接有散热器2,LED灯珠板1上所产生的热量会直接传导至散热器2上实现散热;
环绕透镜组件的四周向下设有卡扣321,环绕散热器2四周的上部设有供卡扣321扣入的卡槽25,以实现透镜组件的固定连接;
所述驱动电路(如图2所示)包括整流电路、滤波电路以及至少一个LED驱动芯片,所述整流电路的正极输出端(引脚3)经过滤波电路与LED光源的正极LED+连接,所述LED光源的负极LED-与LED驱动芯片的正极VA(+)连接,所述LED驱动芯片的负极AC(-)与整流电路的负极(引脚1)输出端连接。其中,图2中所表示的一发光二极管,即为一LED灯珠11;整流电路用于将接入的交流电源整流为直流电;滤波电路用于将整流电路输出的直流电稳定,并且结合LED驱动芯片,将直流电稳定于设定值范围内;对于所述的LED驱动芯片,其可在相当宽的输入电压范围内稳定输出恒定电流,为LED光源持续输出恒定的电流,而输出的直流电压会随高压LED光源的阻值的大小不同而在一定范围内变化,当LED光源的阻值变小时,输出电压变低,反之则输出电压变高,从而保证LED内电流的恒定准确。也就是说,对于所述驱动电路,当整流电路的输入端接入交流电源后,整流电路、滤波电路、LED光源以及LED驱动芯片之间形成回路,以恒流方式来驱动若干LED灯珠11发光,实现LED照明。
由上述可见,通过采用LED灯珠板1内置的去电源化驱动电路来恒流驱动若干LED灯珠11发光,以实现LED照明,不仅实现了驱动电路与LED灯珠11之间的高度集成,减小了灯具整体的结构尺寸,达到了结构紧凑、产品体积小、成本低的目的;同时,透镜组件采用卡扣321的安装方式实现在散热器2上的固定,安装方便,而且在结构紧凑、体积小的基础上,提高了去电源化驱动电路的散热性能,从而提高了LED的热光效及其使用寿命,提高其使用效率;还有,采用本发明的去电源化驱动电路,不仅达到电路简化、缩小产品体积、降低成本的效果,而且其还可同时驱动多个LED灯珠11,无需点对点驱动,避免了传统LED点对点驱动而导致体积大、成本高的问题,以及还能提高光能利用率。
对于上述LED灯珠11,其数量可变,根据需求实现灯珠数量的增减,以实现功率大小、照明度等的调节。
进一步作为本实施例的优选实施方式,为了保证驱动电路的安全性以及工作稳定可靠性,所述驱动电路还包括电源保护电路,所述电源保护电路与整流电路的输入端连接,这样所需接入的交流电源会经过电源保护电路与整流电路的输入端连接。具体地,如图2所示,所述电源保护电路包括压敏电阻VDR以及保险丝F1;所述整流电路的输入端包括两个电源接点(引脚2和4),所述保险丝F1的一端与交流电源连接,另一端与一电源接点(引脚2)连接;所述压敏电阻VDR的两端分别与两个电源接点(引脚2和4)连接。
进一步作为本实施例的优选实施方式,所述LED驱动芯片的个数为3,可进一步提高灯具工作的稳定性和可靠性。
进一步作为本实施例的优选实施方式,所述LED驱动芯片的型号为MG3140,可进一步降低成本。
进一步作为本实施例的优选实施方式,所述散热器2包括一散热底板21,散热底板21的左右两侧向下弯折形成两个散热侧翼22,散热底板21与散热侧翼22共同形成一个散热腔,由散热侧翼22的外侧向内冲压成型有一排呈竖向间隔分布的弧形片23,弧形片23与散热侧翼22之间形成一条连通散热腔与散热侧翼22外侧的风道。LED灯珠板1固定安装在散热底板21上,热量经散热底板21传递至散热侧翼22,大量热量聚集在散热腔内,冷风主动通过风道并从散热侧翼22的外侧空间进入内侧空间,从而将散热侧翼22以及散热腔内的热量带走,通过该风道的设计,大大增强了空气的流动,提高了散热效率。并且,在原有散热侧翼22的基础上冲压成型一排弧形片23,在不增加重量的前提下,增大了散热面积,达到了减轻散热器2设计重量的目的。
进一步作为本实施例的优选实施方式,两个散热侧翼22的下边相对弯折形成位于风道下方的挡板24。在挡板24的阻挡下,使得经风道由散热侧翼22外侧进入内侧的冷风流动至散热腔的中央,从而带走散热腔中央的热量,可避免散热腔中央位置形成高温死区。
进一步作为本实施例的优选实施方式,散热底板21的前后两端连接有安装板26,以实现散热器2的安装固定。
进一步作为本实施例的优选实施方式,透镜组件包括透镜面板31及透镜扣件32,透镜面板31包括若干用于容纳LED灯珠11的透镜311。同时,在透镜面板31与LED灯珠板1之间设有透镜密封圈4。卡槽25均匀的分布在散热侧翼22的风道上方以及安装板26上,所述卡扣321均匀的分布在所述透镜扣件32的底部,卡槽25与卡扣321相匹配。当卡扣321卡接在卡槽25时,透镜扣件32按压在透镜面板31上,实现透镜与LED灯珠板1的密封连接,达到防水防尘的效果。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (10)

1.一种去电源的光引擎,其特征在于,包括LED灯珠板,所述LED灯珠板包括设置在板上的LED光源以及设置在板内的驱动电路,所述LED灯珠板的上方设有透镜组件,所述LED灯珠板的板底固定连接有散热器,环绕所述透镜组件的四周向下设有卡扣,环绕所述散热器四周的上部设有供卡扣扣入的卡槽;
所述LED光源包括若干LED灯珠,若干所述LED灯珠串联连接;
所述驱动电路包括整流电路、滤波电路以及至少一个LED驱动芯片,所述整流电路的正极输出端经过滤波电路与LED光源的正极连接,所述LED光源的负极与LED驱动芯片的正极连接,所述LED驱动芯片的负极与整流电路的负极输出端连接。
2.根据权利要求1所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述驱动电路还包括电源保护电路,所述电源保护电路与整流电路的输入端连接。
3.根据权利要求1或2所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述散热器包括一散热底板,所述散热底板的左右两侧向下弯折形成两个散热侧翼,所述散热底板与散热侧翼共同形成一个散热腔,由所述散热侧翼的外侧向内冲压成型有一排呈竖向间隔分布的弧形片,所述弧形片与散热侧翼之间形成一条连通散热腔与散热侧翼外侧的风道。
4.根据权利要求3所述一种去电源的光引擎,其特征在于,两个所述散热侧翼的下边相对弯折形成位于风道下方的挡板。
5.根据权利要求3所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述散热底板的前后两端连接有安装板。
6.根据权利要求5所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述卡槽均匀的分布在散热侧翼的风道上方以及安装板上。
7.根据权利要求6所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述透镜组件包括透镜面板及透镜扣件,所述透镜面板包括若干用于容纳LED灯珠的透镜。
8.根据权利要求7所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述卡扣均匀的分布在所述透镜扣件的底部。
9.根据权利要求1或2所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述LED驱动芯片的个数为3。
10.根据权利要求9所述一种去电源的光引擎,其特征在于,所述LED驱动芯片的型号为MG3140。
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