CN108449845B - 一种具有自动光感功能的led灯驱动装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,包括电源电路、光感电路和脉冲调制电路,电源电路通过光感电路与脉冲调制电路连接,电源电路包括变压器,变压器与整流电路连接,整流电路与滤波电路连接,滤波电路与稳压电路连接,稳压电路与光感电路连接。有益效果:通过设置电源电路、光感电路和脉冲调制电路,从而使得LED驱动装置具有自动光感LED灯的亮度、PWM脉冲调制自动调光和长寿命LED驱动电源,从而使得LED驱动装置为恒定光亮度,实现光亮可调,用于户外照明不受环境温度、湿度及降雨、二次感应雷击浪涌、工业用电、整机散热设计等因素的干扰,进而实现照明长寿命自动光感控制。

Description

一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置
技术领域
本发明涉及照明系统领域,具体来说,涉及一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置。
背景技术
目前全世界各国都在提倡节能减排,减少污染及排放。广义而言,节能减排是指节约物质资源和能量资源,减少废弃物和环境有害物(包括三废和噪声等)排放;狭义而言,节能减排是指节约能源和减少环境有害物排放。节能减排的工作重点在于:加快产业结构调整、大力发展循环经济、节电与发电、技术创新、加强组织领导和健全考核机制。其中,合理用电,节约用电,以及将一些废弃能源转化为电能已经成为节能减排工作中的重中之重。然而目前在灯光照明技术领域,普通的照明系统,为恒定光亮度,无法实现光亮可调,用于户外照明易受到环境温度、湿度及降雨、二次感应雷击浪涌、工业用电、整机散热设计等因素的干扰,LED照明设备无法体现出其真实的长寿命优势。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中的问题,本发明提出一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,包括电源电路、光感电路和脉冲调制电路,其中,所述电源电路通过所述光感电路与所述脉冲调制电路连接,所述电源电路包括变压器,所述变压器与整流电路连接,所述整流电路与滤波电路连接,所述滤波电路与稳压电路连接,所述稳压电路与所述光感电路连接。
其中,所述光感电路包括集成芯片U1、红外接收头U2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电容C11、电容C12、电容C13、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、三相开关S、可控硅Q1、输出端OUT1和输出端OUT2,其中,所述可控硅Q1的第一端分别与输出端OUT1和所述电阻R1的一端连接,所述可控硅Q1的第二端分别与所述电阻R1的另一端和所述电容C8的一端连接,所述可控硅Q1第三端分别与所述电阻R14的一端、所述电阻R9的一端、所述二极管D3的负极及输出端OUT2连接,所述电阻R14的另一端通过所述电容C12与所述二极管D5的正极连接,所述电阻R9的另一端与所述二极管D2的负极连接,所述二极管D2的正极分别与所述电阻R1的另一端连接并接地,所述电容C8的另一端与所述集成芯片U1的引脚F2连接,所述二极管D3的正极通过所述电阻R11与所述集成芯片U1的引脚F5连接,所述二极管D5的负极分别与所述二极管D4的正极、所述电阻R2的一端及所述二极管D1的负极连接,所述二极管D1的正极接地,所述电阻R2的另一端与所述集成芯片U1的引脚F5连接,所述二极管D4的负极分别与所述集成芯片U1的引脚F8、所述电阻R7的第一端和滑动端及所述电阻R8的一端连接,所述电阻R7的第二端分别与所述集成芯片U1的引脚F3和所述电容C7的一端连接,所述电容C7的另一端接地,所述电阻R8的另一端分别与所述集成芯片U1的引脚F4和所述电容C3的一端连接,所述电容C8的另一端接地,所述集成芯片U1的引脚F1接地,所述集成芯片U1的引脚F6分别与所述电阻R10的一端和所述电阻R13的一端连接,所述电阻R10的另一端通过所述电容C11接地,所述电阻R13的另一端接地,所述集成芯片U1的引脚F7连接所述三相开关S,所述集成芯片U1的引脚F8与所述电阻R13的另一端之间并联有所述电容C1,所述集成芯片U1的引脚F9分别与所述电容C4的正极和所述红外接收头U2的引脚B1连接,所述集成芯片U1的引脚F11分别与所述电阻R3的一端、所述电容C13的一端、所述红外接收头U2的引脚B2连接,所述电阻R3的另一端与所述电容C13的另一端并接地,所述红外接收头U2的引脚B3接地,所述集成芯片U1的引脚F12分别与所述电容C2的一端、所述电阻R4的一端及所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12另一端通过所述电容C12接地,所述集成芯片U1的引脚F13分别与所述电容C2的另一端、所述电阻R4的另一端及所述电阻R5的一端连接,所述集成芯片U1的引脚F14通过所述电容C9接地,所述集成芯片U1的引脚F15分别与所述电容C5的一端、所述电容C6的正极及所述电阻R6的一端连接,所述电容C6的负极与所述电阻R5的另一端连接,所述集成芯片U1的引脚F16分别与所述电阻R6的另一端和所述电容C5的另一端连接。
其中,所述脉冲调制电路包括集成芯片U3、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电容C14、电容C15、电容C16、电容C17、二极管D6、二极管D7、二极管D8、二极管D9、场效应晶体管Q2、电感L、输入端IN1、输入端IN2、整流桥BRG、输出端OUT3和输出端OUT4,其中,所述输入端IN1分别与所述输出端OUT1和所述整流桥BRG的第一端连接,所述输入端IN2分别与所述输出端OUT2和所述整流桥BRG的第三端连接,所述整流桥BRG第二端分别依次与所述二极管D8的正极、所述电容C15的一端、所述电容C16的一端、所述集成芯片U3上的GND引脚、所述电阻R17的一端连接并接地,所述整流桥BRG的第四端分别依次与所述电容C14的一端、所述二极管D6的负极、所述集成芯片U3上的VIN引脚、所述二极管D9的负极、所述电容C17的一端及所述输出端OUT3连接,所述二极管D8的负极分别与所述电容C14的另一端及所述二极管D7的正极连接,所述二极管D7的负极分别与所述电容C15的另一端及所述二极管D6的正极连接,所述电容C16的另一端分别依次与所述集成芯片U3上的VDD引脚、LD引脚及PWM-D引脚连接,所述电阻R17的另一端分别与所述集成芯片U3上的CS引脚及所述场效应晶体管Q2的源极连接,所述场效应晶体管Q2的栅极分别与所述电阻R16的一端及所述集成芯片U3上的GATE引脚连接,所述电阻R16的另一端与所述集成芯片U3上的ROSC引脚连接,所述场效应晶体管Q2的漏极分别与所述电感L的一端及所述二极管D9的正极连接,所述电感L的另一端分别与所述电容C17的另一端及所述输出端OUT4连接,并且,所述输出端OUT3与所述输出端OUT4之间设置有LED灯。
进一步,所述电阻R7为可变电阻。
进一步,所述电阻R13为光敏电阻。
进一步,所述电容C1、所述电容C4、所述电容C6、所述电容C9、所述电容C11及所述电容C12均为电解电容。
进一步,所述二极管D1为稳压二极管。
进一步,所述电感L为BUCK电感。
进一步,所述电容C16和所述电容C17均为滤波电容。
进一步,所述电阻R15为输入防浪涌电流电阻。
进一步,所述电阻R16为工作模式设定电阻,所述电阻R17为电流检测电阻。
本发明的有益效果为:通过设置电源电路、光感电路和脉冲调制电路,从而使得LED驱动装置具有自动光感LED灯的亮度、PWM脉冲调制自动调光和长寿命LED驱动电源,从而使得LED驱动装置为恒定光亮度,实现光亮可调,用于户外照明不受环境温度、湿度及降雨、二次感应雷击浪涌、工业用电、整机散热设计等因素的干扰,进而实现照明长寿命自动光感控制。
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是根据本发明实施例的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置的原理框图;
图2是根据本发明实施例的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置的光感电路的原理图;
图3是根据本发明实施例的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置的脉冲调制电路的原理图。
图中:
1、电源电路;2、光感电路;3、脉冲调制电路;4、变压器;5、整流电路;6、滤波电路;7、稳压电路。
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所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据本发明的实施例,提供了一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置。
如图1-3所示,根据本发明实施例的具有自动光感功能的LED灯驱动装置,包括电源电路1、光感电路2和脉冲调制电路3,其中,所述电源电路1通过所述光感电路2与所述脉冲调制电路3连接,所述电源电路1包括变压器4,所述变压器4与整流电路5连接,所述整流电路5与滤波电路6连接,所述滤波电路6与稳压电路7连接,所述稳压电路7与所述光感电路2连接。
其中,所述光感电路2包括集成芯片U1、红外接收头U2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电容C11、电容C12、电容C13、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、三相开关S、可控硅Q1、输出端OUT1和输出端OUT2,其中,所述可控硅Q1的第一端分别与输出端OUT1和所述电阻R1的一端连接,所述可控硅Q1的第二端分别与所述电阻R1的另一端和所述电容C8的一端连接,所述可控硅Q1第三端分别与所述电阻R14的一端、所述电阻R9的一端、所述二极管D3的负极及输出端OUT2连接,所述电阻R14的另一端通过所述电容C12与所述二极管D5的正极连接,所述电阻R9的另一端与所述二极管D2的负极连接,所述二极管D2的正极分别与所述电阻R1的另一端连接并接地,所述电容C8的另一端与所述集成芯片U1的引脚F2连接,所述二极管D3的正极通过所述电阻R11与所述集成芯片U1的引脚F5连接,所述二极管D5的负极分别与所述二极管D4的正极、所述电阻R2的一端及所述二极管D1的负极连接,所述二极管D1的正极接地,所述电阻R2的另一端与所述集成芯片U1的引脚F5连接,所述二极管D4的负极分别与所述集成芯片U1的引脚F8、所述电阻R7的第一端和滑动端及所述电阻R8的一端连接,所述电阻R7的第二端分别与所述集成芯片U1的引脚F3和所述电容C7的一端连接,所述电容C7的另一端接地,所述电阻R8的另一端分别与所述集成芯片U1的引脚F4和所述电容C3的一端连接,所述电容C8的另一端接地,所述集成芯片U1的引脚F1接地,所述集成芯片U1的引脚F6分别与所述电阻R10的一端和所述电阻R13的一端连接,所述电阻R10的另一端通过所述电容C11接地,所述电阻R13的另一端接地,所述集成芯片U1的引脚F7连接所述三相开关S,所述集成芯片U1的引脚F8与所述电阻R13的另一端之间并联有所述电容C1,所述集成芯片U1的引脚F9分别与所述电容C4的正极和所述红外接收头U2的引脚B1连接,所述集成芯片U1的引脚F11分别与所述电阻R3的一端、所述电容C13的一端、所述红外接收头U2的引脚B2连接,所述电阻R3的另一端与所述电容C13的另一端并接地,所述红外接收头U2的引脚B3接地,所述集成芯片U1的引脚F12分别与所述电容C2的一端、所述电阻R4的一端及所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12另一端通过所述电容C12接地,所述集成芯片U1的引脚F13分别与所述电容C2的另一端、所述电阻R4的另一端及所述电阻R5的一端连接,所述集成芯片U1的引脚F14通过所述电容C9接地,所述集成芯片U1的引脚F15分别与所述电容C5的一端、所述电容C6的正极及所述电阻R6的一端连接,所述电容C6的负极与所述电阻R5的另一端连接,所述集成芯片U1的引脚F16分别与所述电阻R6的另一端和所述电容C5的另一端连接。
其中,所述脉冲调制电路3包括集成芯片U3、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电容C14、电容C15、电容C16、电容C17、二极管D6、二极管D7、二极管D8、二极管D9、场效应晶体管Q2、电感L、输入端IN1、输入端IN2、整流桥BRG、输出端OUT3和输出端OUT4,其中,所述输入端IN1分别与所述输出端OUT1和所述整流桥BRG的第一端连接,所述输入端IN2分别与所述输出端OUT2和所述整流桥BRG的第三端连接,所述整流桥BRG第二端分别依次与所述二极管D8的正极、所述电容C15的一端、所述电容C16的一端、所述集成芯片U3上的GND引脚、所述电阻R17的一端连接并接地,所述整流桥BRG的第四端分别依次与所述电容C14的一端、所述二极管D6的负极、所述集成芯片U3上的VIN引脚、所述二极管D9的负极、所述电容C17的一端及所述输出端OUT3连接,所述二极管D8的负极分别与所述电容C14的另一端及所述二极管D7的正极连接,所述二极管D7的负极分别与所述电容C15的另一端及所述二极管D6的正极连接,所述电容C16的另一端分别依次与所述集成芯片U3上的VDD引脚、LD引脚及PWM-D引脚连接,所述电阻R17的另一端分别与所述集成芯片U3上的CS引脚及所述场效应晶体管Q2的源极连接,所述场效应晶体管Q2的栅极分别与所述电阻R16的一端及所述集成芯片U3上的GATE引脚连接,所述电阻R16的另一端与所述集成芯片U3上的ROSC引脚连接,所述场效应晶体管Q2的漏极分别与所述电感L的一端及所述二极管D9的正极连接,所述电感L的另一端分别与所述电容C17的另一端及所述输出端OUT4连接,并且,所述输出端OUT3与所述输出端OUT4之间设置有LED灯,所述集成芯片U1型号为PT8A2641,所述集成芯片U3型号为Ah9910/A。
在一个实施例中,所述电阻R7为可变电阻。
在一个实施例中,所述电阻R13为光敏电阻。
在一个实施例中,所述电容C1、所述电容C4、所述电容C6、所述电容C9、所述电容C11及所述电容C12均为电解电容。
在一个实施例中,所述二极管D1为稳压二极管。
在一个实施例中,所述电感L为BUCK电感。
在一个实施例中,所述电容C16和所述电容C17均为滤波电容。
在一个实施例中,所述电阻R15为输入防浪涌电流电阻。
在一个实施例中,所述电阻R16为工作模式设定电阻,所述电阻R17为电流检测电阻。
具体应用时,对于光感电路2来说,通过红外接收头U2接收到附近人体移动所引起的红外辐射能量的变化,转变为微弱的UV级电压变化送入集成芯片U1的引脚F11,经两级放大整形及内部逻辑判别为有效的人体移动讯号而不是其他干扰之后,控制内部逻辑动作而驱动照明灯点亮,每次点亮的时间长短由引脚F3外接RC振荡的频率决定。二极管D1、二极管D2、二极管D4、二极管D5、电子R14及电容C10等构成间歇式取电的电源电路,在交流电的每个周期开始时,可控硅关闭的期间取电,然后整流稳压,为集成芯片U1提供约5.5V的电源,二极管D3、电阻R2及电阻R9组成交流电过零检测线路,电阻R10和电阻R1用于检测环境光照强度,电阻R8和电容C3是系统振荡,提供系统时钟,电阻R7和电容C7是延时振荡,控制每次触发后灯光点亮的延时时间,因此点亮周期的可调范围极大,进而提高光感电路的使用效果。
对于脉冲调制电路3来说,预先设定输入电阻R15的阻值;由电容C14、电容C15、二极管D6、二极管D7和二极管D8组成逐流无源功率因数校正电路,通过整流二极管的导通角来改善电路的功率因数,较有源功率因数校正电路具有造价低的优点;滤波电容C16和C17,当整流输入接近零交界时,存储电容C16存储的能量为集成芯片U3供电;振荡控制,集成芯片U3可以通过将ROSC引脚连接到场效应晶体管Q2栅极与电阻R16之间,切换至恒定关断时间工作模式;LED灯和场效应晶体管Q2电流检测电阻R17,如电流检测电阻R17上的电压超过电流感测引脚CS的阈值电压,场效应晶体管Q2关闭,存储在电感L里的电能将使电流继续通过续流二极管D9为负载LED灯供电;电流通过负载LED灯、电感L、场效应晶体管Q2和电流检测电阻R17到地,形成回路,一旦场效应晶体管Q2关断,存储在电感L中的磁能通过续流二极管D9、负载LED灯形成灰路,继续为负载LED灯供电;在场效应晶体管Q2导通时,输出直流电压通过负载LED灯和电感L形成回路,为电感L存储能量,一旦场效应晶体管Q2关断,电感L存储的能量即需为负载供电;输出滤波电容C16和C17,稳定负载LED灯上的供电电压;续流二极管D9,一旦场效应晶体管Q2关断,电感存储L的能量通过负载LED灯和二极管D9形成回路,为负载LED灯继续供电。
综上所述,借助于本发明的上述技术方案,通过设置电源电路1、光感电路2和脉冲调制电路3,从而使得LED驱动装置具有自动光感LED灯的亮度、PWM脉冲调制自动调光和长寿命LED驱动电源,从而使得LED驱动装置为恒定光亮度,实现光亮可调,用于户外照明不受环境温度、湿度及降雨、二次感应雷击浪涌、工业用电、整机散热设计等因素的干扰,进而实现照明长寿命自动光感控制。
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)

1.一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,包括电源电路(1)、光感电路(2)和脉冲调制电路(3),其中,所述电源电路(1)通过所述光感电路(2)与所述脉冲调制电路(3)连接,所述电源电路(1)包括变压器(4),所述变压器(4)与整流电路(5)连接,所述整流电路(5)与滤波电路(6)连接,所述滤波电路(6)与稳压电路(7)连接,所述稳压电路(7)与所述光感电路(2)连接;
其中,所述光感电路(2)包括集成芯片U1、红外接收头U2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电容C11、电容C12、电容C13、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、三相开关S、可控硅Q1、输出端OUT1和输出端OUT2,其中,所述可控硅Q1的第一端分别与输出端OUT1和所述电阻R1的一端连接,所述可控硅Q1的第二端分别与所述电阻R1的另一端和所述电容C8的一端连接,所述可控硅Q1第三端分别与所述电阻R14的一端、所述电阻R9的一端、所述二极管D3的负极及输出端OUT2连接,所述电阻R14的另一端通过所述电容C12与所述二极管D5的正极连接,所述电阻R9的另一端与所述二极管D2的负极连接,所述二极管D2的正极分别与所述电阻R1的另一端连接并接地,所述电容C8的另一端与所述集成芯片U1的引脚F2连接,所述二极管D3的正极通过所述电阻R11与所述集成芯片U1的引脚F5连接,所述二极管D5的负极分别与所述二极管D4的正极、所述电阻R2的一端及所述二极管D1的负极连接,所述二极管D1的正极接地,所述电阻R2的另一端与所述集成芯片U1的引脚F5连接,所述二极管D4的负极分别与所述集成芯片U1的引脚F8、所述电阻R7的第一端和滑动端及所述电阻R8的一端连接,所述电阻R7的第二端分别与所述集成芯片U1的引脚F3和所述电容C7的一端连接,所述电容C7的另一端接地,所述电阻R8的另一端分别与所述集成芯片U1的引脚F4和所述电容C3的一端连接,所述电容C8的另一端接地,所述集成芯片U1的引脚F1接地,所述集成芯片U1的引脚F6分别与所述电阻R10的一端和所述电阻R13的一端连接,所述电阻R10的另一端通过所述电容C11接地,所述电阻R13的另一端接地,所述集成芯片U1的引脚F7连接所述三相开关S,所述集成芯片U1的引脚F8与所述电阻R13的另一端之间并联有所述电容C1,所述集成芯片U1的引脚F9分别与所述电容C4的正极和所述红外接收头U2的引脚B1连接,所述集成芯片U1的引脚F11分别与所述电阻R3的一端、所述电容C13的一端、所述红外接收头U2的引脚B2连接,所述电阻R3的另一端与所述电容C13的另一端并接地,所述红外接收头U2的引脚B3接地,所述集成芯片U1的引脚F12分别与所述电容C2的一端、所述电阻R4的一端及所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12另一端通过所述电容C12接地,所述集成芯片U1的引脚F13分别与所述电容C2的另一端、所述电阻R4的另一端及所述电阻R5的一端连接,所述集成芯片U1的引脚F14通过所述电容C9接地,所述集成芯片U1的引脚F15分别与所述电容C5的一端、所述电容C6的正极及所述电阻R6的一端连接,所述电容C6的负极与所述电阻R5的另一端连接,所述集成芯片U1的引脚F16分别与所述电阻R6的另一端和所述电容C5的另一端连接;
其中,所述脉冲调制电路(3)包括集成芯片U3、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电容C14、电容C15、电容C16、电容C17、二极管D6、二极管D7、二极管D8、二极管D9、场效应晶体管Q2、电感L、输入端IN1、输入端IN2、整流桥BRG、输出端OUT3和输出端OUT4,其中,所述输入端IN1分别与所述输出端OUT1和所述整流桥BRG的第一端连接,所述输入端IN2分别与所述输出端OUT2和所述整流桥BRG的第三端连接,所述整流桥BRG第二端分别依次与所述二极管D8的正极、所述电容C15的一端、所述电容C16的一端、所述集成芯片U3上的GND引脚、所述电阻R17的一端连接并接地,所述整流桥BRG的第四端分别依次与所述电容C14的一端、所述二极管D6的负极、所述集成芯片U3上的VIN引脚、所述二极管D9的负极、所述电容C17的一端及所述输出端OUT3连接,所述二极管D8的负极分别与所述电容C14的另一端及所述二极管D7的正极连接,所述二极管D7的负极分别与所述电容C15的另一端及所述二极管D6的正极连接,所述电容C16的另一端分别依次与所述集成芯片U3上的VDD引脚、LD引脚及PWM-D引脚连接,所述电阻R17的另一端分别与所述集成芯片U3上的CS引脚及所述场效应晶体管Q2的源极连接,所述场效应晶体管Q2的栅极分别与所述电阻R16的一端及所述集成芯片U3上的GATE引脚连接,所述电阻R16的另一端与所述集成芯片U3上的ROSC引脚连接,所述场效应晶体管Q2的漏极分别与所述电感L的一端及所述二极管D9的正极连接,所述电感L的另一端分别与所述电容C17的另一端及所述输出端OUT4连接,并且,所述输出端OUT3与所述输出端OUT4之间设置有LED灯,所述电阻R7为可变电阻,所述电阻R13为光敏电阻。
2.根据权利要求1所述的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,所述电容C1、所述电容C4、所述电容C6、所述电容C9、所述电容C11及所述电容C12均为电解电容。
3.根据权利要求1所述的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,所述二极管D1为稳压二极管。
4.根据权利要求1所述的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,所述电感L为BUCK电感。
5.根据权利要求1所述的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,所述电容C16和所述电容C17均为滤波电容。
6.根据权利要求1所述的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,所述电阻R15为输入防浪涌电流电阻。
7.根据权利要求1所述的一种具有自动光感功能的LED灯驱动装置,其特征在于,所述电阻R16为工作模式设定电阻,所述电阻R17为电流检测电阻。
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