CN111212500A - 隔离式led光源控制电路 - Google Patents

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CN111212500A CN201811399586.8A CN201811399586A CN111212500A CN 111212500 A CN111212500 A CN 111212500A CN 201811399586 A CN201811399586 A CN 201811399586A CN 111212500 A CN111212500 A CN 111212500A
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许启扬
吴泳波
林建材
何兆强
王小飞
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Abstract

本发明公开了一种隔离式LED光源控制电路,包括第一电源转换电路、第二电源转换电路、USB转TTL电路、主控电路、光电隔离电路、三极管控制电路和LED驱动电路,USB转TTL电路与主控电路连接,主控电路与光电隔离电路连接,第二电源转换电路分别与主控电路和光电隔离电路连接,三极管控制电路分别与光电隔离电路和LED驱动电路连接,第一电源转换电路与LED驱动电路连接,三极管控制电路包括多组三极管驱动单元,LED驱动电路包括多组LED驱动单元,每组LED驱动单元均与对应的三极管驱动单元连接。本发明能驱动多路光源、能满足多种补光源的功能、能有效防止干扰、具备通过系统切换不同光源的功能。

Description

隔离式LED光源控制电路
技术领域
本发明涉及LED光源领域,特别涉及一种隔离式LED光源控制电路。
背景技术
现有LED驱动电路由LED驱动芯片、滤波电容、电流采样电阻、续流二极管、电感和LED灯组组成。通过控制驱动芯片的DIM(调光)引脚控制LED的开启或者关闭,或者通过给DIM引脚输出PWM波控制LED的显示亮度。其只能驱动一路光源,无法满足在图像采集中实施多种补光源的功能;不具备隔离电路,特别容易干扰其它设备,例如:平板电脑;不具备可通过系统切换不同光源的功能。
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,提供一种能驱动多路光源、能满足多种补光源的功能、能有效防止干扰、具备通过系统切换不同光源的功能的隔离式LED光源控制电路。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种隔离式LED光源控制电路,包括第一电源转换电路、第二电源转换电路、USB转TTL电路、主控电路、光电隔离电路、三极管控制电路和LED驱动电路,所述USB转TTL电路与所述主控电路连接、用于USB与TTL电平信号的转换,所述主控电路与所述光电隔离电路连接,所述第二电源转换电路分别与所述主控电路和光电隔离电路连接,所述主控电路通过所述光电隔离电路控制所述三极管控制电路的开关动作,所述三极管控制电路分别与所述光电隔离电路和LED驱动电路连接、用于给所述LED驱动电路提供触发信号并使其控制LED光源的开闭状态,所述第一电源转换电路与所述LED驱动电路连接,所述三极管控制电路包括多组三极管驱动单元,所述LED驱动电路包括多组LED驱动单元,每组所述LED驱动单元均与对应的所述三极管驱动单元连接。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,所述第一电源转换电路包括第十七稳压芯片、第二十七电容、第二十八电容、第三十七电容和第三十八电容,所述第二十七电容的正极、第二十八电容的一端和第十七稳压芯片的输入端均连接12V直流电源,所述第三十七电容的一端、第三十八电容的一端和第十七稳压芯片的输出端均连接5V直流电源,所述第二十七电容的负极、第二十八电容的另一端、第三十七电容的另一端和第三十八电容的另一端均接地。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,所述第二电源转换电路包括第十九稳压芯片、第三十九电容、第四十电容、第四十一电容和第四十二电容,所述第三十九电容的一端、第四十电容的一端和第十九稳压芯片的输入端均连接5V直流电源,所述第四十一电容的一端、第四十二电容的一端和第十九稳压芯片的输出端均连接3.3V直流电源,所述第三十九电容的另一端、第四十电容的另一端、第四十一电容的另一端和第四十二电容的另一端均接地。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,所述主控电路包括单片机、第六电阻、第四电容、第七电容和第八电容,所述单片机的第四引脚分别与所述第六电阻的一端和第四电容的一端连接,所述单片机的第八引脚通过所述第八电容接地,所述单片机的第九引脚通过所述第七电容接地,所述第六电阻的另一端和单片机的第九引脚均与所述3.3V直流电源连接。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,所述USB转TTL电路包括第二十八光电耦合器、第八十电阻、第七十九电阻、第三十光电耦合器、第八十五电阻、第八十三电阻和USB转串口芯片,所述第二十八光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第八十电阻与所述单片机的第二引脚连接,所述第二十八光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第七十九电阻与所述5V直流电源连接,所述第三十光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第八十五电阻与所述USB转串口芯片的第六引脚连接,所述第三十光电耦合器中光敏三极管的集电极分别与所述第八十三电阻的一端和单片机的第三引脚连接,所述第八十三电阻的另一端与所述3.3V直流电源连接。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,所述光电隔离电路包括第二十光电耦合器、第六十五电阻、第六十三电阻、第二十二光电耦合器、第六十九电阻、第六十七电阻、第二十五光电耦合器、第七十四电阻和第七十二电阻,所述第二十光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第六十五电阻与所述单片机的第十引脚连接,所述第二十光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第六十三电阻与所述5V直流电源连接,所述第二十二光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第六十九电阻与所述单片机的第十七引脚连接,所述第二十二光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第六十七电阻与所述5V直流电源连接,所述第二十五光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第七十四电阻与所述单片机的第十六引脚连接,所述第二十五光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第七十二电阻与所述5V直流电源连接。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,其中一组所述三极管驱动单元包括第二十八电阻、第二十二电阻、第二十三电阻和第一三极管,所述第二十八电阻的一端与所述第二十光电耦合器中光敏三极管的集电极连接,所述第二十八电阻的另一端分别与所述第二十二电阻的一端和第一三极管的基极连接,所述第一三极管的集电极通过所述第二十三电阻与所述5V直流电源连接,所述第二十二电阻的另一端与所述5V直流电源连接,所述第一三极管的发射极接地。
在本发明所述的隔离式LED光源控制电路中,其中一组所述LED驱动单元包括第十四电容、第八驱动芯片、第十八电阻、第五二极管、第三十三电容、第五电感、第十九发光二极管、第二十一发光二极管和第二十三发光二极管,所述第十四电容的一端与所述12V直流电源连接,所述第十四电容的另一端接地,所述第八驱动芯片的第三引脚与所述第一三极管的集电极连接,所述第八驱动芯片的第五引脚分别与所述12V直流电源、第十八电阻的一端和第五二极管的阴极连接,所述第十八电阻的另一端分别与所述第八驱动芯片的第四引脚、第三十三电容的一端和第十九发光二极管的阳极连接,所述第三十三电容的另一端分别与所述第五电感的一端和第二十三发光二极管的阴极连接,所述第五电感的另一端分别与所述第五二极管的阴极和第八驱动芯片的第一引脚连接,所述第十九发光二极管的阴极与所述第二十一发光二极管的阳极连接,所述第二十一发光二极管的阴极与所述第二十三发光二极管的阳极连接。
实施本发明的隔离式LED光源控制电路,具有以下有益效果:由于设有第一电源转换电路、第二电源转换电路、USB转TTL电路、主控电路、光电隔离电路、三极管控制电路和LED驱动电路,三极管控制电路包括多组三极管驱动单元,所述LED驱动电路包括多组LED驱动单元,主控电路通过光电隔离电路控制三极管控制电路的开关动作,三极管控制电路用于给LED驱动电路提供触发信号并使其控制LED光源的开闭状态,因此本发明能驱动多路光源、能满足多种补光源的功能、能有效防止干扰、具备通过系统切换不同光源的功能。
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为本发明隔离式LED光源控制电路一个实施例中的结构示意图;
图2为所述实施例中第一电源转换电路的电路原理图;
图3为所述实施例中第二电源转换电路的电路原理图;
图4为所述实施例中主控电路的电路原理图;
图5为所述实施例中USB转TTL电路的电路原理图;
图6为所述实施例中光电隔离电路的电路原理图;
图7为所述实施例中三极管控制电路的电路原理图;
图8为所述实施例中LED驱动电路的电路原理图。
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。
在本发明隔离式LED光源控制电路实施例中,其隔离式LED光源控制电路的结构示意图如图1所示。图1中,该隔离式LED光源控制电路包括第一电源转换电路1、第二电源转换电路2、USB转TTL电路3、主控电路4、光电隔离电路5、三极管控制电路6和LED驱动电路7,USB转TTL电路3与主控电路4连接、用于USB与TTL电平信号的转换,主控电路4与光电隔离电路5连接,第二电源转换电路2分别与主控电路4和光电隔离电路5连接,主控电路4通过光电隔离电路5控制三极管控制电路6的开关动作,三极管控制电路6分别与光电隔离电路5和LED驱动电路7连接、用于给LED驱动电路7提供触发信号并使其控制LED光源的开闭状态,第一电源转换电路1与LED驱动电路7连接,三极管控制电路6包括多组三极管驱动单元(图1中未示出),LED驱动电路7包括多组LED驱动单元(图1中未示出),每组LED驱动单元均与对应的三极管驱动单元连接。
具体而言,第一电源转换电路1和第二电源转换电路2用于给电路提供不同的电压,USB转TTL电路3用于传输数据,单片机控制电路3与光电隔离电路4连接,主控电路4用于把单片机指令通过光电隔离电路5传输到三极管控制电路6,三极管控制电路6的开关信号用于触发LED驱动电路7的电路开启或者关闭,从而点亮后级的LED。本发明能驱动多路光源、能满足多种补光源的功能、能有效防止干扰、具备通过系统切换不同光源的功能。
图2为本实施例中第一电源转换电路的电路原理图,图2中,该第一电源转换电路1包括第十七稳压芯片U17、第二十七电容C27、第二十八电容C28、第三十七电容C37和第三十八电容C38,其中,第二十七电容C27的正极、第二十八电容C28的一端和第十七稳压芯片U17的输入端均连接12V直流电源VCC-12V,第三十七电容C37的一端、第三十八电容C38的一端和第十七稳压芯片U17的输出端均连接5V直流电源VEE-5V,第二十七电容C27的负极、第二十八电容C28的另一端、第三十七电容C37的另一端和第三十八电容C38的另一端均接地。该第一电源转换电路1用于将12V直流电压转换为5V直流电压,上述第二十七电容C27和第二十八电容C28的作用是作为稳压电路输入端的滤波电容,第三十七电容C37和第三十八电容C38的作用是作为稳压电路的输出端的滤波电容。
图3为本实施例中第二电源转换电路的电路原理图,图3中,该第二电源转换电路2包括第十九稳压芯片U19、第三十九电容C39、第四十电容C40、第四十一电容C41和第四十二电容C42,其中,第三十九电容C39的一端、第四十电容C40的一端和第十九稳压芯片U19的输入端均连接5V直流电源VDD-5V,第四十一电容C41的一端、第四十二电容C42的一端和第十九稳压芯片U19的输出端均连接3.3V直流电源VDD-3V3,第三十九电容C39、的另一端、第四十电容C40的另一端、第四十一电容C41的另一端和第四十二电容C42的另一端均接地。该第二电源转换电路2用于将5V直流电压转换为3.3V直流电压,第三十九电容C39和第四十电容C40的作用是作为第十九稳压芯片U19的输入端滤波电容,第四十一电容C41和第四十二电容C42的作用是作为输出端的滤波电容。
图4为本实施例中主控电路的电路原理图,图4中,该主控电路4包括单片机U1、第六电阻R6、第四电容C4、第七电容C7和第八电容C8,其中,单片机U1的第四引脚分别与第六电阻R6的一端和第四电容C4的一端连接,单片机U1的第八引脚通过第八电容C8接地,单片机U1的第九引脚通过第七电容C7接地,第六电阻R6的另一端和单片机U1的第九引脚均与3.3V直流电源VDD-3V3连接。
图5为本实施例中USB转TTL电路的电路原理图,图5中,该USB转TTL电路3包括第二十八光电耦合器U28、第八十电阻R80、第七十九电阻R79、第三十光电耦合器U30、第八十五电阻R85、第八十三电阻R83和USB转串口芯片U5,其中,第二十八光电耦合器U28中发光二极管的阴极通过第八十电阻R80与单片机U1的第二引脚连接,第二十八光电耦合器U28中光敏三极管的集电极通过第七十九电阻R79与5V直流电源VCC-5V连接,第三十光电耦合器U30中发光二极管的阴极通过第八十五电阻R85与USB转串口芯片U5的第六引脚连接,第三十光电耦合器U30中光敏三极管的集电极分别与第八十三电阻R83的一端和单片机U1的第三引脚连接,第八十三电阻R83的另一端与3.3V直流电源VDD-3V3连接。
值得一提的是,本实施例中,第十电容C10、第十三电容C13分别作为USB转串口芯片U5的第八引脚和第五引脚的滤波电容,平板电脑通过USB转串口芯片U5把系统指令发送下来,USB转串口芯片U5把系统指令通过第二十八光电耦合器U28转换给单片机U1第二引脚,通过第三十光电耦合器U30转换为单片机U1的第三引脚,其中,第八十电阻R80作为第二十八光电耦合器U28的输入限流电阻,第七十九电阻R79作为第二十八光电耦合器U28的上拉电阻,第八十五电阻R85作为第三十光电耦合器U30的输入限流电阻,第八十三电阻R83作为第三十光电耦合器U30的上拉电阻。第六电阻R6和第四电容C4构成单片机U1的上电复位电路,第七电容C7和第八电容C8分别作为单片机U1的第八引脚、第九引脚的滤波电容;单片机U1接收到平板电脑系统的指令后,通过GPIO端口给后级光电耦合器输出电平信号。通过控制单片机U1的第十引脚的RGB电平信号、第十七引脚的PL电平信号、第十八引脚的UV电平信号去控制LED灯的白光、偏振光、UV光信号。
本发明中的通信控制采用单片机U1控制LED光源的亮灭,并由USB转TTL电路接收平板电脑系统的指令。
图6为本实施例中光电隔离电路的电路原理图,图6中,该光电隔离电路5包括第二十光电耦合器U20、第六十五电阻R65、第六十三电阻R63、第二十二光电耦合器U22、第六十九电阻R69、第六十七电阻R67、第二十五光电耦合器U25、第七十四电阻R74和第七十二电阻R72,其中,第二十光电耦合器U20中发光二极管的阴极通过第六十五电阻R65与单片机U1的第十引脚连接,第二十光电耦合器U20中光敏三极管的集电极通过第六十三电阻R63与5V直流电源VEE-5V连接,第二十二光电耦合器U22中发光二极管的阴极通过第六十九电阻R69与单片机U1的第十七引脚连接,第二十二光电耦合器U22中光敏三极管的集电极通过第六十七电阻R67与5V直流电源VEE-5V连接,第二十五光电耦合器U25中发光二极管的阴极通过第七十四电阻R74与单片机U1的第十六引脚连接,第二十五光电耦合器U25中光敏三极管的集电极通过第七十二电阻R72与5V直流电源VEE-5V连接。
值得一提的是,本实施例中,第六十五电阻R65是第二十光电耦合器U20输入端的限流电阻,第十六三电阻R63是第二十光电耦合器U20输出端的上拉电阻,单片机U1的GPIO端口控制RGB的信号输出,从而控制第二十光电耦合器U20的RGBC的电平信号输出。同理第十六电阻R69、第二十二光电耦合器U22和第十六七电阻R67,第七十四电阻R74、第二十五光电耦合器U25和第七十二电阻R72构成另外两组光电耦合器隔离单元。前端通过控制RGB的电平信号达到控制RGBC的电平信号输出;实施三路光源的隔离控制输出则需要采用三路的光电耦合器隔离电路。
图7为本实施例中三极管控制电路的电路原理图,图7中,其中一组三极管驱动单元包括第二十八电阻R28、第二十二电阻R22、第二十三电阻R23和第一三极管Q1,第二十八电阻R28的一端与第二十光电耦合器U20中光敏三极管的集电极连接,第二十八电阻R28的另一端分别与第二十二电阻R22的一端和第一三极管Q1的基极连接,第一三极管Q1的集电极通过第二十三电阻R23与5V直流电源VEE-5V连接,第二十二电阻R22的另一端与5V直流电源VEE-5V连接,第一三极管Q1的发射极接地。
其中,第二十八电阻R28的作用是作为第一三极管Q1基极的限流电阻,第二十二电阻R22作为第一三极管Q1基极的上拉电阻,用于保证上电时,第一三极管Q1的基极电压为高电平。第二十三电阻R23作为第一三极管Q1集电极的限流电阻;第一三极管Q1的基极通过接收光电隔离电路5的输出电平信号RGBC,根据RGBC的电平信号状态改变RGB_DIM1的电平状态,RGB_DMI1连接到下一级的LED驱动电路7的控制端,直接控制LED驱动电路7中的LED控制芯片(型号为PT4115)的DIM(调光)端。同理,第二十九电阻R29、第二十四电阻R24、第二十五电阻R25和第二三极管Q2,第三十电阻R30、第二十六电阻R26、第二十七电阻R27和第三三极管Q3,第三十七电阻R37、第三十一电阻R31、第三十二电阻R32和第四三极管Q4,第三十八电阻R38、第三十三电阻R33、第三十四电阻R34和第五三极管Q5,第三十九电阻R39、第三十五电阻R35、第三十六电阻R36和第六三极管Q6构成另外五组三极管驱动单元,并且每一组三极管驱动单元与LED驱动电路7中的LED驱动单元一一对应。
图8为本实施例中LED驱动电路的电路原理图,图8中,其中一组LED驱动单元包括第十四电容C14、第八驱动芯片U8、第十八电阻R18、第五二极管D5、第三十三电容C33、第五电感L5、第十九发光二极管D19、第二十一发光二极管D21和第二十三发光二极管D23,其中,第十四电容C14的一端与12V直流电源VCC-12V连接,第十四电容C14的另一端接地,第八驱动芯片U8的第三引脚与第一三极管Q1的集电极连接,第八驱动芯片U8的第五引脚分别与12V直流电源VCC-12V、第十八电阻R18的一端和第五二极管D5的阴极连接,第十八电阻R18的另一端分别与第八驱动芯片U8的第四引脚、第三十三电容C33的一端和第十九发光二极管D19的阳极连接,第三十三电容C33的另一端分别与第五电感L5的一端和第二十三发光二极管D23的阴极连接,第五电感L5的另一端分别与第五二极管D5的阴极和第八驱动芯片U8的第一引脚连接,第十九发光二极管D19的阴极与第二十一发光二极管D21的阳极连接,第二十一发光二极管D21的阴极与第二十三发光二极管D23的阳极连接。
第八驱动芯片U8的型号为PT4115,一个PT4115可以连接一串3个1W的LED灯组,采用2个PT4115组成一路光源的控制;那么六个PT4115可以组成三路光源的控制电路,分别驱动白光、偏振光和UV光。
本实施例中,第十一电容C11是第六驱动芯片U6的电源输入滤波电容;第十电阻R10连接到第六驱动芯片U6的CSN引脚,作为电路的电流采样电阻;第三二极管D3是电路的续流二极管;第三十一电容C34并联在第七发光二极管D7、第九发光二极管D9和第十一发光发光二极管D11的两端,作为发光二极管输出的滤波电容。在第六驱动芯片U6的SW开关引脚关断时,第十电阻R10、第七发光二极管D7、第九发光二极管D9、第十一发光二极管D11、第三电感L3和第三二极管D3构成续流回路,此时由第三电感L3的储能给回路提供能量,保证发光二极管的持续点亮。第六驱动芯片U6的DIM引脚用于接收控制信号,UV_DIM1连接到三极管控制电路6的输出端,UV_DIM1为高电平时,发光二极管被点亮,UV_DIM1为低电平时,发光二极管熄灭。
同理,第六电容C6、第五电阻R5、第二二极管D2、第二电感L2、第三十电容C30、第八发光二极管D8、第十发光二极管D10、第十二发光二极管D12和第四驱动芯片U4构成第二组LED驱动单元;第十五电容C15、第十九电阻R19、第六二极管D6、第六电感L6、第三十四电容C34、第十三发光二极管D13、第十五发光二极管D15、第十七发光二极管D17和第九驱动芯片U9构成第三组LED驱动单元;第五电容C5、第四电阻R4、第一二极管D1、第一电感L1、第二十九电容C29、第十四发光二极管D14、第十六发光二极管D16、第十八发光二极管D18和第三驱动芯片U3构成第四组LED驱动单元;第十四电容C14、第十八电阻R18、第五二极管D5、第五电感L5、第三十三电容C33、第十九发光二极管D19、第二十一发光二极管D21、第二十三发光二极管D23和第八驱动芯片U8构成第五组LED驱动单元;第十二电容C12、第十一电阻R11、第四二极管D4、第四电感L4、第三十二电容C32、第二十发光二极管D20、第二十二发光二极管D22、第二十四发光二极管D24和第七驱动芯片U7构成第六组LED驱动单元。
总之,本发明用于图像采集补光源的作用,同时为图像采集提供不同类型的补光源,LED驱动电路7为多光源LED驱动电路,可以驱动三种不同色温的光源,即用于驱动RGB白光、偏振光和UV紫光,可应用于图像采集的补光源系统。平板电脑系统可实时通过通信指令切换不同色温的LED光源。采用光电耦合器作为隔离电路,可保护平板电脑系统不受电路的EMI干扰,通信系统不会受到LED驱动电路7的EMI干扰。
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 (8)

1.一种隔离式LED光源控制电路,其特征在于,包括第一电源转换电路、第二电源转换电路、USB转TTL电路、主控电路、光电隔离电路、三极管控制电路和LED驱动电路,所述USB转TTL电路与所述主控电路连接、用于USB与TTL电平信号的转换,所述主控电路与所述光电隔离电路连接,所述第二电源转换电路分别与所述主控电路和光电隔离电路连接,所述主控电路通过所述光电隔离电路控制所述三极管控制电路的开关动作,所述三极管控制电路分别与所述光电隔离电路和LED驱动电路连接、用于给所述LED驱动电路提供触发信号并使其控制LED光源的开闭状态,所述第一电源转换电路与所述LED驱动电路连接,所述三极管控制电路包括多组三极管驱动单元,所述LED驱动电路包括多组LED驱动单元,每组所述LED驱动单元均与对应的所述三极管驱动单元连接。
2.根据权利要求1所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,所述第一电源转换电路包括第十七稳压芯片、第二十七电容、第二十八电容、第三十七电容和第三十八电容,所述第二十七电容的正极、第二十八电容的一端和第十七稳压芯片的输入端均连接12V直流电源,所述第三十七电容的一端、第三十八电容的一端和第十七稳压芯片的输出端均连接5V直流电源,所述第二十七电容的负极、第二十八电容的另一端、第三十七电容的另一端和第三十八电容的另一端均接地。
3.根据权利要求2所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,所述第二电源转换电路包括第十九稳压芯片、第三十九电容、第四十电容、第四十一电容和第四十二电容,所述第三十九电容的一端、第四十电容的一端和第十九稳压芯片的输入端均连接5V直流电源,所述第四十一电容的一端、第四十二电容的一端和第十九稳压芯片的输出端均连接3.3V直流电源,所述第三十九电容的另一端、第四十电容的另一端、第四十一电容的另一端和第四十二电容的另一端均接地。
4.根据权利要求3所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,所述主控电路包括单片机、第六电阻、第四电容、第七电容和第八电容,所述单片机的第四引脚分别与所述第六电阻的一端和第四电容的一端连接,所述单片机的第八引脚通过所述第八电容接地,所述单片机的第九引脚通过所述第七电容接地,所述第六电阻的另一端和单片机的第九引脚均与所述3.3V直流电源连接。
5.根据权利要求4所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,所述USB转TTL电路包括第二十八光电耦合器、第八十电阻、第七十九电阻、第三十光电耦合器、第八十五电阻、第八十三电阻和USB转串口芯片,所述第二十八光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第八十电阻与所述单片机的第二引脚连接,所述第二十八光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第七十九电阻与所述5V直流电源连接,所述第三十光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第八十五电阻与所述USB转串口芯片的第六引脚连接,所述第三十光电耦合器中光敏三极管的集电极分别与所述第八十三电阻的一端和单片机的第三引脚连接,所述第八十三电阻的另一端与所述3.3V直流电源连接。
6.根据权利要求5所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,所述光电隔离电路包括第二十光电耦合器、第六十五电阻、第六十三电阻、第二十二光电耦合器、第六十九电阻、第六十七电阻、第二十五光电耦合器、第七十四电阻和第七十二电阻,所述第二十光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第六十五电阻与所述单片机的第十引脚连接,所述第二十光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第六十三电阻与所述5V直流电源连接,所述第二十二光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第六十九电阻与所述单片机的第十七引脚连接,所述第二十二光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第六十七电阻与所述5V直流电源连接,所述第二十五光电耦合器中发光二极管的阴极通过所述第七十四电阻与所述单片机的第十六引脚连接,所述第二十五光电耦合器中光敏三极管的集电极通过所述第七十二电阻与所述5V直流电源连接。
7.根据权利要求6所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,其中一组所述三极管驱动单元包括第二十八电阻、第二十二电阻、第二十三电阻和第一三极管,所述第二十八电阻的一端与所述第二十光电耦合器中光敏三极管的集电极连接,所述第二十八电阻的另一端分别与所述第二十二电阻的一端和第一三极管的基极连接,所述第一三极管的集电极通过所述第二十三电阻与所述5V直流电源连接,所述第二十二电阻的另一端与所述5V直流电源连接,所述第一三极管的发射极接地。
8.根据权利要求7所述的隔离式LED光源控制电路,其特征在于,其中一组所述LED驱动单元包括第十四电容、第八驱动芯片、第十八电阻、第五二极管、第三十三电容、第五电感、第十九发光二极管、第二十一发光二极管和第二十三发光二极管,所述第十四电容的一端与所述12V直流电源连接,所述第十四电容的另一端接地,所述第八驱动芯片的第三引脚与所述第一三极管的集电极连接,所述第八驱动芯片的第五引脚分别与所述12V直流电源、第十八电阻的一端和第五二极管的阴极连接,所述第十八电阻的另一端分别与所述第八驱动芯片的第四引脚、第三十三电容的一端和第十九发光二极管的阳极连接,所述第三十三电容的另一端分别与所述第五电感的一端和第二十三发光二极管的阴极连接,所述第五电感的另一端分别与所述第五二极管的阴极和第八驱动芯片的第一引脚连接,所述第十九发光二极管的阴极与所述第二十一发光二极管的阳极连接,所述第二十一发光二极管的阴极与所述第二十三发光二极管的阳极连接。
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