CN111565496B - 一种led均流控制电路及系统 - Google Patents

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CN111565496B CN201911081512.4A CN201911081512A CN111565496B CN 111565496 B CN111565496 B CN 111565496B CN 201911081512 A CN201911081512 A CN 201911081512A CN 111565496 B CN111565496 B CN 111565496B
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Abstract

本发明提供一种LED均流控制电路和系统,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制,包括:LED负载单元、控制单元和电流采样单元,所述控制单元包括总控制单元和支路控制单元;所述控制单元根据接收到的电信号对各LED支路的电流进行调控,可实现在导通状态下各支路LED灯串中的电流大小均等,以及实现一路开路其他支路均开路的协同控制效果,以及具有电路体积小,成本低,易于拓展的优点。

Description

一种LED均流控制电路及系统
技术领域
本发明涉及一种LED控制技术领域,特别是涉及一种LED均流控制电路。
背景技术
LED灯作为一种体积小、性能稳定的照明设备用途非常广泛,在实际应用中,往往都是通过多路LED灯串协同工作来实现具体的照明功能,例如汽车车灯的照明和车灯指示。在工作时,相同功能下的多路LED灯在光亮上需要保证基本一致。单路LED灯是由多个LED灯珠组成,理论上,当不同LED支路上的灯珠数量相同,则不同LED支路上的电流相等,则LED灯串的亮度也会相同;然后,由于单个LED灯珠的参数存在误差,且LED驱动的输出电流也存在不同程度的误差,因此不同LED支路上的电流存在一定的差异,从而导致各支路LED灯亮度会存在一定的差别。且对于汽车车灯,在工作时,需要保证相同功能的LED灯同时开启和关闭。因此,需要对不同支路的LED中的电流进行均流及协同控制,以保证通过各支路LED的电流的大小在较小的误差范围内,以及能实现一灭全灭的协同调控功能。
此外,多路LED并联工作时,当LED均流驱动器出现故障时,流过LED的电流会增大;或者当其中一路LED断路后,流入其他支路的电流就会增大,从而对电路元器件及LED光源照成损坏,因此需要具有协同控制功能的电路结构对整个LED工作电路进行保护。
然而,传统的LED均流控制电路不能准确、及时地对多个LED支路进行均流及协同调控,导致整个LED工作电路的功能效果和稳定性的大大降低。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种LED均流控制电路和系统,用于解决现有的LED控制电路无法精确实现多路LED的电流的均流及协同控制的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种LED均流控制电路,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制,所述N为大于2的整数;所述LED支路包括第一LED支路和至少一个第ILED支路;所述LED均流控制电路包括:
LED负载单元,包括第一LED负载单元和至少一个第ILED负载单元;所述第一LED负载单元连接于所述第一LED支路中;所述第ILED负载单元对应连接于所述第ILED支路中;
控制单元,包括支路控制单元和总控制单元;所述支路控制单元与各所述LED负载单元电性连接,根据接收到的电信号控制所述LED负载单元中的电流大小;所述总控制单元分别与前置供电端、所述LED负载单元和所述支路控制单元电性连接,根据接收到所述前置供电端和所述LED负载单元输入的电信号使能所述支路控制单元对所述LED负载单元的电流大小进行调控;
电流采样单元,包括第一电流采样单元和至少一个第I电流采样单元;所述第一电流采样单元与所述支路控制单元和所述第一LED负载单元电性连接,用于将采集到的流经所述第一LED负载单元的电流信号转为电压信号,并传输至所述支路控制单元;所述第I电流采样单元中分别与所述支路控制单元和对应的所述第ILED负载单元电性连接,用于将采集到的流经对应的所述第ILED负载单元的电流信号转为电压信号,并传输至所述支路控制单元。
于本发明的一个实施中,所述支路控制单元包括第一控制单元和至少一个第I控制单元;所述第一控制单元分别与所述总控制单元、第一LED负载单元及所述第一电流采样单元电性连接;所述第I控制单元分别与所述总控制单元、第ILED负载单元及第I电流采样单元电性连接。
于本发明的一个实施中,所述第一控制单元包括第一调整管,所述第一调整管的高电位端与所述第一LED负载单元电性连接,所述第一调整管的控制端与总控制单元电性相连,所述第一调整管的低电位端与所述第一电流采样单元电性连接。
于本发明的一个实施中,所述第I控制单元包括第I调整管和与所述第I调整管电性连接的第I运算放大器;所述第I调整管的高电位端与对应的所述第ILED负载单元电性相连,所述第I调整管的低电位端与对应的所述第I电流采样单元电性连接;所述第I运算放大器的同相输入端与所述第一电流采样单元电性连接,所述第I运算放大器的反相输入端与所述第I电流采样单元电性连接,所述第I运算放大器的输出端与所述第I调整管的控制端电性连接。
于本发明的一个实施中,所述总控制单元包括一开关电路,包括第一接入端、第二接入端和至少一个第I接入端;所述第一接入端与所述第一调整管电性连接;所述第二接入端与所述前置供电端电性连接;所述第I接入端与所述第I调整管电性连接于所述第ILED负载单元的输出电路上;所述开关电路根据所述第I接入端接收到的电信号控制所述第一接入端与所述第二接入端间电信号的导通或关断,使能所述第一控制单元对所述第一LED支路电流进行调控,从而实现各所述LED支路的协同控制。
于本发明的一个实施中,所述第一调整管和各所述第I调整管均为N型场效应管。
于本发明的一个实施中,所述LED均流控制电路还包括稳压电路,与所述前置供电端及控制单元电性连接,用于将前置供电端输入的电源信号调节为稳定的电信号传输至所述控制单元。
于本发明的一个实施中,所述各电流采样单元内包含采样电阻,所述采样电阻的一端与所述支路控制单元电性连接,另一端接地。
本发明还提供一种LED均流控制系统,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制,所述N为大于2整数;所述LED支路分为第一LED支路和至少一个第ILED支路,所述系统包括LED负载单元、电流采样单元和控制单元;所述LED负载单元,包括第一LED负载单元和至少一个第ILED负载单元;所述第一LED负载单元与所述第一LED支路相连;所述第ILED负载单元与对应的所述第ILED支路相连;所述电流采样单元,包括第一电流采样单元和至少一个第I电流采样单元;所述第一电流采样单元采集流经所述第一LED负载单元的电流信号,并转为电压信号传输至所述控制单元;所述第I电流采样单元,用于将流经所述第ILED负载单元的电流信息转换为电压信号,并传输至所述控制单元;所述控制单元,包括总控制单元和支路控制单元;所述总控制单元根据接收到的前置供电端和各所述LED负载单元传输的电信号向所述支路控制单元传输控制信号,实现对支路控制单元的调控;所述支路控制单元根据接收到的所述电流采样单元传输的所述电信号以及所述总控制单元传输的所述控制信号对各所述LED负载单元进行均流及协同控制。
于本发明的一个实施中,所述支路控制单元包第一控制单元和至少一个第I控制单元;所述第一控制单元内设有第一调整管;所述第一控制单元根据接收到的所述总控制单元传输的所述控制信号对流经所述第一LED负载单元的电流调控;所述第I控制单元,与所述第ILED支路相连;所述第I控制单元内设有第I调整管和第I运算放大器;所述第I运算放大器将接收到的所述第一电流采样单元和所述第I电流采样单元传输的电压信号进行处理,输出控制电压信号至所述第I调整管;所述第I调整管根据接收的所述控制电压信号对流经所述第ILED负载单元的电流调控。
于本发明的一个实施中,所述第一调整管和各所述第I调整管均为N型场效应管。
于本发明的一个实施中,所述总控制单元内设有开关装置,所述开关装置包括第一接入端、第二接入端和至少一个第I接入端;所述第一接入端与所述第一控制单元连接;所述第二接入端与所述前置供电端连接;所述第I接入端与对应的所述第ILED负载单元连接;所述开关装置根据所述第I接入端接收到的控制信号控制所述第一接入端与所述第二接入端间电信号的导通或关断,使能所述第一接入端连接的所述第一控制单元对所述第一LED支路电流进行调控,从而实现各所述LED支路的协同控制。
于本发明的一个实施中,所述LED均流控制系统还包括稳压单元,用于将所述前置供电端输入的电源电信号调节稳压后传输至控制单元。
于本发明的一个实施中,所述第一电流采样单元、所述第I电流采样单元内分别设置采样电阻,对各LED负载单元中电流信号进行采集。
如上所述,本发明提供的LED均流控制电路和系统,在存在LED参数误差的情况下,可以实现各LED支路的电流大小均等,且还能实现一路开路其他支路均开路的协同控制。此外本发明提供的控制电路还有具有成本低,体积小、易于拓展的优点。
附图说明
图1显示为本发明的一种LED均流控制系统的结构示意图。
图2显示为本发明的一种LED均流控制系统的具体结构示意图。
图3显示为本发明的一种LED均流控制电路于另一实施例中的电路图。
图4显示为本发明的一种LED均流控制电路于另一实施例中的仿真实验结果图。
元件标号说明
11 第一LED负载单元
12 第ILED负载单元
13 总控制单元
14 支路控制单元
15 第一电流采样单元
16 第I电流采样单元
131 开关电路
141 第一调整管
142 第I调整管
143 第I运算放大器
R1~R3 采样电阻
U2、U3 运算放大器
Q1、Q2、Q3 场效应管
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
请参阅图1,本发明提供一种LED均流控制系统,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制;其中,所述N为大于2的整数,所述LED支路包第一LED支路和至少一个第ILED支路。所述LED均流控制系统包括:LED负载单元、控制单元及电流采样单元。
所述LED负载单元,包括第一LED负载单元和至少一个第ILED负载单元,分别设置于对应的各LED支路中,即所述第一LED负载单元设置于所述第一LED支路中;所述第ILED负载单元设置于对应的所述第ILED支路中。
所述电流采样单元,包括第一电流采样单元和至少一个第I电流采样单元;所述电流采样单元对流经各对应的所述LED负载单元的电流信号进行采样,并转为电压信号传输至所述控制单元,即所述第一电流采样单元采集流经所述第一LED负载单元的电流信号,并转为电压信号传输至所述控制单元;所述第I电流采样单元,用于将流经所述第ILED负载单元的电流信息转换为电压信号,并传输至所述控制单元。
所述控制单元包括总控制单元和支路控制单元;所述总控制单元根据接收到的所述前置供电端和各所述LED负载单元传输的电信号向所述支路控制单元传输控制信息,从而对所述支路控制单元进行调控;所述支路控制单元根据接收到的所述电流采样单元传输的所述电信号以及所述总控制单元传输的所述控制信号对各所述LED负载单元进行调控;从而实现所述控制单元对各所述LED支路的均流控制以及一路断开全部断开的协同控制。
其中,请参阅图2,所述支路控制单元包括第一控制单元和至少一个第I控制单元。
所述第一控制单元包括第一调整管;所述第I控制单元包括第I调整管和与所述第I调整管电性连接的第I运算放大器。
所述第一电流采样单元将采集到的所述第一LED负载单元中的电流信号转为电压信号,传输给各所述运算放大器的同相输入端。
所述第I电流采样单元将采集到的所述第ILED负载单元中的电流信号转化为电压信号,传输给所述第I运算放大器的反相输入端。
所述第I运算放大器将其同相输入端接收到的所述第一电流采样单元采集到的电压信号,和其反相输入端接收到的所述第I电流采样单元采集到的电压信号进行处理,获得处理后的控制电压信号通过其输出端传输给所述第I调整管的控制端。
所述第一调节管根据其控制端接收到所述总控制单元传输的控制信号对流经所述第一LED负载单元中的电流进行调控。
所述第I调整管根据其控制端接收到所述控制电压信号,对其高电位端接收到的所述第ILED支路的电流信号进行调控,从而实现对所述第ILED支路的均流及协同控制。
进一步的,所述调整管为N型场效应管;所述调整管的高电位端为漏极,所述调整管的低电位端为源极,所述调整管的控制端为栅极。
进一步的,所述总控制单元内设有开关装置,所述开关装置包括第一接入端、第二接入端和至少一个第I接入端;所述第一接入端与所述第一控制单元连接;所述第二接入端与所述前置供电端连接;所述第I接入端与对应的所述第ILED负载单元连接。所述开关装置根据所述第I接入端接收到的控制信号控制所述第一接入端与所述第二接入端间电信号的导通或关断,使能所述第一接入端连接的所述第一控制单元对所述第一LED支路电流进行调控,从而实现对各所述LED支路的协同控制。
进一步的,所述LED均流控制系统还设有稳压单元,用于将所述前置供电端输入的电源电信号调节稳压后传输至所述控制单元。
进一步的,所述稳压单元将接收到的所述前置供电端输入的电源电信号调节稳压后传输至所述总控制单元的所述第二接入端,以及各所述第ILED支路中的所述第I运算放大器的供电端,为各所述运算放大器供电。
本发明提供一种LED均流控制电路,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制,所述N为大于2的整数,所述LED支路包括第一LED支路和至少一个第ILED支路;所述电路包括:LED负载单元、控制单元、及电流采样单元。
所述LED负载单元,包括第一LED负载单元和至少一个第ILED负载单元,所述第一LED负载单元连接于所述第一LED支路中;所述第ILED负载单元对应连接于所述第ILED支路中。
进一步的,所述LED负载单元为多个LED灯珠首尾串联组成的LED灯串。
进一步的,所述各LED负载单元还包括LED驱动模块,与所述LED灯串电性相连,用于将前置供电端输入的电源信号转换为稳定的适配于所述LED灯串的电源信号。
所述控制单元,包括总控制单元和支路控制单元;所述支路控制单元与各所述LED负载单元电性连接,根据接收到的电信号控制所述LED负载单元中的电流大小;所述总控制单元分别与前置供电端、所述LED负载单元和所述支路控制单元电性连接,根据接收到所述前置供电端和所述LED负载单元输入的电信号使能所述支路控制单元对所述LED负载单元的电流大小进行调控,从而实现所述控制单元对各LED支路的均流及协同控制。
所述电流采样单元,包括第一电流采样单元和至少一个第I电流采样单元。
所述第一电流采样单元与所述支路控制单元、和所述第一LED负载单元电性连接,用于将采集到的流经所述第一LED负载单元的电流信号转为电压信号,并传输至所述支路控制单元;所述第I电流采样单元中分别与所述支路控制单元、和对应的所述第ILED负载单元电性连接,用于将采集到的流经对应的所述第ILED负载单元的电流信号转为电压信号,并传输至所述支路控制单元。
进一步的,各所述电流采样单元内包含采样电阻,所述采样电阻的一端与所述支路控制单元电性连接,另一端接地。
所述各LED负载单元电性连接于所述前置供电端与所述支路控制单元之间。
所述支部控制单元电性连接于各所述LED负载单元与对应的所述电流采样单元之间。
所述总控制单元电性连接于所述前置供电端与所述支路控制单元之间。
进一步的,所述支路控制单元包括第一控制单元和至少一个第I控制单元。所述第一控制单元包括第一调整管。所述第一调整管的高电位端与所述第一LED负载单元电性连接,所述第一调整管的控制端与所述总控制单元电性相连,所述第一调整管的低电位端与所述第一电流采样单元电性连接。
所述第I控制单元包括第I调整管和与所述第I调整管电性连接的第I运算放大器。其中,所述第I调整管的高电位端与对应的所述第ILED负载单元电性相连,所述第I调整管低电位端与对应的第I电流采样单元电性连接。
所述第I运算放大器的同相输入端与所述第一电流采样单元电性连接,所述第I运算放大器的反相输入端与所述第I电流采样单元电性连接,所述第I运算放大器的输出端与所述第I调整管的控制端电性连接。
所述第I运算放大器对其同相输入端和反相输入端接收到的电信号进行处理,将通过处理后的电信号传输到对应的所述第ILED支路的所述第I调整管的控制端,从而调控对应的所述第ILED支路的导通和断开。
进一步的,所述调整管在具体实现时可以为N型的场效应管,所述调整管的高电位端为漏极,所述调整管的低电位端为源极,所述调整管的控制端为栅极。
进一步的,所述总控制单元包括一开关电路,具有第一接入端、第二接入端和至少一个第I接入端;所述第一接入端与所述第一调整管电性连接;所述第二接入端与所述前置供电端电性连接;所述第I接入端与所述第I调整管电性连接于所述第ILED负载单元的输出电路上;所述开关电路根据所述第I接入端接收到的电信号控制所述第一接入端所述第二接入端间的电信号开通或关断,使能所述第一控制单元对所述第一LED支路电流进行调控,从而实现各所述LED支路的协同控制。
进一步的,在本实施例中,所述LED均流控制电路还包括稳压电路,与所述前置供电端及所述控制单元电性连接,用于将前置供电端输入的电源信号调节为稳定的电信号传输至所述控制单元。
进一步的,所述稳压电路的输入端与所述前置供电端电性连接,输出端分别与所述总控制单元中的所述第二接入端,以及与各所述第I运算放大器的供电端电性连接,用以将接收到的所述前置供电端输入的电源电信号调节稳压后传输至各所述支路控制单元。
请参阅图3,为本发明提供的一种LED均流控制电路的又一具体实施例。在本实施例中,所述LED支路数N为3,所述LED均流控制电路包括:设置于所述并联的3路LED支路上的第一LED负载单元、第二LED负载单元和第三LED负载单元;各所述LED负载单元包括由多个LED灯珠首尾串联而成的灯串。
所述第一LED负载单元与第一场效应管Q1的漏源电性连接。
所述第二LED负载单元的输出端电路分为两路,其中一路与第二场效应管Q2的漏极电性连接,另一路与所述总控制单元电性连接。
所述第三LED负载单元的输出端电路分为两路,其中一路与所述第三场效应管Q3的漏极电性连接,另一路与所述总控制单元电性连接。
所述第一场效应管Q1的源极与采样电阻R1串联后接地;所述第二场效应管Q2的源极与第二采样电阻R2串联后接地,所述第三场效应管Q3的源极与第三采样电阻R3串联后接地。
所述第一运算放大器U1的同相输入端接入所述第一场效应S管Q1和所述第一采样电阻R1之间,其反相输入端接入所述第二场效应管Q2和所述第二采样电阻R2之间,其输出端与所述第二场效应管Q2的栅极连接。
所述第二运算放大器U2的同相输入端接入所述第一场效应管Q1和所述第一采样电阻R1之间,其反相输入端接入所述第三场效应管Q3和所述第三采样电阻R3之间,其输出端与所述第三场效应管Q3的栅极连接。
所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2的电源端并联后通过稳压电路与前置供电端电性连接,公共端接地。
所述总控制单元为一开关电路,包括第一接入端、第二接入端、第三接入端和第四接入端。
所述第一接入与所述第一场效应管Q1的栅极电性连接;所述第二接入端通过稳压电路与所述前置供电端电性连接;所述第二接入端与所述稳压电路的输出端电性连接;所述第三接入端与所述第二场效应管Q2的漏极电性连接于所述第二LED支路的输出电路上;所述第四接入端与所述第三场效应管Q3的漏极电性连接于所述第三LED支路的输出电路上。
在本实施例中,所述LED均流控制电路中还包括一稳压电路,输入端与所述前置供电端电性连接,输出端分为两路,其中一路与所述开关电路中的第二接入端电性连接,当所述开关电路导通后,将所述前置供电端提供的电源信号调节稳压后传输至所述第一场效应管Q1的栅极,用以调控所述第一LED支路的中电流大小;另一路分别于所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2的电源端电性连接,分别为所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2供电。
所述电路的具体实现方式包括:
当所述前置供电端对所述LED均流控制电路输入电源电压信号,经所述稳压电路调节稳压后为所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2的供电,即所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2供电端电压因前置供电端的电源电压信号的输入而升高如3路LED支路均无断路能正常工作时,则所述前置供电端分别通过所述第二LED负载单元和所述第三LED负载单元后向所述开关电路的所述第三接入端和所述第四接入端传输电压信号,从而导通所述开关电路,则所述第一调整管Q1栅极电压升高,从而导通所述第一调整管Q1;通过第一采样电阻R1将采集到的电压信号分别传输至所述第一运算放大器U1的同相输入端和所述第二运算放大器U2的同相输入端;则第一运算放大器U1工作会导通第二调整管Q2,第二采样电阻R2将采集到的流经第二LED负载单元的电流信号转换为电压信号传递至第一运算放大器U1的反相输入端,通过运算放大器U1的处理使所述第一运算放大器U1的同相输入和反相输入电压保持一个小范围误差;所述第二运算放大器U2工作会导通第三调整管Q3,第三采样电阻R3将采集到的流经第三LED负载单元的电流信号转换为电压信号传递至第二运算放大器U2的反相输入端,并使所述第二运算放大器U2同相输入和反相输入电压保持一个小范围误差。此时,所述第一LED负载单元、所述第二的LED负载单元和所述第三LED负载单元的正负极间的电压差也会变得很小,若三路LED末端采样电阻阻值相同,则三路电流基本相同。
当第一LED负载单元断路时,则所述第一LED负载单元的负极电压为0,所述第一调整管Q1的源级电压被置0,则第一采样电阻采集的电压信号为0,因此所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2的同相输入均为0,使得所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器的U2输出端电压拉低,导致所述第二调整管Q2和所述第三调整管Q3均处于断开状态,因此第二LED支路和第三LED支路的电流均为0。
当第二LED负载单元或第三LED负载单元断路时,则断路的LED负载单元的负极电压为0,则所述开关电路的第三接入端或第四接入端电压为0,导致所述开关电路处于断开状态,则所述第一调整管Q1的栅极电压为0,则所述第一调整管Q1也处于断开状态,同理使得所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2的同相输入端电压均为0,则所述第一运算放大器U1和所述第二运算放大器U2的输出端电压拉低,导致所述第二调整管Q2、所述第三调整管Q3均处于断开状态,从而实现一灭全灭的功能。
对本实施例中的所述LED均流控制电路进行仿真测试,请参阅图4,当3路LED支路并联接在驱动输出端,驱动端输出电流为600mA,对应三路LED电流I1、I2、I3均为200mA,在导通1.5s的时刻,任选一路LED断开,此时I3=0,则1.5S之后,由于I3变为0,反馈环路中的调整管变为断开状态,其余两路LED电流会变得很小,接近于0,验证了一灭全灭功能。
综上所述,本发明提供的LED均流控制电路和系统,在存在LED参数误差的情况下,可以实现各LED支路的电流大小均等,且还能实现一路开路其他支路均开路的协同控制。此外本发明提供的控制电路还有具有成本低,体积小、易于拓展的优点。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (14)

1.一种LED均流控制电路,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制,其特征在于,所述N为大于2的整数,所述LED支路包括第一LED支路和至少一个第ILED支路;所述LED均流控制电路包括:
LED负载单元,包括第一LED负载单元和至少一个第ILED负载单元;所述第一LED负载单元连接于所述第一LED支路中;所述第ILED负载单元对应连接于所述第ILED支路中;
控制单元,包括支路控制单元和总控制单元;所述支路控制单元与各所述LED负载单元电性连接,根据接收到的电信号控制所述LED负载单元中的电流大小;所述总控制单元分别与前置供电端、所述LED负载单元和所述支路控制单元电性连接,根据接收到所述前置供电端和所述LED负载单元输入的电信号使能所述支路控制单元对所述LED负载单元的电流大小进行调控;
电流采样单元,包括第一电流采样单元和至少一个第I电流采样单元;所述第一电流采样单元与所述支路控制单元和所述第一LED负载单元电性连接,用于将采集到的流经所述第一LED负载单元的电流信号转为电压信号,并传输至所述支路控制单元;所述第I电流采样单元中分别与所述支路控制单元和对应的所述第ILED负载单元电性连接,用于将采集到的流经对应的所述第ILED负载单元的电流信号转为电压信号,并传输至所述支路控制单元。
2.根据权利要求1所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述支路控制单元包括第一控制单元和至少一个第I控制单元;所述第一控制单元分别与所述总控制单元、第一LED负载单元及所述第一电流采样单元电性连接;所述第I控制单元分别与所述总控制单元、第ILED负载单元及第I电流采样单元电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述第一控制单元包括第一调整管,所述第一调整管的高电位端与所述第一LED负载单元电性连接,所述第一调整管的控制端与总控制单元电性相连,所述第一调整管的低电位端与所述第一电流采样单元电性连接。
4.根据权利要求3所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述第I控制单元包括第I调整管和与所述第I调整管电性连接的第I运算放大器;
所述第I调整管的高电位端与对应的所述第ILED负载单元电性相连,所述第I调整管的低电位端与对应的所述第I电流采样单元电性连接;
所述第I运算放大器的同相输入端与所述第一电流采样单元电性连接,所述第I运算放大器的反相输入端与所述第I电流采样单元电性连接,所述第I运算放大器的输出端与所述第I调整管的控制端电性连接。
5.根据权利要求4所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述总控制单元包括一开关电路,包括第一接入端、第二接入端和至少一个第I接入端;所述第一接入端与所述第一调整管电性连接;所述第二接入端与所述前置供电端电性连接;所述第I接入端与所述第I调整管电性连接于所述第ILED负载单元的输出电路上;所述开关电路根据所述第I接入端接收到的电信号控制所述第一接入端与所述第二接入端间电信号的导通或关断,使能所述第一控制单元对所述第一LED支路电流进行调控,从而实现各所述LED支路的协同控制。
6.根据权利要求4或5所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述第一调整管和各所述第I调整管均为N型场效应管。
7.根据权利要求1-5中任意一项所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述LED均流控制电路还包括稳压电路,与所述前置供电端及控制单元电性连接,用于将前置供电端输入的电源信号调节为稳定的电信号传输至所述控制单元。
8.根据权利要求1所述的一种LED均流控制电路,其特征在于:所述各电流采样单元内包含采样电阻,所述采样电阻的一端与所述支路控制单元电性连接,另一端接地。
9.一种LED均流控制系统,用于对包含N条LED支路的LED光源电路进行均流及协同控制,其特征在于,所述N为大于2整数,所述LED支路分为第一LED支路和至少一个第ILED支路,所述系统包括LED负载单元、电流采样单元和控制单元;
所述LED负载单元,包括第一LED负载单元和至少一个第ILED负载单元;所述第一LED负载单元与所述第一LED支路相连;所述第ILED负载单元与对应的所述第ILED支路相连;
所述电流采样单元,包括第一电流采样单元和至少一个第I电流采样单元;所述第一电流采样单元采集流经所述第一LED负载单元的电流信号,并转为电压信号传输至所述控制单元;所述第I电流采样单元,用于将流经所述第ILED负载单元的电流信息转换为电压信号,并传输至所述控制单元;
所述控制单元,包括总控制单元和支路控制单元;所述总控制单元根据接收到的前置供电端和各所述LED负载单元传输的电信号向所述支路控制单元传输控制信号,实现对支路控制单元的调控;所述支路控制单元根据接收到的所述电流采样单元传输的所述电信号以及所述总控制单元传输的所述控制信号对各所述LED负载单元进行均流及协同控制。
10.根据权利要求9所述的一种LED均流控制系统,其特征在于:所述支路控制单元包第一控制单元和至少一个第I控制单元;
所述第一控制单元内设有第一调整管;所述第一控制单元根据接收到的所述总控制单元传输的所述控制信号对流经所述第一LED负载单元的电流调控;
所述第I控制单元,与所述第ILED支路相连;所述第I控制单元内设有第I调整管和第I运算放大器;所述第I运算放大器将接收到的所述第一电流采样单元和所述第I电流采样单元传输的电压信号进行处理,输出控制电压信号至所述第I调整管;所述第I调整管根据接收的所述控制电压信号对流经所述第ILED负载单元的电流调控。
11.根据权利要求10所述的一种LED均流控制系统,其特征在于:所述第一调整管和各所述第I调整管均为N型场效应管。
12.根据权利要求10所述的一种LED均流控制系统,其特征在于:所述总控制单元内设有开关装置,所述开关装置包括第一接入端、第二接入端和至少一个第I接入端;所述第一接入端与所述第一控制单元连接;所述第二接入端与所述前置供电端连接;所述第I接入端与对应的所述第ILED负载单元连接;所述开关装置根据所述第I接入端接收到的控制信号控制所述第一接入端与所述第二接入端间电信号的导通或关断,使能所述第一接入端连接的所述第一控制单元对所述第一LED支路电流进行调控,从而实现各所述LED支路的协同控制。
13.根据权利要求9-12中任意一项所述的一种LED均流控制系统,其特征在于:所述LED均流控制系统还包括稳压单元,用于将所述前置供电端输入的电源电信号调节稳压后传输至控制单元。
14.根据权利要求9所述的一种LED均流控制系统,其特征在于:所述第一电流采样单元、所述第I电流采样单元内分别设置采样电阻,对各LED负载单元中电流信号进行采集。
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