CN111629476A - 一种制冷器具led灯控制电路 - Google Patents

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吴世庆
林文亮
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    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/14Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/34Voltage stabilisation; Maintaining constant voltage

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Abstract

本发明提供一种制冷器具LED灯控制电路,包括芯片IC1、整流稳压电路、直流升压电路、LED控制电路,整流稳压电路连接芯片IC1的管脚1、直流升压电路分别连接芯片IC1的管脚1和管脚3,直流升压电路连接LED控制电路。本发明通过设置开关电源控制芯片IC1和开关控制电路,正常工作时开关三极管一直饱和导通,待机后开关管关断,从而避免了电能浪费,无明显待机功耗。

Description

一种制冷器具LED灯控制电路
技术领域
本发明涉及冰箱、冷柜等家用电器的电路板技术领域,更具体地说,是涉及一种制冷器具LED灯控制电路。
背景技术
目前,在冰箱、冷柜等家用电器的控制电路设计上,提供5V电源的电路通常是由电阻电容压降电路所提供的,待机时,电源电路不停止工作,造成继续消耗功率,电能浪费,导致待机功耗上升。
另一方面,现有的冰箱、冷柜,其在冷藏门体被打开时,冷藏室的LED灯会亮以对腔室内部照明,当冷藏门体关闭后,LED灯也关闭。LED灯的开关是由冷藏门体的门开关提供信号的,然而,当冷藏门体在即将合上而未完全合上时,门开关已经动作了,从而造成LED灯早于门体关闭而熄灭的现象,这种情况使用户体验感较差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种微待机功耗宽电压范围的制冷器具LED灯控制电路,在应用了相应的软件控制后即可解决目前在低压电源电路上待机时不起作用的电路仍然处于工作状态,导致浪费了电能,并且使待机功耗升高的问题。以克服现有技术的不足。
本发明解决其技术问题的技术方案是:一种制冷器具LED灯控制电路,其特征在于:包括芯片IC1、整流稳压电路、直流升压电路、LED控制电路,整流稳压电路连接芯片IC1的管脚1、直流升压电路分别连接芯片IC1的管脚2和管脚3,直流升压电路连接LED控制电路。
所述LED控制电路包括开关SW1、LED元件、三极管Q1、分压电阻R1和R2、电容C2,LED元件连接三极管Q1的集电极,三极管Q1的基极连接分压电阻R1和R2的连接端,三极管Q1的发射极连接接地端,开关SW1一端连接LED的输入端、另一端连接分压电阻R2和电容C2,分压电阻R1和电容C2同时连接接地端。
直流升压电路包括电阻RS1、电容C1、稳压二极管ZV1、二极管D3与D4、电感L2、电容EC3,电阻RS1与电容C1并联且分别连接芯片IC1的两管脚,稳压二极管ZV1与二极管D4串联后并接在电容C1与电感L2的两端,二极管D3一端连接接地端、另一端连接在 电容C1与电感L2的连接端上。
本发明的有益效果是:
本发明通过设置开关电源控制芯片IC1和开关控制电路,正常工作时开关三极管一直饱和导通,待机后开关管关断,从而避免了电能浪费,无明显待机功耗。
本发明的LED控制电路设置了电容C2,电容在开关SW1合上时充电储能、在开关SW1断开时释放电能使三极管继续导通一会,使LED可延时工作,实现了关门灯渐灭的设计效果,从而克服LED灯早于门体关闭而熄灭的不足。
本发明的LED控制电路具有宽电压的优势,芯片IC1可承受0-500V的电压,因此电路输入电压可以在90—265V的范围内都能正常工作。明显比传统阻容降压的灯板适用范围更广。
附图说明
图1是本发明制冷器具LED灯控制电路图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
参见图1,一种制冷器具LED灯控制电路,包括芯片IC1,顺序连接的整流稳压电路1、直流升压电路2、LED控制电路3。芯片IC1型号:KP3110LPA。
整流稳压电路1由二极管D1与D2、电感L1、电容EC1与EC2组成,直流升压电路2包括电阻RS1、电容C1、稳压二极管ZV1、二极管D3与D4、电感L2、电容EC3,电阻RS1与电容C1并联且分别连接芯片IC1的两管脚,稳压二极管ZV1与二极管D4串联后并接在电容C1与电感L2的两端,二极管D3一端连接接地端、另一端连接在 电容C1与电感L2的连接端上。
LED控制电路3由开关SW1、三个LED元件、三极管Q1、分压电阻R1和R2、电容C2组成,三个LED元件串联后连接三极管Q1的集电极,三极管Q1的基极连接分压电阻R1和R2的连接端,三极管Q1的发射极连接接地端,开关SW1一端连接LED的输入端、另一端连接分压电阻R2和电容C2,分压电阻R1和电容C2同时连接接地端。在LED控制电路3里连接有电阻(RS2、RS3)。
LED灯控制电路的工作过程是:电路输入的是90-265V交流电,经过整流稳压电路1整流稳压,芯片IC1输出5V直流电压,再经过直流升压电路2输出12V直流电给LED控制电路3。当冷柜的门打开,开关SW1合上,三极管Q1导通,电流经过LED灯、三极管Q1,从二极管D3反馈IC1的3脚。在开关SW1合上时,电路同时向C2充电储能。当冷柜的门关闭,开关SW1断开,此时,电容C2放电,使三极管Q1维持导通,电容C2继续放电,三极管基极电压从5-6V开始下降,LED灯渐弱,直至三极管压降低于限值不导通,LED灯熄灭。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员应当理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同替换所限定,在未经创造性劳动所作的改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种制冷器具LED灯控制电路,其特征在于:包括芯片IC1、整流稳压电路、直流升压电路、LED控制电路,整流稳压电路连接芯片IC1的管脚1、直流升压电路分别连接芯片IC1的管脚2和管脚3,直流升压电路连接LED控制电路。
2.根据权利要求1所述制冷器具LED灯控制电路,其特征在于:所述LED控制电路包括开关SW1、LED元件、三极管Q1、分压电阻R1和R2、电容C2,LED元件连接三极管Q1的集电极,三极管Q1的基极连接分压电阻R1和R2的连接端,三极管Q1的发射极连接接地端,开关SW1一端连接LED的输入端、另一端连接分压电阻R2和电容C2,分压电阻R1和电容C2同时连接接地端。
3.根据权利要求2所述制冷器具LED灯控制电路,其特征在于:直流升压电路包括电阻RS1、电容C1、稳压二极管ZV1、二极管D3与D4、电感L2、电容EC3,电阻RS1与电容C1并联且分别连接芯片IC1的两管脚,稳压二极管ZV1与二极管D4串联后并接在电容C1与电感L2的两端,二极管D3一端连接接地端、另一端连接在 电容C1与电感L2的连接端上。
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