CN201039532Y - 一种led调光装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型属于照明和电学相结合的技术领域,尤其是涉及一种LED调光装置,包括开关电源模块和恒流模块。其中,开关电源模块包括整流滤波电路、PWM转换电路、输出整流滤波电路、以及输出电压控制电路,该输出电压控制电路包括一可调变阻器;恒流模块包括EMC滤波电路、整流滤波电路、功率因数校正电路、PWM转换电路、输出整流滤波电路、恒流控制电路、调光控制电路以及软启动电路。通过调节可调变阻器的阻值,使开关电源模块输出可调节的电压值,利用该电压值控制恒流模块中电流的变化,改变LED的亮度,达到调光的目的。本实用新型将开关电源与恒流电路相结合,实现了调光效果好,工作稳定、可靠,而且可同时进行多台联机控制,达到大面积的调光效果。

Description

一种LED调光装置
所属技术领域
本实用新型涉及LED,属于照明和电学相结合的技术领域,尤其是涉及一种LED调光装置。
背景技术
目前,现有技术中调节LED光强度的方式主要有以下两种情况:
一种是采用开关电源方式,也即是脉宽调制法(PWM),通常利用一种控制电路,包括桥式整流滤波电路、集成电路、反馈电路、变压滤波电路、输出电路、反激高频变压器以及控制电路,所述的控制电路中设置有可调电阻,改变集成电路的采样电压,通过调节可调电阻的阻值,改变高频开关电路的脉冲宽度使负载输出的直流电压稳定、而且连续可调。该电路虽能起到一定的稳定作用,达到调光的目的,但是电压变化范围太大,不好控制,而且调光的效果不好。
另一种是调节LED两端的电流变化,这种技术的不足之处在于:使用单片机芯片集中控制,而且每一个像素都需要一个可控电流源,电路复杂,成本高。
所以,为了使LED寿命更长、工作更稳定,以上技术存在的不足之处,有待进一步得到改善和提高。
发明内容
有鉴于此,本实用新型的目的是为了解决上述所提出的问题,提供一种将开关电源与恒流电路相结合,实现调光效果好,工作稳定、可靠,而且可同时进行多台联机控制,达到大面积调光效果的LED调光装置。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是一种LED调光装置,包括开关电源模块和恒流模块,其特征在于:所述开关电源模块包括整流滤波电路、与整流滤波电路输出端相连接的脉冲宽度调制转换电路、连接脉冲宽度调制转换电路输出端的输出整流滤波电路、以及连接在输出整流滤波电路输出端和脉冲宽度调制转换电路输入端之间的输出电压控制电路;所述恒流模块包括电磁兼容性滤波电路、与电磁兼容性滤波电路输出端相连接的整流滤波电路、与整流滤波电路输出端相连接的功率因数校正电路、与功率因数校正电路输出端相连接的脉冲宽度调制转换电路、与脉冲宽度调制转换电路输出端相连接的输出整流滤波电路、与输出整流滤波电路输出端相连接的恒流控制电路、与恒流控制电路输入端相连接的调光控制电路以及连接在恒流控制电路输出端与LED的输入一端之间的软启动电路。
所述输出电压控制电路包括一可调节变阻器。
所述开关电源模块的输出端与恒流模块中的调光控制电路输入端相连接。
所述软启动电路为电流缓慢上升的驱动电路。
所述驱动电路包括三极管Q3、该三极管Q3集电极与恒流控制电路的输出端相连接,基极与电阻R23的一端相连接,发射极与LED的输入一端相连接,电容C15与电阻R25并联后接入发射极与基极之间,电阻R23的另一端与另一三极管Q5的集电极相连接,该三极管Q5的发射极跨接地,基极与电阻R24的一端相连接,又LED的输入一端与电阻R26的一端相连接,电阻R26的另一端与电解电容C16的一端相连接,电解电容C16的另一端跨接地,电阻R24的另一端连接在电解电容C16与电阻R26之间。
所述跨接地串联一电容后接地。
本实用新型与现有技术相比较,其有益效果是:本实用新型采用开关电源与恒流电路相结合的技术方案,通过调节开关电源输出电压控制电路中可调变阻器的阻值,使开关电源的输出电压值在一定范围内变化可调,利用该变化的电压值控制恒流电路中电流的变化,从而改变LED的亮度,达到调节光亮的目的,不仅调光效果好,电路工作稳定、可靠,而且可同时进行多台恒流器联机控制,达到大面积调光的效果。
附图说明
图1为本实用新型的电路框图;
图2为本实用新型开关电源模块的电路原理图;
图3为本实用新型恒流模块的电路原理图。
具体实施方式
为进一步深入了解本实用新型的结构特征以及所能达到的功能效益,现列举具体实施例,并配合附图详细介绍说明如下:
一种LED调光装置,如图1所示,包括开关电源模块和恒流模块。其中,开关电源模块的输入端与市电连接,开关电源模块的输出端同时与多台恒流模块的输入端连接,多台恒流模块的输出端与多个LED模组连接。
参照图2,该图为开关电源模块的电路原理图。包括整流滤波电路101、将交流电转换成直流电输出给脉冲宽度调制(PWM)转换电路102、经脉冲宽度调制(PWM)转换电路102中高频变压器T1的变压,输出低压电到输出整流滤波电路104的输入端,经整流滤波电路104的整流、滤波作用,最后输出稳定的低压直流电。为了保证电路工作的可靠性,在输出整流滤波电路104的输出端接有电压反馈支路,当输出其电压有波动时,经光耦合器U3构成的电压反馈支路将会把波动电压信号反馈到脉冲宽度调制(PWM)转换电路102中的控制芯片U2采样端,由控制芯片U2控制调节使输出的电压趋于平衡。同时,在输出整流滤波电路104的输出正极端与电压反馈支路之间接入一输出电压控制电路103,该电路设有一可调节变阻器R8,当开关S1合上时,改变变阻器R8的阻值,其两端的电压也随着发生改变,从而使输出的电压发生变化,应本实用新型的需要,优选输出电压在(3V~10V)DC内变化。
又参照图3,该图为恒流模块的电路原理图。该电路包括防雷击的电磁兼容性(EMC)滤波电路201、输出其交流电经整流滤波电路202后,输出其直流电给功率因数校正(PFC)电路203、经功率因数校正(PFC)电路203的校正作用,提高电压和输出的功率因素,并将其输出与脉冲宽度调制(PWM)转换电路204的输入端连接,经脉冲宽度调制(PWM)转换电路204的控制调节作用,将高压转换成低压并输出给输出整流滤波电路207,为保证电路工作可靠,输出更稳定,在输出整流滤波电路207的负极输出端接有恒流控制电路206,该恒流控制电路206的输入端又连接有调光控制电路205,由开关电源模块输出(3V~10V)DC电压给调光控制电路205的输入端,经电流反馈以及各个电路的相互作用,使输出的电流恒定。同时,为了防止LED突然上电产生的浪涌冲击,在LED的负极输入端接有软启动电路208,该软启动电路208为电流缓慢上升的驱动电路,包括三极管Q3、该三极管Q3集电极与恒流控制电路的输出端相连接,基极与电阻R23的一端相连接,发射极与LED的输入一端相连接,电容C15与电阻R25并联后接入发射极与基极之间,电阻R23的另一端与另一三极管Q5的集电极相连接,该三极管Q5的发射极跨接地,基极与电阻R24的一端相连接,又LED的输入一端与电阻R26的一端相连接,电阻R26的另一端与电解电容C16的一端相连接,电解电容C16的另一端跨接地,电阻R24的另一端连接在电解电容C16与电阻R26之间,上述跨接地是在接地的基础上串联一电容C12,以便于测试。由电压的可调,控制电流的变化,来改变LED的电流,从而达到调光的效果。
综上所述,本实用新型提供一种LED调光装置,经过实际制作、完成以及反复的测试之后,达到了本实用新型所预期的目的,有效地解决了现有技术中所存在的不足之处。然而,以上所举具体实施例仅仅是对本实用新型的技术特征和技术内容作进一步详细的说明,所示附图仅供参考与说明用,并非用来对本实用新型加以限制。

Claims (6)

1.一种LED调光装置,包括开关电源模块和恒流模块,其特征在于:所述开关电源模块包括整流滤波电路、与整流滤波电路输出端相连接的脉冲宽度调制转换电路、连接脉冲宽度调制转换电路输出端的输出整流滤波电路、以及连接在输出整流滤波电路输出端和脉冲宽度调制转换电路输入端之间的输出电压控制电路;所述恒流模块包括电磁兼容性滤波电路、与电磁兼容性滤波电路输出端相连接的整流滤波电路、与整流滤波电路输出端相连接的功率因数校正电路、与功率因数校正电路输出端相连接的脉冲宽度调制转换电路、与脉冲宽度调制转换电路输出端相连接的输出整流滤波电路、与输出整流滤波电路输出端相连接的恒流控制电路、与恒流控制电路输入端相连接的调光控制电路以及连接在恒流控制电路输出端与LED的输入一端之间的软启动电路。
2.根据权利要求1所述的LED调光装置,其特征在于:所述输出电压控制电路包括一可调节变阻器。
3.根据权利要求1所述的LED调光装置,其特征在于:所述开关电源模块的输出端与恒流模块中的调光控制电路输入端相连接。
4.根据权利要求1所述的LED调光装置,其特征在于:所述软启动电路为电流缓慢上升的驱动电路。
5.根据权利要求4所述的LED调光装置,其特征在于:所述驱动电路包括三极管Q3、该三极管Q3集电极与恒流控制电路的输出端相连接,基极与电阻R23的一端相连接,发射极与LED的输入一端相连接,电容C15与电阻R25并联后接入发射极与基极之间,电阻R23的另一端与另一三极管Q5的集电极相连接,该三极管Q5的发射极跨接地,基极与电阻R24的一端相连接,又LED的输入一端与电阻R26的一端相连接,电阻R26的另一端与电解电容C16的一端相连接,电解电容C16的另一端跨接地,电阻R24的另一端连接在电解电容C16与电阻R26之间。
6.根据权利要求5所述的LED调光装置,其特征在于:所述跨接地串联一电容后接地。
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