CN201550315U - Led驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种LED驱动电路,包括串联在一起的交流电源,LED和第一三极管Q1,所述交流电源经电压检测电路和第一三极管Q1基极相连;随着交流电压的周期性变化,当所述交流电压小于阈值电压时,由电压检测电路导通第一三极管Q1,当所述交流电压大于阈值电压时,关断第一三极管Q1,从而实现LED的周期性驱动。本实用新型提供的LED驱动电路,无需电感及DC/DC转换芯片,而仅仅采用少量常用电阻、电容和三极管就能实现,而所用的三极管又都工作于开关状态,因此,有利于降低损耗、提高效率,且体积小、成本低。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种LED驱动电路,尤其涉及一种由交流电源供电的LED驱动电路。
背景技术
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种半导体固体发光器件,以节能、环保、寿命长等特点,被称为第四代绿色照明光源。然而,目前常用的LED驱动技术因电路复杂导致转换效率低,电路自身发热进而影响LED的发光效率,缩短灯具使用寿命,不能体现LED的长寿命优点,并且体积大、成本高,阻碍了LED在照明市场的普及应用。
上述问题与LED自身的特性密切相关,LED作为一种发光二极管,其电气特性具有典型的非线性曲线,这使得流过LED的电流对所施加的正向电压非常敏感,微小的电压增量就可能引起电流的急剧增加,而过量的电流将直接导致LED的损坏。
目前最简单的LED驱动电路采用电阻限流,以解决LED的驱动电流对电压敏感所带来的问题,缺点是大量的能量消耗在电阻上,因而效率低,发热量大,可靠性差。
常用的LED专用驱动电路为克服上述缺点,先将外接交流电压整流成直流电源,同时引入开关电源的PWM脉宽调制技术,并且直接对驱动电流进行采样和控制,性能和效率都大为提高,缺点是电路复杂导致体积大、成本高,同时,中间环节的引入导致额外的功率损耗,影响了效率的进一步提高。
图1为现有技术的LED驱动电路图,请参见图1,外接交流电源1首先经整流桥B1和滤波电容C0进行整流滤波以得到直流电源,该直流电源再经第一三极管Q1、电感L0以及续流二极管D0在PT4107控制下进行DC-DC转换,并利用PWM脉宽调制技术,通过取样电阻R0对开关管Q1的占空比进行调节,从而使流经发光二极管LED0的电流保持恒定。其中,电容和电感限制了体积的进一步缩小,专用芯片的使用则导致成本增加,整流和斩波两次中间转换环节以及PT4107本身的能耗则导致额外的功率消耗。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种LED驱动电路,简化电路结构,提高发光效率,并降低成本。
本实用新型为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种LED驱动电路,包括串联在一起的交流电源,LED和第一三极管Q1,其中,所述电路还包括:串联的第一分压电阻R1和第二分压电阻R2;串联的上拉电阻R3和第二三极管Q2,控制所述第一三极管Q1的导通和关断;所述第一分压电阻R1的上端、上拉电阻R3的上端、LED的正极和交流电源的一端相连;所述第二分压电阻R2的下端、第一三极管Q1的下电极、第二三极管Q2的下电极和交流电源的另一端相连;所述第二三极管Q2的基极和电阻分压节点相连;所述第二三极管Q2的上电极、上拉电阻R3的下端和第一三极管Q1的基极相连。
上述LED驱动电路中,在所述LED的正极和交流电源间串联一整流二极管D1,以及在LED的两端并联一滤波电容C1,由所述滤波电容C1在第一三极管Q1关断期间,继续向所述LED供电。
上述的LED驱动电路中,所述第二分压电阻R2为可调电阻,用于调节LED的亮度。
上述LED驱动电路中,所述交流电源为正弦波市电交流电源经过整流电路后形成的脉动直流电源。
本实用新型对比现有技术有如下的有益效果:本实用新型提供的LED驱动电路,通过电压检测电路控制第一三极管Q1的通断,省去了DC/DC转换环节,不但简化了电路结构,降低了损耗,提高了发光效率,而且体积小,成本低。
附图说明
图1为现有技术的LED驱动电路图;
图2为本实用新型的LED驱动电路图;
图3为本实用新型的带整流电路和滤波电容的LED驱动电路图。
图中:
1交流电源 2电压检测电路
3LED灯串 Q1第一三极管
Q2第二三极管
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。
图2为本实用新型的LED驱动电路图。
请参见图2,本实用新型的LED驱动电路包括:串联在一起的交流电源1,LED和第一三极管Q1,其中,所述交流电源1两端设置有电压检测电路2,控制所述第一三极管Q1的导通和关断,所述电压检测电路2包括串联的第一分压电阻R1和第二分压电阻R2;串联的上拉电阻R3和第二三极管Q2。
其中,发光二极管LED可以为单个LED,或包含LED1,…,LEDn的LED灯串3,n为自然数,只需保证LED灯串3的正向压降小于外接交流电源的峰值电压。
具体电路连接如下:所述第一分压电阻R1的上端、上拉电阻R3的上端、LED的正极和交流电源的一端相连;所述第二分压电阻R2的下端、第一三极管Q1的下电极、第二三极管Q2的下电极和交流电源的另一端相连;所述第二三极管Q2的基极和电阻分压节点相连;所述第二三极管Q2的上电极、上拉电阻R3的下端和第一三极管Q1的基极相连。
随着外接交流电源1的电压的周期性变化,当所述交流电压低于阈值电压时,分压电阻R1和R2的节点电压也就是第二三极管Q2的基极电压低于0.7V,使得第二三极管Q2截止,第一三极管Q1的基极通过上拉电阻R3获得驱动电流,于是Q1导通,LED灯串3将在电压超过其正向压降时被点亮;随着电压的升高,当交流电压大于阈值电压时,分压电阻R1和R2的节点电压大于0.7V,第二三极管Q2导通,其上电极对地短路导致第一三极管Q1的基极对地短路,于是第一三极管Q1断开,LED灯串3熄灭,在交流电源的每个变化周期重复上述过程,从而实现LED灯串3的周期性驱动。借助人眼的视觉暂留,产生持续的发光效果。
图3为本实用新型的带整流电路和滤波电容的LED驱动电路图。
请参见图3,本实用新型可进一步引入整流桥B1,所述整流桥B1连接于外接交流电源1与所述电压检测电路2之间,用以将外接交流电源1的正弦波电压整流成脉动直流电源后为所述电压检测电路2、LED灯串3及开关第一三极管Q1供电,使得所述LED驱动电路在外接交流电源1的正负半周都能驱动所述LED灯串3发光,从而提高LED灯串3的亮度。
此外,请继续参见图3,本实用新型还可进一步引入整流二极管D1和滤波电容C1,所述整流二极管D1的负极与所述LED灯串3的正极相连,所述整流二极管D1的正极和整流桥B1的正极相连,所述滤波电容C1并联在LED灯串3的两端,由所述滤波电容C1在第一三极管Q1关断期间,继续向LED灯串3供电,以提高LED灯串3的亮度。
所述阈值电压由取样电阻R1和R2确定,其计算公式为:阈值电压=0.7*(R1+R2)/R2,可以通过调节第二取样电阻R2的阻值来调节阈值电压的大小,从而实现LED灯串3的亮度调节。
综上所述,本实用新型提供的LED驱动电路,所述交流电源1经电压检测电路2和第一三极管Q1基极相连;随着交流电压的周期性变化,当所述交流电压小于阈值电压时,由电压检测电路2导通第一三极管Q1,当所述交流电压大于阈值电压时,关断第一三极管Q1,从而实现LED的周期性驱动,所述阈值电压小于LED灯串3最大安全工作电压。本实用新型提供的LED驱动电路,无需电感及DC/DC转换芯片,而仅仅采用少量常用电阻、电容和三极管就能实现,而所用的三极管又都工作于开关状态,因此,有利于降低损耗、提高效率,且体积小、成本低。
虽然本实用新型已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本实用新型,任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,都可作些许的修改和完善,因此本实用新型的保护范围当以权利要求书所界定的为准。
Claims (4)
1.一种LED驱动电路,包括串联在一起的交流电源,LED和第一三极管Q1,其特征在于,所述电路还包括:
串联的第一分压电阻R1和第二分压电阻R2;
串联的上拉电阻R3和第二三极管Q2,控制所述第一三极管Q1的导通和关断;
所述第一分压电阻R1的上端、上拉电阻R3的上端、LED的正极和交流电源的一端相连;所述第二分压电阻R2的下端、第一三极管Q1的下电极、第二三极管Q2的下电极和交流电源的另一端相连;所述第二三极管Q2的基极和电阻分压节点相连;所述第二三极管Q2的上电极、上拉电阻R3的下端和第一三极管Q1的基极相连。
2.根据权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,在所述LED的正极和交流电源间串联一整流二极管D1,以及在LED的两端并联一滤波电容C1,由所述滤波电容C1在第一三极管Q1关断期间,继续向所述LED供电。
3.根据权利要求1或2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述第二分压电阻R2为可调电阻,用于调节LED的亮度。
4.根据权利要求1或2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述交流电源为正弦波市电交流电源经过整流电路后形成的脉动直流电源。
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