CN202565545U - 一种多路可调光恒流输出的led驱动电路 - Google Patents

一种多路可调光恒流输出的led驱动电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了多路可调光恒流输出的LED驱动电路,包括恒压源、PWM产生与控制电路和多路恒流源,其中恒压源输入端与直流输入电源连接,恒压源与PWM产生与控制电路相连接,恒压源分为多路输出,分别与多路恒流源的输入连接,PWM产生电路与恒流源和多路恒流源连接,多路恒流源的输出与多路LED串并接,恒流源产生恒定电流,点亮LED串并使其保持正常工作;PWM产生与控制电路控制恒压源的启动;PWM产生电路产生占空比可以调节的PWM调光方波,恒流源根据此PWM调光方波占空比值调节其输出恒定电流值的大小,电流值大,LED串的亮度高,相反电流小,LED串的亮度相应变低,以此实现LED调光。

Description

一种多路可调光恒流输出的LED驱动电路
技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,具体涉及一种多路可调光恒流输出的LED驱动电路。
背景技术
随着社会的进步,经济的发展,传统能源日渐匮乏,环境问题日益严重,保护环境、节约能源已成共识。在照明领域中,人们一直都在寻求一种高发光效率、高显色性、稳定性高、无频闪、长寿命且符合环保要求的新光源,并能达到提高工作效率,降低电能消耗、降低人工维护费用的作用,LED几乎具备了作为照明光源的所有优点。
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种能发光的半导体器件,当施加一正向偏压,由于外加电场所造成的电位差,使得电子和空穴在半导体薄膜移动,并在电子和空穴复合时把多余的能量以光能的形式释放出来。LED的发光强度(亮度),主要是由流经LED电流的大小所决定,其亮度与电流成正比关系,亦即,高电流流过LED时,将会获得高亮度,反之,当低电流流过时则亮度将相对的减弱。但如持续提供高电流以达到高亮度的需求,则会有发光二极管使用寿命降低或浪费电等问题需要解决。便携式LED灯由直流电池供电,对功耗和效率提出了更高的要求,而其常常工作于较严酷的室外环境,因此对其驱动电源的散热提出了更高的要求,往往由于驱动电源的故障造成LED灯的无法正常使用,现在大功率LED大都采用多个独立LED驱动电源模块来解决此问题,但这种方式同时增加了成本。
发明内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种结构简单低成本的多路恒流输出并单路可调光的LED驱动电路。本实用新型的目的在于提供一种直流宽电压输入,电压输入范围3V~28V的LED驱动电路,用于为LED阵列点亮时提供恒定的电流,实现恒流控制,并可以调节输出恒定电流的值实现亮度调节。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:
一种多路可调光恒流输出的LED驱动电路,应用于通过3V~28V直流电源点亮LED阵列,包括恒压源、PWM产生与控制电路和多路恒流源,其中恒压源输入端与直流输入电源连接,恒压源与PWM产生与控制电路相连接,恒压源分为多路输出,分别与多路恒流源的输入连接,PWM产生电路与恒流源和多路恒流源连接,多路恒流源的输出与多路LED串并接,恒流源产生恒定电流,点亮LED串并使其保持正常工作;PWM产生与控制电路控制恒压源的启动;PWM产生与控制电路产生占空比可以调节的PWM调光方波,恒流源根据此PWM调光方波占空比值调节其输出恒定电流值的大小,电流值大,LED串的亮度高,相反电流小,LED串的亮度相应变低,以此实现LED调光。
优选地,所述恒压源采用美国美信(MAXIX)公司的DC/DC转换芯片MAX668实现恒压控制。
优选地,所述恒流源采用美国美信(MAXIX)公司的可调恒流源芯片MAX16803实现恒流控制。
优选地,所述PWM产生与控制电路采样MCU实现,所述MCU选用美国微芯公司(Microchip)的单片机PIC684。
通过采用以上技术方案,本实用新型的有益效果是:
(1)采用单路恒压源分为多路恒流源的方式实现多路恒流输出,降低了成本。
(2)采用MCU产生PWM控制脉冲的方法,实现LED的恒定电流控制,利用MCU控制实现恒压源的启动以及各种异常状态下的自动保护,简化硬件电路设计,提高电路可靠性。
(3)利用MCU采用数字调光的方式实现调光电路,提高效率,保证了LED色彩的一致性。
附图说明
图1是本实用新型实施例多路可调光恒流输出的LED驱动电路的结构框图;
图2是本实用新型实施例多路可调光恒流输出的LED驱动电路的电路原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
相反,本实用新型涵盖任何由权利要求定义的在本实用新型的精髓和范围上做的替代、修改、等效方法以及方案。进一步,为了使公众对本实用新型有更好的了解,在下文对本实用新型的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本实用新型。
参见图1,本实用新型实施例的多路可调光恒流输出的LED驱动电路包括恒压源101、PWM产生与控制电路102和多路恒流源,本实施例中以3路恒流源为例进行说明,包括第一恒流源103,第二恒流源104和第三恒流源105,其中恒压源101输入端与直流输入电源100连接,恒压源101与PWM产生与控制电路102相连接,恒压源101分为多路输出,分别与多路恒流源的输入连接,PWM产生与控制电路102与恒压源和多路恒流源连接,多路恒流源的输出与多路LED串串接,即第一恒流源103串接第一LED串106,第二恒流源104串接第二LED串107,第三恒流源105串接第一LED串108,恒流源产生恒定电流,点亮LED串并使其保持正常工作;PWM产生与控制电路102控制恒压源101的启动;PWM产生与控制电路102产生占空比可以调节的PWM调光方波,恒流源根据此PWM调光方波占空比值调节其输出恒定电流值的大小,电流值大,LED串的亮度高,相反电流小,LED串的亮度相应变低,以此实现LED调光。
具体的一应用实例中,参见图2,所示为本实用新型实施例的多路可调光恒流输出的LED驱动电路的电路原理框图,包括恒压单元201,恒流单元204,PWM产生与控制单元202和调光键盘203,PWM产生与控制单元202控制恒压单元201的启动,启动后,恒压单元201处于空闲模式;PWM产生与控制单元202根据调光键盘203发来的控制命令,产生电流型PWM信号输入至恒压单元201,此时恒压单元201进入工作模式,产生多路恒压输出,并输入至多路恒流单元204;根据调光键盘203发来的调光命令,PWM产生与控制电路202产生不同占空比的PWM调光方波,输入至恒流单元204,恒流单元204根据不同占空比的调光方波产生不同的恒流值,进而实现恒流调光控制。
恒压单元201采用MAX668实现恒压控制,MAX668是MAXIX公司生产的一种固定频率、电流型升压控制器,可以根据需要组成升压型、隔离型等类型的DC/DC转换器。MAX668具有启动电压低、较宽的输人电压范围、效率高、数控软启动等特性,其内部主要集成参考电压源、PWM比较器、5V稳压器、输出驱动电路、关闭控制电路、软启动等电路模块,大大方便了外围电路的设计。
恒流单元204采用MAX16803实现恒流控制,美信公司生产的可调恒流源芯片MAX16803,输入电压为6.5V至40V,可有效避免甩负载和冷启动等大瞬态的危害,可提供350mA(精度为±3.5%)的电流来驱动大功率LED。
PWM产生与控制单元202采用MCU实现,本实施例MCU选用美国微芯公司(Microchip)的单片机PIC684。
对于本实用新型中没有具体描述的模块皆采用现有技术方式实现,因此本实用新型中不作进一步赘述。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种多路可调光恒流输出的LED驱动电路,其特征在于,包括恒压源、PWM产生与控制电路和多路恒流源,其中恒压源输入端与直流输入电源连接,恒压源与PWM产生与控制电路相连接,恒压源分为多路输出,分别与多路恒流源的输入连接,PWM产生电路与恒压源和多路恒流源连接,多路恒流源的输出与多路LED串串接,恒流源产生恒定电流,点亮LED串并使其保持正常工作;PWM产生与控制电路控制恒压源的启动,PWM产生与控制电路产生占空比可以调节的PWM调光方波,恒流源根据此PWM调光方波占空比值调节其输出恒定电流值的大小,以此实现LED调光控制。
2.根据权利要求1所述的多路可调光恒流输出的LED驱动电路,其特征在于,所述恒压源采用美国美信MAXIX公司的DC/DC转换芯片MAX668实现恒压控制。
3.根据权利要求1所述的多路可调光恒流输出的LED驱动电路,其特征在于,所述恒流源采用美国美信MAXIX公司的可调恒流源芯片MAX16803实现恒流控制。
4.根据权利要求1所述的多路可调光恒流输出的LED驱动电路,其特征在于,所述PWM产生与控制电路采样MCU实现,所述MCU选用美国微芯公司Microchip的单片机PIC684。
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