CN203968476U - 一种温控led大功率驱动电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种温控LED大功率驱动电路,包括:带有温度补偿功能的LED驱动芯片,用于将输入的市电转换为直流电供给LED驱动芯片整流模块,与所述LED驱动芯片的电流输出端相连的LED模组,所述LED模组内设有热敏电阻,该热敏电阻通过一过热保护模块与所述LED驱动芯片的温度补偿端相连;本实用新型采用热敏电阻通过一过热保护模块与所述LED驱动芯片的温度补偿端相连的方式,实现了LED大功率驱动电路的温度控制;当热敏电阻的温度过高时,其电阻值下降,使LED驱动芯片的输出电流减小,起到降温作用。

Description

—种温控LED大功率驱动电路
技术领域
[0001] 本实用新型涉及LED领域,尤其涉及一种温控LED大功率驱动电路。
背景技术
[0002] 目前,LED的应用越来越广泛,用于日常室内和户外照明的LED灯具也正越来越普及。目前的LED照明越来越朝着大功率方向发展,大功率LED带来的高热量是困扰LED普及的一个重要因素。如果LED长期在高温下工作,则其寿命会大大缩短,造出死灯现象,导致灯具报废。如果在超温时能够自动减小电流输出,使LED得到保护则能提高LED模组的使用寿命。
实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的是提供一种温控LED大功率驱动电路,其解决了对LED模组进行温度调控的技术问题。
[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种温控LED大功率驱动电路,包括:带有温度补偿功能的LED驱动芯片,用于将输入的市电转换为直流电供给LED驱动芯片的整流模块,与所述LED驱动芯片的电流输出端相连的LED模组,所述LED模组内设有热敏电阻,该热敏电阻通过一过热保护模块与所述LED驱动芯片的温度补偿端相连。
[0005] 进一步,为了设定电阻补偿的温度阈值,使热敏电阻Rnt。在温度相对低的时候避免对LED驱动芯片输出电流的影响,所述过热保护模块包括:位于所述LED模组内的温度传感器,所述温度传感器的模拟信号输出端与一电压比较器的同相输入端相连,该电压比较器的反相输入端连接一基准电压,所述电压比较器的输出端通过第一开关管控制直流继电器的线圈得电或失电,该直流继电器的常开触点的两端分别与所述热敏电阻的一端和温度补偿端相连。
[0006] 进一步,为了设定电阻补偿的正向温度阈值和负向温度阈值,使热敏电阻Rnt。在一定温度范围内波动,对LED驱动芯片的输出电流更加合理,所述电压比较器采用滞回电压比较器。
[0007] 进一步,为了实现对LED模组的主动降温,所述LED模组的背面还设有散热模块,该散热模块的控制端与所述滞回电压比较器的输出端相连。
[0008] 进一步,为了有效降低降温的功耗,采用低功耗的降温器件,所述散热模块包括:制冷器件,所述制冷器件包括:导冷片、散热片,以及设于所述导冷片和散热片之间的半导体制冷器,所述滞回电压比较器的输出端还通过第二开关管控制半导体制冷器得电。
[0009] 进一步,为了更方便的调节基准电压,所述基准电压由两个电阻构成的串联电路输出,其中,一电阻为可调电位器。
[0010] 本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:本实用新型采用热敏电阻通过一过热保护模块与所述LED驱动芯片的温度补偿端相连的方式,实现了 LED大功率驱动电路的温度控制;当热敏电阻的温度过高时,其电阻值下降,使LED驱动芯片的输出电流减小,起到降温作用。
附图说明
[0011] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
[0012] 图1温控LED大功率驱动电路的原理框图;
[0013] 图2所述过热保护模块的第一种实施方式的电路原理图;
[0014] 图3所述过热保护模块的第二种实施方式的电路原理图;
[0015] 图4滞回电压比较器的电压特性图;
[0016] 图5滞回电压比较器与散热模块的连接电路框图。
[0017]其中,热敏电阻 Rnt。,电阻!^、!^、“!^’、!^’、!^’、!^’、!^’、!^’、!?/、R8’,双向稳压管Z,直流继电器K, LED驱动芯片U1、正向阈值电压Umi,负向阈值电压Vbk,第一开关管Tl,第二开关管T2,基准电压UR,温度传感器输出电压Ucs,电压比较器Al。
具体实施方式
[0018] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。
实施例
[0019] 如图1所示,一种温控LED大功率驱动电路,包括:带有温度补偿功能的LED驱动芯片,用于将输入的市电转换为直流电供给LED驱动芯片的整流模块,与所述LED驱动芯片的电流输出端相连的LED模组,所述LED模组内设有热敏电阻Rnt。,该热敏电阻Rnt。通过一过热保护模块与所述LED驱动芯片的温度补偿端相连。
[0020] 所述过热保护模块包括两种实施方式。
[0021] 所述过热保护模块的第一种实施方式。
[0022] 所述过热保护模块包括:位于所述LED模组内的温度传感器,所述温度传感器的模拟信号输出端与一电压比较器Al的同相输入端相连,该电压比较器的反相输入端连接一基准电压UR,所述电压比较器Al的输出端通过第一开关管Tl控制直流继电器K的线圈得电或失电,该直流继电器K的常开触点的两端分别与所述热敏电阻Rnt。的一端和温度补偿端相连。
[0023] 所述过热保护模块的第二种实施方式。
[0024] 所述过热保护模块包括:位于所述LED模组内的温度传感器,所述温度传感器的模拟信号输出端与一滞回电压比较器的同相输入端相连,该滞回电压比较器的反相输入端连接一基准电压Uk,所述滞回电压比较器的输出端通过第一开关管Tl控制直流继电器k的线圈得电或失电,该直流继电器K的常开触点的两端分别与所述热敏电阻Rnt。的一端和温度补偿端相连。
[0025] 如图4所示,所述滞回电压比较器的工作过程包括:
[0026] 设定所述滞回电压比较器的正向阈值电压UTH1、免、向阈值电压Uth2 ;
[0027] 即,所述温度传感器输出电压Ucs从负向阈值电压U1112开始升高时,所述滞回电压比较器输出低电平,所述第一开关管Tl断开,直流继电器k的线圈失电,常开触点断开;当所述温度传感器输出电压Ucs超过正向阈值电压值时,该滞回电压比较器输出高电平,控制第一开关管Tl闭合,直流继电器k的线圈得电,常开触点闭合,热敏电阻Rnt。接入电路中;
[0028] 或,所述温度传感器输出电压Ucs从正向阈值电压Umi开始下降时,所述滞回电压比较器输出高电平,控制第一开关管Tl闭合,热敏电阻Rnt。接入电路中;当所述温度传感器输出电压Ucs等于负向阈值电压值Um2时,该滞回电压比较器输出低电平,控制第一开关管Tl断开,直流继电器k的线圈失电,热敏电阻Rnt。从电路中断开。
P 1 1
[0029] 正向阈值电压Am = (1 + ¾¾ + ^¾
[0030]负向阈值电压 TJTm = (1+-^:Um
% iH
[0031 ] 设取O,并设定合适的基准电压Ur即能获得正向阈值电压Uwi和负向阈值电压Um2,且基准电压Ur与LED模组的温度限定值相对应。
[0032] 在上述两种实施方式的基础上,所述热敏电阻可以采用负温度系数热敏电阻;所述LED驱动芯片可以采用SN3352、SN3910等LED驱动芯片。
[0033] 具体的若采用SN3352芯片,则该芯片的Rth端接一温度补偿起始点设定电阻,当所述热敏电阻Rnt。由温度的升高,其阻值降低至于温度补偿起始点设定电阻相等时,则SN3352芯片输出电流减小。
[0034] 若采用SN3910芯片,则该芯片的Ukef和LD端连接一温度补偿起始点设定电阻,热敏电阻Rnt。与温度补偿起始点设定电阻串联,且LD端的电压根据串联分压获得;通过所述热敏电阻Rnt。由温度的升高,其阻值降低,以改变LD端的电压,该电压下降以使SN3910芯片输出电流减小。
[0035] 如图5所示,所述LED模组的背面还设有散热模块,该散热模块的控制端与所述滞回电压比较器的输出端相连。
[0036] 所述散热模块包括:制冷器件,以及位于所述制冷器件外侧的散热风扇;
[0037] 所述的制冷器件包括:导冷片、散热片,以及设于所述导冷片和散热片之间的半导体制冷器,所述滞回电压比较器的输出端还通过第二开关管T2控制半导体制冷器得电。
[0038] 所述基准电压由两个电阻(如电阻Rl’、R7’)构成的串联电路输出,其中,一电阻为可调电位器,如电阻R7’。
[0039] 应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

Claims (6)

1.一种温控LED大功率驱动电路,其特征在于,包括:带有温度补偿功能的LED驱动芯片,用于将输入的市电转换为直流电供给LED驱动芯片的整流模块,与所述LED驱动芯片的电流输出端相连的LED模组,所述LED模组内设有热敏电阻,该热敏电阻通过一过热保护模块与所述LED驱动芯片的温度补偿端相连。
2.根据权利要求1所述的温控LED大功率驱动电路,其特征在于,所述过热保护模块包括:位于所述LED模组内的温度传感器,所述温度传感器的模拟信号输出端与一电压比较器的同相输入端相连,该电压比较器的反相输入端连接一基准电压,所述电压比较器的输出端通过第一开关管控制直流继电器的线圈得电或失电,该直流继电器的常开触点的两端分别与所述热敏电阻的一端和温度补偿端相连。
3.根据权利要求2所述的温控LED大功率驱动电路,其特征在于,所述电压比较器采用滞回电压比较器。
4.根据权利要求3所述的温控LED大功率驱动电路,其特征在于,所述基准电压由两个电阻构成的串联电路输出,其中,一电阻为可调电位器。
5.根据权利要求4所述的温控LED大功率驱动电路,其特征在于,所述LED模组的背面还设有散热模块,该散热模块的控制端与所述滞回电压比较器的输出端相连。
6.根据权利要求5所述的温控LED大功率驱动电路,其特征在于,所述散热模块包括:制冷器件,所述制冷器件包括:导冷片、散热片,以及设于所述导冷片和散热片之间的半导体制冷器,所述滞回电压比较器的输出端还通过第二开关管控制半导体制冷器得电。
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