CN204176347U - 彩光手电筒 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种彩光手电筒,包括灯头、灯筒、灯尾、开关旋钮、灯珠,所述灯筒内设有电源,所述灯珠与电源连接,所述开关旋钮有三个;在灯头有与灯珠连接的驱动电路,驱动电路与灯筒内的电源连接;所述的驱动电路包括MCU控制器、与MCU控制器连接的三组稳流电路,这三组稳流电路分别对应控制红LED、蓝LED和绿LED;与现有技术相比,本实用新型在使用过程中三原色LED在混色展示时色泽更稳定,展示效果更好。

Description

彩光手电筒
技术领域
    本实用新型涉及一种LED照明设备,具体是彩光手电筒。
背景技术
彩光手电是以三原色LED作为光源,用集成电路芯片进行控制,集成供电、控制、驱动、透镜等模块,制作的拥有科普意义的特殊手电筒。手电展示了三原色合成各种色彩的原理,不仅可以用来进行有趣的科普教学与演示,也可以当作一般手电来用。兼具实用和科普教育双重特点,非常适合用作科普纪念品;LED光源的使用非常简单,在许多集成LED电路和电路单元中,都需要电源发生器提供稳定的电压供系统使用,为防止电源发生器输出的电压超出预先设定的电压值或是需要将电压发生器输出的电压进行降压,许多电压发生器的输出端通常连接有稳压电路,但是如何保证在电源不稳定的情况下,保持三原色LED的亮度恒定是亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种彩光手电筒,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
彩光手电筒,包括灯头、灯筒、灯尾、开关旋钮、灯珠,所述灯筒内设有电源,所述灯珠与电源连接,所述开关旋钮有三个;在灯头有与灯珠连接的驱动电路,驱动电路与灯筒内的电源连接;所述的驱动电路包括MCU控制器、与MCU控制器连接的三组稳流电路,这三组稳流电路分别对应控制红LED、蓝LED和绿LED;所述的稳流电路包括钳位电路和与钳位电路连接的限流控制电路;在红LED对应的稳流电路中,所述的钳位电路包括单级运算放大器U1、MOS管VT1和电阻R1~R4;所述MOS管VT1的漏极接经电阻R1接入输入电压,MOS管VT1的栅极与单级运算放大器U的输出端和电阻R2一端连接,MOS管VT1的源极接地,单级运算放大器U反向输入端与电阻R3一端和电阻R4一端连接,电阻R4另一端接地,电阻R3另一端与MOS管VT1漏极连接,并作为电路输出端;所述的限流控制电路包括三极管Q2、三极管Q1、电阻R5~R7; MOS管VT1的漏极通过电阻R5与三极管Q2的基极相连,三极管Q2的发射极和三极管Q1基极连接,三极管Q2的集电极连接红LED,三级管Q1的基极和电阻R7的一端连接,三极管Q1的集电极和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的集电极和电阻R6的一端相连,电阻R7的另一端和三极管Q2的基极相连形成回路,电阻R6的另一端和三极管Q1的发射极相连并接地。
进一步的,所述灯珠有三个,每个开关旋钮分别控制连接一个灯珠,所述三个灯珠分别为红、绿、蓝三种颜色。
进一步的,所述灯头与灯筒螺纹连接,所述灯尾与灯筒螺纹连接,所述开关旋钮固定在灯筒上。
进一步的,所述的放大器U为单级运算放大器。
进一步的,所述蓝LED与绿LED对应的稳流电路与红LED对应的稳流电路结构相同。所述灯头开口上端安装有防爆玻璃;所述防爆玻璃与灯珠之间设置有透镜。
与现有技术相比,本实用新型工作时,当MCU控制器输入电压变大时,钳位电路对电压进行压降,当控制器输入电压变小时,钳位电路在起到放大的作用,同时,流经LED的电流变小,导致Q1基极的电流变小。由于Q1工作在放大区,所以Q1集电极电流变小,Q2的集电极电流变小,又会使Q2基极的电压变大,Q1基极电压变大则会使Q2集电极电流变大,那么流经LED的电流就会变大;这个过程的结果是必然使LED上的电流趋向于稳定;这样就使得三原色LED在混色展示时色泽更稳定,展示效果更好,在使用过程中通过不同的开关旋钮来控制红、绿、蓝三色的不同色度。
附图说明
图1为本实用新型彩光手电筒的结构示意图。
图2为本实用新型彩光手电筒中驱动电路的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
    请参阅图1~2,彩光手电筒,包括灯头4、灯筒2、灯尾3、开关旋钮5、灯珠1,所述灯筒2内设有电源,所述灯珠1与电源连接,所述开关旋钮5有三个,所述灯珠1有三个,每个开关旋钮5分别控制一个灯珠1,所述三个灯珠分别为红、绿、蓝三种颜色,所述灯头4与灯筒2螺纹连接,所述灯尾3与灯筒2螺纹连接,所述开关旋钮5固定在灯筒2上;在灯头4内设有与灯珠1连接的驱动电路,驱动电路与灯筒2内的电源连接;所述的驱动电路包括MCU控制器、与MCU控制器连接的三组稳流电路,这三组稳流电路分别对应控制红LED、蓝LED和绿LED;所述的稳流电路包括钳位电路和与钳位电路连接的限流控制电路;在红LED对应的稳流电路中,所述的钳位电路包括单级运算放大器U1、MOS管VT1和电阻R1~R4;所述MOS管VT1的漏极接经电阻R1接入输入电压,MOS管VT1的栅极与单级运算放大器U的输出端和电阻R2一端连接,MOS管VT1的源极接地,单级运算放大器U反向输入端与电阻R3一端和电阻R4一端连接,电阻R4另一端接地,电阻R3另一端与MOS管VT1漏极连接,并作为电路输出端;所述的限流控制电路包括三极管Q2、三极管Q1、电阻R5~R7; MOS管VT1的漏极通过电阻R5与三极管Q2的基极相连,三极管Q2的发射极和三极管Q1基极连接,三极管Q2的集电极连接红LED,三级管Q1的基极和电阻R7的一端连接,三极管Q1的集电极和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的集电极和电阻R6的一端相连,电阻R7的另一端和三极管Q2的基极相连形成回路,电阻R6的另一端和三极管Q1的发射极相连并接地;所述的放大器U为单级运算放大器,能耗小,在本实用新型中蓝LED与绿LED对应的稳流电路与红LED对应的稳流电路结构相同。所述灯头开口上端安装有防爆玻璃6;防爆玻璃与灯珠之间设置有透镜。所述旋钮开关为电阻式可调节开关,在使用过程中通过不同的开关旋钮来控制红、绿、蓝三色的不同色度或亮度。
本实用新型工作时,当MCU控制器输入电压变大时,钳位电路对电压进行压降,当控制器输入电压变小时,钳位电路在起到放大的作用,同时,流经LED的电流变小,导致Q1基极的电流变小。由于Q1工作在放大区,所以Q1集电极电流变小,Q2的集电极电流变小,又会使Q2基极的电压变大,Q1基极电压变大则会使Q2集电极电流变大,那么流经LED的电流就会变大;这个过程的结果是必然使LED上的电流趋向于稳定。
结合上述本实用新型的彩光手电筒可作为科普纪念品,展示三原色合成色彩的原理,不仅可以单色发光,还可以双色发光,并可以独立控制每一个颜色的渐变,进而混合发光,因此比现有产品可以实现更多更细致的颜色展示,展示三原色混合多彩颜色的详细变化。
上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (6)

1.彩光手电筒,其特征在于,包括灯头、灯筒、灯尾、开关旋钮、灯珠,所述灯筒内设有电源,所述灯珠与电源连接,所述开关旋钮有三个;在灯头有与灯珠连接的驱动电路,驱动电路与灯筒内的电源连接;所述的驱动电路包括MCU控制器、与MCU控制器连接的三组稳流电路,这三组稳流电路分别对应控制红LED、蓝LED和绿LED;所述的稳流电路包括钳位电路和与钳位电路连接的限流控制电路;在红LED对应的稳流电路中,所述的钳位电路包括单级运算放大器U1、MOS管VT1和电阻R1~R4;所述MOS管VT1的漏极接经电阻R1接入输入电压,MOS管VT1的栅极与单级运算放大器U的输出端和电阻R2一端连接,MOS管VT1的源极接地,单级运算放大器U反向输入端与电阻R3一端和电阻R4一端连接,电阻R4另一端接地,电阻R3另一端与MOS管VT1漏极连接,并作为电路输出端;所述的限流控制电路包括三极管Q2、三极管Q1、电阻R5~R7; MOS管VT1的漏极通过电阻R5与三极管Q2的基极相连,三极管Q2的发射极和三极管Q1基极连接,三极管Q2的集电极连接红LED,三级管Q1的基极和电阻R7的一端连接,三极管Q1的集电极和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的集电极和电阻R6的一端相连,电阻R7的另一端和三极管Q2的基极相连形成回路,电阻R6的另一端和三极管Q1的发射极相连并接地。
2.根据权利要求1所述的彩光手电筒,其特征在于,所述灯珠有三个,每个开关旋钮分别控制连接一个灯珠,所述三个灯珠分别为红、绿、蓝三种颜色。
3.根据权利要求1所述的彩光手电筒,其特征在于,所述灯头与灯筒螺纹连接,所述灯尾与灯筒螺纹连接,所述开关旋钮固定在灯筒上。
4.根据权利要求1所述的彩光手电筒,其特征在于,所述的放大器U为单级运算放大器。
5.根据权利要求1所述的彩光手电筒,其特征在于,所述蓝LED与绿LED对应的稳流电路与红LED对应的稳流电路结构相同。
6.根据权利要求1-5任意之一所述的彩光手电筒,其特征在于,所述灯头开口上端安装有防爆玻璃;所述防爆玻璃与灯珠之间设置有透镜。
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