CN204335054U - 一种基于线性驱动的两级低通滤波放大led稳压系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,主要包括变压电路,与变压电路相连接的两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接的稳压电路,与该稳压电路输出端相连接的输出电路,其特征在于:还包括同时与变压电路和两级低通滤波放大电路相连接的线性驱动电路;所述的线性驱动电路由驱动芯片U1,三极管VT5,三极管VT6,三极管VT7,三极管VT8,正极与变压电路相连接、负极经电阻R12后与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C13等组成。本实用新型采用线性驱动电路,其能够放大LED系统的输出功率,使系统能满足更多LED同时使用的需求。

Description

一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统
技术领域
本实用新型涉及一种LED系统,具体是指一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统。
背景技术
LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
大型商场或者超市中,为了达到更好的照明效果,往往会同时使用很多LED灯,这就对LED驱动系统有很高的要求。目前的LED系统输出的功率不高,不能满足目前一些大型超市的需要。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服的LED系统输出的功率不高,不能满足目前一些大型超市的需要的缺陷,提供一种大功率输出的基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统。
本实用新型的目的通过下述技术方案实现:一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,主要包括变压电路,与变压电路相连接的两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接的稳压电路,与该稳压电路输出端相连接的输出电路,还包括同时与变压电路和两级低通滤波放大电路相连接的线性驱动电路;所述的线性驱动电路由驱动芯片U1,三极管VT5,三极管VT6,三极管VT7,三极管VT8,正极与变压电路相连接、负极经电阻R12后与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C13,一端与三极管VT5的集电极相连接、另一端经电阻R14后与三极管VT7的基极相连接的电阻R13,正极与三极管VT5的基极相连接、负极与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C15,正极与驱动芯片U1的IN2管脚相连接、负极接地的极性电容C14,一端与三极管VT5的发射极相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接的电阻 R16,一端与三极管VT6的基极相连接、另一端与三极管VT7的基极相连接的电阻R15,N极与三极管VT5的集电极相连接、P极与三极管VT6的集电极相连接的二极管D6,正相端与三极管VT5的集电极相连接、反相端与三极管VT8集电极相连接的非门K,一端与三极管VT8发射极相连接、另一端经电阻R17后与三极管VT7的发射极相连接的电阻R18,P极与非门K的反相端相连接、N极与电阻R17和电阻R18的连接点相连接的二极管D7组成;所述驱动芯片U1的VCC管脚与三极管VT5的基极相连接、END管脚接地、OUT管脚与三极管VT6的集电极相连接,三极管VT6的集电极还与三极管VT8的基极相连接、其发射极与三极管家VT7的基极相连接,三极管VT7的集电极接地,二极管D7的N极与两级低通滤波放大电路相连接。
所述的变压电路由变压器T1,设置在变压器T1原边的原边电路以及设置在变压器T1副边的副边电路组成;所述的原边电路由三极管VT1,一端与三极管VT1的基极相连接、另一端与变压器T1原边电感线圈L2的非同名端相连接的电阻R1,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与三极管VT1的集电极相连接的电阻C1,P极与极性电容C1的正极相连接、N极则与变压器T1原边电感线圈L2的同名端相连接的二极管D1,负极与变压器T1原边电感线圈L1的同名端相连接、正极作为系统一输入端的极性电容C2组成;所述三极管VT1的基极作为系统的另一输入端、集电极与电感线圈L3的同名端相连接、发射极接地,电感线圈L2的同名端与电感线圈L1的非同名端相连接、其非同名端则与电感线圈L3的同名端相连接。
所述的副边电路则由与变压器T1副边的电感线圈L4相并联的极性电容C3,均与极性电容C3相并联的单向晶闸管D2和电阻R2组成;单向晶闸管D2和电阻R2的一共同端与两级低通滤波放大电路相连接、另一共同端则与电容C13的正极相连接。
所述两级低通滤波放大电路由放大器P1,放大器P2,三极管VT2,三极管VT3,正极与变压器T1副边电感线圈L4的非同名端相连接、负极接地的极性电容C4,一端与放大器P1的正相输入端相连接、另一端与极性电容C4的正极 相连接的电阻R3,正极经电阻R4后与放大器P1反相输入端相连接、负极与极性电容C4的负极相连接的极性电容C5,串接在放大器P1的输出端与反相输入端之间的极性电容C6,负极与放大器P1的输出端相连接、正极与三极管VT2的基极相连接的极性电容C7,一端与三极管VT2的集电极相连接、另一端与三极管VT3的发射极相连接的电阻R5,正极经电阻R6后与三极管VT3的基极相连接、负极同时与放大器P1的输出端以及二极管D7的N极相连接的极性电容C8,一端与极性电容C8的正极相连接、另一端与放大器P2的反相输入端相连接的电阻R7,与电阻R7相并联的电阻R8,串接在放大器P2的输出端和反相输入端之间的极性电容C9,以及串接在放大器P2的正相输入端和输出端之间的电阻R9组成;所述三极管VT2的发射极同时与电容C8的负极以及稳压电路相连接,三极管VT3的集电极与放大器P2的正相输入端相连接,放大器P2的输出端与稳压电路相连接。
所述的稳压电路由三端稳压器U,基极与该三端稳压器U的IN管脚相连接、发射极作为系统一输出端、集电极则与放大器P2的输出端相连接的三极管VT4,串接在三极管VT4的发射极和集电极之间的二极管D3,正极经电阻R10后与三极管VT4的集电极相连接、负极经极性电容C11后与三端稳压器U的IN管脚相连接的极性电容C10,N极与极性电容C10的正极相连接、P极与三极管VT4的发射极相连接的二极管D4,正极与三端稳压器U的OUT管脚相连接、负极与极性电容C10的负极相连接的极性电容C12组成;所述三端稳压器U的OUT管脚与二极管D4的P极相连接、GND管脚接地,电容C10的负极与电容C8的负极相连接。
所述输出电路由电感L5、晶闸管D5及电阻R11组成,所述的电感L5一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与极性电容C12的负极相连接,晶闸管D5与电阻R11串联后再与电感L5相并联。
所述的驱动芯片U1为LM387集成芯片。
本实用新型较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本实用新型采用线性驱动电路,其能够放大LED系统的输出功率, 使系统能满足更多LED同时使用的需求。
(2)本实用新型的稳压电路可以在电网电压波动时或负载变化时依然能够输出恒定电压,保证LED正常工作,延长LED使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型线性驱动电路的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式并不限于此。
实施例
如图1所示,本实用新型的基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,主要包括变压电路,与变压电路相连接的两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接的稳压电路,与该稳压电路输出端相连接的输出电路,还包括同时与变压电路和两级低通滤波放大电路相连接的线性驱动电路。
如图2所示,所述的线性驱动电路由驱动芯片U1,三极管VT5,三极管VT6,三极管VT7,三极管VT8,正极与变压电路相连接、负极经电阻R12后与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C13,一端与三极管VT5的集电极相连接、另一端经电阻R14后与三极管VT7的基极相连接的电阻R13,正极与三极管VT5的基极相连接、负极与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C15,正极与驱动芯片U1的IN2管脚相连接、负极接地的极性电容C14,一端与三极管VT5的发射极相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接的电阻R16,一端与三极管VT6的基极相连接、另一端与三极管VT7的基极相连接的电阻R15,N极与三极管VT5的集电极相连接、P极与三极管VT6的集电极相连接的二极管D6,正相端与三极管VT5的集电极相连接、反相端与三极管VT8集电极相连接的非门K,一端与三极管VT8发射极相连接、另一端经电阻R17后与三极管VT7的发射极相连接的电阻R18,P极与非门K的反相端相连接、N极与电阻R17和电阻R18的连接点相连 接的二极管D7组成;所述驱动芯片U1的VCC管脚与三极管VT5的基极相连接、END管脚接地、OUT管脚与三极管VT6的集电极相连接,三极管VT6的集电极还与三极管VT8的基极相连接、其发射极与三极管家VT7的基极相连接,三极管VT7的集电极接地,二极管D7的N极与两级低通滤波放大电路相连接。线性驱动电路,其能够放大LED系统的输出功率,使系统能满足更多LED同时使用的需求。为了保证实施效果,所述的驱动芯片U1优选为LM387集成芯片,其灵敏度高、并且价格便宜。
所述的变压电路由变压器T1,设置在变压器T1原边的原边电路以及设置在变压器T1副边的副边电路组成;所述的原边电路由三极管VT1,一端与三极管VT1的基极相连接、另一端与变压器T1原边电感线圈L2的非同名端相连接的电阻R1,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与三极管VT1的集电极相连接的电阻C1,P极与极性电容C1的正极相连接、N极则与变压器T1原边电感线圈L2的同名端相连接的二极管D1,负极与变压器T1原边电感线圈L1的同名端相连接、正极作为系统一输入端的极性电容C2组成;所述三极管VT1的基极作为系统的另一输入端、集电极与电感线圈L3的同名端相连接、发射极接地,电感线圈L2的同名端与电感线圈L1的非同名端相连接、其非同名端则与电感线圈L3的同名端相连接。
所述的副边电路则由与变压器T1副边的电感线圈L4相并联的极性电容C3,均与极性电容C3相并联的单向晶闸管D2和电阻R2组成;单向晶闸管D2和电阻R2的一共同端与两级低通滤波放大电路相连接、另一共同端则与电容C13的正极相连接。
所述两级低通滤波放大电路由放大器P1,放大器P2,三极管VT2,三极管VT3,正极与变压器T1副边电感线圈L4的非同名端相连接、负极接地的极性电容C4,一端与放大器P1的正相输入端相连接、另一端与极性电容C4的正极相连接的电阻R3,正极经电阻R4后与放大器P1反相输入端相连接、负极与极性电容C4的负极相连接的极性电容C5,串接在放大器P1的输出端与反相输入端之间的极性电容C6,负极与放大器P1的输出端相连接、正极与三极管VT2 的基极相连接的极性电容C7,一端与三极管VT2的集电极相连接、另一端与三极管VT3的发射极相连接的电阻R5,正极经电阻R6后与三极管VT3的基极相连接、负极同时与放大器P1的输出端以及二极管D7的N极相连接的极性电容C8,一端与极性电容C8的正极相连接、另一端与放大器P2的反相输入端相连接的电阻R7,与电阻R7相并联的电阻R8,串接在放大器P2的输出端和反相输入端之间的极性电容C9,以及串接在放大器P2的正相输入端和输出端之间的电阻R9组成;所述三极管VT2的发射极同时与电容C8的负极以及稳压电路相连接,三极管VT3的集电极与放大器P2的正相输入端相连接,放大器P2的输出端与稳压电路相连接。
所述的稳压电路由三端稳压器U,基极与该三端稳压器U的IN管脚相连接、发射极作为系统一输出端、集电极则与放大器P2的输出端相连接的三极管VT4,串接在三极管VT4的发射极和集电极之间的二极管D3,正极经电阻R10后与三极管VT4的集电极相连接、负极经极性电容C11后与三端稳压器U的IN管脚相连接的极性电容C10,N极与极性电容C10的正极相连接、P极与三极管VT4的发射极相连接的二极管D4,正极与三端稳压器U的OUT管脚相连接、负极与极性电容C10的负极相连接的极性电容C12组成;所述三端稳压器U的OUT管脚与二极管D4的P极相连接、GND管脚接地,电容C10的负极与电容C8的负极相连接。
所述输出电路由电感L5、晶闸管D5及电阻R11组成,所述的电感L5一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与极性电容C12的负极相连接,晶闸管D5与电阻R11串联后再与电感L5相并联。
如上所述,便可很好的实施本实用新型。

Claims (6)

1.一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,主要包括变压电路,与变压电路相连接的两级低通滤波放大电路,与两级低通滤波放大电路相连接的稳压电路,与该稳压电路输出端相连接的输出电路,其特征在于:还包括同时与变压电路和两级低通滤波放大电路相连接的线性驱动电路;所述的线性驱动电路由驱动芯片U1,三极管VT5,三极管VT6,三极管VT7,三极管VT8,正极与变压电路相连接、负极经电阻R12后与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C13,一端与三极管VT5的集电极相连接、另一端经电阻R14后与三极管VT7的基极相连接的电阻R13,正极与三极管VT5的基极相连接、负极与驱动芯片U1的IN1管脚相连接的极性电容C15,正极与驱动芯片U1的IN2管脚相连接、负极接地的极性电容C14,一端与三极管VT5的发射极相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接的电阻R16,一端与三极管VT6的基极相连接、另一端与三极管VT7的基极相连接的电阻R15,N极与三极管VT5的集电极相连接、P极与三极管VT6的集电极相连接的二极管D6,正相端与三极管VT5的集电极相连接、反相端与三极管VT8集电极相连接的非门K,一端与三极管VT8发射极相连接、另一端经电阻R17后与三极管VT7的发射极相连接的电阻R18,P极与非门K的反相端相连接、N极与电阻R17和电阻R18的连接点相连接的二极管D7组成;所述驱动芯片U1的VCC管脚与三极管VT5的基极相连接、END管脚接地、OUT管脚与三极管VT6的集电极相连接,三极管VT6的集电极还与三极管VT8的基极相连接、其发射极与三极管家VT7的基极相连接,三极管VT7的集电极接地,二极管D7的N极与两级低通滤波放大电路相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,其特征在于:所述的变压电路由变压器T1,设置在变压器T1原边的原边电路以及设置在变压器T1副边的副边电路组成;所述的原边电路由三极管VT1,一端与三极管VT1的基极相连接、另一端与变压器T1原边电感线圈L2的非同名端相连接的电阻R1,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与三极管VT1的集电极相连接的电阻C1,P极与极性电容C1的正极相连接、N极则与 变压器T1原边电感线圈L2的同名端相连接的二极管D1,负极与变压器T1原边电感线圈L1的同名端相连接、正极作为系统一输入端的极性电容C2组成;所述三极管VT1的基极作为系统的另一输入端、集电极与电感线圈L3的同名端相连接、发射极接地,电感线圈L2的同名端与电感线圈L1的非同名端相连接、其非同名端则与电感线圈L3的同名端相连接;
所述的副边电路则由与变压器T1副边的电感线圈L4相并联的极性电容C3,均与极性电容C3相并联的单向晶闸管D2和电阻R2组成;单向晶闸管D2和电阻R2的一共同端与两级低通滤波放大电路相连接、另一共同端则与电容C13的正极相连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,其特征在于:所述两级低通滤波放大电路由放大器P1,放大器P2,三极管VT2,三极管VT3,正极与变压器T1副边电感线圈L4的非同名端相连接、负极接地的极性电容C4,一端与放大器P1的正相输入端相连接、另一端与极性电容C4的正极相连接的电阻R3,正极经电阻R4后与放大器P1反相输入端相连接、负极与极性电容C4的负极相连接的极性电容C5,串接在放大器P1的输出端与反相输入端之间的极性电容C6,负极与放大器P1的输出端相连接、正极与三极管VT2的基极相连接的极性电容C7,一端与三极管VT2的集电极相连接、另一端与三极管VT3的发射极相连接的电阻R5,正极经电阻R6后与三极管VT3的基极相连接、负极同时与放大器P1的输出端以及二极管D7的N极相连接的极性电容C8,一端与极性电容C8的正极相连接、另一端与放大器P2的反相输入端相连接的电阻R7,与电阻R7相并联的电阻R8,串接在放大器P2的输出端和反相输入端之间的极性电容C9,以及串接在放大器P2的正相输入端和输出端之间的电阻R9组成;所述三极管VT2的发射极同时与电容C8的负极以及稳压电路相连接,三极管VT3的集电极与放大器P2的正相输入端相连接,放大器P2的输出端与稳压电路相连接。
4.根据权利要求3所述的一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,其特征在于:所述的稳压电路由三端稳压器U,基极与该三端稳压器U 的IN管脚相连接、发射极作为系统一输出端、集电极则与放大器P2的输出端相连接的三极管VT4,串接在三极管VT4的发射极和集电极之间的二极管D3,正极经电阻R10后与三极管VT4的集电极相连接、负极经极性电容C11后与三端稳压器U的IN管脚相连接的极性电容C10,N极与极性电容C10的正极相连接、P极与三极管VT4的发射极相连接的二极管D4,正极与三端稳压器U的OUT管脚相连接、负极与极性电容C10的负极相连接的极性电容C12组成;所述三端稳压器U的OUT管脚与二极管D4的P极相连接、GND管脚接地,电容C10的负极与电容C8的负极相连接。
5.根据权利要求4所述的一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,其特征在于:所述输出电路由电感L5、晶闸管D5及电阻R11组成,所述的电感L5一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与极性电容C12的负极相连接,晶闸管D5与电阻R11串联后再与电感L5相并联。
6.根据权利要求1~5任一项所述的一种基于线性驱动的两级低通滤波放大LED稳压系统,其特征在于:所述的驱动芯片U1为LM387集成芯片。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104851425A (zh) * 2015-05-30 2015-08-19 宁波摩米创新工场电子科技有限公司 一种基于对称式三极管放大电路的高清语音识别系统
CN104851425B (zh) * 2015-05-30 2018-11-30 宁波摩米创新工场电子科技有限公司 一种基于对称式三极管放大电路的高清语音识别系统

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