CN204442777U - 一种矿灯及其过压保护控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于灯具控制电路领域,提供了一种矿灯及其过压保护控制电路,由分压取样模块对输入级整流滤波模块的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压至过压保护模块,且稳压元件对该取样电压进行稳压处理,当输入级整流滤波模块的输出电压小于安全电压时,过压保护模块根据取样电压使电源控制芯片的电源端维持上电状态;当输入级整流滤波模块的输出电压不小于安全电压时,过压保护模块根据取样电压将电源控制芯片的电源端的电位拉低,从而使电源控制芯片因其电源端下电而停止工作,进而使变压器无法实现电压变换,则矿灯会因过压保护而停止工作,避免了因输入电压过高而发热损坏并进而引发安全事故的问题。
Description
技术领域
本实用新型属于灯具控制电路领域,尤其涉及一种矿灯及其过压保护控制电路。
背景技术
目前,在矿井中用于照明的矿灯内部均设置有相应的照明驱动电路,且由于现有的矿灯中普遍采用LED作为照明光源,所以照明驱动电路实际上是用于驱动LED工作以实现照明功能的,而在对LED进行驱动的过程中,照明驱动电路中的整流滤波模块会对所输入的交流电进行整流滤波处理后输出直流电至变压器,由变压器对该直流电进行电压变换处理后输出至后级的二次整流滤波模块,再由该二次整流滤波模块进行整流滤波处理后驱动LED工作,且照明驱动电路中还具有电源控制模块(其核心器件是电源控制芯片),该电源控制模块设置于变压器的原边并起到变压控制的功能,如果电源控制芯片停止工作,则变压器也就无法对直流电进行电压变换。然而,由于矿灯是用于矿井照明的,其输入交流电的电压必须处于安全电压范围(如90V~160V)内,如果超出这个安全电压范围,则容易导致矿灯因过压而发热损坏,甚至会引发火灾和瓦斯爆炸等重大安全事故。因此,现有的矿灯存在因输入电压过高而发热损坏并进而引发安全事故的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种矿灯的过压保护控制电路,旨在解决现有的矿灯所存在的因输入电压过高而发热损坏并进而引发安全事故的问题。
本实用新型是这样实现的,一种矿灯的过压保护控制电路,与所述矿灯中的照明驱动电路连接,所述照明驱动电路包括输入级整流滤波模块、变压器、电源控制模块及输出级整流滤波模块,所述输入级整流滤波模块对所输入的交流电进行整流滤波处理后输出直流电至所述变压器,所述变压器对所述直流电作电压变换后输出至所述输出级整流滤波模块进行整流滤波处理以驱动LED负载工作,所述电源控制模块包括电源控制芯片,所述电源控制芯片对所述变压器进行变压控制,所述电源控制芯片在其电源端下电时停止工作;
所述过压保护控制电路包括:
分压取样模块、稳压元件及过压保护模块;
所述分压取样模块的输入端连接所述输入级整流滤波模块的输出端,所述分压取样模块的输出端与所述稳压元件的第一端共接于所述过压保护模块的受控端,所述分压取样模块的接地端与所述稳压元件的第二端及所述过压保护模块的接地端共接于地,所述过压保护模块的过压保护端连接所述电源控制芯片的电源端;
所述分压取样模块对所述输入级整流滤波模块的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压至所述过压保护模块,所述稳压元件对所述取样电压进行稳压处理,当所述输入级整流滤波模块的输出电压小于安全电压时,所述过压保护模块根据所述取样电压使所述电源控制芯片的电源端维持上电状态;当所述输入级整流滤波模块的输出电压不小于安全电压时,所述过压保护模块根据所述取样电压使所述电源控制芯片的电源端下电。
本实用新型还提供了一种包括上述过压保护控制电路的矿灯。
本实用新型通过在矿灯中采用包括分压取样模块、稳压元件及过压保护模块的过压保护控制电路,由分压取样模块对输入级整流滤波模块的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压至过压保护模块,且稳压元件对该取样电压进行稳压处理,当输入级整流滤波模块的输出电压小于安全电压时,过压保护模块根据取样电压使电源控制芯片的电源端维持上电状态;当输入级整流滤波模块的输出电压不小于安全电压时,过压保护模块根据取样电压将电源控制芯片的电源端的电位拉低,从而使电源控制芯片因其电源端下电而停止工作,进而使变压器无法实现电压变换,则矿灯会因过压保护而停止工作,避免了因输入电压过高而发热损坏并进而引发安全事故的问题。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的矿灯的过压保护控制电路的模块结构图;
图2是图1所示的过压保护控制电路的示例电路结构图。
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。
图1示出了本实用新型实施例提供的矿灯的过压保护控制电路的模块结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
过压保护控制电路100与矿灯中的照明驱动电路200连接,照明驱动电路200包括输入级整流滤波模块201、变压器T1、电源控制模块202及输出级整流滤波模块203。输入级整流滤波模块201的第一输入端和第二输入端连接交流电源AC,输入级整流滤波模块201的输出端连接变压器T1的初级线圈的第一端,变压器T1的初级线圈的第二端连接电源控制模块202(电源控制模块202中的电源控制芯片IC1的漏极端DRAIN连接变压器T1的初级线圈的第二端),电源控制模块202还连接变压器T1的辅助线圈的第一端,输入级整流滤波模块201的地端与电源控制模块202及变压器T1的辅助线圈的第二端共接于地,变压器T1的次级线圈的第一端和第二端连接输出级整流滤波模块203的输入端和回路端,输出级整流滤波模块203的输出端和回路端连接LED负载300。
输入级整流滤波模块201对所输入的交流电进行整流滤波处理后输出直流电至变压器T1,变压器T1对该直流电作电压变换后输出至输出级整流滤波模块203进行整流滤波处理以驱动LED负载300工作,电源控制模块202包括电源控制芯片IC1,电源控制芯片IC1对变压器T1进行变压控制,电源控制芯片IC1在其电源端VCC下电时停止工作。
其中,过压保护控制电路100包括:
分压取样模块101、稳压元件102及过压保护模块103;
分压取样模块101的输入端连接输入级整流滤波模块201的输出端,分压取样模块101的输出端与稳压元件102的第一端共接于过压保护模块103的受控端,分压取样模块101的接地端与稳压元件102的第二端及过压保护模块103的接地端共接于地,过压保护模块103的过压保护端连接电源控制芯片IC1的电源端VCC。
分压取样模块101对输入级整流滤波模块201的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压至过压保护模块103,稳压元件102对该取样电压进行稳压处理。
由于输入级整流滤波模块201是对交流电源AC输出的交流电进行整流滤波而得到直流电的,所以输入级整流滤波模块201的输出电压也就反映了交流电源AC的电压,因此,当输入级整流滤波模块201的输出电压小于安全电压时,过压保护模块103根据取样电压使电源控制芯片IC1的电源端VCC维持上电状态;当输入级整流滤波模块201的输出电压不小于安全电压时,过压保护模块103根据取样电压使电源控制芯片IC1的电源端VCC下电。
例如:安全电压为160V,而如果此时交流电源AC的电压为220V,则输入级整流滤波模块201的输出电压也为220V,由于220V>160,所以过压保护模块103会根据分压取样模块101所输出的取样电压控制电源控制芯片IC1的电源端VCC下电,从而达到对矿灯实现过压保护的目的,避免因输入电压过高而发热损坏并进而引发安全事故的问题。
具体的,图2示出了上述过压保护控制电路100的示例电路结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
分压取样模块101包括:
第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4及第五电阻R5;
第一电阻R1的第一端与第二电阻R2的第二端的共接点为分压取样模块101的输入端,第一电阻R1的第二端、第二电阻R2的第二端、第三电阻R3的第一端及第四电阻R4的第一端共接,第三电阻R3的第二端与第四电阻R4的第二端及第五电阻R5的第一端共接所形成共接点为分压取样模块101的输出端,第五电阻R5的第二端为分压取样模块101的接地端。
稳压元件102为电容C1,电容C1的两端分别为稳压元件102的第一端和第二端。
过压保护模块103包括NPN型三极管Q1和第六电阻R6,NPN型三极管Q1的基极和发射极分别为过压保护模块103的受控端和接地端,NPN型三极管Q1的集电极连接第六电阻R6的第一端,第六电阻R6的第二端为过压保护模块103的过压保护端。
以下结合工作原理对图2所示的过压保护控制电路100作进一步说明:
第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4及第五电阻R5组成分压取样网络对输入级整流滤波模块201的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压,由电容C1使该取样电压保持平稳以防止电压波动导致NPN型三极管Q1的开关误动作。假设安全电压为160V,当输入级整流滤波模块201的输出电压小于160V时,取样电压较低且无法使NPN型三极管Q1饱和导通,所以此时电源控制芯片IC1的电源端VCC的电位不发生改变且维持上电状态;而当输入级整流滤波模块201的输出电压不小于160V时,取样电压足以使NPN型三极管Q1饱和导通,则此时NPN型三极管Q1通过第六电阻R6将电源控制芯片IC1的电源端VCC的电位拉低至地,从而使电源控制芯片IC1因其电源端VCC下电而停止工作,进而使变压器T1无法实现电压变换,则矿灯会因过压保护而停止工作,避免了因输入电压过高而发热损坏,也因此避免了火灾或瓦斯爆炸等安全事故的发生。
基于上述过压保护控制电路100在矿灯中所实现的过压保护优势,本实用新型实施例还提供了一种包括上述过压保护控制电路100的矿灯。
综上所述,本实用新型实施例通过在矿灯中采用包括分压取样模块101、稳压元件102及过压保护模块103的过压保护控制电路100,由分压取样模块101对输入级整流滤波模块201的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压至过压保护模块103,且稳压元件102对该取样电压进行稳压处理,当输入级整流滤波模块201的输出电压小于安全电压时,过压保护模块103根据取样电压使电源控制芯片IC1的电源端维持上电状态;当输入级整流滤波模块201的输出电压不小于安全电压时,过压保护模块103根据取样电压将电源控制芯片IC1的电源端VCC的电位拉低,从而使电源控制芯片IC1因其电源端VCC下电而停止工作,进而使变压器T1无法实现电压变换,则矿灯会因过压保护而停止工作,避免了因输入电压过高而发热损坏并进而引发安全事故的问题。
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 (5)
1.一种矿灯的过压保护控制电路,与所述矿灯中的照明驱动电路连接,所述照明驱动电路包括输入级整流滤波模块、变压器、电源控制模块及输出级整流滤波模块,所述输入级整流滤波模块对所输入的交流电进行整流滤波处理后输出直流电至所述变压器,所述变压器对所述直流电作电压变换后输出至所述输出级整流滤波模块进行整流滤波处理以驱动LED负载工作,所述电源控制模块包括电源控制芯片,所述电源控制芯片对所述变压器进行变压控制,所述电源控制芯片在其电源端下电时停止工作;其特征在于,所述过压保护控制电路包括:
分压取样模块、稳压元件及过压保护模块;
所述分压取样模块的输入端连接所述输入级整流滤波模块的输出端,所述分压取样模块的输出端与所述稳压元件的第一端共接于所述过压保护模块的受控端,所述分压取样模块的接地端与所述稳压元件的第二端及所述过压保护模块的接地端共接于地,所述过压保护模块的过压保护端连接所述电源控制芯片的电源端;
所述分压取样模块对所述输入级整流滤波模块的输出电压进行分压取样并输出相应的取样电压至所述过压保护模块,所述稳压元件对所述取样电压进行稳压处理,当所述输入级整流滤波模块的输出电压小于安全电压时,所述过压保护模块根据所述取样电压使所述电源控制芯片的电源端维持上电状态;当所述输入级整流滤波模块的输出电压不小于安全电压时,所述过压保护模块根据所述取样电压使所述电源控制芯片的电源端下电。
2.如权利要求1所述的过压保护控制电路,其特征在于,所述分压取样模块包括:
第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻及第五电阻;
所述第一电阻的第一端与所述第二电阻的第二端的共接点为所述分压取样模块的输入端,所述第一电阻的第二端、所述第二电阻的第二端、所述第三电阻的第一端及所述第四电阻的第一端共接,所述第三电阻的第二端与所述第四电阻的第二端及所述第五电阻的第一端共接所形成共接点为所述分压取样模块的输出端,所述第五电阻的第二端为所述分压取样模块的接地端。
3.如权利要求1所述的过压保护控制电路,其特征在于,所述稳压元件为电容,所述电容的两端分别为所述稳压元件的第一端和第二端。
4.如权利要求1所述的过压保护控制电路,其特征在于,所述过压保护模块包括NPN型三极管和第六电阻,所述NPN型三极管的基极和发射极分别为所述过压保护模块的受控端和接地端,所述NPN型三极管的集电极连接所述第六电阻的第一端,所述第六电阻的第二端为所述过压保护模块的过压保护端。
5.一种矿灯,其特征在于,所述矿灯包括如权利要求1-4任一项所述的过压保护控制电路。
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