CN204598424U - 一种led正常照明和应急照明一体化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种LED正常照明和应急照明一体化装置,包括AC-DC模块、控制模块、充电模块、转换模块、DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块;通过AC-DC模块将交流市电转换为直流的电源电压;控制模块根据电源电压输出正常切换信号,及根据下降的电源电压输出应急切换信号;转换模块根据正常切换信号将电源电压输入DC-DC模块,及根据应急切换信号将电池电压输入DC-DC模块;正常信号模块在上电时输出正常使能信号启动DC-DC模块;应急信号模块在掉电时输出应急使能信号启动DC-DC模块;DC-DC模块启动后根据电源电压或电池电压点亮LED光源;该电路结构简单,成本较低,便于安装。
Description
技术领域
本实用新型涉及LED照明技术领域,特别涉及一种LED正常照明和应急照明一体化装置。
背景技术
LED照明是照明系统的重要组成,LED应急照明也是照明系统不可或缺的部分。传统的应急照明配置的正常照明驱动和应急照明驱动是两个独立的产品,如图1所示,现有的正常应急照明系统是由LED正常照明驱动模块+LED应急照明驱动模块+LED光源+电池组成。所述LED应急照明驱动模块包括AC-DC电路、充电电路、正常应急信号电路、正常应急转换电路和DC-DC电路。
市电正常时,AC-DC电路将交流的市电转换为直流电,该直流电一方面通过充电电路给备用的电池充电,另一方便控制正常应急信号电路输出正常信号给正常应急转换电路,使LED正常照明驱动模块与LED光源连接,LED正常照明驱动模块点亮LED光源,实现正常照明。市电掉电时(停电),AC-DC电路输出停止、控制正常应急信号电路输出应急信号给正常应急转换电路,使DC-DC电路与LED光源连接,电池对DC-DC电路供电,通过DC-DC电路点亮LED光源,实现应急照明。
传统的应急照明配置的接线复杂,占用较大的安装空间,且正常、应急驱动独立设计导致产品成本较高,不利于推广。
因而现有技术还有待改进和提高。
实用新型内容
鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种LED正常照明和应急照明一体化装置,以解决现有应急照明配置占用空间大、成本高的问题。
为了达到上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:
一种LED正常照明和应急照明一体化装置,与电池和LED光源连接,其包括:
用于将交流市电转换为直流的电源电压的AC-DC模块;
用于将电源电压转换成充电电流对电池充电的充电模块;
用于根据电源电压输出正常切换信号,及根据下降的电源电压输出应急切换信号的控制模块;
用于根据正常切换信号将电源电压输入下述DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块,及根据应急切换信号将电池电压输入DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块中的转换模块;
用于上电时输出正常使能信号启动DC-DC模块的正常信号模块;
用于掉电时输出应急使能信号启动DC-DC模块的应急信号模块;
用于启动后根据电源电压或电池电压点亮LED光源的DC-DC模块;
所述AC-DC模块连接控制模块、充电模块、转换模块和应急信号模块,所述转换模块连接DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块,所述DC-DC模块连接正常信号模块、应急信号模块和LED光源,电池连接充电模块和转换模块。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述AC-DC模块包括AC-DC控制电路、变压器、第一二极管和第一电容,所述变压器的初级绕组连接至AC-DC控制电路,变压器的次级绕组的异名端接地,变压器的次级绕组的同名端连接第一二极管的正极,所述第一二极管的负极通过第一电容连接变压器的次级绕组的异名端和地,第一二极管的负极还连接控制模块、充电模块、转换模块和应急信号模块。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述控制模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第二二极管,第一稳压管、第一三极管和第二三极管;所述第二二极管的正极连接第一二极管的负极、第一稳压管的负极和充电模块,第二二极管的负极通过第一电阻连接第一三极管的集电极,第一稳压管的正极通过第二电阻连接第一三极管的基极,第一三极管的集电极连接第三电阻的一端、第四电阻的一端和第二三极管的基极,所述第三电阻的另一端连接第一三极管的发射极、第二三极管的发射极和地,第四电阻的另一端和第二三极管的集电极均连接转换模块。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述转换模块包括继电器,所述继电器的第1脚连接第二三极管的集电极,继电器的第2脚连接第一二极管的负极、第二二极管的正极和第一稳压管的负极,继电器的第3脚连接电源端,继电器的第4脚连接电池的正极,继电器的第8脚连接第四电阻的另一端、电源端和DC-DC模块的输入端。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述正常信号模块包括第一光耦、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第二电容、第三二极管和第三三极管;所述第一光耦的第1脚通过第六电阻连接第五电阻的一端和第二电容的正极,所述第五电阻的另一端连接第三二极管的负极,第三二极管的正极连接火线,第一光耦的第2脚连接第二电容的负极和零线,第一光耦的第3脚通过第八电阻连接第三三极管的基极,第一光耦的第4脚通过第七电阻连接电源端和第三三极管的集电极,第三三极管的发射极连接DC-DC模块的使能端和应急信号模块。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述应急信号模块包括第二光耦、第四三极管、第九电阻、第十电阻和第二稳压管;所述第二光耦的第1脚连接第四三极管的集电极、还通过第九电阻连接电源端,第二光耦的第2脚连接第四三极管的发射极和地,所述第四三极管的集电极通过第十电阻连接第二稳压管的正极,第二稳压管的负极连接第一二极管的负极,第二光耦的第3脚连接DC-DC模块的使能端和第三三极管的发射极,第二光耦的第4脚连接电源端。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管均为NPN三极管。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,还包括用于检测LED光源的电流大小的电流检测模块;所述电流检测模块连接转换模块、DC-DC模块和LED光源。
所述的LED正常照明和应急照明一体化装置中,所述电流检测模块包括第十一电阻和第十二电阻;所述第十一电阻的一端连接继电器的第7脚,第十一电阻的另一端接地,第十二电阻的一端连接继电器的第5脚,第十二电阻的另一端接地,继电器的第6脚连接DC-DC模块的检测端和LED光源的负极。
相较于现有技术,本实用新型提供的一种LED正常照明和应急照明一体化装置,有市电输入时,通过AC-DC模块将输入的交流市电转换为直流的电源电压,控制模块根据电源电压输出正常切换信号控制转换模块将电源电压输入DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块中;正常信号模块检测上电时输出正常使能信号启动DC-DC模块,DC-DC模块启动后根据电源电压点亮LED光源,实现正常照明;同时,充电模块将电源电压转换成充电电流对电池充电。掉电时控制模块根据下降的电源电压输出应急切换信号,转换模块根据该应急切换信号将电池电压输入DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块中;应急信号模块检测掉电时输出应急使能信号启动DC-DC模块,DC-DC模块启动后根据电池电压点亮LED光源,实现应急照明;该电路结构简单,成本较低,便于安装,解决了现有应急照明配置占用空间大、成本高的问题;有利于产品的小型化和经济化生产。
附图说明
图1为现有的正常应急照明系统的结构框图。
图2为本实用新型LED正常照明和应急照明一体化装置的结构框图。
图3为本实用新型LED正常照明和应急照明一体化装置较佳实施例的电路图。
具体实施方式
本实用新型提供一种LED正常照明和应急照明一体化装置,其线路简单,成本较低,便于安装。为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
请同时参阅图2和图3,本实用新型提供的LED正常照明和应急照明一体化装置10与电池20和LED光源30连接,其包括AC-DC模块100、控制模块200、充电模块300、转换模块400、DC-DC模块500、正常信号模块600和应急信号模块700。所述AC-DC模块100连接控制模块200、充电模块300、转换模块400和应急信号模块700,所述转换模块400连接DC-DC模块500的输入端in、正常信号模块600和应急信号模块700,所述DC-DC模块500的使能端en连接正常信号模块600和应急信号模块700。DC-DC模块500的输出端out连接LED光源30的正极。电池连接充电模块和转换模块。
有市电输入时,所述AC-DC模块100将输入的交流市电转换为直流的电源电压输出。控制模块200根据电源电压输出正常切换信号,转换模块400根据该正常切换信号将电源电压输入DC-DC模块500、正常信号模块600和应急信号模块700中。正常信号模块600检测上电时输出正常使能信号启动DC-DC模块500,DC-DC模块500启动后根据电源电压点亮LED光源30,实现正常照明。同时,所述充电模块300将电源电压转换成充电电流对电池20充电。
掉电时,控制模块200根据下降的电源电压输出应急切换信号,转换模块400根据该应急切换信号将电池电压输入DC-DC模块500、正常信号模块600和应急信号模块700中。应急信号模块700检测掉电时输出应急使能信号启动DC-DC模块500,DC-DC模块500启动后根据电池电压点亮LED光源30,实现应急照明。
需要理解的是,所述AC-DC模块100、充电模块300、DC-DC模块500为现有技术,本实用新型对此不作详述。图3中 、表示市电接线,N、L表示市电经过开关模块后输出的零线、火线。该开关模块即是正常照明用开关。该开关模块开通时,正常信号模块输出正常使能信号启动DC-DC模块,实现正常照明的开通;该开关模块关闭时,正常信号模块停止输出正常使能信号、从而关闭DC-DC模块,实现正常照明的关断;其为现有技术,此处不作详述。
请继续参阅图3,所述AC-DC模块100包括AC-DC控制电路、变压器T、第一二极管D1和第一电容C1,所述变压器T的初级绕组连接AC-DC控制电路,变压器T的次级绕组的异名端(第4脚)接地,变压器T的次级绕组的同名端(第3脚)连接第一二极管D1的正极,所述第一二极管D1的负极通过第一电容C1连接变压器T的次级绕组的异名端和地,第一二极管D1的负极还连接控制模块200、充电模块300、转换模块400和应急信号模块700。
需要理解的是,AC-DC控制电路为现有技术,此处对其电路结构和工作原理不作详述。此处主要阐述AC-DC模块100中与本实施例有关的电路结构和工作原理,具体如下:
市电通过变压器T1输出,再经过第一二极管D1整流后给第一电容C1充电,第一二极管D1的负极输出直流的电源电压V1。电源电压V1从低电平(通常是0V)快速上升至预设的高电平,第一电容C1充满电后电源电压V1稳定。掉电时,第一电容C1放电,电源电压V1从高电平逐渐下降为低电平。
需要理解的是,在具体实施时,所述AC-DC模块还有其他控制电路,本实施例仅描述与本实施有关的电路结构和工作原理,其他的控制电路为现有技术,此处不作详述。
所述控制模块200包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第二二极管D2,第一稳压管ZD1、第一三极管Q1和第二三极管Q2;所述第二二极管D2的正极连接第一二极管D1的负极、第一稳压管ZD1的负极和充电模块300,第二二极管D2的负极通过第一电阻R1连接第一三极管Q1的集电极,第一稳压管ZD1的正极通过第二电阻R2连接第一三极管Q1的基极,第一三极管Q1的集电极连接第三电阻R3的一端、第四电阻R4的一端和第二三极管Q2的基极,所述第三电阻R3的另一端连接第一三极管Q1的发射极、第二三极管Q2的发射极和地,第四电阻R4的另一端和第二三极管Q2的集电极均连接转换模块400。
其中,所述第一三极管Q1和第二三极管Q2为NPN三极管。当电源电压V1为高电平时,第一稳压管ZD1反向导通使第一三极管Q1导通接地,第二三极管Q2的基极输入低电平使其断开,第二三极管Q2的集电极悬空相当于输出高阻态或不定态的正常切换信号给转换模块400。当电源电压V1逐渐下降时,第一稳压管ZD1不导通、此时电源电压V1经过第二二极管D2、第一电阻R1控制第二三极管Q2导通,第二三极管Q2的集电极被拉低接地,相当于输出低电平的应急切换信号给转换模块400。
所述转换模块400包括继电器JD,所述继电器JD的第1脚连接第二三极管Q2的集电极,继电器JD的第2脚连接第一二极管D1的负极、第二二极管D2的正极和第一稳压管ZD1的负极,继电器JD的第3脚连接电源端V+,继电器JD的第4脚连接电池20的正极,继电器JD的第8脚连接第四电阻R4的另一端、电源端V+和DC-DC模块500的输入端in。
当第二三极管Q2断开时,继电器JD的线圈无到地的电流回路, 就无电流流过,其第2脚与第3脚、第6脚与第7脚保持连接。当第二三极管Q2导通时,继电器JD的线圈有电流流过,其第3脚与第4脚、第5脚与第6脚得电吸合连接。
所述正常信号模块600包括第一光耦IC1、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第二电容C2、第三二极管D3和第三三极管Q3;所述第一光耦IC1的第1脚(即发光二极管的正极)通过第六电阻R6连接第五电阻R5的一端和第二电容C2的正极,所述第五电阻R5的另一端连接第三二极管D3的负极,第三二极管D3的正极连接火线L,第一光耦IC的第2脚(即发光二极管的负极)连接第二电容C2的负极和零线N,第一光耦IC的第3脚(即光敏三极管的发射极)通过第八电阻R8连接第三三极管Q3的基极,第一光耦IC的第4脚(即光敏三极管的集电极)通过第七电阻R7连接电源端V+和第三三极管Q3的集电极,第三三极管Q3的发射极连接DC-DC模块500的使能端en和应急信号模块700。
其中,第三三极管Q3为NPN三极管。当开关打开时,火线L和零线N输入交流市电。交流波的正半波经过第三二极管D3整流后对第二电容C2充电。交流波为负半波时第二电容C2放电给第一光耦IC1供电,发光二极管发光使光敏三极管导通,第一光耦IC1的第3脚和第4脚导通,电源端V+的电压输入第三三极管Q3的基极使其导通,第三三极管Q3的发射极输出正常使能信号(其电压值比电源端V+的电压低)。开关关闭时,无交流市电输入,第一光耦IC1无电不发光,光敏三极管不导通,第三三极管Q3断开,第三三极管Q3的发射极无信号输出。
所述应急信号模块700包括第二光耦IC2、第四三极管Q4、第九电阻R9、第十电阻R10和第二稳压管ZD2;所述第二光耦IC2的第1脚连接第四三极管Q4的集电极、还通过第九电阻R9连接电源端V+,第二光耦IC2的第2脚连接第四三极管Q4的发射极和地,所述第四三极管Q4的集电极通过第十电阻R10连接第二稳压管ZD2的正极,第二稳压管ZD2的负极连接第一二极管D1的负极,第二光耦IC2的第3脚连接DC-DC模块500的使能端en和第三三极管Q3的发射极,第二光耦IC2的第4脚连接电源端V+。
其中,所述第四三极管Q4为NPN三极管,第一稳压管ZD1与第二稳压管ZD2的反向导通电压相等。所述电源电压V1为高电平使第二稳压管ZD2反向导通时,第四三极管Q4的基极输入高电平使其导通,第二光耦IC2的第1脚和第2脚短路,发光二极管不发光,第二光耦IC2的第3脚和第4脚断开,第二光耦IC2的第3脚无信号输出。当电源电压V1下降至小于第二稳压管ZD2的导通电压时,第二稳压管ZD2不导通使第四三极管Q4断开,第二光耦IC2得电使第3脚和第4脚连接,第二光耦IC2的第3脚输出应急使能信号。
请继续参阅图3,所述LED正常照明和应急照明一体化装置10的工作原理为:
上电时,交流的市电通过变压器T1输出,经过第一二极管D1整流后给第一电容C1充电,第一二极管D1的负极输出直流的电源电压V1。
所述电源电压V1一方面输入充电模块300中转换成充电电流对电池20充电。另一方面,高电平的电源电压V1使第一稳压管ZD1反向导通,从而使第一三极管Q1导通,第二三极管Q2断开。继电器JD的线圈无电流流过,其第2脚连接第3脚、第6脚连接第7脚,电源电压V1从电源端V+输出给DC-DC模块。
此时,若用户打开开关,火线L和零线N输入交流市电,交流波的正半波经过第三二极管D3整流后对第二电容C2充电。交流波为负半波时第二电容C2放电给第一光耦IC1供电,第一光耦IC1的第3脚和第4脚导通使第三三极管Q3导通,第三三极管Q3的发射极输出高电平(电压比电源端V+的电压低约0.7V,0.7V为第三三极管Q3的导通电压)的正常使能信号给DC-DC模块500。DC-DC模块500接收到该正常使能信号后开始工作,将电源端V+输入的电源电压V1转换预设的直流电压后点亮LED光源30,从而实现正常照明。
若用户关闭开关(即关灯),虽然此时电源电压V1从电源端V+输出给DC-DC模块。但由于无交流波输入,第一光耦IC1无电不发光,光敏三极管不导通,第三三极管Q3断开,第三三极管Q3的发射极无信号输出。DC-DC模块500没有收到正常使能信号则不工作,停止对LED光源供电,LED灯熄灭。
掉电时,AC-DC模块无市电输入,第一电容C1开始放电。电源电压V1从高电平逐渐下降。电源电压V1下降时有段时间仍为高电平(比预设的高电平低),此时该高电平不能使第一稳压管ZD1反向导通,但可以经过第二二极管D2、第一电阻R1后控制第二三极管Q2导通。继电器JD的线圈有电流流过,其第3脚与第4脚、第5脚与第6脚得电吸合连接。电池电压从电源端V+输出给DC-DC模块500。第四电阻R4和第三电阻R3对电源端V+输出电池电压分压,使第二三极管Q2的基极保持高电平、第二三极管Q2保持导通状态。这样即使电源电压V1继续下降至低电平后,继电器JD的线圈仍会有电流流过,其第3脚与第4脚、第5脚与第6脚保持连接。
该高电平不能使第一稳压管ZD1反向导通的同时,第二稳压管ZD2也不导通使第四三极管Q4断开,第二光耦IC2得电使第3脚和第4脚连接,第二光耦IC2的第3脚输出高电平(此时为电池电压减去光敏二极管的导通电压)的应急使能信号。DC-DC模块500启动,将电池电压转换成对应的直流电压驱动LED光源30发光,从而实现应急照明。
需要理解的是,根据实际使用情况,正常照明的亮度一般高于应急照明的亮度。在具体实施时,本实施例提供的LED正常照明和应急照明一体化装置还包括电流检测模块800,用于分别设置正常照明和应急照明时,LED光源的电流大小。DC-DC模块根据设置的电流大小可适当调整LED光源的亮度。所述电流检测模块800连接转换模块、DC-DC模块和LED光源。
请继续参阅图2和图3,所述电流检测模块800包括第十一电阻R11和第十二电阻R12,所述第十一电阻R11的一端连接继电器JD的第7脚,第十一电阻R11的另一端接地,第十二电阻R12的一端连接继电器JD的第5脚,第十二电阻R12的另一端接地,继电器JD的第6脚连接DC-DC模块500的检测端si和LED光源30的负极。
其中,所述第十一电阻R11为正常照明的电流采样电阻,第十二电阻R12为应急照明的电流采样电阻。当正常照明时,继电器JD的第7脚与第6脚连接,通过第十一电阻R11采集流过LED光源的电流并传输给DC-DC模块,DC-DC模块即可根据该电流调整LED光源的输入电流。同理,应急照明时,继电器JD的第6脚与第5脚连接,通过第十二电阻R12采集流过LED光源的电流并传输给DC-DC模块,即可进行相应的调整。
需要理解的是,所述DC-DC模块为现有技术,其可以有多种电路结构。上述实施例中提及的DC-DC模块的功能均是现有技术能实现的且常见的。
综上所述,本实用新型提供的一种LED正常照明和应急照明一体化装置,将LED正常照明和应急照明的电路设置在同一个产品中,在给备用的电池充电的同时,还可以实现正常照明驱动和应急照明驱动两种功能。这两种照明功能共用AC-DC模块和DC-DC模块,解决了现有技术需外置正常照明驱动模块导致空间占用较大的问题;该电路结构简单,成本较低,便于安装;有利于产品的小型化和经济化生产。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
Claims (9)
1.一种LED正常照明和应急照明一体化装置,与电池和LED光源连接,其特征在于,包括:
用于将交流市电转换为直流的电源电压的AC-DC模块;
用于将电源电压转换成充电电流对电池充电的充电模块;
用于根据电源电压输出正常切换信号,及根据下降的电源电压输出应急切换信号的控制模块;
用于根据正常切换信号将电源电压输入DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块,及根据应急切换信号将电池电压输入DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块中的转换模块;
用于上电时输出正常使能信号启动DC-DC模块的正常信号模块;
用于掉电时输出应急使能信号启动DC-DC模块的应急信号模块;
用于启动后根据电源电压或电池电压点亮LED光源的DC-DC模块;
所述AC-DC模块连接控制模块、充电模块、转换模块和应急信号模块,所述转换模块连接DC-DC模块、正常信号模块和应急信号模块,所述DC-DC模块连接正常信号模块、应急信号模块和LED光源,电池连接充电模块和转换模块。
2.根据权利要求1所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述AC-DC模块包括AC-DC控制电路、变压器、第一二极管和第一电容,所述变压器的初级绕组连接至AC-DC控制电路,变压器的次级绕组的异名端接地,变压器的次级绕组的同名端连接第一二极管的正极,所述第一二极管的负极通过第一电容连接变压器的次级绕组的异名端和地,第一二极管的负极还连接控制模块、充电模块、转换模块和应急信号模块。
3.根据权利要求2所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述控制模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第二二极管,第一稳压管、第一三极管和第二三极管;所述第二二极管的正极连接第一二极管的负极、第一稳压管的负极和充电模块,第二二极管的负极通过第一电阻连接第一三极管的集电极,第一稳压管的正极通过第二电阻连接第一三极管的基极,第一三极管的集电极连接第三电阻的一端、第四电阻的一端和第二三极管的基极,所述第三电阻的另一端连接第一三极管的发射极、第二三极管的发射极和地,第四电阻的另一端和第二三极管的集电极均连接转换模块。
4.根据权利要求3所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述转换模块包括继电器,所述继电器的第1脚连接第二三极管的集电极,继电器的第2脚连接第一二极管的负极、第二二极管的正极和第一稳压管的负极,继电器的第3脚连接电源端,继电器的第4脚连接电池的正极,继电器的第8脚连接第四电阻的另一端、电源端和DC-DC模块的输入端。
5.根据权利要求4所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述正常信号模块包括第一光耦、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第二电容、第三二极管和第三三极管;所述第一光耦的第1脚通过第六电阻连接第五电阻的一端和第二电容的正极,所述第五电阻的另一端连接第三二极管的负极,第三二极管的正极连接火线,第一光耦的第2脚连接第二电容的负极和零线,第一光耦的第3脚通过第八电阻连接第三三极管的基极,第一光耦的第4脚通过第七电阻连接电源端和第三三极管的集电极,第三三极管的发射极连接DC-DC模块的使能端和应急信号模块。
6.根据权利要求5所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述应急信号模块包括第二光耦、第四三极管、第九电阻、第十电阻和第二稳压管;所述第二光耦的第1脚连接第四三极管的集电极、还通过第九电阻连接电源端,第二光耦的第2脚连接第四三极管的发射极和地,所述第四三极管的集电极通过第十电阻连接第二稳压管的正极,第二稳压管的负极连接第一二极管的负极,第二光耦的第3脚连接DC-DC模块的使能端和第三三极管的发射极,第二光耦的第4脚连接电源端。
7.根据权利要求6所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管均为NPN三极管。
8.根据权利要求7所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,还包括用于检测LED光源的电流大小的电流检测模块;所述电流检测模块连接转换模块、DC-DC模块和LED光源。
9.根据权利要求8所述的LED正常照明和应急照明一体化装置,其特征在于,所述电流检测模块包括第十一电阻和第十二电阻;所述第十一电阻的一端连接继电器的第7脚,第十一电阻的另一端接地,第十二电阻的一端连接继电器的第5脚,第十二电阻的另一端接地,继电器的第6脚连接DC-DC模块的检测端和LED光源的负极。
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