CN207399569U - 一种led调光调色电路 - Google Patents

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余宾锋
谢宏群
丁志金
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Abstract

本实用新型公开了一种LED调光调色电路,包括可控硅调光模块、驱动模块和工作电路。可控硅调光模块外接进电,驱动模块输入端连接至可控硅调光模块的输出端,工作电路包括呈并联设置的暖光支路和冷光支路。暖光支路由三级管Q1和Q2、稳压管和低色温灯串组成,Q2的集电极与低色温灯串的负极连接,Q1及Q2的发射极共同连接至驱动模块的P2输出端。Q1的基极连接稳压管的正极,稳压管的负极及Q2的基极共同连接至驱动模块的P1输出端。冷光支路由至少一串高色温灯串并联组成。本实用新型的有益之处在于:无需使用特定的调光器,通过市面常用的可控硅调光器即可实现高色温高亮度到低色温低亮度之间平滑调节,制造成本低,实用性高。

Description

一种LED调光调色电路
技术领域
本实用新型涉及电路设计领域,特别涉及一种LED调光调色电路。
背景技术
目前,市面上LED常用的调光调色产品主要分三类,一种是可控硅调光,通过可控硅调光器对交流电正弦波切项来改变输入电压和交流有效值来改变输出到LED灯珠上的电流,进而改变了LED灯输出的光通量,整灯因此可调亮暗,达到调光效果。第二种是使用PWM调光方式,通过PWM信号驱动MOSFET开关,通过调节MOSFET开关的占空比来改变LED电源输出的峰值电流,从而改变LED灯具的亮度,并通过调节两组以上不同色温LED的亮度比例而达到改变灯具色温的目的。第三种是分段调光调色,通过切换不同色温LED模块的导通实现灯具色温切换,同时结合PWM调光方式实现一定亮度的变换。
可控硅调光方案虽然线路简单、制造成本低,但是无法实现调色温功能。PWM调光调色方案需要对应的控制器,跟普通可控硅调光方案不兼容,增加成本。分段调光调色方案由于调节方式在灯具设计时已经被固化,存在调光调色方式呆板,情景调节单调,并且相对应的LED驱动要加入记忆模块或者MCU,成本较高。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种电路结构简单、电路元件少的LED调光调色电路,可实现灯具从高色温高亮度到低色温低亮度之间的平滑调节。且无需使用特定的调光器,通过市面常用的可控硅调光器即可实现,制造成本低,实用性高。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种LED调光调色电路,包括可控硅调光模块、驱动模块和工作电路,所述的可控硅调光模块外接进电。所述的驱动模块输入端连接至可控硅调光模块的输出端,所述的驱动模块设有两个输出端P1和P2。所述的工作电路包括呈并联设置的暖光支路和冷光支路,所述暖光支路的正极及冷光支路的正极共同连接至驱动模块的P1输出端,所述暖光支路的负极及冷光支路的负极共同连接至驱动模块的P2输出端。
所述的暖光支路包括NPN三级管Q1及Q2、稳压管和低色温灯串,Q2的集电极与低色温LED灯串的负极连接,Q1及Q2的发射极共同连接至驱动模块的P2输出端。Q1的基极连接稳压管的负极,稳压管的正极及Q2的基极共同连接至驱动模块的P1输出端,Q2的基极与驱动模块P1输出端的连接线路上设有电阻R2。所述的冷光支路包括至少一串高色温LED灯串,所述高色温LED灯串的正极连接至驱动模块的P1输出端,所述高色温LED灯串的负极连接至驱动模块的P2输出端。
进一步地,所述稳压管的正极与驱动模块P1输出端的连接电路上设有电阻R3。
进一步地,所述低色温LED灯串的负极与Q2集电极的连接电路上设有电阻R1。
通过可控硅调光模块对交流电正弦波切项来改变输入电压,使得工作电路上的DC输入电压发生变化,进而实现灯具从高色温高亮度到低色温低亮度之间平滑调节。
当工作电路上的DC输入电压在高电位且电压超过稳压管稳压值的时候,高色温LED灯串被点亮,同时稳压管被击穿。三极管Q1基级有电流进入,Q1导通,则电流通过电阻R2和三极管Q1,造成Q2基级上为低电压,Q2关闭,低色温灯串熄灭,这时候灯具上表现为高色温高亮度。
当工作电路上的DC输入电压低于稳压管稳压值且大于高色温LED导通压降的时候,则高色温LED灯串被点亮,同时稳压管未被击穿,三极管Q1基级没有电流进入,Q1关闭。则电流通过电阻R2,在Q2基级上形成高电压,Q2开启,低色温灯串也被点亮,这时候灯具上表现为中间过渡色温。
当工作电路上的DC输入电压低于稳压管的稳压值和高色温LED压降的时候,高色温LED灯串熄灭,因为稳压管未被击穿,所以三级管Q1基级没有电流进入,Q1关闭。则电流通过电阻R2,造成Q2基级上为高电压,Q2导通。低色温灯串被点亮,这时候灯具上表现为低色温低亮度。
本实用新型具有如下有益效果:可实现高色温高亮度到低色温低亮度之间平滑调节。无需使用特定的调光器,通过市面常用的可控硅调光器即可实现,制造成本低,实用性高。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
图2为光通量与工作电压的关系坐标图。
图3为色温与工作电压的关系坐标图。
主要组件符号说明:1、可控硅模块;2、驱动模块;3、工作电路;31、暖光支路;311、低色温LED灯串;312、稳压管;32、冷光支路;321、高色温LED灯串。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型做进一步说明。
如图1所示,一种LED调光调色电路,包括可控硅调光模块1、驱动模块2和工作电路3,可控硅调光模块1外接市电。驱动模块2输入端与可控硅调光模块1的输出端相连接,驱动模块2设有两个输出端P1和P2。工作电路3包括呈并联设置的暖光支路31和冷光支路32,暖光支路31的正极及冷光支路32的正极共同连接至驱动模块2的P1输出端,暖光支路31的负极及冷光支路32的负极共同连接至驱动模块2的P2输出端。
暖光支路31由NPN三级管Q1和Q2、稳压管312和低色温LED灯串311组成,Q2的集电极与低色温LED灯串311的负极连接,Q1及Q2的发射极共同连接至驱动模块2的P2输出端。Q1的基极连接稳压管312的负极,稳压管312的正极及Q2的基极共同连接至驱动模块2的P1输出端,Q2的基极与驱动模块P1输出端的连接线路上设有电阻R2。冷光支路32由两串高色温LED灯串321并联组成,两串高色温LED灯串321的正极连接至驱动模块2的P1输出端,负极连接至驱动模块2的P2输出端。稳压管312的正极与驱动模块2的P1输出端的连接电路上设有电阻R3,低色温LED灯串311的负极与Q2集电极的连接电路上设有电阻R1。
本实用新型的工作原理:当工作电路3上的DC输入电压在高电位且电压超过稳压管312稳压值的时候,高色温LED灯串321被点亮,同时稳压管312被击穿。三极管Q1基级有电流进入,Q1导通,则电流通过电阻R2和三极管Q1,造成Q2基级上为低电压,Q2关闭,低色温灯串311熄灭,这时候灯具上表现为高色温高亮度。
当工作电路3上的DC输入电压低于稳压管312稳压值且大于高色温LED导通压降的时候,则高色温LED灯串321被点亮,同时稳压管312未被击穿,三极管Q1基级没有电流进入,Q1关闭。则电流通过电阻R2,在Q2基级上形成高电压,Q2开启,低色温灯串311也被点亮,这时候灯具上表现为中间过渡色温。
当工作电路3上的DC输入电压低于稳压管312的稳压值和高色温LED压降的时候,高色温LED灯串321熄灭,因为稳压管312未被击穿,所以三级管Q1基级没有电流进入,Q1关闭。则电流通过电阻R2,造成Q2基级上为高电压,Q2导通。低色温灯串311被点亮,这时候灯具上表现为低色温低亮度。
如图2所示,通过输入电压的变化可以实现高亮度到低亮度之间的平滑调节。
如图3所示,通过输入电压的变化可以实现高色温到低色温之间的平滑调节。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.一种LED调光调色电路,其特征在于:包括可控硅调光模块、驱动模块和工作电路,所述的可控硅调光模块外接进电,所述的驱动模块输入端连接至可控硅调光模块的输出端,所述的驱动模块设有两个输出端P1和P2,所述的工作电路包括呈并联设置的暖光支路和冷光支路,所述暖光支路的正极及冷光支路的正极共同连接至驱动模块的P1输出端,所述暖光支路的负极及冷光支路的负极共同连接至驱动模块的P2输出端;
所述的暖光支路包括NPN三级管Q1及Q2、稳压管和低色温LED灯串,Q2的集电极与低色温LED灯串的负极连接,Q1及Q2的发射极共同连接至驱动模块的P2输出端,Q1的基极连接稳压管的负极,稳压管的正极及Q2的基极共同连接至驱动模块的P1输出端,Q2的基极与驱动模块P1输出端的连接线路上设有电阻R2,所述的冷光支路包括至少一串高色温LED灯串并联,所述高色温LED灯串的正极连接至驱动模块的P1输出端,所述高色温LED灯串的负极连接至驱动模块的P2输出端。
2.如权利要求1所述的一种LED调光调色电路,其特征在于:所述稳压管的正极与驱动模块P1输出端的连接电路上设有电阻R3。
3.如权利要求1所述的一种LED调光调色电路,其特征在于:所述低色温LED灯串的负极与Q2集电极的连接电路上设有电阻R1。
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Denomination of utility model: An LED dimming and color matching circuit

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Granted publication date: 20180522

Pledgee: Xiamen Branch of PICC

Pledgor: XIAMEN YIYUANYUAN TECHNOLOGY Co.,Ltd.

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