CN209643030U - 一种三极管构成的恒流led线路 - Google Patents

一种三极管构成的恒流led线路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种三极管构成的恒流LED线路,包括三极管电路、灯组、保护电路以及电源,所述的电源的输出端与保护电路的电源输入端电连接,所述的保护电路输出端与灯组的正极端电连接,所述灯组的负极端与三极管电路的一端连接,所述三极管电路的另一端接地。本实用新型的有益效果:该设计线路可实现电源的压降在一定范围内可以保证灯珠亮度不变,LED不受外界因素变化始终以恒流模式工作。

Description

一种三极管构成的恒流LED线路
技术领域
本实用新型涉及开关电源和照明驱动技术领域,尤其涉一种三极管构成的恒流LED线路。
背景技术
LED是典型的非线性元件,如果加在LED上的电压稍微增加,导通电流就会明显增加,如果不对流经LED的电流加以限制,LED很容易过流烧坏,为了让LED能更稳定可靠工作,所以大多情况下LED都使用恒流模式工作。
中国专利,公开号:CN 207720478 U,公开日:2018年8月10日,本实用新型公开了一种LED灯的控制电路,包括电源模块电路、控制模块电路和反馈模块电路,所述电源模块电路由桥式电路和一个串并联电路串联,所述串并联电路由一个电解电容C2和一个电感圈L1串联再和一个电解电容C1并联;所述控制模块电路是由一个电阻R2、一个电容C4和一个SOT23封装集成电路电性连接;所述反馈模块电路是由一个电解电容C3和一个电阻R1构成RC震荡电路。该实用新型采用模块化集成设计,缩小了LED灯具的体积,但没有考虑LED灯的伏安特性,对于有效提升LED灯的使用寿命没有给出合理化的方案。
实用新型内容
本实用新型的目是解决LED的伏安特性不是固定的问题,即使电压定了电流并不固定,而是随温度变化的,因为LED是一个二极管,它的伏安特性是具有负温度系数特点,也就是说随着温度增加由于伏安特性会变化,即使所加电压不变电流也会增加,电流增加又导致自身温度变高,这样产生恶性循环造成LED的光衰严重,降低LED使用寿命甚至损坏,如果LED直接应用于恒压驱动模式,也会随输入线路增长,压降变大,亮度就越来越弱了,基于以上问题提出了一种三极管构成的恒流LED线路,可实现电源的压降在一定范围内可以保证灯珠亮度不变,LED不受外界因素变化始终以恒流模式工作。
为实现上述技术目的,本实用新型提供的一种技术方案是,一种三极管构成的恒流LED线路,包括三极管电路、灯组、保护电路以及电源,所述的电源的输出端与保护电路的电源输入端电连接,所述的保护电路输出端与灯组的正极端电连接,所述灯组的负极端与三极管电路的一端连接,所述三极管电路的另一端接地。本方案中,采用常规的基于两个三极管构成的简单恒流线路,因为Q2的Vbe电压是确定的为0.6V,通过LED的电流大小设置是以R4两端的电压降0.6V为准,比如想要让通过LED的电流恒定为30MA,那么R4电阻值为20欧姆,输出电流可通过Iout=0.6/R4公式来计算,如果输出电源电压升高、三极管温度漂移等其它原因导致通过LED电流增加,那么R4两端电压将升高,Q2集电极电流将增加,所以R3两端电压增大,拉低Q1基极电位,同时Q1发射极电位由于R4的压降增加而抬高,那么Q1发射结偏置电压将减小,集电极电流也随之减小,反之亦然,都可通过以上反馈网络保证通过LED的电流恒定不变。
所述三极管电路包括三极管Q1、三极管Q2、电阻R3、电阻R4,所述电阻R3的第一端与保护电路电连接,所述电阻R3的第一端与所述三极管Q1的基极电连接,所述三极管Q1的集电极与灯组的负极端电连接,所述三极管Q1的发射极与所述三极管Q2的基极电连接,所述三极管Q2的基极与所述电阻R4的第一端电连接,所述电阻R4的第二端接地,所述三极管Q2的集电极与所述三极管Q1的基极电连接,所述三极管Q2的发射极接地。
所述的保护电路包括有保险丝F1、二极管D1、电阻R1以及电阻R2,所述保险丝F1的第一端与所述电源的输出端电连接,所述保险丝F1的第二端与所述二极管D1的阳极端电连接,所述二极管D1的阴极端与所述电阻R1的第一端电连接,所述电阻R1的第二端与所述灯组的阳极端电连接,所述二极管的电阻R1的第一端与所述电阻R2的第一端电连接,所述电阻R2的第二端与所述电阻R1 的第二端电连接。
所述的灯组包括有6个发光二极管,所述6个发光二极管相互串联组成所述灯组。
本实用新型的有益效果:该设计线路可实现电源的压降在一定范围内可以保证灯珠亮度不变,LED不受外界因素变化始终以恒流模式工作。
附图说明
图1为本实用新型的一种三极管构成的恒流LED线路图。
图中标记说明:1-三极管电路,2-灯组,3-保护电路,4-电源。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案以及优点更加清楚明白,下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅是本实用新型的一种最佳实施例,仅用以解释本实用新型,并不限定本实用新型的保护范围,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,一种三极管构成的恒流LED线路,包括三极管电路1、灯组2、保护电路3以及电源4,所述的电源4的输出端与保护电路3的电源4输入端电连接,所述的保护电路3输出端与灯组2的正极端电连接,所述灯组2的负极端与三极管电路1的一端连接,所述三极管电路1的另一端接地。本实施例中,采用常规的基于两个三极管构成的简单恒流线路,因为Q2的Vbe电压是确定的为0.6V,通过LED的电流大小设置是以R4两端的电压降0.6V为准,比如想要让通过LED的电流恒定为30MA,那么R4电阻值为20欧姆,输出电流可通过Iout=0.6/R4公式来计算,如果输出电源4电压升高、三极管温度漂移等其它原因导致通过LED电流增加,那么R4两端电压将升高,Q2集电极电流将增加,所以R3两端电压增大,拉低Q1基极电位,同时Q1发射极电位由于R4的压降增加而抬高,那么Q1发射结偏置电压将减小,集电极电流也随之减小,反之亦然,都可通过以上反馈网络保证通过LED的电流恒定不变。
所述三极管电路1包括三极管Q1、三极管Q2、电阻R3、电阻R4,所述电阻R3的第一端与保护电路3电连接,所述电阻R3的第一端与所述三极管Q1的基极电连接,所述三极管Q1的集电极与灯组2的负极端电连接,所述三极管Q1的发射极与所述三极管Q2的基极电连接,所述三极管Q2的基极与所述电阻R4的第一端电连接,所述电阻R4的第二端接地,所述三极管Q2的集电极与所述三极管Q1的基极电连接,所述三极管Q2的发射极接地。
所述的保护电路3包括有保险丝F1、二极管D1、电阻R1以及电阻R2,所述保险丝F1的第一端与所述电源4的输出端电连接,所述保险丝F1的第二端与所述二极管D1的阳极端电连接,所述二极管D1的阴极端与所述电阻R1的第一端电连接,所述电阻R1的第二端与所述灯组2的阳极端电连接,所述二极管的电阻R1的第一端与所述电阻R2的第一端电连接,所述电阻R2的第二端与所述电阻R1 的第二端电连接。
所述的灯组2包括有6个发光二极管,所述6个发光二极管相互串联组成所述灯组2。
以上所述之具体实施方式为本实用新型一种三极管构成的恒流LED线路的较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的具体实施范围,本实用新型的范围包括并不限于本具体实施方式,凡依照本实用新型之形状、结构所作的等效变化均在本实用新型的保护范围内。

Claims (4)

1.一种三极管构成的恒流LED线路,其特征在于:包括三极管电路(1)、灯组(2)、保护电路(3)以及电源(4),所述的电源(4)的输出端与保护电路(3)的电源(4)输入端电连接,所述的保护电路(3)输出端与灯组(2)的正极端电连接,所述灯组(2)的负极端与三极管电路(1)的一端连接,所述三极管电路(1)的另一端接地。
2.根据权利要求1所述的一种三极管构成的恒流LED线路,其特征在于:所述三极管电路(1)包括三极管Q1、三极管Q2、电阻R3、电阻R4,所述电阻R3的第一端与保护电路(3)电连接,所述电阻R3的第一端与所述三极管Q1的基极电连接,所述三极管Q1的集电极与灯组(2)的负极端电连接,所述三极管Q1的发射极与所述三极管Q2的基极电连接,所述三极管Q2的基极与所述电阻R4的第一端电连接,所述电阻R4的第二端接地,所述三极管Q2的集电极与所述三极管Q1的基极电连接,所述三极管Q2的发射极接地。
3.根据权利要求1所述的一种三极管构成的恒流LED线路,其特征在于:所述的保护电路(3)包括有保险丝F1、二极管D1、电阻R1以及电阻R2,所述保险丝F1的第一端与所述电源(4)的输出端电连接,所述保险丝F1的第二端与所述二极管D1的阳极端电连接,所述二极管D1的阴极端与所述电阻R1的第一端电连接,所述电阻R1的第二端与所述灯组(2)的阳极端电连接,所述二极管的电阻R1的第一端与所述电阻R2的第一端电连接,所述电阻R2的第二端与所述电阻R1 的第二端电连接。
4.根据权利要求1或2或3所述的一种三极管构成的恒流LED线路,其特征在于:所述的灯组(2)包括有6个发光二极管,所述6个发光二极管相互串联组成所述灯组(2)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110972362A (zh) * 2019-12-27 2020-04-07 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 Nb-iot无线控制的多路恒流单灯控制系统

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