CN210129983U - 一种用于三色温led灯的混合控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种用于三色温LED灯的混合控制电路,其包括AC‑DC电路、供电电路、第一LED控制电路、第二LED控制电路、第一LED灯、第二LED灯和三档开关,所述AC‑DC电路与供电电路连接,所述供电电路分别与第一LED控制电路、第二LED控制电路、三档开关连接,所述三档开关与第一LED控制电路、第二LED控制电路连接;第一LED灯、第二LED灯的色温不同,所述第一LED控制电路、第二LED控制电路均包括MOS管。采用本实用新型的技术方案,采用MOS和开关器件开关控制的反向逻辑就可以实现三色温混合控制,减少了元件使用量,降低了产品成本,缩小了PCBA的体积,降低生产时间,提高了生产效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种LED的控制电路,尤其涉及一种用于三色温LED灯的混合控制电路。
背景技术
对于常规的三色温LED显示控制LED灯,常采用双色温LED,由于LED电路中大电流的存在,如果将开关直接串在LED回路中,当使用时间长了以后,开关会存在有接触不良等问题,且此方法不能实现使用两色温LED,实现三色温的功能。当前市面上的调色温LED灯多使用MCU检测开关控置,通过MCU来判断开关的位置信息,来控制输出LED灯的通道,如图1所示,从而达到显示不同LED色温的要求,此种方法需要采用MCU,而MCU的供电需要使用LDO(low dropout regulator,低压差线性稳压器)来提供电压。但是,此种电路方式会增加产品使用的元件数量,需要增加MCU与LDO,及配套的辅助元件,增加了产品成本,同时也会增加产品功耗,不利于量产降低成本和降低能耗的需求。
实用新型内容
针对上述技术问题,本实用新型公开了一种用于三色温LED灯的混合控制电路,利用MOS或开关器件开关控制的反向逻辑实现,不需要MCU也可实现LED灯的三色温混合控制。
对此,本实用新型的技术方案为:
一种用于三色温LED灯的混合控制电路,其包括AC-DC电路、供电电路、第一LED控制电路、第二LED控制电路、第一LED灯、第二LED灯和三档开关,所述AC-DC电路与供电电路连接,所述供电电路分别与第一LED控制电路、第二LED控制电路、三档开关连接,所述三档开关与第一LED控制电路、第二LED控制电路连接,所述第一LED控制电路与第一LED灯连接,所述第二LED控制电路与第二LED灯连接;第一LED灯、第二LED灯的色温不同,所述第一LED控制电路、第二LED控制电路均包括MOS管。
其中,所述第一LED灯、第二LED灯的色温不同,可以采用不同色温的搭配。
采用此技术方案,通过AC-DC 将市网的AC电转换成恒流恒压的DC直流电,然后给到供电电路,给后级的电路提供能量输出,1路给到三档开关提供电压选择来控制对应LED控制系统,控制LED1与LED2的亮与灭,另外两路分别给到第一LED控制电路、第二LED控制电路。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一LED控制电路、第二LED控制电路的电路结构相同,所述第一LED控制电路包括电阻R30和MOS管Q3,所述三档开关中的一档与MOS管Q3的G极、电阻R30的一端、供电电路连接,所述电阻R30的另一端、MOS管Q3的S极、三档开关接地;所述MOS管Q3的D极与第一LED灯连接。
所述第二LED控制电路包括电阻R29和MOS管Q2,所述三档开关中第二档与MOS管Q2的G极、电阻R29的一端、供电电路连接,所述电阻R29的另一端、MOS管Q2的S极接地,所述MOS管Q2的D极与第二LED灯连接。
作为本实用新型的进一步改进,所述供电电路包括电阻R35、电容C16和二极管Z3,所述电阻R35的一端与电容C16的一端、二极管Z3的负极连接构成7.5V输出点,所述7.5V输出点分别通过电阻R27、电阻R28与三档开关的两档连接;所述电容C16的另一端、二极管Z3的正极接地。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一LED灯为暖色灯,所述第二LED灯为白色灯。进一步的,所述暖色LED灯的色温为3000K,不限于此色温的其他色温的LED或颜色,所述白色LED灯的色温为5000K,不限于此色温的其他色温的LED或颜色。
进一步的,所述MOS管Q3和MOS管Q2为NMOS管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
采用本实用新型的技术方案,采用MOS和开关器件的开关控制的反向逻辑实现,不需要MCU也可实现LED灯的三色温混合控制技术,减少了元件使用量,大大减少了产品成本,也可以缩小PCBA的体积,降低生产时间,提高了生产效率。
附图说明
图1是现有技术的电路模块框图。
图2是本实用新型一种实施例的电路模块框图。
图3是本实用新型一种实施例的供电电路、第一LED控制电路、第二LED控制电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的较优的实施例作进一步的详细说明。
如图2所示,一种用于三色温LED灯的混合控制电路,其包括AC-DC电路、供电电路、第一LED控制电路、第二LED控制电路、第一LED灯、第二LED灯和三档开关,所述AC-DC电路与供电电路连接,所述供电电路分别与第一LED控制电路、第二LED控制电路、三档开关连接,所述三档开关与第一LED控制电路、第二LED控制电路连接,所述第一LED控制电路与第一LED灯连接,所述第二LED控制电路与第二LED灯连接;第一LED灯、第二LED灯的色温不同,所述第一LED控制电路、第二LED控制电路均包括MOS管。
如图3所示,所述第一LED控制电路、第二LED控制电路的电路结构相同,所述第一LED控制电路包括电阻R30和MOS管Q3,所述三档开关中的一档与MOS管Q3的G极、电阻R30的一端、供电电路连接,所述电阻R30的另一端、MOS管Q3的S极、三档开关接地;所述MOS管Q3的D极与第一LED灯连接。
所述第二LED控制电路包括电阻R29和MOS管Q2,所述三档开关中第二档与MOS管Q2的G极、电阻R29的一端、供电电路连接,所述电阻R29的另一端、MOS管Q2的S极接地,所述MOS管Q2的D极与第二LED灯连接。
所述供电电路包括电阻R35、电容C16和二极管Z3,所述电阻R35的一端与电容C16的一端、二极管Z3的负极连接构成7.5V输出点,所述7.5V输出点分别通过电阻R27、电阻R28与三档开关的两档连接;所述电容C16的另一端、二极管Z3的正极接地。
进一步的,所述MOS管Q3和MOS管Q2为NMOS管。
本实施例中,第一LED灯为暖色灯,色温为3000K,第二LED灯为白色灯,色温为5000K。如果需要3000K色温,则只需要将三档开关打到3000K色温位置,开关会自动把控制电压输出到第一LED控制电路,打开第一LED控制电路的控制开关,点亮色温为3000K的LED灯。如果需要5000K色温,则将开关打到5000K色温位置,开关会自动把控制电压输出到第二LED控制电路,打开第二LED控制电路的控制开关,点亮色温为5000K的LED灯。如果需要4500K左右的色温时,则需要将开关打到4500K色温位置,即第一LED控制电路、第二LED控制电路连通,开关会自动把控制电压输出到第一LED控制电路、第二LED控制电路,打开第一LED控制电路、第二LED控制电路的控制开关,同时点亮色温为3000K与5000K色温的LED灯,两种色温LED混合输出4500K的色温,达到三色温的效果。
本实现新型不限于对于色温的混合控制技术,同样适用于不同颜色的混合控制技术,例如:红色灯与绿色灯的混合,实现黄色灯的控制技术。
以上所述之具体实施方式为本实用新型的较佳实施方式,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 (5)
1.一种用于三色温LED灯的混合控制电路,其特征在于:其包括AC-DC电路、供电电路、第一LED控制电路、第二LED控制电路、第一LED灯、第二LED灯和三档开关,所述AC-DC电路与供电电路连接,所述供电电路分别与第一LED控制电路、第二LED控制电路、三档开关连接,所述三档开关与第一LED控制电路、第二LED控制电路连接,所述第一LED控制电路与第一LED灯连接,所述第二LED控制电路与第二LED灯连接;第一LED灯、第二LED灯的色温不同,所述第一LED控制电路、第二LED控制电路均包括MOS管。
2.根据权利要求1所述的用于三色温LED灯的混合控制电路,其特征在于:所述第一LED控制电路、第二LED控制电路的电路结构相同,所述第一LED控制电路包括电阻R30和MOS管Q3,所述三档开关中的一档与MOS管Q3的G极、电阻R30的一端、供电电路连接,所述电阻R30的另一端、MOS管Q3的S极、三档开关接地;所述MOS管Q3的D极与第一LED灯连接。
3.根据权利要求2所述的用于三色温LED灯的混合控制电路,其特征在于:所述供电电路包括电阻R35、电容C16和二极管Z3,所述电阻R35的一端与电容C16的一端、二极管Z3的负极连接构成7.5V输出点,所述7.5V输出点分别通过电阻R27、电阻R28与三档开关的两档连接;所述电容C16的另一端、二极管Z3的正极接地。
4.根据权利要求1~3任意一项所述的用于三色温LED灯的混合控制电路,其特征在于:所述第一LED灯为暖色灯,所述第二LED灯为白色灯。
5.根据权利要求4所述的用于三色温LED灯的混合控制电路,其特征在于:所述暖色LED灯的色温为3000K,所述白色LED灯的色温为5000K。
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