CN210670661U - 一种欠压保护电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种欠压保护电路,包括DC‑DC变换器,与LED灯电性连接;控制线路模块,分别与电源、DC‑DC变换器的信号控制端电性连接,根据电源输入电压的大小而输出控制DC‑DC变换器导通和关断的控制信号;控制线路包括电压采样单元、电压比较单元、信号处理单元,电压采样单元、电压比较单元分别与电源电性连接,信号处理单元分别与电压采样单元、电压比较单元、DC‑DC变换器的信号控制端电性连接。该欠压保护电路线路简单、器件少、成本低。
Description
技术领域
本实用新型涉及LED控制电路技术领域,具体涉及一种欠压保护电路。
背景技术
在一般的日常生活中,照明设备被普遍的进行使用,传统上将钨丝灯泡做为发光光源。而随着科技的发展,LED灯则成为主流的发光来源。这些LED灯通常采用多个发光二极管制成,使用时省电,且亮度更大。
随着LED灯具的普及,越来越多的场合开始使用LED灯具,但是大功率LED灯具的电源涉及到安规原因,只能使用恒压输出的电源,目前有两种解决方式,一种是采用恒压方式,同时采用电阻来限流,另一种方式就是采用三极管来均流。这两种解决办法因为有电阻的存在,会产生额外的功耗,同时也对系统的光效产生较大的损失。如此,对于设定功率的LED灯具需要配套使用更大功率的配套电源。现有技术中通过使用DC-DC变换器来解决该问题。但是DC-DC变化器在使用过程中,如果DC-DC变化器在较低的输入电压下就导通工作,为了满足LED灯的灯具工作功率,则会导致出现电流过大而不能满足安规要求。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种线路简单、器件少、成本低的欠压保护电路。
本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为:一种欠压保护电路,包括
DC-DC变换器,输出端与LED灯电性连接;
控制线路模块,分别与电源、DC-DC变换器的信号控制端电性连接,根据电源输入电压的大小而输出控制DC-DC变换器导通和关断的控制信号;
其特征在于:所述控制线路包括电压采样单元、电压比较单元、信号处理单元,电压采样单元、电压比较单元分别与电源电性连接,所述信号处理单元分别与电压采样单元、电压比较单元、DC-DC变换器的信号控制端电性连接,所述电压比较单元能够在电源电压小于欠压电压阈值时截止并在电源电压大于欠压电压阈值时导通,所述信号处理单元能够在电压比较单元截止时输出控制DC-DC变换器关断的控制信号并在电压比较单元导通时输出控制DC-DC变换器导通的控制信号。
电路简单且成本低地,所述电压比较单元采用稳压值等于欠压电压阈值的第一稳压二极管,所述第一稳压二极管的负极与电源的正极电性连接,所述第一稳压二极管的正极与信号处理单元电性连接。
电路简单地,所述信号处理单元采用三极管,所述三极管的发射极与第一稳压二极管的正极电性连接,所述三极管的基极与电压采样单元电性连接,所述三极管的集电极与DC-DC变换器的信号控制端电连接。
电路简单地,所述电压采样单元包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻和第二电阻串联电性连接在电源的两极之间,所述三极管的基极与第一电阻、第二电阻的对接端电性连接。
优选地,所述电源的负极接地。
优选地,所述DC-DC变换器的信号控制端通过第三电阻接地。
优选地,所述DC-DC变换器的信号控制端通过第二稳压二极管接地,第二稳压二极管的正极接地,第二稳压二极管的负极与DC-DC变换器的信号控制端电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型中的欠压保护电路将控制线路进行简化,电压采样单元、电压比较单元、信号处理单元采用的器件少、线路连接简单,在使得该欠压保护电路在LED灯具中使用时,能够有效降低LED灯具的成本。
特别本实用新型中电压比较单元直接采用稳压值等于欠压电压阈值的第一稳压二极管,配合构成信号处理单元的三极管进行使用,无需再额外设置现有技术中常用的取反电路,电路复杂度大大降低,器件数量、成本也相应大幅度的降低。
附图说明
图1为本实用新型实施例中欠压保护电路的电路图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
如图1所示,本实施例中的欠压保护电路,包括:
DC-DC变换器1,输出端与LED灯2电性连接;
控制线路模块3,分别与电源4、DC-DC变换器1的信号控制端电性连接,根据电源4输入电压的大小而输出控制DC-DC变换器1导通和关断的控制信号。
其中控制线路包括电压采样单元、电压比较单元、信号处理单元,电压采样单元、电压比较单元分别与电源4电性连接,信号处理单元分别与电压采样单元、电压比较单元、DC-DC变换器1的信号控制端电性连接,电压比较单元能够在电源4电压小于欠压电压阈值时截止并在电源4电压大于欠压电压阈值时导通,信号处理单元能够在电压比较单元截止时输出控制DC-DC变换器1关断的控制信号并在电压比较单元导通时输出控制DC-DC变换器1导通的控制信号。
具体地,电压采样单元包括第一电阻R1和第二电阻R2,第一电阻R1和第二电阻R2串联电性连接在电源4的两极之间。
电压比较单元采用稳压值等于欠压电压阈值的第一稳压二极管D1,信号处理单元采用三极管Q1,本实施例中的三极管Q1为PNP型三极管Q1。第一稳压二极管D1的负极与电源4的正极电性连接,第一稳压二极管D1的正极与三极管Q1的发射极电性连接,三极管Q1的基极与第一电阻R1、第二电阻R2的对接端电性连接,三极管Q1的集电极与DC-DC变换器1的信号控制端电连接。
此外DC-DC变换器1的信号控制端通过第三电阻R3接地,第三电阻R3是在Q1截止时将DC-DC变换器1的信号控制端的电压拉到地,保证DC-DC变换器1的信号控制端的低电平。DC-DC变换器1的信号控制端通过第二稳压二极管D2接地,第二稳压二极管D2的正极接地,第二稳压二极管D2的负极与DC-DC变换器1的信号控制端电性连接,该第二稳压二极管D2能够保护DC-DC变换器1的电压不超过限制值,起到保护作用。
该欠压保护电路的使用方法为:当电源4的输入电压小于欠压电压阈值时,即电源4的输入电压小于第一稳压二极管D1的稳压值时,第一稳压二极管D1处于不导通的状态,此时三极管Q1的基极电压大于三极管Q1的发射极电压,则使得三极管Q1处于截止状态,则三极管Q1向DC-DC变换器1的信号控制端输出低电平,DC-DC变换器1关断,相应LED灯2具熄灭。此时,LED灯2具处于欠压保护状态。
当电源4的输入电压大于欠压电压阈值时,即电源4的输入电压大于第一稳压二极管D1的稳压值时,则第一稳压二极管D1导通,此时,三极管Q1的发射极电压大于三极管Q1的基极电压,三极管Q1导通,则三极管Q1向DC-DC变换器1的信号控制端输出高电平,DC-DC变换器1导通,相应LED灯2具被点亮。
本实施例中的欠压电压阈值根据需要设置为大于等于DC-DC变换器1工作电压的一个电压值,如此在使用时,能够在电压达到DC-DC变换器1工作电压且未达到欠压电压阈值的电压范围内,保证DC-DC变换器1处于关断状态,避免出现LED灯2具中出现电流过大而不符合安规的情况。
本实用新型中电压比较单元直接采用稳压值等于欠压电压阈值的第一稳压二极管D1,配合构成信号处理单元的三极管Q1进行使用,无需再额外设置现有技术中常用的取反电路,电路复杂度大大降低,器件数量、成本也相应大幅度的降低。
Claims (7)
1.一种欠压保护电路,包括
DC-DC变换器(1),输出端与LED灯(2)电性连接;
控制线路模块(3),分别与电源(4)、DC-DC变换器(1)的信号控制端电性连接,根据电源(4)输入电压的大小而输出控制DC-DC变换器(1)导通和关断的控制信号;
其特征在于:所述控制线路包括电压采样单元、电压比较单元、信号处理单元,电压采样单元、电压比较单元分别与电源(4)电性连接,所述信号处理单元分别与电压采样单元、电压比较单元、DC-DC变换器(1)的信号控制端电性连接,所述电压比较单元能够在电源(4)电压小于欠压电压阈值时截止并在电源(4)电压大于欠压电压阈值时导通,所述信号处理单元能够在电压比较单元截止时输出控制DC-DC变换器(1)关断的控制信号并在电压比较单元导通时输出控制DC-DC变换器(1)导通的控制信号。
2.根据权利要求1所述的欠压保护电路,其特征在于:所述电压比较单元采用稳压值等于欠压电压阈值的第一稳压二极管(D1),所述第一稳压二极管(D1)的负极与电源(4)的正极电性连接,所述第一稳压二极管(D1)的正极与信号处理单元电性连接。
3.根据权利要求2所述的欠压保护电路,其特征在于:所述信号处理单元采用三极管(Q1),所述三极管(Q1)的发射极与第一稳压二极管(D1)的正极电性连接,所述三极管(Q1)的基极与电压采样单元电性连接,所述三极管(Q1)的集电极与DC-DC变换器(1)的信号控制端电连接。
4.根据权利要求3所述的欠压保护电路,其特征在于:所述电压采样单元包括第一电阻(R1)和第二电阻(R2),所述第一电阻(R1)和第二电阻(R2)串联电性连接在电源(4)的两极之间,所述三极管(Q1)的基极与第一电阻(R1)、第二电阻(R2)的对接端电性连接。
5.根据权利要求2至4任一权利要求所述的欠压保护电路,其特征在于:所述电源(4)的负极接地。
6.根据权利要求2至4任一权利要求所述的欠压保护电路,其特征在于:所述DC-DC变换器(1)的信号控制端通过第三电阻(R3)接地。
7.根据权利要求6所述的欠压保护电路,其特征在于:所述DC-DC变换器(1)的信号控制端通过第二稳压二极管(D2)接地,第二稳压二极管(D2)的正极接地,第二稳压二极管(D2)的负极与DC-DC变换器(1)的信号控制端电性连接。
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