CN214381506U - 一种电流源波纹抑制电路的保护电路 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于,包括第一检测模块、第一比较模块、短接模块、第一报警模块、降温模块、第二检测模块、第二比较模块、第二报警模块以及切断模块,降温模块包括制冷单元以及电压供给单元,第二比较模块耦接有断路模块,第一比较模块耦接有开关单元,切断模块采用延时断开继电器。通过设置第一检测模块、第一比较模块以及断路模块,使电流源波纹抑制电路温度过高时,本电路能够自动将其关闭;通过设置第一报警模块,便于在电流源波纹抑制电路温度过高时,对人员进行提醒;通过设置降温模块,使电流源波纹抑制电路能够快速冷却。
Description
技术领域
本申请涉及电路技术领域,尤其是涉及一种电流源波纹抑制电路的保护电路。
背景技术
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源输入高压工频交流(即市电)后输出低压直流电位于LED电路供电。
一些LED驱动电源由于输出的电容器容量小等原因,其输出的电流幅值会在一定范围内波动,导致LED灯的亮度不断发生变化,导致LED的照明效果下降。为抑制波纹,通常会在LED驱动器与LED灯之间串联一个波纹抑制电路。
上针对上述中的相关技术,当驱动电源产生的电流波纹过大,该波纹电流流入波纹抑制电路,波纹抑制电路会增大功率对该电流波纹进行抑制,导致波纹抑制电路产热过高,甚至导致波纹抑制电路内部元器件被烧坏,造成电路断路,使LED灯熄灭。
发明内容
为了保护电流源波纹电路不易过热损坏,本申请提供一种电流源波纹抑制电路的保护电路。
本申请提供的一种电流源波纹抑制电路的保护电路采用如下的技术方案。
一种电流源波纹抑制电路的保护电路,包括:
第一检测模块,用于检测电流源波纹抑制电路的温度,输出第一温度信号;
第一比较模块,耦接于所述第一检测模块,内预置有基准信号,并将第一温度信号与基准信号比较,以输出第一比较信号;
以及短接模块,耦接于第一比较模块,接收第一比较信号,以将电流源波纹抑制电路短接。
通过采用上述技术方案,当电流源波纹抑制电路的温度过高时,会被第一检测模块检测到,第一比较模块将第一温度信号传递到第一比较模块,第一比较模块将第一温度信号与基准信号比较,符合条件后输出一比较信号控制短接模块将电流源波纹抑制电路短接,使电流源波纹抑制电路停止工作,放置电流源波纹抑制电路不易过热损坏。
优选的,还包括:
第一报警模块,耦接于所述第一比较模块,用于接收第一比较信号,以作出第一报警响应。
通过采用上述技术方案,第一报警模块的设置,可提醒人员此时电流源波纹抑制电路温度过高,便于人员及时作出反应。
优选的,还包括:
降温模块,耦接于所述第一比较模块,接收第一比较信号,以作出对电流源波纹抑制电路进行降温的响应。
通过采用上述技术方案,降温模块的设置可对电流源波纹抑制电路的进行降温,加快电流源波纹抑制电路的冷却。
优选的,所述降温模块包括:
制冷单元,用于对电流源波纹抑制电路进行供风冷却;
以及电压供给单元,耦接于所述第一比较模块以及制冷模块,接收第一比较信号,以提供充足的电压给制冷单元。
通过采用上述技术方案,电压供给单元的设置,使制冷单元能够得到充足的电压,从而使制冷单元能够正常运行。
优选的,还包括:
第二检测模块,用于检测LED驱动电源的温度,以输出第二温度信号;
第二比较模块,耦接于所述第二检测模块,内设有标准信号,接收第二温度信号,并将第二温度信号与标准信号比较,以输出第二比较信号;
以及第二报警模块,接收第二比较信号作出第二报警响应。
通过采用上述技术方案,当LED驱动电源电路故障导致产热异常时,而使电流源波纹抑制电路一起升温,第二报警模块可对应该现象进行报警响应,对人员进行提醒,便于人员及时进行处理。
优选的,所述第二比较模块耦接有断路模块,所述第一比较模块耦接有开关单元,所述断路模块接收第二温度信号以控制开关单元断开以使第一比较模块无法输出第一比较信号。
通过采用上述技术方案,断路模块可将第一比较模块关断,避免因LED驱动电源电路出现故障,导致其内部电流过大,进而导致电流源波纹抑制电路因电流过大而升温时,短路模块错误将电流源波纹抑制电路因短接,加剧LED驱动电源电路的升温。
优选的,切断模块,耦接于所述第二比较模块,接收第二比较信号,以作出将LED驱动电源关闭的响应。
通过采用上述技术方案,切断模块的设置可将LED驱动电源切断,防止其继续升温,导致电路烧坏。
优选的,所述切断模块采用延时断开继电器。
通过采用上述技术方案,延时断开继电具有延时断开的功能,能在第二报警模块,发出短暂的报警后,在切断LED驱动电源,便于人了解LED驱动电源关闭的原因。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
通过设置第一检测模块、第一比较模块以及断路模块,使电流源波纹抑制电路温度过高时,本电路能够自动将其关闭;
通过设置第一报警模块,便于在电流源波纹抑制电路温度过高时,对人员进行提醒;
通过设置降温模块,使电流源波纹抑制电路能够快速冷却。
附图说明
图1是本申请实施例的架构图。
图2是本申请实施例的电路图。
附图标记说明:1、第一检测模块;2、第一比较模块;21、开关单元;3、短接模块;4、第一报警模块;5、降温模块;51、制冷单元;52、电压供给单元;6、第二检测模块;7、第二比较模块;8、第二报警模块;9、断路模块;10、切断模块。
具体实施方式
以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种电流源波纹抑制电路的保护电路。
参照图1和图2,一种电流源波纹抑制电路的保护电路,包括第一检测模块1、第二检测模块6、第一比较模块2、第二比较模块7、短接模块3、第一报警模块4、第二报警模块8、断路模块9以及切断模块10。
现有的LED驱动电源是一种将220V的市电转换为直流电源的设备,而一些LED驱动电源由于内部的电容小,导致无法其输出的电流不稳定出现较大的波动,出现波纹电流,波纹电流会导致LED灯的照明不稳定,由此需要串联电流源波纹抑制电路以实现稳流,电流源波纹抑制电路为现有的一种电路,电流源波纹抑制电路可采用公开号为CN204578351U中描述的波纹抑制电路。
第一检测模块1,用于检测电流源波纹抑制电路的温度,输出第一温度信号。具体的:第一检测模块1采用热电偶型的温度传感器,其会因温度升高而导致输出电压下降,第一检测模块1固定在电流源波纹抑制电路的集成板上。
第一比较模块2,耦接于第一检测模块1,内预置有基准信号,并将第一温度信号与基准信号比较,以输出高电平的第一比较信号。具体的:第一比较模块2包括比较器OA1,比较器OA1耦接有电阻R2,电阻R2的另一端接电压VCC,电阻R2还耦接有电阻R3,电阻R3、电阻R2之间的连接点与比较器OA1的正相输入端耦接,电阻R3的另一端接地,比较器OA1的反相输入端与第一检测模块1耦接以接收第一温度信号 。基准信号为电阻R3、电阻R2之间的连接点的电压信号。比较器OA1的输出端耦接有电阻R1,电阻R1的另一端接地。
短接模块3,耦接于第一比较模块2,接收第一比较信号,以将电流源波纹抑制电路短接。具体的:短接模块3包括CMOS管M1、继电器KM1,继电器KM1为延时断开继电器,CMOS管M1的栅极与比较器OA1的输出端耦接,CMOS管M1的栅极的漏极与继电器KM1的线圈耦接,继电器KM1的线圈的另一端接电压VCC,CMOS管M1的栅极的源极接地,继电器KM1的常开触点K1与电流源波纹抑制电路并联,常开触点K1的一端耦接于LED驱动电源的阳极、另一端耦接于LED灯的阳极。当电流源波纹抑制电路过热时,第一检测模块1因温度升高其输出电压下降,第一检测模块1输出的第一温度信号小于基准信号,比较器OA1的输出端输出高电平信号,CMOS管M1接收到高电平信号时被导通,使继电器KM1运行,将常开触点K1闭合,使电流源波纹抑制电路短路,使其停止工作等待待散热完毕后,重新接入电路。
第一报警模块4,耦接于第一比较模块2,用于接收第一比较信号,以作出第一报警响应。具体的:第一报警模块4包括报警灯L1以及CMOS管M2,CMOS管M2的栅极与比较器OA1的输出端耦接,CMOS管M2的漏极与报警灯L1耦接,报警灯L1的另一端接电压VCC,CMOS管M2的源极接地。MOS管M2接收到高电平的第一比较信号时被导通,报警灯L1亮起,以提醒人员此时电流源波纹抑制电路温度过高,便于人员及时作出处理。
降温模块5,耦接于第一比较模块2,接收第一比较信号,以作出对电流源波纹抑制电路进行降温的响应。降温模块5包括制冷单元51和电压供给单元52。具体的:制冷单元51采用风扇,电压供给单元52为CMOS管M3,电压供给单元52的栅极与比较器OA1的输出端耦接,电压供给单元52的漏极与制冷单元51耦接,制冷单元51的另一端接电压VCC,电压供给单元52的源极接地。当比较器OA1输出高电平,CMOS管M3的栅极接收到高电平的第一比较信号时被导通时,制冷单元51工作,对电流源波纹抑制电路进行降温,加速其冷却。
第二检测模块6,用于检测LED驱动电源的温度,以输出第二温度信号;第二检测模块6也采用热电偶型的温度传感器。
第二比较模块7,耦接于第二检测模块6,内设有标准信号,接收第二温度信号,并将第二温度信号与标准信号比较,以输出第二比较信号。具体的包括比较器OA2,比较器OA2的反相输入端与第二检测模块6耦接,比较器OA2耦接有电阻R5,电阻R5的一端接电压VCC、另一端耦接有电阻R6,电阻R6的另一端接地,比较器OA2的正相输入端耦接于电阻R5、电阻R6之间的连接点上,标准信号为电阻R5、电阻R6之间的电压。
断路模块9,耦接于第二比较模块7,用于接收第二比较模块7。断路模块9包括继电器KM2、CMOS管M5,CMOS管M5的漏极与继电器KM2的线圈耦接,继电器KM2的线圈的另一端接电压VCC,CMOS管M5的源极接地,继电器KM2的常闭式触点开关K2串联于电阻R2和R3之间的连接点与比较器OA1的正向输入端之间,常闭式触点开关K2便是开关单元21,当LED驱动电源发生故障(短路)时, LED驱动电源的温度会升高,导致第二检测模块6输出的电压下降,当第二检测模块6输出的电压小于标准信号时,比较器OA2输出高电平,继电器KM2接通,将常闭式触点开关K3断开,从而使比较器OA1的正相输入端呈高阻态,从而使比较器OA1不会输出高电平,使得触点开关K1保持断开状态。
第二报警模块8,接收第二比较信号作出第二报警响应。具体的:第二报警模块8包括报警灯L2以及CMOS管M6,CMOS管M6的栅极与比较器OA2的输出端耦接,CMOS管M6的漏极与报警灯L2耦接,报警灯L2的另一端接电压VCC,CMOS管M6的源极接地。报警灯L2的灯光颜色与报警灯L1有所区别,CMOS管M6接收到比较器OA2输出的高电平的第二比较信号时被导通,报警灯L2亮起,以提醒人员LED驱动电源电路温度过高,可能出现故障需要进行检查。
切断模块10,耦接于第二比较模块7,接收第二比较信号,以作出将LED驱动电源延时断开的响应。具体的切断模块10采用延时断开继电器KM3,比较器OA2耦接有CMOS管M4,CMOS管M4的栅极与比较器OA2的输出端耦接,CMOS管M4的源极接地,CMOS管M4的漏极接延时断开继电器KM3的线圈,延时断开继电器KM3的常闭触点K3串联在LED驱动电源的输入端上。当LED驱动电源的温度超过标准信号,使CMOS管M4导通,继电器KM3的线圈在得电一段时间后,延时断开继电器KM3会控制常闭触点K3断开,使LED驱动电源关闭,避免因LED驱动电源烧坏。
本申请实施例一种电流源波纹抑制电路的保护电路的实施原理为:当电流源波纹抑制电路的温度过高时,第一检测模块1的输出电压下降,低于基准信号,比较器OA1输出高电平,继电器KM1得电,控制触点开关K1关闭,将电流源波纹抑制电路短接,避免其过热损坏。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于,包括:
第一检测模块(1),用于检测电流源波纹抑制电路的温度,输出第一温度信号;
第一比较模块(2),耦接于所述第一检测模块(1),内预置有基准信号,并将第一温度信号与基准信号比较,以输出第一比较信号;
以及短接模块(3),耦接于第一比较模块(2),接收第一比较信号,以将电流源波纹抑制电路短接。
2.根据权利要求1所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于,还包括:
第一报警模块(4),耦接于所述第一比较模块(2),用于接收第一比较信号,以作出第一报警响应。
3.根据权利要求2所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于:还包括:
降温模块(5),耦接于所述第一比较模块(2),接收第一比较信号,以作出对电流源波纹抑制电路进行降温的响应。
4.根据权利要求3所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于,所述降温模块(5)包括:
制冷单元(51),用于对电流源波纹抑制电路进行供风冷却;
以及电压供给单元(52),耦接于所述第一比较模块(2)以及制冷模块,接收第一比较信号,以提供充足的电压给制冷单元(51)。
5.根据权利要求4所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于,还包括:
第二检测模块(6),用于检测LED驱动电源的温度,以输出第二温度信号;
第二比较模块(7),耦接于所述第二检测模块(6),内设有标准信号,接收第二温度信号,并将第二温度信号与标准信号比较,以输出第二比较信号;
以及第二报警模块(8),接收第二比较信号作出第二报警响应。
6.根据权利要求5所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于:所述第二比较模块(7)耦接有断路模块(9),所述第一比较模块(2)耦接有开关单元(21),所述断路模块(9)接收第二温度信号以控制开关单元(21)断开以使第一比较模块(2)无法输出第一比较信号。
7.根据权利要求6所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于,还包括:
切断模块(10),耦接于所述第二比较模块(7),接收第二比较信号,以作出将LED驱动电源关闭的响应。
8.根据权利要求7所述的一种电流源波纹抑制电路的保护电路,其特征在于:所述切断模块(10)采用延时断开继电器。
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CN202120613050.2U CN214381506U (zh) | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 一种电流源波纹抑制电路的保护电路 |
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