一种双路输出开关调色温电路的制作方法

文档序号:14179743阅读:149来源:国知局

本发明涉及电路领域,特别是涉及一种双路输出开关调色温电路。



背景技术:

led调色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度,改变流过led的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电流的调节,是用改变pwm来实现的。所谓pwm,就是脉冲宽度调整。脉冲宽度调整的方法,最根本的是改变决定其宽度的电阻与电容值的数值。rc的乘积大,则宽度会大些。然而,传统的电路并不能根据任意的电流进行调整色温。



技术实现要素:

基于此,有必要提供一种双路输出开关调色温电路。

一种双路输出开关调色温电路,所述电路包括:

电源uo;

与所述电源uo并联的rc振荡回路;

与所述rc振荡回路并联的第一led发光回路与第二led发光回路;

与所述第一led发光电路连接的恒流恒压芯片。

在其中一个实施例中,所述电路还包括:

与所述恒流恒压芯片的一脚连接的单片机u2。

在其中一个实施例中,所述rc振荡回路包括:

电阻r1;

与所述电阻r1连接的电容c7。

在其中一个实施例中,所述电路还包括:

与所述单片机u2连接的io1和io2。

在其中一个实施例中,所述电路还包括:

与所述io1连接的三级管q1和q2。

有益效果:

本发明提供了一种双路输出开关调色温电路,所述电路包括:电源uo;

与所述电源uo并联的rc振荡回路;与所述rc振荡回路并联的第一led发光回路与第二led发光回路;与所述第一led发光电路连接的恒流恒压芯片。该电路可输出任意调整的定制电流。

附图说明

图1为一种双路输出开关调色温电路的电路原理图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

请参照图1,一种双路输出开关调色温电路,所述电路包括:

电源uo;

与所述电源uo并联的rc振荡回路;

与所述rc振荡回路并联的第一led发光回路与第二led发光回路;

与所述第一led发光电路连接的恒流恒压芯片。

在其中一个实施例中,所述电路还包括:

与所述恒流恒压芯片的一脚连接的单片机u2。

在其中一个实施例中,所述rc振荡回路包括:

电阻r1;

与所述电阻r1连接的电容c7。

在其中一个实施例中,所述电路还包括:

与所述单片机u2连接的io1和io2。

在其中一个实施例中,所述电路还包括:

与所述io1连接的三级管q1和q2。

需要说明的是,如图1所示,u1恒压恒流芯片,5脚给出一个固定的参考电压vf,第1条led回路的电流i1=vf/rs1;第2条led回路的电流i2=vf/rs2;可以改变rs1和rs2的阻值来定制电流2,单片机u2的两个io口(io1,io2),输出模式依次为io1高电平,io2高电平,io1和io2同时高电平,三种模式循环。3,当io1输出高电平时,q3和q5导通,此时只有第1条回路led工作,电流i1=vf/rs1当io2输出高电平时,q4和q6导通,此时只有第2条回路led工作,电流i2=vf/rs2;当io1,io2同时输出高电平时,q3q4q5q6都导通,此时2条回路led都工作,其中,电流i1=vf/rs1;电流i2=vf/rs2。

本发明提供了一种双路输出开关调色温电路,所述电路包括:电源uo;

与所述电源uo并联的rc振荡回路;与所述rc振荡回路并联的第一led发光回路与第二led发光回路;与所述第一led发光电路连接的恒流恒压芯片。该电路可输出任意调整的定制电流。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。



技术特征:

技术总结
一种双路输出开关调色温电路,所述电路包括:电源Uo;与所述电源Uo并联的RC振荡回路;与所述RC振荡回路并联的第一LED发光回路与第二LED发光回路;与所述第一LED发光电路连接的恒流恒压芯片;与所述电源Uo并联的RC振荡回路;与所述RC振荡回路并联的第一LED发光回路与第二LED发光回路;与所述第一LED发光电路连接的恒流恒压芯片。该电路可输出任意调整的定制电流。

技术研发人员:方超;王明星;王锋
受保护的技术使用者:广东新昇电业科技股份有限公司
技术研发日:2017.11.30
技术公布日:2018.04.13
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