一种节能led驱动电路的制作方法

文档序号:9190867阅读:377来源:国知局
一种节能led驱动电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种LED,具体是一种节能LED驱动电路。
【背景技术】
[0002]在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问题,如何提供稳定性高、成本低、安全性高的LED驱动电路成为各大LED厂家的研究方向。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于提供一种节能LED驱动电路,以解决上述【背景技术】中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0005]—种节能LED驱动电路,包括二极管VD1、电容Cl、电阻R1、场效应管VS、变压器T和三级管VI,所述二极管VDl正极连接电源VCC,二极管VDl负极分别连接电容Cl、电阻R1、电阻R3、电阻R6、三极管V2集电极、电阻R7和三极管V4集电极,电阻Rl另一端分别连接电容C2、电阻R2和二极管VD2正极,电容C2另一端分别连接电阻R2另一端和三极管Vl基极,三极管Vl集电极分别连接电阻R3另一端和电容C3,电容C3另一端分别连接电阻R4和三极管V4发射极,电阻R4另一端分别连接三极管V3基极和电阻R5,三极管V3集电极分别连接电阻R6另一端和三极管V2基极,三极管V2发射极分别连接二极管VD3正极、电容C4和场效应管VS的G极,二极管VD3负极连接二极管VD2负极,场效应管VS的D极分别连接变压器T线圈LI和二极管VD4正极,二极管VD4负极连接二级管VD5负极,二极管VD5正极分别连接场效应管VS的S极、电容C4另一端、三极管V3发射极、电阻R5另一端、三极管Vl发射极和电容Cl另一端,所述变压器T线圈LI另一端分别连接三极管V4基极和电阻R7另一端,变压器T线圈L2 —端连接电阻R8,电阻R8另一端连接LED灯串,LED灯串另一端连接变压器T线圈L2另一端。
[0006]作为本实用新型进一步的方案:所述电源VCC电压为24V。
[0007]作为本实用新型再进一步的方案:所述场效应管VS采用IRF1644。
[0008]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型节能LED驱动电路没有使用任何芯片元件控制,抗干扰能力强,稳定性高,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合推广使用。
【附图说明】
[0009]图1为节能LED驱动电路的电路图。
【具体实施方式】
[0010]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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。
[0011]请参阅图1,本实用新型实施例中,一种节能LED驱动电路,包括二极管VDl、电容Cl、电阻R1、场效应管VS、变压器T和三级管VI,二极管VDl正极连接电源VCC,二极管VDl负极分别连接电容Cl、电阻R1、电阻R3、电阻R6、三极管V2集电极、电阻R7和三极管V4集电极,电阻Rl另一端分别连接电容C2、电阻R2和二极管VD2正极,电容C2另一端分别连接电阻R2另一端和三极管Vl基极,三极管Vl集电极分别连接电阻R3另一端和电容C3,电容C3另一端分别连接电阻R4和三极管V4发射极,电阻R4另一端分别连接三极管V3基极和电阻R5,三极管V3集电极分别连接电阻R6另一端和三极管V2基极,三极管V2发射极分别连接二极管VD3正极、电容C4和场效应管VS的G极,二极管VD3负极连接二极管VD2负极,场效应管VS的D极分别连接变压器T线圈LI和二极管VD4正极,二极管VD4负极连接二级管VD5负极,二极管VD5正极分别连接场效应管VS的S极、电容C4另一端、三极管V3发射极、电阻R5另一端、三极管Vl发射极和电容Cl另一端,变压器T线圈LI另一端分别连接三极管V4基极和电阻R7另一端,变压器T线圈L2 —端连接电阻R8,电阻R8另一端连接LED灯串,LED灯串另一端连接变压器T线圈L2另一端。
[0012]电源VCC电压为24V。
[0013]场效应管VS采用IRF1644。
[0014]本实用新型的工作原理是:请参阅图1,+24V电压通过二极管VDl再由电容Cl滤波后,形成稳定的直流电压,这个电压经电阻Rl和R2加到三极管Vl的基极,Vl获得基极电流,Vl饱和导通,Vl的集电极为低电平。
[0015]同时,24v电压通过电阻R6加到V3的集电极,但由于刚开始,三极管V3没有基极电压而截止,因此,V3的集电极为高电平,于是,24V电压又通过R6加到三极管V2的基极,使三极管V2导通,场效应管VS的G极为高电平,VS导通,电源电流通过R7和变压器T的初级线圈LI,同时,电容C4被充电,VS导通后,由于R7有一定的电压,这就为三极管V4提供了一个基极电压,V4导通。
[0016]电源电压通过V4的集-射极加到C3的右端,开始对C3充电,随着充电的进行,C3右端电位不断上升,当上升到V3的基极电压为0.7V时,V3导通,V3的集电极为低电平。这时,由于二极管VD2的作用,降低了电阻Rl下端的电压,同时也拉低了 Vl基极电压,使三极管Vl由导通变为截止,Vl的集电极为高电平。由于电容C3两端电压不能突变,这时有反方向电流通过C3,V3继续导通,V3导通的同时,电容C2开始放电,当放电到使VS的栅极电压低于开启电压时,VS截止,通过变压器T线圈LI的电流被阻断。
[0017]VS截止后,V4由于得不到基极电压而截止,这时,电源电流通过R3、R4和R5对C3继续充电,随着充电的进行,电流不断减小,当充到V3的基极电压低于0.7V时,V3截止,V3的集电极为高电平。接着开始重复上述过程。
[0018]改变电容C3和C4可以改变工作频率。其中二极管VDl用于阻断电源极性接反后的反向电流,VD3是为C4提供放电回路,C2用于平滑R2的电压,二极管VD4和VD5的目的是防止变压器T产生的尖峰电压击穿场效应管VS。
[0019]对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
[0020]此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
【主权项】
1.一种节能LED驱动电路,包括二极管VDl、电容Cl、电阻R1、场效应管VS、变压器T和三级管VI,其特征在于,所述二极管VDl正极连接电源VCC,二极管VDl负极分别连接电容Cl、电阻R1、电阻R3、电阻R6、三极管V2集电极、电阻R7和三极管V4集电极,电阻Rl另一端分别连接电容C2、电阻R2和二极管VD2正极,电容C2另一端分别连接电阻R2另一端和三极管Vl基极,三极管Vl集电极分别连接电阻R3另一端和电容C3,电容C3另一端分别连接电阻R4和三极管V4发射极,电阻R4另一端分别连接三极管V3基极和电阻R5,三极管V3集电极分别连接电阻R6另一端和三极管V2基极,三极管V2发射极分别连接二极管VD3正极、电容C4和场效应管VS的G极,二极管VD3负极连接二极管VD2负极,场效应管VS的D极分别连接变压器T线圈LI和二极管VD4正极,二极管VD4负极连接二级管VD5负极,二极管VD5正极分别连接场效应管VS的S极、电容C4另一端、三极管V3发射极、电阻R5另一端、三极管Vl发射极和电容Cl另一端,所述变压器T线圈LI另一端分别连接三极管V4基极和电阻R7另一端,变压器T线圈L2 —端连接电阻R8,电阻R8另一端连接LED灯串,LED灯串另一端连接变压器T线圈L2另一端。2.根据权利要求1所述的节能LED驱动电路,其特征在于,所述电源VCC电压为24V。3.根据权利要求1所述的节能LED驱动电路,其特征在于,所述场效应管VS采用IRF1644。
【专利摘要】本实用新型公开了一种节能LED驱动电路,包括二极管VD1、电容C1、电阻R1、场效应管VS、变压器T和三级管V1,二极管VD1正极连接电源VCC,二极管VD1负极分别连接电容C1、电阻R1、电阻R3、电阻R6、三极管V2集电极、电阻R7和三极管V4集电极,电阻R1另一端分别连接电容C2、电阻R2和二极管VD2正极,电容C2另一端分别连接电阻R2另一端和三极管V1基极,三极管V1集电极分别连接电阻R3另一端和电容C3,电容C3另一端分别连接电阻R4和三极管V4发射极。本实用新型节能LED驱动电路没有使用任何芯片元件控制,抗干扰能力强,稳定性高,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合推广使用。
【IPC分类】H05B37/02
【公开号】CN204859703
【申请号】CN201520628014
【发明人】刘雷
【申请人】刘雷
【公开日】2015年12月9日
【申请日】2015年8月18日
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