一种新型led感应延时灯稳压与调光电路的制作方法

文档序号:8085096阅读:355来源:国知局
一种新型led感应延时灯稳压与调光电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于:包括有连接在LED电源两极上的一级稳压电路,在所述的一级稳压电路上串联有电压调整三极管Q3,在所述的电压调整三极管Q3的发射极上连接有光耦U2,在所述光耦U2的输出端上连接有脉宽调频控制器U1,在所述电压调整三极管Q3的基极上连接有开关管Q2,在所述开关管Q2上连接有接口插座,在所述开关管Q2与一级稳压电路之间设有二级稳压电路。本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种抗干扰效果好,误触发概率低的新型LED感应延时灯的稳压与调光电路。
【专利说明】 一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路。
【背景技术】
[0002]目前传统的LED感应延时灯稳压与调光电路中由于LED驱动器(恒流源)为LED电源,LED驱动器在LED灯全亮与暗光或熄灭时的输出电压的压差较大,为了降低施加在稳压电路电压调整管的电压差,一般采用电阻降压、限流。但是电流经过电阻产生热量,降压电阻易损坏并且降压电阻没有抑制干扰的作用,稳压电路输出稳压电源的谐波成分较大,容易对工作电源要求较高的雷达(微波)感应延时控制电路产生干扰,导致感应延时开关误触发的概率高,浪费电能和对用户产生干扰。
[0003]另外,目前的LED灯稳压感应延时开关调光电路一般只采用单级的稳压电路,稳压电路输出的电压波纹系数较大,对LED灯电源有干扰。
[0004]故此,现有的LED感应延时灯稳压感应延时开关调光电路有待于进一步完善。实用新型内容
[0005]本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种抗干扰效果好,误触发概率低的新型LED感应延时灯的稳压与调光电路。
[0006]为了达到上述目的,本实用新型采用以下方案:
[0007]一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于:包括有连接在LED电源两极上的一级稳压电路,在所述的一级稳压电路上串联有电压调整三极管Q3,在所述的电压调整三极管Q3的发射极上连接有光耦U2,在所述光耦U2的输出端上连接有脉宽调频控制器Ul,在所述电压调整三极管Q3的基极上连接有开关管Q2,在所述开关管Q2上连接有接口插座,在所述开关管Q2与一级稳压电路之间设有二级稳压电路。
[0008]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于所述的一级稳压电路包括有串接在LED电源正极上的电感L1、电容C5,在所述的电感LI上连接有调整管Q4,所述调整管Q4的集电极与电感LI的输出端、电容C5相连接,在所述电感LI的输出端上连接有电阻R6,所述电阻R6 —端与调整管Q4的基极相连接,在所述调整管Q4的基极上连接有稳压二极管Z2,所述调整管Q4的发射极与电压调整三极管Q3的集电极相连接。
[0009]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于所述的二极稳压电路包括调整管Q4,在所述调整管Q4发射极上连接有电阻R5,电阻R5的另一端上连接有稳压二极管Z1,所述稳压二极管Zl的负极与开关管Q2的发射极相连接。
[0010]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述脉宽调频控制器Ul的输出端上连接有N沟道绝缘栅场效管Ql。
[0011]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述N沟道绝缘栅场效管Ql与脉宽调频控制器Ul之间连接有电阻Rl,在所述电阻Rl两端上并接有二极管D1。[0012]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述光耦U2与脉宽调频控制器Ul之间连接有电阻Rl和电容Cl。
[0013]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于所述光耦U2与电压调整三极管Q3之间连接有电阻R2和电容C2。
[0014]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在LED电源两极上并接有电容C6。
[0015]如上所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述接口插座与开关管Q2之间连接有电阻R3和电阻R4。
[0016]综上所述,本实用新型相对于现有技术其有益效果是:
[0017]一、本实用新型采用两级稳压电路进行调压,稳压电路输出的电压波纹系数较小,对LED灯电源干扰很小。
[0018]二、本实用新型中一级稳压电路由电感L1、电阻R6、稳压二极管Z2和调整管Q4组成。采用电感取代电阻,降压和稳压完全由中功率、高耐压的Q4承担,中功率管由于本身的散热片较大,散热效果好,电压调整对变化的电源跟随能力强,输出的稳压电源的谐波成分少。
[0019]电感LI起到抑制干扰谐波的作用并且电感本身的发热量非常少,稳压电路的稳定性好,经过该稳压电路输出电源谐波成分少,对雷达(微波)感应电路、人体红外感应电路和声光控感应电路的干扰小,降低了感应控制电路的误触发概率,节能环保。
[0020]三、本实用新型中二级稳压电路由电阻R5、稳压二极管Zl和调整管Q4组成,第二级稳压电路输出的电源谐波成分低,纯净电源对LED电源的干扰小,降低了对LED灯电源的干扰,提闻了灯光的质量。
[0021 ] 四、本实用新型中延时感应开关的控制电路,输出的延时控制信号,通过开关管Q2控制二级稳压电路电压调整管基极的电平(高电平和零电平),高电平时输出电压,零电平时无电压输出,从而达到控制光耦关闭和导通,通过光耦对LED电源脉宽调制控制IC U2的DIM脚施加调光电压信号改变,实现LED灯的全亮和暗亮(熄灭)。设计精妙,简洁。
【专利附图】

【附图说明】
[0022]图1为本实用新型的示意图之一;
[0023]图2为本实用新型的示意图之二。
【具体实施方式】
[0024]下面结合【专利附图】
附图
【附图说明】和【具体实施方式】对本实用新型作进一步描述:
[0025]如图1所示的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,包括有连接在LED电源两极上的一级稳压电路1,在所述的一级稳压电路I上串联有电压调整三极管Q3,在所述的电压调整三极管Q3的发射极上连接有光耦U2,在所述光耦U2的输出端上连接有脉宽调频控制器Ul,在所述电压调整三极管Q3的基极上连接有开关管Q2,在所述开关管Q2上连接有接口插座2,在所述开关管Q2与一级稳压电路I之间设有二级稳压电路3。
[0026]本实用新型中所述的一级稳压电路I包括有串接在LED电源正极上的电感L1、电容C5,在所述的电感LI上连接有调整管Q4,所述调整管Q4的集电极与电感LI的输出端、电容C5相连接,在所述电感LI的输出端上连接有电阻R6,所述电阻R6 —端与调整管Q4的基极相连接,在所述调整管Q4的基极上连接有稳压二极管Z2,所述调整管Q4的发射极与电压调整三极管Q3的集电极相连接。
[0027]本实用新型中所述的二极稳压电路3包括调整管Q4,在所述调整管Q4发射极上连接有电阻R5,电阻R5的另一端上连接有稳压二极管Z1,所述稳压二极管Zl的负极与开关管Q2的发射极相连接。
[0028]本实用新型中在所述脉宽调频控制器Ul的输出端上连接有N沟道绝缘栅场效管Ql0在所述N沟道绝缘栅场效管Ql与脉宽调频控制器Ul之间连接有电阻R1,在所述电阻Rl两端上并接有二极管Dl。在所述光耦U2与脉宽调频控制器Ul之间连接有电阻Rl和电容Cl。所述光耦U2与电压调整三极管Q3之间连接有电阻R2和电容C2。在LED电源两极上并接有电容C6。在所述接口插座2与开关管Q2之间连接有电阻R3和电阻R4。在所述稳压二极管Zl两端上并接有电容C3,在所述调整管Q4的发射端与稳压二极管的负极之间连接有电容C4。
[0029]本实用新型中声光控延时开关、人体红外感应、雷达(微波)延时开关的控制下,控制信号进入光耦U2输入端,通过光耦U2对LED电源脉宽调制控制IC Ul的DM脚施加调光电压信号。通过对LED电源脉宽调制控制IC Ul的DM (亮、暗)脚电位的变化,实现LED的调光。当满足感应延时开关的触发条件,感应延时开关输出高电平,施加在开关管Q2基极,开关管Q2饱和导通,开关管Q2短路光耦U2输入端光耦U2输出端为输出高电平,LED电源脉宽调制控制ICUl的DIM脚为高电平,LED全亮。延时后,感应延时开关关闭,输出低电平,开关管Q2基极的电平为低电平,开关管Q2截止,光耦U2的输入端高电平,光耦U2导通,光耦U2的输出端为低电平,LED驱动器控制IC Ul的DM脚为低电平,LED电源IC Ul控制输出低电压,LED灯发出暗光(或熄灭),从而实现了,感应延时开关控制LED的亮和暗(熄灭)。
[0030]本实用新型采用两级稳压电路进行调压,稳压电路输出的电压波纹系数较小,对LED灯电源干扰很小。
[0031]其中本实用新型中一级稳压电路由电感L1、电阻R6、稳压二极管Z2和调整管Q4组成。采用电感取代电阻,降压和稳压完全由中功率、高耐压的Q4承担,中功率管由于本身的散热片较大,散热效果好,电压调整对变化的电源跟随能力强,输出的稳压电源的谐波成分少。电感LI起到抑制干扰谐波的作用并且电感本身的发热量非常少,稳压电路的稳定性好,经过该稳压电路输出电源谐波成分少,对雷达(微波)感应电路、人体红外感应电路和声光控感应电路的干扰小,降低了感应控制电路的误触发概率,节能环保。
[0032]本实用新型中二级稳压电路由电阻R5、稳压二极管Zl和调整管Q4组成,第二级稳压电路输出的电源谐波成分低,纯净电源对LED电源的干扰小,降低了对LED灯电源的干扰,提闻了灯光的质量。
[0033]本实用新型中延时感应开关的控制电路,输出的延时控制信号,通过开关管Q2控制二级稳压电路电压调整管基极的电平(高电平和零电平),高电平时输出电压,零电平时无电压输出,从而达到控制光耦关闭和导通,通过光耦对LED电源脉宽调制控制IC U2的DIM脚施加调光电压信号改变,实现LED灯的全亮和暗亮(熄灭)。设计精妙,简洁。
[0034]如图2所示,由于采用LED恒流源的直流源为延时控制电路(微波感应、人体红外感应、声光控等电子延时开关)供电,现有的电路采用电阻R9作为降压电阻,电阻无消除电源中谐波成分的作用,电源中的谐波成分高,易干扰延时开关,从而易产生LED灯误触发,既浪费电能又干扰用户。
[0035]1、采用LI电感和C4组成的低通陷波电路消除LED电源中的谐波成分。
[0036]2、Q3、Z2、R8、EC2组成稳压电路,在LED亮、暗(或灭)时,稳压电路波动较大时,利用Q3调整管自动跟随电压的波动,保证输出电源稳定。电容C3滤除电压调整管Q3基极的谐波成分,达到稳压电路输出的电源谐波成分少。
[0037]3、在电子延时开关无驱动信号从端子CONl的驱动脚送出时,LED驱动器的输出电流由取样电阻R2 (可以两个或多个电阻)决定,此时LED灯暗亮或熄灭。
[0038]4、在电子延时开关有驱动信号从端子CONl的驱动脚送出时,U2的内置发光二极管导通发光,U2内置的光敏三极管导通,从而稳压管Zl导通。Q2场效应管的控制极受电压控制导通,将R3、R4(可以三个电阻或多个电阻)并入组成R2、R3、R4组成的取样电阻,LED驱动器的输出电流由R2、R3、R4等并联后的电阻决定。LED驱动器输出大电流,LED为全亮。
[0039]通过延时开关的信号,控制取样电阻的自动接入,改变取样电阻的阻值,实现灯光的暗亮(熄灭)、全亮。电子开关感应到人或移动的物体,自动实现人来灯亮,人离开灯灭。既节能环保有方便人们的出行。
[0040]以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
【权利要求】
1.一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于:包括有连接在LED电源两极上的一级稳压电路(1),在所述的一级稳压电路(I)上串联有电压调整三极管Q3,在所述的电压调整三极管Q3的发射极上连接有光耦U2,在所述光耦U2的输出端上连接有脉宽调频控制器Ul,在所述电压调整三极管Q3的基极上连接有开关管Q2,在所述开关管Q2上连接有接口插座(2),在所述开关管Q2与一级稳压电路(I)之间设有二级稳压电路(3)。
2.根据权利要求1所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于所述的一级稳压电路(I)包括有串接在LED电源正极上的电感L1、电容C5,在所述的电感LI上连接有调整管Q4,所述调整管Q4的集电极与电感LI的输出端、电容C5相连接,在所述电感LI的输出端上连接有电阻R6,所述电阻R6 —端与调整管Q4的基极相连接,在所述调整管Q4的基极上连接有稳压二极管Z2,所述调整管Q4的发射极与电压调整三极管Q3的集电极相连接。
3.根据权利要求2所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于所述的二极稳压电路(3)包括调整管Q4,在所述调整管Q4发射极上连接有电阻R5,电阻R5的另一端上连接有稳压二极管Z1,所述稳压二极管Zl的负极与开关管Q2的发射极相连接。
4.根据权利要求1所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述脉宽调频控制器Ul的输出端上连接有N沟道绝缘栅场效管Q1。
5.根据权利要求4所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述N沟道绝缘栅场效管Ql与脉宽调频控制器Ul之间连接有电阻Rl,在所述电阻Rl两端上并接有二极管Dl。
6.根据权利要求1所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述光耦U2与脉宽调频控制器Ul之间连接有电阻Rl和电容Cl。
7.根据权利要求1所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于所述光耦U2与电压调整三极管Q3之间连接有电阻R2和电容ECl。
8.根据权利要求1所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在电感LI的输出端与地之间并接有电容C5。
9.根据权利要求1所述的一种新型LED感应延时灯稳压与调光电路,其特征在于在所述接口插座(2)与开关管Q2之间连接有电阻R3和电阻R4。
【文档编号】H05B37/02GK203590548SQ201320697144
【公开日】2014年5月7日 申请日期:2013年11月6日 优先权日:2013年11月6日
【发明者】刘胜泉 申请人:刘胜泉
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