恒流大功率led控制电路的制作方法

文档序号:405750阅读:257来源:国知局
专利名称:恒流大功率led控制电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及ー种大功率LED灯的智能驱动电路,具体地说是ー种输出电压、电流大小 可控的新型LED恒流驱动电路。
背景技术
现有技术中被称为第四代新光源的高亮度LED灯,具有功耗低、亮度高、色彩艳丽、抗振动、寿命长,冷光源、节能环保等优点,但是目前限制LED灯发展的瓶颈在于LED具有随点亮时间延长而电流按一定规律增加的特性,而电流増加会大大缩短LED的工作时间,目前市场上开发的大部分驱动电路不具备宽范围、广普、恒流输出的特性。
发明内容本实用新型的目的是发明ー种大功率高亮度的LED灯的恒流驱动电路。它是利用STC12C5410AD芯片作为主控核心,组合成下述电路模块,可以实现对大功率高亮度LED灯的精准恒流控制。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是本实用新型的结构包括振荡模块、电流激励模块A、脉冲调制模块、电流激励模块B、负载模块、主控电路模块、取样电路模块、过流保护模块,其特征在于振荡模块连接在电流激励模块A上,电流激励模块A连接在脉冲调制模块上,脉冲调制模块连接在负载模块上,负载模块连接在取样电路模块上,取样电路模块连接在主控电路模块上,主控电路模块连接在脉冲调制模块上,电流激励模块A与电流激励模块B并联,电流激励模块A与电流激励模块B同时与主控电路模块连接,振荡模块还与电流激励模块B连接,过流保护模块连接一端连接在电流激励模块B上,另一端连接在负载模块上。本实用新型的有益效果是,本实用新型能做到根据LED灯的串联或并联个数,电流大小要求设定參数,电路便可自动调整输出电压,电路结构简单、器件少成本低,无开关变压器,可以提高LED灯的工作效率,延长LED灯的使用寿命。

图I是本实用新型实施例的方框连接结构示意图;图中振荡模块I、电流激励模块A2、脉冲调制模块3、电流激励模块B4、负载模块5、主控电路模块6、取样电路模块7、过流保护模块8。
具体实施方式
參照附图说明对本实用新型作以下具体的详细说明。如附图所示,本实用新型的结构包括振荡模块I、电流激励模块A2、脉冲调制模块3、电流激励模块B4、负载模块5、主控电路模块6、取样电路模块7、过流保护模块8,其特征在于振荡模块I连接在电流激励模块A2上,电流激励模块A2连接在脉冲调制模块3上,脉冲调制模块3连接在负载模块5上,负载模块5连接在取样电路模块7上,取样电路模块7连接在主控电路模块6上,主控电路模块6连接在脉冲调制模块3上,电流激励模块A2与电流激励模块B4并联,电流激励模块A2与电流激励模块B4同时与主控电路模块6连接,振荡模块I还与电流激励模块B4连接,过流保护模块8连接一端连接在电流激励模块B4上,另一端连接在负载模块5上。上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范 围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
权利要求1.恒流大功率LED控制电路,包括振荡模块(I)、电流激励模块A(2)、脉冲调制模块(3)、电流激励模块B (4)、负载模块(5)、主控电路模块出)、取样电路模块(7)、过流保护模块(8),其特征在于振荡模块(I)连接在电流激励模块A (2)上,电流激励模块A (2)连接在脉冲调制模块(3)上,脉冲调制模块(3)连接在负载模块(5)上,负载模块(5)连接在取样电路模块(7)上,取样电路模块(7)连接在主控电路模块(6)上,主控电路模块(6)连接在脉冲调制模块(3)上,电流激励模块A(2)与电流激励模块B(4)并联,电流激励模块A(2)与电流激励模块B(4)同时与主控电路模块(6)连接,振荡模块(I)还与电流激励模块B(4)连接,过流保护模块(8)连接一端连接在电流激励模块B(4)上,另一端连接在负载模块(5)上。
专利摘要本实用新型涉及恒流大功率LED控制电路,其特征在于振荡模块连接在电流激励模块A上,电流激励模块A连接在脉冲调制模块上,脉冲调制模块连接在负载模块上,负载模块连接在取样电路模块上,取样电路模块连接在主控电路模块上,主控电路模块连接在脉冲调制模块上,电流激励模块A与电流激励模块B并联,电流激励模块A与电流激励模块B同时与主控电路模块连接,振荡模块还与电流激励模块B连接,过流保护模块连接一端连接在电流激励模块B上,另一端连接在负载模块上。本实用新型能做到根据LED灯的串联或并联个数,电流大小要求设定参数,电路便可自动调整输出电压,电路结构简单、器件少成本低,可以提高LED灯的工作效率,延长LED灯的使用寿命。
文档编号H05B37/02GK202406339SQ20112047780
公开日2012年8月29日 申请日期2011年11月28日 优先权日2011年11月28日
发明者张秀梅 申请人:德州学院
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