可克服正负极性的led灯头和led灯的制作方法

文档序号:2972271阅读:687来源:国知局
专利名称:可克服正负极性的led灯头和led灯的制作方法
技术领域
本实用新型涉及照明技术领域,特别是分体式LED(发光二极管)照明技术。
背景技术
随着科学技术的发展,半导体照明因具有节能、环保、寿命长、色彩丰富等特点而 被广泛应用于各个领域,特别是大功率LED灯。它们可以作为多种颜色或变色照明灯具的 基本光源,应用于汽车照明、消防照明、室内外照明、彩色照明等领域。例如,LED灯在2010 年低碳世博会的绿色照明成为了其中一个亮点。目前市场上的LED中,各项光色参数性能 很好,在节能、环保方面也不错,散热性也在不断改进中,但是分体式LED灯普遍存在安装 装置不够完善的问题,例如易于出现LED灯的极性安装错误。如图1所示,控制电路的输出 及LED负载的正负极性要区分清楚,即控制电路的输出正极要对接LED的正极,控制电路的 输出负极要对接LED的负极,才能确保LED灯正常使用。这种正负极性的要求使的LED灯的 安装不方便,特别是对于分体式LED灯头,如ER0510型号LED灯,其中灯头为可插式GU5. 3。 在安装LED灯头时,需要在连接时检测LED是否正确安装(即控制电路输出端的正负极分 别对接另一电路(LED灯头)输入端的正负极)。如果LED反接(即一电路输出的正极对接 另一电路输入的负极,一电路输出的负极对接另一电路输入的正极),则LED灯不能正常工 作,这时候需要拆下LED灯头负载,将插针掉转180度的方向再重新连接后,LED才能正常 工作。这种对LED灯正负极性的检测显著地降低了 LED灯的安装速度和安装可靠性。
实用新型内容本实用新型的目的在于克服现有技术中的上述缺点,提供一种在安装时不需考虑 正负极性的LED灯头和相应的电路连接结构,从而显著提高LED灯头安装的效率和可靠性。为了实现上述目的,本实用新型提供了一种LED灯头,包括LED光源芯片和一个可 克服LED正负极性的电路。本实用新型还提供了一种LED灯,包括LED灯头和控制电路,所述LED灯头是前述 的LED灯头,其中所述控制电路的输出端连接到LED灯头的输入端以向LED灯头提供其中 LED光源芯片的驱动电压,所述控制电路的输入端与外接电源连接。优选地,所述可克服LED正负极性的电路包括按照全波整流电路或整流桥结构连 接的4个二极管。优选地,所述4个二极管是4个肖特基二极管。所述可克服LED正负极性的电路可以与所述LED光源芯片集成在同一个衬底上。 或者,所述可克服LED正负极性的电路与所述LED光源芯片可以形成在不同的衬底上,可选 择地与LED光源芯片一起安装在LED灯头内。优选地,所述LED灯头是分体式LED灯头。根据本实用新型,在将LED灯头与控制电路相连接时,可以不用区分LED灯头的正 负极性,即不论LED灯头的输入端的正负极如何与控制电路的输出端进行连接,都能够保 证LED光源芯片的正常工作,从而显著提高LED灯头安装的效率和可靠性。[0010]为了能更清晰的理解本实用新型,以下将结合附图说明阐述本实用新型的具体实 施方式。
图1为现有技术LED灯与控制电路的连接示意图。图2为根据本实用新型的可克服LED极性的LED灯与控制电路的连接示意图。
具体实施方式
下面参照附图描述本实用新型的优选实施例。图1是现有技术中的LED灯与控制电路的连接示意图。其中,控制电路的输入端 连接到外接电源,用于将外接电源例如220V、50Hz的市电交流电源转换为直流电或高频的 直流脉动电压,以驱动LED光源芯片发光。该控制电路是本领域的已知技术,不是本实用新 型的创新。LED光源芯片的正负极需要正确地分别与控制电路输出端的正负极相连接,使得 控制电路正确地驱动LED光源芯片。如果LED光源芯片的正负极与控制电路输出端的正负 极没有正确连接,则LED光源芯片不能发光。图2示出了根据本实用新型的可克服LED极性的LED灯与控制电路的连接示意 图。如图2所示,LED灯的控制电路1的输入端与市电交流电源连接,把输入的交流电 压转换为直流电压,为LED光源芯片供电。所述控制电路1可以与现有技术中LED灯的控 制电路相同或类似。电路21是根据本实用新型的可克服LED正负极性的电路,它的输入端连接到控制 电路1的输出端,且不用区分电路21输入端的正负极性;电路21的输出端连接到LED光源 芯片22上,并且正极对接正极,负极对接负极。根据本实用新型,电路21与LED光源芯片22可以组成LED灯头,即图2中的产品 2。另外,控制电路1和产品2可以组成完整的LED灯。根据本实用新型的优选实施例,如图2所示,所述可克服LED正负极性的电路21 由4个二极管组成,按照桥式整流电路或整流桥的结构连接构成。由于电路21占用线路板 面积小,故可选择性将电路21安装在分体式LED灯头内,例如GU5. 3灯头。在本实用新型的优选实施方式中,所述4个二极管是4个肖特基二极管,因为肖特 基二极管的正向导通压降Vf值较低,与其它二极管相比,由4个肖特基二极管组成的可克 服LED正负极性的电路21在工作期间所消耗的功率更低。肖特基二极管是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结的原理制作的,因 此,它也称为金属-半导体二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二 极管一种低功耗、大电流、超高速的半导体器件。其反向恢复时间极短,可以小到几纳秒,正 向导通压降Vf仅0. 4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。肖特基二极管的结构及特点使其适合于在低压、大电流输出的场合用作高频整 流,因此本实用新型优选采用肖特基二极管来形成上述可克服LED正负极性的电路21。这 样做的好处是由4个肖特基二极管形成的整流桥结构由于开关时间快,不会影响控制电路 1对LED光源芯片的发光的控制;并且由于肖特基二极管的正向导通压降Vf值较低,本实用新型中加入的由4个肖特基二极管形成的整流桥结构额功耗较小,产生的热量较低,不 会对LED光源芯片22的散热产生不利的影响。所述电路21中的二极管D1-D4可以与LED光源芯片22形成在同一个衬底上;也 可以分别在不同的衬底上形成,然后在组装和/或封装在一起。在装配分体式LED灯时,如果控制电路1与产品2正接,即控制电路1的输出端的 正极对接电路21的正极、控制电路1的输出端的负极对接电路21的负极,则电路21中的 二极管D1、D4工作,D2、D3截止,LED光源芯片22正常工作;而如果控制电路1与产品2反 接,即控制电路1的输出端的正极对接电路21的负极、控制电路1的输出端的负极对接电 路21的正极,则电路21中的二极管D2、D3工作,D1、D4截止,LED光源芯片22仍然可以正 常工作。因此,不论控制电路1正接或反接产品2,都可以使LED光源芯片22正常工作,从 而使LED灯的分装方便,大大提高了装配工作的效率和安装LED灯头的准确性。本实用新型的LED灯头和LED灯的技术方案可以适用于任何型号的LED灯头及 LED 灯。所述电路21中还可以包括用于调整LED光源芯片22的驱动电压的滤波元件,和/ 或防止二极管D1-D4开路或短路的保护元件。所述LED灯头(产品幻中还可以散热器等 元件。虽然以上描述的优选实施例已经相当详细地描述了本实用新型的构思,但本领域 普通技术人员可以在本实用新型构思的指导下进行适当的修改和/或调整。因此,本实用 新型的精神和范围不应局限于上文所述的本实用新型的优选形式。
权利要求1.一种可克服正负极性的LED灯头,其特征在于包括LED光源芯片和一个可克服LED 正负极性的电路,所述可克服LED正负极性的电路的输入端与外部电路连接,所述可克服 LED正负极性的电路的输出端与所述LED光源芯片相连接。
2.根据权利要求1所述的LED灯头,其特征在于所述可克服LED正负极性的电路包 括按照全波整流电路结构连接的4个肖特基二极管。
3.根据权利要求2所述的LED灯头,其特征在于所述可克服LED正负极性的电路还 包括防止所述4个二极管开路或短路的保护元件。
4.根据权利要求1-3中任一权利要求所述的LED灯头,其特征在于所述可克服LED正 负极性的电路与所述LED光源芯片形成在同一个衬底上。
5.根据权利要求1-3中任一权利要求所述的LED灯头,其特征在于所述可克服LED正 负极性的电路与所述LED光源芯片形成在不同的衬底上,再一起安装在LED灯头内。
6.根据权利要求1-3中任一权利要求所述的LED灯头,其特征在于所述LED灯头是 分体式LED灯头。
7.根据权利要求1-3中任一权利要求所述的LED灯头,其特征在于所述可克服LED正 负极性的电路还包括用于调整LED光源芯片的驱动电压的滤波元件。
8.—种LED灯,其特征在于包括LED灯头和控制电路,所述LED灯头是根据权利要求 1-7之一的LED灯头,其中所述控制电路的输出端连接到LED灯头的输入端以向LED灯头提 供LED光源芯片的驱动电压,所述控制电路的输入端与外接电源连接。
专利摘要本实用新型提供了一种LED灯头,包括LED光源芯片和一个可克服LED正负极性的电路,所述可克服LED正负极性的电路的输入端与外部电路连接,所述可克服LED正负极性的电路的输出端与所述LED光源芯片相连接。本实用新型还提供了一种LED灯,包括上述的LED灯头和一个控制电路,其中所述控制电路的输出端连接到LED灯头的输入端,所述控制电路的输入端与外接电源连接。根据本实用新型在将LED灯头与控制电路相连接时,可以不用区分LED灯头的正负极性,即不论LED灯头的输入端的正负极如何与控制电路的输出端进行连接,都能够保证LED光源芯片的正常工作,从而显著提高LED灯头安装的效率和可靠性。
文档编号F21V23/00GK201827853SQ20102026695
公开日2011年5月11日 申请日期2010年7月13日 优先权日2010年7月13日
发明者胡安华 申请人:马士科技有限公司
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