一种发光二极管检测电路的制作方法

文档序号:5995792阅读:316来源:国知局
专利名称:一种发光二极管检测电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及发光二极管照明技术领域,更具体的说是涉及一种发光二极管检测电路。
背景技术
发光二极管作为新型光源,并且具有高亮度、低功耗、长寿命等优点,所以发光二极管被广泛应用于汽车照明领域,在汽车照明领域当中,为了保证汽车照明时使用的发光二极管的齐全有效,发光二极管的故障检测技术也越来越体现其重要性。参见图1,现有技术中发光二极管用于汽车照明的电路如图1所示:发光二极管用于汽车照明的电路中,LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7、LED8、LED9 和 LEDlO 为发光二极管,Rl、R2、R3、R4和R5为限流电阻。当电源口对发光二极管电路通电时,电路中的发光二极管就会全部导通,发光二极管就会发光。但当其中的一个发光二极管损坏时,发光二极管表现为开路,导致电路中的电流大小发生改变,但电流变化很小,电源端也无法检测出来,从而不能及时的对损坏掉的发光二极管进行更换维修,导致当光线不足需要开启汽车车灯时,才能发现用于汽车照明的发光二极管已经损坏,进而对车辆的正常行驶造成隐患,所以发光二极管用于汽车照明的电路无法自行检测汽车照明电路中是否有发光二极管损坏。

实用新型内容有鉴于此,本实用新型提供一种发光二极管检测电路,用以解决汽车照明的电路无法自行检测汽车照明电路中是否有发光二极管损坏的问题。一种发光二极管检测电路,其特征在于,包括:输入端与电源正极相连的开关管,所述开关管的输出端与发光二极管的阳极相连;—端与发光二极管阴极相连,另一端接地的限流电阻;输入端与所述发光二极管和限流电阻公共端相连的电压获取单元;输入端与所述电压获取单元输出端相连的开关控制单元,所述开关控制单元的输出端与所述开关管的控制端相连。优选的,在上述的发光二极管检测电路中,所述开关管输入端与通过二极管与电源相连,所述二极管的阳极与电源相连,所述二极管的阴极与开关管的输入端相连。 优选的,在上述的发光二极管检测电路中,所述电压获取单元为逻辑与门。优选的,在上述的发光二极管检测电路中,所述开关控制单元为比较器;所述开关控制单元的输入端为所述比较器的反相输入端;所述比较器的正相输入端与稳压二极管的阳极和第一电阻的第一端相连,所述稳压二极管的阴极与所述开关管的输入端相连,所述第一电阻的第二端接地;所述比较器的反相输入端与第二电阻的第一端、第三电阻的第一端相连,所述第二电阻的第二端与所述电压获取单元的输出端相连,所述第三电阻的第二端与所述开关管的输入端相连;所述比较器的输出端与第四电阻的第一端和电容的第一端相连,所述第四电阻的第二端与所述开关管的控制端相连,所述电容的第二端接地;所述第三电阻的阻值大于稳压二极管的阻值。优选的,在上述的发光二极管检测电路中,所述开关管为电流从发射极流入的三极管。经由上述的技术方案可知,本实用新型中电压获取单元随时接收限流电阻的电压,并将限流电阻电压发送给开关控制单元,开关控制单元控制开关管的导通与截止。当有发光二极管损坏时,与该发光二极管相连的限流电阻的电压变为0,电压获取单元接收到的该限流电阻的电压变为0,则电压获取单元发送给开关控制单元的电压也变为0,开关控制单元接收到的电压变为0时,控制开关管断开。所以本实用新型提供的发光二极管检测电路,可及时自行检测电路中是否有发光二极管损坏,并提醒用户及时对损坏的发光二极管进行更换和维修。

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有技术中发光二极管用于汽车照明的电路;图2为本申请实施例公开的发光二极管检测电路;图3为本申请实施例公开的另一结构的发光二极管检测电路;图4为本申请实施例公开的另一结构的发光二极管检测电路。
具体实施方式
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。本申请实施例公开了一种发光二极管检测电路,用以解决汽车照明的电路无法自行检测汽车照明电路中是否有发光二极管损坏的问题。具体的,参见图2,本申请实施例公开的发光二极管检测电路包括:开关管K、限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3、限流电阻R4、限流电阻R5、电压获取单元101以及开关控制单元102,其中:开关管K的输入端与电源正极相连的,输出端与发光二极管的阳极相连,具体的,开关管K的输出端分别与LED1、LED3、LED5、LED7和LED9的阳极相连,并且,LEDl阴极连接有LED2、LED3阴极连接有LED4、LED15阴极连接有LED6、LED7阴极连接有LED8 ;LED9的阴极连接有LEDlO ;限流电阻Rl —端与LED2的阴极相连,另一端接地;限流电阻R2 —端与LED4的阴极相连,另一端接地;限流电阻R3 —端与LED6的阴极相连,另一端接地;限流电阻R4 —端与LED8的阴极相连,另一端接地;限流电阻R5 —端与LEDlO的阴极相连,另一端接地;电压获取单元101的输入端分别与限流电阻Rl和LED2公共端,与限流电阻R2和LED4公共端,与限流电阻R3和LED6公共端,与限流电阻R4和LED8公共端,以及与限流电阻R5和LEDlO公共端相连;电压获取单元101的输出端与开关控制单元102的输入端相连,开关控制单元102的输出端与开关管K的控制端相连。上述实施例公开的发光二极管检测电路为本申请公开的发光二极管检测电路的一种实现形式,适用于具有10个发光二极管,且每两个发光二极管串联;当然,当发光二极管数量不同,且连接形式不同时,可以采用其他形式连接形式的发光二极管检测电路,只要保证开关管的输出端与发光二极管的阳极相连,限流电阻一端与发光二极管阴极相连,电压获取单元的输入端与所述发光二极管和限流电阻公共端相连即可。本申请实施例公开的发光二极管检测电路,电压获取单元随时接收限流电阻的电压,并将限流电阻电压发送给开关控制单元,开关控制单元控制开关管的导通与截止。当有发光二极管损坏时,与该发光二极管相连的限流电阻的电压变为0,电压获取单元接收到的该限流电阻的电压变为0,则电压获取单元发送给开关控制单元的电压也变为0,开关控制单元接收到的电压变为O时,控制开关管断开。所以本实用新型提供的发光二极管检测电路,可及时自行检测电路中是否有发光二极管损坏,并对损坏的发光二极管进行更换和维修。具体的,参见图2,当发光二极管检测电路中的发光二极管正常工作时,此时电路中有电流经过R1、R2、R3、R4和R5,Rl两端的电压为Ul,R2两端的电压为U2,R3两端的电压为U3,R4两端的电压为U4,R5两端的电压为U5,电压获取单元IOI将得到的电压U1、U2、U3、U4和U5处理变为电压UX,并将电压UX发送给开关控制单元102,开关控制单元102对得到的电压UX进行分析,判断是否需要关断开关管K。当Ul、U2、U3、U4和U5全部为高电平时,则UX也为高电平,开关控制单元102输出低电平维持开关管K导通;当所述发光二极管检测电路中的某个发光二极管损坏时,则与该损坏的二极管相连的限流电阻的电压为0,UX变为0,开关控制单元102输出高电平,使开关管K截止,通过检测开关管K的状态即可得知发光二极管是否有损坏。检测开关管K的状态的形式可以为:开关管K上接有报警系统,所述报警系统用以检测是否有电流流过所述开关管,当有电流流经开关管K时,此时检测到开关管处于闭合状态,则所述发光二极管检测电路正常工作,所述报警系统不启动,但当所述发光二极管检测电路中有发光二极管损坏时,则所述开关管控制单元102控制所述开关管K截止,此时流经开关管K的电流为0,所述报警系统检测到所述开关管截止,则所述报警系统发出报警信号,提醒用户及时对损坏的发光二极管进行更换和维修。当然可以理解的是所述报警系统与所述发光二极管检测电路的电源端相同。当不需要使用发光二极管检测电路照明时,电源端不向所述发光二极管检测电路和所述报警系统提供电流,此时即便开关管表现为截止,所述报警系统也不进行报警。当然,可以理解的是所述报警系统也为其他形式。为了使本申请上述的实施例公开的检测电路更加完善,开关管的输入端与通过二极管与电源相连,具体的,二极管的阳极与电源相连,所述二极管的阴极与开关管的输入端相连,所述二极管可以防止所述发光二极管检测电路反接时损坏发光二极管检测电路。并且,所述电压获取单元可以为逻辑与门。所述逻辑与门有多个输入端和一个输出端,所述逻辑与门的输入端与不同的分别与发光二极管与限流电阻的公共端相连,所述逻辑与门的输出端用与开关控制单元的输入端相连。当逻辑与门的一个输入端输入的电压变为0时,逻辑与门的输出电压也变为O。本申请另一实施例还公开了一种发光二极管检测电路,所述开关控制单元为比较,如图3所示,包括:开关管K、限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3、限流电阻R4、限流电阻R5、电压获取单元201以及比较器202,其中:开关管K的输入端与电源正极相连的,输出端与发光二极管的阳极相连,具体的,开关管K的输出端分别与LED1、LED3、LED5、LED7和LED9的阳极相连,并且,LEDl阴极连接有LED2、LED3阴极连接有LED4、LED15阴极连接有LED6、LED7阴极连接有LED8 ;LED9的阴极连接有LEDlO ;限流电阻Rl —端与LED2的阴极相连,另一端接地;限流电阻R2 —端与LED4的阴极相连,另一端接地;限流电阻R3 —端与LED6的阴极相连,另一端接地;限流电阻R4 —端与LED8的阴极相连,另一端接地;限流电阻R5 —端与LEDlO的阴极相连,另一端接地;电压获取单元201的输入端分别与限流电阻Rl和LED2公共端,与限流电阻R2和LED4公共端,与限流电阻R3和LED6公共端,与限流电阻R4和LED8公共端,以及与限流电阻R5和LEDlO公共端相连;电压获取单元201的输出端与比较器202的反相输入端相连,比较器202的输出端与开关管K的控制端相连。所述比较器202的正相输入端接有稳压二极管Dl的阳极和第一电阻RA的第一端,所述稳压二极管Dl的阴极与所述开关管K输入端相连,所述第一电阻RA的第二端接地;所述比较器202的反相输入端接有第二电阻RB的第一端,所述第二电阻RB的第二端与电压获取单元201的输出端相连,所述比较器202的反相输入端通过第三电阻RC与所述开关管K的输入端相连;所述比较器202的输出端与第四电阻RD的第一端、电容C2的第一端相连,所述第四电阻RD的第二端与所述开关管K的控制端相连,所述电容C2的第二端接地;可以理解的是,所述稳压二极管Dl相当于一个阻值很大的电阻,所述稳压二极管Dl稳压范围大于与每个限流电阻串联的所有发光二极管的压降。所述第三电阻RC的阻值大于稳压二极管Dl的阻值,用于保证与门无输入时比较器302反相输入端维持在高电平。进一步的,本实用新型所有实施例中的开关管都可以是电流从发射极流入的三极管。当所述发光二极管检测电路正常工作时,所述开关控制单元向所述三极管发送低电平,使所述三极管保持导通状态,当所述发光二极管检测电路中有发光二极管出现损坏时,所述开关控制单元的输出端输出的信号由低电平变为高电平,所述三极管控制端接收高电平,所述三极管的发射极流向基极的电流截止,所述三极管截止。本申请另一实施例还公开了一种发光二极管检测电路,参见图4,图4为本申请实施例公开的另一结构的发光二极管检测电路,包括:电流从发射极流入的三极管Q1,限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3、限流电阻R4、限流电阻R5、逻辑与门301、比较器302、稳压二极管Dl、第一电阻RA、第二电阻RB、第三电阻RC、第四电阻RD、电容C2和二极管D2其中:所述三极管Ql的输入端与所述二极管D2的阴极相连,所述二极管D2的阳极与电源正极相连的,所述三极管Ql输出端与发光二极管的阳极相连,具体的,所述三极管Ql的输出端分别与LED1、LED3、LED5、LED7和LED9的阳极相连,并且,LEDl阴极连接有LED2、LED3阴极连接有LED4、LED15阴极连接有LED6、LED7阴极连接有LED8 ;LED9的阴极连接有LEDlO ;限流电阻Rl —端与LED2的阴极相连,另一端接地;限流电阻R2 —端与LED4的阴极相连,另一端接地;限流电阻R3 —端与LED6的阴极相连,另一端接地;限流电阻R4 —端与LED8的阴极相连,另一端接地;限流电阻R5 —端与LEDlO的阴极相连,另一端接地;所述逻辑与门301的输入端分别与限流电阻Rl和LED2公共端,与限流电阻R2和LED4公共端,与限流电阻R3和LED6公共端,与限流电阻R4和LED8公共端,以及与限流电阻R5和LEDlO公共端相连;所述比较 器302的正相输入端与稳压二极管Dl的阳极和所述第一电阻RA的第一端相连,所述稳压二极管Dl的阴极与所述三极管Ql的输入端相连,所述第一电阻RA的第~■端接地;所述比较器302的反相输入端与所述第二电阻RB的第一端、所述第三电阻RC的第一端、所述逻辑与门301的输出端和所述三极管Ql的控制端相连,所述第二电阻RB的第二端与逻辑与门的输出端相连,所述第三电阻RC的第二端与所述三极管Ql的输入端相连;所述比较器302的输出端与所述第七电阻RD的第一端、所述电容C2的第一端相连,所述第七电阻RD的第二端与所述三极管Ql的控制端相连,所述电容C2的第二端接地。可以理解的是,所述稳压二极管Dl相当于一个阻值很大的电阻,所述稳压二极管Dl稳压范围大于与每个限流电阻串联的所有发光二极管的压降。所述第三电阻RC的阻值大于稳压二极管Dl的阻值,用于保证与门无输入时比较器302反相输入端维持在高电平。从上述技术方案可以看出,本实用新型实施例中,工作时,能够随时监测所述发光二极管检测电路的工作状态,当电路中有发光二极管损坏时,本实用新型能够及时的出发报警系统,以达到提醒用户及时对损坏的发光二极管进行更换和维修的目的。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽范围。
权利要求1.一种发光二极管检测电路,其特征在于,包括: 输入端与电源正极相连的开关管,所述开关管的输出端与发光二极管的阳极相连; 一端与发光二极管阴极相连,另一端接地的限流电阻; 输入端与所述发光二极管和限流电阻公共端相连的电压获取单元; 输入端与所述电压获取单元输出端相连的开关控制单元,所述开关控制单元的输出端与所述开关管的控制端相连。
2.根据权利要求1所述的发光二极管检测电路,其特征在于,所述开关管输入端通过二极管与电源相连,所述二极管的阳极与电源相连,所述二极管的阴极与开关管的输入端相连。
3.根据权利要求1所述的发光二极管检测电路,其特征在于,所述电压获取单元为逻辑与门。
4.根据权利要求1所述的发光二极管检测电路,其特征在于,所述开关控制单元为比较器; 所述开关控制单元的输入端为所述比较器的反相输入端; 所述比较器的正相输入端与稳压二极管的阳极和第一电阻的第一端相连,所述稳压二极管的阴极与所述开关管的输入端相连,所述第一电阻的第二端接地; 所述比较器的反相输入端与第二电阻的第一端、第三电阻的第一端相连,所述第二电阻的第二端与所述电压获取单元的输出端相连,所述第三电阻的第二端与所述开关管的输入端相连; 所述比较器的输出端与第四电阻的第一端和电容的第一端相连,所述第四电阻的第二端与所述开关管的控制端相连,所述电容的第二端接地; 所述第三电阻的阻值大于稳压二极管的阻值。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的发光二极管检测电路,其特征在于,所述开关管为电流从发射极流入的三极管。
专利摘要本实用新型提供了一种发光二极管检测电路,包括一端与发光二极管阴极相连,另一端接地的限流电阻;输入端与所述发光二极管和限流电阻公共端相连的电压获取单元;输入端与所述电压获取单元输出端相连的开关控制单元,所述开关控制单元的输出端与所述开关管的控制端相连。当电路中有发光二极管损坏时,电压获取单元输出低电平至开关控制单元,所述开关控制单元接收到低电平后控制开关管断开,电源端的输出电流发生剧烈变化,位于电源端中的报警系统就可以发出报警信号,提醒用户对损坏的发光二极管进行更换和维修。
文档编号G01R31/28GK203012090SQ20122061268
公开日2013年6月19日 申请日期2012年11月19日 优先权日2012年11月19日
发明者贾春冬 申请人:北京经纬恒润科技有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1