一种可编程的多种电流输出LED驱动电路的制作方法

文档序号:13011734阅读:941来源:国知局

本发明属于led驱动控制领域,具体涉及一种可编程的多种电流输出led驱动电路。



背景技术:

led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下:led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等,而led驱动电源的输出则大多数为可随led正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。若需要输出多种电流时,在现有技术中,传统的多种电流输出led驱动则是使用调光芯片控制,使其输出多种电流,因传统驱动的元器件是固定的,使用不方便、灵活,需要作出改进。

专利一种led驱动电路,申请号(cn201520527494.9),包括整流桥q、电容c1、芯片u1、光耦u2、二极管d1、变压器t和电感l1。所述整流桥q引脚1和整流桥q引脚3两端分别连接220v交流电两端,整流桥q引脚2分别连接电容c1、电容c2、电阻r1、电容c3和变压器t线圈l3,整流桥q引脚4分别连接电容c1另一端和电感l1,电感l1另一端连接电容c2另一端并接地,所述电阻r1另一端分别连接二极管d2负极和电容c3另一端,二极管d4正极分别连接变压器t线圈l3另一端、芯片u1引脚7和芯片u1引脚8,芯片u1引脚1连接电容c10,电容c10另一端分别连接电容c9、电阻r5、芯片u1引脚3、电容c6、电容c7和变压器t线圈l5并接地,变压器t线圈l5另一端连接电阻r6,电阻r6另一端连接二极管d2正极,二极管d2负极分别连接电容c6另一端、芯片u1引脚2和光耦u2输出一端,光耦u2输出另一端分别连接芯片u1引脚4和电阻r5另一端,芯片u1引脚5连接电容c9另一端,所述电容c7另一端分别连接电阻r2、光耦u2输入一端、电容c8、电容c4、电容c5和变压器t线圈l4,变压器t线圈l4另一端连接二极管d1正极,二极管d1负极分别连接接地二极管d3负极、电容c4另一端和电感l2,电感l2另一端分别连接电容c5另一端和led正极,所述电阻r2另一端分别连接电阻r3和led负极,电阻r3另一端分别连接光耦u2输入另一端和电容c8另一端,所述芯片u1采用tk5401。该驱动虽然采用了光耦隔离,但其灵活性差,并且其无法根据使用需要获取多种输出。

因此急需要一种驱动快捷、使用方便、灵活度高、可实现多种输出的可编程的多种电流输出led驱动电路。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种可编程的多种电流输出led驱动电路,以解决现有技术驱动效率不高、无法多种输出、灵活度差的问题。

本发明提供了如下的技术方案:

一种可编程的多种电流输出led驱动电路,包括输入输出电路以及与所述输入输出电路电性连接的开关控制电路和光耦控制电路,所述开关控制电路电性连接所述光耦控制电路;所述开关控制电路包括电性连接的拨码开关和单片机;所述光耦控制电路包括与所述单片机电性连接的光耦u1、光耦u2和光耦u3,以及,分别电性连接所述光耦u1、光耦u2和光耦u3的mos管q2、mos管q3和mos管q4。

优选的,所述mos管q2的漏极电性连接有电阻r3,所述mos管q3的漏极电性连接有电阻r4,所述mos管q4的漏极电性连接有电阻r5。

优选的,所述电阻r3、电阻r4、电阻r5串联有一电阻r1,所述电阻r1接地。

优选的,所述输入输出电路包括依次电性连接的电源ac、桥式整流电路、变压器t1和负载,所述桥式整流电路输出端电性连接有二极管d1。

优选的,所述二极管d1输出端电性连接有ic芯片,所述ic芯片输出点电性连接有mos管q1,所述mos管q1的漏极电性连接所述变压器t1原边。

优选的,所述mos管q1的源极电性连接有电阻r2,所述电阻r2接地。

优选的,所述变压器t1与所述负载之间电性连接有二极管d2和电容c1。

优选的,所述ic芯片采用无调光led驱动芯片。

优选的,所述拨码开关设有两个。

本发明的有益效果是:

1、采用单片机配合光耦,控制电路的通/断,以实现多种电流输出,并可通过编程实现控制,整体操作便捷,并且控制精准;

2、电阻可根据需要替换阻值,便于适用于更多场合,应用范围广;

3、本发明整体电路简洁、控制效率高、成本低,易于推广使用。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1是本发明电路结构示意图;

图中:1.输入输出电路,2.开关控制电路,3.光耦控制电路,4.桥式整流电路,5.负载,6.单片机。

具体实施方式

如图1所示,一种可编程的多种电流输出led驱动电路,包括输入输出电路1以及与输入输出电路1电性连接的开关控制电路2和光耦控制电路3,开关控制电路2电性连接光耦控制电路3;开关控制电路2包括电性连接的拨码开关和单片机6;光耦控制电路2包括与单片机6电性连接的光耦u1、光耦u2和光耦u3,以及,分别电性连接光耦u1、光耦u2和光耦u3的mos管q2、mos管q3和mos管q4。mos管q2的漏极电性连接有电阻r3,所述mos管q3的漏极电性连接有电阻r4,mos管q4的漏极电性连接有电阻r5。电阻r3、电阻r4、电阻r5串联有一电阻r1,电阻r1接地。输入输出电路1包括依次电性连接的电源ac、桥式整流电路4、变压器t1和负载5,桥式整流电路4输出端电性连接有二极管d1。二极管d1输出端电性连接有ic芯片,ic芯片输出点电性连接有mos管q1,mos管q1的漏极电性连接所述变压器t1原边。mos管q1的源极电性连接有电阻r2,电阻r2接地。变压器t1与负载5之间电性连接有二极管d2和电容c1。ic芯片采用无调光led驱动芯片。拨码开关设有两个,分别为s1和s2。

具体的,在应用过程中,交流电ac经桥式整流电路1整流后给ic芯片供电,两个拨码开关s1、s2的通断组合成00、01、10、11四种不同的输入,通过对单片机6的编程可以得到三种输出,分别控制u1、u2、u3三个光耦工作与否;而光耦是否工作关系到q2、q3、q4三个mos管的通断,继而在电路中串联其对应的电阻r3、r4、r5,以此增加电路中的电流,从而变压器t1的副边相应的输出多种电流值。其中,通过mos管控制电阻是否串进电路的方式有两种,其一,拨码开关s1、s2都断开时,单片机6的输入为00,光耦u1、u2、u3均不工作,mos管q2、q3、q4也因此不导通,所以电路中有r1、r2两个电阻并联,此时电流输出500ma;当s1断开、s2闭合时,单片机6的输入为01,光耦u1工作,从而电路中有电阻r1、电阻r2、电阻r3三个电阻并联,此时电流输出600ma;当s1闭合、s2断开时,单片机6的输入为10,光耦u2工作,从而电路中有电阻r1、电阻r2、电阻r4三个电阻并联,此时电流输出700ma;当s1、s2均闭合时,单片机6的输入为11,光耦u3工作,从而电路中有电阻r1、电阻r2、电阻r5三个电阻并联,此时电流输出800ma;其二,当单片机6的输入为00时,光耦u1、u2、u3均不工作,电路中有r1、r2两个电阻并联,此时电路输出500ma;当单片机6的输入为01时,光耦u1工作,从而电路中有电阻r1、电阻r2、电阻r3三个电阻并联,此时电流输出600ma;当单片机6的输入为10时,光耦u1、u2工作,从而电路中有电阻r1、电阻r2、电阻r3、电阻r4四个电阻并联,此时电流输出700ma;当单片机6的输入为11时,光耦u1、u2、u3工作,从而电路中有电阻r1、电阻r2、电阻r3、电阻r4、电阻r5五个电阻并联,此时电流输出800ma。另外,用户可以根据本身需要的电流值的不同来更改r1、r2、r3、r4、r5五个电阻值的大小,使得整体更加灵活、方便,以便应用于更多场合。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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