一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源的制作方法

文档序号:11555084阅读:746来源:国知局
一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源的制造方法与工艺

本实用新型是一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源,属于LED节能设备领域。



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,LED驱动电源的输入包括高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流等。

现有技术中,现有的驱动电路电信号在电路中传递较慢,导致LED灯接收信号慢,启动过程长,影响LED灯的正常使用,适用范围低,现有的驱动电源在使用时通常是放置在地面上,不仅占用空间,而且容易绊倒使用人员,影响使用人员的正常行走,具有一定的安全隐患。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源,以解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型使用方便,便于操作,传输速度快,可进行悬挂,可靠性高。

为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源,包括挂钩、转轴、气缸、外壳、橡胶垫脚、电源主体以及驱动电路,所述挂钩下端连接转轴,所述转轴下端安装气缸,所述挂钩通过转轴与气缸相连接,所述气缸下端固定外壳,所述橡胶垫脚设有四个,四个所述橡胶垫脚对称安装在外壳下端面上,所述电源主体装配在外壳上,所述驱动电路包括电感线圈L1、电感线圈L2、电感线圈L3、整流器B1、二极管D1、整流变压器TR1、二极管D2、单片机U1、二极管U4A、半导体U4B、电阻R3以及阻抗Z1,所述电感线圈L1、电感线圈L2、电感线圈L3、整流器B1、二极管D1、整流变压器TR1、二极管D2、单片机U1、二极管U4A、半导体U4B、电阻R3以及阻抗Z1均焊接在同一电路板上,所述电感线圈L2右端连接电感线圈L1,所述电感线圈L1右端连接整流器B1,所述整流器B1右端连接整流变压器TR1,所述整流变压器TR1右端连接二极管D2,所述二极管D2右端连接电感线圈L3,所述二极管D2下端连接二极管U4A,所述整流变压器TR1下端分别连接二极管D1以及单片机U1,所述单片机U1右端连接半导体U4B,所述半导体U4B与二极管U4A进行光耦连接,所述二极管U4A上端连接电阻R3所述阻抗Z1安装在二极管D2以及二极管U4A下端。

进一步地,所述驱动电路左端连接电阻丝F1。

进一步地,所述驱动电路右端安装有熔断器VN3。

进一步地,所述驱动电路上安装有接地线。

进一步地,所述外壳4下端加工有滑动凹槽。

进一步地,所述外壳4通过法兰盘与气缸3相连接。

进一步地,所述电感线圈L2的输出端与电感线圈L1的输入端相连接,所述电感线圈L1的输出端与整流器B1的输入端相连接,所述整流器B1的输出端与整流变压器TR1的输入端相连接,所述整流变压器TR1的输出端与二极管D2的输入端相连接,所述二极管D2的输出端分别与电感线圈L3以及二极管U4A相连接,所述整流变压器TR1的输出端分别与二极管D1以及单片机U1。

本实用新型的有益效果:本实用新型的一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源,本实用新型通过添加电感线圈L1、电感线圈L2、电感线圈L3、整流器B1、二极管D1、整流变压器TR1、二极管D2、单片机U1、二极管U4A以及半导体U4B,该设计可快速传递电信号,启动快速,反应及时,安全隐患低,适用范围广,解决了现有的驱动电路电信号在电路中传递较慢,导致LED灯接收信号慢,启动过程长,影响LED灯的正常使用,适用范围低的问题,因添加阻抗Z1,该设计可保证接地效果好,因添加二极管D1,该设计可对电流进行阻拦。

本实用新型通过添加挂钩、气缸以及外壳,该设计实现了对电源主体进行悬挂,提高了空间利用率,降低使用电源主体的安全隐患,解决了现有的驱动电源在使用时通常是放置在地面上,不仅占用空间,而且容易绊倒使用人员,影响使用人员的正常行走,具有一定的安全隐患的问题,因添加橡胶垫脚,该设计便于放置电源主体,防止与地面接触,同时可进行减震,因添加转轴,该设计可进行旋转。

因添加电阻丝F1,该设计可对电路进行保护,因添加熔断器VN3,该设计实现了对电路以及用电设备进行保护,因添加接地线,该设计可防止触电,因添加凹槽,该设计便于滑动电源主体,本实用新型使用方便,便于操作,传输速度快,可进行悬挂,可靠性高。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本实用新型一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源中驱动电路的电路图;

图2为本实用新型一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源的结构示意图;

图中: 1-挂钩、2-转轴、3-气缸、4-外壳、5-橡胶垫脚、6-电源主体。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

请参阅图1和图2,本实用新型提供一种技术方案:一种利用光耦作为基准电压的LED恒流驱动电源,包括挂钩1、转轴2、气缸3、外壳4、橡胶垫脚5、电源主体6以及驱动电路,挂钩1下端连接转轴2,转轴2下端安装气缸3,挂钩1通过转轴2与气缸3相连接,气缸3下端固定外壳4,橡胶垫脚5设有四个,四个橡胶垫脚5对称安装在外壳4下端面上,电源主体6装配在外壳4上,该设计便于悬挂电源主体6。

驱动电路包括电感线圈L1、电感线圈L2、电感线圈L3、整流器B1、二极管D1、整流变压器TR1、二极管D2、单片机U1、二极管U4A、半导体U4B、电阻R3以及阻抗Z1,电感线圈L1、电感线圈L2、电感线圈L3、整流器B1、二极管D1、整流变压器TR1、二极管D2、单片机U1、二极管U4A、半导体U4B、电阻R3以及阻抗Z1均焊接在同一电路板上,电感线圈L2右端连接电感线圈L1,电感线圈L1右端连接整流器B1,整流器B1右端连接整流变压器TR1,整流变压器TR1右端连接二极管D2,二极管D2右端连接电感线圈L3,二极管D2下端连接二极管U4A,整流变压器TR1下端分别连接二极管D1以及单片机U1,单片机U1右端连接半导体U4B,半导体U4B与二极管U4A进行光耦连接,二极管U4A上端连接电阻R3,阻抗Z1安装在二极管D2以及二极管U4A下端,该设计实现了快速传递电信号。

驱动电路左端连接电阻丝F1,驱动电路右端安装有熔断器VN3,驱动电路上安装有接地线,外壳4下端加工有滑动凹槽,外壳4通过法兰盘与气缸3相连接,电感线圈L2的输出端与电感线圈L1的输入端相连接,电感线圈L1的输出端与整流器B1的输入端相连接,整流器B1的输出端与整流变压器TR1的输入端相连接,整流变压器TR1的输出端与二极管D2的输入端相连接,二极管D2的输出端分别与电感线圈L3以及二极管U4A相连接,整流变压器TR1的输出端分别与二极管D1以及单片机U1。

具体实施方式:当驱动电路接通时,驱动电路工作并产生电流,然后电流离开外接电源进入电感线圈L2内,实现对电流频率进行阻拦,然后电流离开电感线圈L2进入电感线圈L1内,实现二次阻拦,然后电流离开电感线圈L1进入整流器B1内,然后电流离开整流器B1进入整流变压器TR1内,实现对电流进行稳压处理,然后电流离开整流变压器TR1进入二极管D2内,二极管D2通电开始发光,然后电流离开二极管D2进入电感线圈L3内,然后电路离开电感线圈L3进入LED灯内,实现对LED灯供电进行照明,当驱动电路中电流不稳定时,整流变压器TR1将电信号传递给单片机U1,单片机U1接收电信号,然后单片机U1工作并放出指令,然后单片机U1将指令传递给半导体U4B,因为半导体U4B与二极管U4A进行光耦连接,所以半导体U4B将指令传递给二极管U4A,然后二极管U4A将指令传递给电阻R3,通过对电阻R3的电阻值进行调节实现恒流,该设计实现了快速传递信号。

当使用人员需要对本实用新型进行使用时,使用人员将本实用新型放置在地面上,然后使用人员启动气缸3,气缸3工作带动转轴2向上移动,转轴2向上移动带动挂钩1向上移动,当挂钩1与墙面上的挂钩杆进行接触时,使用人员继续向上移动挂钩1,实现挂钩1悬挂在挂钩杆上,然后使用人员在重新启动气缸3,气缸3工作带动转轴2向下移动,转轴2向下移动带动挂钩1向下移动,因为挂钩1悬挂在挂钩杆上,所以挂钩1不动,挂钩1不动带动气缸3向上移动,气缸3向上移动带动外壳4向上移动,外壳4向上移动带动电源主体6向上移动,该设计可进行悬挂电源主体6。

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,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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