一种自带光敏控制器的LED驱动电源的制作方法

文档序号:13010800阅读:500来源:国知局
一种自带光敏控制器的LED驱动电源的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种自带光敏控制器的LED驱动电源。

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背景技术:
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LED在照明领域应用越来越广泛,针对LED灯的电源设计也越来也多,使得带智能设计的控制LED灯的系统不停的出现,白天灭晚上亮的智能光控灯也随之产生,由于以前的智能光控系统都是针对传统的白炽灯和日光灯等照明系统,其中光敏控制线路都需要独立的供电系统,关闭输出都用可控硅或继电器来关闭输入高压,使用这样的系统虽然可以控制LED灯,但是使得安装时接线复杂,控制系统复杂,增加多余的线路控制成本。

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技术实现要素:
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本实用新型克服了上述技术的不足,提供了一种自带光敏控制器的LED驱动电源

为实现上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:

一种自带光敏控制器的LED驱动电源,包括与交流电连接的共模抑制网络电路1和用于检测外界亮度的光敏检测电路2,所述共模抑制网络电路1顺次连接有初级整流滤波电路3、变压器电路4和次级整流滤波电路5,所述次级整流滤波电路5输出端与LED灯连接,所述光敏检测电路2与变压器电路4之间顺次连接有用于根据光敏检测电路2检测信号输出反馈电压信号的电压反馈电路6、用于根据电压反馈电路6反馈电压信号输出控制信号的开关管控制电路7、用于根据开关管控制电路7控制信号控制其通断来改变变压器电路4输出电压大小从而实现LED灯开关的开关管电路8。

所述次级整流滤波电路5另一输出端连接有用于向光敏检测电路2、电压反馈电路6、开关管控制电路7、开光管电路8供电的检测控制供电电路9。

所述光敏检测电路2包括有检测芯片U3和光敏二极管RES-LED,所述检测芯片U3引脚①分别与电容C6一端、光敏二极管RES-LED正极端、检测控制供电电路9连接,电容C6另一端接地,所述光敏二极管RES-LE另一端通过电阻R3分别与电阻R25一端、电阻R14一端连接,电阻R25另一端接地,电阻614与检测芯片U3引脚⑥连接,所述检测芯片U3引脚②接地,所述检测芯片U3引脚⑦与电压反馈电路6连接,所述检测芯片U3引脚⑧接地。

所述电压反馈电路6包括有光电耦合器OC,所述光电耦合器OC输入负极端接地,所述光电耦合器OC输入正极端分别与光敏检测电路2、电阻R18一端连接,电阻R18另一端与检测控制供电电路9连接,所述光电耦合器OC输出负极端接地,所述光电耦合器OC输出正极端通过电阻R21分别与电阻R10一端、电阻R9一端、开关管控制电路7连接,电阻R10另一端接地,电阻R9另一端接地,电阻R34与电阻R9并联连接,二极管D2正极端接地,二极管D2负极端通过电阻R7与开关管控制电路7连接。

所述开关管控制电路7包括有控制芯片U1,所述控制芯片U1引脚①与开关管电路8连接,所述控制芯片U1引脚②接地,所述控制芯片U1引脚③通过电容C7、电阻R11接地,所述控制芯片U1引脚④与电压反馈电路6连接,所述控制芯片U1引脚⑤通过电容EC2接地,所述控制芯片U1引脚⑥通过电阻R12与开关管电路8连接。

所述开关管电路8包括有场效应管Q1,所述场效应管Q1漏极端与变压器电路4连接,所述场效应管Q1源极端分别与电阻R19一端、电阻R13一端、电容C8一端连接,电阻R19另一端接地,电阻R13另一端分别与场效应管Q1栅极端、开关管控制电路7连接,电容C8另一端与场效应管Q1漏极端连接,电阻R20、电阻R27分别与电阻R19并联连接。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型利用LED灯的二极管之开关性,当驱动电压低于其截止电压Vf值时,LED发光二极管不导通自动关闭LED,这样就不需要完全关闭输出电压,只要把电压降低到LED的截止电压Vf值即可,同时降低到LED截止电压Vf值情况下的输出电压仍能给光敏检测电路、电压反馈电路、开光管控制电路等电路供电,省去向光敏检测电路、电压反馈电路以及开关管控制电路等电路额外供电,使其正常工作,同时减少完全关闭电压输出而多需要的控制器件MOS管或可控硅或继电器。

[附图说明]

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为共模抑制网络电路示意图;

图3为光敏检测电路示意图;

图4为初级整流滤波电路示意图;

图5为变压变压器电路示意图;

图6为次级整流滤波电路示意图;

图7为电压反馈电路示意图;

图8为开关管控制电路示意图;

图9为开关管电路示意图;

图10为检测控制供电电路。

[具体实施方式]

下面结合附图与本实用新型的实施方式作进一步详细的描述:

如图1所示,一种自带光敏控制器的LED驱动电源,包括与交流电连接的共模抑制网络电路1和用于检测外界亮度的光敏检测电路2,所述共模抑制网络电路1顺次连接有初级整流滤波电路3、变压器电路4和次级整流滤波电路5,所述次级整流滤波电路5输出端与LED灯连接,所述光敏检测电路2与变压器电路4之间顺次连接有用于根据光敏检测电路2检测信号输出反馈电压信号的电压反馈电路6、用于根据电压反馈电路6反馈电压信号输出控制信号的开关管控制电路7、用于根据开关管控制电路7控制信号控制其通断来改变变压器电路4输出电压大小从而实现LED灯开关的开关管电路8。

其中,所述次级整流滤波电路5另一输出端连接有用于向光敏检测电路2、电压反馈电路6、开关管控制电路7、开光管电路8供电的检测控制供电电路9。

如图2所示,所述光敏检测电路2包括有检测芯片U3和光敏二极管RES-LED,所述检测芯片U3引脚①分别与电容C6一端、光敏二极管RES-LED正极端、检测控制供电电路9连接,电容C6另一端接地,所述光敏二极管RES-LE另一端通过电阻R3分别与电阻R25一端、电阻R14一端连接,电阻R25另一端接地,电阻614与检测芯片U3引脚⑥连接,所述检测芯片U3引脚②接地,所述检测芯片U3引脚⑦与电压反馈电路6连接,所述检测芯片U3引脚⑧接地。

如图7所示,所述电压反馈电路6包括有光电耦合器OC,所述光电耦合器OC输入负极端接地,所述光电耦合器OC输入正极端分别与光敏检测电路2、电阻R18一端连接,电阻R18另一端与检测控制供电电路9连接,所述光电耦合器OC输出负极端接地,所述光电耦合器OC输出正极端通过电阻R21分别与电阻R10一端、电阻R9一端、开关管控制电路7连接,电阻R10另一端接地,电阻R9另一端接地,电阻R34与电阻R9并联连接,二极管D2正极端接地,二极管D2负极端通过电阻R7与开关管控制电路7连接。

如图8所示,所述开关管控制电路7包括有控制芯片U1,所述控制芯片U1引脚①与开关管电路8连接,所述控制芯片U1引脚②接地,所述控制芯片U1引脚③通过电容C7、电阻R11接地,所述控制芯片U1引脚④与电压反馈电路6连接,所述控制芯片U1引脚⑤通过电容EC2接地,所述控制芯片U1引脚⑥通过电阻R12与开关管电路8连接。

如图9所示,所述开关管电路8包括有场效应管Q1,所述场效应管Q1漏极端与变压器电路4连接,所述场效应管Q1源极端分别与电阻R19一端、电阻R13一端、电容C8一端连接,电阻R19另一端接地,电阻R13另一端分别与场效应管Q1栅极端、开关管控制电路7连接,电容C8另一端与场效应管Q1漏极端连接,电阻R20、电阻R27分别与电阻R19并联连接。

其中,图2为共模抑制网络电路示意图;图4为初级整流滤波电路示意图;图5为变压变压器电路示意图;图6为次级整流滤波电路示意图;图10为检测控制供电电路。

工作原理如下:

天亮时,光敏检测电路2中的光敏二极管RES-LE导通,检测芯片U3关断电压反馈电路6中的光电耦合器OC,使电压反馈电路6向开光管控制电路7输出低电压反馈信号,开关管控制电路7接收到低电压反馈信号时,通过开关管电路8控制变压器电路4减少变压器电路输出电压至LED截止电压,此时LED灯关闭。

同理,天暗时,光敏检测电路2中的光敏二极管RES-LE不导通,检测芯片U3导通电压反馈电路6中的光电耦合器OC,使电压反馈电路6向开光管控制电路7输出高电压反馈信号,开关管控制电路7接收到高电压反馈信号时,通过开关管电路8控制变压器电路4增大变压器电路输出电压至LED导通工作电压,此时LED灯发亮工作。

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