一种恒电流无级调色温电路的制作方法

文档序号:23129850发布日期:2020-12-01 11:49阅读:133来源:国知局
一种恒电流无级调色温电路的制作方法

本实用新型涉及发光装置,尤其涉及led驱动电路。



背景技术:

现有产品对集多色温于一支灯的方案多数为设置若干个(2-5个)档位供用户使用,选择性不高。当然也有小比例的方案是无级调色温,但此类现有技术方案电路结构复杂,且需要将此功能融入到电源ic中,使得电源ic的使用面变得很窄,使用场合非常局限,而且成本偏高,实用意义不大。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的主要技术问题是提供一种恒电流无级调色温电路,可以接入大部分市面上的普通led驱动电路的恒流驱动部分方案,实现普通led驱动电路的恒流驱动部分不需要作大改动即可实现无级调色温。

为了解决上述的技术问题,本实用新型提供了一种恒电流无级调色温电路,包括:恒流驱动部分、两路led发光模组和主控芯片mcu;

每一路led发光模组中包括开关管和串联连接的led芯片;不同路led发光模组中的led芯片的出光色温不相同;

所述第一路led发光模组中的开关管q1的栅极与主控芯片mcu的pwm信号输出端连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的led芯片的阴极连接;所述第二路led发光模组中的开关管q2的栅极与开关管q1的漏极连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的led芯片的阴极连接;

所述串联连接的led芯片的阳极与所述恒流驱动部分的电流输出端连接;所述开关管q1导通时开关管q2关断,开关管q1关断时开关管q2导通。

在一较佳实施例中:还包括与第一路led发光模组并联的电阻r1和r2,以及与第二路led发光模组并联的电阻r3和r4。

相较于现有技术,本实用新型的技术方案具备以下有益效果:

本实用新型提供了一种恒电流无级调色温电路,普通led驱动电路的恒流驱动部分的led电流输出端分出两条支路供给两路色温的led阵列输入口(2700k和5000k),在两路色温的负极端分别串入一个开关管,在两路的开关管之间构建一个互补电路,互补电路有一个输入口连接着mcu主控芯片的信号输出口,此互补电路限制两路色温led的电流pwm占空比之和始终为1。控制输入口用于控制其中一路的pwm从0到1变化,另一路就自动同步从1到0变化,这样就实现了从一种色温无级切换到另一种色温。在这种变化过程中,由于两路的占空比始终为1,所以原普通led驱动电路的恒流驱动部分的输出电流始终不变,因此,该实用新型无需对现有普通led驱动电路的恒流驱动部分作任何改变且实现无级调色温,电源方案选择性强。

附图说明

图1为本实用新型优选实施例的电路图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

参考图1,本实用新型提供了一种恒电流无级调色温电路,包括:恒流驱动部分、两路led发光模组和主控芯片mcu;

每一路led发光模组中包括开关管和串联连接的led芯片;不同路led发光模组中的led芯片的出光色温不相同;

所述第一路led发光模组中的开关管q1的栅极与主控芯片mcu的pwm信号输出端连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的led芯片的阴极连接;所述第二路led发光模组中的开关管q2的栅极与开关管q1的漏极连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的led芯片的阴极连接;

所述串联连接的led芯片的阳极与所述恒流驱动部分的电流输出端连接;所述开关管q1导通时开关管q2关断,开关管q1关断时开关管q2导通。

还包括与第一路led发光模组并联的电阻r1和r2,以及与第二路led发光模组并联的电阻r3和r4。

控制输入信号控制开关管q1的开关状态,当控制输入高电平时,开关管q1导通,2700k灯珠亮,此时由于开关管q1导通,开关管q2的g极通过开关管q1接于led-使得开关管q2为截止状态。当控制输入低电平时,开关管q1截止,开关管q2的g极由r3,r4获得的偏置电压得以导通,5000k灯珠亮。因此,当控制输入端输入pwm时,开关管q2获得的pwm与输入刚好相反,两者之和为1,从而实现无级调色温。

上述的恒电流无级调色温电路,实现了从一种色温无级切换到另一种色温。在这种变化过程中,由于两路的占空比始终为1,所以原普通led驱动电路的恒流驱动部分的输出电流始终不变,因此,该实用新型无需对现有普通led驱动电路的恒流驱动部分作任何改变且实现无级调色温,电源方案选择性强。

上述实施例仅是用来说明本实用新型,而并非用作对本实用新型的限定。只要是依据本实用新型的技术实质,对上述实施例进行变化、变型等都将落在本实用新型的权利要求的范围内。



技术特征:

1.一种恒电流无级调色温电路,其特征在于包括:恒流驱动部分、两路led发光模组和主控芯片mcu;

每一路led发光模组中包括开关管和串联连接的led芯片;不同路led发光模组中的led芯片的出光色温不相同;

第一路led发光模组中的开关管q1的栅极与主控芯片mcu的pwm信号输出端连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的led芯片的阴极连接;第二路led发光模组中的开关管q2的栅极与开关管q1的漏极连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的led芯片的阴极连接;

所述串联连接的led芯片的阳极与所述恒流驱动部分的电流输出端连接;所述开关管q1导通时开关管q2关断,开关管q1关断时开关管q2导通。

2.根据权利要求1所述的一种恒电流无级调色温电路,其特征在于:还包括与第一路led发光模组并联的电阻r1和r2,以及与第二路led发光模组并联的电阻r3和r4。


技术总结
本实用新型提供了一种恒电流无级调色温电路,包括:恒流驱动部分、两路LED发光模组和主控芯片MCU;每一路LED发光模组中包括开关管和串联连接的LED芯片;不同路LED发光模组中的LED芯片的出光色温不相同所述第一路LED发光模组中的开关管Q1的栅极与主控芯片MCU的PWM信号输出端连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的LED芯片的阴极连接;所述第二路LED发光模组中的开关管Q2的栅极与开关管Q1的漏极连接,源极接地,漏极与该路中的串联连接的LED芯片的阴极连接;所述串联连接的LED芯片的阳极与所述恒流驱动部分的电流输出端连接;所述开关管Q1导通时开关管Q2关断,开关管Q1关断时开关管Q2导通。

技术研发人员:李希龙
受保护的技术使用者:厦门龙胜达照明电器有限公司
技术研发日:2020.05.19
技术公布日:2020.12.01
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