一种功率稳定的led筒灯的制作方法_3

文档序号:10232122阅读:来源:国知局
输出端电压为高电压。从而晶体管601、602处于导通状态,这样LED单元401、402导通后开始发光。当电流经过LED单元401、402和第二晶体管602后,再流过串联电阻
204、205、206,在电阻204的一端获得一个电压V2。此时,由于第一晶体管601也是处于导通状态,所以电流经过LED单元401和第一晶体管601后,再流过串联电阻203、204、205、206,在电阻203的第一端获得一个电压VI。
[0055]同时,补偿电路21中电阻207、208、211也开始工作,电流流过LED单元401、402后,再通过电阻207、208后流入电阻211、203、204、205、206。这样在电阻211也就获得了一个电压Vf,且这个电压Vf随输入的电压的升高而升高,最后在运算放大器501的反相端获得一个电压V- = Vf+Vl,且V->V1 >V2。
[0056]现在晶体管601、602栅极电压相同,但是由于在晶体管601、602的源极间有一个电阻203,使的第一晶体管601的导通电阻大于第二晶体管602的导通电阻。从而使得流过第一晶体管601的电流小于流过第二晶体管602的电流,两路电流呈现出交叉变化状态,也就实现软切换的功能,在调光过程中不会出现闪烁。由于电压Vf是一个动态变化的电压,因此电压V-也是一个动态变化电压。从而调节了晶体管601、602的栅极电压,使得晶体管601、602工作在放大区,实现了限流。最终实现了电压升高时,电流下降,功率保持不变。
[0057]在电压从VF1+VF2上升到VF1+VF2+VF3时,运算放大器501的反相端的电阻值为电阻203、204、205、206、211串联后的阻值。由于此时运算放大器501的同相端电压大于反相端电压,运算放大器输出端电压为高电压。从而使晶体管601、602、603处于导通状态,这样LED单元401、402、403导通后开始发光。当电流经过1^0单元401、402、403和第三晶体管603后,再流过串联电阻205、206,在电阻205的一端获得一个电压V3。
[0058]此时,由于晶体管601、602也是处于导通状态,所以电流经过LED单元401和第一晶体管601后,再流过串联电阻203、204、205、206,在电阻203的一端获得一个电压VI。电流经过LED单元402和第二晶体管602后,流过串联电阻204、205、206后,在电阻204的一端获得一个电压V2。同时,补偿电路21中电阻207、208、209、211也开始工作,电流流过LED单元401、402、403,再通过电阻207、208、209后流入电阻211、203、204、205、206。这样在电阻211也就获得了一个电压Vf,且电压Vf随输入的电压的升高而升高(降低而降低)。最后在运算放大器501的反相端获得一个电压V- = Vf+Vl,且V->V1>V2>V3。
[0059]现在晶体管601、602、603栅极电压相同,但是由于在晶体管601、602的源极间有一个电阻203,晶体管602、603的源极间有一个电阻204。因此,第一晶体管601的导通电阻大于第二晶体管602的导通电阻,第二晶体管602的导通电阻大于第三晶体管603的导通电阻,也就使得流过第一晶体管601的电流小于流过第二晶体管602的电流,流过第二晶体管602的电流小于流过第三晶体管603的电流。三路电流呈现出交叉变化状态,也就实现软切换的功能,在调光过程中不会出现闪烁。由于电压Vf是一个动态变化的电压,因此电压V-也是一个动态变化电压。从而调节了晶体管601、602、603的栅极电压,使得晶体管601、602、603工作在放大区,实现了限流。
[0060]在电压从VF1+VF2+VF3上升到VF1+VF2+VF3+VF4时,运算放大器501的反相端的电阻值为电阻203、204、205、206、211串联后的阻值。此时运算放大器501的同相端电压大于反相端电压,运算放大器输出端电压为高电压。从而使晶体管601、602、603、604处于导通状态,这样LED单元401、402、403、404导通后开始发光。当电流经过1^0单元401、402、403、404和第四晶体管604,再流过串联电阻206后,在电阻206的一端获得一个电压V4。
[0061 ] 此时,由于晶体管601、602、603也是处于导通状态,所以电流经过LED单元401和第一晶体管601,再流过串联电阻203、204、205、206后,在电阻203的第一端获得电压VI。电流经过LED单元402和第二晶体管602,再流过串联电阻204、205、206后,在电阻204的第一端获得一个电压V2。电流经过LED单元403和第三晶体管603,再流过串联电阻205、206后,在电阻205的一端获得一个电压V3。同时,补偿电路21中电阻207、208、209、210、211也开始工作,电流流过LED单元401、402、403、404后,再通过电阻207、208、209、210后流入电阻211、203、204、205、206。这样电阻211也就获得了一个电压Vf,且这个电压Vf随输入的电压的升高而升高(降低而降低)。最后在运算放大器501的反相端获得一个电压V- = Vf+Vl,且V->V1>V2>V3>V4o
[0062]现在晶体管601、602、603、604栅极电压相同,由于晶体管601、602、603、604的导通电阻依次减小,也就使得流过第一晶体管601的电流小于流过第二晶体管602的电流,流过第二晶体管602的电流小于流过第三晶体管603的电流,流过第三晶体管603的电流小于流过第四晶体管604的电流。
[0063]在电压四路电流呈现出交叉变化状态的过程中,电容701、702、703开始充电,电流从第一LED单元401的输出端流过电容701、702、703,电流从第二LED单元402的输出端流过电容702、703,电流从第三LED单元403的输出端流过第三电容703,再流入第四晶体管604。电容701、702、703上获得的电压分别为¥?2、¥?3、¥?4。
[0064]上述过程为可逆过程,当电压从VF1+VF2+VF3+VF4下降到VF1+VF2+VF3时,此时运算放大器501的输出端为高电压,因为输入电压降低了,达不到使LED单元401、402、403、404同时点亮,没有电流流过第四晶体管604,直接导致电阻206第一端电压V4降低,反馈电路中电阻210也没有电流流过,LED单元401、402、403继续工作。
[0065]此时第三电容703开始对第四LED单元404放电,使得第四LED单元404继续发光。LED单元401、402、403上一直有电流流过,因此也实现了软切换。此时电压Vf随电压的下降而下降,这样电压V-也是一个动态变化电压。这样也就调节晶体管601、602、603的栅极电压,从而使晶体管601、602、603工作在放大区,实现了限流。同样的,实现了电压降低时,电流升高,使功率保持不变。
[0066]当电压从VF1+VF2+VF3下降到VF1+VF2时,此时运算放大器501的输出端为高电压,因为输入电压降低了,达不到使LED单元401、402、403同时点亮,没有电流流过晶体管603、604,直接导致电阻205第一端电压V3降低,反馈电路中电阻209、210也没有电流流过,LED单元401、402继续工作。此时电容702、703开始对1^0单元403、404放电,使得1^0单元403、404继续发光。LED单元401、402上一直有电流流过,因此也实现了软切换,此时电压Vf随电压的下降而下降,这样电压V-也是一个动态变化电压;从而调节晶体管601、602的栅极电压,使得晶体管601、602工作在放大区,实现了限流。
[0067]当电压从VF1+VF2下降到VF1时,运算放大器501的输出端为高电压。输入电压降低,不能使LED单元401、402同时点亮,没有电流流过晶体管602、603、604。从而使得电阻204一端的电压V2降低,反馈电路中电阻208、209、210没有电流流过。由于电容701的接入,通过电容701对LED单元402、403、404的放电回路,使得LED单元402、403、404可以继续发光,LED单元401继续工作。此时电容701、702、703开始对1^0单元402、403、404放电,使得1^0单元402、403、404继续发光。第一 LED单元401上一
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