[实用新型]一种恒温恒流LED驱动电路无效

专利信息
申请号: 201120021296.7 申请日: 2011-01-21
公开(公告)号: CN201946274U 公开(公告)日: 2011-08-24
发明(设计)人: 鲁红波;左德祥;李伟明 申请(专利权)人: 鲁红波;左德祥;李伟明
主分类号: G09G3/34 分类号: G09G3/34;G09G3/36;H05B37/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518000 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 恒温 led 驱动 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种LED驱动电路,特别是用于驱动以LED作为光源进行液晶画面背光的LED驱动电路,以及用于驱动以LED作为光源进行照明的LED驱动电路。

背景技术

LED的前向电压VF具有负的温度特性,表现为VF值随温度的升高而降低。当LED被以恒定电压驱动时,由于环境温度和自发热而引起LED温度升高,VF值降低,从而增加LED的导通电流,增加LED的导通电流又使LED的温度进一步上升,而且VF值进一步下降,就功率而言,这是个正反馈状态,其最终会导致热失控。

为了避免LED驱动电路的热失控问题,现有技术提出了一种以恒定电流驱动LED的方法,该方法基于如图1所示的基本恒流电路,在该电路中包括由若干个LED单元和由若干个与LED单元串联连接的线性恒流单元组成的线性恒流电路,并通过控制MOSFET Q1通断来改变线性恒流电路基准从而实现对线性恒流电路PWM调节。

图1中的线性恒流单元的电路结构如图2所示,其基本原理为:当运放V+输入端加基准VREF`时,采样电阻RSn上电压也为VREF`,由于MOSFET Qn是电压控制型器件,因此只要MOSFET Qn工作在线性区,MOSFET Qn中流过的电流Idn=VREF`/RSn,即电路实现恒流功能。在线性恒流单元中,假设线性恒流单元能正常工作的最小MOSFET Qn压降为:V1min,恒流电流为:I(led),在环境温度最低情况下流过LED产生的压降为;Vled(MAX),在环境温度最高情况下流过LED产生的压降为;Vled(MIN),则AC/DC或DC/DC变换器的输出电压V0应满足:

V0>=Vled(MAX)+V1min+I(LED)X RSn

取V0=Vled(MAX)+V1min+I(LED)X RSn,则在环境温度最高情况下,线性恒流电路所增加的功率损耗为:DP(线性)=(Vled(MAX)-Vled(MIN))XI(led),当LED单元LUn中串联连接的LED的数量较多时,Vled(MAX)-Vled(MIN)数值较大,如果I(led)数值也较大,那么线性恒流单元所增加的功率损耗DP(线性)也较大,整个电路的效率会变得很低,在功率较大时散热问题较大,不利于产品小型化,而且成本也会较高。

实用新型内容

本实用新型为解决现有的LED驱动电路技术中存在的电路的效率较低、在高功率状态下发热量较大、电路体积较大以及成本较高的问题,提出了一种恒温恒流LED驱动电路,包括:

DC变换电路,用于为LED驱动电路提供驱动电压;

基准VREF,用于为线性恒流电路提供公共基准VERF`;

线性恒流电路,由若干个LED单元、若干个功率器件和若干个线性恒流单元串联连接组成,用于根据输入的公共基准VERF`调节自身的功率;

所述恒温恒流LED驱动电路还包括:

温度传感器,与所述若干个功率器件都设置在同一个散热片上,用于将采集的所述散热片的温度信号通过比较放大后发送给所述稳压调节电路;

稳压调节电路,用于根据所述温度传感器输出的温度信号对所述DC变换电路输出的电压进行控制。

所述的恒温恒流LED驱动电路,还包括PWM调光电路,PWM调光电路由R3,R4,MOSFET Q1和R2组成,PWM调光信号用于控制MOSFET Q1的通断,MOSFET Q1的通断用于改变基准VREF`。

由上述本实用新型提供的技术方案可以看出,通过将若干个功率器件设置在同一个散热片上,并根据对散热片的温度检测来实现对LED驱动电路的恒温控制,提高了整个电路的效率,而且避免了因功率提高时导致的发热量增的问题,具有结构简单、成本低廉的优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

图1为现有技术的基本恒流电路的电路结构示意图;

图2为现有技术的线性恒流单元的电路结构示意图;

图3为本实用新型实施例提供的恒温恒流LED驱动电路的电路结构示意图。

具体实施方式

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