[实用新型]一种LED恒流两路输出智能检测电路有效
申请号: | 201220220472.4 | 申请日: | 2012-05-17 |
公开(公告)号: | CN202841662U | 公开(公告)日: | 2013-03-27 |
发明(设计)人: | 许建炳 | 申请(专利权)人: | 杭州剑扬光电科技有限公司 |
主分类号: | H05B37/04 | 分类号: | H05B37/04 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 周烽 |
地址: | 310030 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 led 恒流两路 输出 智能 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种负载检测电路,尤其涉及一种适用于LED恒流两路输出驱动电源的输出智能检测电路。
背景技术
近年来,随着LED光源应用的急速推广,LED产品越来越多的普及到民众的日常生活中。光户外照明这部分,中国每年路灯市场需求量都在2,000万盏以上,中国城市改造、城镇建设、住宅建设及道路建设对于高亮度、节能、多路并联的LED路灯产品的市场需求是极其庞大的。然而正是在这样高需求大范围外加政府政策导向的大环境下,衍生了众多规格各异良莠不齐的LED驱动器产品。加上目前LED驱动电源领域还缺乏强制性的统一标准,特别是多路LED驱动电源涉及造型、成本等诸多因素在实际应用中维护困难重重,妨碍了LED光源在照明领域的进一步推广。
多路LED驱动电源输出负载的连接一般有串联和并联两种方式。输出负载串联,电路简单,容易实现输出电流的恒流控制,使得同串LED灯亮度均一,保证各LED灯串在均衡电流下的长期有效工作;串联最明显的缺点是,若其中一个LED灯发生断路,则输出断路,所以LED灯全不亮。输出负载并联,电源能够以较低的输出电压来驱动多组LED灯,即使1条LED灯串发生故障,其他灯串依旧点亮。缺点有二:缺点一,并联的多个LED灯串由于光源本身一致性的不同,使得各串供电电流难以控制到相同数值,各串LED的亮度不均加重光衰,另一方面由于每串LED灯都必须单独进行电压电流控制,导致驱动电路构造复杂成本偏高。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种LED恒流两路输出智能检测电路。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种LED恒流两路输出智能检测电路,其特征在于,它由相同的两个检测电路相连组成;其中,每个检测电路包括七个电阻R1-R7、一个稳压管ZD1、一个三端稳压器Q1、两个三极管Q2-Q3、一个NMOS管Q4和一个电容C1;电阻R1和三极管Q1的集电极均接供电端VCC,电阻R1的另一端分别与三端稳压器Q1的阴极和电阻R4相连,电阻R4的另一端分别与三极管Q2的基极和电阻R5相连,电阻R5的另一端和三级管Q3的集电极相连,三极管Q2的发射极分别与电阻R6和电阻R7相连,电阻R6的另一端接三极管Q3的基极,电阻R7的另一端接NMOS管Q4的栅极,稳压管ZD1的阴极和NMOS管Q4的漏极分别与电容C1的一端相连,稳压管ZD1的阳极与电阻R2相连,电阻R2的另一端分别与三端稳压器Q1的参考极和电阻R3相连,三端稳压器Q1的阳极、电阻R3的另一端、三极管Q3的发射极、NMOS管Q4的源极均与电容C1的另一端相连。两个检测电路的电容C1串联在一起,其中一个检测电路的NMOS管Q4的漏极接变压器供电输出端,另一个检测电路的NMOS管Q4的源极接地。
本实用新型的有益效果是:电路正常工作时各组LED灯串亮度均一,而当其中一组LED灯串开路时该路检测环节就会自动切断该路输出,然后其余灯串自动恢复正常供电,整个LED驱动电源不会因此关断,也无需人为重启电源。在该电路架构中一路输出负载搭配一个智能检测环节,智能检测环节设计简单,没有用到微控制芯片,成本低,便于广泛推广。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型LED恒流两路输出智能检测电路由完全相同的两个检测电路相连组成;每个检测电路包括七个电阻R1-R7、一个稳压管ZD1、一个三端稳压器Q1、两个三极管Q2-Q3、一个NMOS管Q4和一个电容C1。电阻R1和三极管Q1的集电极均接供电端VCC,电阻R1的另一端分别与三端稳压器Q1的阴极和电阻R4相连,电阻R4的另一端分别与三极管Q2的基极和电阻R5相连,电阻R5的另一端和三级管Q3的集电极相连,三极管Q2的发射极分别与电阻R6和电阻R7相连,电阻R6的另一端接三极管Q3的基极,电阻R7的另一端接NMOS管Q4的栅极,稳压管ZD1的阴极和NMOS管Q4的漏极分别与电容C1的一端相连,稳压管ZD1的阳极与电阻R2相连,电阻R2的另一端分别与三端稳压器Q1的参考极和电阻R3相连,三端稳压器Q1的阳极、电阻R3的另一端、三极管Q3的发射极、NMOS管Q4的源极均与电容C1的另一端相连。两个检测电路的电容C1串联在一起,其中一个检测电路的NMOS管Q4的漏极接变压器供电输出端,另一个检测电路的NMOS管Q4的源极接地。
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