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一种三路LED台灯驱动电路

阅读:931发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种三路LED台灯驱动电路专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种三路LED 台灯 驱动 电路 ,包括AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路和5V稳压直流 电压 输出电路,AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路依次连接,5V稳压直流电压输出电路分别与AC-DC转换适配器和三路恒流控制电路连接,所述电源管理电路由三路 电流 反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路组成,每路所述三路电流反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路连接。采用降压恒流驱动芯片内置功率 开关 和高端电流检测电路,使用外部 电阻 设置LED平均电流,并通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光,再通过 控制器 单片机 配合电容触摸按键输入,把触摸感应 信号 转换为PWM信号,实现对输出电流控制。,下面是一种三路LED台灯驱动电路专利的具体信息内容。

1.一种三路LED台灯驱动电路,其特征在于:包括AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路和5V稳压直流电压输出电路,AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路依次连接,5V稳压直流电压输出电路分别与AC-DC转换适配器和三路恒流控制电路连接,所述电源管理电路由三路电流反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路组成,每路所述三路电流反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路连接。
2.根据权利要求1所述的三路LED台灯驱动电路,其特征在于:每路所述电流反馈网络电路包括降压恒流驱动芯片U1、电感L1、电感L2、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C6、电容C7、电容C8、二极管D1,所述AC-DC转换适配器输出的24V电压连接电感L2的一端,电感L2的另一端分别连接电容C6、电容C7、电阻R4、电阻R3的一端,电容C6的另一端连接降压恒流驱动芯片U1的接地端,电容C7的另一端经电容C8连接降压恒流驱动芯片U1的LX端,所述二极管D1的正极连接降压恒流驱动芯片U1的LX端,二极管D1的负极、电阻R3和电阻R4的一端连接降压恒流驱动芯片U1的VIN端,电阻R3和电阻R4的另一端连接降压恒流驱动芯片U1的VSNS端,降压恒流驱动芯片U1的ADJ端经电阻R2接地,电感L1的一端连接降压恒流驱动芯片U1的LX端,另一端连接整流与滤波去频闪输出电路。
3.根据权利要求2所述的三路LED台灯驱动电路,其特征在于:每路所述整流与滤波去频闪输出电路包括电容C9、电容C10、电容C11和电感L3,所述电容C9的一端连接电感L1,另一端连接功率控制芯片MT7201的VSNS端,电感L3、电容C10和电容C11与电容C9并联,电容C11并联LED灯条。
4.根据权利要求2所述的三路LED台灯驱动电路,其特征在于:所述三路恒流控制电路包括控制器单片机U2,电阻R5至电阻R12,发光二极管LED2至发光二极管LED5,所述控制器单片机U2的TP0至TP3四个输入端分别经电阻R5至电阻R8连接A、B、C、D四个触摸按键,控制器单片机U2的TP4至TP7四个输入端分别经电阻R9至电阻R12连接A、B、C、D四个触摸按键对应的发光二极管LED2至发光二极管LED5,控制器单片机U2的PWM0至PWM2三个输出端分别连接三路电源管理电路,控制器单片机U2的电源端连接5V稳压直流电压输出电路。
5.根据权利要求4所述的三路LED台灯驱动电路,其特征在于:所述降压恒流驱动芯片U1的型号为MT7201,控制器单片机U2选用型号为十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10。
6.根据权利要求2所述的三路LED台灯驱动电路,其特征在于:所述电感L1为100uH的屏蔽电感。

说明书全文

一种三路LED台灯驱动电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及LED照明驱动技术领域,尤其涉及一种三路LED台灯驱动电路。

背景技术

[0002] 随着电电子技术的迅速发展,利用电力电子器件控制或变换电能,以达到合理而高效率地使用能源,其中,在LED驱动领域内表现的尤为突出。目前,LED是节能、环保、高效、长寿命的国际公认的下一代照明光源。随着白光LED技术的成熟,它将被更广泛低地应用到各个领域。与传统光源不同,白光LED需要专用恒流驱动才能使其高效持续地工作。因此,对于LED的驱动电路可靠且高效的设计当今电力电子研究的热点,在这过程中,更小体积,更少电磁污染,具有可靠的过电压及过电流保护电路的技术是一直需要不断研究的,特别是在LED驱动方面,发展尤其突出,因此需要进行进一步研究,同时为了满足LED照明的智能控制,通常在控制形式、色温和环境需求上面都有不同的要求。实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的在于提供一种三路LED台灯驱动电路,驱动器电路架构采用DC降压转换器恒流电路,最终实现无频闪驱动输出,是最理想的护眼LED台灯电路。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
[0005] 一种三路LED台灯驱动电路,包括AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路和5V稳压直流电压输出电路,AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路依次连接,5V稳压直流电压输出电路分别与AC-DC转换适配器和三路恒流控制电路连接,所述电源管理电路由三路电流反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路组成,每路所述三路电流反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路连接。
[0006] 上述方案中,每路所述电流反馈网络电路包括降压恒流驱动芯片U1、电感L1、电感L2、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C6、电容C7、电容C8、二极管D1,所述AC-DC转换适配器输出的24V电压连接电感L2的一端,电感L2的另一端分别连接电容C6、电容C7、电阻R4、电阻R3的一端,电容C6的另一端连接降压恒流驱动芯片U1的接地端,电容C7的另一端经电容C8连接降压恒流驱动芯片U1的LX端,所述二极管D1的正极连接降压恒流驱动芯片U1的LX端,二极管D1的负极、电阻R3和电阻R4的一端连接降压恒流驱动芯片U1的VIN端,电阻R3和电阻R4的另一端连接降压恒流驱动芯片U1的VSNS端,降压恒流驱动芯片U1的ADJ端经电阻R2接地,电感L1的一端连接降压恒流驱动芯片U1的LX端,另一端连接整流与滤波去频闪输出电路。
[0007] 上述方案中,每路所述整流与滤波去频闪输出电路包括电容C9、电容C10、电容C11和电感L3,所述电容C9的一端连接电感L1,另一端连接功率控制芯片MT7201的VSNS端,电感L3、电容C10和电容C11与电容C9并联,电容C11并联LED灯条。
[0008] 上述方案中,所述三路恒流控制电路包括控制器单片机U2,电阻R5至电阻R12,发光二极管LED2至发光二极管LED5,所述控制器单片机U2的TP0至TP3四个输入端分别经电阻R5至电阻R8连接A、B、C、D四个触摸按键,控制器单片机U2的TP4至TP7四个输入端分别经电阻R9至电阻R12连接A、B、C、D四个触摸按键对应的发光二极管LED2至发光二极管LED5,控制器单片机U2的PWM0至PWM2三个输出端分别连接三路电源管理电路,控制器单片机U2的电源端连接5V稳压直流电压输出电路。
[0009] 上述方案中,所述降压恒流驱动芯片U1的型号为MT7201,控制器单片机U2选用型号为十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10。
[0010] 上述方案中,所述电感L1为100uH的屏蔽电感。
[0011] 本实用新型的三路LED台灯驱动电路,采用降压恒流驱动芯片MT7201C内置功率开关和高端电流检测电路,使用外部电阻设置LED平均电流,并通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光,再通过控制器单片机DLT8T10配合电容触摸按键输入,把触摸感应信号转换为PWM信号,实现对输出电流控制,从而作为驱动负载LED灯珠的驱动电源,实现无频闪预防视力下降,缓解眼疲劳,为最理想的健康光源驱动解决方案。附图说明
[0012] 图1是本实用新型一实施例中三路LED台灯驱动电路的原理框图
[0013] 图2是本实用新型一实施例中三路LED台灯驱动电路中电源管理电路的电路图;
[0014] 图3是本实用新型一实施例中三路恒流控制电路的电路图;
[0015] 图4是本实用新型一实施例中5V稳压直流电压输出电路的电路图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。
[0017] 如图1所示,本实用新型的三路LED台灯驱动电路,包括AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路、5V稳压直流电压输出电路,AC-DC转换适配器、电源管理电路、三路恒流控制电路依次连接,5V稳压直流电压输出电路连接三路恒流控制电路。其中,电源管理电路由三路电流反馈网络电路和整流与滤波去频闪输出电路组成。
[0018] 在一实施例中,如图2所示,每一路电流反馈网络电路包括降压恒流驱动芯片MT7201、电感L1、电感L2、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C6、电容C7、电容C8、二极管D1。其中,AC-DC转换适配器输出的24V电压连接电感L2的一端,电感L2的另一端分别连接电容C6、电容C7、电阻R4、电阻R3的一端,电容C6的另一端连接功率控制芯片MT7201的接地端,电容C7的另一端经电容C8连接功率控制芯片MT7201的LX端,二极管D1的正极连接功率控制芯片MT7201的LX端,二极管D1的负极、电阻R3和电阻R4的一端连接功率控制芯片MT7201的VIN端,电阻R3和电阻R4的另一端连接功率控制芯片MT7201的VSNS端,功率控制芯片MT7201的ADJ端经电阻R2接地,电感L1的一端连接功率控制芯片MT7201的LX端,另一端连接整流与滤波去频闪输出电路。
[0019] 降压恒流驱动芯片MT7201C为脉宽调制工作方式,通过开关管把直流电斩成脉冲波,通过调节脉冲波的占空比来改变电压,限定占空比来恒定电流。且降压恒流驱动芯片MT7201C内置功率开关和高端电流检测电路,使用外部电阻设置LED平均电流,并通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光。降压恒流驱动芯片MT7201C内含有PWM滤波电路,PWM滤波电路通过控制电流的上升沿从而实现软启动的功能。软启动的时间可以通过在ADJ脚与接地之间增加外部电容来延长。当ADJ的电压低于0.2伏时,功率开关截止,降压恒流驱动芯片MT7201C进入极低工作电流的待机状态,达到节能的目的。电流设定是通过连接在VIN和ISENSE两端的电阻RS决定:IOUTnom=0.1/RS[forRS>0.1]。
[0020] 当输入电压比较高时,可选用感值较大的屏蔽电感L1,从而降低由于开关延迟所产生的误差,因为该误差会导致纹波增加,效率降低。采用的电感值越大,也可以使得LED输出电流在比较宽的输入电压范围内变化越小。电感值的选取需要考虑到工作占空比以及功率开关的导通、关断时间,确保在工作电压及LED电流的全范围内都满足确定的要求。
[0021] 在一实施例中,如图2所示,每路整流与滤波去频闪输出电路包括电容C9、电容C10、电容C11,电感L3。其中,电容C9的一端连接电感L1,另一端连接功率控制芯片MT7201的VSNS端,电感L3、电容C10和电容C11与电容C9并联,LED灯条与电容C11并联。通过电容加电感滤波可将电流纹波降到最低,实现LED无频闪。三路整流与滤波去频闪输出电路的输出端分别对应E、F、G三路灯条。
[0022] 在一实施例中,如图4所示,5V稳压直流电压输出电路,主要由限流电阻R1,稳压器78L05组成,为十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10提供稳定的5V电源。
[0023] 在一实施例中,如图3所示,三路恒流控制电路包括十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10,电阻R5至电阻R12,发光二极管LED2至发光二极管LED5,十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10的TP0至TP3四个输入端分别经电阻R5至电阻R8连接A、B、C、D四个触摸按键,十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10的TP4至TP7四个输入端分别经电阻R9至电阻R12连接A、B、C、D四个触摸按键对应的发光二极管LED2至发光二极管LED5,十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10的PWM0至PWM2三个输出端分别连接三路电源管理电路的E、F、G三路灯条,十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10的电源端连接5V稳压直流电压输出电路。
[0024] 三路恒流控制电路,由十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10控制,A触摸按键控制E灯条;B触摸按键控制F灯条,C触摸按键控制E灯条和F灯条,D触摸按键控制G灯条;且A触摸按键与B触摸按键在满足以上功能的情况下,同时需要开关功能。E灯条亮,则F灯条灭;F灯条亮,则E灯条灭;C触摸按键可控制E、F亮与灭;D触摸按键单独控制G灯条。
[0025] 当有人体手指触摸按键时,人体手指与大地构成的感应电容并联焊盘与大地构成的感应电容,会使总感应电容值增加。当电容式触摸按键IC在检测到某个按键的感应电容值发生改变后,将输出某个按键被按下的确定信号。通过十通道电容式触摸感应控制芯片DLT8T10配合电容触摸按键输入,把触摸感应信号转换为PWM信号来控制3个PWM输出9,10,11的工作状态,实现对输出电流控制,从而作为驱动负载LED灯珠的驱动电源,实现无频闪预防视力下降,缓解眼疲劳,为最理想的健康光源驱动解决方案。
[0026] 以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应含在本实用新型的保护范围之内。
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