[发明专利]照明用LED组件无效
申请号: | 201010519629.9 | 申请日: | 2010-10-26 |
公开(公告)号: | CN101968174A | 公开(公告)日: | 2011-02-09 |
发明(设计)人: | 洪从胜;鲁卫卫;陈岭 | 申请(专利权)人: | 江苏奥雷光电有限公司 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V19/00;H05B37/02 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 212009 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 照明 led 组件 | ||
技术领域
本发明涉及一种LED组件,尤其是一种控制LED温度的照明用LED组件。
背景技术
照明用的高功率LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种新型光源,和传统光源相比它具有很多优点:长寿、节能、低电压、体积小、无污染。照明用的高功率LED总光通量高,但工作电流大,发热量也大。
照明用高功率LED遵循二极管的物理特性:(1)LED有一个开启电压,超过开启电压就将开始工作,正常工作区间内,电压越高,电流越大,但二者并非线性正比例关系,正常工作区间内,较小的电压升高就会引起较大的电流升高;(2)同等电流下的工作,LED结温越高,电压就越低。如果LED采用恒压供电,LED启动后结温将不断升高,LED的工作电压就有下降的趋势,而由于恒压源提供的供电电压是不变的,因此实际效果是工作电流变大,而更大的工作电流产生更大的热量,导致结温再次升高,从而形成一个正循环的关系,在电流电压及结温的平衡形成之前,实际工作功率可能会超过安全使用范围,如此高的功率会产生大量的热量,并最终导致LED损坏或寿命大大缩短。
因此,需要一种新的技术方案以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种可防止LED芯片温度过高的照明用LED组件。
为实现上述目的,本发明照明用LED组件可采用如下技术方案:
一种照明用LED组件,其包括热沉、封装于热沉上的LED芯片及同样封装于热沉上的控制芯片,所述控制芯片中具有震荡电路模块,该震荡电路模块包括电容,该电容的一连接点同时与第一二极管的正极、第二二极管的负极以及反相器的正极连接,所述第一二极管的负极通过第一电阻与反相器的负极连接,同时第二二极管的正极通过负温度系数热敏电阻也与反相器的负极连接。
与背景技术相比,本发明照明用LED组件通过震荡电路模块中负温度系数热敏电阻阻值与温度呈反比的特性,使封装在热沉上的控制芯片可以感知热沉的温度,当热沉的温度较低时,电流占空比大,平均工作电流高,此时LED芯片可升温;而当热沉的温度随LED芯片的温度升高而逐步升高时,电流占空比逐步变小,平均工作电流也变小,从而使LED芯片降温,直至温度值和电流值达到一个动态平衡。这样该LED芯片的工作电流就和LED芯片的工作温度紧密联系在一起,从而避免了高温造成LED芯片的损坏,提高了LED芯片的使用安全性,并大大提高LED芯片的使用寿命。
附图说明
图1是本发明照明用LED组件的俯视图。
图2是图1中本发明照明用LED组件沿A-A方向的剖视图。
图3是本发明照明用LED组件中控制芯片的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
请参阅图1及图2所示,本发明公开了一种照明用LED组件100,该照明用LED组件100包括底座20、安装于底座20上的透镜30、位于底座20及透镜30围成的空间中的热沉40、封装于热沉40上的LED芯片50及同样封装于热沉40上的控制芯片60,以及一对延伸出底座20的电极70。所述热沉40可吸收LED芯片50的热量并使控制芯片60同样受该热量的影响。
请参阅图3所示,为所述控制芯片60内的电路图。所述控制芯片60中具有震荡电路模块61,该震荡电路模块61包括电容C1,该电容C1的一连接点同时与第一二极管D4的正极、第二二极管D5的负极以及反相器CD40106B的正极连接,所述第一二极管D4的负极通过第一电阻R3与反相器CD40106B的负极连接,同时第二二极管D5的正极通过负温度系数热敏电阻NTC也与反相器CD40106B的负极连接。通过该振荡电路模块61,可得到如下效果:
(1)当CD40106B输出pin2为0时,电容C1放电,当C1端电压小于某值时(V01),反相器翻转,变为高电平;
(2)而当CD40106B输出pin2为1时,电容C1被充电,当C1端电压大于某值时(V02),反相器翻转,变为低电平。
整个振荡过程就是不断重复上述(1)、(2)的过程。
由于第一电阻R3固定,所以电容C1放电时间固定,即低电平宽度固定;
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