[实用新型]一种由三极管控制的LED恒流控制电路有效

专利信息
申请号: 201120393976.1 申请日: 2011-10-11
公开(公告)号: CN202334995U 公开(公告)日: 2012-07-11
发明(设计)人: 孟光毅;郑阮元 申请(专利权)人: 孟光毅;郑阮元
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 322000 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 三极管 控制 led 控制电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种由三极管控制的LED恒流控制电路。 

背景技术

目前照明用电占据全球21%的总用电量,如果能提高照明的效率,可以有效缓解能源紧张。如何提高照明系统的能源利用率,延长照明系统的寿命,并且是绿色无污染的?取代白炽灯、荧光灯、节能灯的第四代照明灯具是什么?业界给出的答案就是LED灯照明。LED照明每W可达到120lm,远高于白炽灯和日光灯,此外LED灯珠寿命可长达十万小时,并且绿色无污染。LED照明具备的这些优点决定了其应用前景是非常广阔的。LED照明应用上限制在于LED有固定的正向压降,电流也有上限(工作电流是影响LED寿命的主要因素)。大功率白光LED上的正向压降一般为3V-4V,不能直接使用市电驱动。因此需要一个和LED灯珠匹配的高效、环保、长寿命的电源,这就是LED照明驱动开关电源项目建设意义所在。 

随着国内LED产业的发展,国家政策层面对LED产业的关注日渐加大,在国家“节能减排”政策的带动下,基础建设项目相继开工,市场对LED产品的逐渐认可,相信LED企业在国内照明市场份额将会越来越大,LED产业市场前景将非常广阔。 

LED照明驱动电路应该具有恒流输出、空载保护、隔离输出及EMC等功能。系应用于LED照明驱动的开关电源电路。采用PWM自动调节实现恒流输出,稳压管过压锁定实现空载保护,电磁隔离和光隔离实现隔离输出,但是目前的LED照明驱动电路结构复杂,成本高,电流损耗大。 

实用新型内容

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种结构简单、使用方便、高效的由三极管控制的LED恒流控制电路。 

本实用新型的由三极管控制的LED恒流控制电路,包括连接在线路中的Buck电路,Buck电路上连接电阻R11,电阻R11通过线路分别连接NPN形三极管Q2和PNP形三极管Q3的发射极,三极管Q3的集电极通过线路接地,三极管Q2的集电极通过线路连接+12V电源,三极管Q2的基极通过线路分别连接NPN形三极管Q4的集电极和电阻R12,电阻R12通过线路与三极管Q2的集电极连接,三极管Q4的集电极通过线路与三极管Q3的基极连接,三极管Q4的发射极通过线路接地,三极管Q4的基极通过线路分别连接二极管D15和电阻R13,二极管D15的另一端通过线路接地,电阻R13的输出端通过线路连接变压器T1的输入端,变压器T1输出端连接在Buck电路的一条输出线路上,变压器T1的左侧输出端与Buck电路之间设有电流取样电路。 

本实用新型的由三极管控制的LED恒流控制电路,所述Buck电路的一条输入线路和变压器T1的另一输入端均通过线路接地。 

本实用新型的由三极管控制的LED恒流控制电路,所述电流取样电路通过线路与三极管Q4的基极连接。 

与现有技术相比本实用新型的有益效果为:本实用新型的LED驱动电源采用由三极管组成的控制电路,电路简单且功率输出稳定,同时具有较低的成本。控制电路的零电流检测控制能够很好的保证电流临界导通模式,具有恒流功能。 

附图说明

图1是本实用新型实施例所述的由三极管控制的LED恒流控制电路的电路原理框图。 

图中: 

1、Buck电路;2、电流取样电路。 

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。 

如图1所示,一种由三极管控制的LED恒流控制电路,包括连接在线路中的Buck电路1,Buck电路1上连接电阻R11,电阻R11通过线路分别连接NPN形三极管Q2和PNP形三极管Q3的发射极,三极管Q3的集电极通过线路接地,三极管Q2的集电极通过线路连接+12V电源,三极管Q2的基极通过线路分别连接NPN形三极管Q4的集电极和电阻R12,电阻R12通过线路与三极管Q2的集电极连接,三极管Q4的集电极通过线路与三极管Q3的基极连接,三极管Q4的发射极通过线路接地,三极管Q4的基极通过线路分别连接二极管D15和电阻R13,二极管D15的另一端通过线路接地,电阻R13的输出端通过线路连接变压器T1的输入端,变压器T1输出端连接在Buck电路1的一条输出线路上,变压器T1的左侧输出端与Buck电路1之间设有电流取样电路2。 

本实用新型的由三极管控制的LED恒流控制电路,所述Buck电路1的一条输入线路和变压器T1的另一输入端均通过线路接地。 

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