[实用新型]具有PWM和DIM调光的非隔离LED调光电路有效

专利信息
申请号: 201720103348.2 申请日: 2017-01-23
公开(公告)号: CN206559682U 公开(公告)日: 2017-10-13
发明(设计)人: 吴建良;顾南昌;吴洁 申请(专利权)人: 无锡恒芯微科技有限公司
主分类号: H05B33/08 分类号: H05B33/08
代理公司: 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙)32260 代理人: 张欢勇
地址: 214000 江苏省无锡市新*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 具有 pwm dim 调光 隔离 led 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及LED调光技术领域,具体涉及一种具有PWM和DIM调光的 LED调光电路。

背景技术

现有的LED灯调光常用的有两种方式:

1、线性调光;

线性调光主要基于简单的分压原理,其优点是应用简单,不产生干扰,缺点在于不灵活、效率低下,同时可能会引起色谱偏移和产生过多的热量导致温度升高。

2、PWM调光方式

LED是一个二极管,它可以实现快速开关。它的开关速度可以高达微秒以上。是任何发光器件所无法比拟的。因此,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。

LED照明驱动芯片一般都要求具有PWM调光和模拟调光两种调光方式,其实现方式多种多样,模拟调光和PWM调光分别采用不同的接口,互不兼容,且外围电路复杂。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是解决上述现有技术的不同,提供一种新兼容直流调光和PWM调光的LED调光电路。

为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种具有PWM和DIM 调光的非隔离LED调光电路,包括LED照明电路和调光电路;所述照明电路包括LED灯管,灯管还连接由电阻、电容和电感组成的LC振荡电路;所述调光电路包括高压转低压模块、退磁时间检测模块、开关控制模块、峰值检测模块以及调光信号输入端;所述调光信号输入端用于输入直流信号和PWM信号;所述高压转低压模块连接LED照明电路的LED灯管和电感之间的节点,输出供外部设备或控制器使用的工作电压;所述开关控制模块包括若干组控制通道,每个通道连接一个调光信号输入端和一个高压MOS管的栅极,该高压MOS管的漏极连接一路照明电路,在高压MOS管关闭时,电感进行退磁放电;所述退磁时间检测模块检测照明电路的电感退磁时间,且根据输入的直流信号调整高压MOS 管的关闭时间从而调整退磁时间;所述峰值检测模块用于检测高压MOS管的源极电压,根据检测到的源极电压通过开关控制模块控制高压MOS管的关闭从而调整LED调光电路中电感放电的峰值;所述开关控制模块根据输入的PWM信号、退磁时间检测模块的输出信号以及峰值检测模块的信号控制高压MOS管的栅极。

进一步的,所述峰值检测模块包括峰值检测比较器,峰值检测比较器的一端连接高压MOS管的源极,输入基电压,当高压MOS管的源极电压达到基准电压时,峰值检测比较器输出控制信号给开关控制模块关闭高压MOS管。

进一步的,所述高压转低压模块的输出端还连接5V电压产生模块,5V电压产生模块设有端口用于连接MCU控制系统。

进一步的,高压转低压模块包括高压JFET,高压JFET的源极连接MOS管M2 的漏极,还通过一个电阻连接MOS管M1的漏极,MOS管M2和MOS管M1的栅极相连接,且MOS管M2的漏极和栅极相连接,MOS管M2的源极输出供外部设备使用的直流电压,MOS管M2连接的源极连接迟滞比较器,迟滞比较器输入基准电压,迟滞比较器再连接控制电路调控MOS管M2的栅极。

进一步的,所述退磁时间检测模块包括一个放大器、逻辑控制模块和电容,放大器的输入端连接高压MOS管的栅极,放大器连接逻辑控制模块产生控制信号,控制信号控制对电容充电的电流大小,产生时间控制信号控制高压MOS管栅极的关闭时间。

从上述技术方案可以看出本实用新型具有以下优点:当设置多路调光时,一个驱动芯片即可满足使用需求,之前增加高压MOS管和和相应的开关通道;外围电路简化,只用了几个电阻电容;端口复用,只用一个输入口实现了DIM 和PWM调光功能。兼容了PWM和DIM调光。PWM调光比例为0.1%~100%。方便各种方案设计和应用;输出5V电压,可以给控制系统的MCU、蓝牙模块,雷达模块提供电源,无需额外的电源;芯片隔离度高,多路控制可单独使用,相互不影响。

附图说明

图1为本实用新型的调光电路的功能框图;

图2为本实用新型中高压转低压模块的电路原理图;

图3为退磁时间检测模块的原理图;

图4为峰值检测模块的原理图;

图5为直流信号未接入时,电感的电流波形图;

图6为直流信号接入时,电感的电流波形图。

具体实施方式

以下结合附图,以两路LED等照明电路为例对本实用新型的具体实施方式做详细说明,并不对此产生限制。

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