[实用新型]超静音散热及MOS管采样调节电流的LED灯驱动电路有效
申请号: | 201720519358.4 | 申请日: | 2017-05-11 |
公开(公告)号: | CN206713126U | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 赵弦;岳向阳;赵力 | 申请(专利权)人: | 郑州珂玛影视光电有限公司 |
主分类号: | H05B33/08 | 分类号: | H05B33/08 |
代理公司: | 郑州大通专利商标代理有限公司41111 | 代理人: | 董晓勇 |
地址: | 450016 河南省郑州市经济技术开发*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 静音 散热 mos 采样 调节 电流 led 驱动 电路 | ||
技术领域
该实用新型涉及一种LED灯驱动电路,特别是涉及一种超静音风机散热及MOS管采样调节电流的LED灯驱动电路。
背景技术
在目前市场上专业影视LED灯散热方法有几种:一、用大的散热器直接自然散热,这种散热只能应用于大功率影视LED灯中相对较低功率的情形,并且散热器要足够大,只能用到平板的柔光灯,相对体积较大的场合;二、用轴流风机散热,这种是用到总功率较大,体积要求较小的场合,比如影视灯光中的聚光灯,体积较小,功率较大,散热器不能满足LED散热要求,如果散热处理不好,整个LED灯的使用寿命就大大降低,光效衰减很快,所以必须用风机散热;在必须有风机的场合,由于影视行业的特殊要求,要降低噪声以保证拍摄质量,对风机的噪声要求极高,一般的轴流风机价格在20元人民币,其不能满足要求,只能选用超低噪声的风机,但是这种超低静音风机价格很高,一般有五百到千元人民币不等,也不易生产和采购。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术中,影视灯光中的聚光灯体积较小功率大,LED灯散热要求高的问题,提供一种结构简单、使用方便的超静音风机散热及MOS管采样调节电流的LED灯驱动电路。
本实用新型的技术解决方案是,提供一种具有以下结构的超静音风机散热及MOS管采样调节电流的LED灯驱动电路,含有取电模块、亮度调节模块、LED灯供电模块,取电模块通过导线将电能供给亮度调节模块,亮度调节模块通过调节电流来控制通过LED灯供电模块电流的大小,所述LED灯供电模块内部依次并联有LED灯过热保护模块和LED灯过流保护模块,其中LED灯供电模块含有滤波电容C5、输出端子J1和采样电阻R7,其中输出端子J1串联采样电阻R7后和滤波电容C5并联;LED灯过热保护模块含有限流电阻R1、限流电阻R5、稳压二极管Z3、稳压二极管Z4、风机接口J3、风机温控开关接口J4,其中输出端子J1的高电位依次串联限流电阻R1、限流电阻R5、场效应管Q3,稳压二极管Z3和Z4依次串联后,稳压二极管Z3的正极连接限流电阻R5的高电位,稳压二极管Z4的负极连接场效应管Q3的低电位,风机接口J3和风机温控开关接口J4依次串联后,并联在限流电阻R5的高电位和场效应管Q3的低电位;LED灯过流保护模块含有电阻R2、二极管D2、电阻R9、电阻R10、运算放大器U3A、驱动三极管Q6、电阻R8,其中电阻R9和电阻R10串联连接,电阻R10的低电位连接在取电模块的负极,电阻R9的高电位连接在稳压二极管Z4的负极,电阻R9的低电位连接在运算放大器U3A的反相端,运算放大器U3A的同相端串联连接采样电阻R7和输出端子J1之间的连接点,运算放大器U3A的输出端串联电阻R8后和三极管Q6的B极连接,三极管Q6的C极接电阻R2和二极管D2的连接处,三极管Q6的E极接直流滤波电容C10的负极。
优选地,所述取电模块为直流取电模块和交流取电模块,其中直流取电模块含有直流取电接口J5、储能电感L3和滤波电容C6,直流取电接口J5和滤波电容C6并列后,直流滤波电容C5的正极再和储能电感L3串联,储能电感L3的另一端为直流取电模的正极,直流滤波电容C6的负极为直流取电模的负极;其中交流取电模块含有交流取电接口J2、热敏电阻RT1、熔断器F1、滤波电感L1、交流滤波电容C1、整流桥BD1和直流滤波电容C2,交流取电接口J2依次串联热敏电阻RT1、滤波电感L1、整流桥BD1的交流输入端和熔断器F1后形成回路,直流滤波电容C2并联在整流桥BD1的直流输出端。
优选地,所述亮度调节模块含有直流亮度调节模块和交流亮度调节模块,直流亮度调节模块和交流亮度调节模块输出电流的正负极同极性相并联,直流亮度调节模块中的滤波电容C5和交流亮度调节模块中的滤波电容C10均并联在LED灯供电模块的正负极上。
优选地,所述直流亮度调节模块含有电流调节模块、PWM控制芯片,电流调节模块含有场效应管Q4、Q5和PWM控制芯片可调电阻RW2,场效应管Q4的D极连接取电模块的正极,场效应管Q4的S极连接场效应管Q5的D极,场效应管Q5的S极通过导线连接取电模块的负极,PWM控制芯片可调电阻RW2的两个静触点并联在稳压二极管Z5的两端,动触点通过导线连接在场效应管Q5的G极;PWM控制芯片的供电管脚VCC通过导线连接稳压二极管Z4和Z5之间的连接点,驱动管脚DRV通过导线连接场效应管Q4的G极,采样管脚CS通过导线连接场效应管Q4的S极,频率设置管脚BOS串联频率控制电容C7后再连接取电模块的负极,备用管脚VS和接地管脚GND均连接取电模块的负极。
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