一种LED调光控制电路及LED灯具制造技术

技术编号:27998691 阅读:12 留言:0更新日期:2021-04-06 14:50
本实用新型专利技术公开一种LED调光控制电路以及LED灯具,所述LED调光控制电路包括恒流驱动电路、至少两路LED灯串,以及与各路所述LED灯串一一对应的开关电路;各路所述LED灯串分别与一路所述开关电路串联后,再并联连接于所述恒流驱动电路的负载端;所述开关电路包括相互电连接的第一开关管和MOS管驱动电路;所述LED灯串通过所述第一开关管连接至所述恒流驱动电路,所述MOS管驱动电路的驱动信号输入端连接至PWM信号发生器,所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端连接至所述第一开关管的受控端。本实用新型专利技术所述的LED调光控制电路,通过同一恒流驱动电路驱动多路LED灯串,使得每一路LED灯串被点亮时的工作电流恒定,从而解决多路LED灯混光时的颜色偏差问题。

【技术实现步骤摘要】
一种LED调光控制电路及LED灯具
本技术涉及LED调光
,特别是涉及一种LED调光控制电路及LED灯具。
技术介绍
LED作为一种新型光源,因其具备亮度高、功耗小且寿命长的优点而被广泛应用于各个领域。随着LED照明技术的发展,对于LED控制电路的要求也越来越高,如电路尺寸大小、电压转换效率、连接线路的复杂度、元器件多少及输出电流等,都有严格的要求。请参阅图1,其是一般的LED控制电路的原理图。该LED控制电路驱动一路LED灯串,包括恒流驱动器U、依次串联于直流电源正极和负极之间的LED灯串、储能电感L、N沟道MOS管Q和限流检测电阻R;其中N沟道MOS管的漏极D经过储能电感L连接至LED灯串的阴极连接,N沟道MOS管的源极S经过限流检测电阻R连接至直流电源负极,N沟道MOS管的栅极G连接至恒流驱动器U的输出控制端GATE,以接收恒流驱动器U的控制信号点亮或熄灭LED灯串;N沟道MOS管的源极S与限流检测电阻R相连接的一端形成电压采样节点,电压采样节点与恒流驱动器U的电压采样端CS连接。另外,该LED控制电路的直流电源的正负极之间还设置有滤波电容C;所述直流电源正极和储能电感L的后端之间还反向串联有续流二极管D。工作时,该LED控制电路通过恒流驱动器U检测电压采样节点出的电压,当R两端的电压未上升到一定电压值时,恒流驱动器U的GATE端口输出高电平触发N沟道MOS管的漏极D和源极S之间导通,电流经过限流检测电阻R之后回到直流电源负极,形成回路点亮LED灯串,同时对储能电感L进行充电;当恒流驱动器U检测到电压采样节点的电压上升到满足关闭N沟道MOS管Q的条件时关闭N沟道MOS管Q,储能电感L开始放电,经过续流二极管D到达LED灯串,回到储能电感形成放电回路,恒流驱动器U通过内部设定放电时间再次打开N沟道MOS管Q,反复这两个开关过程形成DC-DC能效转换,点亮LED灯串,而恒流驱动器U的PWM管脚输入不同占空比的PWM进行LED亮度调节。然而,上述LED控制电路只能驱动一路LED灯串,当需要有多路驱动电流输出时,如多颜色混光时就需要相应数量的恒流驱动电路来驱动每一路LED灯串,如四路LED灯串,就需要设置相应的四路恒流驱动,申请人在研究过程中发现,多路恒流驱动电路所占用的PCB空间较大,且由于每一个恒流驱动芯片工作时温度上升时会导致输出电流发生变化,因此会导致RGBW多颜色混光时颜色偏差较大。
技术实现思路
基于此,本技术的目的在于,提供一种LED调光控制电路以及LED灯具,所述LED调光控制电路的电路结构简单,使得每一路LED灯串被点亮时的工作电流恒定,从而解决多路LED灯混光时的颜色偏差问题。根据本技术的第一方面,提供一种LED调光控制电路,包括恒流驱动电路、至少两路LED灯串,以及与各路所述LED灯串一一对应的开关电路;各路所述LED灯串分别与一路所述开关电路串联后,再并联连接于所述恒流驱动电路的负载端;所述开关电路包括相互电连接的第一开关管和MOS管驱动电路;所述LED灯串通过所述第一开关管连接至所述恒流驱动电路,所述MOS管驱动电路的驱动信号输入端连接至PWM信号发生器,所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端连接至所述第一开关管的受控端。本技术所述的LED调光控制电路,通过同一恒流驱动芯片驱动多路LED灯串,使得每一路LED灯串被点亮时的工作电流恒定,从而解决多路LED灯混光时的颜色偏差问题。在一个可选的实施例中,所述MOS管驱动电路包括相互连接第二开关管和第三开关管;所述第二开关管为PMOS管;所述第三开关管为NMOS管;所述PMOS的栅极和NMOS管的栅极相互连接,形成所述MOS管驱动电路的驱动信号输入端并连接至PWM信号发生器;所述PMOS管的漏极连接至直流电源正极,所述PMOS管的源极与所述NMOS管的漏极相连接,形成所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端并连接至所述第一开关管的受控端;所述NMOS管的源极接地。在一个可选的实施例中,第一开关管为NMOS管;所述NMOS管的栅极连接至所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端。在一个可选的实施例中,所述恒流驱动电路的负载端连接有相互并联的四路LED灯串,分别为红光LED灯串、绿光LED灯串、蓝光LED灯串和白光LED灯串。在一个可选的实施例中,所述恒流驱动电路包括恒流驱动芯片和直流电源;所述恒流驱动芯片具有电源输入端、接地端、第一负载端和第二负载端;所述恒流驱动芯片的电源输入端连接至所述直流电源的正极,其接地端连接至所述直流电源的负极,各路所述LED灯串分别与一路所述开关电路串联后,再并联连接于所述恒流驱动电路的第一负载端和第二负载端之间。根据本技术的第二方面,提供一种LED灯具,包括如上所述的LED调光控制电路、PWM信号发生器和电源转换电路;所述LED调光控制电路的MOS管驱动电路的驱动信号输入端连接至PWM信号发生器接收PWM信号;所述电源转换电路具有交流输入端和直流电源输出端,其交流输入端连接至交流市电取电,其直流输出端连接至所述LED调光控制电路和PWM信号发生器提供直流电源。应用本技术的技术方案,通过一路恒流驱动电路为多路LED灯串提供恒流源,并通过多个PWM信号对各路LED灯串进行调光控制,使得各路LED灯串被点亮的工作电流恒定,从而防止由于单个恒流驱动芯片工作时温度上升导致输出电流发生变化而影响RGBW多颜色混光出现的颜色偏差。为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本技术。附图说明图1是一般的LED控制电路的原理图;图2是本技术实施例所述的LED调光控制电路的原理框图;图3是本技术实施例一所述的LED调光控制电路的连接原理图;图4是本技术实施例二所述的LED调光控制电路的连接原理图;图5是本技术实施例所述的PWM调光信号的波形图;图6是本技术实施例所述的LED灯具的结构框图。具体实施方式现在参看后文中的附图,更完整地描述本技术,在图中,显示了本技术的实施例。然而,本技术可体现为多种不同的形式,并且不应理解为限于本文中所提出的特定实施例。确切地说,这些实施例用于将本技术的范围传达给本领域的技术人员。应当理解,尽管在本技术可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本技术范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。根据本技术的一个方面,提供一种LED调光控制电路。请参阅图2,图2是本技术实施例所述的LED调光控制电路的原理框图。所述LED调光控制电路包括恒流驱动电路1、至少两路LED灯串2,以及与各路所述LED灯串一一对应的开关电路3;各路所述LED灯串2分别与一路所述开关电路3串联后,再并联连接于所述恒流驱动电路1的负载端。所本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种LED调光控制电路,其特征在于:包括恒流驱动电路、至少两路LED灯串,以及与各路所述LED灯串一一对应的开关电路;各路所述LED灯串分别与一路所述开关电路串联后,再并联连接于所述恒流驱动电路的负载端;所述开关电路包括相互电连接的第一开关管和MOS管驱动电路;所述LED灯串通过所述第一开关管连接至所述恒流驱动电路;/n所述MOS管驱动电路的驱动信号输入端连接至PWM信号发生器,所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端连接至所述第一开关管的受控端。/n

【技术特征摘要】
1.一种LED调光控制电路,其特征在于:包括恒流驱动电路、至少两路LED灯串,以及与各路所述LED灯串一一对应的开关电路;各路所述LED灯串分别与一路所述开关电路串联后,再并联连接于所述恒流驱动电路的负载端;所述开关电路包括相互电连接的第一开关管和MOS管驱动电路;所述LED灯串通过所述第一开关管连接至所述恒流驱动电路;
所述MOS管驱动电路的驱动信号输入端连接至PWM信号发生器,所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端连接至所述第一开关管的受控端。


2.根据权利要求1所述的LED调光控制电路,其特征在于:所述MOS管驱动电路包括相互连接第二开关管和第三开关管;所述第二开关管为PMOS管;所述第三开关管为NMOS管;所述PMOS的栅极和NMOS管的栅极相互连接,形成所述MOS管驱动电路的驱动信号输入端并连接至PWM信号发生器;所述PMOS管的漏极连接至直流电源正极,所述PMOS管的源极与所述NMOS管的漏极相连接,形成所述MOS管驱动电路的驱动信号输出端并连接至所述第一开关管的受控端;所述NMOS管的源极接地。


3.根据权利要求1所述的LED调光控制电路,其特征在于:第一开关管为NMO...

【专利技术属性】
技术研发人员:钟友兴黄浩李炜杨观胜
申请(专利权)人:深圳市浩志科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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