一种LED投光灯光源驱动电路制造技术

技术编号:33166870 阅读:22 留言:0更新日期:2022-04-22 14:32
本实用新型专利技术公开了一种LED投光灯光源驱动电路,包括电源、全光谱LED灯电路、单色远红外LED灯电路、单色红外LED灯电路、单色紫外LED灯电路、第一恒流芯片、第二恒流芯片和第三恒流芯片。本实用新型专利技术通过在电源下再进行二次恒流,解决了不同正向导通电压的LED在混灯时,需要多个电源的情况,或者采用一个电源又不能随意设置各波长LED电流大小的情况,在电源电流一定的情况下,通过调节第一恒流芯片、第二恒流芯片、第三恒流芯片电流,可以在一定范围内任意设置每种波长LED的电流大小,从而控制LED在混光时的波长比例。在混光时的波长比例。在混光时的波长比例。

【技术实现步骤摘要】
一种LED投光灯光源驱动电路


[0001]本技术涉及光源
,具体涉及一种LED投光灯光源驱动电路。

技术介绍

[0002]现有的全光谱LED光源,一般是通过LED荧光粉配比来实现在可见光范围内近似太阳光光谱,对于波长小于380nm的紫外波段和超过800nm的红外及远红外波段并没有完全考虑,从而得到的光谱只是人眼视觉上感觉像太阳光,实际上和太阳光在光谱上还有很大区别。这样的光源,对于长期工作在隧道、地下掩体中的人、动植物并不能起到太阳光的作用。

技术实现思路

[0003]有鉴于此,本技术的主要目的在于提供一种LED投光灯光源驱动电路。
[0004]为达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:
[0005]本技术实施例提供一种LED投光灯光源驱动电路,包括电源、全光谱LED灯电路、单色远红外LED灯电路、单色红外LED灯电路、单色紫外LED灯电路、第一恒流芯片、第二恒流芯片和第三恒流芯片;
[0006]所述电源的正极分别与全光谱LED灯电路的第一端、单色远红外LED灯电路的第一端、单色红外LED灯电路的第一端和单色紫外LED灯电路的第一端连接;
[0007]所述的单色远红外LED灯电路的第二端与第一恒流芯片的第一端连接,单色红外LED灯电路的第二端与第二恒流芯片的第一端连接,单色紫外LED灯电路的第二端与第三恒流芯片的第一端连接;
[0008]所述电源的负极分别与全光谱LED灯电路的第二端、第一恒流芯片的第二端、第二恒流芯片的第二端和第三恒流芯片的第二端连接;<br/>[0009]所述第一恒流芯片的第三端、第二恒流芯片的第三端、第三恒流芯片的第三端,分别串联第一电阻器、第二电阻器、第三电阻器后与电源的负极连接。
[0010]本技术优选的,所述全光谱LED灯电路包括多个串联的全光谱LED灯,多个所述全光谱LED灯串联后的正极与电源的正极连接,其负极与电源的负极连接,所述全光谱LED灯的波长范围为380nm—800nm。
[0011]本技术优选的,所述单色远红外LED灯电路包括第一单色远红外LED灯组件、第二单色远红外LED灯组件和第一开关,所述第一单色远红外LED灯组件的输入端与电源的正极连接,所述第一单色远红外LED灯组件的输出端分别与第二单色远红外LED灯组件的一端和第一开关的一端连接,所述第二单色远红外LED灯组件的另一端分别与第一开关的另一端和第一恒流芯片的第一端连接。
[0012]本技术优选的,所述单色红外LED灯电路包括第一单色红外LED灯组件、第二单色红外LED灯组件和第二开关,所述第一单色红外LED灯组件的输入端与电源的正极连接,所述第一单色红外LED灯组件的输出端分别与第二单色红外LED灯组件的一端和第二开关的一端连接,所述第二单色红外LED灯组件的另一端分别与第二开关的另一端和第二恒
流芯片的第一端连接。
[0013]本技术优选的,所述单色紫外LED灯电路包括第一单色紫外LED灯组件、第二单色紫外LED灯组件和第三开关,所述第一单色紫外LED灯组件的输入端与电源的正极连接,所述第一单色紫外LED灯组件的输出端分别与第二单色紫外LED灯组件的一端和第三开关的一端连接,所述第二单色紫外LED灯组件的另一端分别与第三开关的另一端和第三恒流芯片的第一端连接。
[0014]本技术优选的,所述第一单色远红外LED灯组件和所述第二单色远红外LED灯组件均包括多个串联的单色远红外LED灯,所述单色远红外LED灯的波长范围为805nm—1050nm。
[0015]本技术优选的,所述第一单色红外LED灯组件和所述第二单色红外LED灯组件均包括多个串联的单色红外LED灯,所述单色红外LED灯的波长范围为700nm
‑‑
790nm。
[0016]本技术优选的,所述第一单色紫外LED灯组件和所述第二单色紫外LED灯组件均包括多个串联的单色紫外LED灯,所述单色紫外LED灯的波长范围为365nm—410nm。
[0017]本技术优选的,所述电源为恒流电源或恒压电源。
[0018]与现有技术相比,本技术通过在电源下再进行二次恒流,解决了不同正向导通电压的LED在混灯时,需要多个电源的情况,或者采用一个电源又不能随意设置各波长LED电流大小的情况,在电源电流一定的情况下,通过调节第一恒流芯片、第二恒流芯片、第三恒流芯片电流,可以在一定范围内任意设置每种波长LED的电流大小,从而控制LED在混光时的波长比例。
附图说明
[0019]图1为本技术提供一种LED投光灯光源驱动电路的结构示意图;
[0020]图2为本技术实施例一提供一种LED投光灯光源驱动电路的结构示意图;
[0021]图3为本技术实施例二提供一种LED投光灯光源驱动电路的结构示意图。
具体实施方式
[0022]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0023]本技术实施例提供一种LED投光灯光源驱动电路,如图1所示,包括电源、全光谱LED灯电路1、单色远红外LED灯电路、单色红外LED灯电路、单色紫外LED灯电路、第一恒流芯片U1、第二恒流芯片U2和第三恒流芯片U3;
[0024]所述电源的正极5分别与全光谱LED灯电路1的第一端、单色远红外LED灯电路的第一端、单色红外LED灯电路的第一端和单色紫外LED灯电路的第一端连接;
[0025]所述的单色远红外LED灯电路的第二端与第一恒流芯片U1的第一端连接,单色红外LED灯电路的第二端与第二恒流芯片U2的第一端连接,单色紫外LED灯电路的第二端与第三恒流芯片U3的第一端连接;
[0026]所述电源的负极6分别与全光谱LED灯电路1的第二端、第一恒流芯片U1的第二端、第二恒流芯片U2的第二端和第三恒流芯片U3的第二端连接;
[0027]所述第一恒流芯片U1的第三端、第二恒流芯片U2的第三端、第三恒流芯片U3的第三端,分别串联第一电阻器R1、第二电阻器R2、第三电阻器R3后与电源的负极6连接。
[0028]如图1所示,所述全光谱LED灯电路1包括多个串联的全光谱LED灯D1,多个所述全光谱LED灯D1串联后的正极与电源的正极5连接,其负极与电源的负极6连接,所述全光谱LED灯D1的波长范围为380nm—800nm。
[0029]如图1所示,所述单色远红外LED灯电路包括第一单色远红外LED灯组件2、第二单色远红外LED灯组件21和第一开关K1,所述第一单色远红外LED灯组件1的输入端与电源的正极5连接,所述第一单色远红外LED灯组件1的输出端分别与第二单色远红外LED灯组件21的一端和第一开关K1的一端连接,所述第二单色远红外LED灯组件21的另一端分别与第一开关K1的另一端和第一本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种LED投光灯光源驱动电路,其特征在于,包括电源、全光谱LED灯电路、单色远红外LED灯电路、单色红外LED灯电路、单色紫外LED灯电路、第一恒流芯片、第二恒流芯片和第三恒流芯片;所述电源的正极分别与全光谱LED灯电路的第一端、单色远红外LED灯电路的第一端、单色红外LED灯电路的第一端和单色紫外LED灯电路的第一端连接;所述的单色远红外LED灯电路的第二端与第一恒流芯片的第一端连接,单色红外LED灯电路的第二端与第二恒流芯片的第一端连接,单色紫外LED灯电路的第二端与第三恒流芯片的第一端连接;所述电源的负极分别与全光谱LED灯电路的第二端、第一恒流芯片的第二端、第二恒流芯片的第二端和第三恒流芯片的第二端连接;所述第一恒流芯片的第三端、第二恒流芯片的第三端、第三恒流芯片的第三端,分别串联第一电阻器、第二电阻器、第三电阻器后与电源的负极连接。2.根据权利要求1所述的一种LED投光灯光源驱动电路,其特征在于,所述全光谱LED灯电路包括多个串联的全光谱LED灯,多个所述全光谱LED灯串联后的正极与电源的正极连接,其负极与电源的负极连接,所述全光谱LED灯的波长范围为380nm—800nm。3.根据权利要求1或2所述的一种LED投光灯光源驱动电路,其特征在于,所述单色远红外LED灯电路包括第一单色远红外LED灯组件、第二单色远红外LED灯组件和第一开关,所述第一单色远红外LED灯组件的输入端与电源的正极连接,所述第一单色远红外LED灯组件的输出端分别与第二单色远红外LED灯组件的一端和第一开关的一端连接,所述第二单色远红外LED灯组件的另一端分别与第一开关的另一端和第一恒流芯片的第一端连接。4.根据权利要求3所述的一种LED投光灯光源驱动电路,其特征在于,所述单色红外LED灯...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩立江朱琳孙峰强史进李毓崔曼
申请(专利权)人:陕西电子信息集团光电科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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