一种简易的LED调光调色电路制造技术

技术编号:7210061 阅读:1007 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种简易的LED调光调色电路,它涉及电子电路技术领域。调色电位器(W2)的另一端分别与电容(C1)的负极和三极管(Q2)的基极连接,电阻(R3)的另一端分别与电容(C2)的负极、电阻(R8)的一端和三极管(Q2)集电极连接,电阻(R8)的另一端与三极管(Q4)的基极连接,电阻(R6)的另一端与蓝光发光二极管(LED3)的正极连接,两个蓝光发光二极管(LED3)串联连接,蓝光发光二极管(LED3)的负极与三极管(Q4)的集电极连接,三极管(Q1)-(Q4)的发射极均分别接地。它能够让采用三基色组合而成的白光LED进行调色,而且所采用的电路简单、可靠,浪费能量少,只用一个电位器调光,一个电位器调色,操作简便。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子电路
,具体涉及一种能使红、绿、蓝三基色芯片制成的LED灯进行有效调光和调色的电路。技术背景人们最常用的白光LED是用黄色荧光粉和能发出蓝色光谱的氮化镓芯片组合而成的,简称蓝转白光LED,但实现白光LED的方式有多种,除了蓝转白光以外,比较简单的方式就是采用红、绿、蓝三基色,采用三基色组合成各种不同的颜色在的日常生活中已经很普遍,比如电视机、电脑显示器、彩色显示屏等等。但现有的白光LED的电路复杂、不可靠、损耗大,且操作不方便
技术实现思路
本技术的目的是提供一种简易的LED调光调色电路,它能够让采用三基色组合而成的白光LED进行调色,而且所采用的电路简单、可靠,浪费能量少,只用一个电位器调光,一个电位器调色,操作简便。为了解决
技术介绍
所存在的问题,本技术是采用以下技术方案它包含电源 VCC、调光电位器W1、调色电位器W2、电阻R1-R8、电容C1-C2、三极管Q1-Q4、红色发光二极管 LED1、绿色发光二极管LED2、蓝光发光二极管LED3,电源VCC与调光电位器Wl的一端连接, 调光电位器Wl的另一端分别与电阻R4的一端、电阻R5的一端、电阻Rl的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端和电阻R6的一端连接,电阻R4的另一端与红色发光二极管LEDl的正极连接,两个红色发光二极管LEDl串联连接,电阻R5的另一端与绿色发光二极管LED2的正极连接,两个绿色发光二极管LED2串联连接,红色发光二极管LEDl的负极和绿色发光二极管LED2的负极均与三极管Q3的集电极连接,三极管Q3的基极与电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端分别与三极管Ql的集电极、电容Cl的正极、电阻R2的另一端连接,电阻Rl 的另一端与调色电位器W2的可调端连接,调色电位器W2的一端分别与电容C2的正极和三极管Ql的基极连接,调色电位器W2的另一端分别与电容Cl的负极和三极管Q2的基极连接,电阻R3的另一端分别与电容C2的负极、电阻R8的一端和三极管Q2集电极连接,电阻 R8的另一端与三极管Q4的基极连接,电阻R6的另一端与蓝光发光二极管LED3的正极连接,两个蓝光发光二极管LED3串联连接,蓝光发光二极管LED3的负极与三极管Q4的集电极连接,三极管Q1-Q4的发射极均分别接地。本技术的工作原理因为LED对电压很敏感,少量的电压变化就能引起通过 LED电流较大的变化,调光电位器Wl的作用就是通过适量调整整个电路的电压变化而达到控制通过LED电流的变化,从而达到调光的目的。电阻R1-R3、电容C1-C2、三极管Q1-Q2 和调色电位器W2组成一个脉冲振荡电路,而三极管Q1-Q2两端的脉冲占空比取决于调色电位器W2中间抽头和两端的电阻阻值以及电容C1-C2两只电容的容量,其中的电阻Rl是为了防止振荡电路停振,如果电容C1-C2两只电容的容量相等,那么,这个振荡器在三极管Q1-Q2两端输出的脉冲占空比由调色电位器W2中间抽头的位置来决定。电阻R7-R8两只电阻分别将两只三极管Q1-Q2的脉冲振荡信号耦合给三极管Q3-Q4,由三极管Q3-Q4驱动红色发光二极管LED1、绿色发光二极管LED2和蓝光发光二极管LED3三组发光二极管工作。只要红光和绿光两组发光二极管的光通量取值合适,这两组发光二极管就能组合成黄光,这两组发光二极管在整个发光电路中所占的发光比例就由三极管Ql在振荡电路中所占有的脉冲占空比来决定,而三极管Q2控制一组蓝光发光二极管LED3。这样,在这个电路中,只要调整调色电位器W2,就能调整黄光比较强还是蓝光比较强。我们知道,黄光和蓝光能混合成白光,如果蓝光比较弱,黄光比较强,则混合成暖白色,如果蓝光比较强,黄光比较弱,则混合成冷白色,如果两者适中,则混合成本白色,所以,由调色电位器W2就能调节色温从暖白到冷白之间变化。本技术能够让采用三基色组合而成的白光LED进行调色,而且所采用的电路简单、可靠,浪费能量少,只用一个电位器调光,一个电位器调色,操作简便。附图说明图1为本技术的结构示意图。具体实施方式参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案它包含电源VCC、调光电位器W1、调色电位器W2、电阻R1-R8、电容C1-C2、三极管Q1-Q4、红色发光二极管LED1、绿色发光二极管 LED2、蓝光发光二极管LED3,电源VCC与调光电位器Wl的一端连接,调光电位器Wl的另一端分别与电阻R4的一端、电阻R5的一端、电阻Rl的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端和电阻R6的一端连接,电阻R4的另一端与红色发光二极管LEDl的正极连接,两个红色发光二极管LEDl串联连接,电阻R5的另一端与绿色发光二极管LED2的正极连接,两个绿色发光二极管LED2串联连接,红色发光二极管LEDl的负极和绿色发光二极管LED2的负极均与三极管Q3的集电极连接,三极管Q3的基极与电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端分别与三极管Ql的集电极、电容Cl的正极、电阻R2的另一端连接,电阻Rl的另一端与调色电位器W2的可调端连接,调色电位器W2的一端分别与电容C2的正极和三极管Ql的基极连接,调色电位器W2的另一端分别与电容Cl的负极和三极管Q2的基极连接,电阻R3的另一端分别与电容C2的负极、电阻R8的一端和三极管Q2集电极连接,电阻R8的另一端与三极管Q4的基极连接,电阻R6的另一端与蓝光发光二极管LED3的正极连接,两个蓝光发光二极管LED3串联连接,蓝光发光二极管LED3的负极与三极管Q4的集电极连接,三极管Q1-Q4 的发射极均分别接地。本具体实施方式的工作原理因为LED对电压很敏感,少量的电压变化就能引起通过LED电流较大的变化,调光电位器Wl的作用就是通过适量调整整个电路的电压变化而达到控制通过LED电流的变化,从而达到调光的目的。电阻R1-R3、电容C1-C2、三极管 Q1-Q2和调色电位器W2组成一个脉冲振荡电路,而三极管Q1-Q2两端的脉冲占空比取决于调色电位器W2中间抽头和两端的电阻阻值以及电容C1-C2两只电容的容量,其中的电阻Rl 是为了防止振荡电路停振,如果电容C1-C2两只电容的容量相等,那么,这个振荡器在三极管Q1-Q2两端输出的脉冲占空比由调色电位器W2中间抽头的位置来决定。电阻R7-R8两只电阻分别将两只三极管Q1-Q2的脉冲振荡信号耦合给三极管Q3-Q4,由三极管Q3-Q4驱动红色发光二极管LED1、绿色发光二极管LED2和蓝光发光二极管LED3三组发光二极管工作。只要红光和绿光两组发光二极管的光通量取值合适,这两组发光二极管就能组合成黄光,这两组发光二极管在整个发光电路中所占的发光比例就由三极管Ql在振荡电路中所占有的脉冲占空比来决定,而三极管Q2控制一组蓝光发光二极管LED3。这样,在这个电路中,只要调整调色电位器W2,就能调整黄光比较强还是蓝光比较强。我们知道,黄光和蓝光能混合成白光,如果蓝光比较弱,黄光比较强,则混合成暖白色,如果蓝光比较强,黄光比较弱,则混合成冷白色,如果两者适中,则混合成本白色,所以,由调色电位器W2就能调节色温从暖白到冷白之间变化。本具体实施方式能够让采用三基色组合而成的白光LED进行调色,而且所采用的电路简单、可靠,浪费能量少,只用一个电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种简易的LED调光调色电路,其特征在于它包含电源(VCC)、调光电位器(W1)、调色电位器(W2)、电阻(R1)-(R8)、电容(C1)-(C2)、三极管(Q1)-(Q4)、红色发光二极管(LED1)、绿色发光二极管(LED2)、蓝光发光二极管(LED3),电源(VCC)与调光电位器(W1)的一端连接,调光电位器(W1)的另一端分别与电阻(R4)的一端、电阻(R5)的一端、电阻(R1)的一端、电阻(R2)的一端、电阻(R3)的一端和电阻(R6)的一端连接,电阻(R4)的另一端与红色发光二极管(LED1)的正极连接,两个红色发光二极管(LED1)串联连接,电阻(R5)的另一端与绿色发光二极管(LED2)的正极连接,两个绿色发光二极管(LED2)串联连接,红色发光二极管(LED1)的负极和绿色发光二极管(LED2)的负极均与三极管(Q3)的集电极连接,三极管(Q3)的基极与电阻(R7)的一端连接,电阻(R7)的另一端分别与三极管(Q1)的集电极、电容(C1)的正极、电阻(R2)的另一端连接,电阻(R1)的另一端与调色电位器(W2)的可调端连接,调色电位器(W2)的一端分别与电容(C2)的正极和三极管(Q1)的基极连接,调色电位器(W2)的另一端分别与电容(C1)的负极和三极管(Q2)的基极连接,电阻(R3)的另一端分别与电容(C2)的负极、电阻(R8)的一端和三极管(Q2)集电极连接,电阻(R8)的另一端与三极管(Q4)的基极连接,电阻(R6)的另一端与蓝光发光二极管(LED3)的正极连接,两个蓝光发光二极管(LED3)串联连接,蓝光发光二极管(LED3)的负极与三极管(Q4)的集电极连接,三极管(Q1)-(Q4)的发射极均分别接地。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈慧灵
申请(专利权)人:浙江浩翔光电科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1