一种LED灯的驱动电路制造技术

技术编号:9533582 阅读:67 留言:0更新日期:2014-01-02 21:27
本实用新型专利技术适用于投影显示领域,提供了一种LED灯的驱动电路,所述LED灯的驱动电路的输入端接控制器,所述控制器向所述LED灯的驱动电路输出PWM信号,所述LED灯的驱动电路根据所述PWM信号驱动LED灯工作;所述LED灯的驱动电路为由开关管、分流电阻R1、变阻器R2、变阻器R3以及N型MOS管Q1连接组成;从而,控制器经过分流电阻R1向开关管输出PWM信号以控制开关管的导通/截止,从而控制N型MOS管Q1的截止/导通,从而控制流过LED灯的大电流;电路简单,有效减小驱动板体积,有效地降低了成本。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术适用于投影显示领域,提供了一种LED灯的驱动电路,所述LED灯的驱动电路的输入端接控制器,所述控制器向所述LED灯的驱动电路输出PWM信号,所述LED灯的驱动电路根据所述PWM信号驱动LED灯工作;所述LED灯的驱动电路为由开关管、分流电阻R1、变阻器R2、变阻器R3以及N型MOS管Q1连接组成;从而,控制器经过分流电阻R1向开关管输出PWM信号以控制开关管的导通/截止,从而控制N型MOS管Q1的截止/导通,从而控制流过LED灯的大电流;电路简单,有效减小驱动板体积,有效地降低了成本。【专利说明】—种LED灯的驱动电路
本技术属于投影显示领域,尤其涉及一种LED灯的驱动电路。
技术介绍
目前,投影装置已广泛应用于家庭、办公室、学校以及娱乐场所,包括CRT,IXD,数字光处理(Digital Light Procession, DLP)等不同类型。在投影显示技术中,处于领先地位的为采用时序彩色原理的微投影显示技术,其中包括液晶附娃(Liquid Crystal on Silicon, LC0S)微投影显示技术和DLP微投影显示技术;LC0S微投影显示技术均采用大电流的LED灯向LCOS屏投影,DLP微投影显示技术也采用大电流的LED灯向DLP屏投影,因此,若控制器输出的PWM信号占空比不高,会导致流过LED灯的电流过小以导致LED灯的亮度不足,从而导致DLP屏或LCOS屏进行大尺寸图像显示时出现图像模糊现象;目前的解决办法就是:采用由控制器输出的PWM信号控制IC以增大向LED灯输出的电流,但是IC价格高并且外围接口电路比较复杂。技术内容本技术实施例的目的在于提供一种LED灯的驱动电路,旨在由少数元器件组成LED灯的驱动电路,以向LED灯提供大电流。本技术实施例是这样实现的,一种LED灯的驱动电路,所述LED灯的驱动电路的输入端接控制器,所述控制器向所述LED灯的驱动电路输出PWM信号,所述LED灯的驱动电路根据所述PWM信号驱动LED灯工作;所述LED灯的驱动电路包括:开关管、分流电阻R1、变阻器R2、变阻器R3以及N型MOS管Ql ;所述分流电阻Rl的第一端为所述LED灯的驱动电路的输入端,所述开关管的控制端、高电位端以及低电位端分别接所述分流电阻Rl的第二端、所述变阻器R2的第二端以及地,所述变阻器R2的第一端接电源(VCCl),所述N型MOS管Ql的栅极、漏极以及源极分别接所述变阻器R2的第二端、所述LED灯的阴极以及地,所述变阻器R3的第一端和第二端分别接电源(VCC2)和所述LED灯的阳极。进一步地,所述开关管为NPN型三极管Q2,所述NPN型三极管Q2的基极、集电极以及发射极分别为所述开关管的控制端、高电位端以及低电位端。进一步地,所述开关管为N型MOS管Q3,所述N型MOS管Q3的栅极、漏极以及源极分别为开关管的控制端、高电位端以及低电位端。进一步地,所述控制器为单片机、ARM或可编程逻辑器件。进一步地,N型MOS管Ql的型号为IRFU020。本技术另一目的在于提供一种光机,所述光机包括控制器、LED灯以及LED灯的驱动电路;所述LED灯的驱动电路的输入端接控制器,所述控制器向所述LED灯的驱动电路输出PWM信号;所述LED灯的驱动电路接LED灯;所述LED灯的驱动电路为上述的LED灯的驱动电路。本技术另一目的在于提供一种投影装置,所述投影装置包括LCOS显示屏,所述投影装置还包括上述的光机;所述光机向所述LCOS显示屏投影以显示图像。本技术另一目的在于提供一种投影装置,所述投影装置包括DLP显示屏,所述投影装置还包括上述的光机;所述光机向所述DLP显示屏投影以显示图像。本技术中,光机中的控制器经过分流电阻Rl向开关管输出PWM信号以控制开关管的导通/截止,从而控制N型MOS管Ql的截止/导通,从而控制流过LED灯的大电流;电路简单,有效减小驱动板体积,有效地降低了成本。【专利附图】【附图说明】为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术实施例提供的LED灯的驱动电路的一种电路图;图2是本技术实施例提供的LED灯的驱动电路的另一种电路图。【具体实施方式】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。为了说明本技术所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。图1示出了本技术实施例提供的LED灯的驱动电路的一种电路,为了便于说明,仅示出了与本技术实施例相关的部分,详述如下。一种LED灯的驱动电路,所述LED灯的驱动电路的输入端接控制器,所述控制器向所述LED灯的驱动电路输出PWM信号,所述LED灯的驱动电路根据所述PWM信号驱动LED灯工作;所述LED灯的驱动电路包括:开关管11、分流电阻R1、变阻器R2、变阻器R3以及N型MOS管Ql ;所述分流电阻Rl的第一端为所述LED灯的驱动电路的输入端,所述开关管11的控制端、高电位端以及低电位端分别接所述分流电阻Rl的第二端、所述变阻器R2的第二端以及地,所述变阻器R2的第一端接电源VCCl,所述N型MOS管Ql的栅极、漏极以及源极分别接所述变阻器R2的第二端、所述LED灯的阴极以及地,所述变阻器R3的第一端和第二端分别接电源VCC2和所述LED灯的阳极。需要说明的是,所述LED灯为大电流的LED灯。需要说明的是,通过调整变阻器R2的阻值,控制向N型MOS管Ql的栅极流入的电流,从而,调整流过大电流的LED灯的电流。需要说明的是,通过调整变阻器R3的阻值,直接调整流过大电流的LED灯的电流。需要说明的是,大电流的LED灯需要的电流通常在10安培以上,从而流过N型MOS管Ql的电流也为10安培以上,因此,需要选择能够承受10安培以上的大电流的N型MOS管Ql ο在本实施例中,控制器通过输出的PWM信号控制开关管11的导通/截止,从而控制N型MOS管Ql的导通截止,从而控制流过LED灯的电流。作为本技术一实施例,为了节省驱动能耗,当控制器输出的PWM信号为低电压时,开关管11导通,N型MOS管Ql截止;当控制器输出的PWM信号为高电压时,开关管11截止,N型MOS管Ql导通;从而,当LED灯需要大电流时,控制器输出占空比小的PWM信号即可。综上,本实施例提供的LED灯的驱动电路,电路简单,有效减小驱动板体积,方便携带,并且还降低了成本。作为本技术一实施例,所述开关管11为NPN型三极管Q2,所述NPN型三极管Q2的基极、集电极以及发射极分别为所述开关管11的控制端、高电位端以及低电位端。图2示出了本技术实施例提供的LED灯的驱动电路的另一种电路,为了便于说明,仅示出了与本技术实施例相关的部分,详述如下。作为本技术另一实施例,所述开关管11为N型MOS管Q3,所述N型MOS管本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种LED灯的驱动电路,所述LED灯的驱动电路的输入端接控制器,所述控制器向所述LED灯的驱动电路输出PWM信号,所述LED灯的驱动电路根据所述PWM信号驱动LED灯工作;其特征在于,所述LED灯的驱动电路包括:开关管、分流电阻R1、变阻器R2、变阻器R3以及N型MOS管Q1;所述分流电阻R1的第一端为所述LED灯的驱动电路的输入端,所述开关管的控制端、高电位端以及低电位端分别接所述分流电阻R1的第二端、所述变阻器R2的第二端以及地,所述变阻器R2的第一端接电源(VCC1),所述N型MOS管Q1的栅极、漏极以及源极分别接所述变阻器R2的第二端、所述LED灯的阴极以及地,所述变阻器R3的第一端和第二端分别接电源(VCC2)和所述LED灯的阳极。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:代永平范伟赵瑜
申请(专利权)人:深圳市长江力伟股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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