一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路,本驱动电源可使用三种供电方式:交流90V~264V、直流12V~24V和内置蓄电池,内部由MCU控制,使得在外部交流或直流输入发生连接或者断开瞬间状态转换时,自动激活并点亮LED灯,在外部交流电源或直流供电时,满载驱动LED工作。当没有外部电源供电,只有内置蓄电池供电时,本LED驱动电源采取半负载模式驱动LED工作,延长内置电池的工作时间,可以维持照明达数小时之久。本LED驱动电源用一个自复式开关来控制LED灯的开关,当LED灯亮的时候,按一下开关,LED灯会熄灭,当LED灯熄灭的时候,按一下开关,LED灯会点亮。本实用新型专利技术使用范围更广,更加方便。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及LED照明的驱动电源及控制电路,特别涉及一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路。
技术介绍
现有的LED照明的驱动电源及控制电路,都没有同时用交流电源、外部直流电源和蓄电池同时为LED灯组供电的。广大使用者都盼望市场推出一种同时用交流电源、外部直流电源和蓄电池同时为LED灯组供电的LED照明的驱动电源及控制电路。
技术实现思路
为了解决现有技术中存在的上述问题,本技术提出一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路。本LED驱动电源是一种可使用三种供电方式:交流90V 264V、直流12V 24V和内置蓄电池的LED驱动电源,本驱动电源内部由MCU控制,使得在外部交流或直流输入发生连接或者断开瞬间状态转换时,自动激活并点亮LED灯,在外部交流电源或直流供电时,满载驱动LED工作。当没有外部电源供电,只有内置蓄电池供电时,本LED驱动电源采取半负载模式驱动LED工作,延长内置电池的工作时间,这样可以维持照明达数小时之久。本LED驱动电源还可以用一个自复式开关来控制LED灯的开关,当LED灯亮的时候,按一下开关,LED灯会熄灭,当LED灯熄灭的时候,按一下开关,LED灯会点亮。本技术专利采用以下的技术方案来实现。设计一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路,所述电路包括:—开关电源单兀,从交流电源取电,输出端为VO+ ;在其输出电路中,设置一第一检测点VACIN ;一DC/DC转换单元,从外部直流电源取电,输出端与开关电源单元的输出端VO+连接,由二极管和另一二极管彼此隔离;在DC/DC转换单元的输入电路中,设置一第二检测点VDCIN ;还设置一 DCSW信号控制端来控制本单元的开启和关断;一蓄电池;蓄电池的电源正极通过Q2A晶体管接在VO+处;一升压LED驱动单元,由VO+处取电,一个输入控制端接受LEDSW信号控制决定输入的通断;另一个输入控制端接受PWM信号控制决定输出电压的高低;一电池充电单元,从VO+处取电,对蓄电池进行充电;充电单元本身的BATSW信号控制端受外来信号控制;一智能控制单元;从开关电源单元的输出和DC/DC转换单元输出的连接点处取电;智能控制单元中的微处理器的第一输入引脚连接第一检测点VACIN ;第二输入引脚连接第二检测点VDCIN ;第三输入引脚连接第三检测点SW ;第四输入引脚连接第四检测点LED_S_IN;第一输出引脚连接BATSW信号控制端;第二输出引脚连接DCSW信号控制端;第三输出引脚连接LEDSW信号控制端;第四输出引脚连接PWM信号控制端;一手动开关,其连接微处理器的第三输入引脚处为第三检测点SW。所述开关电源单元的输出VO+和蓄电池的正极输出连接处,有二极管以及Q2A晶体管互相隔离。所述第四检测点LED_S_IN接在QlO晶体管的漏极和电阻的连接处,QlO晶体管的源极与微处理器的电源正极连接,QlO晶体管的栅极接于LED灯组供电电源的LED-之处。与现有技术相比较,本技术使用范围更广,更加方便。附图说明图1是本技术一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路中开关电源单元的电原理图;图2是本技术一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路中智能控制单元、升压LED驱动单元、电池充电单元的电原理图;图3是本技术一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路中DC/DC转换单元的电原理图;图4是本技术一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路电路和模块的电原理方块图。具体实施方式为了进一步说明本技术的一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路,现结合图1 图4具体说明。设计一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路,所述电路包括:—开关电源单兀12,从交流电源取电,输出端为VO+ ;在其输出电路中,设置一第一检测点VACIN ;— DC/DC转换单元15,从外部直流电源取电,输出端与开关电源单元12的输出端VO+连接,由二极管D9和二极管D3彼此隔离;在DC/DC转换单元15的输入电路中,设置一第二检测点VDCIN ;还设置一 DCSW信号控制端来控制本单元的开启和关断;一蓄电池;蓄电池的电源正极通过晶体管Q2A接在VO+处;一升压LED驱动单元13,由VO+处取电,一个输入控制端接受LEDSW信号控制决定输入的通断;另一个输入控制端接受PWM信号控制决定输出电压的高低;一电池充电单元14,从VO+处取电,对蓄电池进行充电;充电单元本身的BATSW信号控制端受外来信号控制;一智能控制单元11 ;从开关电源单元12的输出和DC/DC转换单元15输出的连接点处取电;智能控制单元11中的微处理器U9的第一输入引脚连接第一检测点VACIN ;第二输入引脚连接第二检测点VDCIN ;第三输入引脚连接第三检测点SW ;第四输入引脚连接第四检测点LED_S_IN ;第一输出引脚连接BATSW信号控制端;第二输出引脚连接DCSW信号控制端;第三输出引脚连接LEDSW信号控制端;第四输出引脚连接PWM信号控制端;一手动开关16,其连接微处理器U9的第三输入引脚处为第三检测点SW ;所述开关电源单元12的输出VO+和蓄电池的正极输出连接处,有二极管D5以及晶体管Q2A互相隔离;所述第四检测点LED_S_IN接在晶体管QlO的漏极和电阻R51的连接处,晶体管QlO的源极与微处理器U9的电源正极连接,晶体管QlO的栅极接于LED灯组17供电电源的LED-之处。实现本技术的具体方法是:首先设置一常规的开关电源单元,在开关电源单元的输出电路侧,由两电阻分压引出第一检测点VACIN ;然后在输出二极管的阴极后面设置一连接点V3 ;开关电源单元的最终输出端为VO+ ;然后设置一 DC/DC转换单元,在DC/DC转换单元连接外部直流电源,在其输入端由电阻和稳压管的连接处引出第二检测点VDCIN ;DC/DC转换单元的输出通过二极管连接V3 ;DC/DC转换单元中的芯片的一个控制输入端,连接一 DCSW信号控制端;然后设置一蓄电池,蓄电池的电源正极通过晶体管接在Vl处;然后设置一电池充电单元,在电池充电单元的电压引入端设置一晶体管作为输入的开关;晶体管受另一晶体管的控制,由该晶体管的栅极引入BATSW信号控制端;然后,设置一升压LED驱动单元,在升压LED驱动单元的输出电路侧,在晶体管和电阻的连接处,设置一第五检测点LED_S_IN ;然后在升压LED驱动单元的升压芯片的一个控制输入端,设置一 PWM信号控制端;然后在升压LED驱动单元的入口处,设置一晶体管作为输入的开关;该晶体管受另一晶体管的控制,由另一晶体管的栅极引入LEDSW信号控制端;然后设置一智能控制单元,将智能控制单元中的微处理器的第一输入引脚连接第一检测点VACIN ;第二输入引脚连接第二检测点VDCIN ;第三输入引脚连接第三检测点SW ;第四输入引脚连接第四检测点LED_S_IN;第一输出引脚连接BATSW信号控制端;第二输出引脚连接DCSW信号控制端;第三输出引脚连接LEDSW信号控制端;第四输出引脚连接PWM信号控制端;然后在智能控制单元中微处理器内的侦测模块检测第一检测点VACIN的电平状况;如果第一检测点VACIN为高电平,则本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种LED驱动电源断电后自动启动备用电源的电路,其特征在于,?所述电路包括:一开关电源单元(12),从交流电源取电,输出端为VO+;在其输出电路中,设置一第一检测点VACIN;一DC/DC转换单元(15),从外部直流电源取电,输出端与开关电源单元(12)的输出端VO+连接,由二极管D9和二极管D3彼此隔离;在DC/DC转换单元(15)的输入电路中,设置一第二检测点VDCIN;还设置一DCSW信号控制端来控制本单元的开启和关断;一蓄电池;蓄电池的电源正极通过晶体管Q2A接在V1处,通过D5隔离;一升压LED驱动单元(13),由VO+处取电,一个输入控制端接受LEDSW信号控制决定输入的通断;另一个输入控制端接受PWM信号控制决定输出电压的高低;一电池充电单元(14),从VO+处取电,对蓄电池进行充电;充电单元本身的BATSW信号控制端受外来信号控制;一智能控制单元(11);从开关电源单元(12)的输出和DC/DC转换单元(15)输出的连接点处取电;智能控制单元(11)中的微处理器U9的第一输入引脚连接第一检测点VACIN;第二输入引脚连接第二检测点VDCIN;第三输入引脚连接第三检测点SW;第四输入引脚连接第四检测点LED_S_IN;第一输出引脚连接BATSW信号控制端;第二输出引脚连接DCSW信号控制端;第三输出引脚连接LEDSW信号控制端;第四输出引脚连接PWM信号控制端;一手动开关(16),其连接微处理器U9的第三输入引脚处为第三检测点SW。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:黄子田,邱仲华,朱合进,肖琛,何林波,於红峰,李茂林,庞里生,谭力,李小波,
申请(专利权)人:东莞市石龙富华电子有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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