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一種基于門極驅(qū)動的藍光led燈用漏極驅(qū)動系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:8530945閱讀:582來源:國知局
一種基于門極驅(qū)動的藍光led燈用漏極驅(qū)動系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種LED驅(qū)動電路,具體是指一種基于門極驅(qū)動的藍光LED燈用漏極驅(qū)動系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]目前,由于LED燈具有能耗低、使用壽命長以及安全環(huán)保等特點,其已經(jīng)成為了人們生活照明的主流產(chǎn)品之一。由于LED燈不同于傳統(tǒng)的白熾燈,因此其需要由專用的驅(qū)動電路來進行驅(qū)動。然而,當前人們廣泛使用的漏極驅(qū)動電路由于其設計結(jié)構的不合理性,導致了目前漏極驅(qū)動電路存在能耗較高、電流噪音較大以及啟動時間較長等缺陷。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的目的在于克服目前漏極驅(qū)動電路存在的能耗較高、電流噪音較大以及啟動時間較長的缺陷,提供一種結(jié)構設計合理,能有效降低能耗和電流噪音,明顯縮短啟動時間的一種基于門極驅(qū)動的藍光LED燈用漏極驅(qū)動系統(tǒng)。
[0004]本發(fā)明的目的通過下述技術方案實現(xiàn):一種基于門極驅(qū)動的藍光LED燈用漏極驅(qū)動系統(tǒng),其由分壓開關電路,與分壓開關電路的輸出端相連接的控制開關電路,與控制開關電路的輸出端相連接的非線性觸發(fā)電路,與非線性觸發(fā)電路的輸出端相連接的開關功率放大電路,設置在開關功率放大電路輸出端的光束激發(fā)式邏輯放大電路,以及設置在分壓開關電路與開關功率放大電路之間的門極驅(qū)動電路組成。
[0005]進一步的,所述的門極驅(qū)動電路由三極管QlO,三極管Ql I,場效應管MOSl,單向晶閘管D7,負極與三極管Qll的基極相連接、正極則與分壓開關電路相連接的電容C12,與電容C12相并聯(lián)的電阻R29,一端與電容C12的正極相連接、另一端則與三極管Qll的發(fā)射極相連接的同時接地的電阻R27,一端與三極管QlO的集電極相連接、另一端則與電容C12的正極相連接的電阻R26,串接在三極管QlO的集電極和基極之間的電阻R28,N極與三極管Qll的集電極相連接、P極則經(jīng)電阻R30后與場效應管MOSl的柵極相連接的二極管D6,正極與三極管Qll的發(fā)射極相連接、負極則經(jīng)電阻R31后與場效應管MOSl的柵極相連接的電容C13,正極與電容C13的負極相連接、負極則與單向晶閘管D7的P極相連接的電容C14,以及正極與單向晶閘管D7的控制極相連接、負極則與開關功率放大電路相連接的電容C15組成;所述三極管QlO的基極與三極管Qll的集電極相連接、其發(fā)射極則與二極管D6的P極相連接;所述場效應管MOSl的漏極接地、其源極則與單向晶閘管D7的N極相連接。
[0006]所述開關功率放大電路由功率放大器Pl,功率放大器P2,功率放大器P3,串接在功率放大器Pl的輸出端與負極輸入端之間的電阻R9和電容C2,串接在功率放大器P2的輸出端與正極輸入端之間的電阻RlO和電容C3,基極與功率放大器Pl的輸出端相連接、集電極經(jīng)電阻R20后與功率放大器P3的正極輸入端相連接的三極管Q7,基極與三極管Q7的發(fā)射極相連接、集電極經(jīng)電阻R19后與功率放大器P3的負極輸入端相連接的三極管Q8,基極經(jīng)電阻Rll后與功率放大器P2的輸出端相連接、集電極經(jīng)電阻R14后與三極管Q8的基極相連接的三極管Q9,正極與功率放大器P3的負極輸入端相連接、而負極與三極管Q8的發(fā)射極相連接并接地的電容C8,與電阻Rl I相并聯(lián)的電容C4,一端與三極管Q9的基極相連接、另一端外接-4V電壓的電阻R12,一端與三極管Q9的發(fā)射極相連接、另一端外接-4V電壓的電阻R13,與電阻R13相并聯(lián)的電容C7,以及N極與三極管Q7的集電極相連接、P極外接-4V電壓的二極管D3組成;所述功率放大器Pl的正極輸入端和功率放大器P2的負極輸入端分別與非線性觸發(fā)電路的輸出端相連接,且該功率放大器Pl的負極輸入端還與功率放大器P2的正極輸入端相連接,而功率放大器P2的輸出端則還與電容C15的負極相連接。
[0007]所述光束激發(fā)式邏輯放大電路主要由功率放大器P4,與非門IC1,與非門IC2,與非門IC3,負極與功率放大器P4的正極輸入端相連接、正極經(jīng)光二極管D4后接地的極性電容C9,一端與極性電容C9的正極相連接、另一端經(jīng)二極管D5后接地的電阻R25,正極與電阻R25和二極管D5的連接點相連接、負極接地的極性電容C11,一端與與非門ICl的負極輸入端相連接、另一端與功率放大器P4的負極輸入端相連接的電阻R21,串接在功率放大器P4的負極輸入端與輸出端之間的電阻R22,一端與與非門ICl的輸出端相連接、另一端與與非門IC3的負極輸入端相連接的電阻R23,正極與與非門IC2的輸出端相連接、負極與與非門IC3的負極輸入端相連接的電容C10,以及一端與極性電容Cll的正極相連接、另一端與與非門IC2的負極輸入端相連接的電阻R24組成;所述與非門ICl的正極輸入端與功率放大器P4的負極輸入端相連接,其輸出端與與非門IC2的正極輸入端相連接,與非門IC3的正極輸入端與功率放大器P4的輸出端相連接;所述極性電容Cll的正極則與三極管Q9的發(fā)射極相連接;所述極性電容C9的正極還與功率放大器P3的輸出端相連接。
[0008]所述非線性觸發(fā)電路由三極管Q5,三極管Q6,一端與三極管Q5的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R16后與三極管Q6的基極相連接的電阻R15,一端與三極管Q6的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R17后與三極管Q5的基極相連接的電阻R18,串接在三極管Q5的集電極與三極管Q6的基極之間的電容C5,串接在三極管Q6的集電極與三極管Q5的基極之間的電容C6,N極與電阻R15和電阻R16的連接點相連接、P極則與三極管Q6的集電極相連接的二極管D2,以及N極與電阻R17和電阻R18的連接點相連接、P極與三極管Q5的集電極相連接的二極管Dl組成;所述功率放大器Pl的正極輸入端與三極管Q5的發(fā)射極相連接,功率放大器P2的負極輸入端與三極管Q6的發(fā)射極相連接;所述二極管Dl的P極和二極管D2的P極分別與控制開關電路的輸出端相連接。
[0009]所述控制開關電路由三極管Q3,三極管Q4,串接在三極管Q3的集電極與發(fā)射極之間的電容Cl,串接在三極管Q4的基極與發(fā)射極之間的電阻R8,以及一端與三極管Q4的基極相連接、另一端與分壓開關電路相連接的電阻R7組成;所述三極管Q3的發(fā)射極與三極管Q4的集電極相連接,其基極則與分壓開關電路相連接;所述三極管Q3的集電極與二極管Dl的P極相連接,三極管Q4的發(fā)射極則與二極管D2的P極相連接。
[0010]所述分壓開關電路由三級管Q1,三極管Q2,串接在三極管Ql的基極與發(fā)射極之間的電阻R2,串接在三極管Q2的基極與發(fā)射極之間的電阻R4,串接在三極管Ql的集電極與三極管Q3的基極之間的電阻R5,一端與三極管Ql的基極相連接、另一端經(jīng)電阻R3后與三極管Q2的基極相連接的電阻R1,以及一端與三極管Q2的集電極相連接、另一端與電阻Rl和電阻R3的連接點相連接的電阻R6組成;所述三極管Q2的集電極則經(jīng)電阻R7后與三極管Q4的基極相連接,其發(fā)射極則與電容C12的正極相連接;三極管Ql的發(fā)射極與三極管Q2的發(fā)射極相連接后與三極管Q4的發(fā)射極相連接;電阻Rl和電阻R3的連接點還與三極管Q3的集電極相連接。
[0011]本發(fā)明較現(xiàn)有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0012](I)本發(fā)明不僅整體結(jié)構較為簡單,且通過門極驅(qū)動電路的作用可以提高啟動時間,使本發(fā)明的啟動時間僅為傳統(tǒng)漏極驅(qū)動電路啟動時間的1/5。
[0013](2)本發(fā)明能有效的避免外部電磁干擾,能顯著的降低電流噪音。
[0014](3)本發(fā)明開創(chuàng)性的將非線性觸發(fā)電路與開關功率放大電路聯(lián)合使用,不僅能確保非線性觸發(fā)電路非線性特性,而且還能為開關功率放大電路提供安全可靠的觸發(fā)電壓,能明顯的降低電磁脈沖的干擾,確保開關功率放大電路的性能穩(wěn)定。
[0015](4)本發(fā)明的開關功率放大電路具有開關控制功能,能根據(jù)外部的輸入信號自動開啟和切斷功率放大功能,能確保其自身不會因外部電流突變而損壞,從而確保其使用壽命O
【附圖說明】
[0016]圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構示意圖。
【具體實施方式】
[0017]下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步地詳細說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此。
[0018]實施例
[0019]如圖1所不,本發(fā)明由
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