一种省控制MOS管三段调光电路的制作方法

文档序号:20704804发布日期:2020-05-12 16:15阅读:1520来源:国知局
一种省控制MOS管三段调光电路的制作方法

本发明涉及照明领域,具体是指一种省控制mos管三段调光电路。



背景技术:

在led灯调光时,常常要求灯组件具有多个调光档位,在通过控制芯片来调节灯光档位时,需要通过对控制芯片的控制方式设定来实现灯光调节,这样的调光方式操作复杂,且产品成本较高。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服上述现有技术中的不足,提供一种省控制mos管三段调光电路,实现led灯组件的三段式调光,操作简便。

为了解决上述技术问题,本发明提供了一种省控制mos管三段调光电路,包括零线档位、第一火线档位、第二火线档位、整流桥、控制芯片、第一稳压电路、第二稳压电路;所述第一稳压电路包括第一mos管、第一电阻、第一电容、第一稳压二极管;所述第一火线档位连接第一二极管的正极,所述第一二极管的负极连接所述第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端连接所述第一稳压二极管的负极,所述第一电容的一端连接所述第一稳压二极管的负极和第一电阻的一端,第一电容的另一端、所述第一电阻的另一端、所述第一稳压二极管的正极均接地;所述第一电阻与所述第一电容连接的一端还连接有所述第一mos管的栅极,所述第一mos管的源极接地,所述第一mos管的漏极连接第三电阻的一端,所述第三电阻的另一端连接第四电阻的一端和控制芯片,所述第四电阻的另一端接地;

所述第二稳压电路包括第二mos管、第二电容、第五电阻、第二稳压二极管;所述第二火线档位连接第二二极管的正极,所述第二二极管的负极连接第六电阻的一端,所述第六电阻的另一端连接所述第二稳压二极管的负极,所述第二电容的一端连接所述第二稳压二极管的负极和第五电阻的一端,所述第二电容的另一端、第五电阻的另一端、所述第二稳压二极管的正极均接地;所述第五电阻与所述第二电容连接的一端还连接有所述第二mos管的栅极,所述第二mos管的源极接地,所述第二mos管的漏极连接第七电阻的一端,所述第七电阻的另一端连接所述第三电阻不与所述第一mos管的漏极连接的一端,所述第七电阻的另一端还连接所述第四电阻的一端和控制芯片;

所述零线档位连接所述整流桥的整流正极输出端,所述第一火线档位与第二火线档位均连接所述整流桥的整流负极输出端,所述整流桥的一个交流输出端接地,整流桥的另一端输出端连接led组件的负极,所述控制芯片还连接led组件的正极;

所述第三电阻、第四电阻及第七电阻的阻值各不相同;

当所述第一火线档位与零线档位接入市电,所述第一mos管导通,所述第三电阻与第四电阻并联;当所述第二火线档位与零线档位接入市电,所述第二mos管导通,所述第七电阻与第四电阻并联;当所述第一火线档位、第二火线档位及零线档位均接入市电,所述第三电阻、第四电阻及第七电阻形成并联。

在一较佳的实施例中,所述第四电阻的阻值大于所述第三电阻的阻值,所述第三电阻的阻值大于所述第七电阻的阻值。

相较于现有技术,本发明的技术方案具备以下有益效果:

本发明涉及一种省控制mos管三段调光电路,通过零线档位、第一火线档位、第二火线档位组合导通第一mos管、第二mos管,以控制comp电平调节ton时间达到分档三段调光功能控制输出电流,控制第三电阻、第四电阻及第七电阻之间的组合并联,改变其阻值分档调节输出电流掌控功率实现到三档调光功能。这样的通过电阻的阻值来改变总阻值以调节led功率,设置简单,操作同样简单,能有效减少产品生产成本,提高产品的市场竞争力。

附图说明

图1为本发明优选实施例中一种省控制mos管三段调光电路的电路原理图。

具体实施方式

下文结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。

一种省控制mos管三段调光电路,参考图1,包括零线档位n、第一火线档位l1、第二火线档位l2、整流桥、控制芯片u1、第一稳压电路、第二稳压电路;所述第一稳压电路包括第一mos管q1、第一电阻r12、第一电容c5、第一稳压二极管z2;所述第一火线档位l1连接第一二极管d4的正极,所述第一二极管d4的负极连接所述第二电阻r11的一端,所述第二电阻r11的另一端连接所述第一稳压二极管z2的负极,所述第一电容c5的一端连接所述第一稳压二极管z2的负极和第一电阻r12的一端,第一电容c5的另一端、所述第一电阻r12的另一端、所述第一稳压二极管z2的正极均接地;所述第一电阻r12与所述第一电容c5连接的一端还连接有所述第一mos管q1的栅极,所述第一mos管q1的源极接地,所述第一mos管q1的漏极连接第三电阻r6的一端,所述第三电阻r6的另一端连接第四电阻r5的一端和控制芯片u1,所述第四电阻r5的另一端接地;

具体来说,所述第二稳压电路包括第二mos管q2、第二电容c4、第五电阻r2、第二稳压二极管z1;所述第二火线档位l2连接第二二极管d3的正极,所述第二二极管d3的负极连接第六电阻r10的一端,所述第六电阻r10的另一端连接所述第二稳压二极管z1的负极,所述第二电容c4的一端连接所述第二稳压二极管z1的负极和第五电阻r2的一端,所述第二电容c4的另一端、第五电阻r2的另一端、所述第二稳压二极管z1的正极均接地;所述第五电阻r2与所述第二电容c4连接的一端还连接有所述第二mos管q2的栅极,所述第二mos管q2的源极接地,所述第二mos管q2的漏极连接第七电阻r7的一端,所述第七电阻r7的另一端连接所述第三电阻r6不与所述第一mos管q1的漏极连接的一端,所述第七电阻r7的另一端还连接所述第四电阻r5的一端和控制芯片u1;

具体来说,所述零线档位n连接所述整流桥的整流正极输出端,所述第一火线档位l1与第二火线档位l2均连接所述整流桥的整流负极输出端,所述整流桥的一个交流输出端接地,整流桥的另一端输出端连接led组件的负极,所述控制芯片u1还连接led组件的正极;

所述第三电阻r6、第四电阻r5及第七电阻r7的阻值各不相同;在本实施例中,所述第四电阻r5的阻值大于所述第三电阻r6的阻值,所述第三电阻r6的阻值大于所述第七电阻r7的阻值。

当所述第一火线档位l1与零线档位n接入市电,所述第一mos管q1导通,所述第三电阻r6与第四电阻r5并联,此时led灯组件处于功率中档;当所述第二火线档位l2与零线档位n接入市电,所述第二mos管q2导通,所述第七电阻r7与第四电阻r5并联,此时led灯组件处于功率低档;当所述第一火线档位l1、第二火线档位l2及零线档位n均接入市电,所述第三电阻r6、第四电阻r5及第七电阻r7形成并联,此时led灯组件处于功率高档。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均属于侵犯本发明保护范围的行为。



技术特征:

1.一种省控制mos管三段调光电路,其特征在于包括零线档位、第一火线档位、第二火线档位、整流桥、控制芯片、第一稳压电路、第二稳压电路;所述第一稳压电路包括第一mos管、第一电阻、第一电容、第一稳压二极管;所述第一火线档位连接第一二极管的正极,所述第一二极管的负极连接所述第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端连接所述第一稳压二极管的负极,所述第一电容的一端连接所述第一稳压二极管的负极和第一电阻的一端,第一电容的另一端、所述第一电阻的另一端、所述第一稳压二极管的正极均接地;所述第一电阻与所述第一电容连接的一端还连接有所述第一mos管的栅极,所述第一mos管的源极接地,所述第一mos管的漏极连接第三电阻的一端,所述第三电阻的另一端连接第四电阻的一端和控制芯片,所述第四电阻的另一端接地;

所述第二稳压电路包括第二mos管、第二电容、第五电阻、第二稳压二极管;所述第二火线档位连接第二二极管的正极,所述第二二极管的负极连接第六电阻的一端,所述第六电阻的另一端连接所述第二稳压二极管的负极,所述第二电容的一端连接所述第二稳压二极管的负极和第五电阻的一端,所述第二电容的另一端、第五电阻的另一端、所述第二稳压二极管的正极均接地;所述第五电阻与所述第二电容连接的一端还连接有所述第二mos管的栅极,所述第二mos管的源极接地,所述第二mos管的漏极连接第七电阻的一端,所述第七电阻的另一端连接所述第三电阻不与所述第一mos管的漏极连接的一端,所述第七电阻的另一端还连接所述第四电阻的一端和控制芯片;

所述零线档位连接所述整流桥的整流正极输出端,所述第一火线档位与第二火线档位均连接所述整流桥的整流负极输出端,所述整流桥的一个交流输出端接地,整流桥的另一端输出端连接led组件的负极,所述控制芯片还连接led组件的正极;

所述第三电阻、第四电阻及第七电阻的阻值各不相同;

当所述第一火线档位与零线档位接入市电,所述第一mos管导通,所述第三电阻与第四电阻并联;当所述第二火线档位与零线档位接入市电,所述第二mos管导通,所述第七电阻与第四电阻并联;当所述第一火线档位、第二火线档位及零线档位均接入市电,所述第三电阻、第四电阻及第七电阻形成并联。

2.根据权利要求1所述的一种省控制mos管三段调光电路,其特征在于,所述第四电阻的阻值大于所述第三电阻的阻值,所述第三电阻的阻值大于所述第七电阻的阻值。


技术总结
本发明提供了一种省控制MOS管三段调光电路,包括零线档位、第一火线档位、第二火线档位、整流桥、控制芯片、第一稳压电路、第二稳压电路;第一稳压电路包括第一MOS管、第一电阻、第一电容、第一稳压二极管;所述第二稳压电路包括第二MOS管、第二电容、第五电阻、第二稳压二极管;应用本技术方案可实现LED灯组件的三段式调光,操作简便。

技术研发人员:李希龙
受保护的技术使用者:厦门龙胜达照明电器有限公司
技术研发日:2019.12.18
技术公布日:2020.05.12
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