CN202095132U - 一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路 - Google Patents

一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路 Download PDF

Info

Publication number
CN202095132U
CN202095132U CN2011201138684U CN201120113868U CN202095132U CN 202095132 U CN202095132 U CN 202095132U CN 2011201138684 U CN2011201138684 U CN 2011201138684U CN 201120113868 U CN201120113868 U CN 201120113868U CN 202095132 U CN202095132 U CN 202095132U
Authority
CN
China
Prior art keywords
resistance
current
led
constant current
driving power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2011201138684U
Other languages
English (en)
Inventor
江金光
李青云
龚旭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changzhou Silicone Electronic Technology Co., Ltd.
Original Assignee
Wuhan University WHU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuhan University WHU filed Critical Wuhan University WHU
Priority to CN2011201138684U priority Critical patent/CN202095132U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202095132U publication Critical patent/CN202095132U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Led Devices (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种LED驱动电源电路,尤其是涉及一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路的实现。一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,包括一个隔离的单端输出电压源、分别与所述单端输出电压源的输出正极相连的均流控制模块和由若干LED灯组成的LED负载单元、以及一端与所述均流控制模块相连而另一端与所述LED负载单元相连的均流驱动模块,所述单输出电压源的输负极与接地端相连。本实用新型优点如下:设计合理,结构简单且完全实用;能够保证各支路LED光源的使用寿命和亮度的均匀性,同时可以改变每支路的电流大小,相应可以点亮不同种类的LED灯或调节LED灯的亮度。

Description

一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路
技术领域
本实用新型涉及一种LED驱动电源电路,尤其是涉及一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路的实现。
背景技术
LED(Light Emitting Diode 发光二极管),是非常具有竞争力一种新型光源,与传统的白炽灯,钨丝灯及荧光灯相比,LED具有功耗低、亮度高、体积小,寿命长的特点。
随着LED制造技术的发展,LED的市场需求量呈指数上升,其应用领域也日趋广泛,在家用照明***、汽车照明***、马路照明***、液晶显示屏等领域,都有LED的应用。由于LED的二极管特性,其发光亮度与流过的电流密切相关,在实际的应用中,也正是通过控制流过LED的电流来调节发光亮度的。但在一些需要对LED光源亮度进行精细调节的场合,例如高清晰的液晶显示屏等等,传统的LED驱动电路就不能满足要求了,需要一种新型的高精度可调光自均流技术LED驱动电源电路。
实用新型内容
本实用新型主要是解决现有技术所存在在一些需要对LED光源亮度进行精细调节的场合传统的LED驱动电路就不能满足要求等的技术问题;提供了一种能够保证各支路LED光源的使用寿命和亮度的均匀性,同时可以改变每支路的电流大小,相应可以点亮不同种类的LED灯或调节LED灯的亮度的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,包括一个隔离的单端输出电压源、分别与所述单端输出电压源的输出正极相连的均流控制模块和由若干LED灯组成的LED负载单元、以及一端与所述均流控制模块相连而另一端与所述LED负载单元相连的均流驱动模块,所述单输出电压源的输负极与接地端相连。
在上述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,所述的均流控制模块包括一个用基准电路产生的基准电压源Vref,所述的基准电压源Vref一端接限流电阻RC6,另一端接地,所述的基准电压源Vref基准输出端与依次相连的分压电阻RB1、限流电阻RC4以及限流电阻RC3相连;所述的限流电阻RC6的另一端接限流电阻RC8, 限流电阻RC8的另一端与上述单端输出电压源的正向输出端相连,所述分压电阻RB1的另一端接可调电阻RB2以及与可调电阻RB2并联的匹配电阻RC5, 所述匹配电阻RC5的另一端连接一个运放A的反向输入端,所述限流电阻RC3的另一端接运放A的输出端,所述限流电阻RC4的另一端接单端输出电压源的正向输出端,可调电阻RB2的另一端接分压电阻RB3,所述分压电阻RB3的另一端接地。
在上述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,所述运放A的反向输入端连接一匹配电阻RC5后接到RB1、RB2对基准电压Vref的分压端;并同时通过一个反馈电容C1连接到所述运放A的输出端;所述运放A正向输入端串联一个匹配电阻RC2后与所述均流驱动模块的输入端相连,并同时通过一个反馈电阻RC1之后连接到所述运放A的输出端;所述运放A正向输入端串联一个匹配电阻RC2后还通过一个补偿电容C2以及补偿电阻R7与上述基准电压源Vref相连,所述运放A的输出端串连一个限流电阻RC3之后连接到上述限流电阻RC4以及可调电阻RB2上。
在上述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,它还包括一个与上述限流电阻RC6并联的发光二极管, 所述发光二极管包含在一个光电耦合器IC1中。
在上述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路, 所述均流驱动模块包括若干个MOS管M2,MOS管M3…MOS管Mn以及与所述MOS管M2,MOS管M3…MOS管Mn相连接的若干恒流电阻R恒流1, 恒流电阻R恒流2…恒流电阻R恒流n,所述的第一条支路中的MOS管M1的漏极接LED灯的负极,源极接恒流电阻R恒流1以及匹配电阻RC2;所述的MOS管M2,MOS管M3…MOS管Mn漏极接到其所在支路的LED负载的输出端,其源极分别与恒流电阻R恒流2…恒流电R恒流n相连,其栅极均接到第一条支路中的MOS管M1的栅极,所述恒流电阻R恒流1, 恒流电阻R恒流2…恒流电阻R恒流n的另一端均接地。
在上述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,所述的分压电阻中RB2是可调电阻,所述分压电阻RB1、分压电阻RB3是固定电阻值并且其阻值能够确保分压电阻RB2从0变化到分压电阻RB2的最大阻值时,流过LED灯的电流发生改变,但是却不超过LED灯的最大电流范围的固定值电阻。
在上述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,所用的分压电阻RB1、分压电阻RB3,反馈电阻RC1、匹配电阻RC2、限流电阻RC3、限流电阻RC4、匹配电阻RC5、限流电阻RC6、限流电阻RC8,恒流电阻R恒流1-R恒流n均是高精度电阻,反馈电容C1,补偿电容C2是高精度的电容,可调电阻RB2是高精度的手动可调电阻或者高精度的可编程电阻。因此,本实用新型具有如下优点:1.设计合理,结构简单,噪声较小且完全实用;2. 整个测试装置的输出零点不会随温度的变化而变化,由此很大程度上降低了测试误差;3. 不会使整个装置的输出信号产生非线性。
因此,本实用新型具有如下优点:1.设计合理,结构简单且完全实用;2. 能够保证各支路LED光源的使用寿命和亮度的均匀性,同时可以改变每支路的电流大小,相应可以点亮不同种类的LED灯或调节LED灯的亮度。
附图说明
附图1是本新型实用的一种电路结构示意图。
附图2是图1的一种实施例的电路结构示意图。
附图3是图1的可靠性增强的实施例电路结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。
实施例:
一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,包括,其特征在于,包括一个隔离的单端输出电压源、分别与单端输出电压源的输出正极相连的均流控制模块和由若干LED灯组成的LED负载单元、以及一端与均流控制模块相连而另一端与LED负载单元相连的均流驱动模块,单输出电压源的输负极与接地端相连。
参见图1,均流控制模块包括一个用基准电路产生的基准电压源Vref,基准电压源Vref一端接限流电阻RC6,另一端接地,基准电压源Vref基准输出端与依次相连的分压电阻RB1、限流电阻RC4以及限流电阻RC3相连;限流电阻RC6的另一端接限流电阻RC8, 限流电阻RC8的另一端与单端输出电压源的正向输出端相连,分压电阻RB1的另一端接可调电阻RB2以及与可调电阻RB2并联的匹配电阻RC5, 匹配电阻RC5的另一端连接一个运放A的反向输入端,限流电阻RC3的另一端接运放A的输出端,限流电阻RC4的另一端接单端输出电压源的正向输出端,可调电阻RB2的另一端接分压电阻RB3,分压电阻RB3的另一端接地;运放A的反向输入端连接一匹配电阻RC5后接到RB1、RB2对基准电压Vref的分压端;并同时通过一个反馈电容C1连接到运放A的输出端;运放A正向输入端串联一个匹配电阻RC2后与均流驱动模块的输入端相连,并同时通过一个反馈电阻RC1之后连接到运放A的输出端;运放A正向输入端串联一个匹配电阻RC2后还通过一个补偿电容C2以及补偿电阻R7与基准电压源Vref相连,运放A的输出端串连一个限流电阻RC3之后连接到限流电阻RC4以及可调电阻RB2上;它还包括一个与限流电阻RC6并联的发光二极管, 发光二极管包含在一个光电耦合器IC1中。
在本实施例中基准电路采用精密电压基准源U1。经过降压电阻RC6和RC8,前所述精密电压基准源U1接输入电压,得到基准电压Vref。基准电压Vref经过由高精度的电阻RB1、RB3及可调电阻RB2构成的分压网络分压后,经过匹配电阻RC5接所述放大器A的反向输入端。所述分压网络通过限流电阻RC4接输入电源。在所述分压网络中可调电阻RB2与RB1、RB3串联。 
驱动电路控制端的电压为:
可调电阻RB2既可以是可以手动调节的高精度电阻,也可以是高精度的可编程电阻。RB2的阻值的调节范围能够保证负载LED的电流始终在最大工作电流范围内。
前所述放大器A的主要作用是在正输入点(对所述均流驱动模块的输出点)提供稳定的与经过分压后的Vref相等的电压和较大的输入电阻,从而增大负载能力。所述放大器A的输出端经反馈电阻RC3接分压网络之上,并与正向输入端之间经反馈电阻RC1连接,稳定正向输入端电压。正向输入端经匹配电阻RC2后与均流驱动模块连接,从而保证均流驱动模块可以输出稳定的电流。
均流驱动模块包括若干个MOS管M2,MOS管M3…MOS管Mn以及与MOS管M2,MOS管M3…MOS管Mn相配合的若干恒流电阻R恒流1, 恒流电R恒流2…恒流电R恒流n,第一条支路中的MOS管M1的漏极接LED灯的负端,源极接恒流电阻R恒流1以及匹配电阻RC2;MOS管M2,MOS管M3…MOS管Mn漏极接到其所在支路的LED灯的负端,其源极分别与恒流电阻R恒流2、恒流电阻R恒流3…恒流电阻R恒流n相连,其栅极均接到第一条支路中的MOS管M1的栅极,恒流电阻R恒流1, 恒流电阻R恒流2…恒流电阻R恒流n的另一端均接地;分压电阻中RB2是可调电阻,分压电阻RB1、分压电阻RB3是固定电阻值并且其阻值能够确保分压电阻RB2从0变化到分压电阻RB2的最大阻值时,流过LED灯的电流发生改变,但是却不超过LED灯的最大电流范围的固定值电阻;分压电阻RB1、分压电阻RB3,反馈电阻RC1、匹配电阻RC2、限流电阻RC3、限流电阻RC4、匹配电阻RC5、限流电阻RC6、限流电阻RC8,恒流电阻R恒流1…R恒流n均是高精度电阻,反馈电容C1,补偿电容C2是高精度的电容,可调电阻RB2是高精度的手动可调电阻或者高精度的可编程电阻。
LED负载中,每条支路的电流为:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
在可调电阻RB2的调节下,LED负载支路中的最大电流必须在LED的最大工作电流以内,也即:
Figure 2011201138684100002DEST_PATH_IMAGE003
在本实用新型中精密电压基准源可选取合适的不同型号,都属于本专利保护的范围之内。在实施例中精密电压基准源的电压输出Vref=2.5V,相应的分压网络中采用的高精度电阻RB1、RB3及可调电阻RB2 分别为49K/1W,1K/1W,0-72.5K/1W。因此实施例中电路的电流调节范围为1mA-30mA,满足市场上多种LED灯电流大小的需求。基准源电压输出不同各精准电阻取值会相应改变,都符合本新型实用的精神,属于本专利保护范围之内。
在本实施例中,前所述均流控制模块中的滤波网络优先采用RC7与C2串联,经过电阻RC6与RC8,接在输入电源和LED负载单元之间,起到滤除电源噪声的作用。
在本实施例中,均流驱动模块采用MOS管M1-Mn、恒流电阻R恒流1-R恒流n构成。经过分压网络分压之后的Vref加到第一支路中的恒流电阻R恒流1上之后,第一支路中产生恒定的电流。经过恒流电阻的电流和晶体管的漏电流相等,从而在第一支路中的MOS管M1的栅端产生稳定的栅压。第二支路以及其后各个支路中的MOS管栅极都与第一支路栅极相连,从而以后各支路中都会产生与第一支路中相等的稳定电流。
限流电阻RC6同时用作检测电阻,与光电耦合器IC1中的发光二极管并联,所述光电耦合器IC1输出端的三极管集电极接前一级。
在LED负载单元中,各LED支路与所述均流驱动模块中的各支路串联,从而在LED负载单元的各个支路中都流过相等的稳定电流,而与串联的LED颗数无关,达到自均流目的。
在均流驱动模块中的MOS管Mn可以采用NMOS管,BJT管等各种形式的晶体管,都会取得相同的效果,属于本新型实用的保护范围。
图3是一种可靠性增强的实施例电路,在第一支路中用一个高精度电阻RA来取代原有的LED灯,是考虑到LED灯的寿命没有电阻长或可靠性没有电阻好,而图二中第一支路工作的可靠性对其余支路具有决定作用,而除第一支路外的其它任何一支电路的损坏则对其它支路几乎没有影响,所以用将图二中第一支路中的LED用可靠性和寿命特性更好的电阻代替,能够有效增强整个电路的可靠性和寿命。
本文中所描述的具体实例仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实例做各种修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (7)

1.一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,包括一个隔离的单端输出电压源、分别与所述单端输出电压源的输出正极相连的均流控制模块和由若干LED灯组成的LED负载单元、以及一端与所述均流控制模块相连而另一端与所述LED负载单元相连的均流驱动模块,所述单输出电压源的输出负极与接地端相连。
2.根据权利要求1所述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,所述的均流控制模块包括一个用基准电路产生的基准电压源Vref,所述的基准电压源Vref一端接限流电阻RC6,另一端接地,所述的基准电压源Vref基准输出端与依次相连的分压电阻RB1、限流电阻RC4以及限流电阻RC3相连;所述的限流电阻RC6的另一端接限流电阻RC8,限流电阻RC8的另一端与上述单端输出电压源的正向输出端相连,所述分压电阻RB1的另一端接可调电阻RB2以及与可调电阻RB2并联的匹配电阻RC5,所述匹配电阻RC5的另一端连接一个运放A的反向输入端,所述限流电阻RC3的另一端接运放A的输出端,所述限流电阻RC4的另一端接单端输出电压源的正向输出端,可调电阻RB2的另一端接分压电阻RB3,所述分压电阻RB3的另一端接地。
3.根据权利要求2所述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,所述运放A的反向输入端连接一匹配电阻RC5后接到RB1、RB2对基准电压Vref的分压端;并同时通过一个反馈电容C1连接到所述运放A的输出端;所述运放A正向输入端串联一个匹配电阻RC2 后与所述均流驱动模块的输入端相连,并同时通过一个反馈电阻RC1之后连接到所述运放A的输出端;所述运放A正向输入端串联一个匹配电阻RC2后还通过一个补偿电容C2以及补偿电阻R7与上述基准电压源Vref相连,所述运放A的输出端串连一个限流电阻RC3之后连接到上述限流电阻RC4以及可调电阻RB2上。
4.根据权利要求2所述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,它还包括一个与上述限流电阻RC6并联的发光二极管,所述发光二极管包含在一个光电耦合器IC1中。
5.根据权利要求2所述的一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,所述均流驱动模块包括若干个MOS管M1,MOS管M3...MOS管Mn以及与所述MOS管M1,MOS管M3...MOS管Mn相连接的若干恒流电阻R恒流1,恒流电阻R恒流2...恒流电阻R恒流n,所述的第一条支路中的MOS管M1的漏极接LED负载的负极,源极接恒流电阻R恒流1以及匹配电阻RC2;所述的MOS管M1,MOS管M3...MOS管Mn漏极接到其所在支路的LED负载的输出端,其源极分别与恒流电阻R恒流2...恒流电R恒流n相连,其栅极均接到第一条支路中的MOS管M1的栅极,所述恒流电阻R恒流1,恒流电阻R恒流2...恒流电阻R恒流n的另一端均接地。
6.如权利要求5所述的适用于一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,所述的分压电阻中RB2是可调电阻,所述分压电阻RB1、分压电阻RB3是固定电阻并且其阻值能够确保分压电阻RB2从0变化到分压电阻RB2的最大阻值时,流过LED灯的电流发生改变,但是却不超过LED灯的最大电流范围的固定值电阻。 
7.如权利要求6所述的适用于一种高精度可调光自均流技术的LED驱动电源电路,其特征在于,所述的分压电阻RB1、分压电阻RB3,反馈电阻RC1、匹配电阻RC2、限流电阻RC3、限流电阻RC4、匹配电阻RC5、限流电阻RC6、限流电阻RC8,恒流电阻R恒流1。恒流电阻R恒流1-R恒流n均是高精度电阻,反馈电容C1,补偿电容C2是高精度的电容,可调电阻RB2是高精度的手动可调电阻或者高精度的可编程电阻。 
CN2011201138684U 2011-04-18 2011-04-18 一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路 Expired - Fee Related CN202095132U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011201138684U CN202095132U (zh) 2011-04-18 2011-04-18 一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011201138684U CN202095132U (zh) 2011-04-18 2011-04-18 一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202095132U true CN202095132U (zh) 2011-12-28

Family

ID=45370171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011201138684U Expired - Fee Related CN202095132U (zh) 2011-04-18 2011-04-18 一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202095132U (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102711322A (zh) * 2012-05-04 2012-10-03 罗晓光 高效节能led照明的均流模块
CN103619100A (zh) * 2013-11-26 2014-03-05 上海亚明照明有限公司 Led电路模块、led可调光灯及led照明***
CN103619101A (zh) * 2013-11-26 2014-03-05 上海亚明照明有限公司 一种可调光led电路模块及其应用的led面型灯具
CN103826370A (zh) * 2014-03-06 2014-05-28 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 电流的形成方法以及电流源电路
CN113242627A (zh) * 2021-05-08 2021-08-10 山东英信计算机技术有限公司 一种辅助led电路设计的治具板及使用方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102711322A (zh) * 2012-05-04 2012-10-03 罗晓光 高效节能led照明的均流模块
CN102711322B (zh) * 2012-05-04 2014-03-12 罗晓光 高效节能led照明的均流模块
CN103619100A (zh) * 2013-11-26 2014-03-05 上海亚明照明有限公司 Led电路模块、led可调光灯及led照明***
CN103619101A (zh) * 2013-11-26 2014-03-05 上海亚明照明有限公司 一种可调光led电路模块及其应用的led面型灯具
CN103619100B (zh) * 2013-11-26 2015-09-16 上海亚明照明有限公司 Led电路模块、led可调光灯及led照明***
CN103619101B (zh) * 2013-11-26 2015-09-23 上海亚明照明有限公司 一种可调光led电路模块及其应用的led面型灯具
CN103826370A (zh) * 2014-03-06 2014-05-28 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 电流的形成方法以及电流源电路
CN103826370B (zh) * 2014-03-06 2017-01-18 南京矽力杰半导体技术有限公司 电流的形成方法以及电流源电路
CN113242627A (zh) * 2021-05-08 2021-08-10 山东英信计算机技术有限公司 一种辅助led电路设计的治具板及使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202095132U (zh) 一种高精度可调光自均流技术的led驱动电源电路
CN102858062A (zh) 一种具有高功率因数的led控制电路及led照明装置
CN108601158B (zh) 一种线性恒流led灯电路
CN202127536U (zh) 一种发光二极管驱动器的恒流电路
CN102256421A (zh) 一种高精度多路led均流电路
CN2826895Y (zh) 一种变色led灯具恒定电流驱动器控制电路
CN102065597A (zh) Led串组电流均衡电路
CN205754964U (zh) 多路恒流驱动电路
CN202759647U (zh) 一种具有高功率因数的led控制电路及led照明装置
CN208386965U (zh) 一种led可切换双路输出可调恒流源电路
CN104883796A (zh) 一种led驱动器及其驱动方法
CN202487120U (zh) 一种led背光驱动电路
CN103118470A (zh) 一种支路电流均衡的led并联电路
CN204217168U (zh) Led 单段恒流调光驱动电路
CN201541370U (zh) 一种led灯驱动电路
CN201803198U (zh) 一种恒流补偿式led日光灯
CN102291885A (zh) 一种适用于多路led灯的恒流控制电路
CN202103911U (zh) 一种适用于多路led灯的恒流控制电路
CN201590941U (zh) 调光电子镇流器的灯电流采样转换电路
CN203537605U (zh) 一种led多路均流电路
CN101715267B (zh) 一种适用于led驱动器的两路均流控制电路
CN102510630B (zh) 一种减小多个通道led恒流控制器失配的电路
CN103298222A (zh) Led多路均流电路
CN103369779A (zh) Led恒流驱动电路
CN102858057B (zh) 用于控制led灯电路各支路电流的均流***

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: CHANGZHOU XI'NENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Free format text: FORMER OWNER: WUHAN UNIVERSITY

Effective date: 20120323

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: ADDRESS; FROM: 430072 WUHAN, HUBEI PROVINCE TO: 213159 CHANGZHOU, JIANGSU PROVINCE

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20120323

Address after: 213159 room 5-516518, administrative center, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, Changzhou, Jiangsu

Patentee after: Changzhou Silicone Electronic Technology Co., Ltd.

Address before: 430072 Hubei Province, Wuhan city Wuchang District of Wuhan University Luojiashan

Patentee before: Wuhan University

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20111228

Termination date: 20160418

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee