CN206442559U - 一种led驱动电路 - Google Patents

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刘艳开
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Abstract

本实用新型公开了一种LED驱动电路,包括照明型LED灯(D15)、红色LED指示灯、绿色LED指示灯和开关器件(Q5);照明型LED灯的正极经第一限流电阻接直流电源正极(5V‑VDD);照明型LED灯的负极经开关器件接地;开关器件的控制端经电阻R11接LED控制端口(CTL‑LED);红色LED指示灯和绿色LED指示灯的正极短接后经第二限流电阻(R53)接直流电源正极(5V‑VDD);红色LED指示灯和绿色LED指示灯的负极分别接红色LED灯控制端口(LED‑R)和绿色LED灯控制端口(LED‑G)。该LED驱动电路电路简洁,所用元件少,易于控制。

Description

一种LED驱动电路
技术领域
本实用新型特别涉及一种LED驱动电路。
背景技术
LED灯应用广泛,如在移动电源中,需要采用LED灯作为指示和照明,现有的LED驱动电路结构复杂,控制复杂;因此,有必要设计一种LED驱动电路。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种LED驱动电路,该LED驱动电路电路简洁,所用元件少,易于控制。
实用新型的技术解决方案如下:
一种LED驱动电路,包括照明型LED灯(D15)、红色LED指示灯、绿色LED指示灯和开关器件(Q5);
照明型LED灯的正极经第一限流电阻接直流电源正极(5V-VDD);照明型LED灯的负极经开关器件接地;开关器件的控制端经电阻R11接LED控制端口(CTL-LED);
红色LED指示灯和绿色LED指示灯的正极短接后经第二限流电阻(R53)接直流电源正极(5V-VDD);
红色LED指示灯和绿色LED指示灯的负极分别接红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)。
所述的开关器件为N-MOS管;N-MOS管的D极接照明型LED灯的负极;N-MOS管的S极接地(SGND);N-MOS管的G极接电阻R11。
N-MOS管的型号为2N7002K。
所述的开关器件为NPN型的三极管;三极管的C极接照明型LED灯的负极;三极管的E极接地(SGND);三极管的B极接电阻R11。
红色LED指示灯和绿色LED指示灯采用双色LED灯(D4);第一限流电阻为50欧姆(图中为R48和R20并联),第二限流电阻(R53)为2.4K欧姆,电阻R11为1K欧姆;直流电源正极为3.3V。
LED控制端口为MCU的IO端口或按键电路的输出端,红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)为MCU的IO端口。
D15的尺寸规格为5mm,功率0.5W;为直插式器件。
采用双输入供电电路为LED驱动电路供电;双输入供电电路具有第一电源输入端和第二电源输入端,第一电源输入端用于与汽车电池的正极相接;第二电源输入端用于接干电池组的正极。
红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)为控制器的IO接口,控制器采用SC8F2712型芯片。
有益效果:
本实用新型的LED驱动电路,采用开关器件(MOS管)控制LED照明灯的开启和关闭,耗能小,采用紧凑型的双色LED灯作为红绿指示灯,结构紧凑,占用空间小,另外,供电电路能提供稳定的3.3V直流电压,能保证LED灯稳定工作,发光均匀,避免光的明暗变化和闪烁。因此,这种LED驱动电路电路简洁,所用元件少,易于控制。
附图说明
图1为用于移动电源的双输入供电电路的电路原理图;
图2为LED驱动电路的原理图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本文实用新型做更全面、细致地描述,但本实用新型的保护范围并不限于一下具体实施例。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本实用新型的保护范围。
实施例1:
图1,一种用于移动电源的双输入供电电路,包括第一电源输入端(VBOUT+)、第二电源输入端(VCC-BAT)、二极管、稳压器和电源输出端(5V-VDD);
第一电源输入端用于与汽车电池的正极相接;
第二电源输入端用于接干电池组的正极;干电池组包括三节干电池,每节1.5V,输出为4.5V;
第一电源输入端经二极管接稳压器的输入端;第二电源输入端经二极管接稳压器的输入端;
稳压器的输出端为电源输出端;稳压器的输出端输出3.3~5V的直流电压。
所述的二极管为BAT54CW型肖特基势垒二极管。
所述的稳压器为ME6119A33PG型稳压器。
稳压器的输入端设有电解电容(C40);稳压器的输入端和输出端处还各接有一个非电解电容(C37和C51);所述的电解电容的电容值为47uF,所述的非电解电容的电容值为0.1uF。
供电电路采用2个电源输入端,一个接汽车电池(如通过点烟器接口接电池),一个接干电池组,特别适合车载使用,无线交流电即可为移动电源的储能模块充电。
另外,采用BAT54CW型肖特基势垒二极管,正向压降低(由于肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)),由于SBD(肖特基势垒二极管)是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。SBD的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管的反向恢复时间。由于SBD的反向恢复电荷非常少,故开关速度非常快,开关损耗也特别小,尤其适合于高频应用。SBD的结构及特点使其适合于在低压、大电流输出场合用作高频整流。
更进一步,稳压器采用的ME6119A33PG型稳压器为输入电压可调的高手LDO稳压器(400mA Adjustable Voltage High Speed LDO Regulators),输出电压精确,输入电压范围为2.5~18V;应用在此处特别适合,不但可以通过升压电路为储能模块充电,还能作为基准电压用于温度检测电路中。
因此,这种供电电路能兼容性宽范围的输入电压,应用广泛,且无需交流电即可充电,电路工作稳定,实用性强。采用干电池或汽车电池供电,特别适合没有交流电供电的场合为移动电源充电。
如图2,一种LED驱动电路,包括照明型LED灯(D15)、红色LED指示灯、绿色LED指示灯和开关器件(Q5);
照明型LED灯的正极经第一限流电阻接直流电源正极(5V-VDD);照明型LED灯的负极经开关器件接地;开关器件的控制端经电阻R11接LED控制端口(CTL-LED);
红色LED指示灯和绿色LED指示灯的正极短接后经第二限流电阻(R53)接直流电源正极(5V-VDD);
红色LED指示灯和绿色LED指示灯的负极分别接红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)。
所述的开关器件为N-MOS管;N-MOS管的D极接照明型LED灯的负极;N-MOS管的S极接地(SGND);N-MOS管的G极接电阻R11。
N-MOS管的型号为2N7002K。
红色LED指示灯和绿色LED指示灯采用双色LED灯(D4);第一限流电阻为50欧姆(图中为R48和R20并联),第二限流电阻(R53)为2.4K欧姆,电阻R11为1K欧姆;直流电源正极为3.3V。
LED控制端口为MCU的IO端口或按键电路的输出端,红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)为MCU的IO端口。
工作原理说明:
(1)CTL-LEI)为高电平时,Q5导通,D15导通发光;
(2)LED-G为低电平时,绿色LED灯导通发光;
(3)LEI)-R为低电平时,红色LED灯导通发光。

Claims (10)

1.一种LED驱动电路,其特征在于,包括照明型LED灯(D15)、红色LED指示灯、绿色LED指示灯和开关器件(Q5);
照明型LED灯的正极经第一限流电阻接直流电源正极(5V-VDD);照明型LED灯的负极经开关器件接地;开关器件的控制端经电阻R11接LED控制端口(CTL-LED);
红色LED指示灯和绿色LED指示灯的正极短接后经第二限流电阻(R53)接直流电源正极(5V-VDD);
红色LED指示灯和绿色LED指示灯的负极分别接红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)。
2.根据权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,所述的开关器件为N-MOS管;N-MOS管的D极接照明型LED灯的负极;N-MOS管的S极接地(SGND);N-MOS管的G极接电阻R11。
3.根据权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,N-MOS管的型号为2N7002K。
4.根据权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,所述的开关器件为NPN型的三极管;三极管的C极接照明型LED灯的负极;三极管的E极接地(SGND);三极管的B极接电阻R11。
5.根据权利要求1-4任一项所述的LED驱动电路,其特征在于,红色LED指示灯和绿色LED指示灯采用双色LED灯(D4)。
6.根据权利要求5所述的LED驱动电路,其特征在于,第一限流电阻为50欧姆,第二限流电阻(R53)为2.4K欧姆,电阻R11为1K欧姆。
7.根据权利要求6所述的LED驱动电路,其特征在于,直流电源正极为3.3V。
8.根据权利要求7所述的LED驱动电路,其特征在于,采用双输入供电电路为LED驱动电路供电。
9.根据权利要求8所述的LED驱动电路,其特征在于,双输入供电电路具有第一电源输入端和第二电源输入端,第一电源输入端用于与汽车电池的正极相接;第二电源输入端用于接干电池组的正极。
10.根据权利要求8所述的LED驱动电路,其特征在于,红色LED灯控制端口(LED-R)和绿色LED灯控制端口(LED-G)为控制器的IO接口,控制器采用SC8F2712型芯片。
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