CN206807828U - 一种转换装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种转换装置,包括恒流电源模块、DCDC电源模块、电压检测模块和继电器,恒流电源模块和DCDC电源模块的输入端与一电压输入模块连接,恒流电源模块和DCDC电源的输出端连接有LED灯,电压输入模块通过电压检测模块与继电器相连,继电器分别连接恒流电源模块和DCDC电源模块;恒流电源模块包括一用于控制输出恒定电流值的DCDC控制模块、与DCDC控制模块连接的过压检测电路、一电流取样电阻、输出电流变换电路,以及过压保护电阻。本实用新型通过电压检测模块检测接入的是高压输入还是低压输入,实现电源的两种转换,使用方便,大大增加电池的使用寿命。

Description

一种转换装置
技术领域
本实用新型涉及LED应用技术领域,尤其涉及一种LED的电源转换装置。
背景技术
随着行业的持续发展和技术的飞跃突破,LED已被广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明等多个领域。LED具有成本低、能耗低、对环境影响小、稳定性强和便于控制等优点,诸如这些优点,都体现出LED发光二极管在照明领域的广阔前景。
现有技术都是通过独立供电为LED提供电源,具体包括采用市电供电和采用DCDC电源供电两种方式。其中,市电输入接恒流电源后可驱动的LED灯,但此时如果输入电压小于40V就无法点亮LED灯;而采用DCDC电源亦可驱动LED灯,但此时如果输入高压也无法点亮LED等。上述无论哪种方式都只能采用一种供电方式,无法满足多种供电方式的需求。
实用新型内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一张转换装置,其无论高压还是低压都能点亮LED灯,实现LED灯的电源转换。
本实用新型的目的采用以下技术方案实现:
一种转换装置,包括恒流电源模块、DCDC电源模块、电压检测模块和继电器,所述恒流电源模块和DCDC电源模块的输入端与一电压输入模块连接,恒流电源模块和DCDC电源的输出端连接有LED灯,电压输入模块通过电压检测模块与继电器相连,所述继电器分别连接恒流电源模块和DCDC电源模块;所述恒流电源模块包括一用于控制输出恒定电流值的DCDC控制模块、与DCDC控制模块连接的过压检测电路、一串联在恒流电源模块的回路中的电流取样电阻、至少一个与所述电流取样电阻并联的输出电流变换电路,以及至少一个连接在所述输出电流变换电路与过压检测电路之间的过压保护电阻;所述输出电流变换电路包括一个开关、一个栅极与开关电性连接的第一MOS管、以及一个电性连接在第一MOS管的漏极与恒流电源模块的输出之间电流变换取样电路,所述第一MOS管的源极接地,过压检测电路包括两个串联的电压取样电阻,DCDC控制模块的过压保护输入端连接在两个电压取样电阻之间,过压保护电阻串联在两个电压取样电阻与第一MOS管的栅极之间,每一个输出电流变换电路都连接一个过压保护电阻。
优选的,电压检测模块包括第二MOS管、第三MOS管,电压输入模块通过一电阻R1和二极管D1连接第一MOS管的栅极,电压输入模块通过一电阻R2连接在第二MOS管的栅极,电压输入模块通过二极管D2与继电器连接,第一MOS管的源极接地,第一MOS管的栅极和源极之间并联设置有二极管D3和电阻R3,第一MOS管的漏极和第二MOS管的栅极连接,第二MOS管的源极接地,第二MOS管的栅极和源极之间并联有二极管D4、电容C1和电阻R4,第二MOS管的漏极与继电器相连。
优选的,所述二极管D1的导通电压为33V。
优选的,电压输入模块分别连接市电和低压蓄电池。
优选的,所述DCDC控制模块包括一个恒流反馈输入端,该恒流反馈输入端与电流取样电阻的一端电性连接。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型通过电压检测模块检测接入的是高压输入还是低压输入,当需要高压输入提供电源时通过继电器接通恒流电源模块驱动LED灯,当需要低压输入提供电源时通过继电器接通DCDC电源模块驱动LED灯,实现电源的两种转换,使用方便,大大增加电池的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的一种转换装置的模块结构图;
图2为本实用新型的电压检测模块的电路结构图。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述:
如图1和图2所示,本实用新型提供一种转换装置,其包括恒流电源模块、DCDC电源模块、电压检测模块和继电器,恒流电源模块和DCDC电源模块的输入端与一电压输入模块连接,恒流电源模块和DCDC电源的输出端连接有LED灯,电压输入模块通过电压检测模块与继电器相连,继电器分别连接恒流电源模块和DCDC电源模块。
电压检测模块包括第二MOS管、第三MOS管,电压输入模块通过一电阻R1和二极管D1连接第一MOS管的栅极,电压输入模块通过一电阻R2连接在第二MOS管的栅极,电压输入模块通过二极管D2与继电器连接,第一MOS管的源极接地,第一MOS管的栅极和源极之间并联设置有二极管D3和电阻R3,第一MOS管的漏极和第二MOS管的栅极连接,第二MOS管的源极接地,第二MOS管的栅极和源极之间并联有二极管D4、电容C1和电阻R4,第二MOS管的漏极与继电器相连。其中,二极管D1的导通电压为33V。
电压输入模块分别连接市电和低压蓄电池。
当接入的是市电时,电压检测模块检测输入的电压,交流220V的市电经过桥堆整流后,得到300V左右的电压,再依次通过电阻R1、二极管D1、二极管D3和电阻R3,在MOS管Q1的栅极出得到高电平,此时MOS管Q1导通,对应的,MOS管Q2的栅极为低电平,MOS管Q2处于截止状态,不导通,因此继电器不动作,市电通过恒流电源模块驱动LED灯。当接入的是低压蓄电池时,电压检测模块检测输入的电压,直流24V依次经过电阻R1和二极管D2,因为二极管D1的导通电压为33V,所以直流24V不足使二极管D1导通,电压过不去,电阻R3接地,MOS管Q1的栅极为低电平,MOS管Q1处于截止状态。第一MOS管Q1是截止状态,直流24V通过电阻R2到MOS管Q2,MOS管Q2的栅极处于高电平,MOS管Q2导通,继电器接通,直流24V经过继电器直接输入到DCDC电源模块,从而驱动LED灯。
恒流电源模块包括一用于控制输出恒定电流值的DCDC控制模块、与DCDC控制模块连接的过压检测电路、一串联在恒流电源模块的回路中的电流取样电阻、至少一个与所述电流取样电阻并联的输出电流变换电路,以及至少一个连接在所述输出电流变换电路与过压检测电路之间的过压保护电阻。输出电流变换电路包括一个开关、一个栅极与开关电性连接的第一MOS管、以及一个电性连接在第一MOS管的漏极与恒流电源模块的输出之间电流变换取样电路,所述第一MOS管的源极接地。
过压检测电路包括两个串联的电压取样电阻,DCDC控制模块的过压保护输入端连接在两个电压取样电阻之间,过压保护电阻串联在两个电压取样电阻与第一MOS管的栅极之间,每一个输出电流变换电路都连接一个过压保护电阻。定义两个电压取样电阻一个为电阻a一个为电阻b,电阻b不连接电阻a的一端接地。
DCDC控制模块包括一个DCDC控制芯片,以及配合该芯片的***电路,其内部的具体原理为现有技术,在此不作赘述。过压检测电路用于为DCDC控制模块提供整个恒流电源的回路中的电压大小的信号,以在适当的时候由DCDC控制芯片触发过压保护开关,从而对整个电路进行过压保护。根据一般的电压取样原理,在正常情况下,加载在电压取样电阻b上的电压即为取样电压,因为电压取样电阻b的一端接地,电压为0。当回路中电压升高,取样电压也而升高,当超过设定阈值时,DCDC控制芯片便关断功率开关输出端。电流取样电阻用于获取整个回路的电流大小,根据该反馈,DCDC控制芯片可以控制或调节其输出的电流值。
DCDC控制模块包括一个恒流反馈输入端,该恒流反馈输入端与电流取样电阻的一端电性连接。
本实用新型的恒流电源利用输出电流变换电路可以完成多种电流值的输出,从而适应不同的LED负载,使得一个电源可以应用多种场合,既降低了生产成本,也节约了资源,同时还利于用户的使用。
对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种转换装置,其特征在于,包括恒流电源模块、DCDC电源模块、电压检测模块和继电器,所述恒流电源模块和DCDC电源模块的输入端与一电压输入模块连接,恒流电源模块和DCDC电源的输出端连接有LED灯,电压输入模块通过电压检测模块与继电器相连,所述继电器分别连接恒流电源模块和DCDC电源模块;所述恒流电源模块包括一用于控制输出恒定电流值的DCDC控制模块、与DCDC控制模块连接的过压检测电路、一串联在恒流电源模块的回路中的电流取样电阻、至少一个与所述电流取样电阻并联的输出电流变换电路,以及至少一个连接在所述输出电流变换电路与过压检测电路之间的过压保护电阻;所述输出电流变换电路包括一个开关、一个栅极与开关电性连接的第一MOS管、以及一个电性连接在第一MOS管的漏极与恒流电源模块的输出之间电流变换取样电路,所述第一MOS管的源极接地,过压检测电路包括两个串联的电压取样电阻,DCDC控制模块的过压保护输入端连接在两个电压取样电阻之间,过压保护电阻串联在两个电压取样电阻与第一MOS管的栅极之间,每一个输出电流变换电路都连接一个过压保护电阻。
2.如权利要求1所述的转换装置,其特征在于,所述电压检测模块包括第二MOS管、第三MOS管,电压输入模块通过一电阻R1和二极管D1连接第一MOS管的栅极,电压输入模块通过一电阻R2连接在第二MOS管的栅极,电压输入模块通过二极管D2与继电器连接,第一MOS管的源极接地,第一MOS管的栅极和源极之间并联设置有二极管D3和电阻R3,第一MOS管的漏极和第二MOS管的栅极连接,第二MOS管的源极接地,第二MOS管的栅极和源极之间并联有二极管D4、电容C1和电阻R4,第二MOS管的漏极与继电器相连。
3.如权利要求2所述的转换装置,其特征在于,所述二极管D1的导通电压为33V。
4.如权利要求1所述的转换装置,其特征在于,电压输入模块分别连接市电和低压蓄电池。
5.如权利要求1所述的转换装置,其特征在于,所述DCDC控制模块包括一个恒流反馈输入端,该恒流反馈输入端与电流取样电阻的一端电性连接。
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