发明名称 一种线性驱动LED的温度补偿电路
摘要 本发明涉及电子电路技术,具体的说是设计一种线性驱动LED的温度补偿电路。本发明电路,其特征在于,还包括运算放大器、驱动管MN和电阻R;其中,温度采样模块采样LED模块的温度,其输出端接温度补偿模块的输入端;温度补偿模块和参考电压模块的输出电压相加后接运算放大器的正向输入端;运算放大器的负相输入端接驱动管MN的源极,其使能端EN接过温关断模块,其输出端接使能管MN的栅极;LED模块的正极接电源VDD,其负极接开关管MN的漏极;开关管MN的源极通过R后接地GND。本发明的有益效果为,既可以实现温度升高,LED电流自适应降低,也可以实现超过设定的温度后直接关闭电路,实现了LED的温度双重保护。本发明尤其适用于LED驱动的温度补偿电路。
申请公布号 CN104010424B 申请公布日期 2016.04.27
申请号 CN201410271264.0 申请日期 2014.06.17
申请人 电子科技大学 发明人 李泽宏;张建刚;许高潮;韩天宇;张波;任敏;张金平;高巍;郭绪阳;杨力;汪榕
分类号 H05B37/02(2006.01)I 主分类号 H05B37/02(2006.01)I
代理机构 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 代理人 李玉兴
主权项 一种线性驱动LED的温度补偿电路,包括过温关断模块、参考电压模块、温度补偿模块、温度采样模块和LED模块,其特征在于,还包括运算放大器、驱动管MN和电阻R;其中,温度采样模块采样LED模块的温度,其输出端接温度补偿模块的输入端;温度补偿模块和参考电压模块的输出电压相加后接运算放大器的同向输入端;运算放大器的负向输入端接驱动管MN的源极,其使能端EN接过温关断模块,其输出端接使能管MN的栅极;LED模块的正极接电源VDD,其负极接开关管MN的漏极;开关管MN的源极通过R后接地GND;所述过温关断模块由PMOS管PM1、PM2、PM3、PM4,NMOS管NM1、NM2、NM3、NM4、NM5,三极管NPN1、电阻R1、反相器INV构成;其中,PM1、PM2、PM3、PM4的源极接电源VDD;PM1的栅极与漏极互连,其栅极接PM2的栅极,其漏极接NM2的漏极;NM2的源极接地GND;NM2、NM1、NM3、NM5的栅极互连;NM1的源极接地GND,其漏极与栅极接外部电流源I_BIAS;PM2的源极接电源VDD,其漏极接反相器INV的输入端和三极管NPN1的集电极;三极管NPN1的发射极接地GND,其基极接PM3的漏极,其基极还通过R1后接地GND;PM3的源极接电源VDD,其栅极接PM4的栅极;PM4的源极接电源VDD,其栅极与漏极互连,其漏极接NM4的漏极和NM3的漏极;NM4的栅极接反相器INV的输出端,其源极接NM5的漏极;NM5的源极接地GND;NM3的源极接地GND;所述温度采样模块由NTC热敏电阻R14和电阻R13构成;其中,电源VDD通过R13后接R14的一端;R14的另一端接地GND;所述温度补偿模块由PMOS管PM5、PM6、PM7、PM8、PM9、PM10、PM11、PM12、PM13、PM14,电阻R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12,第一运算放大器、第二运算放大器、第三运算放大器构成;其中PM5的源极接电源,其栅极接PM7的栅极和PM6的漏极,其漏极接PM6的源极;PM7的源极接电源VDD,其漏极接PM8的源极;PM8的栅极接PM6的栅极,其漏极接PM9和PM10的源极;PM6的漏极通过R2后接NM6的漏极,其漏极通过R2后还接其栅极;NM6的栅极接第一运算放大器的输出端,其源极依次通过R3和R4后接地GND;第一运算放大器的同向输入端接参考电压模块输出的参考电压Vref,其负向输入端接NM6的漏极,其负向输入端还依次通过R3和R5后接NM5的漏极;NM5的源极接地GND,其栅极接NM7的栅极;NM7的栅极与漏极互连,其源极接地GND,其漏极接PM9的漏极;PM9的栅极接R14的一端;PM10的栅极通过R6后接电源VDD,其栅极通过R7后接地GND,其漏极接NM8的漏极;NM8的栅极与漏极互连,其源极接地GND;PM11的源极接电源,其栅极接PM12的栅极,其漏极接PM13的源极;PM12的源极接电源,其栅极接PM14的漏极,其漏极接PM14的源极;PM13的栅极接PM14的栅极,其漏极依次通过R8和R10后接地GND;PM14的漏极通过R9后 接NM10的漏极和PM13的栅极;NM10的栅极接第二放大器的输出端,其源极通过R11后接地GND;第二放大器的同向输入端通过R3后接NM6的源极,其负向输入端接NM10的源极;第三运算放大器的使能端接反相器INV的输出端,其输出端通过R8后接PM13的漏极,其负向输入端通过R12后接地GND,其输出端接驱动管MN的栅极。
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