CN203827576U - 一种开灯渐亮的led路灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种开灯渐亮的LED路灯,它主要包括若干颗LED及散热器;LED路灯还包括控制LED路灯中的LED或LED模组依次点亮或全体渐亮的控制开关组件;例如,前述控制开关组件可为设置在散热器上的若干个温度膨胀系数不同的双金属片开关,双金属片开关输入端与电源相连,输出端与LED或LED模组相连。其特点是:结构简单实用,大幅减少了LED路灯启动时的冲击电流,有效地保护了驱动电源,有利于延长驱动电源的使用寿命,减少了电源故障。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种灯具,尤其涉及一种带开灯保护功能的LED路灯。
背景技术
路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。在此背景下,LED路灯已经诞生,它以发光二极管作为光源,因其是一种固态冷光源,具有环保无污染、耗电少、光效高、寿命长、维护成本低等特点,目前,正逐渐地取代传统的路灯。
LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率LED路灯的光源由多个LED组成,采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,可广泛应用于城市道路照明。外罩可用PC管制作,耐高温达135度.耐低温达-45度。
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定了整个路灯的寿命,也是led路灯产业当中最核心的部分。而路灯一旦装上,维修都非产困难,需要大量的人力物力,各大路灯厂家对此叫苦不堪。因此,保护LED路灯的驱动电源,是减少维护LED路灯次数的有效手段。而目前LED路灯工作时,直接启动,这样给驱动电源造成很大的瞬间冲击电流,容易损坏电子器件,增加了电源的发生故障的机率。
发明内容
本实用新型的目的在于解决现有的LED路灯存在的上述问题,而提供一种启动时冲击电流小的LED路灯。
所采取的相应技术方案如下:一种开灯渐亮的LED路灯,它主要包括若干颗LED及散热器;其特征在于:LED路灯还包括控制LED路灯中的LED或LED模组依次点亮或全体渐亮的控制开关组件;前述控制开关组件为设置在散热器上的若干个温度膨胀系数不同的双金属片开关,双金属片开关输入端与电源相连,输出端与LED或LED模组相连。
当路灯开关合闸后,第一个LED或LED模组被点亮、发热,热量传导到散热器上使散热器增大,当温度达到一定程度后,较低温度的双金属片开关先合上,第二个LED或LED模组接通被点亮;散热器温升继续增大,使得第二个双金属片开关也跟着合上,第三个LED或LED模组接通点亮;重复上述接力过程直到全部LED或LED模组都被点亮,这样可避免所有的LED或LED模组同时点亮,避免了驱动电源受到较大的启动电流的冲击,有效地保护了驱动电源,有利于延长驱动电源的使用寿命,减少了电源故障。
进一步地,前述双金属片开关设置在散热器的侧面。设置在侧面对散热器表面的空气对流的影响较小,避免降低散热器的性能。
或者,前述控制开关组件为一个电子顺序开关,电子顺序开关包括若干级延时电路及电子开关器件;最初一级延时电路的输入端输入端与电源相连,下一级延时电路的输入端串联在上一级的电子开关输出端,每级电子开关输出端与LED或LED模组相连。当路灯开关合闸后,第一个LED或LED模组短暂延时后被点亮,同时启动第二级的延时电路,延时时间到后,第二个LED或LED模组接通被点亮,同时启动第三级的延时电路,如此类推到逐级点亮全部LED或LED模组,这样可避免所有的LED或LED模组同时点亮,避免了驱动电源受到较大的启动电流的冲击,有效地保护了驱动电源,有利于延长驱动电源的使用寿命,减少了电源故障。
进一步地,前述延时电路包括两个电阻组成的分压器,以及连接在该分压器输出端的充放电电容器。当电容器充电到电子开关的阀值时,接通开关;断电时,电容可通过电阻快速放电。
或者,前述控制开关组件为一个充电延时电路及半导体开关,该半导体开关为一个大功率的三极管,三极管的控制端与充电延时电路的输出端相连,三极管的输出端与LED或LED模组相连,三极管的电源端与电源相连;延时电路的输入端与电源相连。上电后,充电延时电路的电压慢慢升高,经三极管放大后,缓慢地增加流经三极管输出端的电流,以达到通过LED或LED模组的电流逐渐增大,亮度渐渐增大,直到正常工作为止,从而有效地避免了驱动电源受到较大的启动电流的冲击,有效地保护了驱动电源,有利于延长驱动电源的使用寿命,减少了电源故障。
进一步地,前述充电延时电路包括两个电阻组成的分压器,以及连接在该分压器输出端的充电电容器。当电容器充电到三极管的阀值时,三极管开始接通;断电时,电容可通过电阻快速放电。
相对于现有技术,本实用新型采用上述技术方案所能达到的有益效果是:结构简单实用,大幅减少了LED路灯启动时的冲击电流,有效地保护了驱动电源,有利于延长驱动电源的使用寿命,减少了电源故障。
附图说明
图1为本实用新型的示意图。
图2为本实用新型的另一实施方式的原理示意图。
图3为本实用新型的又另一实施方式的原理示意图。
附图标记说明1、散热器 2、双金属片开关 3、LED模组 4、LED 5、延时电路 6、电子开关 7、充电延时电路。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的优选实施方式进行说明。
实施例1:参见图1,一种开灯渐亮的LED4路灯,它主要包括若干颗LED4及散热器1;其特征在于:LED路灯还包括控制LED路灯中的LED4或LED模组3依次点亮或全体渐亮的控制开关组件;前述控制开关组件为设置在散热器1上的若干个温度膨胀系数不同的双金属片开关2,双金属片开关2输入端与电源相连,输出端与LED4或LED模组3相连。其中,双金属片开关2进一步设置在散热器1的侧面。优选地,双金属片开关2间的开关动作温度间隔为2℃。
实施例2:参见图2,除控制开关组件外,本实施例其它部分与实施例1相同,在本实施例中,控制开关组件为一个电子顺序开关,电子顺序开关包括若干级延时电路5及电子开关器件SW1;电子开关器件SW1优选为集成的逻辑型电子开关器件器件;最初一级延时电路5的输入端输入端与电源相连,下一级延时电路5的输入端串联在上一级的电子开关6输出端,每级电子开关6输出端与LED4或LED模组(L11、L21、Ln1)相连。具体地,延时电路5包括两个电阻(R11、R21;R12、R22;R1n、R2)组成的分压器,以及连接在该分压器输出端的充放电电容器(C1、C2、Cn)。优选地,延时电路5的延时间为为2秒 ~10秒。
实施例3:参见图3,除控制开关组件外,本实施例其它部分与实施例1相同,在本实施例中,控制开关组件为一个充电延时电路7及半导体开关,该半导体开关为一个大功率的三极管Q1,三极管Q1的控制端与充电延时电路7的输出端相连,三极管Q1的输出端与LED4或LED模组(L4、L5、Ln)相连,三极管Q1的电源端与电源相连;延时电路5的输入端与电源相连。具体地,充电延时电路7包括两个电阻(R1、R2)组成的分压器,以及连接在该分压器输出端的充电电容器C3。优选地,延时电路5的延时间为为50秒 ~200秒。
以上的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种开灯渐亮的LED路灯,它主要包括若干颗LED及散热器;其特征在于:LED路灯还包括控制LED路灯中的LED或LED模组依次点亮或全体渐亮的控制开关组件;前述控制开关组件为设置在散热器上的若干个温度膨胀系数不同的双金属片开关,双金属片开关输入端与电源相连,输出端与LED或LED模组相连。
2.如权利要求1所述的开灯渐亮的LED路灯,其特征在于:所述控制开关组件为一个电子顺序开关,电子顺序开关包括若干级延时电路及电子开关器件;最初一级延时电路的输入端输入端与电源相连,下一级延时电路的输入端串联在上一级的电子开关输出端,每级电子开关输出端与LED或LED模组相连。
3.如权利要求2所述的开灯渐亮的LED路灯,其特征在于:所述延时电路包括两个电阻组成的分压器,以及连接在该分压器输出端的充放电电容器。
4.如权利要求1所述的开灯渐亮的LED路灯,其特征在于:所述控制开关组件为一个充电延时电路及半导体开关,该半导体开关为一个大功率的三极管,三极管的控制端与充电延时电路的输出端相连,三极管的输出端与LED或LED模组相连,三极管的电源端与电源相连;延时电路的输入端与电源相连。
5.如权利要求4所述的开灯渐亮的LED路灯,其特征在于:所述充电延时电路包括两个电阻组成的分压器,以及连接在该分压器输出端的充电电容器。
6.如权利要求1所述的开灯渐亮的LED路灯,其特征在于:所述双金属片开关设置在散热器的侧面。
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