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汽车前照灯恒源流电路

摘要

本发明公开了一种汽车前照灯恒源流电路,它涉及热导检测器技术领域。它的线性光耦的1脚分别与场效应管的栅极、第九电阻的一端相连,线性光耦的2脚分别与第八电阻一端、第二放大器的6脚相连,第八电阻另一端接地,线性光耦的3脚接第七电阻至第二放大器的7脚,第二放大器的5脚接第一放大器的1脚,第一放大器的3脚与电位器相连,第一放大器的2脚与第六电阻一端相连,第六电阻另一端分别与第五电阻一端、第四电阻一端、第三电阻一端相连,第五电阻另一端接地,串联的第一电阻和第四电阻与串联的第二电阻和第三电阻并联。本发明结构简单,运行可靠,没有电流波动,使用方便可靠。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-07-04

    专利权的转移 IPC(主分类):H05B37/02 登记生效日:20170615 变更前: 变更后: 申请日:20140417

    专利申请权、专利权的转移

  • 2017-02-22

    授权

    授权

  • 2014-09-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):H05B37/02 申请日:20140417

    实质审查的生效

  • 2014-06-25

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及的是热导检测器技术领域,具体涉及一种汽车前照灯恒 源流电路。

背景技术

目前普遍使用的同类机动车前照灯,结构一般由灯罩、灯壳、反光 碗、灯丝灯泡、灯座、防尘盖、灯光调整螺钉等组成。灯泡内有两条灯 丝,一条为远光灯丝,一条为近光灯丝。远光灯丝位于反光碗的焦点上, 其反射光线是平行水平光线,在配光屏幕上呈椭圆状光斑;近光灯丝则 位于反光碗焦点的上方,其反射光线为向下的平行光线,在配光屏幕上 产生明暗截止线。前照灯的灯光高低可以通过灯光调整螺钉来进行调节。 这种采用灯丝灯泡的前照灯存在照明耗电耗能较大、熄火情况下照明持 续时间短、灯泡寿命短等缺陷。因此目前已经出现了采用LED光源的前 车灯,用以克服照明耗电耗能较大、熄火情况下照明持续时间短、灯泡 寿命短等问题。但是由于LED灯最亮的中心发光点朝前方直照,会对来 车驾驶员和其它道路使用者造成眩目或不舒适感,容易产生交通事故, 车辆道路行驶安全效果差,而且光照不均匀性过大,照明效果不佳甚至 有害,所以提供一个恒源流电路,从而保证光照的稳定性,及其重要。

发明内容

针对现有技术上存在的不足,本发明目的是在于提供一种汽车前照 灯恒源流电路,结构简单,运行可靠,没有电流波动,使用方便可靠。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:汽车前 照灯恒源流电路,包括第一放大器、第二放大器、线性光耦、第一电阻- 第九电阻、电位器和场效应管,线性光耦的1脚分别与场效应管的栅极、 第九电阻的一端相连,线性光耦的2脚分别与第八电阻一端、第二放大 器的6脚相连,第八电阻另一端接地,线性光耦的3脚接第七电阻至第 二放大器的7脚,第二放大器的5脚接第一放大器的1脚,第一放大器 的3脚与电位器相连,第一放大器的2脚与第六电阻一端相连,第六电 阻另一端分别与第五电阻一端、第四电阻一端、第三电阻一端相连,第 五电阻另一端接地,串联的第一电阻和第四电阻与串联的第二电阻和第 三电阻并联,第一电阻和第二电阻连接节点与第九电阻另一端、场效应 管的源极相连。

所述的第一放大器、第二放大器均采用AD8662。

所述的线性光耦采用HCNR201。

本发明结构简单,运行可靠,没有电流波动,使用方便可靠。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式来详细说明本发明;

图1为本发明的电路图。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白 了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案:汽车前照灯恒源流电 路,包括第一放大器U1A、第二放大器U1B、线性光耦U2、第一电阻R1- 第九电阻R9、电位器RW和场效应管IRF640,线性光耦U2的1脚分别与 场效应管IRF640的栅极、第九电阻R9的一端相连,线性光耦U2的2脚 分别与第八电阻R8一端、第二放大器U1B的6脚相连,第八电阻R8另 一端接地,线性光耦U2的3脚接第七电阻R7至第二放大器U1B的7脚, 第二放大器U1B的5脚接第一放大器U1A的1脚,第一放大器U1A的3 脚与电位器RW相连,第一放大器U1A的2脚与第六电阻R6一端相连, 第六电阻R6另一端分别与第五电阻R5一端、第四电阻R4一端、第三电 阻R3一端相连,第五电阻R5另一端接地,串联的第一电阻R1和第四电 阻R4与串联的第二电阻R2和第三电阻R3并联,第一电阻R1和第二电 阻R2连接节点与第九电阻R9另一端、场效应管IRF640的源极相连。

值得注意的是,所述的第一放大器U1A、第二放大器U1B均采用 AD8662。

此外,所述的线性光耦U2采用HCNR201。

本具体实施方式的输出信号M、N,即通过测量M、N两点之间的电位 差,就能测出物质的成分和含量。第五电阻R5是采样电阻,阻值为10 Ω,当电流上限为250mA时,采用电压为2.5V,采用电压输入到第一放 大器U1A的2脚,第一放大器U1A的3脚接的是一个电位器RW,电位器 RW的一端接地,另一端接+2.5V电压基准,此+2.5V时通过稳压芯片 ADR431输出,温度稳定1ppm/℃。设定好的电位器的电压后,当AD8662 的2脚、3脚电压不相等时其差压经过运放AD8662开环放大,驱动AD8662 的5脚,第二放大器U1B和线性光耦U2构成光耦隔离的放大电路,放大 比为500K/75K=6.7倍。AD8662和线性光耦U2构成放大比1.47*106的差 压放大电路,并起到稳流作用,当桥流电压有0.1uA的波动时,施加到 IRF640栅极的电压变化达1.47V,使IRF640增加或减小电流,从而消除 电流波动。

本具体实施方式结构简单,运行可靠,没有电流波动,使用方便可 靠。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域 的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干 改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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