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一种LED光源的双线调光调色温控制装置

阅读:411发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种LED光源的双线调光调色温控制装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供了一种LED 光源 的双线调光调 色温 控制装置,包括恒压供电 电路 和与恒压供电电路连接的电源,还包括主控芯片和全桥电路,所述主控芯片通过第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路与全桥电路连接,所述恒压供电电路分别与第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路连接,所述全桥电路还连接有LED光源,所述LED光源为暖色温LED和冷色温LED混合的 灯具 或灯条,所述主控芯片还分别连接有稳压供电电路、触摸 信号 检测电路和遥控信号检测电路。该控制装置能够实现双线路调光调色温,操控方便可靠,相对于传统的三线调控设备,结构更简单。,下面是一种LED光源的双线调光调色温控制装置专利的具体信息内容。

1.一种LED光源的双线调光调色温控制装置,包括恒压供电电路(1)和与恒压供电电路(1)连接的电源(2),其特征在于,还包括主控芯片(3)和全桥电路(4),所述主控芯片(3)通过第一半桥驱动电路(5)和第二半桥驱动电路(6)与全桥电路(4)连接,所述恒压供电电路(1)分别与第一半桥驱动电路(5)和第二半桥驱动电路(6)连接,所述全桥电路(4)还连接有LED光源(7),所述LED光源(7)为暖色温LED和冷色温LED混合的灯具或灯条,所述主控芯片(3)还分别连接有稳压供电电路(8)、触摸信号检测电路(9)和遥控信号检测电路(10)。
2.根据权利要求1所述的一种LED光源的双线调光调色温控制装置,其特征在于,所述恒压供电电路(1)与稳压供电电路(8)电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种LED光源的双线调光调色温控制装置,其特征在于,所述稳压供电电路(8)分别与触摸信号检测电路(9)以及遥控信号检测电路(10)电性连接。
4.根据权利要求1所述的一种LED光源的双线调光调色温控制装置,其特征在于,所述电源(2)的电压为12-24V。
5.根据权利要求1所述的一种LED光源的双线调光调色温控制装置,其特征在于,所述遥控信号检测电路(10)为433Mhz遥控信号检测电路。
6.根据权利要求1所述的一种LED光源的双线调光调色温控制装置,其特征在于,所述主控芯片(3)为MCU主控芯片。
7.根据权利要求1所述的一种LED光源的双线调光调色温控制装置,其特征在于,所述电源(2)与全桥电路(4)连接。

说明书全文

一种LED光源的双线调光调色温控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种LED光源的双线调光调色温控制装置。

背景技术

[0002] 现有的LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置开关。控制器根据预先设定好的程序再控制驱动电路使LED阵列有规律地发光。控制器的灯光程序是可以按照使用者的需要进行修改,比如修改灯光闪烁的速度、时间、花样、同步与异步等等。并具有良好的扩展性,可以根据使用者的需要进行多控制板组合同步、异步运行达到更高的要求。
[0003] 但是现有的LED光源控制器不能够实现双线路调光调色温,操控不方便,且采用三线调控设备,结构复杂,维护成本高。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种LED光源的双线调光调色温控制装置,能够实现双线路调光调色温,操控方便可靠,相对于传统的三线调控设备,结构更简单。
[0005] 本实用新型是这样实现的,一种LED光源的双线调光调色温控制装置,包括恒压供电电路和与恒压供电电路连接的电源,还包括主控芯片和全桥电路,所述主控芯片通过第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路与全桥电路连接,所述恒压供电电路分别与第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路连接,所述全桥电路还连接有LED光源,所述LED光源为暖色温LED和冷色温LED混合的灯具或灯条,所述主控芯片还分别连接有稳压供电电路、触摸信号检测电路和遥控信号检测电路。
[0006] 作为优选,所述恒压供电电路与稳压供电电路电性连接。
[0007] 作为优选,所述稳压供电电路分别与触摸信号检测电路以及遥控信号检测电路电性连接。
[0008] 作为优选,所述电源的电压为12-24V。
[0009] 作为优选,所述遥控信号检测电路为433Mhz遥控信号检测电路。
[0010] 作为优选,所述主控芯片为MCU主控芯片。
[0011] 作为优选,所述电源与全桥电路连接。
[0012] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:设置的主控芯片通过第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路与全桥电路连接,使得主控芯片的控制信号通过第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路放大后驱动全桥电路点亮LED光源,而设置的LED光源为暖色温LED和冷色温LED混合的灯具或灯条,从而能够被控制色温和亮度,能够实现双线路调光调色温,操控方便可靠,相对于传统的三线调控设备,结构更简单。附图说明
[0013] 为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0014] 图1是本实用新型实施例提供的一种LED光源的双线调光调色温控制装置的原理结构图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
[0016] 如图1所示,本实施例提供了一种LED光源的双线调光调色温控制装置,包括恒压供电电路1和与恒压供电电路1连接的电源2,恒压供电电路的原理为:其输出电流改变时,其端电压保持稳定,而理想的恒压供电电路为不因负载(输出电流)变化而改变,不因输入电压变动而改变,不因环境温度变化而改变,内阻r等于零。恒压供电电路是其输出电流改变时,其端电压亦不变,而保持稳定,而理想的恒压供电电路为:(1)不因负载(输出电流)变化而改变;(2)不因输入电压变动而改变;(3)不因环境温度变化而改变;(4)内阻r等于零;主要是保证电源2提供的电压稳定。还包括主控芯片3和全桥电路4,所述主控芯片3通过第一半桥驱动电路5和第二半桥驱动电路6与全桥4电路连接,第一半桥驱动电路5和第二半桥驱动电路6采用相同的结构,主要是用于产生触发信号,从而控制LED光源,包括用于驱动各个下部晶体管和上部晶体管的低端驱动模块和高端驱动模块。每个驱动模块是电荷俘获电路,其中低端驱动模块用电容性负载上的电荷驱动低端晶体管,以及高端驱动模块在它被高电压源驱动时交替地重新充电该电容性负载。每个电荷俘获电路还包括二极管,它阻止在被驱动的晶体管的栅极上电荷的非故意损失,以及包括齐纳二极管,它把栅极电压箝位在安全电平。所述恒压供电电路1分别与第一半桥驱动电路5和第二半桥驱动电路6连接,提供稳定的电压的电源。所述全桥电路4还连接有LED光源7,全桥电路4为桥式整流电路当中的四个二极管封装在一起时就构成了全桥电路,而全桥电路实际上就是我们常说的H桥电路,用于电源2的整流。所述LED光源7为暖色温LED和冷色温LED(均由现有的LED灯珠构成,分别被第一半桥驱动电路5和第二半桥驱动电路6进行控制,而控制信号由主控芯片3提供)混合的灯具或灯条,所述主控芯片3还分别连接有稳压供电电路8(在输入电网电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路,具体可采用现有的稳压供电电路)、触摸信号检测电路9(用于检测触摸屏的触摸信号,传输给控制芯片,进行LED光源的控制,具体可参考申请号:201820502212.3公开一种触摸检测电路)和遥控信号检测电路10(用于检测遥控器传输的控制信号,具体可参考申请号:201410775668公开的一种遥控电路),主控芯片3能够对触摸信号检测电路9和遥控信号检测电路10检测到的信号进行解码处理并且传输给第一半桥驱动电路5和第二半桥驱动电路6。
[0017] 所述恒压供电电路1与稳压供电电路8电性连接,电源经过两次电压稳定即可为主控芯片3提供稳定的电源,防止主控芯片造成损坏。
[0018] 所述稳压供电电路8分别与触摸信号检测电路9以及遥控信号检测电路10电性连接,为触摸信号检测电路9以及遥控信号检测电路10提供电源。
[0019] 所述电源2的电压为12-24V,可根据实际需要调节电源2的电压。
[0020] 所述遥控信号检测电路10为433Mhz遥控信号检测电路,即采用433Mhz无线遥控信号进行传输和接收。
[0021] 所述主控芯片3为MCU主控芯片,MCU即为单片微型计算机,本实施例具体采用型号为32F103C8T6的芯片。
[0022] 所述电源2与全桥电路4连接,全桥电路4能够为电源2进行整流,保持电源提供稳定。
[0023] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:设置的主控芯片通过第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路与全桥电路连接,使得主控芯片的控制信号通过第一半桥驱动电路和第二半桥驱动电路放大后驱动全桥电路点亮LED光源,而设置的LED光源为暖色温LED和冷色温LED混合的灯具或灯条,从而能够被控制色温和亮度,能够实现双线路调光调色温,操控方便可靠,相对于传统的三线调控设备,结构更简单。
[0024] 以上是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。
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