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母线调光控制器

阅读:264发布:2021-02-22

IPRDB可以提供母线调光控制器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种母线调光控制器,其中所述功率调节面板设有正向调节按钮和逆向调节按钮,所述单片机电路电连接并且控制继电器电路,所述继电器电路电连接需要调光的灯具。所述供电电路与过零检测电路并联连接,所述可控硅电路与继电器电路并联连接,所述单片机电路电连接并且控制可控硅电路。在同一时刻,所述单片机电路控制继电器电路或者可控硅电路中的有且仅有一个电路处于导通状态,另一个电路处于关断状态,在正弦波过零后处于导通角时导通所述可控硅电路,通过检测导通角个数相应确定上述灯具的功率档位,在调亮的同时还可以调暗,实现双向自由调节。,下面是母线调光控制器专利的具体信息内容。

1.一种母线调光控制器,用于精细调节灯具亮度,其特征在于,包括:

单片机电路、功率调节面板和继电器电路,所述功率调节面板设有正向调节按钮和逆向调节按钮,所述单片机电路电连接并且控制继电器电路,所述正向调节按钮和逆向调节按钮相互独立地电连接单片机电路,所述继电器电路电连接需要调光的灯具,所述继电器电路多次受控通断以调节上述灯具的输入电压;

所述母线调光控制器还包括供电电路和过零检测电路,所述供电电路和过零检测电路相互独立地电连接单片机电路,所述供电电路与过零检测电路并联连接;

可控硅电路,所述可控硅电路与继电器电路并联连接,所述单片机电路电连接并且控制可控硅电路,在同一时刻,所述单片机电路控制继电器电路或者可控硅电路中的有且仅有一个电路处于导通状态,另一个电路处于关断状态。

2.根据权利要求1所述的母线调光控制器,其特征在于,所述功率调节面板还包括至少一个功率指示灯,所述功率指示灯电连接单片机电路。

3.根据权利要求1所述的母线调光控制器,其特征在于,所述正向或者逆向调节按钮被触发以形成正向或者逆向使能信号,所述单片机电路根据累计获取的一个或者多个正向/逆向使能信号相应确定上述灯具的功率档位。

4.根据权利要求1所述的母线调光控制器,其特征在于,在正弦波过零后处于导通角时导通所述可控硅电路。

5.根据权利要求4所述的母线调光控制器,其特征在于,所述单片机电路通过检测导通角个数相应确定上述灯具的功率档位。

6.根据权利要求1所述的母线调光控制器,其特征在于,所述母线调光控制器还包括遥控电路,所述遥控电路电连接单片机电路。

7.根据权利要求1或者2中任一权利要求所述的母线调光控制器,其特征在于,所述功率调节面板还设有功率调节电路,所述功率调节电路包括4个调节按钮S1、S2、S3和S4,所述调节按钮S1、S2、S3和S4互为并联,所述S1的一端、S2的一端、S3的一端和S4的一端分别通过R16、R17、R18和R19连接VCC电源,所述S1的另一端、S2的另一端、S3的另一端和S4的另一端分别接地,所述S1、S2、S3和S4分别并联电容C6、C7、C8和C9。

8.根据权利要求1所述的母线调光控制器,其特征在于,所述继电器电路包括继电器和二极管,所述继电器的一端和二极管的负极同时连接VDD电源,所述继电器的另一端作为继电器CON端口连接二极管的正极。

9.根据权利要求1所述的母线调光控制器,其特征在于,所述供电电路采用开关电源电路。

说明书全文

母线调光控制器

[0001]  

技术领域

[0002] 本发明属于调光技术领域,具体涉及一种母线调光控制器。
[0003]

背景技术

[0004] 常见的LED调光方式包括0-10V调光、Dali调光和开关式分段调光。其中,0-10V调光和Dali调光不仅需要外接调光器,还需要在灯具上相应地预留调光接口。上述两种调光方式存在缺陷,主要是:其一,增加接线复杂度,为确保灯具安全性必须提高装配成本和产品本身成本;其二,预埋布线受到限制,相应地增加电线成本和布线设计成本。上述第三种调光方式,即分段式调光,尽管不受预埋布线影响,但需要多个开关灯具配合使用。操作较为繁琐,需要手动控制多个开关灯具才能实现调光。
[0005] 同时,常见的开关式分段调光通常采用三段或者四段调光,难以实现更加精细并且效果更好的多段式调光方式。
[0006]

发明内容

[0007] 本发明针对现有技术的状况,提供一种母线调光控制器。
[0008] 本发明采用以下技术方案,所述母线调光控制器包括:单片机电路、功率调节面板和继电器电路,所述功率调节面板设有正向调节按钮和逆向调节按钮,所述单片机电路电连接并且控制继电器电路,所述正向调节按钮和逆向调节按钮相互独立地电连接单片机电路,所述继电器电路电连接需要调光的灯具,所述继电器电路多次受控通断以调节上述灯具的输入电压;
所述母线调光控制器还包括供电电路和过零检测电路,所述供电电路和过零检测电路相互独立地电连接单片机电路,所述供电电路与过零检测电路并联连接;
可控硅电路,所述可控硅电路与继电器电路并联连接,所述单片机电路电连接并且控制可控硅电路,在同一时刻,所述单片机电路控制继电器电路或者可控硅电路中的有且仅有一个电路处于导通状态,另一个电路处于关断状态。
[0009] 根据上述技术方案,所述功率调节面板还包括至少一个功率指示灯,所述功率指示灯电连接单片机电路。
[0010] 根据上述技术方案,所述正向或者逆向调节按钮被触发以形成正向或者逆向使能信号,所述单片机电路根据累计获取的一个或者多个正向/逆向使能信号相应确定上述灯具的功率档位。
[0011] 根据上述技术方案,在正弦波过零后处于导通角时导通所述可控硅电路。
[0012] 根据上述技术方案,所述单片机电路通过检测导通角个数相应确定上述灯具的功率档位。
[0013] 根据上述技术方案,所述母线调光控制器还包括遥控电路,所述遥控电路电连接单片机电路。
[0014] 根据上述技术方案,所述功率调节面板还设有功率调节电路,所述功率调节电路包括4个调节按钮S1、S2、S3和S4,所述调节按钮S1、S2、S3和S4互为并联,所述S1的一端、S2的一端、S3的一端和S4的一端分别通过R16、R17、R18和R19连接VCC电源,所述S1的另一端、S2的另一端、S3的另一端和S4的另一端分别接地,所述S1、S2、S3和S4分别并联电容C6、C7、C8和C9。
[0015] 根据上述技术方案,所述继电器电路包括继电器和二极管,所述继电器的一端和二极管的负极同时连接VDD电源,所述继电器的另一端作为继电器CON端口连接二极管的正极。
[0016] 根据上述技术方案,所述供电电路采用开关电源电路。
[0017] 本发明公开的母线调光控制器,其有益效果在于,不仅可以节省布线成本,还可以通过控制输入电压多次开关或者根据导通角个数确定目标功率,在调亮的同时还可以调暗,实现双向自由调节;通过检测导通角个数确定目标功率的精细调节方式,有效地避免调光过程中灯具忽明忽暗现象,实现肉眼条件下的无闪烁调光。
[0018]

附图说明

[0019] 图1是本发明优选实施例的电路工作原理图。
[0020] 图2是本发明优选实施例并联可控硅电路后的电路工作原理图。
[0021] 图3是本发明优选实施例的模块结构图。
[0022] 图4是本发明优选实施例的电路结构图。
[0023] 图5A和图5B是本发明优选实施例的电路结构图。
[0024] 附图标记包括:10-单片机电路;20-供电电路;30-过零检测电路;40-功率调节面板;41-正向调节按钮;42-逆向调节按钮;50-继电器电路;60-可控硅电路。
[0025]

具体实施方式

[0026] 本发明公开了一种母线调光控制器,下面结合优选实施例,对本发明的具体实施方式作进一步描述。
[0027] 参见附图的图1和图3,示出了所述母线调光控制器的电路结构。优选地,所述母线调光控制器用于精细调节灯具亮度,包括单片机电路10、功率调节面板40和继电器电路50,所述功率调节面板40设有正向调节按钮(+)41和逆向调节按钮(-)42,所述单片机电路10电连接并且控制继电器电路50,所述正向调节按钮41和逆向调节按钮42相互独立地电连接单片机电路10,所述继电器电路50电连接需要调光的灯具,所述继电器电路50多次受控通断以调节上述灯具的输入电压。
[0028] 优选地,所述母线调光控制器还包括供电电路20和过零检测电路30,所述供电电路20和过零检测电路30相互独立地电连接单片机电路10,所述供电电路20与过零检测电路30并联连接。
[0029] 优选地,所述功率调节面板40还包括至少一个功率指示灯43,所述功率指示灯43电连接单片机电路10。
[0030] 参见附图的图2,图2示出了所述母线调光控制器的改进结构。进一步地,所述母线调光控制器还包括可控硅电路60,所述可控硅电路60与继电器电路50并联连接,所述单片机电路10电连接并且控制可控硅电路50。在同一时刻,所述单片机电路10控制继电器电路50或者可控硅电路60中的有且仅有一个电路处于导通状态,另一个电路处于关断状态。
[0031] 根据上述优选实施例,进一步阐述上述电路工作原理如下:如图1所示,用户通过触发所述正向或者逆向调节按钮41,42,每次触发都向所述单片机电路10发送正向或者逆向使能信号。所述单片机电路10根据累计获取的一个或者多个正向/逆向使能信号,综合判断并且确定相应的功率档位。所述单片机电路10根据确定的功率档位,相应地向继电器电路50输出功率档位信号,控制继电器电路50受控通断,进而使得进入灯具的输入电压多次开关,最终实现多段式调光的目的。
[0032] 根据上述优选实施例,进一步阐述上述电路工作原理如下:如图2所示,所述可控硅电路60和继电器电路50并联连接。当正常工作时,所述继电器电路50导通,可控硅电路60关断。当需要调光时,所述继电器电路50关断,可控硅电路60导通,所述单片机电路10得以控制可控硅电路60。优选地,在正弦波过零后处于预设角度时(该预设角度可被定义为导通角)导通所述可控硅电路60。不同导通角对应不同的输出电流大小。本发明的每次检测的导通角均固定不变,所述单片机电路10通过检测导通角个数相应地确定上述灯具的功率档位。
[0033] 优选地,所述功率调节面板40还设有功率调节电路44,所述功率调节电路44如图4所示。优选地,所述功率调节电路44包括2组调节按钮,每组调节按钮分别包括正向调节按钮41和逆向调节按钮42,上述4个调节按钮S1、S2、S3和S4互为并联。所述S1的一端、S2的一端、S3的一端和S4的一端分别通过R16、R17、R18和R19连接VCC电源。所述S1的另一端、S2的另一端、S3的另一端和S4的另一端分别接地。所述S1、S2、S3和S4分别并联电容C6、C7、C8和C9。
[0034] 优选地,所述继电器电路50如图5A和5B所示。优选地,所述继电器电路50包括继电器和二极管,所述继电器的一端和二极管的负极同时连接VDD电源,所述继电器的另一端作为继电器CON端口连接二极管的正极。
[0035] 优选地,所述供电电路20优选采用开关电源电路,产生一个稳定的工作电压为单片机以及其他功能模块供电。
[0036] 具体地,用户通过触发调节按钮S1、S2、S3、S4,给单片机电路10使能信号Key1、Key2、Key3、key4,单片机电路10根据获取的使能信号Key1、Key2、Key3和Key4判断功率档位,输出相应的信号给继电器CON端口,从而控制继电器通断,使得进入到灯具的电压多次开关,来达到调光的目的。
[0037] 根据上述优选实施例,与现有的0-10V调光、Dali调光和开关式分段调光等方式相比,本发明公开的母线调光控制器不需要泄放电路辅助工作,不仅可以节省物料、布线成本,还可以通过控制输入电压多次开关或者根据导通角个数确定功率档位,在调亮的同时还可以调暗,实现双向自由调节。同时,通过检测导通角个数确定功率档位的精细调节方式,有效地避免调光过程中灯具忽明忽暗现象,实现肉眼条件下的无闪烁调光。此外,还可考虑加装与单片机电路电连接的遥控电路,实现非接触式遥控调光,扩展调光方式,方便用于使用。
[0038] 对于本领域的技术人员而言,依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围。
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