CN101173757A - Led路灯过热保护方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及LED路灯,尤其涉及一种LED路灯过热保护方法。LED路灯过热保护方法,其特征在于,LED路灯包括灯体、导热基板、设置于导热基板上的LED灯泡、以及电源装置和控制电路;在LED路灯灯体内设置温度传感器,当灯体温度达到预设数值时,控制电路自动降低供电电流,当灯体温度恢复至预设数值以下时,控制电路自动恢复正常供电电流。当灯体温度高于预设数值时,供电电流按以下公式计算,由控制电路实时自动调整:I=Io-Io*k*(T-To)。本发明提供一种LED路灯过热保护方法。
Description
技术领域
本发明涉及LED路灯,尤其涉及一种LED路灯过热保护方法。
背景技术
目前的路灯多用高压钠灯,其寿命一般在5000小时左右。LED路灯具有色度好、免维护、比传统路灯更节能的特点,LED灯泡的理论寿命一般在100000小时以上,是高压钠灯的20倍。然而,LED灯泡的理论寿命是在一定温度范围内的测试数据,当出现过热时,LED灯泡易出现突发性损坏。尽管业界在散热材料和灯体结构上作了很多突破,因LED路灯工作的场合会有所不同,过热情况仍不可避免,实际上降低了LED路灯的使用寿命。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种LED路灯过热保护方法。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
LED路灯过热保护方法,其特征在于,LED路灯包括灯体、导热基板、设置于导热基板上的LED灯泡、以及电源装置和控制电路;在LED路灯灯体内设置温度传感器,当灯体温度达到预设数值时,控制电路自动降低供电电流,当灯体温度恢复至预设数值以下时,控制电路自动恢复正常供电电流。
LED路灯过热保护方法,其特征在于,所述的预设数值包括多个预设温度值,灯体温度达到相应的预设温度值时,控制电路调整供电电流至相应的大小,且预设温度值越大,对应的供电电流越小。
LED路灯过热保护方法,其特征在于,当灯体温度高于预设数值时,供电电流按以下公式计算,由控制电路实时自动调整:
I=Io-Io*k*(T-To)
其中,
To为预设数值,
T为灯体温度,
k为减流系数,
Io正常供电电流,即灯体温度低于预设数值To时的供电电流,
I为实时供电电流。
LED路灯过热保护方法,其特征在于,LED路灯灯泡构成一个以上独立的工作模组,每个工作模组具有独立的温度传感器,控制电路对各个工作模组实施独立的供电电流控制。
LED路灯过热保护方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤,
第一步,温度传感器接受温度信息;
第二步,电信号转换;
第三步,信号比较放大;
第四步,MCU处理;
第五步,PWM信号输出;
第六步,LED驱动电路;
第七步,LED灯泡亮度调节。
本发明涉及的LED路灯过热保护方法,在LED路灯灯体内设置温度传感器,当灯体温度达到预设数值时,控制电路自动降低供电电流,当灯体温度恢复至预设数值以下时,控制电路自动恢复正常供电电流,与现有技术相比,通过自动调节LED路灯工作电流的方式减少发热量,从而实现过热保护,延长LED路灯的使用寿命。本发明确另一个优点是,该方法是通过调整LED路灯亮度,即工作电流的方式实现减少发热量的,LED路灯不会一下子熄灭路灯,从而不会影响路人通行,更不会让人产生LED路灯已经坏掉的错误判断。
附图说明
图1是本实用新型第一个实施例的工作步骤方框图。
图2是本实用新型第一个实施例的俯视图。
图3是本实用新型第一个实施例的侧视图。
图4是本实用新型第一个实施例的主视图。
图5是本实用新型第一个实施例的仰视图。
图6是图4中A-A剖面图。
图7是图4中B-B剖面图。
图8是本实用新型第一个实施例分解示意图。
图9是本实用新型第一个实施例安装在路灯杆上的示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步详述。
本发明的第一个实施例是一种LED路灯,参考图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9,LED路灯100包括灯体和LED灯泡107,灯体包括头段101、中段102、尾段103,头段101与中段102对接设置,中段102的另一端与尾段103对接设置;头段101与中段102之间设有密封垫104,头段101通过螺丝钉与中段102连接;尾段103与中段102之间设有密封垫105,尾段103通过螺丝钉与中段102连接;中段102是一种型材,沿型材长度方向,不同位置具有相同的横截面;型材具有基板,基板呈平板状,基板沿型材长度方向延伸,基板具有二个面,正面和反面;正面的二个边缘分别设置侧板,反面上设置若干个散热翅1021;LED灯泡107设置在导热底板106的一个面,构成LED阵列板,导热底板106上具有印刷电路,导热底板106未设置LED灯泡107的一面紧贴灯体中段之基板的正面设置;LED路灯还包括二次光学透镜109,二次光学透镜109通过扣位设置在透镜底板108上,透镜底板108与LED阵列板平行设置,每个LED灯泡107对应一个二次光学透镜109;透镜底板108朝向LED阵列板的一侧具有若干等高的支承位,本实施例中,支承位是等高的圆柱体,圆柱体中心是一通孔,导热底板与圆柱体之孔相对处也具有一孔,均供穿设螺丝钉用,透镜底板的另一侧支承位相对处还具有一沉孔,供沉入螺丝钉头部用,支承位抵接导热底板106,透镜底板108、导热底板106通过螺丝钉连接于基板正面;灯体之头段101具有第一横板,第一横板设置在与中段102对接的一端;尾段103具有第二横板,第二横板设置在与中段102对接的一端;第一横板、第二横板、中段102正面二边缘的侧板、中段102的正面共界定出一个腔体,中段102的正面构成腔体的底,第一横板、第二横板、中段102正面二边缘的侧板构成腔体的四壁,腔体四壁远离底的一端设有用于容置灯罩111的台阶;头段101具有一段管,管的轴心与第一横板垂直,第一横板设有一通向管内的出线孔1011,管的侧壁具有贯通管壁的螺纹孔,用于将LED路灯锁定在灯杆上,本实施例中头段101之管的外壁还具有突起的棱,棱沿轴向设置,所述的螺纹孔设置在棱上。头段101、中段102、尾段103均为导热性能良好的铝件;LED路灯还包括灯罩111,灯罩111设置于所述的台阶内,灯罩111与灯体之间设有密封垫110。LED阵列板由若干个LED子阵列板构成,每个LED子阵列板上设置一组LED灯泡,每个LED子阵列板通过螺丝钉连接在中段102之基板的正面。每个LED子阵列板上设置的LED灯泡构成一个LED工作模组;对应地,透镜底板108也由若干个透镜子底板构成,每个透镜子底板上设置一组二次光学透镜,每个透镜子底板通过螺丝钉连接在中段102之基板的正面;LED路灯还包括LED驱动装置,LED驱动装置设置在灯体与灯罩111界形成的封闭的腔体内,LED驱动装置设置在靠近头段101的一端,LED驱动装置包括若干组独立工作的恒流装置,每组恒流装置的输出端通过导线连接对应的LED子阵列板,为对应的LED工作模组供电,各组恒流装置具有公共的输入端,输入端通过导线连接电源装置。所述LED驱动装置设置于灯体中段靠近头段的一端,温度传感器的感温装置设置在导热底板旁边的灯体内。本实施例中,每个LED工作模组内的LED灯泡是串联的,当然根据也可以作成并联的。本实施例中,出线孔1011处设置一防水接头,以保证所述腔体内的干燥。本实施例中,灯体之中段102之侧板沿型材长度方向延伸,二边的侧板对称设置,侧板的横截面呈钩状,钩的根部设置在正面的边缘,二侧板钩尖相向设置;钩尖朝向正面的一端具有与正面平行的第一平面,相向的钩尖处具有与第一平面垂直的第二平面,第二平面与正面垂直,第二平面与第一平面共同界定出第一棱,第二平面又与第三平面共同界定出第二棱,第三平面与第一平面平行,第三平面与第一平面相比远离正面,第三平面又与第四平面共同界定出直角,第四平面与第二平面平行设置,第四平面与第二平面相比远离钩尖;第三平面与第四平面共同界定出所述的台阶;中段102之散热翅1021也呈板状,散热翅1021与基板垂直设置,散热翅1021沿型材长度方向延伸,各个散热翅1021之间平行设置,这里所称的平行包括近似平行,也包括微程放射状设置,第一个散热翅和最后一个散热翅分别设置于反面的二边缘。本实施例中,散热翅1021的表面沿型材长度方向设有若干个突起的散热棱。第一横板朝向中段102的一面具有二块突起的定位板,二块定位板分别位于二钩状侧板内侧,置于侧板的钩内;第二横板朝向中段的一面具有二块突起的定位板,二块定位板分别位于二钩状侧板内侧,置于侧板的钩内;中段102的正面设有若干个圆形的孔,孔靠近正面的一侧与所述的腔体连通,用于头段101或尾段103与中段102连接时的螺丝底孔。本发明的LED路灯100使用时,通过灯体头段101上的管安装在在路灯杆001上,电源线在路灯杆001内布线,与路灯杆001下端的电源装置连接。图1是本发明第一个实施例的工作步骤方框图,电源装置及MCU处理器设置在LED路灯灯杆的下端,LED灯泡、LED驱动装置、温度传感器设置在LED路灯灯杆上方的灯体内。每个LED阵列板上的LED灯泡组成一个工作模组,每个工作模组配有一个独立的LED驱动装置,当温度过高时,控制电路自动调节LED驱动装置的供电电流。
本发明第二个实施例是一种LED路灯的控制方法,所使用的硬件与本发明第一个实施例的硬件相同。在LED路灯灯体内设置温度传感器,当灯体温度达到预设数值时,控制电路自动降低供电电流,当灯体温度恢复至预设数值以下时,控制电路自动恢复正常供电电流。在MCU中按以下公式设置程式,时实控制供电电流:
I=Io-Io*k*(T-To)
其中,
To为预设数值,
T为灯体温度,
k为减流系数,
Io正常供电电流,即灯体温度低于预设数值To时的供电电流,
I为实时供电电流。
当温度传感器的收集到的灯体温度T低于设定值预设数值To时,不采用上述公式计算,而直接按正常供电电流Io输出。
本实用新型的第三个实施例也是一种LED路灯的控制方法,所使用的硬件与本发明第一个实施例的硬件基本相同,不同之处在于,整个LED路灯只包括一个工作模组,作为一个整体来控制。在LED路灯灯体内设置温度传感器,当灯体温度达到预设数值时,控制电路自动降低供电电流至原来的一半,当灯体温度恢复至预设数值以下时,控制电路自动恢复正常供电电流。以上减流供电方式在MCU中通过编程实现。
Claims (5)
1.LED路灯过热保护方法,其特征在于,
LED路灯包括灯体、导热基板、设置于导热基板上的LED灯泡、以及电源装置和控制电路;
在LED路灯灯体内设置温度传感器,当灯体温度达到预设数值时,控制电路自动降低供电电流,当灯体温度恢复至预设数值以下时,控制电路自动恢复正常供电电流。
2.根据权利要求1所述的LED路灯过热保护方法,其特征在于,所述的预设数值包括多个预设温度值,灯体温度达到相应的预设温度值时,控制电路调整供电电流至相应的大小,且预设温度值越大,对应的供电电流越小。
3.根据权利要求1所述的LED路灯过热保护方法,其特征在于,当灯体温度高于预设数值时,供电电流按以下公式计算,由控制电路实时自动调整:
I=Io-Io*k*(T-To)
其中,
To为预设数值,
T为灯体温度,
k为减流系数,
Io正常供电电流,即灯体温度低于预设数值To时的供电电流,
I为实时供电电流。
4.根据权利要求1所述的LED路灯过热保护方法,其特征在于,LED路灯灯泡构成一个以上独立的工作模组,每个工作模组具有独立的温度传感器,控制电路对各个工作模组实施独立的供电电流控制。
5.根据前述任意一项权利要求所述的LED路灯过热保护方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤,
第一步,温度传感器接受温度信息;
第二步,电信号转换;
第三步,信号比较放大;
第四步,MCU处理;
第五步,PWM信号输出;
第六步,LED驱动电流输出;
第七步,LED灯泡亮度调节。
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