CN102045928A - 一种led灯可调光电源 - Google Patents

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何勇
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Abstract

本发明涉及一种LED灯可调光电源。所述LED灯可调光电源包括主控模块及整流滤波模块、恒流调光模块,还包括依次连接于整流滤波模块与恒流调光模块之间的功率因数校正模块、直流变换模块,所述主控模块与恒流调光模块连接;所述可调光电源还包括与主控模块连接用于接收远程控制命令的总线通讯电路。相对于现有技术,本发明中直接采用直流变换模块作为驱动电源与LED调光模块一体化,减少了接线的繁琐;同时增加了有功率因数校正功能,减少了无功功率的消耗,有效提高电网的使用率;本发明还可远程控制,兼容RS485接口,通过总线控制可灵活实现点控、群控、时间控制、场景控制、感应器自动控制及计算机集中控制。

Description

一种LED灯可调光电源
技术领域
本发明涉及智能照明领域,具体是指一种LED灯可调光电源。
背景技术
LED作为新型高效固体光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。LED平板灯灯具更是继承了LED节能、环保、寿命长等特点,而侧发光和导光板的效果使其光线柔和,这也就具备一般LED灯具所不具备的优点,因此这种灯已逐渐在办公场所替代荧光灯灯具。
目前的LED平板灯驱动有恒流和恒压两种方式,对于LED这种光源一般意义来讲,采用恒流模式有利于其寿命的延长。因为在恒压模式下,一旦通过LED的电流有变化,LED的PN结的温度就会有所变化,这关乎LED的寿命,而恒流驱动就会保证通过LED的电流不会变化,也就不会出现LED的PN结温度变化。LED的调光方式也分为模拟调光和PWM(脉冲宽度调制)调光两种。其中,模拟调光就是改变通过LED的平均电流来改变LED的亮度,一般不被采用,而PWM调光是通过PWM信号来使LED开通或者关断,当然这种开通和关断的频率人眼是不能察觉的,PWM调光保证在LED开通的时候电流时不变的,只不过是通过开通和关断的时间比例来调节LED的亮度,这种调光方式是比较理想的。
如果要对LED调光,一般是一个电源驱动再加一个调光器或者调光模块,而调光和电源驱动一体的行业内还不常见,且性能也不稳定。
发明内容
本发明需解决的问题是提供一种调光及电源驱动一体的环保高效节能的LED灯可调光电源。
根据上述需解决的问题,本发明采取的技术方案是:提供一种LED灯可调光电源,包括主控模块及整流滤波模块、恒流调光模块,还包括依次连接于整流滤波模块与恒流调光模块之间的功率因数校正模块、直流变换模块,所述主控模块与恒流调光模块连接。
具体的,所述可调光电源还设有第一辅助电源模块及第二辅助电源模块;所述第一辅助电源模块与功率因数校正模块连接,第二辅助电源模块与直流变换模块连接。
优选的,所述可调光电源进一步包括与主控模块连接用于接收远程控制命令的总线通讯电路;该总线通讯电路兼容RS485接口和DMX512接口。
所述功率因数校正模块采用集成芯片L6562。 
相对于现有技术,本实用新型有益效果在于:
(1)所述LED平板灯可调光电源中直接采用直流变换模块作为驱动电源与LED调光模块一体化,减少了接线的繁琐; 
(2)增加了有功率因数校正功能,减少了无功功率的消耗,能提高电网的使用率; 
(3)所述LED平板灯可调光电源具有高智能性,可远程控制,兼容RS485接口,通过总线控制可灵活实现点控、群控、时间控制、场景控制、感应器自动控制及计算机集中控制;
(4)采用恒流驱动方式,整机效率可达83%以上; 
(5)采用微控制器输出PWM控制信号实现PWM全数字调光,进而使灯具亮度全范围(0%~100%)调光,可有效节能。
附图说明
图1为本实用新型原理组成示意框图;
图2为所述功率因数校正模块实施例电路原理示意图;
图3为所述直流变换模块实施例电路原理示意图;
图4为所述恒流调光模块实施例电路原理示意图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合附图对本实用新型做进一步的详细描述:
如图1, 本实用新型包括主控模块及依次连接整流滤波模块、功率因数校正模块、直流变换模块、恒流调光模块,恒流调光模块输出端连接LED平板灯,所述主控模块与恒流调光模块连接,输出PWM信号控制恒流调光模块调光;还设有第一辅助电源模块及第二辅助电源模块;其中,第一辅助电源模块与功率因数校正模块连接,第二辅助电源模块与直流变换模块连接;还设有总线通讯电路,其与主控模块连接,用于接收远程控制命令,该总线通讯电路兼容RS485接口和DMX512接口。
见图2, 其中功率因数校正模块采用典型的BOOST升压电路拓扑结构。其采用集成芯片L6562,集成芯片输入端MUL通过依次串联在V+和地之间的电阻R1、R2、R3、R4、R5及与电阻R5并联的电容C3检测输入电压信号,V+为整流滤波模块输出的电压;输出端GD控制场效应管Q1高速导通、截止进而通过储能变压器T2及升压开关二极管D1实现升压,集成芯片L6562补偿信号输入端INV、COM之间接电容C4,另电容C5及电阻R9串联后与电容C4并联组成补偿网络;电阻R12、R13、R14、R15、R16依次串联在整个模块的输出端用来设定输出电压,电阻R15、R16交点接集成芯片INV端;C8是输出滤波电容。这里第一辅助电源模块提供VCC电源给功率因数校正模块中的集成芯片L6562供电。
见图3,直流变换模块采用集成芯片NCP1377,其输入端输入400V直流电压,该电压是由功率因数校正模块输出的。集成芯片NCP1377输出端通过控制三极管Q2进而控制变压器T3原边绕组电压,变压器T3副边绕组感应该电压信号经整流二极管D7、D8、滤波电容C15、C16最终输出30V直流电压供恒流调光模块使用。直流变换模块中变压器T3还通过另一副边绕组感应电压信号后整流二极管D9、滤波电容C17最终输出24V直流电压,该直流电源通过第二辅助电源模块转换后供给总线驱动电路及主控模块中的控制芯片。
这里第一辅助电源模块提供VCC电源给直流变换电路中集成芯片NCP1377供电。
见图4,恒流调光模块采用集成芯片LM3409,其接收主控模块信号,输出端通过场效应管Q5及电感L3、电容C20组成的低通滤波器输出信号给LED平板灯实现调光。图中,电阻R29、R30用于实现输入欠压保护。
本实用新型实施例的工作原理是:交流50HZ市电的电信号从电网进入EMC电路(电磁兼容)和整流滤波模块,变成直流电信号,再通过PFC(功率因数校正)模块之后,变成400V直流信号;该400V的直流信号通过DC-DC(直流变换)模块转换成30V的低压直流信号输出给恒流调光模块,而恒流调光模块就是把30V的直流电压信号转化成为恒流信号驱动LED光源发光工作。恒流调光模块受主控模块控制,通过主控模块发出的PWM信号的频率控制输出实现调光。
本发明中为具体介绍的模块均为现有技术中较成熟的模块,在此不再赘述。
本发明不但可以应用于LED平板灯具,对于其它LED灯具也同样适用。
以上实施例仅为本实用新型较佳的实现方式,并不能以此来限制本实用新型,在不脱落本实用新型构思前提下,对其所做的任何等同替换和微小变化均属于本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种LED灯可调光电源,包括主控模块及整流滤波模块、恒流调光模块,其特征在于:还包括依次连接于整流滤波模块与恒流调光模块之间的功率因数校正模块、直流变换模块,所述主控模块与恒流调光模块连接。
2.根据权利要求1所述的LED灯可调光电源,其特征在于:还设有第一辅助电源模块及第二辅助电源模块;所述第一辅助电源模块与功率因数校正模块连接,第二辅助电源模块与直流变换模块连接。
3.根据权利要求2所述的LED灯可调光电源,其特征在于:进一步包括与主控模块连接用于接收远程控制命令的总线通讯电路。
4.根据权利要求3所述的LED灯可调光电源,其特征在于:所述总线通讯电路兼容RS485接口和DMX512接口。
5.根据权利要求1所述的LED灯可调光电源,其特征在于:所述功率因数校正模块采用集成芯片L6562,集成芯片MUL端通过依次串联在输入电源V+和地之间的电阻R1、R2、R3、R4、R5及与电阻R5并联的电容C3检测输入电压信号;集成芯片GD端控制场效应管Q1高速导通、截止进而通过储能变压器T2及升压开关二极管D1实现升压,集成芯片INV、COM端之间接电容C4,电容C5及电阻R9串联后与电容C4并联;电阻R12、R13、R14、R15、R16依次串联于功率因数校正模块输出端,电阻R15、R16交点接集成芯片INV端。
6.根据权利要求5所述的LED灯可调光电源,其特征在于:所述功率因数校正模块输出端连接有滤波电容C8。
7.根据权利要求1所述的LED灯可调光电源,其特征在于:所述恒流调光模块采用集成芯片LM3409,其接收主控模块信号,输出端通过场效应管Q5及电感L3、电容C20组成的低通滤波器输出信号给LED平板灯实现调光。
8.根据权利要求1所述的LED灯可调光电源,其特征在于:所述直流变换模块采用集成芯片NCP1377,其输入端输入较高直流电压,输出端通过控制三极管Q3进而控制变压器T3原边绕组电压,变压器T3副边绕组感应该电压信号后整流二极管D7、D8、滤波电容C15、C16最终输出较低直流电压供恒流调光模块使用。
9.根据权利要求8所述的LED灯可调光电源,其特征在于:所述直流变换模块中变压器T3还通过另一副边绕组感应电压信号后经整流二极管D9、滤波电容C17最终输出另一路较低直流电压。
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