CN105392259B - 一种cdm灯的光衰控制装置及其方法 - Google Patents

一种cdm灯的光衰控制装置及其方法 Download PDF

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Abstract

本公开涉及一种CDM灯的光衰控制装置及其方法,包括:一全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;一驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;一单片机,其连接所述驱动电路;一管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,并将CDM灯的管压通过另一端输出至所述单片机。本公开提供了一种创新的CDM灯的光衰控制装置,能够通过不断调节全桥逆变器的输出,来实现有效控制CDM灯光衰的作用,提高CDM灯的使用时间。

Description

一种CDM灯的光衰控制装置及其方法
技术领域
本公开涉及照明领域,特别是一种CDM灯的光衰控制装置及其方法。
背景技术
Ceramic Discharge Metal-Halide(CDM)Lamp,即CDM灯,通常也被称作CeramicMetal Halide(CMH)Lamp。CDM灯虽然具备优异的性能,但是随着其被点亮的时间的增长,其对启动所需的电压的要求越来越高,光衰也越来越严重,以至于CDM灯还没有达到理论寿命就不能够被原有的启动电路所启动,与此相对,CDM灯的光源本身却并没有损坏。
发明内容
针对上述问题,本公开提供了一种CDM灯的光衰控制装置,其特征在于,所述装置包括:
一全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;
一驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;
一单片机,其连接所述驱动电路;
一管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,并将CDM灯的管压通过另一端输出至所述单片机,且:
所述单片机根据获得的CDM灯的管压来控制所述驱动电路,以调节所述全桥逆变器的输出,以控制CDM灯的光衰。
此外,本公开还提供了一种CDM灯的光衰控制方法,其特征在于:
所述方法用于CDM灯的光衰控制装置,所述装置包括:
全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;
驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;
单片机,其连接所述驱动电路;
管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,另一端连接至所述单片机,
所述方法具体包括如下步骤:
S100:当所述装置工作时,检测所述全桥逆变器的输入侧是否存在直流输入电压:如不存在,则确定全桥逆变器的输入侧存在异常;如存在,则继续;
S200:所述管压感测模块将感测的CDM灯的管压输出至所述单片机;
S300:所述单片机根据获得的CDM灯的管压来控制所述驱动电路,以调节所述全桥逆变器的输出,以控制CDM灯的光衰。
本公开具有如下特点:能够通过不断调节全桥逆变器的输出,来实现有效控制CDM灯光衰的作用,提高CDM灯的使用时间。
附图说明
图1为本公开中一个实施例的示意图;
图2为本公开中实时采样的示意图;
图3为上述实时采样获得的感测数据经模糊运算处理后的波形示意图。
具体实施方式
本说明书中每个实施例采用采用递进的方式描述,重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
在一个实施例中,其公开了一种CDM灯的光衰控制装置,所述装置包括:
一全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;
一驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;
一单片机,其连接所述驱动电路;
一管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,并将CDM灯的管压通过另一端输出至所述单片机,且:
所述单片机根据获得的CDM灯的管压来控制所述驱动电路,以调节所述全桥逆变器的输出,以控制CDM灯的光衰。
对于该实施例,采用全桥逆变器来向CDM灯提供交流电源。该实施例的最具独特之处在于用单片机控制全桥逆变器的驱动电路,当CDM在工作的过程中,单片机就尝试通过调节全桥逆变器的输出来控制光衰。所述控制的依据来自于管压感测模块所感测到的管压。在本实施例所述的光衰控制装置中,控制过程中,每次全桥逆变器输出时,其都是受控于驱动电路,而所述驱动电路则被单片机所控制。
就调节全桥逆变器的输出而言,常用的技术手段可以考虑PWM调制,即脉宽调制。除了调节脉宽之外,也可以通过调节周期来调节全桥逆变器的输出。自然的,也是单片机通过控制驱动电路来调节全桥逆变器的输出。
在另一个实施例中,所述单片机基于获得的CDM灯的管压与预设的控制策略,来控制所述驱动电路。
对于上述实施例,为了更便于理解,假设在光衰控制的过程中,全桥逆变器的输出是受控于驱动电路输出至全桥逆变器的PWM波形:
假设单片机获得CDM灯的当前管压后,根据预设的光衰控制策略,需要调节一次全桥逆变器的输出电压,于是:单片机发送一个指令/参数给驱动电路,要求其改变全桥逆变器的输出,驱动电路则开始持续输出一个周期为T0的PWM波形,持续时间为T1,相应的,全桥逆变器在T1时间内持续输出至CDM灯。从控制光衰的角度,这一控制的目的是:试图对CDM灯的管压进行控制,不使其管压过高。在该光衰控制过程中,管压感测模块实时感测CDM灯的管压,并输出至单片机,以供单片机调节全桥逆变器的输出电压。
假设经过这次对全桥逆变器的输出电压的调节后,管压感测模块感测的管压依然不符合单片机预设的光衰控制策略,单片机依然需要再次调节全桥逆变器的输出电压。那么,单片机只需要根据当前CDM灯的管压,再次按照预设的光衰控制策略,此时很可能需要单片机发送一个新的指令/参数给驱动电路。
这种预设的光衰控制策略完全可以基于对CDM灯工作时的管压以及管压在工作中的变化的试验研究、统计分析来确定。对每类CDM灯而言,其都存在一个最佳的管压,既能确保其照明效果,也能有利于其使用时间或寿命。即使出现了新的CDM灯的种类,也可以对预设的光衰控制策略进行更新。从而,在没有故障的前提下,确保所有的光衰控制策略都被执行后,CDM灯最大程度的工作在较佳的状态。
就PWM调制而言,其可以调节逆变器的输出电压和/或逆变器的输出脉宽。
上述实施例可以通过调节全桥逆变器的输出电压和/或脉宽,在CDM灯工作过程中调节对其供电的能量密度,确保CDM灯最大程度的工作在较佳状态。也就是说,上述实施例能够解决现有技术中CDM灯随着使用时间的增加而导致光衰不能有效控制的问题。
在另外的一个实施例中,单片机可以根据CDM灯此刻通电状态下的管压,以及根据通电后短时间内(例如,7-10s左右时间内)对实时管压的模糊计算,以模糊计算后的一个管压值与数据库中的管压进行对比后,来控制所述驱动电路。就该实施例而言,对于所述短时间的不同设置,可以使得该实施例体现出一定的预测性和前瞻性。特别是,当希望管压不超过某设定值时,基于这种预测,本实施例可以最大程度的将CDM灯的管压控制在该设定值以下,确保CDM灯的管压不会超过某个设定值。如果该设定值为最佳管压,则本实施例能最大程度的增强光衰控制的效果,大大延长CDM灯的使用时间。
这显然利用了前文所述的预设的光衰控制策略完全可以基于对CDM灯工作时的管压以及管压在工作中的变化的试验研究、统计分析来确定。因为,对每类CDM灯而言,其都存在一个最佳的管压,既能确保其照明效果,也能有利于其使用时间或寿命。如果最大程度的将管压控制在不超过最佳管压的状况下,那么势必极大增强光衰控制的效果,大大延长CDM灯的使用时间。
更佳的,本公开可以基于对CDM灯工作时的管压以及管压在工作中的变化的试验研究、统计分析,在CDM灯不同的性能情形下,统计出不同情形下、各自情形对应的最佳管压,从而结合到上述实施例的控制中,使得:在CDM灯的整个生命周期中,最大程度的将管压控制在不超过其相应情形下的最佳管压。
较佳的,不仅调节全桥逆变器的输出电压,同时调节全桥逆变器的输出脉宽,有利于更好的调节能量密度,更加有利于光衰的控制。
至于上述光衰控制策略所涉及的参数/指令,均可以数据库的形式或其他适当的数据存储形式预先存储在单片机的存储器中。需要时,单片机去访问相关的参数和指令即可。
此外,上述管压感测模块可以是硬件模块,例如采用某芯片及其配套的外围电路;也可以是软件模块,利用单片机自身的处理能力,和配套的外围电路即可。容易理解的,配套的外围电路至少具备感测或计算CDM灯过电时管压的能力,并能够将感测或计算的电压值信息反馈至管压感测模块,以供单片机选择从预设的光衰控制策略中选择合适的处理方式。
在另一个实施例中,所述装置还包括:一斩波电路,其输出端连接所述全桥逆变器,为所述全桥逆变器提供输入,其控制端连接所述单片机以使得所述单片机能够调节斩波电路的输出。
就该实施例而言,斩波电路可以为全桥逆变器提供直流输入。此外,每当单片机对驱动电路的控制,导致全桥逆变器的输出发生变化时,全桥逆变器的输入也就存在一个适当的输入范围。该输入范围可以使得无论驱动电路如何调节输出,都能够输出单片机想要实现的全桥逆变器的输出。因此,为了更高效的利用电能,单片机也可以控制斩波电路的输出,只要斩波电路的输出能够满足全桥逆变器的调节要求即可。因此,该实施例也引入了单片机对于斩波电路的调节。
就该实施例而言,单片机不仅对于驱动电路以及全桥逆变器的调节,也可以同样对斩波电路进行调节,本实施例可以使得单片机每调节一次斩波电路,斩波电路的输出恰好满足全桥逆变器的输入要求,驱动电路则调节全桥逆变器使得全桥逆变器的输出恰好满足单片机对全桥逆变器的调节目标。这种情况下,本实施例能够实现对于斩波电路和全桥逆变器的高效调节,且确保对于电能的高效利用。
在另一个实施例中,所述光衰控制装置还包括:一全桥整流器,其提供输出以供所述斩波电路使用。容易理解,全桥整流器提供直流输出以供斩波电路使用。
在另一个实施例中,所述光衰控制装置还包括:一功率因数校正电路,其输入端连接于所述全桥整流器的输出端,所述斩波电路的输入端则连接所述功率因数校正电路的母线电压输出端;且所述功率因数校正电路受控于所述单片机。
对于该实施例,功率因数校正电路不仅起着其固有作用,例如提高线路或系统的功率因数,减小谐波含量,而且对于本实施例有特殊作用:由于功率因数校正电路受控于单片机,使得本光衰控制装置能够接驳不同最佳管压的CDM灯,并且确保接驳不同最佳管压的CDM灯时,单片机依然能适时调节功率因数校正电路,确保功率因数始终控制在接近1的水平,从而拓宽对不同工作电压的CDM灯的支持。
在另一个实施例中,所述光衰控制装置还包括一电磁兼容滤波器,其一端连接市电,另一端提供输出以供所述全桥整流器使用。电磁兼容滤波器,在本实施例中,能够抑制电磁干扰。
在另一个实施例中,所述光衰控制装置还包括:故障显示模块,所述故障显示模块能够显示故障信息,以提醒用户全桥逆变器的输入侧是否存在异常。
例如,当存在异常时,对于该实施例,当全桥逆变器的输入侧无电压或电压不达标时,单片机可以依据存储器中的数据库来判断全桥逆变器的输入侧存在异常,并对此类故障发送故障信息到故障显示模块。
更进一步的,如果全桥逆变器的输出侧发生开路或短路,或光衰控制装置本身的工作温度超出安全范围,也可以通过电流传感器、ntc温度传感器等感测后,发送故障信息到故障显示模块。
在另一个实施例中,参见图1,其示出了一种CDM灯的光衰控制装置,包括了电磁兼容滤波器,全桥整流器,功率因数校正电路,斩波电路,全桥逆变器及其驱动电路,CDM灯,单片机,管压感测模块。CDM灯的触发器未示出。
此外,本公开还在一个实施例中公开了所述方法用于CDM灯的光衰控制装置,所述装置包括:
全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;
驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;
单片机,其连接所述驱动电路;
管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,另一端连接至所述单片机,
所述方法具体包括如下步骤:
S100:当所述装置工作时,检测所述全桥逆变器的输入侧是否存在直流输入电压:如不存在,则确定全桥逆变器的输入侧存在异常;如存在,则继续;
S200:所述管压感测模块将感测的CDM灯的管压输出至所述单片机;
S300:所述单片机根据获得的CDM灯的管压来控制所述驱动电路,以调节所述全桥逆变器的输出,以控制CDM灯的光衰。
对于该实施例,结合前文光衰控制装置的实施例,容易理解本实施例的作用。
在另一个实施例中,所述步骤S300中,所述单片机通过将获得CDM灯的管压与数据库中的管压进行对比后,来控制所述驱动电路。
在另一个实施例中,所述步骤S300中,所述单片机根据CDM灯此刻通电状态下的管压,以及根据通电后短时间内(例如,7-10s左右时间内)对实时管压的模糊计算,以模糊计算后的一个管压值与数据库中的管压进行对比后,来控制所述驱动电路。就该实施例而言,对于所述短时间的不同设置,可以使得该实施例体现出一定的预测性和前瞻性。特别是,当希望管压不超过某设定值时,基于这种预测,本实施例可以最大程度的将CDM灯的管压控制在该设定值以下,最大程度的确保CDM灯的管压不会超过某个设定值。如果该设定值为最佳管压,则本实施例能最大程度的增强光衰控制的效果,大大延长CDM灯的使用时间。
更佳的,本公开可以基于对CDM灯工作时的管压以及管压在工作中的变化的试验研究、统计分析,在CDM灯不同的性能情形下,统计出不同情形下、各自情形对应的最佳管压,从而结合到上述实施例的控制中,使得:在CDM灯的整个生命周期中,最大程度的将管压控制在不超过其相应情形下的最佳管压。
在另一个实施例中,通过斩波电路的输出来提供所述S100中的直流输入电压,且所述单片机能够调节斩波电路的输出。
在另一个实施例中,所述斩波电路的输入为直流电,且该直流电通过一全桥整流器的输出来获得。
在另一个实施例中,所述装置还包括一功率因数校正电路,其输入端连接于所述全桥整流器的输出端,所述斩波电路的输入端则连接所述功率因数校正电路的母线电压输出端;且所述功率因数校正电路受控于所述单片机。
在另一个实施例中,所述光衰控制装置还包括一电磁兼容滤波器,其一端连接市电,另一端提供输出以供所述全桥整流器使用。
在另一个实施例中,所述装置还包括故障显示模块,所述故障显示模块能够显示故障信息,以提醒用户所述S100中的全桥逆变器的输入侧是否存在异常。
对于本公开上述各实施例,由于正常工作状态中可能需要在很短时间内实时采集CDM灯流过的电流来计算其管压,或很短时间内实时感测CDM灯的管压,以便反馈给单片机以供单片机调节全桥逆变器的输出,假设以下16进制数据为某几秒内所测的的实时AD采样值,其图示参见图2,其反映了CDM灯流过的电流的实时动态特性:
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90 90 90 92 91 90 90 90 90 90 91 91 90 90 8F 91 8F 90 91
对于上述采样数据及其图2所示,基本是在80-9F之间幅度范围变化,波形振动幅度范围基本没有变化,假设符合上述数据变化规律的其他采样数据都对应了某一级别实时管压水平在数据库中的某对应值,那么单片机的相关处理单元通过模糊运算后,就可以判定为当前CDM电流为数据库中某对应值的状态。图3则示出了上述实时采样获得的感测数据经模糊运算处理后的波形,单片机的相关处理单元正是依据此类波形所代表的数据来和数据库预设的光衰控制策略进行比对后发出控制信号给驱动电路。类似的,本公开中如果涉及其他实时采样,也可以考虑采用模糊运算、与数据库比对以便发出控制信号的技术手段。
以上对本公开所提供的一种CDM灯的光衰控制装置及其方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (8)

1.一种CDM灯的光衰控制装置,其特征在于,所述装置包括:
一全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;
一驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;
一单片机,其连接所述驱动电路;
一管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,并将CDM灯的管压通过另一端输出至所述单片机,且:
所述单片机根据获得的CDM灯的管压来控制所述驱动电路,以同时调节所述全桥逆变器的输出电压和输出脉宽,以控制CDM灯的光衰;
一斩波电路,其输出端连接所述全桥逆变器,为所述全桥逆变器提供输入,其控制端连接所述单片机以使得所述单片机能够调节斩波电路的输出;
所述CDM灯的管压最大程度的被控制在不超过该CDM灯最佳管压的情形,试图对CDM灯的管压进行控制,不使其管压过高;
所述单片机基于获得的CDM灯的管压与预设的控制策略,来控制所述驱动电路;对每类CDM灯而言,其都存在一个最佳的管压,既能确保其照明效果,也能有利于其使用时间或寿命,即使出现了新的CDM灯的种类,对预设的光衰控制策略进行更新,从而,在没有故障的前提下,确保所有的光衰控制策略都被执行后,CDM灯最大程度的工作在较佳的状态。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
一全桥整流器,其提供输出以供所述斩波电路使用。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
一功率因数校正电路,其输入端连接于所述全桥整流器的输出端,所述斩波电路的输入端则连接所述功率因数校正电路的母线电压输出端;且所述功率因数校正电路受控于所述单片机。
4.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
故障显示模块,所述故障显示模块能够显示故障信息,以提醒用户全桥逆变器的输入侧是否存在异常。
5.一种CDM灯的光衰控制方法,其特征在于:
所述方法用于CDM灯的光衰控制装置,所述装置包括:
全桥逆变器,其作为电源为所述CDM灯提供输出;
驱动电路,用于驱动所述全桥逆变器;
单片机,其连接所述驱动电路;
管压感测模块,其一端连接所述全桥逆变器以感测全桥逆变器的当前输出至CDM灯的管压,另一端连接至所述单片机;
斩波电路,其输出端连接所述全桥逆变器,通过斩波电路的输出来提供全桥逆变器的直流输入电压,其控制端连接所述单片机,且所述单片机能够调节斩波电路的输出;
所述方法具体包括如下步骤:
S100:当所述装置工作时,检测所述全桥逆变器的输入侧是否存在直流输入电压:如不存在,则确定全桥逆变器的输入侧存在异常;如存在,则继续;
S200:所述管压感测模块将感测的CDM灯的管压输出至所述单片机;
S300:所述单片机根据获得的CDM灯的管压来控制所述驱动电路,以同时调节所述全桥逆变器的输出电压和输出脉宽,以控制CDM灯的光衰;
所述CDM灯的管压最大程度的被控制在不超过该CDM灯最佳管压的情形,试图对CDM灯的管压进行控制,不使其管压过高;
所述步骤S300中,所述单片机通过将获得CDM灯的管压与数据库中的管压进行对比后,来控制所述驱动电路;对每类CDM灯而言,其都存在一个最佳的管压,既能确保其照明效果,也能有利于其使用时间或寿命,即使出现了新的CDM灯的种类,对预设的光衰控制策略进行更新,从而,在没有故障的前提下,确保所有的光衰控制策略都被执行后,CDM灯最大程度的工作在较佳的状态。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
所述斩波电路的输入为直流电,且该直流电通过一全桥整流器的输出来获得。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:
所述装置还包括一功率因数校正电路,其输入端连接于所述全桥整流器的输出端,所述斩波电路的输入端则连接所述功率因数校正电路的母线电压输出端;且所述功率因数校正电路受控于所述单片机。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
所述装置还包括故障显示模块,所述故障显示模块能够显示故障信息,以提醒用户所述S100中的全桥逆变器的输入侧是否存在异常。
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