CN107155235B - 一种可控硅调光最小导通角维持方法及电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可控硅调光最小导通角维持方法,LED驱动电源通过外接可控硅调光器控制调光器中可控硅的导通程度实现LED驱动电源切相调光,其特征在于在LED驱动电源中增加可控负载电路,增加检测AC回路电压的检测电路,当检测AC回路电压的检测电路检测到可控硅的导通角调节到不能可靠维持导通时,控制可控负载电路的导通程度维持可控硅的导通角正常导通,使LED驱动电源得到能量持续调节到最低电流输出,当可控硅的导通角调节到能可靠维持导通时,控制可控负载电路断开。本发明通过增加可控负载电路,通过调整可控负载电路实现在亮度较低时保证可控硅可靠导通,同时可实现全范围的亮度调整,且无任何闪烁,整机的功耗及电源的效率没有影响。
Description
技术领域
本发明涉及LED电源技术领域,特别涉及一种可控硅调光最小导通角维持方法及电路。
背景技术
近年来,随着全球可控硅调光LED电源照明市场的兴起,可控硅调光LED电源有着用户安装布线方便以及旧建筑已铺设照明线路改造成具有调光功能的LED照明方案简单等优点而运用越来越多。包括中国在内的众多LED制造厂商纷纷将可控硅调光电源照明产品放在了市场开发的重要位置上。然而,目前可控硅调光LED电源运用较多的方式是通过交流输入电压切相限制输入电压峰值和均方根值从而限制输出功率来达到调光效果,这种方式存在以下问题:1.不同可控硅调光器兼容性差,调光范围窄等缺点。2.最小负载功率有限制,负载功率太小调光效果变得很差。3.调光过程容易发出噪声。4.通过电阻电容组成的泄放电路提高兼容性,存在功率损耗,效率下降发热比较大等缺点。5.切相后交流信号比较杂乱,使用兼容性差的调光器时,因检测的信号也比较杂乱,导致控制环路紊乱导致灯光严重闪烁。
发明内容
针对以上缺陷,本发明目的如何解决现有可控硅调光在在低端调光出现灯闪且不能调到最小亮度的问题。
为了解决以上问题本发明提出了一种可控硅调光最小导通角维持方法,LED驱动电源通过外接可控硅调光器控制调光器中可控硅的导通程度实现LED驱动电源切相调光,其特征在于在LED驱动电源中增加可控负载电路,增加检测AC回路电压的检测电路,当检测AC回路电压的检测电路检测到可控硅的导通角调节到不能可靠维持导通时,控制可控负载电路的导通程度维持可控硅的导通角正常导通,使LED驱动电源得到能量持续调节到最低电流输出,当检测AC回路电压的检测电路检测到可控硅的导通角调节到能可靠维持导通时,控制可控负载电路断开。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于检测AC回路电压的检测电路包括导通相位角检测电路,检测AC回路电压高时,可控硅导通相位角变大,检测AC回路电压低时,可控硅导通相位角变小。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于信号处理电路通过检测AC回路电压预先设定阀值或者采用判断AC回路电压是否连续来实现;当信号处理电路检测AC回路电压低于预先设定的调控阀值,则控制可控负载电路的导通,并通过调整可控负载电路的导通程度,保证可控硅可靠导通;当信号处理电路检测AC回路电压处于不连续状态时,则控制可控负载电路的导通,并通过调整可控负载电路的导通程度,保证可控硅可靠导通。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于当可控负载电路导通后,可控负载电路的导通程度与调光亮度要求相关联,亮度要求越低对应的可控负载电路的导通程度越高。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于所述可控负载电路设置在整流前的AC回路上或者与整流后的DC回路上。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于所述检测电路设置在整流前的AC回路上或者在整流后的DC回路上,所述检测电路为相位检测电路,通过采集调光相位,根据调光相位判断AC回路电压是否低于预先设定的调控阀值或者AC回路电压是否处于不连续状态。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于增加判断调光控制信号,当调光控制信号大于预先设置的切换点时,通过调整可控硅的导通程度实现切相调光;当调光控制信号小于预先设置的切换点时,通过控制可控负载电路的导通程度来满足可控硅调节到最小导通角的条件来实现LED最低亮度调光。
所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于所述可控负载电路具体为包括阻性负载和阻性负载控制器件或者可控电子负载,阻性负载控制器件的控制端或者可控电子负载的控制端与信号处理电路输出控制端口相连。
本发明通过增加可控负载电路,通过调整可控负载电路实现在亮度较低时保证可控硅可靠导通,同时可实现全范围的亮度调整,且无任何闪烁,整机的功耗及电源的效率没有影响。
附图说明
图1是可控硅调光最小导通角维持电路系统框图;
图2是可控硅调光最小导通角维持电路的具体实施例一。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1是可控硅调光最小导通角维持电路系统框图;包括滤波回路、可控负载电路、相位检测电路、信号检测电路和电源拓扑电路;滤波电路提取交流输入切相信号进行整流滤波,提取到相应的信号,避免了交流切相信号杂波的干扰。由于实施例LED驱动电源通过控制可控硅的导通程度实现切相调光,因此可以通过相位检测电路对相位进行检测可间接实现对AC回路电压的检测,当信号处理电路检测到AC回路电压低于预先设定的调控阀值,则控制可控负载电路的导通,并通过调整导可控负载电路的通程度,保证可控硅可靠导通。
图2是可控硅调光最小导通角维持电路的具体实施例一。包括信号处理电路1,可调负载电路2,可控硅导通角信号检测电路3和可控负载驱动电路4。当交流线路中接入可控硅调光器时,AC交流线路中的交流信号相位角会产生变化,可控硅导通角信号检测电路3监测到AC交流线路中的交流信号相位角变化时,通过信号处理电路1处理成相应的导通角对应的PWM值输出到信号处理电路1的PIN4脚控制后面的调光电路进行调光,当可控硅导通角信号检测电路3监测到AC交流线路中的交流信号相位角处于临界状态,AC交流线路中的交流信号相位角不能维持时,信号处理电路1会在PIN3输出一个可变的信号通过可控负载驱动电路4控制可调负载电路2,可调负载电路2根据信号处理电路1的pin1脚同步信号工作。一直维持可控硅导通角信号检测电路3监测到AC交流线路中的交流信号相位角处于正常检测状态。信号处理电路1记录此时的可控硅导通角与可调负载电路2的导通角。当可控硅导通角信号检测电路3监测到AC交流线路中的交流信号相位角大于记录时的可控硅导通角与可调负载电路2的导通角之和时,信号处理电路1会关闭PIN3输出,从而断开可调负载电路2。
以上所揭露的仅为本发明一种实施例而已,当然不能以此来限定本之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于本发明所涵盖的范围。
Claims (7)
1.一种可控硅调光最小导通角维持方法,LED驱动电源通过外接可控硅调光器控制调光器中可控硅的导通程度实现LED驱动电源切相调光,其特征在于在LED驱动电源中增加可控负载电路,增加检测AC回路电压的相位检测电路,当检测AC回路电压的相位检测电路检测到可控硅的导通角调节到不能可靠维持导通时,控制可控负载电路的导通程度维持可控硅的导通角正常导通,使LED驱动电源得到能量持续调节到最低电流输出,当检测AC回路电压的检测电路检测到可控硅的导通角调节到能可靠维持导通时,控制可控负载电路断开;通过相位检测电路对AC交流线路中的交流信号的相位进行检测间接实现对AC回路电压的检测;信号处理电路通过检测AC回路电压,通过与预先设定阀值的大小比较来实现或者采用判断AC回路电压是否连续来实现;当信号处理电路检测AC回路电压低于预先设定的调控阀值,则控制可控负载电路的导通,并通过调整可控负载电路的导通程度,保证可控硅可靠导通;当信号处理电路检测AC回路电压处于不连续状态时,则控制可控负载电路的导通,并通过调整可控负载电路的导通程度,保证可控硅可靠导通。
2.根据权利要求1所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于检测AC回路电压的相位检测电路包括导通相位角检测电路,检测AC回路电压高时,可控硅导通相位角变大,检测AC回路电压低时,可控硅导通相位角变小。
3.根据权利要求2所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于当可控负载电路导通后,可控负载电路的导通程度与调光亮度要求相关联,亮度要求越低对应的可控负载电路的导通程度越高。
4.根据权利要求3所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于所述可控负载电路设置在整流前的AC回路上或者设置在整流后的DC回路上。
5.根据权利要求4所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于所述检测电路设置在整流前的AC回路上或者在整流后的DC回路上,通过采集调光相位,根据调光相位判断AC回路电压是否低于预先设定的调控阀值或者AC回路电压是否处于不连续状态。
6.根据权利要求5所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于增加判断调光控制信号,当调光控制信号大于预先设置的切换点时,通过调整可控硅的导通程度实现切相调光;当调光控制信号小于预先设置的切换点时,通过控制可控负载电路的导通程度来满足可控硅调节到最小导通角的条件来实现LED最低亮度调光。
7.根据权利要求6所述的可控硅调光最小导通角维持方法,其特征在于所述可控负载电路为阻性负载控制器件,阻性负载控制器件的控制端与信号处理电路输出控制端口相连。
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