CN107846755A - 一种遥控控制led调亮度调色温的电路及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,它包括稳压电路、微处理器MCU、接收模块、LED恒流驱动电路、LED调光调色分离电路、双色温LED光源、系统处理软件。编写系统处理软件,通过接收模块接收编码送微处理器解码处理,微处理器解码结合LED恒流驱动电路、LED调光调色分离电路,可实现对LED开关、亮度、色温的遥控控制,而且调亮度PWM信号决定灯的输出功率,与调色温WPWM、YPWM信号无关,调色温YPWM、WPWM信号决定输出色温的变化,与功率无关,适用于家庭、商店、宾馆饭店、公司等要求色温比较严格的场合使用。
Description
所属技术领域
本发明涉及一种照明灯光控制的方法,更具体地,涉及一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法。
背景技术
随着科学技术的发展,人们生活质量的提高,目前,固定安装在墙壁上的灯光控制开关,已经无法满足人们对其使用的要求;随着LED的普及,人们对灯光色温的要求越来越高,单一固定不变的色温,同样已不能满足人们对生活品质的要求;在现有的技术中,如图1所示,由电阻R12,R14,R16,电容C12,C13,二极管D2,MOS管Q6,电感L2,芯片U7组成一组恒流源(31)去驱动双色温LED光源(32)中的黄光2700K色温的YLED1;由电阻R13,R15,R17,电容C14,C15,二极管D3,MOS管Q7,电感L3,芯片U8组成另一组恒流源(33)去驱动双色温LED光源(32)中的白光6500K色温的WLED1;接收模块(29)接收到的信号送微处理器(30) 解码,微处理器(30)解码后,送出两组调光信号YPWM、WPWM分别给恒流源(31)和恒流源 (33)进行调光调色温,可以实现调亮度和调色温,但是此设计方法有两个缺点:第一,单色温输出功率最大化问题,比如:假设灯的固定最大输出功率为50W,那么黄光YLED、白光 WLED的最大输出功率均为25W,无论如何调节WPWM或YPWM信号的占空比,都无法实现单色温为50W的输出功率;其二,当要求色温不变时去调灯光的亮度,由于双恒流驱动存在,色温与亮度都是通过控制双恒流源来操作的,所以整个过程中实现起来非常困难:亮度(功率) 变化时色温也跟着变,色温的可操作范围小。
上述灯光控制的模型,在智能家居应用非常盛行的今天,显然上述产品已无法得到广泛的推广应用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,它是利用微处理器作为解码器,无线电作为通信的传播载体,结合硬件电路包括:LED恒流驱动电路、 LED调光调色分离电路、双色温LED光源,配合系统处理软件,按程序设定来实现的。一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,可根据用户的需要,通过操作发射器,发射信号,设置灯的地址、灯的状态控制码等信息来实现对LED灯光的无线遥控开或关、调亮度、调色温,状态记忆等功能。
本发明采用的技术方案是:
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,包括发射器和接收器,
发射器上设置的按键有:ALL Light、ON/OFF、ALL White、Night LED、White+、Yellow+、 ALL Yellow、Dimmer+、Dimmer-、Memory操作按键以及发射器上的地址3段拔动开关1、2、 3;
接收器包括接收模块(1)、微处理器MCU(2)、LED恒流驱动电路(3)、LED调光调色分离电路(4)、双色温LED光源(5)、稳压电路(6)和固化在微处理器MCU(2)中的信息处理软件以及存储于微处理器MCU(2)中的EEROM存储器的相关数据;
接收器硬件连接关系为:
稳压电路(6)为接收模块(1)、微处理器MCU(2)提供稳定的工作电压;接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2);微处理器MCU(2)送出调亮度PWM信号和调色温PWM信号,调亮度 PWM信号送LED恒流驱动电路(3),调色温PWM信号送LED调光调色分离电路(4);LED恒流驱动电路(3)输出正极电流经LED调光调色分离电路(4)分离出的两路电流,一路送YLED正极YLED+,另一路送WLED正极WLED+,其中双色温LED光源(5)是由白光6500K色温WLED和黄光2700K色温YLED共阴极组成,LED恒流驱动电路(3)输出负极与LED共阴极连接,
发射器和接收器的控制步骤为:
选择发射器上的地址拔动开关,长按约10秒发射器上的Night LED键发射地址编码信号,设置接收器与发射器相同的地址码,作为发射器控制接收器的条件,进而实现此发射器对接收器的配对控制,
调光(亮度)方法:操作发射器上的ALL Light或ON/OFF点灯,操作Dimmer+或Dimmer- 键,接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2),微处理器MCU(2)解码后送出调光PWM信号到LED恒流驱动电路(3),进而控制灯的电流大小,即控制亮度,调亮度PWM信号决定灯的定输出功率,与调色温WPWM、YPWM信号无关;
调色温方法:操作发射器上的ALL Light或ON/OFF点灯,操作White+或Yellow+键,接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2),微处理器MCU(2)解码后送出调色温PWM信号到LED调光调色温分离电路(4),LED调光调色分离电路(4)对LED恒流驱动电路(3)输出的电流按要求分配给YLED与WLED灯,YLED与WLED混光,进而控制灯的输出色温,而输出功率不变,操作ALL White或ALL Yellow键实现最大功率的单色温操作;
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的控制方法,微处理器MCU(2)解码送出调亮度PWM 信号和调色温PWM信号,其中,调色温PWM信号包括WPWM、YWM信号,调亮度PWM信号决定灯的定输出功率,与调色温WPWM、YPWM信号无关,调色温YPWM、WPWM信号决定输出色温的值,与功率大小无关,调色温YPWM信号与调色温WPWM信号为反相互补的信号,调色温YPWM信号和调色温WPWM信号同步于调亮度PWM信号;
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路,接收模块(1)包括红外线接收模块和无线电接收模块,
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路,其中包括微处理器MCU(2)、LED恒流驱动电路(3)、LED调光调色温分离电路(4),双色温LED光源(5):
(a)微处理器MCU(2)是由电容C2和U3单片机PIC16F1824组成,其中PIC16F1824 为内置双路PWM、内置时钟、内置EEROM的单片机,PIC16F1824单片机接收控制信号,同时一路送出调色温PWM信号,另一路送出调亮度PWM信号;
(b)LED恒流驱动电路(3)由电容C5,C6、电阻R1,R2,R3、电感L1、二极管D1、MOS 管Q1、芯片U4组成,LED恒流驱动电路(3)接收微处理器MCU(2)送出的调亮度PWM 信号,LED恒流驱动电路(3)输出VLED+端与LED调光调色温分离电路(4)中的P沟道 MOS管Q4,Q5源极连接,输出的LEDWY-端与WLED和YLED共阴极后连接;
(c)LED调光调色温分离电路(4)由电容C7,C8、电阻R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、三极管Q2,Q3、反向器U5、P沟道MOS管Q4,Q5组成,LED调光调色温分离电路(4) 接收微处理器MCU(2)送出的调色温PWM信号,其中调色温PWM信号一路经电阻 R4缓冲得到调白光色温WPWM信号,调色温WPWM信号送由电容C7、电阻R5, R7,R8、三极管Q2、P沟道MOS管Q4组成WLED灯电流分配器控制WLED灯,另一路经反向器U5反相,电阻R9缓冲得到调黄光色温YPWM信号,调色温YPWM信号送由电容C8、电阻R6,R10,R11、三极管Q3、P沟道MOS管Q5组成电流分配器控制YLED 灯;
(d)双色温LED光源(5)是由白光6500K色温WLED和黄光2700K色温YLED组成,WLED和YLED共阴极,阴极定义为LEDWY-,它与LED恒流驱动电路(3)中电感L1连接,WLED 和YLED的阳极分别连接到LED调光调色温分离电路(4)上的P沟道MOS管Q4,Q5漏极上。
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,固化在微处理器MCU(2)中的控制软件,它包括:地址设置子程序(7)、主程序模块(8)、亮度色温记忆子程序(9)、接收解码子程序(10)、中断处理子程序(11)、代码处理子程序(12)、调亮度调色温PWM 处理子程序(13);
所述固化在接收器上微处理器MCU(2)中系统操作软件模块的连接关系为:
主程序模块(8)与地址设置子程序(7)、亮度色温记忆子程序(9)、中断处理子程序(11) 互通;
主程序模块(8)与接收解码子程序(10)代码处理子程序(12)、调亮度调色温PWM处理子程序(13)直通。
所述的接收器,固化在微处理器MCU(2)中的软件操作步骤是:
系统初始化步骤(步骤13);
进入从EEROM读取数据,是否有记忆亮度色温值?步骤(步骤14);
如果是,进入按从EEROM读取的数据送出亮度、色温PWM信号步骤(步骤28);进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果否,进入全灯点亮(W灯50%亮度+Y灯50%亮度)步骤(15),进入调用接收子程序步骤(步骤16);
进入判断是否有代码?步骤(步骤17),
如果否,返回进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果是,开定时器中断步骤(步骤26),进入中断返回步骤(步骤27);
进入接收解码处理子程序步骤(步骤18),进入代码处理子程序步骤(步骤19);
进入判断是否能设置地址?步骤(步骤20),
如果是,进入地址设置子程序、存储相关数据步骤(步骤21),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果否:
进入判断是否有调亮度调色温代码?步骤(步骤24),
如果是,进入调亮度调色温PWM处理子程序,存储相关数据步骤(步骤22),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16);
如果否:
进入判断是否有记忆当前灯的状态代码?步骤(步骤25),
如果是,进入存储当前亮度色温相关数据步骤(步骤23),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16);
如果否,返回进入调用接收子程序步骤(步骤16)。
发明的效果和进步性:
1:接收器与发射器的地址码设置方法简单直观可靠。
2:遥控控制灯的各种状态,包括灯的亮度、色温,开关,状态记忆,小夜灯。
3:解决了当前技术上:单色温亮度值不能调到最大功率的缺点。
4:解决了当前技术上:当色温固定时,调亮度时不影响色温的值。
5:解决了当前技术上:当亮度固定时,调色温时不影响输出功率值。
6:解决了当前技术上:色温可操作范围小的问题。
附图说明
图1是本发明之前现有的技术中电路结构图。
图2是本发明接收控制硬件原理框图。
图3是本发明接收器硬件原理图。
图4是本发明发射器按键的功能示意图。
图5是本发明调亮度调色温送出的PWM关系图。
图6是本发明固化在接收器上微处理器MCU(2)中系统操作软件原理图。
图7是本发明固化在接收器上微处理器MCU(2)中的软件流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
如图1所示,是本发明之前现有的技术中电路结构图。
在现有的技术中,如图1所示,由电阻R12,R14,R16,电容C12,C13,二极管D2,MOS管Q6,电感L2,芯片U7组成一组恒流源(31)去驱动双色温LED光源(32)中的黄光2700K色温的YLED1;由电阻R13,R15,R17,电容C14,C15,二极管D3,MOS管Q7,电感L3,芯片U8组成另一组恒流源(33)去驱动双色温LED光源(32)中的白光6500K色温的WLED1;接收模块(29) 接收到的信号送微处理器(30)解码,微处理器(30)解码后,送出两组调光信号YPWM、WPWM 分别给恒流源(31)和恒流源(33)进行调光调色温,可以实现调亮度和调色温,但是此设计方法有两个缺点:第一,单色温输出功率最大化问题,比如:假设灯的固定最大输出功率为50W,那么黄光YLED、白光WLED的最大输出功率均为25W,无论如何调节WPWM或YPWM信号的占空比,都无法实现单色温为50W的输出功率;其二,当要求色温不变时去调灯光的亮度,由于双恒流驱动存在,色温与亮度都是通过控制双恒流源来操作的,所以整个过程中实现起来非常困难:亮度(功率)变化时色温也跟着变,色温的可操作范围小。
图2是本发明接收控制硬件原理框图。
所述的接收器有接收模块(1)、微处理器MCU(2)、LED恒流驱动电路(3)、LED调光调色分离电路(4)、双色温LED光源(5)、稳压电路(6)和固化在微处理器MCU(2)中的信息处理软件以及存储于微处理器MCU(2)中的EEROM存储器的相关数据。
所述的接收器硬件连接关系为:
稳压电路(6)为接收模块(1)、微处理器MCU(2)提供稳定的工作电压;接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2);微处理器MCU(2)送出调亮度PWM信号和调色温PWM信号,调亮度 PWM信号送LED恒流驱动电路(3),调色温PWM信号送LED调光调色分离电路(4);LED恒流驱动电路(3)输出正极电流经LED调光调色分离电路(4)分离出的两路电流,一路送YLED正极,另一路送WLED正极,其中双色温LED光源(5)是由白光6500K色温WLED和黄光2700K 色温YLED共阴极组成,LED恒流驱动电路(3)输出负极与LED共阴极连接。
图3是本发明接收器硬件原理图。
在图3中,电路的工作原理:电容C3,C4与U2组成稳压电路(6),稳压电路(6)为接收模块(1)、微处理器MCU(2)提供稳定的工作电压;本发明是以红外线接收头来说明本发明,接收模块(1),它由电容C1和红外线接收头U1组成,红外线接收头U1收到信号送微处理器MCU(2) 进行处理;
微处理器MCU(2)是由电容C2和U3单片机PIC16F1824组成,其中PIC16F1824为内置双路PWM、内置时钟、内置EEROM的单片机,PIC16F1824单片机接收控制信号,同时一路送出调色温PWM信号,另一路送出调亮度PWM信号;
LED恒流驱动电路(3)由电容C5,C6、电阻R1,R2,R3、电感L1、二极管D1、MOS管Q1、芯片U4组成,LED恒流驱动电路(3)接收微处理器MCU(2)送出的调亮度PWM信号,LED恒流驱动电路(3)输出VLED+端与LED调光调色温分离电路(4)中的Q4,Q5连接,输出LEDWY-端与 WLED和YLED共阴极后连接;
LED调光调色温分离电路(4)由电容C7,C8、电阻R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、三极管Q2,Q3、反向器U5、P沟道MOS管Q4,Q5组成,LED调光调色温分离电路(4)接收微处理器MCU(2)送出的调色温PWM信号,其中调色温PWM信号一路经电阻R4缓冲得到调白光色温WPWM信号,调色温WPWM信号送由电容C7、电阻R5,R7,R8、三极管Q2、P沟道MOS管Q4组成WLED灯电流分配器控制WLED灯,另一路经反向器U5反相,电阻R9缓冲得到调黄光色温YPWM信号,调色温YPWM信号送由电容C8、电阻R6,R10,R11、三极管 Q3、P沟道MOS管Q5组成电流分配器控制YLED灯;
双色温LED光源(5)是由白光6500K色温WLED和黄光2700K色温YLED组成,WLED和YLED 共阴极,阴极定义为LEDWY-,它与LED恒流驱动电路(3)中电感L1连接,WLED和YLED的阳极分别连接到LED调光调色温分离电路(4)上的P沟道MOS管Q4,Q5漏极上。
图4是本发明发射器按键的功能示意图。
图示左边的“1”、“2”、“3”为三段地址选择开关,
ON/OFF为开关灯键,
ALL Light为中性光色温(即4000K色温,YELD和WLED分别亮50%)操作键,
ALL White是最大功率单色白光操作键,
ALL Yellow是最大功率单色黄光操作键,
White+为白光色温增加键,
Yellow+为黄光色温增加键,
Night LED为多功能键,长按约10秒钟时为地址设置键,单按为小夜灯ON/OFF键,
Dimmer+为增加亮度调节键,
Dimmer-为减少亮度调节键,
Memory为当前灯的状态记忆键,操作此按键,记忆当前灯的状态:色温亮度值,当下次ON/OFF点灯或墙壁开关点灯时,开灯的色温亮度值为记忆时的值,
调光(亮度)方法:操作发射器上的ALL Light或ON/OFF点灯,操作Dimmer+或Dimmer- 键,接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2),微处理器MCU(2)解码后送出调光PWM信号到LED恒流驱动电路(3),进而控制灯的电流大小,即控制亮度,调亮度PWM信号决定灯的定输出功率,与调色温WPWM、YPWM信号无关;
调色温方法:操作发射器上的ALL Light或ON/OFF点灯,操作White+或Yellow+键,接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2),微处理器MCU(2)解码后送出调色温PWM信号到LED调光调色温分离电路(4),LED调光调色分离电路(4)对LED恒流驱动电路(3)输出的电流按要求分配给YLED与WLED灯,YLED与WLED混光,进而控制灯的输出色温,而输出功率不变,操作ALL White或ALL Yellow键实现最大功率的单色温操作;
Night LED为多功能键,地址设置的操作方法:
发射器上左边的拨动开关选择1,长按约10秒地址设置键Night LED,发身器连续发射 N串地址码给接收器,接收器收到N串码后确认此遥控器为自身遥控遥控器,此时,如果把发射器上左边的拨动开关选择2,将无法遥控此灯。
图5是本发明调亮度调色温送出的PWM关系图。
在图5中:
(A)图,调亮度PWM信号的占空比为50%,假如灯的最大输出功率为50W,因为调亮度 PWM信号的占空比为50%,所以此时灯的输出功率为25W;调色温YPWM、WPWM信号反相同步于调亮度PWM信号,调光调色温分离电路(4)通过调色温YPWM、WPWM信号把LED恒流驱动电路 (3)输出的电流按要求分配给YLED与WLED灯,所以无论如何调整YPWM与WPWM占空比的分配比例,设定的输出功率是不变的,只是色温在变;一句话:调亮度PWM信号决定输出功率,调色温YPWM、WPWM信号决定灯的输出色温,当PWM信号为低电平时,LED恒流驱动电路(3) 没有电流输出,WLED、YLED是不亮的,此时对于调色温YPWM、WPWM信号来说是空档期。
(B)图是(A)图中调亮度PWM信号不变,调色温信号全部作用于白光WPWM信号,此时灯的输出功率为25W的白光WLED,黄光YLED是不亮的。
(C)图是调亮度PWM信号的占空比为99.9%,默认为100%,调色温YPWM、WPWM信号各占 50%的占空比,此时灯的输出功率为50W,因为调色温YPWM、WPWM信号各占50%的占空比,灯的色温为4000K中性色温;此时,如果调节调亮度PWM信号的占空比为50%,此操作的YPWM、 WPW、PWM的波形即是(A)图的工作波形,但色温没有变化,仍然为4000K中性色温,操作图4中的ALL Light按键得到(C)图波形。
(D)图是调亮度PWM信号的占空比为99.9%,默认为100%,此时灯的输出功率为50W,调色温YPWM信号的占空比为0,WPWM信号的占空比100%,此时白光WLED输出功率最大,为 50W,色温为6500K的色温值,黄光的输出功率为0,黄光YLED灯灭,上述实现单色温亮度最大的调整,操作图4中的ALL White按键得到此波形。
图6是本发明固化在接收器上微处理器MCU(2)中系统操作软件原理图。
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,固化在微处理器MCU(2)中的控制软件,它包括:地址设置子程序(7)、主程序模块(8)、亮度色温记忆子程序(9)、接收解码子程序(10)、中断处理子程序(11)、代码处理子程序(12)、调亮度调色温PWM 处理子程序(13);
所述固化在接收器上微处理器MCU(2)中系统操作软件模块的连接关系为:
主程序模块(8)与地址设置子程序(7)、亮度色温记忆子程序(9)、中断处理子程序(11) 互通;
主程序模块(8)与接收解码子程序(10)代码处理子程序(12)、调亮度调色温PWM处理子程序(13)直通。
图7是本发明固化在接收器上微处理器MCU(2)中的软件流程图。
所述的接收器,固化在微处理器MCU(2)中的软件操作步骤是:
系统初始化步骤(步骤13);
进入从EEROM读取数据,是否有记忆亮度色温值?步骤(步骤14);
如果是,进入按从EEROM读取的数据送出亮度、色温PWM信号步骤(步骤28);进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果否,进入全灯点亮(W灯50%亮度+Y灯50%亮度)步骤(15),进入调用接收子程序步骤(步骤16);
进入判断是否有代码?步骤(步骤17),
如果否,返回进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果是,开定时器中断步骤(步骤26),进入中断返回步骤(步骤27);
进入接收解码处理子程序步骤(步骤18),进入代码处理子程序步骤(步骤19);
进入判断是否能设置地址?步骤(步骤20),
如果是,进入地址设置子程序、存储相关数据步骤(步骤21),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果否:
进入判断是否有调亮度调色温代码?步骤(步骤24),
如果是,进入调亮度调色温PWM处理子程序,存储相关数据步骤(步骤22),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16);
如果否:
进入判断是否有记忆当前灯的状态代码?步骤(步骤25),
如果是,进入存储当前亮度色温相关数据步骤(步骤23),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16);
如果否,返回进入调用接收子程序步骤(步骤16)。
虽然本发明已参照上述的实施例来描述,但是本技术领域中的普通技术人员,应当清楚的认识到以上的实施例仅仅是本发明的说明优例,应理解其中可作各变化和修改而在广义上没有脱离本发明,所以并非作为本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述的实施的变化变形或修改都将落入本发明权利的要求的保护范围。
Claims (7)
1.一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,它包括发射器和接收器,其特征在于:
发射器上设置的按键有:ALL Light、ON/OFF、ALL White、Night LED、White+、Yellow+、ALL Yellow、Dimmer+、Dimmer-、Memory操作按键以及发射器上的地址3段拔动开关1、2、3;
接收器包括接收模块(1)、微处理器MCU(2)、LED恒流驱动电路(3)、LED调光调色分离电路(4)、双色温LED光源(5)、稳压电路(6)和固化在微处理器MCU(2)中的信息处理软件以及存储于微处理器MCU(2)中的EEROM存储器的相关数据;
接收器硬件连接关系为:
稳压电路(6)为接收模块(1)、微处理器MCU(2)提供稳定的工作电压;接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2);微处理器MCU(2)送出调亮度PWM信号和调色温PWM信号,调亮度PWM信号送LED恒流驱动电路(3),调色温PWM信号送LED调光调色分离电路(4);LED恒流驱动电路(3)输出正极电流经LED调光调色分离电路(4)分离出的两路电流,一路送YLED正极YLED+,另一路送WLED正极WLED+,其中双色温LED光源(5)是由白光6500K色温WLED和黄光2700K色温YLED共阴极组成,LED恒流驱动电路(3)输出负极与LED共阴极连接,
发射器和接收器的控制步骤为:
选择发射器上的地址拔动开关,长按约10秒发射器上的Night LED键发射地址编码信号,设置接收器与发射器相同的地址码,作为发射器控制接收器的条件,进而实现此发射器对接收器的配对控制,
调光(亮度)方法:操作发射器上的ALL Light或ON/OFF点灯,操作Dimmer+或Dimmer-键,接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2),微处理器MCU(2)解码后送出调光PWM信号到LED恒流驱动电路(3),进而控制灯的电流大小,即控制亮度,调亮度PWM信号决定灯的定输出功率,与调色温WPWM、YPWM信号无关;
调色温方法:操作发射器上的ALL Light或ON/OFF点灯,操作White+或Yellow+键,接收模块(1)接收到信号送微处理器MCU(2),微处理器MCU(2)解码后送出调色温PWM信号到LED调光调色温分离电路(4),LED调光调色分离电路(4)对LED恒流驱动电路(3)输出的电流按要求分配给YLED与WLED灯,YLED与WLED混光,进而控制灯的输出色温,而输出功率不变,操作ALL White或ALL Yellow键实现最大功率的单色温操作。
2.根据权利要求1所述的一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,其特征在于:
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的控制方法,微处理器MCU(2)解码送出调亮度PWM信号和调色温PWM信号,其中,调色温PWM信号包括WPWM、YWM信号,调亮度PWM信号决定灯的定输出功率,与调色温WPWM、YPWM信号无关,调色温YPWM、WPWM信号决定输出色温的值,与功率大小无关,调色温YPWM信号与调色温WPWM信号为反相互补的信号,调色温YPWM信号和调色温WPWM信号同步于调亮度PWM信号。
3.根据权利要求1所述的一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,其特征在于:
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路,接收模块(1)包括红外线接收模块和无线电接收模块。
4.根据权利要求1所述的一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,其特征在于:
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路,其中包括微处理器MCU(2)、LED恒流驱动电路(3)、LED调光调色温分离电路(4),双色温LED光源(5):
(a)微处理器MCU(2)是由电容C2和U3单片机PIC16F1824组成,其中PIC16F1824为内置双路PWM、内置时钟、内置EEROM的单片机,PIC16F1824单片机接收控制信号,同时一路送出调色温PWM信号,另一路送出调亮度PWM信号;
(b)LED恒流驱动电路(3)由电容C5,C6、电阻R1,R2,R3、电感L1、二极管D1、MOS管Q1、芯片U4组成,LED恒流驱动电路(3)接收微处理器MCU(2)送出的调亮度PWM信号,LED恒流驱动电路(3)输出VLED+端与LED调光调色温分离电路(4)中的P沟道MOS管Q4,Q5源极连接,输出的LEDWY-端与WLED和YLED共阴极后连接;
(c)LED调光调色温分离电路(4)由电容C7,C8、电阻R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11、三极管Q2,Q3、反向器U5、P沟道MOS管Q4,Q5组成,LED调光调色温分离电路(4)接收微处理器MCU(2)送出的调色温PWM信号,其中调色温PWM信号一路经电阻R4缓冲得到调白光色温WPWM信号,调色温WPWM信号送由电容C7、电阻R5,R7,R8、三极管Q2、P沟道MOS管Q4组成WLED灯电流分配器控制WLED灯,另一路经反向器U5反相,电阻R9缓冲得到调黄光色温YPWM信号,调色温YPWM信号送由电容C8、电阻R6,R10,R11、三极管Q3、P沟道MOS管Q5组成电流分配器控制YLED灯;
(d)双色温LED光源(5)是由白光6500K色温WLED和黄光2700K色温YLED组成,WLED和YLED共阴极,阴极定义为LEDWY-,它与LED恒流驱动电路(3)中电感L1连接,WLED和YLED的阳极分别连接到LED调光调色温分离电路(4)上的P沟道MOS管Q4,Q5漏极上。
5.根据权利要求1所述的一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,其特征在于:
所述一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,固化在微处理器MCU(2)中的控制软件,它包括:地址设置子程序(7)、主程序模块(8)、亮度色温记忆子程序(9)、接收解码子程序(10)、中断处理子程序(11)、代码处理子程序(12)、调亮度调色温PWM处理子程序(13)。
6.根据权利要求5所述的一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,其特征在于:
所述固化在接收器上微处理器MCU(2)中系统操作软件模块的连接关系为:主程序模块(8)与地址设置子程序(7)、亮度色温记忆子程序(9)、中断处理子程序(11)互通;主程序模块(8)与接收解码子程序(10)代码处理子程序(12)、调亮度调色温PWM处理子程序(13)直通。
7.根据权利要求1所述的一种遥控控制LED调亮度调色温的电路及其控制方法,其特征在于:
所述的接收器,固化在微处理器MCU(2)中的软件操作步骤是:
系统初始化步骤(步骤13);
进入从EEROM读取数据,是否有记忆亮度色温值?步骤(步骤14);
如果是,进入按从EEROM读取的数据送出亮度、色温PWM信号步骤(步骤28);进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果否,进入全灯点亮(W灯50%亮度+Y灯50%亮度)步骤(15),进入调用接收子程序步骤(步骤16);
进入判断是否有代码?步骤(步骤17),
如果否,返回进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果是,开定时器中断步骤(步骤26),进入中断返回步骤(步骤27);
进入接收解码处理子程序步骤(步骤18),进入代码处理子程序步骤(步骤19);
进入判断是否能设置地址?步骤(步骤20),
如果是,进入地址设置子程序、存储相关数据步骤(步骤21),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16),
如果否:
进入判断是否有调亮度调色温代码?步骤(步骤24),
如果是,进入调亮度调色温PWM处理子程序,存储相关数据步骤(步骤22),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16);
如果否:
进入判断是否有记忆当前灯的状态代码?步骤(步骤25),
如果是,进入存储当前亮度色温相关数据步骤(步骤23),返回进入调用接收子程序步骤(步骤16);
如果否,返回进入调用接收子程序步骤(步骤16)。
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