CN108260256A - 一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统 - Google Patents

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邹亮
刘志刚
肖军云
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]

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Abstract

本发明提供一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,包括:照明灯具,所述照明灯具上连接有抗干扰模块,抗干扰模块连接于AC‑DC转换模块,AC‑DC转换模块连接于整流降压模块,所述抗干扰模块与AC‑DC转换模块之间设有声控电路、光控电路,声控电路、光控电路串联设置。本发明在电路中设置了光控模块、计时模块、光耦隔离模块和光伏供电模块,因此具有节能省电、抗干扰性强和使用方便的优点。

Description

一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统
技术领域
本发明涉及照明设备技术领域,具体为一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统。
背景技术
近年来随着光电技术发展,业界开发了许多种新颖的照明设备,例如,气体放电式的萤光灯管(fluorescent lamp)与发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)灯管皆受到广泛的关注。其中,LED灯管的发光效率优于传统白炽灯泡,因为LED灯管所消耗的能量中极高比例被转化为可见光,LED的光电转换效率远较其他种类的灯管高,产生的废热较少。因此,同一亮度下的发光二极管灯管的操作温度比白炽传统灯泡要低,且发光效率较佳,符合节能趋势经常可见于各种照明应用当中。
相比较交流供电,直流供电具有多方面的潜在优势,效率更高,其主要体现在以下几个方面:(1)在直流输配电系统中,没有因传递无功功率引起的网络损耗,也没有因集肤效应产生的损耗,具有远低于交流输配电的线路损耗;(2)没有频率稳定、无功功率和交流充电电流等问题;(3)直流配电网还具有电能配送能力强、供电半径大、可提高电能质量、易于实现分布式电源互联等优点;(4)可解决公用照明系统常见的三相负载不均衡问题。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,以解决上述背景技术中的问题。
本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,包括:照明灯具,所述照明灯具上连接有抗干扰模块,抗干扰模块连接于AC-DC转换模块,AC-DC转换模块连接于整流降压模块,所述抗干扰模块与AC-DC转换模块之间设有声控电路、光控电路,声控电路、光控电路串联设置。
所述AC-DC转换模块包括电阻R1、芯片IC1、二极管D1和三极管V2,所述整流降压模块的端口1和整流降压模块的端口2分别连接在220V市电电压的两端,整流降压模块的端口3连接电阻R1和电阻R5,电阻R1的另一端连接电阻R2、电阻R3、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚1,电阻R5的另一端连接电阻R7和芯片IC1的引脚3,电阻R7的另一端连接整流降压模块的端口4,芯片IC1的引脚4连接电阻R4,电阻R4的另一端连接电阻R2的另一端和三极管V1的基极,三极管V1的集电极连接电阻R3的另一端、电阻R9和三极管V2的基极,三极管V2的集电极连接电容C1、二极管D1的阳极和芯片IC2的引脚1。
所述芯片IC2的引脚3连接电阻R6和电阻R8,电阻R8的另一端连接芯片IC2的引脚2并接地,电阻R6的另一端连接电源VCC,二极管D1的阴极连接电阻R10并输出电压Vout,电阻R10的另一端连接电容C1的另一端并接地,所述芯片IC1和芯片IC2的型号均为LM321。
所述抗干扰模块包括芯片IC1、电阻R1、二极管D1和二极管D2,所述芯片IC1的引脚V连接电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D2的阴极、电容C4、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚8,电阻R1的另一端连接三极管V1的集电极和芯片IC2的引脚2,三极管V1的基极连接芯片IC1的引脚CP,芯片IC1的引脚SL连接电阻R5,电阻R5的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4的另一端、蓄电池E的负极、太阳能板T、三极管V1的发射极、芯片IC1的引脚GND、芯片IC2的引脚1、芯片IC3的引脚2和芯片IC3的引脚3,电阻R2的另一端连接电容C1的另一端、芯片IC2的引脚6和芯片IC2的引脚7。
所述芯片IC2的引脚5连接电容C2的另一端,芯片IC2的引脚4连接电阻R3的另一端和电容C3的另一端,芯片IC2的引脚3连接电阻R4,电阻R4的另一端连接芯片IC3的引脚1,芯片IC3的引脚4连接灯具H的另一端,二极管D2的阳极连接太阳能板T的另一端,所述芯片IC1的型号为BH9402,芯片IC2的型号为NE555,芯片IC3为4N25光耦合器。
与已公开技术相比,本发明存在以下优点:本发明在电路中设置了光控模块、计时模块、光耦隔离模块和光伏供电模块,因此具有节能省电、抗干扰性强和使用方便的优点。
附图说明
图1为本发明的结构原理图。
图2为本发明的AC-DC转换模块电路原理图。
图3为本发明的抗干扰模块电路原理图。
具体实施方式
为了使本发明的技术手段、创作特征、工作流程、使用方法达成目的与功效易于明白了解,下面将结合本发明实施例,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做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。
如图1所示,一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,包括:照明灯具,所述照明灯具上连接有抗干扰模块,抗干扰模块连接于AC-DC转换模块,AC-DC转换模块连接于整流降压模块,所述抗干扰模块与AC-DC转换模块之间设有声控电路、光控电路,声控电路、光控电路串联设置。
如图2所示,AC-DC转换模块包括电阻R1、芯片IC1、二极管D1和三极管V2,所述整流降压模块的端口1和整流降压模块的端口2分别连接在220V市电电压的两端,整流降压模块的端口3连接电阻R1和电阻R5,电阻R1的另一端连接电阻R2、电阻R3、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚1,电阻R5的另一端连接电阻R7和芯片IC1的引脚3,电阻R7的另一端连接整流降压模块的端口4,芯片IC1的引脚4连接电阻R4,电阻R4的另一端连接电阻R2的另一端和三极管V1的基极,三极管V1的集电极连接电阻R3的另一端、电阻R9和三极管V2的基极,三极管V2的集电极连接电容C1、二极管D1的阳极和芯片IC2的引脚1。
所述芯片IC2的引脚3连接电阻R6和电阻R8,电阻R8的另一端连接芯片IC2的引脚2并接地,电阻R6的另一端连接电源VCC,二极管D1的阴极连接电阻R10并输出电压Vout,电阻R10的另一端连接电容C1的另一端并接地,所述芯片IC1和芯片IC2的型号均为LM321。
如图3所示,抗干扰模块包括芯片ICl、电阻R1、二极管D1和二极管D2,所述芯片IC1的引脚V连接电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D2的阴极、电容C4、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚8,电阻R1的另一端连接三极管V1的集电极和芯片IC2的引脚2,三极管V1的基极连接芯片IC1的引脚CP,芯片IC1的引脚SL连接电阻R5,电阻R5的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4的另一端、蓄电池E的负极、太阳能板T、三极管V1的发射极、芯片IC1的引脚GND、芯片IC2的引脚1、芯片IC3的引脚2和芯片IC3的引脚3,电阻R2的另一端连接电容C1的另一端、芯片IC2的引脚6和芯片IC2的引脚7。
所述芯片IC2的引脚5连接电容C2的另一端,芯片IC2的引脚4连接电阻R3的另一端和电容C3的另一端,芯片IC2的引脚3连接电阻R4,电阻R4的另一端连接芯片IC3的引脚1,芯片IC3的引脚4连接灯具H的另一端,二极管D2的阳极连接太阳能板T的另一端,所述芯片IC1的型号为BH9402,芯片IC2的型号为NE555,芯片IC3为4N25光耦合器。
本发明当有人进入时,IC1即被触发,如果此时是白天,光敏电阻R5阻值很低,芯片IC1的SL脚近似接地,因此芯片IC1无输出,电路同样不启动,灯具不发光,只有夜晚或光线不足时,芯片IC1的CP端输出脉宽为2-5s的高电平,V1导通,即向时基电路IC2的触发端,即第2脚输入一负脉冲,IC2翻转进入暂态,3脚输出高电平。通过电阻R4加在光耦合IC3的1脚,使其内部发光二极管开通,继而内部光敏三极管导通,灯具H被点亮。在IC2的暂态时间内,只要人体持续在模块监视区域内稍微活动,IC1的CP端就不断输出信号,使IC2始终保持暂态,故能使灯具H长亮不熄。当人体离开后,芯片IC1停止输出,电路自动恢复到稳定态,灯具H熄灭
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (5)

1.一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,包括:照明灯具,其特征在于:所述照明灯具上连接有抗干扰模块,抗干扰模块连接于AC-DC转换模块,AC-DC转换模块连接于整流降压模块,所述抗干扰模块与AC-DC转换模块之间设有声控电路、光控电路,声控电路、光控电路串联设置。
2.根据权利要求1所述的一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,其特征在于:所述AC-DC转换模块包括电阻R1、芯片IC1、二极管D1和三极管V2,所述整流降压模块的端口1和整流降压模块的端口2分别连接在220V市电电压的两端,整流降压模块的端口3连接电阻R1和电阻R5,电阻R1的另一端连接电阻R2、电阻R3、三极管V1的发射极、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚1,电阻R5的另一端连接电阻R7和芯片IC1的引脚3,电阻R7的另一端连接整流降压模块的端口4,芯片IC1的引脚4连接电阻R4,电阻R4的另一端连接电阻R2的另一端和三极管V1的基极,三极管V1的集电极连接电阻R3的另一端、电阻R9和三极管V2的基极,三极管V2的集电极连接电容C1、二极管D1的阳极和芯片IC2的引脚1。
3.根据权利要求2所述的一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,其特征在于:所述芯片IC2的引脚3连接电阻R6和电阻R8,电阻R8的另一端连接芯片IC2的引脚2并接地,电阻R6的另一端连接电源VCC,二极管D1的阴极连接电阻R10并输出电压Vout,电阻R10的另一端连接电容C1的另一端并接地,所述芯片IC1和芯片IC2的型号均为LM321。
4.根据权利要求1所述的一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,其特征在于:所述抗干扰模块包括芯片IC1、电阻R1、二极管D1和二极管D2,所述芯片IC1的引脚V连接电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D2的阴极、电容C4、蓄电池E的正极和芯片IC1的引脚8,电阻R1的另一端连接三极管V1的集电极和芯片IC2的引脚2,三极管V1的基极连接芯片IC1的引脚CP,芯片IC1的引脚SL连接电阻R5,电阻R5的另一端连接电容C1、电容C2、电容C3、电容C4的另一端、蓄电池E的负极、太阳能板T、三极管V1的发射极、芯片IC1的引脚GND、芯片IC2的引脚1、芯片IC3的引脚2和芯片IC3的引脚3,电阻R2的另一端连接电容C1的另一端、芯片IC2的引脚6和芯片IC2的引脚7。
5.根据权利要求4所述的一种具有稳定抗干扰能力的直流照明系统,其特征在于:所述芯片IC2的引脚5连接电容C2的另一端,芯片IC2的引脚4连接电阻R3的另一端和电容C3的另一端,芯片IC2的引脚3连接电阻R4,电阻R4的另一端连接芯片IC3的引脚1,芯片IC3的引脚4连接灯具H的另一端,二极管D2的阳极连接太阳能板T的另一端,所述芯片IC1的型号为BH9402,芯片IC2的型号为NE555,芯片IC3为4N25光耦合器。
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