CN109195264A - 智慧路灯温控装置、智慧路灯及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种智慧路灯温控装置、智慧路灯及其控制方法,其中,所述智慧路灯温控装置包括导热基板、LED、感温元件、电源装置以及控制器所述LED安装于所述导热基板的安装面,所述感温元件安装于所述导热基板的测温面,且与所述LED呈正对设置,用以检测所述LED的温度,所述电源装置电性连接所述LED,用以所述LED的供电,所述控制器电性连接所述感温元件和所述电源装置,用以根据所述感温元件,控制所述电源装置的输出功率。本发明提供的技术方案中,通过所述导热基板将所述LED的热量传递至所述感温元件,实现了对所述LED的温度的实时检测,这样可以根据所述LED的温度来进行调节,避免所述LED的温度过高。
Description
技术领域
本发明涉及智慧照明技术领域,特别涉及一种智慧路灯温控装置、智慧路灯及其控制方法。
背景技术
智慧路灯是具有节能与环保功能的新型绿色光源,目前已大量应用在户外景观亮化。目前,LED具有较高的发光效率,制造成本也在大幅下降,LED 照明应用前景广阔。然而,LED灯工作时会产生大量的热量,将会使LED灯的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。
发明内容
本发明的主要目的是提出一种智慧路灯温控装置、智慧路灯及其控制方法,旨在解决现有的LED灯工作时会产生大量的热量,将会使LED灯的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短的问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种智慧路灯温控装置,包括:
导热基板,具有相对设置的安装面和测温面;
LED,安装于所述导热基板的安装面;
感温元件,安装于所述导热基板的测温面,且与所述LED呈正对设置,用以检测所述LED的温度;
电源装置,电性连接所述LED,用以所述LED的供电;以及,
控制器,电性连接所述感温元件和所述电源装置,用以根据所述感温元件,控制所述电源装置的输出功率。
优选地,所述LED和/或所述感温元件通过导热胶与所述导热基板粘接连接。
优选地,所述导热基板的安装面开设有第一安装槽,所述LED安装于所述第一安装槽处;和/或,
所述导热基板的测温面开设有第二安装槽,所述感温元件安装于所述第二安装槽处。
优选地,所述导热基板的测温面安装有压板,所述压板的一端固定至所述导热基板的测温面,另一端将所述感温元件抵顶至所述第二安装槽的底壁。
优选地,所述感温元件外套设有安装套,所述感温元件和所述安装套均具有靠近所述LED的近端和远离所述LED的远端;
所述感温元件的近端且位于所述第二安装槽内的部分侧向延伸形成有肩环,所述安装套的近端位于所述第二安装槽内,且其近端口处的内侧壁开设有与所述肩环配合的环形凹槽;
所述压板的对应端压接于所述安装套的远端面,以通过所述安装套抵顶所述感温元件。
优选地,所述安装套的远端且位于所述第二安装槽外的部分侧向延伸形成有环形凸起,所述环形凸起抵接于所述第二安装槽的口缘。
优选地,所述导热基板的测温面设有螺母柱,所述压板的对应端通过螺接件固定至所述螺母柱。
本发明提供了一种智慧路灯,包括智慧路灯温控装置,所述智慧路灯温控装置包括:
导热基板,具有相对设置的安装面和测温面;
LED,安装于所述导热基板的安装面;
感温元件,安装于所述导热基板的测温面,且与所述LED呈正对设置,用以检测所述LED的温度;
电源装置,电性连接所述LED,用以所述LED的供电;以及,
控制器,电性连接所述感温元件和所述电源装置,用以根据所述感温元件,控制所述电源装置的输出功率。
本发明提供了一种智慧路灯的控制方法,包括:
当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率;
当所述LED的温度T降低至第二预设温度值T2时,增大所述电源装置的输出功率至额定输出功率W,其中,T1>T2。
优选地,所述当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率的步骤包括:
当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率至第一预设温度值W1;
若检测到LED的温度T继续增高,继续减小电源装置的输出功率至第二预设温度值W2,其中,W1>W2。
本发明提供的技术方案中,通过所述导热基板将所述LED的热量传递至所述感温元件,实现了对所述LED的温度的实时检测,这样可以根据所述LED 的温度来进行调节,避免所述LED的温度过高,并且,所述感温元件与所述 LED呈正对设置,这样对所述LED的测温会较为精准和快速。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明提供的智慧路灯的一实施例的结构示意图;
图2为图1中的智慧路灯温控装置的结构示意图;
图3为本发明提供的智慧路灯的控制方法的一实施例的流程示意图。
附图标号说明:
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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的一部分实施例,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。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示,则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种智慧路灯,包括智慧路灯温控装置,图1和图2为本发明提供的智慧路灯的一实施例。
请参阅图1和图2,在本实施例中,所述智慧路灯温控装置100包括导热基板1、LED2、感温元件3、电源装置(未在图中示出)以及控制器(未在图中示出),所述导热基板1具有相对设置的安装面和测温面,所述LED2安装于所述导热基板1的安装面,所述感温元件3安装于所述导热基板1的测温面,且与所述LED2呈正对设置,用以检测所述LED2的温度,所述电源装置电性连接所述LED2,用以所述LED2的供电,所述控制器电性连接所述感温元件3和所述电源装置,用以根据所述感温元件3,控制所述电源装置的输出功率。
本发明提供的技术方案中,通过所述导热基板1(在本实施例中,所述导热基板1的材质为铝或铜等高导热材质)将所述LED2的热量传递至所述感温元件3,实现了对所述LED2的温度的实时检测,这样可以根据所述LED2 的温度来进行调节,这样在所述感温元件3检测到所述LED2的温度过高时,所述控制器控制所述电源装置,减小所述电源装置对所述LED2的输出功率,使得所述LED2的温度降低,避免所述LED2的温度过高,并且,所述感温元件3与所述LED2呈正对设置(通常会设有多个所述LED2,可以是只设置一个所述感温元件3来与其中任意一所述LED2正对,还可以是在所述导热基板1上一一对应安装有多个所述LED2和多个所述感温元件3,这样可以避免单个所述LED2或所述感温元件3的损坏,而导致测温失灵的问题),这样对所述LED2的测温会较为精准和快速。
所述LED2安装于所述导热基板1的安装面的方式有多种,可以是通过螺接件固定于所述安装面,还可以是请参阅图2,在本实施例中,所述LED2通过导热胶13与所述导热基板1粘接连接,通过所述导热胶13安装所述LED2,这样安装工艺较为简单,也有利于增加所述LED2与所述导热基板1之间的热接触面积。
为了方便将所述LED2安装于所述导热基板1,请参阅图2,在本实施例中,所述导热基板1的安装面开设有第一安装槽11,所述LED2安装于所述第一安装槽11处,通过所述第一安装槽11的设置,可以实现所述LED2的安装定位,也能增加所述LED2与所述导热基板1之间的热接触面积。
同样的,为了实现所述感温元件3的安装定位,请参阅图2,在本实施例中,所述导热基板1的测温面开设有第二安装槽12,所述感温元件3安装于所述第二安装槽12处。
具体地,所述感温元件3安装于所述导热基板1的测温面的方式有多种,可以是所述感温元件3通过导热胶与所述导热基板1粘接连接,还可以是请参阅图2,在本实施例中,所述导热基板1的测温面安装有压板4,所述压板4的一端固定至所述导热基板1的测温面(所述压板4与所述导热基板1可以是焊接相连,还可以是请参阅图2,在本实施例中,所述导热基板1的测温面设有螺母柱14,所述压板4的对应端通过螺接件15固定至所述螺母柱14),另一端将所述感温元件3抵顶至所述第二安装槽12的底壁,通过所述压板4的设置,所述感温元件3安装较为牢固,不易出现松脱的情况。
进一步,请参阅图2,在本实施例中,所述感温元件3外套设有安装套5,所述感温元件3和所述安装套5均具有靠近所述LED2的近端和远离所述LED2 的远端,所述感温元件3的近端且位于所述第二安装槽12内的部分侧向延伸形成有肩环31,所述安装套5的近端位于所述第二安装槽12内,且其近端口处的内侧壁开设有与所述肩环31配合的环形凹槽51,所述压板4的对应端压接于所述安装套5的远端面,以通过所述安装套5抵顶所述感温元件3,通过所述安装套5的设置(所述安装套5通常为硅胶等材质制成),可以让所述感温元件3与所述导热基板1更为贴合。
更进一步,请参阅图2,在本实施例中,所述安装套5的远端且位于所述第二安装槽12外的部分侧向延伸形成有环形凸起52,所述环形凸起52抵接于所述第二安装槽12的口缘,通过所述环形凸起52的设置,不仅可以实现所述安装套5的安装定位,还能避免所述安装套5出现易松脱的情况。
本发明提出一种智慧路灯的控制方法,图3为本发明提供的智慧路灯的控制方法的一实施例。
请参阅图3,在本实施例中,所述的智慧路灯的控制方法包括:
步骤S10,当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率。
在所述电源装置以额定输出功率W对所述LED进行供电时,通过所述感温元件实时检测所述LED的温度T,当T大于第一预设温度值T1时(例如 T≥56℃),减小电源装置的输出功率,从而使得所述LED的温度降低。
进一步,为避免所述电源装置的输出功率太低,而影响到所述LED的照明,在本实施例中,步骤S10包括:当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率至第一预设温度值W1,若检测到LED 的温度T继续增高,继续减小电源装置的输出功率至第二预设温度值W2,其中,W1>W2,通过从所述额定输出功率W逐渐降低所述电源装置的输出功率,直至所述LED有下降的趋势,再以该输出功率对所述LED进行供电。
步骤S20,当所述LED的温度T降低至第二预设温度值T2时,增大所述电源装置的输出功率至额定输出功率W,其中,T1>T2。
当所述LED的温度T降低至第二预设温度值T2时(例如T=45℃),增大所述电源装置的输出功率至额定输出功率W,此时所述LED恢复正常工作状态。
本发明提供的技术方案中,通过所述导热基板将所述LED的热量传递至所述感温元件,实现了对所述LED的温度的实时检测,这样可以根据所述LED 的温度来进行调节,这样在所述感温元件检测到所述LED的温度过高时,所述控制器控制所述电源装置,减小所述电源装置对所述LED的输出功率,使得所述LED的温度降低,避免所述LED的温度过高。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种智慧路灯温控装置,其特征在于,包括:
导热基板,具有相对设置的安装面和测温面;
LED,安装于所述导热基板的安装面;
感温元件,安装于所述导热基板的测温面,且与所述LED呈正对设置,用以检测所述LED的温度;
电源装置,电性连接所述LED,用以所述LED的供电;以及,
控制器,电性连接所述感温元件和所述电源装置,用以根据所述感温元件,控制所述电源装置的输出功率。
2.如权利要求1所述的智慧路灯温控装置,其特征在于,所述LED和/或所述感温元件通过导热胶与所述导热基板粘接连接。
3.如权利要求1所述的智慧路灯温控装置,其特征在于,所述导热基板的安装面开设有第一安装槽,所述LED安装于所述第一安装槽处;和/或,
所述导热基板的测温面开设有第二安装槽,所述感温元件安装于所述第二安装槽处。
4.如权利要求3所述的智慧路灯温控装置,其特征在于,所述导热基板的测温面安装有压板,所述压板的一端固定至所述导热基板的测温面,另一端将所述感温元件抵顶至所述第二安装槽的底壁。
5.如权利要求4所述的智慧路灯温控装置,其特征在于,所述感温元件外套设有安装套,所述感温元件和所述安装套均具有靠近所述LED的近端和远离所述LED的远端;
所述感温元件的近端且位于所述第二安装槽内的部分侧向延伸形成有肩环,所述安装套的近端位于所述第二安装槽内,且其近端口处的内侧壁开设有与所述肩环配合的环形凹槽;
所述压板的对应端压接于所述安装套的远端面,以通过所述安装套抵顶所述感温元件。
6.如权利要求5所述的智慧路灯温控装置,其特征在于,所述安装套的远端且位于所述第二安装槽外的部分侧向延伸形成有环形凸起,所述环形凸起抵接于所述第二安装槽的口缘。
7.如权利要求3所述的智慧路灯温控装置,其特征在于,所述导热基板的测温面设有螺母柱,所述压板的对应端通过螺接件固定至所述螺母柱。
8.一种智慧路灯,其特征在于,包括如权利要求1至7任意一项所述的智慧路灯温控装置。
9.一种如权利要求8所述的智慧路灯的控制方法,其特征在于,包括:
当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率;
当所述LED的温度T降低至第二预设温度值T2时,增大所述电源装置的输出功率至额定输出功率W,其中,T1>T2。
10.如权利要求9所述的智慧路灯的控制方法,其特征在于,所述当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率的步骤包括:
当检测到LED的温度T大于第一预设温度值T1时,减小电源装置的输出功率至第一预设温度值W1;
若检测到LED的温度T继续增高,继续减小电源装置的输出功率至第二预设温度值W2,其中,W1>W2。
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