CN109548230A - 一种智能控制的调光调色灯具 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种智能控制的调光调色灯具,包括无线模组、驱动模块、调色模块、两路光源模块;所述驱动模块及调色模块均连接两路光源模块;所述无线模组具有调光信号输出端及调色信号输出端,所述驱动模块具有调光信号接收端,所述调色模块具有调色信号接收端。应用本技术方案可实现使灯具实现多种控制方式的调光调色,结构简单,有效降低产品制作成本。
Description
技术领域
本发明涉及照明领域,具体是指一种智能控制的调光调色灯具。
背景技术
现有技术的智能调色的产品,在功能上的控制方式是APP+遥控,驱动方案用两路IC来控制,特别如果是红外遥控的话,还要在驱动上添加单片机。这样的话元器件数量繁多,造成灯具结构复杂,电路结构复杂,控制方式也复杂,并且相应地造成灯具制作成本难以得到减低。另外,目前市场上大部分智能吸顶灯是隔离WIFI搭配WIFI遥控器,或是蓝牙搭配蓝牙遥控器,或是zigbee搭配zigbee遥控器,这样通用性不强,并且遥控器的价格高,
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术中的不足,提供一种智能控制的调光调色灯具,使灯具实现多种控制方式的调光调色,结构简单,有效降低产品制作成本。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种智能控制的调光调色灯具,包括无线模组、驱动模块、调色模块、两路光源模块;所述驱动模块及调色模块均连接两路光源模块;所述无线模组具有调光信号输出端及调色信号输出端,所述驱动模块具有调光信号接收端,所述调色模块具有调色信号接收端;
所述两路光源模块包括色温不同的第一色温光源、第二色温光源;所述调色模块第一开关、第二开关;所述第一开关连接所述第一色温光源,所述第二开关连接所述第二色温光源;所述调光信号输出端输出不同的调光信号至调光信号接收端,所述驱动模块驱动所述两路光源模块以不同的亮度亮起;所述调色信号输出端输出第一调色信号至调色信号接收端,所述第一开关打开,所述第二开关关闭,所述第一色温光源亮起,第二色温光源不亮;所述调色信号输出端输出第二调色信号至调色信号接收端,所述第二开关打开,所述第一开关关闭,所述第二色温光源亮起,第一色温光源不亮。
在一较佳的实施例中,通过调节所述调光信号的占空比来调整所述两路光源模块的亮度。
在一较佳的实施例中,所述第一开关及第二开关具体分别为第一MOS管、第二MOS管;所述第一MOS管的栅极连接所述调色信号接收端,所述第一MOS管的漏极连接所述第一色温光源,所述第一MOS管的源极接地;所述第二MOS管的栅极连接有第一分压电阻、第二分压电阻及所述第一MOS管的漏极,所述第二MOS管的漏极连接所述第二色温光源,所述第二MOS管的源极接地;所述第一分压电阻及第二分压电阻并联连接。
在一较佳的实施例中,所述第一MOS管的漏极与所述第二MOS管的栅极之间还连接有一二极管;所述二极管的正极连接于所述第二MOS管的源极与接地端之间,所述二极管的负极连接所述第一MOS管的漏极。
在一较佳的实施例中,所述第一MOS管的栅极与调色信号接收端之间还设置有一个光电耦合器,所述光电耦合器的输入端连接调色信号接收端,输出端连接第一MOS管的栅极。
在一较佳的实施例中,所述第一MOS管导通时,所述第一色温光源亮起,所述二极管导通,所述第二MOS管的栅极电压被拉低,第二MOS管不导通,所述第二色温光源不亮;所述第一MOS不导通时,所述第一电源不亮,所述二极管不导通,所述第二MOS管导通,所述第二色温光源亮起。
在一较佳的实施例中,所述第一调色信号具体为高电平信号,所述第一MOS管的栅极接收高电平信号导通,所述第二调色信号具体为低电平信号,所述第一MOS管的栅极接收低电平信号不导通,所述第二MOS管接收所述第一分压电阻及第二分压电阻的高电压导通。
在一较佳的实施例中,还包括夜灯模块及响应模块;所述无线模组还具有夜灯信号输出端、响应信号输出端;所述夜灯模块包括夜灯信号接收端,所述响应模块包括响应信号接收端;所述夜灯信号输出端连接夜灯信号接收端,所述响应信号输出端连接响应信号接收端;所述夜灯信号输出端发送夜灯信号至夜灯信号接收端,夜灯模块的LED灯亮起;所述响应信号输出端发送响应信号至响应信号接收端,所述响应模块的响应器启动。
在一较佳的实施例中,通过遥控装置或手机App或语音控制来控制所述无线模组发送调光信号、第一调色信号、第二调色信号、夜灯信号及响应信号。
在一较佳的实施例中,当通过遥控装置控制所述无线模组时,所述灯具还包括红外接头,所述红外接头连接无线模组;红外接头接收来自遥控装置的不同信号并进行解码后,发送给无线模组。
相较于现有技术,本发明的技术方案具备以下有益效果:
本发明提供了一种智能控制的调光调色灯具,通过一个无线模组给各个模块发送信号行驶调色调光等功能,利用多出来的内存进行程序的编程,不需要使用其他单片机,简化了灯具的整个电路结构,并且仅通过一个IO口及两个MOS管互补就能实现控制光源色温,优化了整个电路结构及控制方式。本方案还可以使用多种控制方式进行调光调色,增强了产品的通用性,并且在很大程度上降低了产品的制作成本及检验成本。
附图说明
图1为本发明优选实施例中智能控制的调光调色灯具的无线模组、红外接头及响应模块的电路示意图;
图2为本发明优选实施例中智能控制的调光调色灯具的驱动模块的电路示意图;
图3为本发明优选实施例中智能控制的调光调色灯具的调光模块及调色模块的电路示意图;
图4为本发明优选实施例中智能控制的调光调色灯具的夜灯模块的电路示意图;
图5为本发明优选实施例中智能控制的调光调色灯具的电源模块的电路示意图。
具体实施方式
下文结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。
一种智能控制的调光调色灯具,参考图1至5,包括无线模组、驱动模块、调色模块、两路光源模块;还包括给无线模组降压供电的电源模块;所述电源模块连接所述无线模组。所述驱动模块及调色模块均连接两路光源模块;所述无线模组具有调光信号输出端I015及调色信号输出端I102,所述驱动模块具有调光信号接收端,所述调色模块具有调色信号接收端;所述两路光源模块包括色温不同的第一色温光源、第二色温光源;所述调色模块第一开关、第二开关;所述第一开关连接所述第一色温光源,所述第二开关连接所述第二色温光源;所述调光信号输出端I015输出不同的调光信号至调光信号接收端,具体来说是通过调节所述调光信号的占空比来调整所述两路光源模块的亮度。所述驱动模块驱动所述两路光源模块以不同的亮度亮起;所述调色信号输出端I102输出第一调色信号至调色信号接收端,所述第一开关打开,所述第二开关关闭,所述第一色温光源亮起,第二色温光源不亮;所述调色信号输出端I102输出第二调色信号至调色信号接收端,所述第二开关打开,所述第一开关关闭,所述第二色温光源亮起,第一色温光源不亮。本方案仅通过无线模组的一个IO口就能实现控制光源色温,优化了整个电路结构及控制方式;还仅通过一个无线模组给各个模块发送信号行驶调色调光等功能,利用多出来的内存进行程序的编程,不需要使用其他单片机,简化了灯具的整个电路结构,
具体的元器件及元器件连接关系介绍如下:所述第一开关及第二开关具体分别为第一MOS管Q2、第二MOS管Q1;所述第一MOS管Q2的栅极连接所述调色信号接收端,所述第一MOS管Q2的漏极连接所述第一色温光源,所述第一MOS管Q2的源极接地;所述第二MOS管Q1的栅极连接有第一分压电阻、第二分压电阻及所述第一MOS管Q2的漏极,所述第二MOS管Q1的漏极连接所述第二色温光源,所述第二MOS管Q1的源极接地;所述第一分压电阻及第二分压电阻并联连接。
所述第一MOS管Q2的漏极与所述第二MOS管Q1的栅极之间还连接有一二极管D2;所述二极管D2的正极连接于所述第二MOS管Q1的源极与接地端之间,所述二极管D2的负极连接所述第一MOS管Q2的漏极。具体来说,所述第一MOS管Q2、第二MOS管Q1具体均为PMOS管。
为了增强电路的电绝缘能力和抗干扰能力,所述第一MOS管Q2的栅极与调色信号接收端之间还设置有一个光电耦合器U1,所述光电耦合器U1的输入端连接调色信号接收端,输出端连接第一MOS管Q2的栅极。
具体工作原理为:所述第一调色信号具体为高电平信号,所述第一MOS管Q2的栅极接收高电平信号导通,所述第一色温光源亮起,同时使得所述二极管D2导通,所述第二MOS管Q1的栅极电压被拉低,第二MOS管Q1就不导通,所述第二色温光源不亮;所述第二调色信号具体为低电平信号,所述第一MOS管Q2的栅极接收低电平信号不导通,所述第一电源不亮,所述二极管D2不导通,此时所述第二MOS管Q1接收所述第一分压电阻及第二分压电阻的高电压导通,所述第二色温光源亮起。具体来说,所述第一色温电路为2700k色温的电路,所述第二色温电路为6500k色温的电路。
为了使增加灯具的使用功能,本灯具还包括夜灯模块及响应模块;所述无线模组还具有夜灯信号输出端I04、响应信号输出端I014;所述夜灯模块包括夜灯信号接收端,所述响应模块包括响应信号接收端;所述夜灯信号输出端I04连接夜灯信号接收端,所述响应信号输出端I014连接响应信号接收端;所述夜灯信号输出端I04发送夜灯信号至夜灯信号接收端,夜灯模块的LED灯亮起;所述响应信号输出端I014发送响应信号至响应信号接收端,所述响应模块的响应器启动。在本实施例中,响应器具体为蜂鸣器,所述蜂鸣器连接一第一NPN三极管的集电极,所述第一NPN三极管的基极连接响应信号接收端,所述响应信号为高电平信号,当无线模组有操作时,所述第一NPN三极管的基极接收高电平信号导通,蜂鸣器响起做为响应,表示此时无线模组进行了操作指令。所述夜灯模块的LED灯连接一第二NPN三极管的集电极,所述第二NPN三极管的基极连接所述夜灯信号接收端,所述夜灯信号为高电平信号,所述第二NPN三极管接收高电平导通,所述LED灯亮起。
本发明提供的灯具不局限于一种控制方式,可以通过遥控装置或手机App或语音控制等多种控制方式来控制所述无线模组发送调光信号、第一调色信号、第二调色信号、夜灯信号及响应信号,大大增强了灯具的通用性,以提高灯具的市场竞争力。
具体来说,当通过遥控装置控制所述无线模组时,所述灯具还包括红外接头,所述红外接头连接无线模组;遥控装置上设置有控制多种功能的按键,红外接头接收来自遥控装置的不同信号并进行解码后,发送给无线模组。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均属于侵犯本发明保护范围的行为。
Claims (10)
1.一种智能控制的调光调色灯具,其特征在于包括无线模组、驱动模块、调色模块、两路光源模块;所述驱动模块及调色模块均连接两路光源模块;所述无线模组具有调光信号输出端及调色信号输出端,所述驱动模块具有调光信号接收端,所述调色模块具有调色信号接收端;
所述两路光源模块包括色温不同的第一色温光源、第二色温光源;所述调色模块第一开关、第二开关;所述第一开关连接所述第一色温光源,所述第二开关连接所述第二色温光源;所述调光信号输出端输出不同的调光信号至调光信号接收端,所述驱动模块驱动所述两路光源模块以不同的亮度亮起;所述调色信号输出端输出第一调色信号至调色信号接收端,所述第一开关打开,所述第二开关关闭,所述第一色温光源亮起,第二色温光源不亮;所述调色信号输出端输出第二调色信号至调色信号接收端,所述第二开关打开,所述第一开关关闭,所述第二色温光源亮起,第一色温光源不亮。
2.根据权利要求1所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,通过调节所述调光信号的占空比来调整所述两路光源模块的亮度。
3.根据权利要求1所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,所述第一开关及第二开关具体分别为第一MOS管、第二MOS管;所述第一MOS管的栅极连接所述调色信号接收端,所述第一MOS管的漏极连接所述第一色温光源,所述第一MOS管的源极接地;所述第二MOS管的栅极连接有第一分压电阻、第二分压电阻及所述第一MOS管的漏极,所述第二MOS管的漏极连接所述第二色温光源,所述第二MOS管的源极接地;所述第一分压电阻及第二分压电阻并联连接。
4.根据权利要求3所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,所述第一MOS管的漏极与所述第二MOS管的栅极之间还连接有一二极管;所述二极管的正极连接于所述第二MOS管的源极与接地端之间,所述二极管的负极连接所述第一MOS管的漏极。
5.根据权利要求3所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,所述第一MOS管的栅极与调色信号接收端之间还设置有一个光电耦合器,所述光电耦合器的输入端连接调色信号接收端,输出端连接第一MOS管的栅极。
6.根据权利要求4所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,所述第一MOS管导通时,所述第一色温光源亮起,所述二极管导通,所述第二MOS管的栅极电压被拉低,第二MOS管不导通,所述第二色温光源不亮;所述第一MOS不导通时,所述第一电源不亮,所述二极管不导通,所述第二MOS管导通,所述第二色温光源亮起。
7.根据权利要求6所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,所述第一调色信号具体为高电平信号,所述第一MOS管的栅极接收高电平信号导通,所述第二调色信号具体为低电平信号,所述第一MOS管的栅极接收低电平信号不导通,所述第二MOS管接收所述第一分压电阻及第二分压电阻的高电压导通。
8.根据权利要求1至7中任意一项所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于还包括夜灯模块及响应模块;所述无线模组还具有夜灯信号输出端、响应信号输出端;所述夜灯模块包括夜灯信号接收端,所述响应模块包括响应信号接收端;所述夜灯信号输出端连接夜灯信号接收端,所述响应信号输出端连接响应信号接收端;所述夜灯信号输出端发送夜灯信号至夜灯信号接收端,夜灯模块的LED灯亮起;所述响应信号输出端发送响应信号至响应信号接收端,所述响应模块的响应器启动。
9.根据权利要求8所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,通过遥控装置或手机App或语音控制来控制所述无线模组发送调光信号、第一调色信号、第二调色信号、夜灯信号及响应信号。
10.根据权利要求9所述的智能控制的调光调色灯具,其特征在于,当通过遥控装置控制所述无线模组时,所述灯具还包括红外接头,所述红外接头连接无线模组;红外接头接收来自遥控装置的不同信号并进行解码后,发送给无线模组。
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