CN203279294U - 带遥控的红蓝双基色贴片led补光灯带 - Google Patents

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Abstract

一种带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,包括LED补光灯带和掌上遥控器。所述LED补光灯带由上至下包括开关电源、LED光源控制器、PVC贴体套和LED,LED均安装在PVC贴体套内,呈两行等间距均匀排列;所述掌上遥控器包括电池组、控制信号处理器、功能按键、LCD显示屏和RF发射模块;当掌上遥控器通过RF发射模块发出指令时,LED补光灯带通过RF接收模块接收到指令并将其传送到微处理器,微处理器根据指令来控制恒流驱动电路,进而控制LED,同时LCD显示屏实时显示出状态模式信息。本补光灯带通过RF遥控技术,非常方便地实现了对LED补光灯带的无线远程控制,具有功耗低,传输距离远,通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高等优点。

Description

带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带
技术领域
本实用新型涉及一种适于作室内环境的光合作用照射灯,具体是一种带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带。
背景技术
本申请人在先申请的201220520132.3“红蓝双基色贴片LED补光灯带”专利,采用红蓝双基色贴片LED作为光源,保证红蓝两色光在LED灯珠内部即均匀照射,同时由于本补光灯带使用同一种规格的LED,采用柔性透明PVC贴体套,空间排列和接线方式得以简化,空间利用率得到提高。但该灯带采用的是传统的有线控制方式,需要现场调控LED光强和观察相关数据,给使用者造成诸多不便,不能很好的满足于使用者对补光灯带的便捷使用的要求。因此,如何应用一无线通讯技术来遥控补光灯带,使其控制方式更加简易,并可即时远程控制补光灯带的开关、亮度以及获取补光灯的状态信息,实为本实用新型所欲解决的问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带。
解决上述技术问题采用的技术方案是:
本用于室内光合作用的带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,包括LED补光灯带和掌上遥控器,所述LED补光灯带由上至下包括开关电源、LED光源控制器、PVC贴体套和LED,LED均安装在PVC贴体套内,呈两行等间距均匀排列,各相邻LED的中心行间距为1.0cm,中心列间距为1.0cm;所述掌上遥控器包括电池组、控制信号处理器、功能按键、LCD显示屏和RF发射模块;所述掌上遥控器使用RF射频信号与LED补光灯以无线方式连结;所述LED光源控制器内部包含有微处理器,该微处理器连接有RF接收模块,接收来自掌上遥控器的指令信号;所述RF接收模块对应掌上遥控器上的RF发射模块,掌上遥控面板上的功能按键通过控制信号处理器与RF发射模块连接,将掌上遥控器上的功能按键的控制信号传送出去,同时掌上遥控面板上的LCD显示屏显示出状态模式信息。
所说的开关电源为隔离式直流开关电源,输入电压为100-240V,输出电压为24V,输出电流为0-3.2A。
所说的LED补光灯带的电路结构是:开关电源输出的24V直流电一路直接输送至恒流驱动电路供电,另一路经过降压稳压电路处理后输出5V和3.3V,其中5V输出接至微处理器,3.3V输出接至RF接收模块;RF接收模块将接收到的控制信号经微处理器转换为PWM信号控制恒流驱动电路输出电流的大小,该电流流向LED串联电路,点亮LED。
所说的微处理器为增强型51单片机STC89S52RC。
所说的LED为四脚红蓝双基色贴片LED,其中红光波长637nm,带宽12nm,发光强度18cd(坎德拉),标准工作电流10mA;蓝光波长459nm,带宽16nm,发光强度4cd,标准工作电流20mA。
所说的掌上遥控器遥控距离室内可达10-15m,室外可达50-80m,一个掌上遥控器可以控制1-6条LED补光灯带。
本实用新型的有益效果是:本补光灯带采用RF遥控技术,工作在2.4-2.5GHz ISM自由频段,全球通用,可以非常方便地实现对LED补光灯带的远程控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高等优点;同时由于采用了RF射频信号,遥控器和LED补光灯带相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着LED补光灯带,并且在遥控范围内,一个遥控器可以控制多条LED补光灯带,而且同步性、一致性很好。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为本实用新型掌上遥控器电路框图。
图3为本实用新型LED补光灯带电路框图。
图4-图6为本实用新型电路原理图。
具体实施方式
本实用新型下面结合实施例并参照附图作进一步详述:参见图1,一开关电源101的输入端使用导线与外部电源连接,开关电源101的输出端通过导线与LED光源控制器102连接,LED光源控制器102的输出端通连接到柔性灯带内的LED104。LED104全部固定在防水透明的PVC贴体套103内。LED104呈两行等间距均匀排列,各相邻LED的中心行间距为1.0cm,中心列间距为1.0cm。LED104的红光管脚和蓝光管脚先串联后并联,然后分别接到各自的驱动电路中。选用的LED104为四脚红蓝双基色贴片LED,其中红光波长637nm,带宽12nm,发光强度18cd,标准工作电流10mA;蓝光波长459nm,带宽16nm,发光强度4cd,标准工作电流20mA。该LED补光灯带100通过掌上遥控器200实现远程无线控制,遥控器200包括电池组201、控制信号处理器202、功能按键203、LCD显示屏204和RF发射模块205。
参见图2,掌上遥控器200上的功能按键203发出的指令信号经控制信号处理器202处理后通过RF发射模块205发射出去,并通过LCD显示屏204实时显示状态模式信息。电池组201输出3.3-5V供电电压驱动控制信号处理器202、LCD显示屏204和RF发射模块205。
参见图3,LED补光灯带100的开关电源101输出24V电压至降压稳压电路105和恒流驱动电路107,降压稳压电路105输出5V和3.3V电压,其中5V接至微处理器106,3.3V接至RF接收模块109;RF接收模块109将接收到的控制信号经微处理器106转换为PWM信号控制恒流驱动电路107输出电流的大小,该电流流向LED串联电路108,点亮LED104。
参见图4,本LED组合补光灯100的降压稳压电路105采用了降压型电源管理单片集成电路LM2596,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V等,本电路中采用了固定输出5V和3.3V两个型号。开关电源101输出的24V直流电压经U1恒流降压芯片LM2596-5.0稳压输出5V直流电压为微处理器106提供稳定的工作电压;同时,24V直流电压经U2恒流降压芯片IM2596-3.3稳压输出3.3V直流电压为RF接收模块109提供稳定的工作电压。
参见图5和图6,本LED组合补光灯带100的微处理器106和掌上遥控器200的控制信号处理器202均采用增强型51单片机STC89S52RC,该单片机最高频率时钟为80MHz,Flash存储器为8KB,RAM为512bit,E2PROM为2KB,可反复擦写编程。该单片机内部下载控制程序,以实现信号发射接收及控制和显示。其中微处理器106的P1端口连接RF接收模块109的输出管脚,将接收的信号传送过来;微处理器106的P2.3和P2.5端口输出PWM信号至PT4115芯片,控制恒流驱动电路107输出电流的大小。控制信号处理器202的P0端口连接LCD显示屏204,输出显示信号,P1端口连接功能按键203,输入指令信息,P2端口连接RF发射模块205,输出控制信号。
参见图5,24V直流电经恒流驱动电路107输出恒定电流至LED串联电路108,点亮LED。U4、U5为恒流驱动芯片,采用目前应用广泛、廉价且性能比较稳定的PT4115。D3、D4为续流二极管,由于工作在高频脉冲下,故采用肖特基二极管SS110。L3、L4是整流电感,设计为50μH。R2、R3为取样电阻,控制PT4115输出电流大小,一般用以下公式计算:R=0.1/IOUT。由于红光串并联电路额定工作电流为100mA(以8颗串联为1组,10组并联为例,下同),蓝光串并联电路额定工作电流为200mA,故红光驱动电路中R2取1.00Ω,蓝光驱动电路中R3取0.50Ω。PT4115的DIM端可外接PWM脉冲或直流电压调光,由于本设计采用PWM技术调节红蓝光LED间歇照射时间比,故DIM外接由LED光源控制器102输出的PWM信号,频率设置为1000Hz。
参见图5和图6,本LED补光灯带100的RF接收模块109的和掌上遥控器200的RF发射模块205均采用挪威Nordic公司推出的2.4G单片无线射频收发芯片nRF24L01+,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。该模块接口引脚CE、CSN、SCK、MOSI、MISO、IRQ分别与微处理器106和控制信号处理器202的端口连接,由微处理器106和制信号处理器202控制信号的接收与发射。信号发射主要通过接口引脚CE、SCK和MOSI来完成。当单片机请求发送数据时,置CE为高电平,此时的接收机地址和有效载荷数据作为nRF24L01+的内部时钟,可用请求协议或单片机将速率调至1Mbps;置CE为低电平可激活发射。信号接收主要使用接口引脚CE、CSN、SCK和MISO来实现。当正确设置射频数据包输入载荷的地址和大小后,置CE为高电平即可激活接收,此后便可在nRF24L01+监测信息输入,200us内若收到有效数据包,则给单片机一个中断并置CSN高电平,以使单片机以时钟形式输出有效载荷数据,待系统收到全部数据后nRF24L01+再置CSN为低电平,此时如果CE保持高电平,则等待新的数据包,若CE置低电平,则开始接收新的序列。
参见图6,本掌上遥控器200的LCD显示屏204采用带中文字库的FYD12864-0402B液晶。利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字,也可完成图形显示。该模块与单片机级联时,其数据接口DB0-DB7与控制信号处理器202的P0口相连,数据/命令选择端口RS和读写选择端口R/W分别与P3.4,P3.3相连。可调电阻R8与液晶显示对比度调节端连接,可调节对比度。LCD显示屏204可显示红光、蓝光输出强度百分比和相关状态模式信息。
参见图6,本掌上遥控器200的功能按键203采用4×4矩阵键盘,与控制信号处理器202的P1口相连接,可遥控开关LED104,输入所需光强数值,选择光照模式,完成对系统相关数据的设定及改变。
本带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带使用时,首先将LED补光灯带100上的开关电源101插头插入插座,接通AC220V电源,本产品默认关闭状态,如需要开灯则使用掌上遥控器200,按一下开关键,开启补光灯带,再按一下开关键,关闭补光灯带。同理,如需调节红蓝光光照强度和补光模式,只需按模式键,输入相应数据确认后即可,LCD显示屏204上可显示相关模式状态信息。如需使用同一掌上遥控器200控制多条LED补光灯带100,则需进入分组键,在完成LED补光灯带100和掌上遥控器200的系统对码匹配和分组后,就可以实现各种功能的无线控制。

Claims (6)

1.一种带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,包括LED补光灯带(100)和掌上遥控器(200),所述LED补光灯带(100)由上至下包括开关电源(101)、LED光源控制器(102)、PVC贴体套(103)和LED(104),LED(104)均安装在PVC贴体套(103)内,呈两行等间距均匀排列,各相邻LED(104)的中心行间距为1.0cm,中心列间距为1.0cm;所述掌上遥控器(200)包括电池组(201)、控制信号处理器(202)、功能按键(203)、LCD显示屏(204)和RF发射模块(205);其特征在于:所述掌上遥控器(200)使用RF射频信号与LED补光灯带(100)以无线方式连结;所述LED光源控制器(102)内部包含有微处理器(109),该微处理器(109)连接有RF接收模块(112),接收来自掌上遥控器(200)的指令信号;所述RF接收模块(112)对应掌上遥控器(200)上的RF发射模块(205),掌上遥控面板上的功能按键(203)通过控制信号处理器(202)与RF发射模块(205)连接,将掌上遥控器上的功能按键(203)的控制信号传送出去,同时掌上遥控面板上的LCD显示屏(204)显示出状态模式信息。
2.如权利要求1所述的带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,其特征是所说的开关电源(101)为隔离式直流开关电源,输入电压为100-240V,输出电压为24V,输出电流为0-3.2A。
3.如权利要求1所述的带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,其特征是所说的LED补光灯带(100)的电路结构是:开关电源(101)输出的24V直流电一路直接输送至恒流驱动电路(107)供电,另一路经过降压稳压电路(105)处理后输出5V和3.3V,其中5V输出接至微处理器(106),3.3V输出接至RF接收模块(109);RF接收模块(109)将接收到的控制信号经微处理器(106)转换为PWM信号控制恒流驱动电路(107)输出电流的大小,该电流流向LED串联电路(108),点亮LED(104)。
4.如权利要求1所述的带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,其特征是所说的微处理器(106)为增强型51单片机STC89S52RC。
5.如权利要求1所述的带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,其特征是所说的LED(104)为四脚红蓝双基色贴片LED,其中红光波长637nm,带宽12nm,发光强度18cd,标准工作电流10mA;蓝光波长459nm,带宽16nm,发光强度4cd,标准工作电流20mA。
6.如权利要求1所述的带遥控的红蓝双基色贴片LED补光灯带,其特征是所说的掌上遥控器(200)遥控距离室内可达10-15m,室外可达50-80m,一个掌上遥控器(200)可以控制1-6条LED补光灯带(100)。
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