CN205105421U - 一种通过0-10v低压信号控制双灯的调光电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种0-10V低压信号控制双灯的调光电路。其包括:转换器供电电路;调光电路,用于产生0-10V的调光信号;信号采样电路,采集调光电路的调光信号,并对外输出采样信号;控制信号分离及转化电路,接收采样信号并产生两路控制信号对外输出;PWM积分电路,用于对两路控制信号进行积分处理,并形成两路标准控制信号;标准信号转换电路,接收两路标准控制信号,并放大处理,标准信号转换电路通过两个输出接口对外输出两路驱动信号。本实用新型可将0-10V的调光信号转变为两路0-10V的驱动信号,驱动两路LED驱动器,从而达到控制两组LED发光的效果,控制简单、方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及灯具技术领域;尤其涉及一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们对生活质量的要求越来越高,在室内照明时,需要对光的色温进行调节,已达到舒适的效果;目前为了满足色温可调,一般采用两组发不同颜色的LED灯,然后采用不同的驱动器对其进行控制;然而在控制时,直接对两组LED灯的驱动电路进行操控,这种操控方式使得控制电路较为复杂,且成本高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决现有技术的不足,提供一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,该调光电路简单,成本低。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,包括:
转换器供电电路;
调光电路,用于产生0-10V的调光信号;
信号采样电路,采集调光电路的调光信号,并对外输出采样信号;
控制信号分离及转化电路,接收采样信号并产生两路控制信号对外输出;
PWM积分电路,用于对两路控制信号进行积分处理,并形成两路标准控制信号;
标准信号转换电路,接收两路标准控制信号,并放大处理,标准信号转换电路通过两个输出接口对外输出两路驱动信号;
其中,转换器供电电路向标准信号转换电路提供12V电源电压以及向控制信号分离及转化电路提供5V电源电压。
调光电路为现有技术,如通过分压电路对10V电压进行分压,且分压电路中设置变阻器,通过变阻器的阻值改变,形成0-10V输出电压信号。当然也可以采用其他电路形式。
进一步地,转换器供电电路包括稳压供电芯片U1,稳压供电芯片U1的电源端与12V电源信号连接,且稳压供电芯片U1的电源端通过电容C1接地,稳压供电芯片U1设有5V输出端口,5V输出端口通过电容C2接地。
进一步地,信号采样电路包括串联连接的电阻R2和电阻R3,电阻R2的外连接端与信号采样电路的输入端信号连接,电阻R2通过电阻R3接地,电阻R2与电阻R3的连接端与信号采样电路的输出端信号连接,信号采样电路的输入端通过电容C3接地;调光电路设有两个接线端,其中一个接线端与信号采样电路的输入端连接。
进一步地,控制信号分离及转化电路包括芯片U2,芯片U2型号为pic12f1501,芯片U2的信号接收端口与信号采样电路的输出端信号连接,芯片U2设有两个输出接口,该两个输出接口分别与控制信号分离及转化电路的两个输出端对应信号连接。
进一步地,所述PWM积分电路包括串联连接的电阻和电容,电阻的外连接端与PWM积分电路的输入端信号连接,电阻与电容的连接端与PWM积分电路的输出端信号连接。
进一步地,标准信号转换电路包括芯片U3,芯片U3的信号为LM2904,芯片U3的两个输入端分别与两路PWM积分电路的输出端信号连接,芯片U3的两个输出端分别与两个输出接口信号连接。
本实用新型的有益效果为:本实用新型可将0-10V的调光信号转变为两路0-10V的驱动信号,驱动两路LED驱动器,从而达到控制两组LED发光的效果,控制简单、方便。
附图说明
图1为本实用新型的一种电路示意图。
具体实施方式
下面结合附图1,以及具体实施方式对本实用新型做进一步地说明。
实施例:参见图1。
一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,包括:
转换器供电电路;
调光电路,用于产生0-10V的调光信号;
信号采样电路,采集调光电路的调光信号,并对外输出采样信号;
控制信号分离及转化电路,接收采样信号并产生两路控制信号对外输出;
PWM积分电路,用于对两路控制信号进行积分处理,并形成两路标准控制信号;
标准信号转换电路,接收两路标准控制信号,并放大处理,分别通过两个输出接口对外输出两路驱动信号;
其中,转换器供电电路向标准信号转换电路提供12V电源电压以及向控制信号分离及转化电路提供5V电源电压。
本技术方案在实施时,转换器供电电路的电源端与12V电源连接,且对转化电路提供12V电压;信号采样电路对调光电路输入的调光信号进行采样,并向控制信号分离及转化电路输出采样信号,控制信号分离及转化电路根据采样信号,经过运算后对外输出两路控制信号,在经过PWM积分电路积分后,形成标准控制信号;标准信号转化电路再对标准控制信号进行放大、转化处理形成能够与LED驱动器相匹配的驱动信号,最后通过输出接口对外输出。
进一步地,转换器供电电路包括稳压供电芯片U1,稳压供电芯片U1的电源端与12V电源信号连接,且稳压供电芯片U1的电源端通过电容C1接地,稳压供电芯片U1设有5V输出端口,5V输出端口通过电容C2接地。
转换器供电电路主要通过芯片U1将12V电压转变为恒压5V对外输出。芯片U1可以为:LM5007。也可以为其他型号的电压转换芯片。
进一步地,信号采样电路包括串联连接的电阻R2和电阻R3,电阻R2的外连接端与信号采样电路的输入端信号连接,电阻R2通过电阻R3接地,电阻R2与电阻R3的连接端与信号采样电路的输出端信号连接,信号采样电路的输入端通过电容C3接地;调光电路设有两个接线端,其中一个接线端与信号采样电路的输入端连接。
调光电路向信号采样电路输出0-10V调光信号,即调光电路输出0-10V的电压信号,经过电阻R2、电阻R3分压;优选地,电阻R2与电阻R3阻值相等,分压后信号采样电路对外输出0-5V的电压信号。
进一步地,控制信号分离及转化电路包括芯片U2,芯片U2型号为pic12f1501,芯片U2的信号接收端口与信号采样电路的输出端信号连接,芯片U2设有两个输出接口,该两个输出接口分别与控制信号分离及转化电路的两个输出端对应信号连接。
进一步地,所述PWM积分电路包括串联连接的电阻和电容,电阻的外连接端与PWM积分电路的输入端信号连接,电阻与电容的连接端与PWM积分电路的输出端信号连接。
进一步地,标准信号转换电路包括芯片U3,芯片U3的信号为LM2904,芯片U3的两个输入端分别与两路PWM积分电路的输出端信号连接,芯片U3的两个输出端分别与两个输出接口信号连接。
芯片U2接收采样信号,如图所示,当0-2.5V采样信号输入时,由芯片U2第3脚输出PWM信号,PWM信号经电阻、电容进行积分虑波成0-5V信号后输入转化电路,到芯片U3运放第1通道第3脚,并通过运放进行放大输出0-10V信号;当5-10V采样信号输入时,由芯片U2第2脚输出PWM信号,PWM信号经电阻、电容进行积分虑波,形成成0-5V信号后输入到芯片U3运放第2通道第5脚,并通过运放进行放大输出0-10V信号。
以上仅是本申请的较佳实施例,在此基础上的等同技术方案仍落入申请保护范围。
Claims (6)
1.一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,其特征在于:包括:
转换器供电电路;
调光电路,用于产生0-10V的调光信号;
信号采样电路,采集调光电路的调光信号,并对外输出采样信号;
控制信号分离及转化电路,接收采样信号并产生两路控制信号对外输出;
PWM积分电路,用于对两路控制信号进行积分处理,并形成两路标准控制信号;
标准信号转换电路,接收两路标准控制信号,并放大处理;标准信号转换电路通过两个输出接口对外输出两路驱动信号;
其中,转换器供电电路向标准信号转换电路提供12V电源电压以及向控制信号分离及转化电路提供5V电源电压。
2.根据权利要求1所述的一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,其特征在于:转换器供电电路包括稳压供电芯片U1,稳压供电芯片U1的电源端与12V电源信号连接,且稳压供电芯片U1的电源端通过电容C1接地,稳压供电芯片U1设有5V输出端口,5V输出端口通过电容C2接地。
3.根据权利要求2所述的一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,其特征在于:信号采样电路包括串联连接的电阻R2和电阻R3,电阻R2的外连接端与信号采样电路的输入端信号连接,电阻R2通过电阻R3接地,电阻R2与电阻R3的连接端与信号采样电路的输出端信号连接,信号采样电路的输入端通过电容C3接地;调光电路设有两个接线端,其中一个接线端与信号采样电路的输入端连接。
4.根据权利要求3所述的一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,其特征在于:控制信号分离及转化电路包括芯片U2,芯片U2型号为pic12f1501,芯片U2的信号接收端口与信号采样电路的输出端信号连接,芯片U2设有两个输出接口,该两个输出接口分别与控制信号分离及转化电路的两个输出端对应信号连接。
5.根据权利要求4所述的一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,其特征在于:所述PWM积分电路包括串联连接的电阻和电容,电阻的外连接端与PWM积分电路的输入端信号连接,电阻与电容的连接端与PWM积分电路的输出端信号连接。
6.根据权利要求5所述的一种通过0-10V低压信号控制双灯的调光电路,其特征在于:标准信号转换电路包括芯片U3,芯片U3的信号为LM2904,芯片U3的两个输入端分别与两路PWM积分电路的输出端信号连接,芯片U3的两个输出端分别与两个输出接口信号连接。
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CN106714371A (zh) * | 2016-12-19 | 2017-05-24 | 惠州Tcl照明电器有限公司 | Pwm隔离调光电路、led调光驱动电源及pwm隔离调光方法 |
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2015
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