CN209017342U - 一种新型led可控硅调光控制模块 - Google Patents

一种新型led可控硅调光控制模块 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种新型LED可控硅调光控制模块。它包括DC‑DC电源模块、可控硅调光信号采样电路、负载电路、过温保护电路、单片机和PWM信号输出隔离电路,所述的可控硅调光信号采样电路、过温保护电路和PWM信号输出隔离电路均与单片机连接,所述的负载电路与可控硅调光信号采样电路连接,所述的DC‑DC电源模块分别与可控硅调光信号采样电路、过温保护电路和单片机连接。本实用新型的有益效果是:接线简单,控制方便,调光范围广,可以控制任何兼容市电供电的灯具。

Description

一种新型LED可控硅调光控制模块
技术领域
本实用新型涉及可控硅切相调光相关技术领域,尤其是指一种新型LED可控硅调光控制模块。
背景技术
目前,日光灯调光方式主要是通过控制双向可控硅的导通角来实现的,可控硅本身有很多优点,所以在多个领域都有它的参与,在人们生活中扮演者重要的角色。不同于家庭用的机械开关只控制灯光的开关,可控硅开关是使用电信号控制光亮度的开关,可以通过可控硅调光器来调节光的明暗度。现在的可控硅调光LED电源技术也发展的非常好,是LED产品发展的一项重要技术,LED产品在家用电器中的市场越来越广,这都是由于可控硅的各种优势。可控硅具有体积小、耐压高,容量大,功能强,小功率控制大功率,功率成多倍放大;反应极快,在微秒级内连通、断开;无触点运行,不产生火花噪音;效率高,成本低等特点,是涉及照明及照明电器常用的半导体器件之一。配合调光器使用,在各种场合制造各种氛围都非常方便。另外,随着近年来LED驱动的应用增加,可控硅在人们生活中的地位还是不小的,配合调光器,目前成为控制光亮的最普遍的可控硅调光器。
实用新型内容
本实用新型是为了克服现有技术中存在上述的不足,提供了一种调光范围广的新型LED可控硅调光控制模块。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种新型LED可控硅调光控制模块,包括DC-DC电源模块、可控硅调光信号采样电路、负载电路、过温保护电路、单片机和PWM信号输出隔离电路,所述的可控硅调光信号采样电路、过温保护电路和PWM信号输出隔离电路均与单片机连接,所述的负载电路与可控硅调光信号采样电路连接,所述的DC-DC电源模块分别与可控硅调光信号采样电路、过温保护电路和单片机连接。
其中:DC-DC电源模块将输入的直流电转换为5V电压供给可控硅调光信号采样电路、过温保护电路和单片机使用;可控硅调光信号采样电路是将输入的可控硅信号通过积分后传给单片机;负载电路是可控硅在不同导通角下提供最小维持电流,保证可控硅调光信号采样电路转换模拟信号的稳定;过温保护电路通过热敏元件检测温度把温度信号发给单片机,当检测到环境温度高于设定值时切断输出;PWM信号输出隔离电路是将可控硅信号转换为PWM信号通过隔离方式传输给LED驱动电源。该控制模块具有调光范围广、接线简单、控制方便等优点,可以控制任何兼容市电供电的灯具。
本实用新型的有益效果是:接线简单,控制方便,调光范围广,可以控制任何兼容市电供电的灯具。
附图说明
图1是本实用新型的原理框图;
图2是本实用新型的一种电路原理图;
图3是DC-DC电源模块的电路原理图;
图4是可控硅调光信号采样电路和单片机的电路原理图;
图5是负载电路的电路原理图;
图6是过温保护电路的电路原理图;
图7是单片机和PWM信号输出隔离电路的电路原理图。
图中:1.DC-DC电源模块,2.可控硅调光信号采样电路,3.负载电路,4.过温保护电路,5.单片机,6.PWM信号输出隔离电路。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的描述。
如图1、图2所述的实施例中,一种新型LED可控硅调光控制模块,包括DC-DC电源模块1、可控硅调光信号采样电路2、负载电路3、过温保护电路4、单片机5和PWM信号输出隔离电路6,可控硅调光信号采样电路2、过温保护电路4和PWM信号输出隔离电路6均与单片机5连接,负载电路3与可控硅调光信号采样电路2连接,DC-DC电源模块1分别与可控硅调光信号采样电路2、过温保护电路4和单片机5连接。
其中:DC-DC电源模块1将输入的直流电转换为稳定平滑的5V电压供给可控硅调光信号采样电路2、过温保护电路4和单片机5使用;可控硅调光信号采样电路2是将输入的可控硅信号通过积分后转换成稳定的电压信号传给单片机5;负载电路3是可控硅在不同导通角下提供最小维持电流,保证可控硅调光信号采样电路2转换模拟信号的稳定;过温保护电路4用于确定产品使用中是否过温过载,通过热敏元件检测温度把温度信号发给单片机5,当检测到环境温度高于设定值时切断输出;PWM信号输出隔离电路6用于将低压直流与高压交流隔离,是将可控硅信号转换为PWM信号通过隔离方式传输给LED驱动电源;单片机5用于在接收到同步信号后启动延时,延时结束后产生触发信号送入PWM信号输出隔离电路6并控制切相时间。
如图2、图3所示,单片机的供电由LED驱动电源提供从VCC进入,再经R3,U04,C06,C07,C09转换为稳定平滑的5V电压供给。如图4所示,通过可控硅切相的电压L、N由整流桥BD2进行全波整流,然后再经过R04-09,C1,C03-04,C10对可控硅信号进行采集以及对采集到信号的滤波运算和处理,调整PWM信号占空比。如图5所示,负载电路通过MOS和限流电阻组成一个低功率的负载,该负载会随着输入的可控硅信号电压的变化而变化,其目的主要用于为前级可控硅提供最小维持电流,保证信号输入模块电路转换模拟信号的稳定。如图6所示,过温保护部分由R25、R4、C11组成,单片机通过检测R4上的电压进行过温保护。(其中R4为热敏电阻,随着环境温度上升R4电阻下降。)如图7所示,光耦隔离器U02用于将PWM信号和输出部分隔离,其中PWM信号由单片机17脚输出,经过光耦隔离器U02将PWM信号于输出部分隔离。
可控硅调光信号采样电路2将采样信号输入至单片机5采样,根据采样值单片机5处理,输出对应占空比的PWM驱动信号,实现0-100%切相,PWM信号输出隔离电路6将低压直流与高压交流隔离,负载电路3为前级可控硅提供最小维持电流,保证可控硅调光信号采样电路2转换信号的稳定。

Claims (1)

1.一种新型LED可控硅调光控制模块,其特征是,包括DC-DC电源模块(1)、可控硅调光信号采样电路(2)、负载电路(3)、过温保护电路(4)、单片机(5)和PWM信号输出隔离电路(6),所述的可控硅调光信号采样电路(2)、过温保护电路(4)和PWM信号输出隔离电路(6)均与单片机(5)连接,所述的负载电路(3)与可控硅调光信号采样电路(2)连接,所述的DC-DC电源模块(1)分别与可控硅调光信号采样电路(2)、过温保护电路(4)和单片机(5)连接。
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