CN218830732U - 一种dmx512控制的led筒灯驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,涉及LED筒灯调光、LED控制协议等一系列需要智能控制,记忆不同场景的一种控制系统。包括DC接线端子;二极管D1,二极管D2;极性电容C1,C6,电容C2,C3,C4,C5;电阻R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11;电感L1,还包括稳压管LM78M05,芯片SM16512 UO,芯片SM32105E U1,LED负载,主信号线A,主信号线B。通过差分并联主信号线A,主信号线B可以实现无限级联,为LED照明灯进行智能互动控制,全场景大范围控制提供强大的技术支撑;还可以通过驱动芯片SM53105E并联可以实现更大功率LED灯集成控制,为超负载功率LED灯控制奠定了技术基础。
Description
技术领域
本实用新型属于LED智能控制领域,涉及LED 筒灯调光、LED控制协议等一系列需要智能控制,记忆不同场景的一种控制系统。
背景技术
随着智能照明的不断发展,人们对LED智能照明要求越来越高,不但对光的强弱调整有更高的要求,还对于交互式照明要求越来越高。根据智能领域控制的交互性、物联网特点,采用DMX512控制协议实现整体不同灯具场景变化控制日益成为室内婚宴市场的主流。目前LED筒灯应用调光多采用可控硅与0-10V调光,传统调光方式无法将调光参数通过DMX512程序代码传输进入主控系统。即使采用DMX512控制系统,DMX512解码器设计功率只是针对RGB灯光进行设计,RGB灯光需要的功率较小,DMX512解码器完全可以承担RGB灯光的功率。对于纯白光的LED筒灯功率过大的要求,DMX512解码器以及其接线端子无法单独承担对应功率输出,造成接线端子烧坏,LED解码器功率失常可能引发火灾等问题,给现场施工带来质量以及安全隐患。针对以上缺点,本实用新型特设计对应解决DMX512控制线路接线以及功率输出转移等问题的调光控制系统线路。
发明内容
针对传统DMX512控制线路不能有效解决功率负载过大问题,本实用新型提出了针对LED筒灯功率过大的解决方案,即驱动电路由稳压电路、控制电路、驱动电路组成,满足即时调光,即时受控DMX512发送接收信号实现调光整体全场景统一控制的目的。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路包括DC接线端子;二极管D1,二极管D2;极性电容C1,C6,电容C2,C3,C4,C5;电阻R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11;电感L1。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:电路还包括稳压管LM78M05,芯片SM16512 UO,芯片SM32105E U1,LED筒灯负载,主信号线A,主信号线B;DC接线端子正极接入二极管D1的正极,二极管D1的负极接入R1的一端与R8的一端,同时接入二极管D2的负极与极性电容C6的正极并接入LED筒灯负载的正极。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:电阻R1的另一端接入极性电容C1的正极与电容C2的一端并接入稳压管LM78M05脚VIN;极性电容C1的负极与电容C2的另一端接入DC接线端子负极并接地;电阻R8的另一端接入芯片SM32105E U1脚8(VIN);二极管D2的正极接入芯片SM32105E U1的脚7(DRAIN)与电感L1的一端;电感L1的另一端接入极性电容C6的负极与LED筒灯负载的负极。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:稳压二极管LM78M05脚GND接入DC接线端子负极;稳压二极管LM78M05脚VOUT接入电容C3的一端与电阻R7的一端;电容C3另一端接地;电阻R7的另一端接入电容C4的一端与芯片SM16512 U0脚3(VDD);电容C4另一端接地。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:芯片SM16512 U0脚1(B)接入电阻R4的一端,电阻R4另一端接入主信号线B;芯片SM16512U0脚2(A)接入电阻R3的一端,电阻R3另一端接入主信号线A;SM16512 U0脚4(GND)接地;芯片SM16512 U0脚5(ADRI)接入电阻R2的一端,电阻R2另一端接入写址输入端PI;芯片SM16512 U0脚6(ADRO)接入电阻R6的一端,电阻R6另一端接入写址输出端PO;芯片SM16512U0脚7(OUTR)接入电阻R5的一端,电阻R5另一端接入PWM调光端口与电阻R9连接;电阻R9另一端接入芯片SM32105E U1脚1(DIM)。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:芯片SM32105E U1脚2(VDD)接入电容C5的一端,电容C5的另一端接地;芯片SM32105E U1脚3(ROSC)接入电阻R10的一端,电阻R10的另一端接地;芯片SM32105E U1脚4(GND)接地;芯片SM32105E U1脚5(CS)接入电阻R11的一端,电阻R11 的另一端接地。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:本电路通过并联差分的主信号线A,主信号线B接收DMX512控制信号给控制芯片SM16512U0进行信号解析通过芯片SM16512 U0脚7发送PWM调光信号给芯片SM32105E U1驱动负载LED筒灯调光。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:限流电阻R7阻值越大,电路模块系统功耗越低,但系统抗干扰能力越弱,限流电阻R7阻值越小,电路模块系统功耗越大,工作温度越高。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:芯片SM32105E U1脚1(DIM)端口内置上拉高电平,悬空时100%电流输出,当DIM端口接到芯片SM16512 U0发来的PWM信号时,控制逻辑信号随PWM信号进行翻转、开关输出信号到LED筒灯负载,实现驱动模块PWM调光功能。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:通过电阻R11控制调节恒定电流输出数值,恒流控制方式为Iout(mA)=170/R11(Ω),R11越大则输出恒流电流值越小,R11越小则输出恒定电流值越大。
进一步,本实用新型提供了一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,还具有以下特征:当芯片SM32105E U1脚5(CS)检测到LED筒灯负载电路短路时,则芯片SM32105E U1脚7(DRAIN)切断电流输出,LED筒灯熄灭。
本实用新型的有益效果为:本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,本驱动电路通过差分并联主信号线A,主信号线B可以实现无限级联,为LED照明灯进行智能互动控制,全场景大范围控制提供强大的技术支撑;还可以通过驱动芯片SM53105E U1并联可以实现更大功率LED筒灯集成控制,为超负载功率LED筒灯控制奠定了技术基础。
附图说明
图1是电路原理图。
具体实施方式
本实施例为本实用新型优选实施方式,其他凡其原理和基本结构与本实施例相同或近似的,均在本实用新型保护范围之内。
本实施例中的方案为一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,请参看附图1电路原理图,驱动电路包括DC接线端子;二极管D1,二极管D2;极性电容C1,C6,电容C2,C3,C4,C5;电阻R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11;电感L1。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:电路还包括稳压管LM78M05,芯片SM16512 UO,芯片SM32105E U1,LED筒灯负载,主信号线A,主信号线B;DC接线端子正极接入二极管D1的正极,二极管D1的负极接入R1的一端与R8的一端,同时接入二极管D2的负极与极性电容C6的正极并接入LED筒灯负载的正极。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:电阻R1的另一端接入极性电容C1的正极与电容C2的一端并接入稳压管LM78M05脚VIN;极性电容C1的负极与电容C2的另一端接入DC接线端子负极并接地;电阻R8的另一端接入芯片SM32105E U1脚8(VIN);二极管D2的正极接入芯片SM32105E U1的脚7(DRAIN)与电感L1的一端;电感L1的另一端接入极性电容C6的负极与LED筒灯负载的负极。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:稳压二极管LM78M05脚GND接入DC接线端子负极;稳压二极管LM78M05脚VOUT接入电容C3的一端与电阻R7的一端;电容C3另一端接地;电阻R7的另一端接入电容C4的一端与芯片SM16512 U0脚3(VDD);电容C4另一端接入地。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:芯片SM16512 U0脚1(B)接入电阻R4的一端,电阻R4另一端接入主信号线B;芯片SM16512 U0脚2(A)接入电阻R3的一端,电阻R3另一端接入主信号线A;SM16512 U0脚4(GND)接地;芯片SM16512 U0脚5(ADRI)接入电阻R2的一端,电阻R2另一端接入写址输入端PI;芯片SM16512 U0脚6(ADRO)接入电阻R6的一端,电阻R6另一端接入写址输出端PO;芯片SM16512 U0脚7(OUTR)接入电阻R5的一端,电阻R5另一端接入PWM调光端口与电阻R9连接;电阻R9另一端接入芯片SM32105E U1脚1(DIM)。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:芯片SM32105E U1脚2(VDD)接入电容C5的一端,电容C5的另一端接地;芯片SM32105E U1脚3(ROSC)接入电阻R10的一端,电阻R10的另一端接地;芯片SM32105E U1脚4(GND)接地;芯片SM32105E U1脚5(CS)接入电阻R11的一端,电阻R11 的另一端接地。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:本电路通过并联差分的主信号线A,主信号线B接收DMX512控制信号给控制芯片SM16512 U0进行信号解析通过芯片SM16512 U0脚7发送PWM调光信号给芯片SM32105E U1驱动负载LED筒灯调光。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:限流电阻R7阻值越大,电路模块系统功耗越低,但系统抗干扰能力越弱,限流电阻R7阻值越小,电路模块系统功耗越大,工作温度越高。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:芯片SM32105E U1脚1(DIM)端口内置上拉高电平,悬空时100%电流输出,当DIM端口接到芯片SM16512 U0发来的PWM信号时,控制逻辑信号随PWM信号进行翻转、开关输出信号到LED筒灯负载,实现驱动模块PWM调光功能。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:通过电阻R11控制调节恒定电流输出数值,恒流控制方式为Iout(mA)=170/R11(Ω),R11越大则输出恒流电流值越小,R11越小则输出恒定电流值越大。
进一步,本实施例中,本实用新型提供一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路还具有以下特征:当芯片SM32105E U1脚5(CS)检测到LED筒灯负载电路短路时,则芯片SM32105EU1脚7(DRAIN)切断电流输出,LED筒灯熄灭。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (3)
1.一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,其特征是: 包括DC接线端子;二极管D1,二极管D2;极性电容C1,C6,电容C2,C3,C4,C5;电阻R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11;电感L1;电路还包括稳压管LM78M05,芯片SM16512 UO,芯片SM32105E U1,LED筒灯负载,主信号线A,主信号线B;DC接线端子正极接入二极管D1的正极,二极管D1的负极接入R1的一端与R8的一端,同时接入二极管D2的负极与极性电容C6的正极并接入LED筒灯负载的正极;电阻R1的另一端接入极性电容C1的正极与电容C2的一端并接入稳压管LM78M05脚VIN;极性电容C1的负极与电容C2的另一端接入DC接线端子负极并接地;电阻R8的另一端接入芯片SM32105E U1脚8;二极管D2的正极接入芯片SM32105E U1的脚7与电感L1的一端;电感L1的另一端接入极性电容C6的负极与LED筒灯负载的负极;稳压二极管LM78M05脚GND接入DC接线端子负极;稳压二极管LM78M05脚VOUT接入电容C3的一端与电阻R7的一端;电容C3另一端接地;电阻R7的另一端接入电容C4的一端与芯片SM16512 U0脚3;电容C4另一端接地。
2.根据权利要求1所述的一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,其特征是:芯片SM16512U0脚1接入电阻R4的一端,电阻R4另一端接入主信号线B;芯片SM16512 U0脚2接入电阻R3的一端,电阻R3另一端接入主信号线A;SM16512 U0脚4接地;芯片SM16512 U0脚5接入电阻R2的一端,电阻R2另一端接入写址输入端PI;芯片SM16512 U0脚6接入电阻R6的一端,电阻R6另一端接入写址输出端PO;芯片SM16512 U0脚7接入电阻R5的一端,电阻R5另一端接入PWM调光端口与电阻R9连接;电阻R9另一端接入芯片SM32105E U1脚1。
3.根据权利要求2所述的一种DMX512控制的LED筒灯驱动电路,其特征是:芯片SM32105E U1脚2接入电容C5的一端,电容C5的另一端接地;芯片SM32105E U1脚3接入电阻R10的一端,电阻R10的另一端接地;芯片SM32105E U1脚4接地;芯片SM32105E U1脚5接入电阻R11的一端,电阻R11 的另一端接地。
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