CN219204749U - 照明控制器电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供照明控制器电路,涉及灯孔控制领域。该照明控制器电路包括CPU主控单元U3,5V电源模块,20V电源模块,内嵌DALI电源模块、DALI通信单元、0‑10V调光调色温双路输出单元,220V输出控制单元,220V输出电压电流采样单元,功率计量单元。该照明控制器电路创新利用光耦物理隔离DALI高压和外接器件的干扰,光耦U1和光耦U2以及整流桥D1和各整流二极管、三极管的作用下,本设计电路满足10V调光的稳定和高精度要求,也满足5V主控电源的高效率和抗干扰要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种控制电路,具体为照明控制器电路,属于灯孔控制技术领域。
背景技术
目前,市场目前的智能灯光控制器本身成本价格非常高,大多市场的智能灯光控制需要再DALI网络中另外单独配置DALI电源和DALI主控设备、DALI开关等一系列外围设备,整体安装的价格成本高,安装过程要求有足够的DALI技术背景,有极高技术难度和复杂度,技术要求很高,且其DALI仅支持指定厂家灯具的调光调色温功能,灯具和控制器需要同时采购,使用不便捷。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供照明控制器电路,以解决现有技术中的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:照明控制器电路,包括CPU主控单元U3,5V电源模块,20V电源模块,内嵌DALI电源模块、DALI通信单元、0-10V调光调色温双路输出单元,220V输出控制单元,220V输出电压电流采样单元,功率计量单元;
所述DALI通信单元包括光耦U1和光耦U2,光耦U1第二端接电阻R1,电阻R1第二端接入CPU主控单元U3的第38针脚,光耦U1第一端接VCC低压电源和电容C1,电容C1第二端接地,光耦U1第三端依次接电阻R2、电阻R3后接入整流桥D1第四端,光耦U1第三端接电阻R2第一端,电阻R2第二端接电阻R3第一端和三极管Q1第一端,光耦U1第四端经电容C22接入电阻R3第二端,光耦U1第四端经稳压二极管D3和电阻R5接入光耦U2第一端,电阻R4第二端连接电阻R5第一端和整流桥D1第三端;
所述光耦U2第三端接入CPU主控单元U3的第37针脚,光耦U2第三端还连接有电阻R6,电阻R6第二端接地,所述光耦U2第三端接入VCC低压电源和电容C3第一端,所述电容C3第二端接地。
优选地,所述220V输出电压电流采样单元包括电压互感器和电流互感器,所述电压互感器与电流互感器用于调整外接的电压电流。
优选地,所述20V电源模块接入0-10V调光调色温双路输出单元、DALI通信单元和5V电源模块,所述20V电源模块用于转换产生5V的VCC低压电源和16V的DALI电源。
优选地,所述整流桥D1第一端和第二端均接入内嵌DALI电源模块。
优选地,所述5V的VCC低压电源接入CPU主控单元U3、220V输出控制单元、220V输出电压电流采样单元和功率计量单元,DALI通信单元用于将DALI数据传送CPU主控单元U3,CPU主控单元U3接入220V输出控制单元和0-10V调光调色温双路输出单元。
本实用新型提供了照明控制器电路,其具备的有益效果如下:
1、该照明控制器电路创新利用光耦物理隔离DALI高压和外接器件的干扰,光耦U1和光耦U2以及整流桥D1和各整流二极管、三极管的作用下,本设计电路满足10V调光的稳定和高精度要求,也满足5V主控电源的高效率和抗干扰要求。
附图说明
图1为本实用新型的CPU主控单元U3电路示意图;
图2为本实用新型的0-10V调光调色温双路输出单元电路示意图;
图3为本实用新型的内嵌DALI电源模块电路示意图;
图4为本实用新型5V电源模块电路示意图;
图5为本实用新型DALI通信电路原理图;
图6为本实用新型220V输出控制单元电路示意图;
图7为本实用新型电压互感器和电流互感器示意图;
图8为本实用新型功率计量单元电路示意图。
具体实施方式
本实用新型实施例提供照明控制器电路。
请参阅图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7和图8,包括CPU主控单元U3,5V电源模块,20V电源模块,内嵌DALI电源模块、DALI通信单元、0-10V调光调色温双路输出单元,220V输出控制单元,220V输出电压电流采样单元,功率计量单元,自带功率测量,在大量部署后可精细化分辨能源消耗,为智能能源节能提供足够的技术支持;
DALI通信单元包括光耦U1和光耦U2,光耦U1第二端接电阻R1,电阻R1第二端接入CPU主控单元U3的第38针脚,光耦U1第一端接VCC低压电源和电容C1,电容C1第二端接地,光耦U1第三端依次接电阻R2、电阻R3后接入整流桥D1第四端,光耦U1第三端接电阻R2第一端,电阻R2第二端接电阻R3第一端和三极管Q1第一端,光耦U1第四端经电容C22接入电阻R3第二端,光耦U1第四端经稳压二极管D3和电阻R5接入光耦U2第一端,电阻R4第二端连接电阻R5第一端和整流桥D1第三端,DALI数据通信创新利用光耦物理隔离DALI高压和外接器件的干扰;
光耦U2第三端接入CPU主控单元U3的第37针脚,光耦U2第三端还连接有电阻R6,电阻R6第二端接地,光耦U2第三端接入VCC低压电源和电容C3第一端,电容C3第二端接地。
光耦U1和光耦U2以及整流桥D1和各整流二极管、三极管的作用下,本设计电路满足10V调光的稳定和高精度要求,也满足5V主控电源的高效率和抗干扰要求。
具体的,不再直接控制灯具,而是通过0-10V的DIM接口方式控制灯光亮度和色温,可以匹配市场上任意带0-10V调光接口的灯具,可以适配市场上大量各式和样的0-10V调光灯具;
本申请集成DALI电源,减少用户采购成本,最小控灯单元仅需要再配备一个本公司智能传感器就可实现智能灯光方案。安装仅需要普通电工安装电灯的能力不再需要任何专业技术背景,极大减少安装技术难度和复杂度。
220V输出电压电流采样单元包括电压互感器和电流互感器,电压互感器与电流互感器用于调整外接的电压电流,20V电源模块接入0-10V调光调色温双路输出单元、DALI通信单元和5V电源模块,20V电源模块用于转换产生5V的VCC低压电源和16V的DALI电源,5V的VCC低压电源接入CPU主控单元U3、220V输出控制单元、220V输出电压电流采样单元和功率计量单元,DALI通信单元用于将DALI数据传送CPU主控单元U3,CPU主控单元U3接入220V输出控制单元和0-10V调光调色温双路输出单元。
具体的,本案所有的电源都先经过20V前端稳压,外接的220V先转换为20V稳定电源,20V再转两路低压电源,一路5V电源输出VCC电源为CPU主控单元U3、220V输出控制单元、220V输出电压电流采样单元和功率计量单元。一路16V 200mA电源为DALI电源;DALI通信单元将DALI数据传送CPU主控单元U3,CPU主控单元U3根据DALI指令控制220V输出控制单元和0-10V调光调色温双路输出单元,并将灯光状态并实时采集计算的输出功率通过DALI发送给DALI主控设备。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (5)
1.照明控制器电路,其特征在于:包括CPU主控单元U3,5V电源模块,20V电源模块,内嵌DALI电源模块、DALI通信单元、0-10V调光调色温双路输出单元,220V输出控制单元,220V输出电压电流采样单元,功率计量单元;
所述DALI通信单元包括光耦U1和光耦U2,光耦U1第二端接电阻R1,电阻R1第二端接入CPU主控单元U3的第38针脚,光耦U1第一端接VCC低压电源和电容C1,电容C1第二端接地,光耦U1第三端依次接电阻R2、电阻R3后接入整流桥D1第四端,光耦U1第三端接电阻R2第一端,电阻R2第二端接电阻R3第一端和三极管Q1第一端,光耦U1第四端经电容C22接入电阻R3第二端,光耦U1第四端经稳压二极管D3和电阻R5接入光耦U2第一端,电阻R4第二端连接电阻R5第一端和整流桥D1第三端;
所述光耦U2第三端接入CPU主控单元U3的第37针脚,光耦U2第三端还连接有电阻R6,电阻R6第二端接地,所述光耦U2第三端接入VCC低压电源和电容C3第一端,所述电容C3第二端接地。
2.根据权利要求1所述的照明控制器电路,其特征在于:所述220V输出电压电流采样单元包括电压互感器和电流互感器,所述电压互感器与电流互感器用于调整外接的电压电流。
3.根据权利要求1所述的照明控制器电路,其特征在于:所述20V电源模块接入0-10V调光调色温双路输出单元、DALI通信单元和5V电源模块,所述20V电源模块用于转换产生5V的VCC低压电源和16V的DALI电源。
4.根据权利要求1所述的照明控制器电路,其特征在于:所述整流桥D1第一端和第二端均接入内嵌DALI电源模块。
5.根据权利要求3所述的照明控制器电路,其特征在于:所述5V的VCC低压电源接入CPU主控单元U3、220V输出控制单元、220V输出电压电流采样单元和功率计量单元,DALI通信单元用于将DALI数据传送CPU主控单元U3,CPU主控单元U3接入220V输出控制单元和0-10V调光调色温双路输出单元。
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