CN103648220A - 自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及光源检测设备技术领域,尤其是指一种自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法,包括主控模块、恒流输出模块及负载检测模块,主控模块的控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块根据主控制模块的控制信号输出相应恒定的电流;负载检测模块的信号输出端与主控制模块的信号输入端电连接,恒流输出模块的电流输出端与负载检测模块的检测输入端电连接。本发明的有益效果在于:本发明提供了一种自动检测光源最大工作电流的控制器,当本控制器连接上光源后,控制器在光源回路上加载额定的电压,同时检测光源回路上电流值,控制器以此电流值设定光源回路的最大输出电流,检测速度快、准确率较高,实用性强。

Description

自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法
技术领域
本发明涉及光源检测设备技术领域,尤其是指一种自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法。
背景技术
如今,不论是通用照明领域还是信号指示领域,电能光源已经广泛应用于各个领域。现有的光源根据其电源需要可分为恒压驱动电源和恒流驱动电源,该两种电源在实际应用中非常普遍,采用恒压驱动电源时,在光源的工作中,随着工作时间的持续,元器件发热、电阻变大或变小,电流就会上下变动,产生很大的不稳定性、严重影响灯具的寿命。若采用恒流驱动电源,电流是不会改变的,这样对整灯的寿命和稳定性来说更好。
但现有的光源一般只标示了额定电压,对光源的供电电流尚不清楚,而目前相对一部分采用恒流驱动电源作为光源的驱动电源,若对光源的最大工作电流不清楚,无法得知需要采用多大的输出电流为光源供电,若驱动电流过低,则会造成光源难以发挥较高的能效;若驱动电流过高,则会严重影响光源的使用寿命,造成光源提前报废。
光源的最大工作电流为光源在额定电压下正常工作的电流,可调节亮度的光源,其驱动电源的输出电流不能超过该最大工作电流。在需要调节光源亮度的场合,若不清楚光源的最大工作电流,则会影响光源亮度调节的范围,稍有不慎,也会造成电流过高而损坏光源。现有的控制器不能得知,而光源的工作电压恒定时电流为变化状态,难以检测出光源的最大工作电流,缺陷明显。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单、检测速度快、准确率较高的自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种自动检测光源最大工作电流的控制器,包括主控模块、恒流输出模块及负载检测模块,主控模块的控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块根据主控制模块的控制信号输出相应恒定的电流;
所述负载检测模块的信号输出端与主控制模块的信号输入端电连接,所述恒流输出模块的电流输出端与负载检测模块的检测输入端电连接。
本发明还提供了一种自动检测光源最大工作电流的控制器的检测方法,包括以下步骤:
1)将被测光源的电能输入端与恒流输出模块的电流输出端电连接;
2)主控模块向恒流输出模块发出逐渐提高输出电流的控制信号,同时所述负载检测模块实时将检测到的电压信号反馈给主控模块;
3)当主控模块收到反馈的电压信号值达到被测光源的额定电压值时,主控模块向恒流输出模块发出控制信号,以使恒流输出模块停止提高输出电流,恒流输出模块输出的当前电流值即为被测光源的最大电流值。
此外,为了解决上述技术问题,本发明还可以采用如下的另一种技术方案:自动检测光源最大工作电流的控制器,包括主控模块、恒流输出模块、电流检测模块及负载额定电压输出模块,主控模块的第一控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块的电路输出端电连接有检测连接端;
主控模块的第二控制信号输出端与负载额定电压输出模块的控制信号输入端电连接,所述负载额定电压输出模块的电压输出端与所述电流检测模块和所述检测连接端串联。
本发明同时还提供了一种相应的自动检测光源最大工作电流的控制器的检测方法,包括以下步骤:
1)主控模块分别向负载额定电压输出模块和恒流输出模块发出控制信号,使负载额定电压输出模块的输出电压调节为零,使恒流输出模块的输出电流调节为零;
2)将被测光源的电能输入端与检测连接端电连接;
3)主控模块向负载额定电压输出模块发出将输出电压调节至被测光源额定电压的控制信号,同时所述电流检测模块将检测到的电流信号反馈给主控模块,主控模块记录此时的电流值,该电流值为被测光源的最大电流值。
本发明的有益效果在于:本发明提供了一种自动检测光源最大工作电流的控制器,当本控制器连接上光源后,控制器在光源回路上加载额定的电压,同时检测光源回路上电流值,控制器以此电流值设定光源回路的最大输出电流,检测速度快、准确率较高,实用性强。
附图说明
图1为本发明自动检测光源最大工作电流的控制器实施例一的电路原理框图。
图2为本发明自动检测光源最大工作电流的控制器实施例二的电路原理框图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本发明作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本发明的限定。
如图1所示为本发明一种自动检测光源最大工作电流的控制器的实施例一,包括包括主控模块、恒流输出模块及负载检测模块,主控模块的控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块根据主控制模块的控制信号输出相应恒定的电流;所述负载检测模块的信号输出端与主控制模块的信号输入端电连接,所述恒流输出模块的电流输出端与负载检测模块的检测输入端电连接。
在实际应用中,所述的自动检测光源最大工作电流的控制器的检测方法包括以下步骤:
1)将被测光源的电能输入端与恒流输出模块的电流输出端电连接;
2)主控模块向恒流输出模块发出逐渐提高输出电流的控制信号,同时所述负载检测模块实时将检测到的电压信号反馈给主控模块;
3)当主控模块收到反馈的电压信号值达到被测光源的额定电压值时,主控模块向恒流输出模块发出控制信号,以使恒流输出模块停止提高输出电流,恒流输出模块输出的当前电流值即为被测光源的最大电流值。
此时,恒流输出模块输出的当前电流值即为被测光源的最大工作电流值,检测步骤结束,控制器的所述恒流输出模块在给光源持续供电时,调节光源亮度时的最大供电电流不得超过该大工作电流值,以避免光源被烧坏或长时间过载而影响使用寿命。
如图2所示为本发明一种自动检测光源最大工作电流的控制器的实施例二,包括主控模块、恒流输出模块、电流检测模块及负载额定电压输出模块,主控模块的第一控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块的电路输出端电连接有检测连接端;主控模块的第二控制信号输出端与负载额定电压输出模块的控制信号输入端电连接,所述负载额定电压输出模块的电压输出端与所述电流检测模块和所述检测连接端串联。
在实际应用中,所述的自动检测光源最大工作电流的控制器的检测方法包括以下步骤:
1)主控模块分别向负载额定电压输出模块和恒流输出模块发出控制信号,使负载额定电压输出模块的输出电压调节为零,使恒流输出模块的输出电流调节为零;
2)将被测光源的电能输入端与检测连接端电连接;
3)主控模块向负载额定电压输出模块发出将输出电压调节至被测光源额定电压的控制信号,同时所述电流检测模块将检测到的电流信号反馈给主控模块,主控模块记录此时的电流值,该电流值为被测光源的最大电流值。
此时,恒流输出模块输出的当前电流值即为被测光源的最大工作电流值,检测步骤结束,控制器的所述恒流输出模块用于给光源持续供电,调节光源亮度时的最大供电电流不得超过该大工作电流值,以避免光源被烧坏或长时间过载而影响使用寿命。
在本实施例中,由于控制器直接从电流值开始检测,检测速度进一步提高,检测效率更高,实用性更强。
上述实施例为本发明较佳的实现方案,除此之外,本发明还可以其它方式实现,在不脱离本技术方案构思的前提下任何显而易见的替换均在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.自动检测光源最大工作电流的控制器,包括主控模块及恒流输出模块,其特征在于:还包括负载检测模块,主控模块的控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块根据主控制模块的控制信号输出相应恒定的电流;
所述负载检测模块的信号输出端与主控制模块的信号输入端电连接,所述恒流输出模块的电流输出端与负载检测模块的检测输入端电连接。
2.一种权利要求1所述的自动检测光源最大工作电流的控制器的检测方法,其特征在于包括以下步骤:
1)将被测光源的电能输入端与恒流输出模块的电流输出端电连接;
2)主控模块向恒流输出模块发出逐渐提高输出电流的控制信号,同时所述负载检测模块实时将检测到的电压信号反馈给主控模块;
3)当主控模块收到反馈的电压信号值达到被测光源的额定电压值时,主控模块向恒流输出模块发出控制信号,以使恒流输出模块停止提高输出电流,恒流输出模块输出的当前电流值即为被测光源的最大电流值。
3.自动检测光源最大工作电流的控制器,包括主控模块及恒流输出模块,其特征在于:还包括电流检测模块及负载额定电压输出模块,主控模块的第一控制信号输出端与恒流输出模块的控制信号输入端电连接,恒流输出模块的电路输出端电连接有检测连接端;
主控模块的第二控制信号输出端与负载额定电压输出模块的控制信号输入端电连接,所述负载额定电压输出模块的电压输出端与所述电流检测模块和所述检测连接端串联。
4.一种权利要求3所述的自动检测光源最大工作电流的控制器的检测方法,其特征在于包括以下步骤:
1)主控模块分别向负载额定电压输出模块和恒流输出模块发出控制信号,使负载额定电压输出模块的输出电压调节为零,使恒流输出模块的输出电流调节为零;
2)将被测光源的电能输入端与检测连接端电连接;
3)主控模块向负载额定电压输出模块发出将输出电压调节至被测光源额定电压的控制信号,同时所述电流检测模块将检测到的电流信号反馈给主控模块,主控模块记录此时的电流值,该电流值为被测光源的最大电流值。
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