CN106817804A - 一种驱动电源五合一调光线路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种驱动电源五合一调光线路,其技术方案要点是其包括恒流开关电源功率级线路、LED灯、开关电源电压控制环、开关电源电流控制环、检流电阻、直流辅助电源和调光控制信号注入线路。本发明的一种驱动电源五合一调光线路能够同时兼容5种LED调光方式。
Description
技术领域
本发明涉及一种控制电路,更具体的说,它涉及一种驱动电源五合一调光线路。
背景技术
目前的调光型LED驱动电源最多只能支持三合一调光,即0-10V模拟调光,电阻调光,PWM调光。为了满足市场时控调光,DALI调光的需求,电源厂家需要开发不同的型号来支持,因此产生了大量不必要的型号,给产品认证,客户使用及自身发展带来了不必要的困扰。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种能够同时兼容5种LED调光方式的驱动电源五合一调光线路。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种驱动电源五合一调光线路,其包括恒流开关电源功率级线路、LED灯、开关电源电压控制环、开关电源电流控制环、检流电阻、直流辅助电源和调光控制信号注入线路,LED灯的正极连接恒流开关电源功率级线路,LED灯的负极连接检流电阻的一端,检流电阻的另一端接地,开关电源电压控制环的输入端连接在LED灯的正极端,开关电源电压控制环的输出端连接恒流开关电源功率级线路,开关电源电流控制环的输入端连接LED灯的负极端,开关电源电流控制环的输出端连接恒流开关电源功率级线路,直流辅助电源输入恒流开关电源功率级线路,调光控制信号注入线路的输出端连接开关电源电流控制环的基准端。
本发明进一步设置为:所述开关电源电压控制环包括第一运放和第一光耦,第一运放的负极端连接LED灯的正极端,第一运放的输出端连接第一光耦的输入端,第一光耦的输出端连接恒流开关电源功率级线路。
本发明进一步设置为:所述开关电源电流控制环包括第二运放、第三运放和第二光耦,第二运放的负极端连接LED灯的负极端,第二运放的输出端连接第三运放的负极端,第三运放的输出端连接第二光耦的输入端,第二光耦的输出端连接恒流开关电源功率级线路,调光控制信号注入线路的输出端连接在第三运放的正极端。
本发明进一步设置为:所述直流辅助电源包括分别输入恒流开关电源功率级线路的5V直流辅助电源和12V直流辅助电源。
本发明进一步设置为:所述调光控制信号注入线路包括模拟信号控制电路、第三光耦、模数转换电路、数模转换器、以及MCU信号处理器,第三光耦的正极输入端输入有正极调光信号和12V直流辅助电源,第三光耦的负极输入端输入有负极调光信号,第三光耦的输出端连接MCU信号处理器的第一输入端,模拟信号控制电路的输入端输入有正极调光信号和12V直流辅助电源,模拟信号控制电路的输出端连接模数转换电路的输入端,模数转换电路的输出端连接MCU信号处理器的第二输入端,MCU信号处理器的输出端连接数模转化器的输入端,数模转换器的输出端输出基准电平,第三光耦的输出端和模数转换电路的输出端均连接有5V直流辅助电源。
本发明进一步设置为:所述模拟信号控制电路包括第四运放、二极管和第一电阻,所述第四运放的负极输入端输入正极调光信号,第四运放的正极输入端输入负极调光信号,第四运放的输出端连接二极管的正极端,第一电阻串联在第四运放的负极输入端与二极管的正极端之间。
本发明进一步设置为:所述模数转换电路包括模数转换器、第四光耦和第二电阻,模数转换器的输入端连接模拟信号控制电路的输出端,模数转换器的输出端连接第四光耦的输入端,第四光耦的输出端连接MCU信号处理器的第二输入端,第二电阻连接在5V直流辅助电源与第四光耦的输出端之间。
本发明进一步设置为:所述第三光耦的输出端与5V直流辅助电源之间串联有第三电阻。
本发明具有下述优点:能够同时兼容5种调光方式,包括时控调光,0-10V模拟调光,电阻调光,PWM调光及DALI调光。
附图说明
图1为本发明一种驱动电源五合一调光线路的电路***原理图;
图2为本发明的调光控制信号注入线路的电路***原理图。
图中:1、恒流开关电源功率级线路;2、LED灯;3、开关电源电压控制环;4、开关电源电流控制环;5、检流电阻;6、直流辅助电源;7、调光控制信号注入线路;8、第一运放;9、第一光耦;10、第二运放;11、第三运放;12、第二光耦;13、5V直流辅助电源;14、12V直流辅助电源;15、模拟信号控制电路;16、第三光耦;17、模数转换电路;18、数模转换器;19、MCU信号处理器;20、第四运放;21、二极管;22、第一电阻;23、模数转换器;24、第四光耦;25、第二电阻;26、第三电阻。
具体实施方式
参照图1所示,本实施例的一种驱动电源五合一调光线路,其包括恒流开关电源功率级线路1、LED灯2、开关电源电压控制环3、开关电源电流控制环4、检流电阻5、直流辅助电源6和调光控制信号注入线路7,LED灯2的正极连接恒流开关电源功率级线路1,LED灯2的负极连接检流电阻5的一端,检流电阻5的另一端接地,开关电源电压控制环3的输入端连接在LED灯2的正极端,开关电源电压控制环3的输出端连接恒流开关电源功率级线路1,开关电源电流控制环的输入端连接LED灯2的负极端,开关电源电流控制环的输出端连接恒流开关电源功率级线路1,直流辅助电源6输入恒流开关电源功率级线路1,调光控制信号注入线路7的输出端连接开关电源电流控制环的基准端。
所述开关电源电压控制环3包括第一运放8和第一光耦9,第一运放8的负极端连接LED灯2的正极端,第一运放8的输出端连接第一光耦9的输入端,第一光耦9的输出端连接恒流开关电源功率级线路1。
所述开关电源电流控制环4包括第二运放10、第三运放11和第二光耦12,第二运放10的负极端连接LED灯2的负极端,第二运放10的输出端连接第三运放11的负极端,第三运放11的输出端连接第二光耦12的输入端,第二光耦12的输出端连接恒流开关电源功率级线路1,调光控制信号注入线路7的输出端连接在第三运放11的正极端。
所述直流辅助电源6包括分别输入恒流开关电源功率级线路1的5V直流辅助电源13和12V直流辅助电源14。
参照图2所示,所述调光控制信号注入线路7包括模拟信号控制电路15、第三光耦16、模数转换电路17、数模转换器18、以及MCU信号处理器19,第三光耦16的正极输入端输入有正极调光信号和12V直流辅助电源14,第三光耦16的负极输入端输入有负极调光信号,第三光耦16的输出端连接MCU信号处理器19的第一输入端,模拟信号控制电路15的输入端输入有正极调光信号和12V直流辅助电源14,模拟信号控制电路15的输出端连接模数转换电路17的输入端,模数转换电路17的输出端连接MCU信号处理器19的第二输入端,MCU信号处理器19的输出端连接数模转化器的输入端,数模转换器18的输出端输出基准电平,第三光耦16的输出端和模数转换电路17的输出端均连接有5V直流辅助电源13。
所述模拟信号控制电路15包括第四运放20、二极管21和第一电阻22,所述第四运放20的负极输入端输入正极调光信号,第四运放20的正极输入端输入负极调光信号,第四运放20的输出端连接二极管21的正极端,第一电阻22串联在第四运放20的负极输入端与二极管21的正极端之间。
所述模数转换电路17包括模数转换器23、第四光耦24和第二电阻25,模数转换器23的输入端连接模拟信号控制电路15的输出端,模数转换器23的输出端连接第四光耦24的输入端,第四光耦24的输出端连接MCU信号处理器19的第二输入端,第二电阻25连接在5V直流辅助电源13与第四光耦24的输出端之间。
所述第三光耦16的输出端与5V直流辅助电源13之间串联有第三电阻26。
通过采用上述技术方案,由LED灯2、开关电源电压控制环3(第一运放8和第一光耦9组成)、开关电源电流控制环4(第二运放10、第三运放11和第二光耦12组成)、检流电阻5,直流辅助电源6,调光控制信号注入线路7组成,其中调光控制信号注入线路7由模拟信号控制电路15、第三光耦16、模数转换电路17、数模转换器18、以及MCU信号处理器19组成。模拟信号控制电路15将调光模拟信号变成模数转换电路17可以使用的模拟信号,第三光耦16将PWM或者DALI的数字信号经过隔离后输入MCU.模数转换电路17将模拟信号变成隔离后的数字信号。MCU是将各种信号按内部已经设定的优先级进行处理。如果第三光耦16的信号始终高电平,则优先处理模数转换电路17信号,如果模数转换电路17信号也是高电平,则认为没有外部输入信号,则按内部已经设定好的时控调光程序输出数字信号。数模转换器18将MCU产生的数字信号转变为模拟信号后给到调光控制信号注入线路7产生最终调光信号。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:其包括恒流开关电源功率级线路、LED灯、开关电源电压控制环、开关电源电流控制环、检流电阻、直流辅助电源和调光控制信号注入线路,LED灯的正极连接恒流开关电源功率级线路,LED灯的负极连接检流电阻的一端,检流电阻的另一端接地,开关电源电压控制环的输入端连接在LED灯的正极端,开关电源电压控制环的输出端连接恒流开关电源功率级线路,开关电源电流控制环的输入端连接LED灯的负极端,开关电源电流控制环的输出端连接恒流开关电源功率级线路,直流辅助电源输入恒流开关电源功率级线路,调光控制信号注入线路的输出端连接开关电源电流控制环的基准端。
2.根据权利要求1所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述开关电源电压控制环包括第一运放和第一光耦,第一运放的负极端连接LED灯的正极端,第一运放的输出端连接第一光耦的输入端,第一光耦的输出端连接恒流开关电源功率级线路。
3.根据权利要求2所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述开关电源电流控制环包括第二运放、第三运放和第二光耦,第二运放的负极端连接LED灯的负极端,第二运放的输出端连接第三运放的负极端,第三运放的输出端连接第二光耦的输入端,第二光耦的输出端连接恒流开关电源功率级线路,调光控制信号注入线路的输出端连接在第三运放的正极端。
4.根据权利要求3所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述直流辅助电源包括分别输入恒流开关电源功率级线路的5V直流辅助电源和12V直流辅助电源。
5.根据权利要求4任意一项所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述调光控制信号注入线路包括模拟信号控制电路、第三光耦、模数转换电路、数模转换器、以及MCU信号处理器,第三光耦的正极输入端输入有正极调光信号和12V直流辅助电源,第三光耦的负极输入端输入有负极调光信号,第三光耦的输出端连接MCU信号处理器的第一输入端,模拟信号控制电路的输入端输入有正极调光信号和12V直流辅助电源,模拟信号控制电路的输出端连接模数转换电路的输入端,模数转换电路的输出端连接MCU信号处理器的第二输入端,MCU信号处理器的输出端连接数模转化器的输入端,数模转换器的输出端输出基准电平,第三光耦的输出端和模数转换电路的输出端均连接有5V直流辅助电源。
6.根据权利要求5任意一项所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述模拟信号控制电路包括第四运放、二极管和第一电阻,所述第四运放的负极输入端输入正极调光信号,第四运放的正极输入端输入负极调光信号,第四运放的输出端连接二极管的正极端,第一电阻串联在第四运放的负极输入端与二极管的正极端之间。
7.根据权利要求5任意一项所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述模数转换电路包括模数转换器、第四光耦和第二电阻,模数转换器的输入端连接模拟信号控制电路的输出端,模数转换器的输出端连接第四光耦的输入端,第四光耦的输出端连接MCU信号处理器的第二输入端,第二电阻连接在5V直流辅助电源与第四光耦的输出端之间。
8.根据权利要求5任意一项所述的一种驱动电源五合一调光线路,其特征在于:所述第三光耦的输出端与5V直流辅助电源之间串联有第三电阻。
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