CN111083827B - 一种led智能调光调色电路 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种LED智能调光调色电路,其特征是由电源电路、LED色温调节电路一、LED色温调节电路二、APP控制电路构成,所述电源电路由整流滤波电路、电源模组、稳压输出电路组成,整流滤波电路输出接电源模组输入,电源模组输出接稳压输出电路,电源电路的+18V输出作为LED色温调节电路二电源,低压差线性稳压芯片输出作为APP控制电路电源,整流滤波电路的桥式整流输出作为LED色温调节电路一电源,APP控制电路的C、W脚分别接LED色温调节电路一的C、W输入脚,LED色温调节电路一的C、W输出脚分别接LED灯组的LED白光灯珠C、W负极,APP控制电路的R、G、B脚分别接LED色温调节电路二的R、G、B输入脚,LED色温调节电路二的R、G、B输出脚分别接LED灯组的LED彩光灯珠R、G、B负极。本申请的优点和技术效果。
Description
技术领域
本申请涉及一种LED智能调光调色电路,主要适用于LED控制电路。
背景技术
一般市面上智能调光调色方案大多采用隔离开关电源供电,将市电降压转换为低压输出,一路给灯珠供电,一路经DCDC恒压电路转换为3.3V给控制模块供电。但这样的隔离电源功率高,成本较高,而且对工程师的PCB板布线要求较高,否则EMC电路容易恶化,将增加整改成本。
发明内容
本申请解决的技术问题是克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构简洁,最大限度降低成本,***元件少,保证性能稳定的LED智能调光调色电路。
本申请解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种LED智能调光调色电路,其特征是由电源电路、LED色温调节电路一、LED色温调节电路二、APP控制电路构成,所述电源电路由整流滤波电路、电源模组、稳压输出电路组成,整流滤波电路输出接电源模组输入,电源模组输出接稳压输出电路,所述稳压输出电路由二极管二、电解电容三、整流二极管一、二极管一、变压器、电解电容四、电容一、电阻四、二极管三、电解电容五、低压差线性稳压芯片、电解电容六、电容二组成,数字地经二极管二接电源模组地,电源模组输出接电解电容三正极、整流二极管一正极,整流二极管一负极接二极管一负极,二极管一正极接电解电容四正极、电容一的一端、电阻四的一端、LED色温调节电路二电源并经变压器输入绕组连接至电解电容三负极、电源模组地,变压器输出绕组一端接电解电容四负极、电容一另一端、电阻四另一端并接数字地,变压器输出绕组另一端接二极管三正极,二极管三负极接电解电容五正极、低压差线性稳压芯片输入,低压差线性稳压芯片输出接电解电容六正极、电容二的一端、APP控制电路电源,电解电容五负极、低压差线性稳压芯片地、电解电容六负极、电容二另一端接数字地,APP控制电路电源接APP控制电路,整流滤波电路的桥式整流输出接LED色温调节电路一、LED白光灯珠正极,LED色温调节电路二电源接LED色温调节电路二、LED灯组的LED彩光灯珠正极,APP控制电路的C脚、W脚分别接LED色温调节电路一的C、W输入脚,LED色温调节电路一的C、W输出脚分别接LED灯组的LED白光灯珠LED-C、LED-W负极(LED白光灯珠的C、W两个负极),APP控制电路的R脚、G脚、B脚分别接LED色温调节电路二的R、G、B输入脚,LED色温调节电路二的R、G、B输出脚分别接LED灯组的LED彩光灯珠LED-R、LED-G 、LED-B负极(LED彩光灯珠的R、G、B三个负极)。
本申请所述电源模组采用非隔离降压芯片SM7075-18,将市电转化为低压+18V的LED色温调节电路二电源;低压差线性稳压芯片采用SM1333,输出+3.3V的APP控制电路电源。
本申请所述LED色温调节电路一由LED色温调节模组一、电阻五、电阻六、电阻七、电阻八、电阻九、电容六、电容七组成,LED色温调节模组一采用双通道可调光线性恒流控制芯片SM2123,整流滤波电路的桥式整流输出接电阻五的一端、LED白光灯珠正极,LED白光灯珠LED-C负极分别接SM2123的6脚、电容七的一端,LED白光灯珠LED-W负极分别接SM2123的5脚、电容六的一端,电容六另一端、电容七的另一端接数字地,电阻五另一端接SM2123的8脚,SM2123的7脚悬空,SM2123的1、3脚分别接APP控制电路的C脚、W脚,SM2123的2脚分别接电阻六的一端、电阻七的一端,电阻六另一端、电阻七另一端接数字地,SM2123的4脚分别接电阻八的一端、电阻九的一端,电阻八另一端、电阻九另一端接数字地。
本申请所述LED色温调节电路二由LED色温调节模组二、电阻十、电阻十一、电阻十二、电阻十三、电阻十四、电阻十五、电容三、电容四组成,所述LED色温调节模组二采用三通道LED 恒流驱动控制芯片SM15133,LED色温调节电路二电源接电容三的一端、电阻十的一端、LED彩光灯珠正极,电阻十另一端分别接SM15133的1脚、电容四的一端,电容三另一端、电容四另一端接数字地,SM15133的2、3、4脚分别接APP控制电路的R脚、G脚、B脚,SM15133的5脚分别接电阻十四的一端、电阻十五的一端,SM15133的6、7、8脚分别接LED彩光灯珠LED-R、LED-G、LED-B负极。
本申请APP控制电路由电容五、APP控制模组组成,用于与手机的互联通讯,为现有技术,方便LED灯组的智能调控。
本申请与现有技术相比,具有以下优点和效果:结构简洁,最大限度降低成本,***元件少,性能稳定可靠。
附图说明
图1是本申请实施例的电路原理示意图。
图2是本申请实施例电源电路、APP控制电路的电路原理示意图。
图3是本申请实施例LED色温调节电路一的电路原理示意图。
图4是本申请实施例LED色温调节电路二的电路原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图并通过实施例对本申请作进一步的详细说明,以下实施例是对本申请的解释而本申请并不局限于以下实施例。
参见图1~图4,本实施例由电源电路、LED色温调节电路一、LED色温调节电路二、APP控制电路构成,电源电路的APP控制电路电源(+3.3V输出)接APP控制电路,电源电路桥式整流BD1输出HV接LED色温调节电路一,电源电路的LED色温调节电路二电源(+18V输出)接LED色温调节电路二,APP控制电路的C脚(冷色温C)、W脚(冷色温W)分别接LED色温调节电路一的冷色温C、冷色温W输入脚,APP控制电路的R脚(红光)、G脚(绿光)、B脚(蓝光)分别接LED色温调节电路二的RGB输入脚。
所述电源电路由整流滤波电路、电源模组U1、稳压输出电路组成,整流滤波电路输出接电源模组U1输入,电源模组U1输出接稳压输出电路。所述整流滤波电路由保险丝F1、调节电阻RV1、电阻一R1、桥式整流BD1、二极管四D4、电解电容一E1、电解电容二E2、电感一L1、电阻二R2、电阻三R3组成;所述稳压输出电路由二极管二D2、电解电容三E3、整流二极管一DZ1、二极管一D1、变压器T1、电解电容四E4、电容一C1、电阻四R4、二极管三D3、电解电容五E5、低压差线性稳压芯片U2、电解电容六E6、电容二C2组成,数字地GND经二极管二D2接电源模组U1地,电源模组U1输出接电解电容三E3正极、整流二极管一DZ1正极,整流二极管一DZ1负极接二极管一D1负极,二极管一D1正极接电解电容四E4正极、电容一C1一端、电阻四R4一端、+18V输出并经变压器T1输入绕组连接至电解电容三E3负极、电源模组U1地,变压器T1输出绕组一端接电解电容四E4负极、电容一C1另一端、电阻四R4另一端并接数字地GND,变压器T1输出绕组另一端接二极管三D3正极,二极管三D3负极接电解电容五E5正极、低压差线性稳压芯片U2输入,低压差线性稳压芯片U2输出接电解电容六E6正极、电容二C2一端、+3.3V输出,电解电容五E5负极、低压差线性稳压芯片U2地、电解电容六E6负极、电容二C2另一端接数字地。
本申请电源模组U1采用非隔离降压芯片SM7075-18,将市电转化为低压+18V,给LED彩光灯珠RGB供电,因APP控制模组APPC(DT3L)工作电流较小,通过变压器T1输出绕组经二极管组合+低压差线性稳压芯片U2(SM1333)取得3.3V给APP控制模组APPC供电。本申请排除常规的隔离驱动方案,删减电路,降低成本,优化结构。
本申请LED色温调节电路一由LED色温调节模组一U3、电阻五R5、电阻六R6、电阻七R7、电阻八R8、电阻九R9、电容六C6、电容七C7组成,LED色温调节模组一U3采用双通道可调光线性恒流控制芯片SM2123。
本申请LED色温调节电路二由LED色温调节模组二U4、电阻十R10、电阻十一R11、电阻十二R12、电阻十三R13、电阻十四R14、电阻十五R15、电容三C3、电容四C4组成,LED色温调节模组二U4采用三通道LED 恒流驱动控制芯片SM15133。本申请两个LED色温调节模组均可通过DIM 端口实现PWM 调光功能,***结构简单,***元件极少,成本低。
本申请APP控制模组可以通过内置天线和手机APP配对,用户通过APP界面,来更改LED不同的状态,用不同灯光编排组合形式营造出特定的技术效果。
市电两端L、N经整流滤波后分为三路,第一路桥式整流BD1输出HV给LED白光灯珠(LED-C、LED-W)和LED色温调节模组一U3供电,第二路经电源模组U1降压后得到+18V电压给LED彩光灯珠RGB(LED-R、LED-G、LED-B)和LED色温调节模组二U4供电;第三路经变压器T1输出绕组降压,通过低压差线性稳压芯片U2稳压到+3.3V给APP控制电路供电。
APP控制模组通过内置天线与手机APP进行配对,用户通过APP界面,更改LED灯组状态,APP控制模组接收信号并经过内部单片机处理,发送PWM信号给SM15133的2、3、4脚和SM2123的1、3脚。通过调节PWM信号的占空比,来调节LED灯组5种调节电流(分别对应LED-C、LED-W、LED-R、LED-G、LED-B)大小,改变的亮暗程度,混合产生不同的灯珠色彩;使用户可以通过APP程序随意进行个性化的灯光设置,便利LED灯组照明调节。
凡是本申请技术特征和技术方案的简单变形或者组合,应认为落入本申请的保护范围。
Claims (3)
1.一种LED智能调光调色电路,其特征是由电源电路、LED色温调节电路一、LED色温调节电路二、APP控制电路组成,所述电源电路由整流滤波电路、电源模组、稳压输出电路组成,整流滤波电路输出接电源模组输入,电源模组输出接稳压输出电路,所述稳压输出电路由二极管二、电解电容三、整流二极管一、二极管一、变压器、电解电容四、电容一、电阻四、二极管三、电解电容五、低压差线性稳压芯片、电解电容六、电容二组成,数字地经二极管二接电源模组地,电源模组输出接电解电容三正极、整流二极管一正极,整流二极管一负极接二极管一负极,二极管一正极接电解电容四正极、电容一的一端、电阻四的一端、LED色温调节电路二电源并经变压器输入绕组连接至电解电容三负极、电源模组地,变压器输出绕组一端接电解电容四负极、电容一另一端、电阻四另一端并接数字地,变压器输出绕组另一端接二极管三正极,二极管三负极接电解电容五正极、低压差线性稳压芯片输入,低压差线性稳压芯片输出接电解电容六正极、电容二的一端、APP控制电路电源,电解电容五负极、低压差线性稳压芯片地、电解电容六负极、电容二另一端接数字地,APP控制电路电源接APP控制电路,整流滤波电路的桥式整流输出接LED色温调节电路一、LED白光灯珠正极,LED色温调节电路二电源接LED色温调节电路二、LED灯组的LED彩光灯珠正极,APP控制电路的C脚、W脚分别接LED色温调节电路一的C、W输入脚,LED色温调节电路一的C、W输出脚分别接LED灯组的LED白光灯珠LED-C、LED-W负极,APP控制电路的R脚、G脚、B脚分别接LED色温调节电路二的R、G、B输入脚,LED色温调节电路二的R、G、B输出脚分别接LED灯组的LED彩光灯珠LED-R、LED-G、LED-B负极。
2.根据权利要求1所述LED智能调光调色电路,其特征是:所述LED色温调节电路一由LED色温调节模组一、电阻五、电阻六、电阻七、电阻八、电阻九、电容六、电容七组成,LED色温调节模组一采用双通道可调光线性恒流控制芯片SM2123,整流滤波电路的桥式整流输出接电阻五的一端、LED白光灯珠正极,LED白光灯珠LED-C负极分别接SM2123的6脚、电容七的一端,LED白光灯珠LED-W负极分别接SM2123的5脚、电容六的一端,电容六另一端、电容七的另一端接数字地,电阻五另一端接SM2123的8脚,SM2123的7脚悬空,SM2123的1、3脚分别接APP控制电路的C脚、W脚,SM2123的2脚分别接电阻六的一端、电阻七的一端,电阻六另一端、电阻七另一端接数字地,SM2123的4脚分别接电阻八的一端、电阻九的一端,电阻八另一端、电阻九另一端接数字地。
3.根据权利要求1或2所述LED智能调光调色电路,其特征是:所述LED色温调节电路二由LED色温调节模组二、电阻十、电阻十一、电阻十二、电阻十三、电阻十四、电阻十五、电容三、电容四组成,所述LED色温调节模组二采用三通道LED 恒流驱动控制芯片SM15133,LED色温调节电路二电源接电容三的一端、电阻十的一端、LED彩光灯珠正极,电阻十另一端分别接SM15133的1脚、电容四的一端,电容三另一端、电容四另一端接数字地,SM15133的2、3、4脚分别接APP控制电路的R脚、G脚、B脚,SM15133的5脚分别接电阻十四的一端、电阻十五的一端,SM15133的6、7、8脚分别接LED彩光灯珠LED-R、LED-G、LED-B负极。
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