灯具控制系统中的dc故障检测电路的制作方法

文档序号:11020130阅读:663来源:国知局
灯具控制系统中的dc故障检测电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种灯具控制系统中的DC故障检测电路,其包括场效应晶体管,所述场效应晶体管的漏极向外引出构成DC故障检测端,所述场效应晶体管的源极接地,所述场效应晶体管的栅极连接至由第一电阻、稳压管和第二电阻串联构成的分压单元,所述第一电阻的第一端从灯具控制系统的输出滤波整流单元获取直流电压,所述第一电阻的第二端连接至稳压管的阴极,所述第二电阻的第一端与稳压管的阳极相连,所述第二电阻的第二端接地,所述场效应晶体管的栅极连接至稳压管的阳极。本实用新型提出的DC故障检测电路能够将灯具控制系统的DC次级故障准确无误地检测出来,而且保持在较低的功耗水平,具有较高的推广价值。
【专利说明】
灯具控制系统中的DC故障检测电路
技术领域
[0001]本实用新型涉及灯具控制技术领域,具体涉及一种灯具控制系统中的DC故障检测电路。
【背景技术】
[0002]路灯,指给道路提供照明功能的灯具,泛指交通照明中路面照明范围内的灯具。随着科学技术、电子行业的不断发展与进步,对于诸如LED路灯等灯具的控制器系统变得越发复杂,功能也变得越发多元化。相对于传统原始的仅控制灯具亮灭的控制系统而言,显然是进步了很多。通常,LED路灯以市电交流电作为供电电源,然后该供电电源经过功率因素校正电路、LLC谐振变换器控制电路和输出滤波整流电路输送给所需要供电的路灯,此时加载在LED路灯上的电压信号为低压直流信号。在此灯具控制系统中,AC交流信号输入侧定义为初级侧,DC直流信号输出侧定义为次级侧。系统对初级侧设置有AC故障检测单元,对次级侧设置有DC故障检测单元。目前大多数灯具控制系统中所设计的DC故障检测单元外围元器件多,电压检测不够准确,功耗比较大,而且多以三极管构成,而三极管属于电流驱动型元件,它对基极驱动电流有要求,这使得分压电阻上面的功耗增大,并不利于对DC故障检测。
【实用新型内容】
[0003]针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了一种灯具控制系统中的DC故障检测电路,其能够将灯具控制系统的DC次级故障准确无误地检测出来,而且保持在较低的功耗水平。
[0004]为实现上述目的,本实用新型采用了如下的技术方案:
[0005]—种灯具控制系统中的DC故障检测电路,其包括场效应晶体管(Q802),
[0006]所述场效应晶体管(Q802)的漏极向外引出构成DC故障检测端,
[0007]所述场效应晶体管(Q802)的源极接地,
[0008]所述场效应晶体管(Q802)的栅极连接至由第一电阻(R804)、稳压管(ZD800)和第二电阻(R802)串联构成的分压单元,所述第一电阻(R804)的第一端从灯具控制系统的输出滤波整流单元获取直流电压,所述第一电阻(R804)的第二端连接至稳压管(ZD800)的阴极,所述第二电阻(R802)的第一端与稳压管(ZD800)的阳极相连,所述第二电阻(R802)的第二端接地,所述场效应晶体管(Q802)的栅极连接至稳压管(ZD800)的阳极。
[0009]相比于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:
[0010]本实用新型所提供的灯具控制系统中的DC故障检测电路,设计的外围器件少,利用分压单元从灯具控制系统的输出滤波整流单元获取直流电压,分压电阻大,功耗低,DC故障检测端利用MOS管的漏极引出,只要直流输出正常,则MOS管的漏极则输出低电平,因此DC直流电压检测准确性提高。而且摒弃了传统的三极管设计方式,采用场效应晶体管进行了代替,场效应晶体管为电压型控制元件,只要当其栅-源之间的电压达到了一定值,就可使场效应晶体管具备导通条件。加之其栅极电流要求并不高,所以在分压电阻上的功耗也显著降低。
【附图说明】

[0011]图1为本实用新型所述灯具控制系统中的DC故障检测电路原理图。
【具体实施方式】
[0012]为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与作用更加清楚及易于了解,下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步阐述:
[0013]结合图1,本实用新型提出了一种灯具控制系统中的DC故障检测电路,其包括场效应晶体管Q802,所述场效应晶体管Q802的漏极向外引出构成DC故障检测端DC-0K,所述场效应晶体管Q802的源极接地,所述场效应晶体管Q802的栅极连接至由第一电阻R804、稳压管ZD800和第二电阻R802串联构成的分压单元,所述第一电阻R804的第一端从灯具控制系统的输出滤波整流单元获取直流电压V+,第一电阻R804的第二端连接至稳压管ZD800的阴极,所述第二电阻R802的第一端与稳压管ZD800的阳极相连,所述第二电阻R802的第二端接地,所述场效应晶体管Q802的栅极连接至稳压管ZD800的阳极。
[0014]上述方案中,所述场效应晶体管Q802优先采用N沟道场效应晶体管。本实用新型设计的DC故障检测电路外围件少,且通过分压电阻R804、R802跟稳压管设定,可以精确检测DC电压。在具体检测时,DC故障检测端由外部单片机进行检测,此时场效应晶体管Q802的漏极通过外部上拉电阻接入一个测试电压。因此,如果灯具控制系统的输出整流滤波单元输出的路灯直流电压在正常工作范围内的,则MOS管Q802会导通,3脚即漏极输出低电平,否则输出高电平。当外部单片机获知该管脚为低电平时,则判定灯具控制系统的直流正常输出,当外部单片机获知该管脚为高电平时,则判定灯具控制系统的直流未能正常输出。
[0015]作为本实用新型更进一步的技术方案是,所述稳压管ZD800和第二电阻R802之间还并联有第三电阻R803,参见图1。该第三电阻R803并联在稳压管ZD800和第二电阻R802之间,主要起到限压的作用。
[0016]为了使本实用新型所提供的DC故障检测电路能够在低功耗的状态下进行灯具控制系统的直流输出有效、准确检测,经过本案发明人的多次试验获得,上述各元器件的参数设置优先选取下述取值:所述第一电阻(R804)的阻值大小为510K欧姆,所述第二电阻(R802)的阻值大小为82K欧姆,所述稳压管(ZD800)的稳定电压为3.6V。所述第三电阻(R803)的阻值大小为510K欧姆。其中还有一种优选的实施方案是,在上述的场效应晶体管Q802的漏-源极之间还并联有一只稳压管,如图1所示。该只稳压管首先是对Q802栅极保护,其次采用这样的连接使得只有在DC电压大于25V,Q802才会导通,避免低电压产生的误判断。
[0017]最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
【主权项】
1.一种灯具控制系统中的DC故障检测电路,其特征在于,包括场效应晶体管(Q802), 所述场效应晶体管(Q802)的漏极向外引出构成DC故障检测端, 所述场效应晶体管(Q802)的源极接地, 所述场效应晶体管(Q802)的栅极连接至由第一电阻(R804)、稳压管(ZD800)和第二电阻(R802)串联构成的分压单元,所述第一电阻(R804)的第一端从灯具控制系统的输出滤波整流单元获取直流电压,所述第一电阻(R804)的第二端连接至稳压管(ZD800)的阴极,所述第二电阻(R802)的第一端与稳压管(ZD800)的阳极相连,所述第二电阻(R802)的第二端接地,所述场效应晶体管(Q802)的栅极连接至稳压管(ZD800)的阳极。2.如权利要求1所述的灯具控制系统中的DC故障检测电路,其特征在于,所述稳压管(ZD800)和第二电阻(R802)之间还并联有第三电阻(R803)。3.如权利要求1或2所述的灯具控制系统中的DC故障检测电路,其特征在于,所述场效应晶体管(Q802)采用N沟道场效应晶体管。4.如权利要求3所述的灯具控制系统中的DC故障检测电路,其特征在于,所述第一电阻(R804)的阻值大小为510K欧姆,所述第二电阻(R802)的阻值大小为82K欧姆,所述稳压管(ZD800)的稳定电压为3.6V。5.如权利要求2所述的灯具控制系统中的DC故障检测电路,其特征在于,所述第三电阻(R803)的阻值大小为510K欧姆。
【文档编号】H05B37/03GK205726622SQ201620656204
【公开日】2016年11月23日
【申请日】2016年6月28日
【发明人】王科, 胡特奇, 李长建, 张彬, 朱黎丽
【申请人】重庆灿源电子有限公司
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