一种升压型LED恒流调光电源的制作方法

文档序号:13011733阅读:465来源:国知局

本发明涉及电照明技术,具体来说是一种升压型led恒流调光电源。



背景技术:

led恒流电源按照是否具有调光功能可分为调光电源和不调光电源;按照通道(即恒流驱动单元)数量可分为单通道输出电源和多通道输出电源。现有技术中的led恒流调光电源包括直流电源系统、调光控制系统和恒流驱动系统,直流电源系统和调光控制系统分别与恒流驱动系统相连,恒流驱动系统包括至少两个独立恒流驱动单元,调光控制系统具有控制端。

目前的led恒流调光电源是同一个控制端与各个恒流驱动单元连接,只能对各个恒流驱动单元同步调节,不能实现各个恒流驱动单元独立调光,致使其应用范围受到限制。另外,调光控制系统使用专用的电源芯片进行调光控制,若想利用通信接口系统实现电流调节功能,则需要利用单片机将通信接口系统和电源芯片连接起来以便于组建照明控制系统。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中无法独立调光的缺陷,提供一种多通道独立调光的升压型led恒流调光电源来解决上述问题。

为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:

一种升压型led恒流调光电源,包括:直流电源驱动系统和调光控制系统;所述直流电源驱动系统包括输入滤波整流电路、apfc升压恒流控制回路、pwmllc谐波回路,所述调光控制系统包括自动调节输出电压电流波动的输出反馈电路和对输出电压电流自动调节的输出电压电流控制电路,所述输出电压电流控制电路与输出反馈电路之间电性连接,所述调光控制回路还与输出电压电流控制电路之间电性连接。

进一步的,所述直流电源系统包括至少两个独立的直流电源驱动单元,调光控制系统包括至少两个控制端,控制端与每个直流电源驱动单元的apfc升压恒流控制回路一一对应相连。

进一步的,所述直流电源驱动单元,还包括升压式变换电路,输入滤波整流电路与电感的一端相连,电感的另一端与二极管的正极相连,二极管的负极通过电容与地相接;

电感的另一端又与开关管的漏极相连,每个控制端的pwm引脚分别与相应的apfc升压恒流控制回路的开关管栅极相连,开关管的源极接地;

每个控制端的模数转换器引脚分别通过相应apfc升压恒流控制回路的采样电阻与地相接。

恒流恒压led调光电源系统,包括原边输入端和副边输出端,所述原边输入端和副边输出端之间进行控制连接,其中,所述原边输入端包括输入滤波整流电路、apfc升压恒流控制回路、pwmllc谐波回路、自动调节输出电压电流波动的输出反馈电路和对输出电压电流自动调节的输出电压电流控制电路;所述副边输出端包括输出同步整流滤波电路和调光控制回路;所述apfc升压恒流控制回路和pwmllc谐波回路与输入滤波整流电路、输出电压电流控制电路、输出反馈电路、输出同步整流滤波电路之间分别电性连接,所述输出电压电流控制电路与输出反馈电路之间电性连接,所述调光控制回路还与输出电压电流控制电路之间电性连接。

本发明提供的一种升压型led恒流调光电源,与现有技术相比,能够方便地实现多通道独立调光,适用性强,可调整其输出电流,以适应不同类型的灯具;且提供丰富的通信接口,兼容多种控制协议,可以满足对led灯具的调节。

附图说明

图1为本发明提供的一种升压型led恒流调光电源的结构框图。

具体实施方式

为使对本发明的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:

本发明提供的一种升压型led恒流调光电源,包括:直流电源驱动系统和调光控制系统;所述直流电源驱动系统包括输入滤波整流电路、apfc升压恒流控制回路、pwmllc谐波回路,所述调光控制系统包括自动调节输出电压电流波动的输出反馈电路和对输出电压电流自动调节的输出电压电流控制电路,所述输出电压电流控制电路与输出反馈电路之间电性连接,所述调光控制回路还与输出电压电流控制电路之间电性连接。

进一步的,所述直流电源系统包括至少两个独立的直流电源驱动单元,调光控制系统包括至少两个控制端,控制端与每个直流电源驱动单元的apfc升压恒流控制回路一一对应相连。

进一步的,所述直流电源驱动单元,还包括升压式变换电路,输入滤波整流电路与电感的一端相连,电感的另一端与二极管的正极相连,二极管的负极通过电容与地相接;

电感的另一端又与开关管的漏极相连,每个控制端的pwm引脚分别与相应的apfc升压控制回路的开关管栅极相连,开关管的源极接地;

每个控制端的模数转换器引脚分别通过相应apfc升压恒流控制回路的采样电阻与地相接。

如图1,本实施例的led恒流调光电源,

其中,所述直流电源系统包括三个独立的直流电源驱动单元,调光控制系统包括三个控制端;分别为直流电源驱动单元1、直流电源驱动单元2和直流电源驱动单元3;调光控制系统包括三个控制端,分别为控制端1、控制端2和控制端3;每个控制端分别具有pwm引脚和模数转换器引脚,控制端与每个升压恒流驱动单元一一对应相连。

调光控制系统采用单片机进行控制;led恒流调光电源还可以包括通信接口系统,这里不做具体限定,比如通信接口系统与调光控制系统相连;所述直流电源系统为调光控制系统提供恒压电源;直流电源系统可以是能够把高压交流电转换为低压直流电的ac-dc转换单元,也可以是其他外接直流电源,如电池等;调光控制系统与通信接口系统相连,接收来自通信接口系统的信号,经过计算处理再控制升压恒流驱动系统的输出电流,达到电流调节的目的。

三组独立的直流电源驱动单元能实现独立调光,互不影响,可以分别接led。当三组直流电源驱动单元都接同样色温(或颜色)的led,可以实现亮度调节;当三组直流电源驱动单元分别接冷光或者暖光的led时,可以实现色温和亮度调节;三组直流电源驱动单元分别接不同颜色的led时,如直流电源驱动单元1接红光,直流电源驱动单元2接绿光,直流电源驱动单元3接蓝光,可以实现颜色和亮度调节。

参见图1所示,直流电源驱动系统的电路包括升压式变换电路,即apfc升压恒流控制回路,boost恒流电路主要应用于输出电压大于输入电压的场合,转换效率高,电路结构简单且稳定。直流电源系统与电感l1的一端相连,为升压恒流驱动单元1提供恒压;电感l1的另一端与二极管d1的正极相连,二极管d1的负极通过电容c1与地相接;电感l1的另一端又与开关管q1的漏极相连,控制端1与升压恒流驱动单元1相对应,控制端1的pwm引脚pwm0与升压恒流驱动单元1的开关管q1的栅极相连,开关管q1的源极接地;控制端1的模数转换器引脚ad0通过升压恒流驱动单元1的采样电阻r1与地相接。开关管q1可以采用n型mos管。

电流从直流电源系统经过灯具led1,流过采样电阻r1,在采样电阻r1的两端产生一个电压;当电流增加的时候,这个电压也增加,经过模数转换器ad1电压采样和运算,通过调整由pwm引脚pwm0所输出的脉冲宽度,控制开关管q1的导通与关断时间,从而控制升压恒流驱动单元1输出电流的大小。

同理,调光控制系统的其他控制端的pwm引脚与其相应的升压恒流驱动单元开关管的栅极相连,调光控制系统的其他控制端的模数转换器引脚通过其相应的升压恒流驱动单元的采样电阻与地相连,以实现通过不同引脚对各个升压恒流驱动单元分别进行控制。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明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本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明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发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1