一种led调光调色温电路的制作方法

文档序号:9307322阅读:766来源:国知局
一种led调光调色温电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及照明领域,特别涉及一种LED调光调色温电路。
【背景技术】
[0002]在LED照明领域,调光调色温一直是人们关注的焦点。所谓调光即调节光源的亮度;所谓调色温,通俗地认为是调整光源的颜色,色温是光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时黑体的温度,在黑体辐射中,随着温度不同,光的颜色各不相同。色温与亮度的不同往往给人不一样的感受,例如高色温光源照射下,亮度不高则给人们有一种阴冷的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。由此可见,精确调节光源的亮度和色温,有利于提高LED照明产品的市场竞争力。
[0003]目前,针对LED调光方面,主要的两种解决方案为线性调节LED的电流(模拟调光)或在高频下,让驱动电流从O到目标电流值之间来回切换(数字调光)。利用脉冲宽度调制(PWM)来设定循环和工作周期是实现数字调光的最简单的方法。PWM调光的原理是:夕卜接的PWM信号改变恒流源输出的占空比来调节LED驱动电流有效值的大小,从而实现调光。
[0004]现有调光调色温方案:驱动电源首先产生一个恒流源,在调光调色温电路输出端用一个控制器产生两路独立的PWM信号,其中一路PWM信号控制一路暖光灯串(暖光灯串3000k色温左右),另一路PffM信号控制一路冷光灯串(正白光,7000k色温左右),分别调整每路PffM的占空比以改变电流有效值的大小从而改变暖光灯串和冷光灯串的亮度比例,鉴由此设计,可同时实现整个LED灯调光调色温。
[0005]现有方案的主要缺点是:假设采用通用的N位MUC产生两路PWM,则每路调光调色温组合最多为乂级,两路光源组合起来最高为2 N+2N= 2N+1级,该组合方式调节等级不够多。

【发明内容】

[0006]本发明所要解决的技术问题在于提供一种能够实现多等级调光调色温效果的LED调光调色温电路。
[0007]为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案。
[0008]—种LED调光调色温电路,用于对包括有至少一暖光灯串和至少一冷光灯串的LED灯串进行调光调色温,所述LED调光调色温电路包括一用于产生一路调光PffM信号和一路调色温PWM信号的主控制器、一与所述主控器连接的PffM控制单元及一与所述主控器连接的调色温单元,所述PWM控制单元的输入侧通过一整流滤波单元而与AC输入端连接,输出侧通过一功率控制单元而与LED灯串连接,其中,
[0009]所述PffM控制单元接收来自于所述主控制器的调光PffM信号,对其进行电平转换,而后输出一个控制该功率控制单元通断的第一 PWM控制信号,从而调整输入至LED灯串的电流;
[0010]所述调色温单元包括有导通电平相反的一接入于暖光灯串的第一开关电路和一接入于冷光灯串的第二开关电路,来自于所述主控制器的调色温PWM信号分别输出至所述第一开关电路和第二开关电路以调整暖光灯串和冷光灯串的亮度比例,从而实现LED灯串的色温调节。
[0011]进一步的,所述主控制器与调色温单元之间或所述主控制器与PffM控制单元之间接入有一隔尚单兀。
[0012]进一步的,所述隔离单元的隔离器件为光电耦合器或者耦合变压器。
[0013]进一步的,所述功率控制单元包括变压器及连接于所述变压器初级侧的功率开关管,所述功率开关管与所述主控制器输出端相连,所述变压器次级侧经与所述LED灯串连接,该主控制器输出的第一 PWM控制信号通过调整功率开关管的导通、截止使得变压器耦合到次级侧的电压得到调整,从而调整了输入至LED灯串的电流。
[0014]进一步的,所述第一开关电路包括第一开关管,所述第二开关电路包括与第一开关管导通电平相反的第二开关管。
[0015]进一步的,所述第一开关电路包括第一开关管,所述第二开关电路包括与第一开关管导通电平相同的第二开关管以及与该第二开关管连接能将第二开关管输出信号相位反相的第三开关管。
[0016]进一步的,所述LED调光调色温电路还包括有一用于接收外部输入的调光调色温需求信号的接收单元,所述主控制器根据所接收的调光调色温需求信号生成所述调光PWM信号和调色温PWM信号。
[0017]进一步的,所述功率控制单元设有吸收电路,用于吸收变压器的漏磁,减少功率开关管的应力,以保护功率开关管。
[0018]进一步的,所述第一开关电路包括一 N型MOS管,该N型MOS管的栅极通过一第一电阻与所述调色温PWM信号端连接,该N型MOS管的漏极与暖光灯串连接,其源极与地连接;所述第二开关电路包括一 P型MOS管,该P型MOS管的栅极通过一第二电阻与所述调色温PffM信号端连接,该P型MOS管的漏极与冷光灯串连接,其源极与地连接。
[0019]进一步的,所述第一开关电路包括第一 N型MOS管,该第一 N型MOS管的栅极通过一第一电阻与所述调色温PWM信号端连接,该第一 N型MOS管的漏极与暖光灯串连接,其源极与地连接;所述第二开关电路包括第二 N型MOS管、第三N型MOS管,所述该第二 N型MOS管的栅极通过一第二电阻与所述调色温PWM信号端连接,该第二 N型MOS管的源极与地连接,其漏极分别通过一第三电阻与电源连接、通过一第四电阻与该第三N型MOS管的栅极连接,该第三N型MOS管的漏极与冷光灯串连接,其源极与地连接。
[0020]进一步的,所述第一开关电路包括一 NPN型三极管,该NPN型三极管的基极通过一第一电阻而连接于调色温PWM信号端,该NPN型三极管的集电极与暖光灯串连接,其发射极接地;所述第二开关电路包括一PNP型三极管,该PNP型三极管的基极通过一第二电阻与调色温PffM信号端连接,该PNP型三极管的发射极与冷光灯串连接,其集电极接地。
[0021]进一步的,所述第一开关电路包括第一 NPN型三极管,该第一 NPN型三极管的基极通过一第一电阻与调色温PWM信号端连接,该第一 NPN型三极管的集电极与暖光灯串连接,其发射极接地;所述第二开关电路包括第二 NPN型三极管、第三NPN型三极管,该第二 NPN型三极管的基极通过一第二电阻与调色温PWM信号端连接,该第二 NPN型三极管的发射极与地连接,其集电极分别通过一第三电阻与电源连接、通过一第四电阻与该第三NPN型三极管的基极连接,该第三NPN型三极管的集电极与冷光灯串连接,其发射极接地。
[0022]本发明与现有技术相比的有益效果是:该主控制器产生一路调光PffM信号和一路调色温PffM信号,两路信号分别控制所述PffM控制单元及调色温单元,由于两路信号相互独立,因此LED灯串亮度的调节不会引起其色温的改变,同理,其色温的调节也不会引起亮度的改变。当所述主控制器为N位MCU时,本发明调光调色温等级可以达到2NX2N= 22N级,能够精确调节光源的亮度和色温。
【附图说明】
[0023]图1为本发明的电路方框图。
[0024]图2为功率控制单兀的电路连接关系不意图。
[0025]图3为本发明在一些实施例中的电路方框图。
[0026]图4为图3的部分电路方框图对应的电路连接关系示意图。
[0027]图5为图3的部分电路方框图对应的电路连接关系示意图。
[0028]图6为图3的部分电路方框图对应的电路连接关系示意图。
[0029]图7为图3的部分电路方框图对应的电路连接关系示意图。
[0030]图8为本发明在另一些实施例中的电路方框图。
[0031]图9为图8的部分电路方框图对应的电路连接关系示意图。
[0032]图10为图
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