一种基于led珠宝灯的配色系统设计的制作方法

文档序号:9552165阅读:751来源:国知局
一种基于led珠宝灯的配色系统设计的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种基于LED珠宝灯系统的设计,具体涉及根据LED珠宝灯在不同珠 宝首饰照明需求来设计的RGB-LED配色系统,本发明属于电子技术领域。
【背景技术】
[0002] 随着技术的进步,人民生活水平的提高,对物质和精神文化生活的追求也日益增 高,珠宝首饰的出现,给人们的生活增添了一抹绚丽的色彩,如何吸引顾客的眼球,成为了 商家们追求。珠宝灯对灯光的要求非常高,它要求灯具的光线能把柜台中的珠宝的色泽照 出来,同时还要减少热量的散发和辐射的产生。以前常用金卤灯作为珠宝灯,一方面由于在 照明时,光线中有紫外线,显色性不高,而且在工作时还会散发出大量的热量;另一方面就 是金卤灯耗电量多,LED珠宝灯的出现,很好的解决了这些问题,其采用的是冷光源,发出的 光线没有任何的热量,也不会产生辐射,但在目前的技术中,RGB三基色LED合成白光的显 色指数较低,辐射功率低。根据不同的珠宝首饰,快速、精确地匹配三基色RGB的比例,可以 得到任意颜色的光,成为了珠宝商们关注的热点。

【发明内容】

[0003] 针对上述出现的问题,本发明的目的在于提供一种基于LED珠宝灯系统的设计是 利用了RGB三基色LED的配色系统,并且针对不同的珠宝在不同的光照度下可以精确、快速 的匹配三基色RGB的比例,使其可以得到理想的光照度。提出了RGB三基色配色矩阵和二 分法相结合设计的RGB-LED配色系统,在白光合成理论的基础上,通过控制各基色光的辐 射功率使得混合光能满足特定色照度要求的白光。本发明主要应用于优化珠宝灯的配色系 统。
[0004] -种基于LED珠宝灯的配色系统,其结构特征在于:由交流市电电路、DW091集成 芯片驱动电路、模拟线性调光输入驱动调光电路组成
[0005] 所述的交流市电电路是由交流电源、熔丝F1、负温度系数电阻RV1、压敏电阻RV2、 4个二极管VD1、VD2、VD3、VD4组成的桥式电路、2个电容器Cl、C2组成。
[0006] 所述的DW091驱动电路,其Vin管脚接2个电阻R6、R7,Inense管脚接电阻R2,Gnd 管脚接交流市电电路和模拟线性调光输入驱动调光电路,Driver管脚接电阻R3,Ddim管脚 接2个电阻R4、R5,VCC管脚接交流市电电路和电阻R4、R5,Adim管脚接电容器C3,Toff管 脚接电阻R1。
[0007] 所述的模拟线性调光输入驱动调光电路是由稳压二极管VD1、二极管Q1、电感线 圈L1、电容器C4组成。
[0008] 该基于LED珠宝灯的配色系统设计,根据不同的珠宝以及不同的光照度下,通过 PWM调制来改变三基色LED辐射功率,从而调节各基色在混合色中的亮度比例,使RGB-LEDs 能够匹配到一定颜色,还可以最大限度的减少不必要的光能的损耗,使其更加适用于实际 的生活实际中。
【附图说明】
[0009] 图1为LED珠宝灯的配色系统电路
【具体实施方式】
[0010] -种基于LED珠宝灯的配色系统的设计,其结构包括交流市电电路、DW091集成芯 片、模拟线性调光输入驱动调光电路。该光源是由红光LED和绿光LED所组成的。
[0011] 如图1所示,在交流市电电路中,整流桥式电路的一段与负温度系数电阻RV1连 接,另一端与电源连接;压敏电阻RV2与整流桥式电路并联;整流桥式电路的上端与2个并 联的电阻R6、R7连接,并接入DW091集成芯片的Vim管脚,下端与DW091集成芯片的Gnd管 脚连接;电容器C2与DW091集成芯片驱动电路并联连接;DW091芯片的VCC与Ddim串联, 然后与一个电容器C1、电阻R3、R4的串联电阻连接,Adim管脚一端与电容器C3连接,Toff 管脚与电阻R1连接,Driver管脚与电阻R3连接,Isense管脚与电阻R2连接,然后这几条 电路并联接入模拟线性调光输入驱动调光电路;稳压二极管VD1与二极管Q1 -端连接,另 一端与并联的电容器C4及电感L1连接,并接入多个串联的发光二极管。负温度系数电阻 RV1的作用为通电时,C2两端的电压为0。在充电的通路中增加一个限流的电阻,通电时, RV1温度较低、阻值较大,通电结束后,RV1中流过电流,产生了一定的温度,随之其电阻变 小。压敏电阻RV2的使用,主要用于电路中电压突然增加时,RV2变小,流过RV2中的电流 变化,可以吸收大部分冲击电压的能量,起到了一定的保护作用。DW091集成芯片电路,主要 是分压电阻R6、R7、R4、R5和C3的使用,使得电路的可靠性能增加。为了提高系统的整体 效率,DW091选择了较高的峰值电流和较低的频率,导致LED的电流变化较大,会影响到LED 的使用寿命,因此增加了电容器C4的使用这样用户在调试过程中,可以优先考虑系统效率 的提高。当Ddim在较高逻辑中时,集成芯片开始工作,为低逻辑情况下,管脚Driver输出 低电压,关断外面的M0S管,整个系统处于低功耗的状态,不过使用这个管脚进行调光时, 需要根据电路参数选择合适的频率,频率需要合适,不能过高,过高会影响电感对电流的调 制;不能过低,过低电感会产生翁名声,所以在实际的设计中,需要经验合适的PWM频率。这 里我们可以通过反推的方法,及先通过配色模型匹配到合适的颜色,推算出此时的配比电 流,根据电流可以计算出不同的PWM频率。
[0012] 由于根据格拉斯曼定律,任意2种颜色混合将产生中间色,所以对于色域中的任 意颜色D可以由R、G、B线性混合制成,且其的线性表示式为:
[0013] D=lR+nG+mB
[0014] 其中1、n、m分别表示R、G、B颜色的数量比例。
[0015] 配色系统的设计主要是确定出得到的混合颜色D中l、n、m数量比。
[0016] RGB-LED三色光的色坐标分别为(XR,YR,ZR)、%,YpZJ、(XB,YB,ZB)来表示,把所 需求色光的色坐标用(XD,YD,ZD)表示,利用配色矩阵:
(1)
[0017;
[0018] 通过化简可知(1)式为:
[0019]
[0020]已知RGB-LED三色光的色坐标(XR,YR,ZR)、(Xs,Ys,Zs)、(XB,YB,ZB),根据设计的需 求的色坐标以:^^:^再利用^式可以解答出所需要的配比。
[0021] 色域为球形区域α,己知其球心的坐标(Χε,Υε,Ζε),这里的配色算法大体上可以分 为两步:首先只对R、Β进行颜色匹配
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