一种调光器的制造方法

文档序号:9792574阅读:255来源:国知局
一种调光器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于LED灯亮度调节装置领域,尤其是涉及一种调光器。
【背景技术】
[0002]LED灯已经广泛使用,现有的LED灯的亮度都是一定的,这样不适合所有环境要求,又浪费能源,需要能够根据需求调节LED灯亮度的装置。

【发明内容】

[0003]有鉴于此,本发明旨在提出一种调光器,能够根据环境亮度调节LED灯的亮度,免去灯光污染,能够节省能源,节能环保。
[0004]为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
[0005]—种调光器,包括亮度调节单元、微控制单元和灯光驱动单元;所述亮度调节单元产生HVM信号;所述微控制单元采集并处理所述HVM信号,产生HVM控制信号;所述灯光驱动单元接收所述PWM控制信号,通过多级驱动控制LED亮度变化。
[0006]进一步的,所述亮度调节单元包括编码器、第一限流电阻R1、第二限流电阻R2和RC滤波电路,所述编码器包括A输出端口和B输出端口,所述第一限流电阻Rl的一端接供电端,另一端接入所述A输出端口,所述第二限流电阻R2的一端接供电端,另一端接入所述B输出端口,所述A输出端口和所述B输出端口产生的所述PffM信号经所述RC滤波电路滤波后输出。
[0007]进一步的,所述微控制单元包括微控制器、复位电路和时钟电路;所述微控制器接收并处理所述PWM信号,输出所述PffM控制信号;所述复位电路包括串联的第三电容C3和第五电阻R5;所述时钟电路包括第四电容C4、第五电容C5、晶振Yl和第六电阻R6。
[0008]进一步的,所述微控制器为STM32F103VBT6。
[0009]进一步的,所述灯光驱动单元包括第一级放大电路、第二级放大电路和发光LED单元;所述第一级放大电路包括第一三极管Ql,用于接收所述PWM控制信号的PWM-OUT端通过第七限流电阻R7接入所述第一三极管Ql的基极,所述第一三极管Ql的发射极和基极之间串接有第八反馈电阻R8;所述第二级放大电路包括第二三极管Q2和第三三极管Q3,所述第二三极管Q2的基极通过第九限流电阻R9接入所述第一三极管Ql的集电极,所述第三三极管Q3的基极通过第十限流电阻RlO接入所述第一三极管Ql的集电极,所述第二三极管Q2和所述第三三极管Q3的发射极接有所述发光LED单元。
[0010]相对于现有技术,本发明所述的调光器具有以下优势:
[0011]本发明能够稳定控制LED灯的亮暗,特别是在对灯光要求较严苛或灯光管制的区域,实现线性调节灯光的亮度,根据现场的要求调节亮度,不会由于灯光过亮产生光污染,浪费能源,也不会由于过暗,影响工作,节能环保,工作可靠,方便实用,具有广泛的应用性。
【附图说明】
[0012]构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0013]图1为本发明实施例的功能结构示意图;
[0014]图2为本发明的亮度调节单元的示意图;
[0015]图3为本发明的微控制单元示意图;
[0016]图4为本发明的灯光驱动单元示意图。
[0017]附图标记说明:
[0018]1-亮度调节单元;11-编码器;12-RC滤波电路;2_微控制单元;21-微控制器;22-复位电路;23-时钟电路;3-灯光驱动单元;31-第一级放大电路;32-第二级放大电路;33-发光LED单元。
【具体实施方式】
[0019]需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0020]术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
[0021]在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0022]下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
[0023]如图1所示,本发明提供一种调光器,包括亮度调节单元1、微控制单元2和灯光驱动单元3;所述亮度调节单元上设有编码器11,通过旋转编码器11的旋钮,产生PWM信号;所述微控制单元2采集并处理所述PffM信号,通过运算,产生PWM控制信号;所述灯光驱动单元3接收所述PWM控制信号,采用多级驱动,增加驱动能力,控制LED亮度变化。
[0024]如图2所示,所述亮度调节单元I包括编码器11、第一限流电阻R1、第二限流电阻R2和RC滤波电路12,所述编码器11包括A输出端口和B输出端口,所述第一限流电阻Rl的一端接供电端,另一端接入所述A输出端口,所述第二限流电阻R2的一端接供电端,另一端接入所述B输出端口,所述A输出端口和所述B输出端口产生的所述PffM信号经所述RC滤波电路12滤波后输出,使传输出的PWM信号更加稳定。
[0025]如图3所示,所述微控制单元2包括微控制器21、复位电路22和时钟电路23;所述微控制器21选用微控制器STM32F103VBT6,它接收亮度调节单元I发出的PWM信号,对其进行处理,输出用于调光的PWM控制信号,通过PWM控制信号的占空比调节灯光亮度;所述复位电路22包括串联的第三电容C3和第五电阻R5,使微控制器21上电复位;所述时钟电路23包括第四电容C4、第五电容C5、晶振Yl和第六电阻R6,为微控制器21提供时钟信号。
[0026]如图4所示,所述灯光驱动单元3包括第一级放大电路31、第二级放大电路32和发光LED单元33;所述第一级放大电路31包括第一三极管Ql,用于接收所述P丽控制信号的PffM-OUT端通过第七限流电阻R7接入所述第一三极管Ql的基极,所述第一三极管Ql的发射极和基极之间串接有第八反馈电阻R8;所述第二级放大电路32包括第二三极管Q2和第三三极管Q3,所述第二三极管Q2的基极通过第九限流电阻R9接入所述第一三极管Ql的集电极,所述第三三极管Q3的基极通过第十限流电阻RlO接入所述第一三极管Ql的集电极,所述第二三极管Q2和所述第三三极管Q3的发射极接有所述发光LED单元33,所述发光LED单元33内的LED灯的数量可调。
[0027]以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种调光器,其特征在于:包括亮度调节单元、微控制单元和灯光驱动单元;所述亮度调节单元产生PffM信号;所述微控制单元采集并处理所述PWM信号,产生PffM控制信号;所述灯光驱动单元接收所述PWM控制信号,通过多级驱动控制LED亮度变化。2.根据权利要求1所述的调光器,其特征在于:所述亮度调节单元包括编码器、第一限流电阻(R1)、第二限流电阻(R2)和RC滤波电路,所述编码器包括A输出端口和B输出端口,所述第一限流电阻(Rl)的一端接供电端,另一端接入所述A输出端口,所述第二限流电阻(R2)的一端接供电端,另一端接入所述B输出端口,所述A输出端口和所述B输出端口产生的所述PWM信号经所述RC滤波电路滤波后输出。3.根据权利要求1所述的调光器,其特征在于:所述微控制单元包括微控制器、复位电路和时钟电路;所述微控制器接收并处理所述PWM信号,输出所述PWM控制信号;所述复位电路包括串联的第三电容(C3)和第五电阻(R5);所述时钟电路包括第四电容(C4)、第五电容(C5)、晶振(Yl)和第六电阻(R6)。4.根据权利要求3所述的调光器,其特征在于:所述微控制器为STM32F103VBT6。5.根据权利要求1所述的调光器,其特征在于:所述灯光驱动单元包括第一级放大电路、第二级放大电路和发光LED单元;所述第一级放大电路包括第一三极管(Ql),用于接收所述PWM控制信号的PWM-OUT端通过第七限流电阻(R7)接入所述第一三极管(QI)的基极,所述第一三极管(Ql)的发射极和基极之间串接有第八反馈电阻(R8);所述第二级放大电路包括第二三极管(Q2)和第三三极管(Q3),所述第二三极管(Q2)的基极通过第九限流电阻(R9)接入所述第一三极管(Ql)的集电极,所述第三三极管(Q3)的基极通过第十限流电阻(RlO)接入所述第一三极管(Ql)的集电极,所述第二三极管(Q2)和所述第三三极管(Q3)的发射极接有所述发光LED单元。
【专利摘要】本发明提供了一种调光器,包括亮度调节单元、微控制单元和灯光驱动单元;亮度调节单元产生PWM信号;微控制单元采集并处理PWM信号,产生PWM控制信号;灯光驱动单元接收PWM控制信号,通过多级驱动控制LED亮度变化。有益效果是能够根据环境亮度调节LED灯的亮度,免去灯光污染,能够节省能源,节能环保。
【IPC分类】H05B33/08
【公开号】CN105554948
【申请号】CN201511035380
【发明人】章永生
【申请人】天津罗斯诺普信息技术有限公司
【公开日】2016年5月4日
【申请日】2015年12月31日
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