一种智能调光控制器的制造方法

文档序号:10182765阅读:570来源:国知局
一种智能调光控制器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电子设备技术领域,更具体地说,尤其涉及一种智能调光控制器。
【背景技术】
[0002]公知的,机械式拨动开关调光,通过人手触摸的方式来实现对灯光的开、关和连续调光控制,国内同类产品普遍存在的调光时容易产生异闪和灯亮度在调到最暗时产生异闪的缺陷,而且也不能通过无线控制,也不具备断电记忆功能。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种安全、可靠、方便、智能的调光控制器,从而克服了传统调光控制器不方便、不安全以及国内同类产品普遍存在的在调光时容易产生异闪,不具有断电带记忆等问题。。
[0004]本实用新型的技术方案是这样实现的:一种智能调光控制器,包括电源模块、过零检测电路、PWM控制电路、单片机,所述单片机上安装有无线接收模块,所述的电源模块采用半波整流技术,所述的过零检测电路由光耦和整流桥构成,所述的PWM控制电路由光耦和可控硅构成,所述电源模块的输出端、过零检测电路和PWM控制电路分别与单片机连接,所述电源模块的输入端连接220V交流电,所述PWM控制电路的输出端连接负载。
[0005]进一步的,无线载波频率为433M,编码方式采用的是曼彻斯特码编码方式。
[0006]本实用新型的有益效果在于:本实用新型安全、可靠、方便、智能,从而克服了传统调光控制器不方便、不安全以及国内同类产品普遍存在的在调光时容易产生异闪,不具有断电带记忆等问题。
【附图说明】
[0007]下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但并不构成对本实用新型的任何限制。
[0008]图1是本实用新型的原理框图。
【具体实施方式】
[0009]参阅图1所示,本实用新型的一种智能调光控制器,包括电源模块、过零检测电路、PWM控制电路、单片机,所述单片机上安装有无线接收模块,所述的电源模块采用半波整流技术,所述的过零检测电路由光耦和整流桥构成,所述的PWM控制电路由光耦和可控硅构成,所述电源模块的输出端、过零检测电路和PWM控制电路分别与单片机连接,所述电源模块的输入端连接220V交流电,所述PWM控制电路的输出端连接负载,无线载波频率为433M,编码方式采用的是曼彻斯特码编码方式。
[0010]本实用新型的电源电路:零火线输入先由半波整流,再经过隔离变压器出来后为12V直流电,为其他电路提供各自所需的电压;过零检测电路:过零检测的目的是提取电路中的同步信号,以此作为起点来控制可控硅的导通区间的大小,这样在调光的过程中,灯才不会容易闪烁;PWM控制电路:通过单片机定时器产生PWM,PWM改变触发信号和同步信号的相位关系,从而改变可控硅导通区间的大小,达到调光的目的。
[0011]以上所举实施例为本实用新型的较佳实施方式,仅用来方便说明本实用新型,并非对本实用新型作任何形式上的限制,例如将矩形中空风管改为圆形中空风管,矩形插接口相应的变为圆柱形插接口等,任何所属技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本实用新型所提技术特征的范围内,利用本实用新型所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例,并且未脱离本实用新型的技术特征内容,均仍属于本实用新型技术特征的范围内。
【主权项】
1.一种智能调光控制器,其特征在于:包括电源模块、过零检测电路、PWM控制电路、单片机,所述单片机上安装有无线接收模块,所述的电源模块采用半波整流技术,所述的过零检测电路由光耦和整流桥构成,所述的PWM控制电路由光耦和可控硅构成,所述电源模块的输出端、过零检测电路和PWM控制电路分别与单片机连接,所述电源模块的输入端连接220V交流电,所述PWM控制电路的输出端连接负载。2.根据权利要求1所述的一种智能调光控制器,其特征在于:无线载波频率为433M,编码方式采用的是曼彻斯特码编码方式。
【专利摘要】本实用新型公开了一种智能调光控制器,属于电子设备技术领域,包括电源模块、过零检测电路、PWM控制电路、单片机,所述单片机上安装有无线接收模块,所述的电源模块采用半波整流技术,所述的过零检测电路由光耦和整流桥构成,所述的PWM控制电路由光耦和可控硅构成,所述电源模块的输出端、过零检测电路和PWM控制电路分别与单片机连接,所述电源模块的输入端连接220V交流电,所述PWM控制电路的输出端连接负载,无线载波频率为433M,编码方式采用的是曼彻斯特码编码方式,本实用新型安全、可靠、方便、智能,从而克服了传统调光控制器不方便、不安全以及国内同类产品普遍存在的在调光时容易产生异闪,不具有断电带记忆等问题。
【IPC分类】H05B37/02
【公开号】CN205093008
【申请号】CN201520782906
【发明人】万治华
【申请人】福州轩华网络科技有限公司
【公开日】2016年3月16日
【申请日】2015年10月10日
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