一种恒压led调光驱动控制器的制作方法

文档序号:8007695阅读:290来源:国知局
专利名称:一种恒压led调光驱动控制器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及LED控制器,具体涉及一种恒压L E D调光驱动控制器。
背景技术
LED作为新型高效固体光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。现有技术中,大部分对LED调光采用改变LED 二端的电压或者电流达到调光目的,也就是模拟调光,但从LED的发光特性分析,LED的电压电流跟亮度不是线性关系,通过调电压和电流是不能实现由0-100%全范围且平均的亮度调节,且经常改变LED的电流和电压,对LED寿命有很大的影响。也有些方案采用PWM调光,但因LED驱动对PWM调光信号的回应时间具有较长的延迟,导致调光精度低,从而达不到最佳的调光效果。在控制方面,现在很多都是通过人工手动调光,这样应用起来相当的不方便,无办法利用时间控制等。

实用新型内容
本实用新型需解决的问题是提供一种高效、稳定、能够实现亮度从ο°/Γιοο%变化的LED调光的恒压L E D调光驱动控制器。为了实现上述目的,本实用新型设计出一种恒压L E D调光驱动控制器,它提供一种智能恒压型LED调光控制器,包括依次连接的电源转换模块、MUC微处理器控制模块、P W M信号模块、输出驱动模块、总线通讯电路,输出驱动模块的输入端与P W M信号模块输出端连接,P W M信号模块的输入端与MUC微处理器控制模块连接,MUC微处理器与总线通讯电路连接,电源转换模块为上述模块提供工作电压。所述总线通讯电路包括通讯芯片Ul、瞬态抑制二极管1751、1752、电阻1 1、1 2、1 3、R4、熔断电阻RF1、RF2、电容Cl,通讯芯片Ul的1、4脚与MUC微处理器控制模块连接,通讯芯片Ul的6、7脚分别与瞬态抑制二极管TVS2、TVS1、电阻R4、R2、熔断电阻RF2、RF1连接,熔断电阻RF1、RF2与远程控制信号传输接口连接。所述输出驱动模块包括场效应管Q1、电阻R6,场效应管Ql源极通过电阻R6接地,Ql的漏极与LED连接。所述场效应管Ql为具有低内阻的集成场效应管。所述的电源转换模块包括电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI,电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI组成整流滤波稳压电路。相对于现有技术,本实用新型恒压L E D调光驱动控制器具有以下有益效果:(I)所述调光控制器采用低内阻集成场效应管的驱动方式,内阻小于ΙΟπιΩ,电源转换效率达90%以上;(2)所述控制器具有高智能性,可远程控制,兼容RS485接口和DMX-512接口,通过总线控制可灵活实现点控、群控、时间控制、场景控制、感应器自动控制及计算机集中控制;(3)所述调光控制器采用微控制器输出PWM控制信号实现PWM全数字调光,进而使大功率LED亮度全范围(0°/Γ 00%)调光,可有效节能;(4)所述调光控制器单路驱动能力强,避免传统布线烦锁及用线量大、污染大的缺点。


:图1是现有的恒压L E D调光驱动控制器的原理方框示意图;图2是本实用新型恒压L E D调光驱动控制器的电源转换模块电路图;图3是本实用新型恒压L E D调光驱动控制器的输出驱动模块电路图;图4是本实用新型恒压L E D调光驱动控制器的总线通讯电路图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面将结合具体实施例及附图对本实用新型的结构原理作进一步的详细描述。如图1所示,一种恒压L E D调光驱动控制器,它包括依次连接的电源转换模块、MUC微处理器控制模块、P W M信号模块、输出驱动模块、总线通讯电路,输出驱动模块的输入端与P W M信号模块输出端连接,P W M信号模块的输入端与MUC微处理器控制模块连接,MUC微处理器与总线通讯电路连接,电源转换模块为上述模块提供工作电压,所述恒压控制模块输入端还与 P WM信号模块输出端连接,恒流控制模块输出端与输出调光控制模块连接;恒流控制模块根据P W M信号模块信号控制输出调光控制模块,配合输出调光控制模块实现LED调光。如图2所示,所述的电源转换模块包括电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI,电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI组成整流滤波稳压电路。DC电源经电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI组成整流滤波稳压电路,稳压电路主要由电源集成芯片U3 (LM2575HV-5.0)组成,经稳压电路后供给后续电路工作动力,提供给微处理器及相应的芯片。如图3所示,所述输出驱动模块包括场效应管Q1、电阻R6,场效应管Ql源极通过电阻R6接地,Ql的漏极与LED连接。所述场效应管Ql为具有低内阻的集成场效应管。如图4所示,所述总线通讯电路包括通讯芯片Ul、瞬态抑制二极管TVSl、TVS2、电阻Rl、R2、R3、R4、熔断电阻RF1、RF2、电容Cl,通讯芯片Ul的1、4脚与MUC微处理器控制模块连接,通讯芯片Ul的6、7脚分别与瞬态抑制二极管TVS2、TVS1、电阻R4、R2、熔断电阻RF2、RF1连接,熔断电阻RF1、RF2与远程控制信号传输接口连接。通讯芯片Ul通过6、7脚接收远程控制信号485A、485B传输给微处理器,由微处理器解码控制调光控制模块实现调光。该总线通讯电路兼容RS485接口和DMX512接口。本实用新型所述调光控制器中可包含多路调光驱动电路,通过与微控制器多个I/O 口分别连接,可分别构成多路的调光。本实用新型工作时,集成场效应管Ql通过采样微处理器端的信号,控制本身的导通和截止。当集成场效应管导通时,电流由电源流经LED灯、到电源的负极。由于LED灯与集成场效应管串联,所以在LED灯上的电流等于电感的平均电流,不同的平均电流使LED灯发出不同亮度的光,实现LED调光。上述具体实施方式
为本实用新型的优选实施例,并不能以本实用新型进行限定,其他的任何未背离本实用新型的技术方案而所做的改变或其他等效的置换方式,均包含在本实用新型的保护范围 之内。
权利要求1.一种恒压L E D调光驱动控制器,其特征在于:包括依次连接的电源转换模块、MUC微处理器控制模块、P WM信号模块、输出驱动模块、总线通讯电路,输出驱动模块的输入端与P W M信号模块输出端连接,P W M信号模块的输入端与MUC微处理器控制模块连接,MUC微处理器与总线通讯电路连接,电源转换模块为上述模块提供工作电压。
2.根据权利要求1所述的恒压LE D调光驱动控制器,其特征在于:所述总线通讯电路包括通讯芯片Ul、瞬态抑制二极管TVS 1、TVS2、电阻Rl、R2、R3、R4、熔断电阻RFl、RF2、电容Cl,通讯芯片Ul的1、4脚与MUC微处理器控制模块连接,通讯芯片Ul的6、7脚分别与瞬态抑制二极管TVS2、TVSl、电阻R4、R2、熔断电阻RF2、RFl连接,熔断电阻RFl、RF2与远程控制信号传输接口连接。
3.根据权利要求2所述的恒压LE D调光驱动控制器,其特征在于:所述输出驱动模块包括场效应管Q1、电阻R6,场效应管Ql源极通过电阻R6接地,Ql的漏极与LED连接。
4.根据权利要求3所述的恒压LE D调光驱动控制器,其特征在于:所述场效应管Ql为具有低内阻的集成场效应管。
5.根据权利要求3或4所述的恒压LED调光驱动控制器,其特征在于:所述的电源转换模块包括电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI,电源集成芯片U3、二极管D2、稳压二极管D3、熔断电阻RF3、电容C6、C7、电感LI组成整流滤波稳压电 路。
专利摘要本实用新型公开了一种恒压LED调光驱动控制器,它包括依次连接的电源转换模块、MUC微处理器控制模块、PWM信号模块、输出驱动模块、总线通讯电路,输出驱动模块的输入端与PWM信号模块输出端连接,PWM信号模块的输入端与MUC微处理器控制模块连接,MUC微处理器与总线通讯电路连接,电源转换模块为上述模块提供工作电压。本实用新型恒压LED调光驱动控制器具有高效、稳定、能够实现亮度从0%~100%变化的LED调光等优点。
文档编号H05B37/02GK203120256SQ20132012927
公开日2013年8月7日 申请日期2013年3月21日 优先权日2013年3月21日
发明者王兴利, 吴观德 申请人:惠州市欢腾智能科技有限公司
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