一种DALI总线电源的制作方法

文档序号:20007177发布日期:2020-02-22 03:43阅读:594来源:国知局
一种DALI总线电源的制作方法

本发明涉及led电源技术领域。



背景技术:

目前,dali系统技术已经得到推广,但是dali系统最多可带64个独立地址的元件,且都是自动拨号id,系统自动写地址,读地址,且dali系统可以单一使用,也可多组集成使用,然而集成使用时,dali总线电源出现故障时候,需要更好,但是在更换新的总线电源后还需调试系统选配地址,实现控制,这样给使用者带来不便,同时,目前dali系统总线电源保护措施,出现故障时不能及时保护,容易烧毁电源,为此,亟需一种便捷操作、保护性好的dali总线电源。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种dali总线电源,该总线电源具有继电保护功能,本地存储功能,一键烧入功能,增加一键读取功能,其更换便捷、防护性好等优点。

为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种dali总线电源,包括24v恒压供电转换电路、dc-dc降压电路、mcu控制电路、dali接口电路、供电电路、电流阀值反馈电路、mos管开关电路、继电保护电路、报警电路及数据读写开关电路;市电经24v恒压供电转换电路转换成24v直流电,再经dc-dc降压电路降压至15-16.5v的电压,再经mos管开关电路输出dali总线电压;并通过电流阀值反馈电路监测dc-dc降压电路的输出电流值,并将检测数据传送至mcu控制电路,mcu控制电路进行阀值判断,若大于设定阀值,则通过mos管开关电路关闭dali总线输出电压,并通过继电保护电路、报警电路进行保护和报警,dali接口电路用于收发用于收发dali信号,并将dali信号传送至mcu控制电路进行数据交互控制,用于控制dali电源;数据读写开关电路用于烧入或更改mcu控制电路控制芯片的软件程序。

进一步优化的技术方案为所述dc-dc降压电路包括降压芯片u1,该芯片的cs引脚1与dc引脚8和ic引脚7短接,se引脚2分三路,第一路经二极管d1的负极接地,第二路经电容c7接地,第三路经电感l1后由分两路,一路接电流阀值反馈电路tcs1型电流传感器的引脚5,另一路经电阻r3、r5接地,ct引脚3经电容6接地,gnd引脚4接地,in-引脚5接在电阻r3和r5的结点处,vcc引脚接24v恒压供电转换电路正极输出端。

进一步优化的技术方案为所述电流阀值反馈电路包括tcs1型电流传感器,该芯片的引脚1经电阻r2接mcu控制电路芯片u4的psa引脚9,引脚2接地,引脚3经电阻r10接mos管vt1的栅极,引脚4接接mos管的源极,引脚5和引脚3并接后接dc-dc降压电路输出端。

进一步优化的技术方案为所述mos管开关电路由mos管vt1、三极管vt2、vt3、vt4、vt5、vt6及芯片u3组成,mos管vt1的源极接tcs1型电流传感器芯片的引脚3,漏极经二极管d2、电阻r9输出dali总线电压,栅极接三极管vt3的集电极,三极管vt3的基极经电阻r12、r18接三极管vt6的集电极,三极管vt3的发射极接24v恒压供电转换电路正极输出端,三极管vt6的基极经电阻r24接mcu控制电路芯片u4的pssw引脚13,发射极接地,mos管vt1的栅极和三极管vt3的集电极的结点与电阻r12和电阻r18的结点短接,芯片u3的引脚1经分三路,第一路接mcu控制电路芯片u4的a-drx引脚18,第二路经电阻r17接三极管vt5的基极,第三路经电容c11接三极管vt5的发射极,引脚2接地,引脚3经电阻r7接5v供电电源,电容c10和电阻r15并接后一端接引脚3,另一端接地,引脚4分三路,第一路经电阻r14、电容c12接mcu控制电路芯片u4的back引脚8,第二路经电阻r6接在二极管d2和电阻r9的结点处,第三路经电容c9、电阻r19、电阻r11接在mos管vt1的漏极,引脚5接5v供电电源,三极管vt5的集电极经电阻r16、r7接5v供电电源,三极管vt2的集电极接在电阻r6和二极管d2的结点处,基极经电阻r13接mcu控制电路芯片u4的a-dtx引脚17,发射极经电阻r20接三极管vt4的基极,三极管vt4的集电极经电阻r13接mcu控制电路芯片u4的a-dtx引脚17,发射极接地,电阻r22、r23并接后一端接在三极管vt2的发射极,另一端接地。

进一步优化的技术方案为所述报警电路及数据读写开关电路包括蜂鸣器bz1、执行开关s1、读写开关s2,蜂鸣器bz1引脚2接三极管vt17的集电极,三极管vt17的基极经电阻r16接mcu控制电路芯片u4的bell引脚10,执行开关s1分两路,一路经电阻r30接5v供电电源,另一路接mcu控制电路芯片u4的key2引脚7,电容c19并接在执行开s1两端,读写开关s2分两路,接mcu控制电路芯片u4的key引脚19,另一路经电阻r35、发光二极管d11、电阻r39接mcu控制电路芯片u4的sys-err引脚11,发光二极管d7一端接发光二极管d11和电阻r35的结点处,另一端接地,发光二极管d9一端接发光二极管d11和电阻r35的结点处,另一端接mcu控制电路芯片u4的a-drx引脚18。

进一步优化的技术方案为所述dali接口电路包括dali信号输入端、整流芯片u8、三极管q2、q3、q5、mos管q4、光电耦合器u6、u7;整流芯片u8的输入端与dali信号输入端连接,陶瓷气体放电管g1并接在信号输入的两端,三极管q2的基极经电阻r25接整流芯片u8正极输出端,发射极接整流芯片u8正极输出端,集电极连接至三极管q3的基极,三极管q3的发射极接在三极管q2的基极,集电极连接至光电耦合器u6的输出端,基极经电阻r37、r41、r45接整流芯片u8负极输出端,mos管q4的漏极接在三极管q2的发射极,mos管q4的栅极分两路,一路经电阻r40接光电耦合器u7输出端,mos管q4的源极经电阻r43接三极管q5的基极,三极管q5的发射极接整流芯片u8负极输出端,电阻r46、r47和电容c16并接在mos管q4与电阻r43的结点和整流芯片u8负极输出端之间,光电耦合器u6的输出接收信号drx给mcu控制电路芯片u4的信号接收端,光电耦合器u7输出发动信号dtx给mcu控制电路芯片u4的信号接收端。

进一步优化的技术方案为所述继电保护电路包括继电器u5,引脚1经二极管d5的负极接引脚2,引脚2接三极管vt8的集电极,三极管的发射极接地,基地经电阻r27分两路,一路接mcu控制电路芯片u4的rly引脚12,另一路经电阻r36、发光二极管d10接5v供电电源。

采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明将市电220vac经过恒压模块zm1转换输出24v恒压电压,24v恒压电压经过降压转换电路u1降压到15-16.5v的电压,通过vt1输出控制形成dali总线电压,供电电路u2输出稳定的电压给mcu、u1,u1控制dali总线电压的开关以及输出,当tcs1检测到输出电流大于250ma时单片机关断vt1,dali总线输出电压关闭,指示灯闪烁,蜂鸣器发出报警。当灯具全部不亮5分钟的时间以后,mcu控制继电器输出,关闭所有的电源,没有待机功耗的损耗,节省了能源。单位拨码开关s2是读写控制开关,当s2为on时单片机将灯具所对应地址的参数(场景,地址,组,调光参数等)写入对应的灯具中,当s7为off时读取所需要地址的参数,按下s1以后就会执行更改。具有继电保护功能,本地存储功能,一键烧入功能,其更换便捷、防护性好等以下优点:

1、耦合,该dali总线电源与dali双色温电源实现相互控制,数据交互;

2、电路简单,一个ic(控制芯片);

3、一键烧入(录入)软件程序,手拨一次对应地址的双色温电源,dali总线电源程序即烧入(录入)新的双色温电源;

4、本地储存功能(储存场景,储存设置);

5、回读功能,当dali总电源出现故障需要更换该总线电源,新装dali总线电源只需要手拨一健将该总线电源控制下的所有dali双色温电源场景和设置数据备份至该dali总线电源;

6、状态检测功能,主要由继电器控制,当该dali总线电源控制下的部分dali双色温电源出现故障,该dali总线电源自动断电,保护设备寿命。

附图说明

图1是本发明主电路电路图;

图2是本发明mcu控制电路;

图3是本发明报警电路电路图;

图4是本发明读写开关电路电路图;

图5是本发明dali接口电路电路图;

图6是本发明继电保护电路电路图;

图7是本发明供电电路电路图;

图8是本发明工作原理逻辑图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1至图7所示,本发明公开了一种dali总线电源,包括24v恒压供电转换电路、dc-dc降压电路、mcu控制电路、dali接口电路、供电电路、电流阀值反馈电路、mos管开关电路、继电保护电路、报警电路及数据读写开关电路;市电经24v恒压供电转换电路转换成24v直流电,再经dc-dc降压电路降压至15-16.5v的电压,再经mos管开关电路输出dali总线电压;并通过电流阀值反馈电路监测dc-dc降压电路的输出电流值,并将检测数据传送至mcu控制电路,mcu控制电路进行阀值判断,若大于设定阀值,则通过mos管开关电路关闭dali总线输出电压,并通过继电保护电路、报警电路进行保护和报警,dali接口电路用于收发用于收发dali信号,并将dali信号传送至mcu控制电路进行数据交互控制,用于控制dali电源;数据读写开关电路用于烧入或更改mcu控制电路控制芯片的软件程序。

进一步优化的实施例为所述dc-dc降压电路包括降压芯片u1,该芯片的cs引脚1与dc引脚8和ic引脚7短接,se引脚2分三路,第一路经二极管d1的负极接地,第二路经电容c7接地,第三路经电感l1后由分两路,一路接电流阀值反馈电路tcs1型电流传感器的引脚5,另一路经电阻r3、r5接地,ct引脚3经电容6接地,gnd引脚4接地,in-引脚5接在电阻r3和r5的结点处,vcc引脚接24v恒压供电转换电路正极输出端。

进一步优化的实施例为所述电流阀值反馈电路包括tcs1型电流传感器,该芯片的引脚1经电阻r2接mcu控制电路芯片u4的psa引脚9,引脚2接地,引脚3经电阻r10接mos管vt1的栅极,引脚4接接mos管的源极,引脚5和引脚3并接后接dc-dc降压电路输出端。

进一步优化的实施例为所述mos管开关电路由mos管vt1、三极管vt2、vt3、vt4、vt5、vt6及芯片u3组成,mos管vt1的源极接tcs1型电流传感器芯片的引脚3,漏极经二极管d2、电阻r9输出dali总线电压,栅极接三极管vt3的集电极,三极管vt3的基极经电阻r12、r18接三极管vt6的集电极,三极管vt3的发射极接24v恒压供电转换电路正极输出端,三极管vt6的基极经电阻r24接mcu控制电路芯片u4的pssw引脚13,发射极接地,mos管vt1的栅极和三极管vt3的集电极的结点与电阻r12和电阻r18的结点短接,芯片u3的引脚1经分三路,第一路接mcu控制电路芯片u4的a-drx引脚18,第二路经电阻r17接三极管vt5的基极,第三路经电容c11接三极管vt5的发射极,引脚2接地,引脚3经电阻r7接5v供电电源,电容c10和电阻r15并接后一端接引脚3,另一端接地,引脚4分三路,第一路经电阻r14、电容c12接mcu控制电路芯片u4的back引脚8,第二路经电阻r6接在二极管d2和电阻r9的结点处,第三路经电容c9、电阻r19、电阻r11接在mos管vt1的漏极,引脚5接5v供电电源,三极管vt5的集电极经电阻r16、r7接5v供电电源,三极管vt2的集电极接在电阻r6和二极管d2的结点处,基极经电阻r13接mcu控制电路芯片u4的a-dtx引脚17,发射极经电阻r20接三极管vt4的基极,三极管vt4的集电极经电阻r13接mcu控制电路芯片u4的a-dtx引脚17,发射极接地,电阻r22、r23并接后一端接在三极管vt2的发射极,另一端接地。

进一步优化的实施例为所述报警电路及数据读写开关电路包括蜂鸣器bz1、执行开关s1、读写开关s2,蜂鸣器bz1引脚2接三极管vt17的集电极,三极管vt17的基极经电阻r16接mcu控制电路芯片u4的bell引脚10,执行开关s1分两路,一路经电阻r30接5v供电电源,另一路接mcu控制电路芯片u4的key2引脚7,电容c19并接在执行开s1两端,读写开关s2分两路,接mcu控制电路芯片u4的key引脚19,另一路经电阻r35、发光二极管d11、电阻r39接mcu控制电路芯片u4的sys-err引脚11,发光二极管d7一端接发光二极管d11和电阻r35的结点处,另一端接地,发光二极管d9一端接发光二极管d11和电阻r35的结点处,另一端接mcu控制电路芯片u4的a-drx引脚18。

进一步优化的实施例为所述dali接口电路包括dali信号输入端、整流芯片u8、三极管q2、q3、q5、mos管q4、光电耦合器u6、u7;整流芯片u8的输入端与dali信号输入端连接,陶瓷气体放电管g1并接在信号输入的两端,三极管q2的基极经电阻r25接整流芯片u8正极输出端,发射极接整流芯片u8正极输出端,集电极连接至三极管q3的基极,三极管q3的发射极接在三极管q2的基极,集电极连接至光电耦合器u6的输出端,基极经电阻r37、r41、r45接整流芯片u8负极输出端,mos管q4的漏极接在三极管q2的发射极,mos管q4的栅极分两路,一路经电阻r40接光电耦合器u7输出端,mos管q4的源极经电阻r43接三极管q5的基极,三极管q5的发射极接整流芯片u8负极输出端,电阻r46、r47和电容c16并接在mos管q4与电阻r43的结点和整流芯片u8负极输出端之间,光电耦合器u6的输出接收信号drx给mcu控制电路芯片u4的信号接收端,光电耦合器u7输出发动信号dtx给mcu控制电路芯片u4的信号接收端。

进一步优化的实施例为所述继电保护电路包括继电器u5,引脚1经二极管d5的负极接引脚2,引脚2接三极管vt8的集电极,三极管的发射极接地,基地经电阻r27分两路,一路接mcu控制电路芯片u4的rly引脚12,另一路经电阻r36、发光二极管d10接5v供电电源;继电器的功能是在所有灯具关电以后切断ln供电,灯具待机功耗为0,省电功能。

其工作原理为:

本发明电路包括24v供电模块电路zm1,u1及其外围电路构成的降压电路、u4单片机最小系统,dali接口电路,单片机供电电路u2,u5继电器控制电路、bz1蜂鸣器报警电路、拨码开关s2数据读写及s1按键开关执行电路。

市电220vac经过恒压模块zm1转换输出24v恒压电压,24v恒压电压经过降压转换电路u1降压到15-16.5v的电压,通过vt1输出控制形成dali总线电压,单片机供电电路u2输出稳定的电压给mcuu1,u1控制dali总线电压的开关以及输出,当tcs1检测到输出电流大于250ma时单片机关断vt1,dali总线输出电压关闭,指示灯闪烁,蜂鸣器发出报警。当灯具全部不亮5分钟的时间以后,mcu控制继电器输出,关闭所有的电源,没有待机功耗的损耗,节省了能源。单位拨码开关s7是读写控制开关,当s7为on时单片机将灯具所对应地址的参数(场景,地址,组,调光参数等)写入对应的灯具中,当s7为off时读取所需要地址的参数,按下s1以后就会执行更改。

dali接口电路是以q2,q3,q4,q5以及其他元件一起组成接收和发射电路,用来耦合另一路dali总线,mcu就可以将符合规则的dali数据命令转发至下一路。

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