一种具有双LED光源的色温切换系统的制作方法

文档序号:13903453阅读:333来源:国知局
一种具有双LED光源的色温切换系统的制作方法

本实用新型涉及LED光源电路的技术领域,尤其是指一种具有双LED光源的色温切换系统。



背景技术:

传统的LED灯只能发出单一的色温,而对于一些需要进行色温及亮度切换的环境下,传统LED灯存在有较大的局限性,而现有的厂家为了解决亮度及亮度切换的问题,往往通过复杂控制电路实现色温及亮度的切换,其中,复杂控制电路根据采集到模拟信号来确定灯具的工作电流,从而实现对灯具的工作亮度的控制,这种控制电路结构复杂,需要设置专门的切换电路来实现色温或亮度的切换,具有一定的局限性。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构简单、灵敏度高的具有双LED光源的色温切换系统

为了实现上述的目的,本实用新型所提供的一种具有双LED光源的色温切换系统,包括有整流转换模块、电源调节模块、第一光源、第二光源、光电耦合器和处理模块,其中,所述第一光源的色温值高于第二光源的色温值;所述整流转换模块分别与电源调节模块和光电耦合器的输入端相电性连接,其中,所述电源调节模块用于输出及控制斩波交流电的高低;所述整流转换模块内设置有整流电路以将由电源调节模块输出的斩波交流电压转换成直流电压,并且,所述整流转换模块将该直流电压输送至光电耦合器;所述光电耦合器的输出端与处理模块预设有的接收端相电性连接;所述第一光源和第二光源分别与处理模块预设有的两个输出端相电性连接;所述处理模块根据其接收端的电压值高低以控制两个输出端的输出动作,其中,当所述电源调节模块输出电压值逐渐升高以使输送至光电耦合器输入端的电压值随之逐渐升高,使光电耦合器输入端的电压值升高至第一预设值时,所述处理模块熄灭第二光源且点亮第一光源;当所述电源调节模块输出电压值逐渐降低以使输送至光电耦合器输入端的电压值随之逐渐降低,并且所述第一光源处于点亮状态,使该电压值降低至第二预设值时,所述处理模块点亮第二光源且熄灭第一光源。

进一步,所述第一预设值大于第二预设值。

进一步,所述处理模块为单片机。

本实用新型采用上述的方案,其有益效果在于:通过利用电源调节模块控制整流转换模块的电压输出值进行变化,从而使光电耦合器的受光源接收到增或减的光信号,进而实现光电耦合器输出至处理模块接收端的电压值随电源调节模块的调节变化而变化,处理模块根据其接收端的电压值大小以控制两个输出端的输出动作,实现对第一光源和第二光源的亮度及色温的切换控制,本方案具有调节方便、结构简单、适用面广、精度高等优点。

附图说明

图1为本实用新型的色温切换系统的示意图。

图2为本实用新型的电路图。

其中,1-电源调节模块,2-整流转换模块,3-光电耦合器,4-处理模块,5-第一光源,6-第二光源。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

参见附图1和附图2所示,在本实施例中,一种具有双LED光源的色温切换系统,包括有电源调节模块1、整流转换模块2、第一光源5、第二光源6、光电耦合器3和处理模块4,其中,第一光源5的色温值高于第二光源6的色温值(在本实施例中,第一光源5为白光光源,第二光源6为黄光光源)。整流转换模块2分别与电源调节模块1和光电耦合器3的输入端相电性连接,其中,电源调节模块1用于输出及控制斩波交流电的高低(在本实施例中,电源调节模块1可为可控硅电源调节模块1、LED电源调节模块1等元件);另外,本实施例中,整流转换模块2内设置有整流电路以将由电源调节模块1输出的斩波交流电压转换成直流电压,并且,所述整流转换模块2将该直流电压输送至光电耦合器3;光电耦合器3输出端与处理模块4预设有的接收端相电性连接,另外,光电耦合器3的输入端为发光源且输出端为受光源;利用光电耦合器3的耦合作用,电源调节模块1的斩波交流电压经整流转换模块2经整流处理后的直流电压作用于光电耦合器3的发光源处,并且,利用电源调节模块1控制其斩波交流电的高低变化以使整流转换模块2的电压输出值进行变化,从而使光电耦合器3的受光源接收到增或减的光信号,进而实现光电耦合器3输出至处理模块4接收端的电压值随电源调节模块1的电压调节变化而变化以及高低压隔离的效果。第一光源5和第二光源6分别与处理模块4预设有的两个输出端相电性连接,在本实施例中,处理模块4为单片机,通过处理模块4接收由光电耦合器3的输出端传输来的电信号以及电信号的变化情况,从而将电信号转化成处理信号,处理模块4根据处理信号对第一光源5和第二光源6作出相应的控制动作,即,处理模块4根据其接收端的电压值高低以控制两个输出端的输出动作。

当电源调节模块1输出电压值逐渐升高以使输送至光电耦合器3输入端的电压值随之逐渐升高,以使该电压值升高至第一预设值时(本实施例中,第一预设值可为整流转换模块2输入电压值的80%),同时,由光电耦合器3输出至处理模块4的电压值也随之升高,处理模块4根据其输入端处所接收的电压的数值大小进行数据处理,熄灭低色温的第二光源6且点亮高色温的第一光源5,从而完成由低色温向高色温的切换,而在切换的过程中,只要输送至光电耦合器3输入端的电压值未升高至第一预设值,第二光源6始终处于开启状态,且在电压值增长的过程中,第二光源6的亮度也随之增加。

当电源调节模块1输出电压值逐渐降低以使输送至光电耦合器3输入端的电压值随之逐渐降低,并且第一光源5处于点亮状态,使该电压值降低至第二预设值时(本实施例中,第二预设值可为整流转换模块2输入电压值的20%),同时,由光电耦合器3输出至处理模块4的电压值也随之降低,处理模块4根据其输入端处所接收的电压的数值高低进行数据处理,点亮低色温的第二光源6且熄灭高色温的第一光源5,从而完成由高色温向低色温的切换,而在切换的过程中,只要输出至光电耦合器3输入端的电压值未降低至第二预设值,第一光源5始终处于开启状态,且在电压值降低的过程中,第一关于的亮度也随之降低。

具体地,第一预设值大于第二预设值。

以上所述之实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围情况下,利用上述揭示的技术内容对本实用新型技术方案作出更多可能的变动和润饰,或修改均为本实用新型的等效实施例。故凡未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型之思路所作的等同等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围内。

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