一种调光控制器及调光控制系统的制作方法

文档序号:15126007发布日期:2018-08-08 00:39阅读:156来源:国知局

本实用新型涉及一种控制器,尤其涉及一种经济实用且功能丰富的调光控制器,并涉及包括了该调光控制器的调光控制系统。



背景技术:

在目前LED行业里单色、正白暖白、RGB、RGBW的LED控制器,但是它们都是单独只能控制一种灯具或灯条,比如:单色LED控制器只需要输出单路PWM信号,驱动单色LED灯条或灯具;双色LED控制器只需要输出2路PWM信号,驱动双色LED灯条或灯具;RGB LED控制器只需要输出3路PWM信号,驱动RGB LED灯条或灯具;RGBW LED控制器只需要输出4路PWM信号,驱动RGBW LED灯条或灯具。如果用户需要同时控制多种颜色的灯条或灯具,则需要购买多种控制器。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是需要提供一种能够将R灯条、G灯条、B灯条和W灯条的控制都整合在一起,进而得到更加的经济实用且具备多样化功能的调光控制器,并提供包括了该调光控制器的调光控制系统。

对此,本实用新型提供一种调光控制器,包括:电源供电模块、控制模块、计时器、驱动模块和通信模块,所述电源供电模块、计时器、驱动模块和通信模块分别与所述控制模块相连接,其中,所述驱动模块包括R灯条驱动单元、G灯条驱动单元、B灯条驱动单元和W灯条驱动单元,所述R灯条驱动单元、G灯条驱动单元、B灯条驱动单元和W灯条驱动单元分别与所述控制模块相连接。

本实用新型的进一步改进在于,所述通信模块包括2.4G通信模块和/或WIFI通信模块。

本实用新型的进一步改进在于,所述控制模块通过电源供电模块连接至直流电源。

本实用新型的进一步改进在于,所述R灯条驱动单元包括电阻R9、电阻R11、三极管Q4和场效应管Q2,所述电阻R11的一端连接至所述控制模块,所述电阻R11的另一端连接至所述三极管Q4的基极,所述三极管Q4的集电极分别与所述电阻R9的一端和场效应管Q2的栅极相连接,所述电阻R9的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q2的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q4的发射极和场效应管Q2的源极接地。

本实用新型的进一步改进在于,所述G灯条驱动单元包括电阻R8、电阻R10、三极管Q3和场效应管Q1,所述电阻R10的一端连接至所述控制模块,所述电阻R10的另一端连接至所述三极管Q3的基极,所述三极管Q3的集电极分别与所述电阻R8的一端和场效应管Q1的栅极相连接,所述电阻R8的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q1的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q3的发射极和场效应管Q1的源极接地。

本实用新型的进一步改进在于,所述B灯条驱动单元包括电阻R13、电阻R15、三极管Q8和场效应管Q6,所述电阻R15的一端连接至所述控制模块,所述电阻R15的另一端连接至所述三极管Q8的基极,所述三极管Q8的集电极分别与所述电阻R13的一端和场效应管Q6的栅极相连接,所述电阻R13的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q6的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q8的发射极和场效应管Q6的源极接地。

本实用新型的进一步改进在于,所述W灯条驱动单元包括电阻R12、电阻R14、三极管Q7和场效应管Q5,所述电阻R14的一端连接至所述控制模块,所述电阻R14的另一端连接至所述三极管Q7的基极,所述三极管Q7的集电极分别与所述电阻R12的一端和场效应管Q5的栅极相连接,所述电阻R12的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q5的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q7的发射极和场效应管Q5的源极接地。

本实用新型的进一步改进在于,还包括接线端子,所述接线端子与所述驱动模块相连接。

本实用新型还包括一种调光控制系统,所述调光控制系统包括了如上所述的调光控制器,还包括与所述调光控制器实现通信的控制终端。

本实用新型的进一步改进在于,所述控制终端包括手机和/或2.4G无线遥控器。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:将R灯条、G灯条、B灯条和W灯条的控制都整合在一起,进而提供了四合一的调光控制器,能实现同一个调光控制器控制单色、双色、RGB以及RGBW 这4种灯具或灯条,控制的灯具或灯条种类多,兼容性强,比现有技术的单一控制方式的控制器更加经济实用,且功能更加多样化;在此基础上,本实用新型采用无线控制的通信模块,使得安装成本低,接线便捷易懂,且使用场景更加广泛,局限性小。

附图说明

图1是本实用新型一种实施例的原理结构框图;

图2是本实用新型一种实施例的电源供电模块的电路原理图;

图3是本实用新型一种实施例的控制模块的电路原理图;

图4是本实用新型一种实施例的计时器的电路原理图;

图5是本实用新型一种实施例的驱动模块的电路原理图;

图6是本实用新型一种实施例的2.4G通信模块的电路原理图;

图7是本实用新型一种实施例的WIFI通信模块的电路原理图。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型的较优的实施例作进一步的详细说明。

如图1至图5所示,本例提供一种调光控制器,包括:电源供电模块1、控制模块2、计时器3、驱动模块4和通信模块,所述电源供电模块1、计时器3、驱动模块4和通信模块分别与所述控制模块2相连接,其中,所述驱动模块4包括R灯条驱动单元41、G灯条驱动单元42、B灯条驱动单元43和W灯条驱动单元44,所述R灯条驱动单元41、G灯条驱动单元42、B灯条驱动单元43和W灯条驱动单元44分别与所述控制模块2相连接。所述R灯条驱动单元41、G灯条驱动单元42、B灯条驱动单元43和W灯条驱动单元44分别用于驱动R、G、B和W这4种RGBW的灯具或灯条。

如图6和图7所示,本例所述通信模块优选包括2.4G通信模块5和/或WIFI通信模块6。本例所述控制模块2通过电源供电模块1连接至直流电源,如图2所示,本例的工作电压为DC 12V/24V,具体由所接灯条的额定电压而定,最大输出电流为9A;最大输出功率为108W/216W(对应工作电压DC 12V/24V),而且,本例具备2.4G无线通信及WIFI无线通信功能。

如图5所示,本例所述R灯条驱动单元41包括电阻R9、电阻R11、三极管Q4和场效应管Q2,所述电阻R11的一端连接至所述控制模块2,所述电阻R11的另一端连接至所述三极管Q4的基极,所述三极管Q4的集电极分别与所述电阻R9的一端和场效应管Q2的栅极相连接,所述电阻R9的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q2的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q4的发射极和场效应管Q2的源极接地。

如图5所示,本例所述G灯条驱动单元42包括电阻R8、电阻R10、三极管Q3和场效应管Q1,所述电阻R10的一端连接至所述控制模块2,所述电阻R10的另一端连接至所述三极管Q3的基极,所述三极管Q3的集电极分别与所述电阻R8的一端和场效应管Q1的栅极相连接,所述电阻R8的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q1的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q3的发射极和场效应管Q1的源极接地。

如图5所示,本例所述B灯条驱动单元43包括电阻R13、电阻R15、三极管Q8和场效应管Q6,所述电阻R15的一端连接至所述控制模块2,所述电阻R15的另一端连接至所述三极管Q8的基极,所述三极管Q8的集电极分别与所述电阻R13的一端和场效应管Q6的栅极相连接,所述电阻R13的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q6的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q8的发射极和场效应管Q6的源极接地。

如图5所示,本例所述W灯条驱动单元44包括电阻R12、电阻R14、三极管Q7和场效应管Q5,所述电阻R14的一端连接至所述控制模块2,所述电阻R14的另一端连接至所述三极管Q7的基极,所述三极管Q7的集电极分别与所述电阻R12的一端和场效应管Q5的栅极相连接,所述电阻R12的另一端连接至上电位端,所述场效应管Q5的漏极输出R灯条控制信号,所述三极管Q7的发射极和场效应管Q5的源极接地。

本例还包括接线端子,所述接线端子与所述驱动模块4相连接。所述接线端子优选为12A/300V的接线端子,本例采用了12A/300V的高压大电流接线端子,安全系数大;同时,还搭载了板载天线的WIFI通信模块6,全程支持WIFI无线连接通信控制;本例还采用了4通道信号输出方式,分别输出R、G、B、W四种颜色信号,兼容单色、RGB、RGBW等灯条,由于信道多,所以支持调光的颜色模式也更多,而且本例将R、G、B、W都整合在一起,为四合一的调光控制器,比之单一的单色调光控制器、双色调光控制器以及RGB调光控制器等更加的经济实用,功能更加的多样化。

本例还包括一种调光控制系统,所述调光控制系统包括了如上所述的调光控制器,还包括与所述调光控制器实现通信的控制终端,所述控制终端包括手机和/或2.4G无线遥控器。

本例的控制如下,第一、通过手机连接所述调光控制器发射出来的WIFI热点,之后再使用调光控制器调光专用的手机APP功能软件,自行选择设置APP里面的功能模式内容即可实现调光控制。第二、使用专门配备的36键等2.4G无线遥控器实现控制。

本例的工作原理如下,如图1所示,首先给控制模块2的控制器进行供电(DC 12/24V,具体根据所接灯条而定),通过电源供电模块1的稳压芯片U1稳定输出3.3V(单片机工作电压);手机连上调光控制器的WIFI热点后,通过专用APP给调光控制器发送操作指令(也可以用36键无线遥控器通过2.4G无线通信发送相应操作指令),此时WIFI通信模块6的芯片U2(IC:LT8920)将会收到并处理接收到的操作指令,并将处理结果发送给所述控制模块2的主控芯片U4(IC:N76E003),当所述控制模块2的主控芯片U4接收到发送过来的操作指令时,将会执行调节PWM输出的指令(与操作指令对应的颜色模式),再经由放大电路(可参考驱动模块4中的电路设计)将信号放大点亮所接灯条并显示对应颜色,从而达到通过使用手机APP连接WIFI热点进行无线调光控制的效果。

因此,本例为四合一(四通道信号输出)的调光控制器,既经济又实用,1个调光控制器就能兼容多种灯条;本例为无线通信控制方式,安装成本低,接线便捷易懂;控制终端可以为36键的2.4G无线遥控器或手机,控制方式多样,与时俱进;本例所述调光控制器优选采用塑料外壳进行封装,整个调光控制器十分轻巧抗摔;总而言之,本例是一种经济实用,轻巧便捷的调光控制器。

综上,本例将R灯条、G灯条、B灯条和W灯条的控制都整合在一起,进而提供了四合一的调光控制器,能实现同一个调光控制器控制单色、双色、RGB以及RGBW 这4种灯具或灯条,控制的灯具或灯条种类多,兼容性强,比现有技术的单一控制方式的控制器更加经济实用,且功能更加多样化;在此基础上,本例采用无线控制的通信模块,使得安装成本低,接线便捷易懂,且使用场景更加广泛,局限性小。

以上所述之具体实施方式为本实用新型的较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的具体实施范围,本实用新型的范围包括并不限于本具体实施方式,凡依照本实用新型之形状、结构所作的等效变化均在本实用新型的保护范围内。

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