一种LED电源定时降功率及过温自动降功率电路系统的制作方法

文档序号:17671894发布日期:2019-05-15 23:07阅读:541来源:国知局
一种LED电源定时降功率及过温自动降功率电路系统的制作方法

本发明涉及一种led电源定时降功率及过温自动降功率电路系统。



背景技术:

针对国家对现有led整灯环保节能减排要求,实现户外或其它区域在人流量稀少情况下减少led输出功率,目前大部分采用单灯控制器来实现定时降功率以实现节能减排要求。

针对整灯外壳体积和散热设计偏小、整灯内部电源工作环境温度过高、整灯安装方式靠近发热源、特定工作环境温度偏高等问题,需要保证整灯的工作使用寿命和工作可靠性。目前大部分led电源使用的过温保护技术是采用温控开关,该技术缺点是led电源在触发到过温保护时关闭整灯输出,温度降低时又恢复输出,导致整灯出现亮一会儿又灭掉,反复闪烁。还有温度开关的温度误差较大,误差一般在5-10℃左右,这样导致部分led电源过温该保护还没有保护,导致使用寿命缩短。



技术实现要素:

为了解决现有技术中存在的问题,本发明提供了一种led电源定时降功率及过温自动降功率电路系统,本发明能够使led电源定时降功率,以及在过温后自动降功率。

本发明解决上述技术问题所提供的技术方案是:一种led电源定时降功率及过温自动降功率电路系统,包括led三合一调光分压积分电路、定时降功率设定电路、过温检测采样电路、供电稳压基准电路、mcu微控制电路、pwm光电隔离控制电路、主控ic输出电流调节控制电路;所述mcu微控制电路分别与led三合一调光分压积分电路、定时降功率设定电路、过温检测采样电路、供电稳压基准电路、mcu微控制电路、pwm光电隔离控制电路连接,所述主控ic输出电流调节控制电路与pwm光电隔离控制电路连接。

进一步的技术方案是,所述led三合一调光分压积分电路模块包括滤波器lf4、电阻r54、电阻r55、电阻r67、电阻r68、电容c27、稳压二极管zd6,所述滤波器lf4的4脚经过电阻r54后接+12v电源,3脚经过电阻r68后信号接地,所述电阻r67、电阻r68、电容c27、稳压二极管zd6均接于电阻r68与信号接地之间,所述稳压二极管zd6、电阻r55均接于滤波器lf4的4脚与电阻r54之间,所述电阻r67、电容c27均与电阻r55连接,其+12v电源和电阻r54、稳压二极管zd6、电阻r68、滤波器lf4组成调光线+10v偏置稳压电路和防反接保护电路;电阻r55和电阻r67、电容c27组成分压积分电路。

进一步的技术方案是,所述过温检测采样电路包括依次连接的稳压基准+5v、电阻r62和ntc温度检测电阻,所述稳压基准+5v通过电阻r62和ntc温度检测电阻进行分压,得到设定的电源工作最低和最高温度时的工作电平,将该温度检测电平信号送至mcu微控制电路。

进一步的技术方案是,所述定时降功率设定电路包括稳压基准+5v、电阻r51、电阻r52、电阻r53、电阻s1、电阻s2,所述稳压基准+5v与电阻r51连接,所述电阻r52一端与稳压基准+5v连接,另一端与电阻s1连接,所述电阻r53一端与稳压基准+5v连接,另一端与电阻s2连接。

本发明的有益效果:本发明能够使led电源定时降功率,以及在过温后自动降功率。

附图说明

图1为本发明的结构框图;

图2为本发明的电路图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对发明做进一步详细的说明。

如图1所示,本发明的一种led电源定时降功率及过温自动降功率电路系统,包括led三合一调光分压积分电路、定时降功率设定电路、过温检测采样电路、供电稳压基准电路、mcu微控制电路、pwm光电隔离控制电路、主控ic输出电流调节控制电路;所述mcu微控制电路分别与led三合一调光分压积分电路、定时降功率设定电路、过温检测采样电路、供电稳压基准电路、mcu微控制电路、pwm光电隔离控制电路连接,所述主控ic输出电流调节控制电路与pwm光电隔离控制电路连接。其供电稳压基准电路给led三合一调光分压积分电路、过温检测采样电路、定时降功率设定电路、mcu微控制电路、pwm光电隔离控制电路提供稳定的供电;然后mcu微控制电路将输出的pwm信号送至pwm光电隔离控制电路,通过隔离后的控制信号通过控制电源主控ic控制输出电流调节控制电路,控制输出功率变化达到所述的定时降功率及过温自动降功率目的。

去具体如下:

mcu微控制电路将过温检测采样电路采集的电平信号和mcu内部设定的过温降功率电平进行比较,计算输出的降功率值和三合一调光线分压电平再次进行运算,确保输出降功率比值是以当前三合一调光设定的功率来计算,得出最佳的降功率值,过温自动降功率采用mcu内部设定电压迟滞电平(迟滞电平对应温度变化为3~5℃,可自由设定)和设定延迟时间(0.1-10分钟可自设定)来和温度采样电平进行比较,确保降功率电路在过温工作临界点功率频繁切换,导致整灯输出灯光闪烁不稳;mcu内部设定电压迟滞电平工作原理为;假如设定工作环境温度为80℃开始降功率20%,当检测到电源工作环境温度到达80℃,则触发过温降功率功能,此时电源输出为正常输出功率的80%(可自由设定),当电源输出功率减小温度会慢慢降低,温度低到环境温度为75℃(可自由设定)时电源又恢复100%输出功率。mcu内部设定延迟时间工作原理;假如设定工作环境温度为80℃开始降功率20%(可自由设定),当检测到电源工作环境温度到达80℃,则触发过温降功率功能,此时电源输出为正常输出功率的80%(可自由设定),当启动过温降功率功能后mcu以每1分钟(0.1~10分钟可自由设定)比较一次过温检测采样电平,当电源输出功率减小温度会慢慢降低,温度降低到设定触发环境温度为80℃以下时,同时也达到设定的检测时间,电源又恢复100%输出功率。

定时降功率工作原理;mcu内部预先设置多组降功率程序,根据mcu引脚in1和in2i/o口的电平高低来选择需要的定时降功率程序。例:电阻r52、电阻s1、电阻r53、电阻s2都连接,则屏蔽定时降功率功能,断开s1led电源通电时则选择a方案开始定时降功率输出,断开s2led电源通电时则选择b方案开始定时降功率输出,断开s1和s2则led电源通电时选择c方案开始定时降功率输出。led电源过温降功率和定时降功率输出信号以pwm占空比方式输出。

如图2所示,本实施例中各个模块的电路如下:所述led三合一调光分压积分电路模块包括滤波器lf4、电阻r54、电阻r55、电阻r67、电阻r68、电容c27、稳压二极管zd6,所述滤波器lf4的4脚经过电阻r54后接+12v电源,3脚经过电阻r68后信号接地,所述电阻r67、电阻r68、电容c27、稳压二极管zd6均接于电阻r68与信号接地之间,所述稳压二极管zd6、电阻r55均接于滤波器lf4的4脚与电阻r54之间,所述电阻r67、电容c27均与电阻r55连接,其+12v电源和电阻r54、稳压二极管zd6、电阻r68、滤波器lf4组成调光线+10v偏置稳压电路和防反接保护电路;电阻r55和电阻r67、电容c27组成分压积分电路。

所述过温检测采样电路包括依次连接的稳压基准+5v、电阻r62和ntc温度检测电阻,所述稳压基准+5v通过电阻r62和ntc温度检测电阻进行分压,得到设定的电源工作最低和最高温度时的工作电平,将该温度检测电平信号送至mcu微控制电路。

所述定时降功率设定电路包括稳压基准+5v、电阻r51、电阻r52、电阻r53、电阻s1、电阻s2,所述稳压基准+5v与电阻r51连接,所述电阻r52一端与稳压基准+5v连接,另一端与电阻s1连接,所述电阻r53一端与稳压基准+5v连接,另一端与电阻s2连接。

以上所述,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已通过上述实施例揭示,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些变动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

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