一种DMX控制RGB-LED\白暖白LED灯系统的制作方法

文档序号:22539611发布日期:2020-10-17 01:42阅读:198来源:国知局
一种DMX控制RGB-LED\白暖白LED灯系统的制作方法

本实用新型涉及照明控制技术领域,尤其涉及一种dmx控制系统。



背景技术:

目前led户外照明产品在工程以及商业引用方面比较多,多数情况下,同款产品呈现形式比较单一,只能单一控制,无法达到日益强烈的客户的高需要性。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种dmx控制rgb-led白暖白led灯的控制系统,以解决不同地点或距离之间灯具不能同步及灯光控制的技术问题。

为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:

一种dmx控制rgb-led\白暖白led灯的控制系统,包括电源输入端到dmx控制盒,dmx控制盒到rgb-led\白暖白led灯,编码器给dmx控制盒提供信号输入,dmx控制盒相互之间进行信号传输。编号1-25#dmx控制盒与编号26-50#dmx控制盒间,连接信号放大器。控制连接系统中的信号放大器对传输信号进行实时放大,从而实现dmx控制盒连接数量达到1-n个.

上述方案中,所述dmx控制包括电源输入电路与电源转换电路,所述电源输入电路1端连接微型保险丝(f1保证电路安全运行的电器元件),通过f1后在1端2端中间并联压敏电阻(mov1压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护),电路1端2端中间并联电容c15,l2工字电感串联在电路1端,r7热敏电阻串联在电路2端(r7热敏电阻串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流并且在完成抑制浪涌电流作用以后,用于转换电源),输入电路1端2端与l4电感1.2端输入连接,l4电感3.4端输出连接到g1整流桥输入端1.2,将ac转换成dc.g1整流桥dc端3.4之间并联c3电容(在电路中用于过滤及抑制杂波及尖峰电流,使滤波直流电流更加平直,达到理想的直流电源,并联c4极性电容(电路中,是分正负的。横杠是正极,弯弧是负极。应用于直流电路中),并联r2。电路n端连接到数字接地,电路l端连接到dc310v.

上述方案中,编码器5-24v供电输入,编码器输出端连接到dmx控制盒的j3直流输入,d+为直流正极,d-为直流负极,gnd接地。adi编码信号输入。从dmx控制盒的j4直流输出与相邻的dmx控制盒的输入端相连。

上述方案中,编号1-25#dmx控制盒与编号26-50#dmx控制盒间,连接信号放大器。控制连接系统中的信号放大器对传输信号进行实时放大,从而实现dmx控制盒连接数量达到1-n个.

上述方案中,dmx控制盒24-230v输入,dc端输出310v到rgb-led\白暖白led灯供电。dmx控制盒通过编码器信号直流输入,d+为直流正极,d-为直流负极,gnd接地。adi编码信号输入。从dmx控制盒的直流输出。

上述方案中,单个dmx控制盒最大连接1500led,保护指数ip44,工作温度0-70度,输入电压24-230v,输出电压310v,输出电流1a。蓝色线接d+,黑色线接d-,绿色接电流接地,棕色接编码器信号线。

上述方案中,dmx控制盒可以提供自身的功能程序对rgb-led\白暖白led灯进行效果呈现。

上述方案中,首先dmx控制盒可以通过编码器对dmx控制盒地址编码1-n个,再与dmx后台控制台连接,对dmx控制盒现有的内置功能程序进行屏蔽。演示重新编写的任意程序。

上述方案中,dmx控制rgb-led和dmx控制白暖白led灯,只需要更换编码器的sd程序功能卡,就可以实现不同产品之间的dmx控制转换。

上述方案中,首先dmx控制盒通过编码器对dmx控制盒地址编码1-n个,编码器的sd程序功能卡对dmx控制盒所控制的rgb-led\白暖白led灯进行功能效验,效验成功呈现编码器sd程序功能卡的功能,如效验错误dmx控制盒所控制的rgb-led\白暖白led灯呈现自身dmx控制盒里面的内置功能。

上述方案中,dmx控制盒与dmx后台控制台连接,对dmx控制盒现有的内置功能程序进行屏蔽。演示重新编写的任意程序。效验成功呈现重新编写的任意程序功能,如效验错误dmx控制盒所控制的rgb-led\白暖白led灯呈现自身dmx控制盒里面的内置功能。

上述方案中,编码器的地址可以实现1-n个.

本实用新型采用以上技术方案,具有以下技术效果:

本实用新型的实施例提供了一种dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,dmx控制盒可以提供自身的功能程序对rgb-led\白暖白led灯进行效果呈现。也可以呈现dmx控制盒通过编码器对dmx控制盒地址编码1-n个,再与dmx后台控制台连接,对dmx控制盒现有的内置功能程序进行屏蔽。演示重新编写的任意程序。

附图说明

图1是本实用新型dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,产品整体图;

图2是本实用新型dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,dmx控制盒电路图;

图3是本实用新型dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,dmx控制盒连接示意图。

图4是本实用新型dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,编码器示意图。

图5是本实用新型dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,信号放大器示意图。

其中,1-灯座;2-电源插头;3-编码器;4-dmx控制盒;5-连接器;6-1放大器;7-负载灯;8-导线;9-5-24v插头;10-尾塞;11-dmx控制盒输入;12-dmx控制盒输出;13-dmx控制盒信号输入;14-dmx控制盒信号输出;15-dmx信号线接线;16-编码器输入;17-编码器输出;18-编码器sd卡;19-编码器显示板;20-编码器按键;21-编码器信号线;22-5-24v输入;23-信号放大器信号输入;24-信号放大器信号输出;

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

如图1所示,dmx控制rgb-led\白暖白led灯系统,产品整体图,24-220v通过电源线插头2,经过导线8与产品的灯座1连接后,到达dmx控制盒4。dmx控制盒4与rgb-led\白暖白led灯连接也就是负载灯7。整个电路导通。产品所有连接部位都通过连接器5连接,产品的尾部都有尾塞10。

如图1所示dmx控制盒4内置功能如下:

1.rgb内置功能:每15秒变换一种颜色:常亮;每15秒变换一种颜色:常亮+白闪;

每15秒变换一种颜色:渐明渐暗;每15秒变换一种颜色:一亮一灭;每15秒变换一种颜色:全自闪;每个功能维持15秒。颜色变换的顺序为:红/绿/黄/蓝/白/紫/四彩/浅蓝。

2.白暖白内置功能:(白/暖白/浅暖白)常亮颜色,每15秒换一种颜色;(白+白闪/暖白+暖白闪/白+暖白闪/暖白+白闪),每15秒换一种颜色;(白/暖白/浅暖白)渐明渐暗,渐明渐暗的过程时长8秒,每个颜色渐明渐暗两次后,换下一种颜色;(白/暖白/浅暖白)一亮一灭,闪烁15秒后,换下一种颜色;(白闪/暖白闪),每15秒换颜色。

如图1所示,5-24v电源9输入,经过导线8到编码器3,通过信号线与dmx控制盒4连接。通过编码器对dmx控制盒进行地址编码1-n个,编码器的sd程序功能卡对dmx控制盒所控制的rgb-led\白暖白led灯进行功能效验,效验成功呈现编码器sd程序功能卡的功能。

3.rgb颜色的sd功能如下:全亮功能,红色、绿色、粉色、黄色、蓝色、浅绿色、彩色和白色。通过dmx控制盒来呈现。每种颜色转变时间为15秒。往复功能,当1m美耐灯为四彩时,全部呈现闪烁功能。红色、绿色、粉色、黄色、蓝色、浅绿色、和白色以此类推。每种颜色转变时间为15秒。闪烁功能,全部为红色,一亮一灭频率比较快,然后绿色、粉色、黄色、蓝色、浅绿色、和白色以此类推。全部为红色,一亮一灭频率比较慢,然后绿色、粉色、黄色、蓝色、浅绿色、和白色以此类推。每种颜色转变时间为15秒。跑动功能1,全部为红色时,中间的led变换成白色来回跑动。然后,绿色、粉色、黄色、蓝色、浅绿色、和白色以此类推。每种颜色转变时间为15秒。跑动功能2,全部为红色时,来回跑动。然后,绿色、粉色、黄色、蓝色、浅绿色、和白色以此类推。每种颜色转变时间为15秒。

4.白暖白颜色的sd功能如下:全亮功能,白色、暖白色、浅暖白。通过dmx控制盒来呈现。每种颜色转变时间为15秒。往复功能,当颜色为白色时,全部呈现闪烁功能。白色、暖白色、浅暖白以此类推。每种颜色转变时间为15秒。闪烁功能,全部为白色,一亮一灭频率然后白色、暖白色、浅暖白以此类推。每种颜色转变时间为15秒。跑动功能,全部为白色时,来回跑动。然后,白色、暖白色、浅暖白以此类推。每种颜色转变时间为5秒。

如图2所示,dmx控制盒的电路图,所述电源输入电路1端连接微型保险丝(f1保证电路安全运行的电器元件),通过f1后在1端2端中间并联压敏电阻(mov1压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护),电路1端2端中间并联电容c15,l2工字电感串联在电路1端,r7热敏电阻串联在电路2端(r7热敏电阻串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流并且在完成抑制浪涌电流作用以后,用于转换电源),输入电路1端2端与l4电感1.2端输入连接,l4电感3.4端输出连接到g1整流桥输入端1.2,将ac转换成dc.g1整流桥dc端3.4之间并联c3电容(在电路中用于过滤及抑制杂波及尖峰电流,使滤波直流电流更加平直,达到理想的直流电源,并联c4极性电容(电路中,是分正负的。横杠是正极,弯弧是负极。应用于直流电路中),并联r2。电路n端连接到数字接地,电路l端连接到dc310v.

如图2所示,主控u3集成电路微控制器的线路连接如下:编码器连接到dmx控制盒的j3直流输入,d+为直流正极,d-为直流负极,gnd接地。adi编码信号输入。从dmx控制盒的j4直流输出。从dmx控制盒的j4的d+、d-端串并联连接到d2\d3\d4瞬态二极管有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏,d2\d4瞬态二极管的另一端连接接地端,dmx控制盒的j4的d+端上串联有电阻r9、r10,d-端上串联有电阻r11、r12。电阻中间连接有d1\d5静电抑制二极管,主要是防止线路中存在静电。dmx控制盒的j4的d-端并联电阻r13到gnd接地,dmx控制盒的j4的d+端并联电阻r8后输出电压dc5v。dmx控制盒的j4的d-端、d+端与u4线路通讯芯片7端、6端连接到输入输出总线接口,u4的5端连接gnd端,1端为r:接收器输入端、2端/re:接收器使能端、3端de:驱动器使能端,u4的2端、3端与电阻r14连接后到gnd端。u4的4端d:驱动器输出端,u4的8端vcc:5v电源一端输出到dc5v。

u4的8端dc5v与u2dc/dc电源模块2管脚dc5v连接,u2是1w单输出dc/dc电源模块。是专门针对pcb上分布式电源系统中需要与输入电源隔离且输出精度要求较高的电源。u2的1,2管脚接输入端并联电容c1到dgnd数字电路中数字地端,u2的3,4管脚接输出与c2、r1并联后一端输出dc5v,一端与接地端连接。

u4的6端dc5v与u1正向低压降稳压器vout输入端相连接,u1的gnd为接地,u1正向低压降稳压器vin输入端与电容c6耦合电容、c7极性电解电容并联后一端接dgnd数字电路中数字地端,u1正向低压降稳压器vin输入端与电容c6、c7并联后另一端连接到vcc电源。

u2dc/dc电源模块的3,4与c2、r1并联后一端到dc5v,与u3-mcu集成电路微控制器16端spi为主出/从入连接,u3-mcu集成电路微控制器1端pd4定时器2通1/蜂鸣器输出/usrt1时钟,2端pd5为模拟输入5数据接收、3端pd6为模拟输入6数据接收、4端nrst为重置端、7端vss为数字部分接地、8端vcap为1.8v调节器电容器、9端vdd为数码电源dc5v、20端模拟输入4定时器2通道/adc外部触发、16端spi为主出/从入、18端swim为数据接口。

u3-mcu集成电路微控制器9端vdd为电源dc5v,与u5光电耦合器2端dc5v,与u4的8端dc5v,与u2dc/dc电源模块1端、2端dc5v相互连接。u4的6端dc5v与u1正向低压降稳压器vout输入端相连接,形成线路的dc5v供电。

u5光电耦合器2端阴极与u2电源模块的r1电阻端相互连接。u5光电耦合器的1、2端为输入端,u5光电耦合器的3端发射器与dgnd连接、4端收集器与元器件r17、r19、q2、r16连接到q1晶体管,q1晶体管2端为s极,q1晶体管2端连接j6到dc320v。

y1为晶振,12mh晶振是一款能够定期产生重复信号的石英晶振。石英晶体振荡器的最重要的特性是它的频率:单位时间内完成振动的次数。yi两端连接有c11、c12,与接地端连接。

u3-mcu集成电路微控制器19端de与u4线路通讯芯片2端、3端与电阻r14连接后相互连接。u3-mcu的2端txd与u4线路通讯芯片4端txd连接,u3-mcu的3端rxd与u4线路通讯芯片1端rxd连接,u3-mcu的1端adi与j3-4端编码信号输入adi连接,u3-mcu20端ado与j4-4端ado连接,u3-mcu18端swdio与j5-4端swdio连接,

如图2所示,dgnd数字电路中数字地端,电路图中所有的dgnd点都是一点连接,就是指所有的模拟地agnd和数字地dgnd先各自连好,然后只在一个点链接,而不是所有的地都连在一起。gnd是地(就是电源负极)公共端。直流电源负极或接地端vcc是电源正。表示直流电源正极(+)图中vcc各个点相互连接在一起。

如图3所示,dmx控制盒连接示意图。dmx控制盒4的输入端11通过线路板电路到dmx控制盒输出12;dmx控制盒信号输入13通过线路板电路到dmx控制盒信号输出14;dmx信号线接线15。

如图4所示,编码器3的电源22,5-24v通电,输入端16通过编码器电路到编码器输出17,编码器sd卡18,编码器显示板19,编码器按键20;编码器信号线接线21。第一次编码之前要先用将一个带dmx文件的sd卡插入到编码器一次,编码器读取参数。编址操作:按mode调试键切换到c,选择c05,选择编码类型。再按mode调试键选择p,(p表示设定每颗芯片带的点数)按+,-键选择点数多少,正常选p01。按mode调试键选择n,选择灯的通道数,正常n01。按mode调试键选择e,选择e01,按set确认键后开始编址。

如图5所示,信号放大器6的电源22,5-24v通电,dmx控制25#和信号放大器6的信号输入端23连接,经过放大器电路从信号放大器6的信号输出端24输出,连接到dmx控制26#。从而对传输信号进行实时放大,从而实现dmx控制盒连接数量达到1-n.

以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应含在本实用新型的保护范围之内。

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