[发明专利]一种LED的控制电路及其控制方法无效
申请号: | 200810120939.6 | 申请日: | 2008-09-08 |
公开(公告)号: | CN101459996A | 公开(公告)日: | 2009-06-17 |
发明(设计)人: | 姚朝霞 | 申请(专利权)人: | 姚朝霞;王安 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02;F21V23/00;F21Y101/02 |
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地址: | 318000浙江省台州市椒江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 led 控制电路 及其 控制 方法 | ||
技术领域
本发明属于照明控制技术领域,涉及一种LED的控制电路,同时还涉及一种LED的控制方法。
背景技术
目前LED供电电源有两种形式,一种是采用交流电源,一种是直流电源。采用直流电源供电的LED的控制方法都是采用一路可控硅单对单控制LED的,N个LED则需要N个可控硅,这种结构不存在LED反向击穿的危险且亮度较高。
采用交流电源供电的LED电路又分为两种,一种电路要求LED都是反向并联连接形式,对于整个LED电路来讲是全波周期工作,且不存在反向击穿的危险,但对于每路LED来讲,只有半波工作,亮度较暗但节能(如图1所示),目前这种结构的技术缺点是一路双向可控硅同时导通两路LED灯,不能单独对某路LED灯的方便控制。另外一种就是没有反向并联连接(如图2所示),同样是以交流电源供电的结构模式,LED灯存在反向击穿的危险,导致使用寿命较短,虽然也是半波工作,但优点是可方便单独控制某路LED灯工作,目前的技术缺点是电源线要求较多,N路LED则需要N根电源线。
发明内容
本发明的目的是针对现有的LED控制电路中所存在的上述问题,而提出了一种适用于交流电源供电,可实现全波周期工作的LED控制电路,并可准确任意控制特定线路中LED的工作状况。
本发明的第二个目的是针对现有的LED控制方法所存在的上述问题,而提出了一种适用于交流电源供电,可任意控制特定线路中LED工作状况的方法。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种LED的控制电路,包括微电脑芯片电路、交流电源和LED电路,微电脑芯片电路与LED电路联接并控制LED电路的发光情况,交流电源对整个控制电路供电,其特征在于,所述的LED电路由若干个LED单元并联而成,上述的各个LED单元均由两个反向并联的LED所组成,交流电源与微电脑芯片电路之间设有交流过零检测电路,所述的交流过零检测电路用于检测交流电源的正负半波变化。
电路中正向连接的LED和负向连接的LED的数量相同,交流电源对这些LED灯供电时,始终有其中一向的LED处于发光状态,而另外反向连接的LED则处于断开状态。交流电源每次进行换向时,交流过零检测电路均可检测到,并向微电脑芯片电路输送一个过零信号。微电脑芯片电路根据这个过零信号控制电路中所有LED的工作状态,使反向连接的两种LED交换工作状态。
在上述的一种LED的控制电路中,所述的微电脑芯片电路包括中央处理器和由若干个双向可控硅并联而成的可控硅电路,所述的各个双向可控硅与上述的LED单元一一对应串联后接在交流电源的两端,双向可控硅的控制极均与中央处理器联接。
双向可控硅的控制极接收到中央处理器发出的控制信号后调整电流流通线路,使相应LED单元中与电流流向同向的那个LED灯导通。
在上述的一种LED的控制电路中,所述的交流过零检测电路包括检测电阻和检测电容,检测电阻与检测电容串联后接在交流电源的两端,所述的检测电阻与检测电容之间设有用于与中央处理器联接的过零信号输出端。交流电源换向时,交流过零检测电路从过零信号输出端对中央处理器传输过零信号。
在上述的一种LED的控制电路中,所述的各个LED单元中反向并联的两个LED的两端均共用一根电源线分别与电源和相配合的双向可控硅联接。
在上述的一种LED的控制电路中,所述的并联的各个LED单元共用一根电源线直接与电源连接。
一种LED的控制方法,所述的控制电路包括中央处理器和为整个控制电路供电的电源,所述的中央处理器上并联联接有若干个双向可控硅,各个双向可控硅均串接一个由两个反向并联的LED所组成的LED单元,中央处理器与交流过零检测电路连接,其特征在于,所述的中央处理器和电源之间连有交流过零检测电路,上述的供电电源为交流电源,所述的中央处理器对LED的控制包括如下步骤:
a、闭合电路:中央处理器和部分LED进入发光状态,而与上述处于发光状态的LED反向联接的剩余LED则处于断开状态,同时进入下一步骤;
b、电源过零检测:如果交流电源的波形经过零点,则交流过零检测电路对中央处理器发出过零信号,并进入下一步骤;如果交流电源的波形未经过零点,则重复步骤b;
c、过零信号处理:中央处理器根据接收到的过零信号对相应的双向可控硅发出控制信号,并进入下一步骤;
d、LED控制:相应的双向可控硅接收到控制信号后,调整流通线路,交换对应LED单元中两种LED的工作状态,并返回步骤b。
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