[实用新型]多段调光控制信号形成电路有效

专利信息
申请号: 201520018462.6 申请日: 2015-01-12
公开(公告)号: CN204465931U 公开(公告)日: 2015-07-08
发明(设计)人: 张华;戴红;江燕芬;张青青 申请(专利权)人: 上海阿卡得电子有限公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 上海东亚专利商标代理有限公司 31208 代理人: 罗习群
地址: 201716 上海*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 调光 控制 信号 形成 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种照明用电子镇流器或驱动器的调光控制器,特别涉及一种分段调光控制信号的形成电路。

背景技术

为了满足照明灯具的不同应用需求,除了能正常点亮气体放电灯的电子镇流器或LED驱动器之外,已经出现了各种能控制气体放电灯亮度变化的调光镇流器或调光LED驱动器。

荧光灯的亮度控制通常是通过改变驱动荧光灯的电子镇流器的工作频率或改变工作频率的占空比从而改变流过荧光灯的电流来实现的。主流的荧光灯调光镇流器的核心可以归结为产生一个低电平直流控制信号,对镇流器内部逆变器的振荡频率或占空比进行控制,实现荧光灯亮度的调节。控制信号的形式也就确定了调光即荧光灯亮度变化的形式。通常是对电子镇流器逆变器的频率控制电路施加一个如1V至10V的可变低电平直流电压来实现荧光灯调光的。直流控制电平的高、低变化使镇流器的工作频率发生相应的变化,因而相对应的流过荧光灯的电流以及发光亮度也就随之改变。

LED灯的亮度控制是通过改变驱动器施加在LED上的驱动电压来实现,可以通过改变驱动器输入电压,或改变驱动器的工作频率或占空比等方式等不同手段,其中包括对LED驱动器施加不同电平的低直流电压实现LED灯的亮度控制。

按控制方式,调光可分为由暗到亮或由亮到暗亮度渐变的连续调光控制方式和亮度逐级变化的分段调光控制方式两大类。

最常见的分段调光是所谓“两段”调光和“三段”调光。只有亮(100%亮度电平)和暗(如5%或10%亮度电平)两种亮度变化的称为两段调光;而有亮(100%亮度电平)、中等亮度(如50%亮度电平)和暗(如5%或10%亮度电平)三种亮度电平变化的称为三段调光。

对灯具进行调光控制,通常还受灯具与电源开关之间的原有布线状况的制约。现有技术不乏利用镇流器交流供电线进行调光控制的先例,如:

实用新型专利CN200820059278.6“一种分段调光电子镇流器调光控制信号控制电路”是对接在镇流器交流电源输入线上两个单刀开关的四种通断状态组合,通过光电耦合和数模转换,输出高、中、低和零等四种控制电平的三段调光镇流器。

实用新型专利CN202587567U“荧光灯镇流器三段调光控制信号形成电路”是以电源相线L、电源中线N以及控制线C三根线与镇流器连接,形成高、中和低三个电平控制信号的荧光灯镇流器三段调光控制信号形成电路。

发明专利 CN200810036397.4“荧光灯两线制调光控制方法及其调光控制装置”,由用户控制端及电子镇流器端通过交流电线连接而成,用户控制端微处理器接收用户请求信号,使电路中阻抗变化,从而在一段时间内交流电线上形成大切角电压波形信号,经电子镇流器端波形转换、信号检测处理后给出调光控制信号。

在分段调光的现有技术中,分段段数都为两段或三段;需要用到两根电源线(相线和/或中线);需要两个开关或一个多位开关。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是只用一只具有通/断控制功能的控制开关,通过其对电源相线的反复通/断操作,便可形成任一设定段数的多段调光控制信号。

一通/断开关产生高电平和低电平的开关信号形成电路(1),输入端与交流电源相线连接,输出端与一触发脉冲形成电路(2)连接,触发脉冲形成电路(2)与脉冲计数器电路(3)连接,脉冲计数器电路(3)与电平转换电路(4)连接,电平转换电路4最后将脉冲计数器计数的数字信号,转换为多电平分段调光控制信号。

所述开关信号形成电路(1),是一通/断开关K1与电源相线相连接,经整流二极管D1,降压电阻R1,分压电阻R2和滤波电容C1,与场效应开关管Q1连接,开关K1的通/断操作,由开关管Q1输出低/高电平信号。

所述触发脉冲形成电路(2)是由两个结构相同的运算放大器U1和U2构成的单稳态触发电路,两个运算放大器的V+极,分别受三极管Q3、Q4控制,三极管Q3受开关管Q1输出控制,三极管Q4受开关管Q2控制;开关K1通/断状态转换时,两个运算放大器轮流获得直流供电电压而输出一个正触发脉冲,并合成为一系列触发脉冲。

所述脉冲计数器电路(3)由十进制计数器电路U3构成,时钟输入端CP接收来自所述触发脉冲形成电路2的触发脉冲,从第一个Y0至第十个Y9共十个计数器输出端,按照需要形成的调光段数,可在2至9之间选定,每个输出端分别经各自的隔离二极管后输出至电平转换电路(4)。

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