[实用新型]红外感应调光控制电路有效
申请号: | 201720288699.5 | 申请日: | 2017-03-21 |
公开(公告)号: | CN206629303U | 公开(公告)日: | 2017-11-10 |
发明(设计)人: | 刘小毛 | 申请(专利权)人: | 佛山市旺科电子科技有限公司 |
主分类号: | H05B33/08 | 分类号: | H05B33/08 |
代理公司: | 佛山帮专知识产权代理事务所(普通合伙)44387 | 代理人: | 胡丽琴 |
地址: | 528225 广东省佛山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 红外 感应 调光 控制电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及红外感应电路的技术领域,尤其是红外感应调光控制电路。
背景技术
目前市场上流行的红外感应调光器基本上很难满足欧盟关于待机功耗的ERP要求,主要原因为红外感应对管的发射功耗较大,对于配置了红外感应对管的调光器而言,因本身需要开关电源供电,而开关电源自身存在转换效率的问题,故红外感应对管的发射功耗的问题成为一个较难解决的问题。
对于带红外感应对管的红外感应调光器,其发射电路一般由5V供电,红外发射管串接限流电阻,防止发射电流过大损坏红外发射管,发射信号由单片机IO口控制。
在一般灯具产品的应用中,使用者能接受的感应距离一般为5~7CM,而Φ3MM的发射管需要提供100-150MA的发射电流满足这个距离的要求.对于电子市场上通用的LDO(线性稳压器),提供这个等级的电流会引起5V供电的纹波增大,严重影响到主控芯片或控制电路的工作稳定性。
因此,有必要设计一种红外感应调光控制电路,实现隔离红外发射及接收管供电和主控芯片之间供电的隔离,解决两个电路同时供电的兼容性问题,避免红外发射供电造成的电压纹波而影响主控芯片及其外围电路失控的风险。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供红外感应调光控制电路。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:红外感应调光控制电路,包括电源供电单元、红外发射单元、红外接收单元、主控芯片U1以及输出单元,所述电源供电单元分别为所述红外发射单元、红外接收单元、主控芯片U1以及输出单元供电,红外发射单元用于发射红外信号,红外接收单元用于接收红外反射信号并输入至所述主控芯片U1,所述主控芯片U1输出控制信号控制所述输出单元输出对应的信号;其中,所述电源供电单元包括线性稳压器U3、输出滤波电容C8,所述线性稳压器U3与所述主控芯片U1连接,所述主控芯片与所述线性稳压器U3之间设有旁路电容C9,且输出滤波电容C8并联在线性稳压器U3与所述主控芯片U1之间,所述输出滤波电容C8和旁路电容C9之间串接隔离元件,通过隔离元件隔离红外发射单元的供电、红外接收单元的供电和主控芯片U1以及输出单元的供电。
其进一步技术方案为:所述隔离元件为二极管。
其进一步技术方案为:所述红外发射单元包括红外发射及接收管U2以及三极管Q5,所述三极管Q5的基极与所述主控芯片U1连接,所述红外发射及接收管U2一端与所述三极管Q5的集电极连接。
其进一步技术方案为:所述三极管Q5的基极通过电阻R29与所述主控芯片U1连接。
其进一步技术方案为:所述三极管Q5的集电极通过并联的电阻R30、R31与所述红外发射及接收管U2的一端连接。
其进一步技术方案为:所述红外接收单元包括三极管Q6,且所述三极管Q6的发射极与所述电源供电单元连接,所述三极管Q6的基极与所述红外发射及接收管U2的一端连接,所述三极管Q6的集电极与所述主控芯片U1连接。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:本实用新型的红外感应调光控制电路,通过在电源供电单元的输出滤波电容C8和旁路电容C9之间串接隔离元件,利用隔离元件隔离红外发射单元的供电、红外接收单元的供电和主控芯片U1以及输出单元的供电,解决红外发射单元、红外接收单元和主控芯片U1以及输出单元同时供电的兼容性问题,避免红外发射供电造成的电压纹波而影响主控芯片及其外围电路失控的风险。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述。
附图说明
图1是本实施例提供的红外感应调光控制电路的电路原理图;
图2是本实施例提供的电源供电单元的电路原理图;
图3是本实施例提供的红外发射单元及红外接收单元的电路原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
以下结合具体实施例对本实用新型的实现进行详细的描述。
参照图1~3,为本实用新型提供的较佳实施例。
本实施例提供的红外感应调光控制电路,可以运用在利用红外线感应实现灯具控制的过程中,实现隔离红外发射电路的供电、红外接收电路的供电和主控芯片之间供电的隔离,解决两个电路同时供电的兼容性问题,避免红外发射供电造成的电压纹波而影响主控芯片及其外围电路失控的风险。
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