一种灯具调光电路制造技术

技术编号:26152767 阅读:32 留言:0更新日期:2020-10-31 11:55
本实用新型专利技术提供了一种灯具调光电路,属于照明技术领域领域,本电路解决的是如何提高PWM转换电路输出电压的准确性的问题。本电路包括PWM转换电路,PWM转换电路包括PWM输入端、RC滤波电路、电阻R9、三极管Q2、亮度调节输出端和运算放大器U1,PWM输入端与RC滤波电路一端连接,RC滤波电路另一端分别与运算放大器U1的输出端相连以及接地,运算放大器U1的输出端分别与电阻R9一端以及三极管Q2的基极相连,电阻R9另一端与运算放大器U1的反向端相连,三极管Q2的发射极接地,其集电极与亮度调节输出端相连。本电路可以调高PWM转换成电压的稳定性以及减小PWM转换电路的误差。

【技术实现步骤摘要】
一种灯具调光电路
本技术涉及照明
,尤其涉及一种灯具调光电路。
技术介绍
灯是生活中必不可少的一种家用电器,随着科技的发展,对灯的改进也不断的深化。有的人认为将PWM信号转换为0-10V调光信号作为调光电路可以让灯更智能化,如中国专利文献申请号201420096765.5公开了基于PWM信号转0-10V模拟电平信号的调光电路,PWM_IN端输入端与RC滤波电路连接,RC滤波电路与放大电路连接,放大电路与互补推挽输出电路连接,输出0-10V直流电压连接到可调光LED灯具。该电路用不同占空比的PWM信号转化成模拟电平信号,实现了由微型MCU通过控制调光器未完成对灯具的亮度进行控制的效果,实现了调光控制器的集成化和智能化。但是,上述调光电路有以下缺点:该电路使用的是放大电路,放大电路输出电压的精度不高,可能会影响到灯具的调光。
技术实现思路
本技术针对现有技术存在上述问题,提供了一种灯具调光电路,其解决的技术问题是如何提高PWM转换电路输出电压的准确性。本技术通过下列技术方案来实现:一种灯具调光电路,包括PWM转换电路,所述PWM转换电路包括PWM输入端、RC滤波电路、电阻R9、三极管Q2和亮度调节输出端,其特征在于,还包括运算放大器U1,所述PWM输入端与RC滤波电路一端连接,所述RC滤波电路另一端分别与运算放大器U1的输出端相连以及接地,所述运算放大器U1的输出端分别与电阻R9一端以及三极管Q2的基极相连,所述电阻R9另一端与运算放大器U1的反向端相连,所述三极管Q2的发射极接地,其集电极与亮度调节输出端相连。PWM输入端接收PWM占空比信号输出PWM波形至RC滤波电路,RC滤波电路过滤不符合的PWM波形并将符合的转换成直流电压信号,直流电压信号进入运算放大器U1的同向端,放大后从运算放大器U1的输出端输出,通过电阻R9进入运算放大器U1的反向端,运算放大器U1将反向端的放大直流电压信号与运算放大器U1的输出端输出的放大直流电压信号比较,如果不同则将同向端输入的直流电压信号重新放大并重复上述步骤,如果相同则输出端输出放大直流电压信号至三极管Q2的基极驱动三极管Q2工作,三极管Q2将放大直流电压信号继续放大后通过集电极输出至亮度调节输出端,亮度调节输出端输出相应的电压信号。本灯具调光电路通过加入运算放大器来改进PWM转换电路,运算放大器有负反馈,可以通过比较输出和输入的差值来调整直流电压信号,使亮度调节输出端输出的电压信号更加的准确,运算放大器的输入阻抗很小,输入直流电压信号不会有过多的损耗,输出阻抗很大,输出的放大直流电压信号损耗会尽可能的少,直流电压信号损失小则可以保证亮度调节输出端输出电压信号的准确。在上述灯具调光电路中,还包括LED模块、蓝牙模块、过零检测电路、继电器开关电路、电源和电压转换电路,所述过零检测电路与继电器开关电路相连,所述继电器开关电路与电源以及LED模块相连,所述电源与电压转换电路相连,所述电压转换电路与蓝牙模块相连,所述蓝牙模块分别与过零检测电路、继电器开关电路以及LED模块相连。模块合理连接可以发挥各个电路的功能。在上述灯具调光电路中,所述LED模块包括LED电源和LED灯具,所述LED电源与LED灯具相连,所述LED电源设有调光接口和被控接口,所述调光接口与亮度调节输出端相连,所述继电器开关电路设有控制接口,所述控制接口和被控接口相连。继电器作为开关与LED连接比普通开关便捷。在上述灯具调光电路中,所述继电器开关电路设有输入输出接口,所述蓝牙模块设有第一引脚和第二引脚,所述第一引脚与模数转换输入端相连,所述第二引脚与输入输出接口相连。蓝牙模块控制过零检测电路和继电器开关电路可以准确调整LED灯的开关。在上述灯具调光电路中,所述蓝牙模块还设有第三引脚和第四引脚,所述第三引脚与PWM输入端相连,所述第四引脚与电压转换电路相连。蓝牙模块准确所需输出PWM波形以及接收低电压启动有更高的安全性。在上述灯具调光电路中,还包括用于控制蓝牙模块输出高低电平和PWM占空比信号的控制模块,所述蓝牙模块与控制模块相连。蓝牙模块可以输出多种信号,让控制模块有多种选择。与现有技术相比,本灯具调光电路,具有以下优点:1、本技术加入运算放大器,可以调高PWM转换电路稳定性以及减小误差。2、本技术使用蓝牙模块成本较低,方便大量生产。附图说明图1是灯具调光电路的结构模块连接示意图。图2是灯具调光电路的功能模块电路示意图。图中1、过零检测电路;11、数模转换输入端;2、继电器开关电路;21、控制接口;22、输入输出接口;3、电源;4、控制模块;5、蓝牙模块;6、电压转换电路;7、PWM转换电路;71、PWM输入端;72、亮度调节输出端;8、LED模块;81、LED电源;811、被控接口;812、调光接口;82、LED灯具。具体实施方式为了使本技术所解决的技术问题、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术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技术,并不用于限定本技术。如图1所示,一种灯具调光电路包括过零检测电路1、继电器开关电路2、电源3、控制模块4、蓝牙模块5、电压转换电路6、PWM转换电路7、LED模块8。过零检测电路1与继电器开关电路2相连,继电器开关电路2与电源3以及LED模块8相连,电源3与电压转换电路6相连,电压转换电路6与蓝牙模块5相连,蓝牙模块5分别与过零检测电路1、继电器开关电路2以及LED模块8相连,LED模块8包括LED电源81和LED灯具82。如图2所示,蓝牙模块5第一引脚51与过零检测电路1的数模转换输入端11一端相连,数模转换输入端11另一端分别与电阻R3相连以及光耦模块U2受光器的集电极相连,电阻R3与电源3相连,光耦模块U2受光器的发射极接地,其基极与光耦模块U2发光器光耦连接,光耦模块U2发光器的负极分别与电阻R6一端相连以及接地,光耦模块U2发光器的正极分别与电阻R6另一端相连以及通过电阻R5与电阻R4一端相连,电阻R4另一端与二极管D2的负极相连,二极管D2的正极与继电器J被控系统一端相连,继电器J被控系统另一端与控制接口21一端相连,控制接口21另一端与被控接口811相连,被控接口811设置在LED电源81中,还设有调光接口812的LED电源81与LED灯具82相连,调光接口812与PWM转换电路7的亮度调节输出端72一端相连,蓝牙模块5的第三引脚53与PWM输入端71相连,PWM输入端71与电阻R7一端连接,电阻R7另一端分别与运算放大器U1的输出端相连以及电容C3一端相连,电容C3另一端接地,电阻R7与电容C3组成RC滤波电路,运算放大器U1的输出端分别与电阻R9一端以及三极管Q2的基极相连,电阻R9另一端分别与运算放大器U1的反向端以及电阻R8一端相连,电阻R9另一端接地,三极管Q2的发射极接地,其集电极分别与电阻R10一端以本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种灯具调光电路,包括PWM转换电路(7),所述PWM转换电路(7)包括PWM输入端(71)、RC滤波电路、电阻R9、三极管Q2和亮度调节输出端(72),其特征在于,所述PWM转换电路(7)还包括运算放大器U1,所述PWM输入端(71)与RC滤波电路一端连接,所述RC滤波电路另一端分别与运算放大器U1的输出端相连以及接地,所述运算放大器U1的输出端分别与电阻R9一端以及三极管Q2的基极相连,所述电阻R9另一端与运算放大器U1的反向端相连,所述三极管Q2的发射极接地,其集电极与亮度调节输出端(72)相连。/n

【技术特征摘要】
1.一种灯具调光电路,包括PWM转换电路(7),所述PWM转换电路(7)包括PWM输入端(71)、RC滤波电路、电阻R9、三极管Q2和亮度调节输出端(72),其特征在于,所述PWM转换电路(7)还包括运算放大器U1,所述PWM输入端(71)与RC滤波电路一端连接,所述RC滤波电路另一端分别与运算放大器U1的输出端相连以及接地,所述运算放大器U1的输出端分别与电阻R9一端以及三极管Q2的基极相连,所述电阻R9另一端与运算放大器U1的反向端相连,所述三极管Q2的发射极接地,其集电极与亮度调节输出端(72)相连。


2.根据权利要求1所述的灯具调光电路,其特征在于,本灯具调光电路还包括过零检测电路(1)、继电器开关电路(2)、电源(3)、蓝牙模块(5)、电压转换电路(6)和LED模块(8),所述过零检测电路(1)与继电器开关电路(2)相连,所述继电器开关电路(2)与电源(3)以及LED模块(8)相连,所述电源(3)与电压转换电路(6)相连,所述电压转换电路(6)与蓝牙模块(5)相连,所述蓝牙模块(5)分别与过零检测电路(1)、继电器开关电路(2)以及LED模块(8)相连。


3.根据权利要求2所述的灯具调光电路,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱健荣
申请(专利权)人:台州市椒光照明有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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