【技术实现步骤摘要】
一种控制方法及控制器
[0001]本专利技术涉及LED调光电源领域,特别涉及可控硅LED调光电源的控制。
技术介绍
[0002]早期的照明一般都使用白炽灯,它是通过电阻丝发热产生光来实现照明,为了能够满足不同应用场合下照明亮度的调节,专利技术了可控硅调光器,通过调节可控硅的导通角,调节输入电压的有效值从而调节白炽灯的亮度,这种调光器不仅在公共场合应用广泛,在家庭同样普遍应用。
[0003]随着时代发展,发光二极管(LED)作为一种新的光源,因为它具有颜色可调、发光效率高、功耗低、可靠性高和寿命长的优点,而被广泛使用。LED光源的调光方式有多种,如可控硅调光、模拟调光、PWM调光和开关调光等等,但是由于早期很多建筑里面都装有可控硅调光器,因此可控硅调光LED灯具的市场占有率非常之大,其中线性驱动的可控硅调光方式因电路结构简单、不需要磁性器件,所以成本低、EMI好、体积小,应用广泛。
[0004]现有的线性驱动可控硅LED调光电源电路如图1所示,该方案有两路限流单元,限流单元1用于设定一个固定大小的泄放电流,维持 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种控制方法,应用于可控硅LED调光电源,其特征在于,在所述的可控硅LED调光电源的各工作周期,包括如下步骤:电压转换步骤,将表征母线电压大小的电压VB转换为微分电压V1;过零检测步骤,检测所述的电压VB,并在检测到所述的电压VB从高电压降低到低电压后输出过零信号Vz;计数步骤,接收所述的微分电压V1,在接收到所述的微分电压V1时复位并通过计时基准开始计数,输出实时的计数数值;导通角检测步骤,接收所述的过零信号Vz,当接收到所述的过零信号Vz时,采集所述的计数步骤当时所输出的计数数值,记为Count3,依据所述的计数数值Count3输出控制信号;LED电流阈值调节步骤,依据所述的控制信号,产生基准电压Vref1;恒流步骤,依据所述的基准电压Vref1,调节所述的可控硅LED调光电源输出的驱动电流的大小;在所述的可控硅LED调光电源的各工作周期,所述的控制信号为交替地以第一规则或第二规则输出。2.根据权利要求1项所述的控制器,其特征在于:所述的计时基准由频率为Fo的振荡器控制。3.根据权利要求2所述的控制器,其特征在于:所述的频率Fo大于或等于电网频率的15倍。4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述的第一规则为:将所述的计数数值Count3与计数阈值1和计数阈值2比较和处理,得到计数信号Count4,此次接收到所述的过零信号Vz时无所述的控制信号输出;所述的第二规则为:将所述的计数数值Count3与所述的计数阈值1和所述的计数阈值2比较和处理,得到计数信号Count4,并将所述的计数信号Count4转换为计数信号Count5,此次接收到所述的过零信号Vz时将所述的计数信号Count5作为所述的控制信号输出;其中所述的计数数值Count3、所述的计数阈值1和所述的计数阈值2位数相同,且所述的计数阈值2大于所述的计数阈值1。5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于:当Count3≤计数阈值1时,计数信号Count4为设定范围内的最大值;当计数阈值1<Count3<计数阈值2时,计数信号Count4为设定范围内的最小值,当Count3≥计数阈值2时,计数信号Count4为设定范围内的最大值的一个百分比K;百分比其中CountTs为一个电网周期对应的计数数值。6.根据权利要求4或5所述的控制方法,其特征在于:计数信号Count4转换为计数信号Count5时按照比例进行转换。7.根据权利要求4或5所述的控制方法,其特征在于:所述的计数数值Count3为一个至少为4位二进制数的信号。8.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述的第一规则为:将所述的计数数值Count3与计数阈值1B比较和处理,并依据所述
的计数数值Count3更新所述的计数阈值1B,此次接收到所述的过零信号Vz时,无所述的控制信号输出;所述的第二规则为:将所述的计数数值Count3与计数阈值1B比较和处理,得到电压信号Vjx和电压信号Vzj,并依据所述的计数数值Count3更新所述的计数阈值1B,此次接收到所述的过零信号Vz时,所述的电压信号Vzj和所述的电压信号Vjx依据第三规则进行配置,并作为所述的控制信号。9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述的第三规则为:当Count3<计数阈值1B,则所述的电压信号Vjx为高电平脉冲,所述的电压信号Vzj为低电平脉冲;当Count3>计数阈值1B,则所述的电压信号Vjx为低电平脉冲,所述的电压信号Vzj为高电平脉冲;当Count3=计数阈值1B,则所述的电压信号Vjx为低电平脉冲,所述的电压信号Vzj为低电平脉冲。10.一种控制器,应用于可控硅LED调光电源,其特征在于,包括如下模块:电压转换模块,用于将表征母线电压大小的电压VB转换为微分电压V1;过零检测模块,用于检测所述的电压VB,并在检测到所述的电压VB从高电压降低到低电压后输出过零信号Vz;计数模块,用于接收所述的微分电压V1,在接收到所述的微分电压V1时通过计时基准复位并开始计数,输出实时的计数数值;导通角检测模块,用于接收所述的过零信号Vz,当接收到所述的过零信号Vz时,采集所述的计数步骤当时所输出的计数数值,记为Count3,依据所述的计数数值Count3,在所述的可控硅LED调光电源的各工作周期,交替地以第一规则或第二规则输出控制信号;LED电流阈值调节模块,用于依据所述的控制信号,产生基准电压Vref1;恒流模块,用于依据所述的基准电压Vref1,调节所述的可控硅LED调光电源输出的驱动电流的大小。11.根据权利要求10所述的控制器,其特征在于:所述的计数模块的计时基准由频率为Fo的振荡器控制。12.根据权利要求11所述的控制器,其特征在于:所述的频率Fo大于或等于电网频率的15倍。13.根据权利要求10所述的控制器,其特征在于:所述的电压转换模块包括电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C2和比较器U1;电容C2的一端用于输入所述的电压VB,电容C2的另一端同时连接电阻R2一端、电阻R3一端、电阻R4一端和比较器U1的正向输入端,电阻R2的另一端用于输入基准电压Vref,电阻R3的另一端和电阻R4的另一端均用于连接参考地GND,比较器U1的负向输入端用于输入参考电压Vref4,比较器U1的输出端输出所述的微分电压V1。14.根据权利要求10所述的控制器,其特征在于:所述的过零检测模块包括比较器U2、比较器3、电容C3、电阻R5、二极管D2和二极管D3;比较器U1的负向输入端用于输入所述的电压VB,比较器U1的正向输入端用于输入基准电压Vref2,比较器U2的输出端连接电容C3的一端,电容C3的另一端同时连接二极管D2的阴极和二极管D3的阳极,二极管D3的阴极同时连接电阻R5的一端和比较器3的负向输入端,二极管D2的阳极和电阻R5的另一端均用于连接
参考地GND,比较器3的正向输入端用于输入基准电压Vref3,比较器3的输出端输出所述的过零信号Vz。15.根据权利要求10至14任一项所述的控制器,其特征在于:所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:ꢀ五一IntClH零五B四五三二,
申请(专利权)人:深圳南云微电子有限公司,
类型:发明
国别省市:
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