一种低待机功耗的控制电路制造技术

技术编号:34811479 阅读:77 留言:0更新日期:2022-09-03 20:20
本发明专利技术公开了一种低待机功耗的控制电路,包括:PFC电路、BUCK恒流电路、CCT电路、模块供电电路、无线模块和PWM检测电路。当灯具产品进入待机状态时,PWM检测电路输出低电平,让MOS管关断,从而切断PFC电路、BUCK恒流电路和CCT电路,达到降低待机功耗的目的。本发明专利技术不仅解决了智能灯具产品要求的待机功耗小于0.5W的要求,而且有效的最大化的利用了无线模块输出的PWM信号,既可以将无线模块输出的信号以数字信号形式提供给IC模块进行智能调光调色控制,也可以将同一信号进行数模转换处理,实现智能开关功能,切断功率电流环路从而达到降低待机功耗的目的。待机功耗的目的。待机功耗的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种低待机功耗的控制电路


[0001]本专利技术涉及照明控制
,具体涉及一种低待机功耗的控制电路。

技术介绍

[0002]LED照明已经进入智能化时代,采用无线WIFI、蓝牙,ZIGBEE等无线控制方式实现LED灯具的智能联网已经逐步成为主流。当前,智能灯具大多采用WIFI、蓝牙等无线智能模块实现智能控制。然而,随着低碳排放战略要求和实施,各国能效标准的出台,例如欧洲新ERP标准明确要求灯具待机功耗小于0.5W,这对智能灯具产品带来新的挑战。搭载了WIFI、蓝牙等无线控制模块的产品要满足小于0.5W的待机功耗具有一定难度,特别是输入高功率因数、多路输出条件下,传统的电路,低待机功耗较难以实现。
[0003]如中国专利CN114423116A,公开日2020年4月29日,一种调光控制电路、调光控制方法和LED驱动电路。调光控制电路包括逻辑信号生成电路和反馈信号生成电路。逻辑信号生成电路用于将各路的采样信号分别与第一阈值信号、第二阈值信号比较以获得第一组逻辑信号、第二组逻辑信号。反馈信号生成电路耦接逻辑信号生成电路,反馈信号生成电路用于在各路的采样信号都大于第一阈值信号时,生成反馈信号以降低前级电路能量输出。反馈信号生成电路还用于在各路的采样信号中的任一个采样信号小于第二阈值信号时,生成反馈信号以提升前级电路能量输出。该方案存在待机功耗较高的问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术要解决的技术问题是:目前的照明控制电路存在待机功耗较高的技术问题。提出了在满足产品正常功能的前提条件下,具有较低待机功耗的一种低待机功耗的控制电路。
[0005]为解决上述技术问题,本专利技术所采取的技术方案为:一种低待机功耗的控制电路,包括:输入电源:为电路供电;PFC电路:用于进行功率因数校正;BUCK恒流电路:用于实现恒流及调光功能;CCT电路:用于进行LED色温调节;模块供电电路:为无线模块供电;无线模块:用于控制BUCK恒流电路和CCT电路;PWM检测电路:用于检测无线模块的信号输出情况;照明负载:实现照明功能。一种低待机功耗的控制电路,其中输入电源可采用AC输入,照明负载包括若干个LED灯。AC输入经整流桥整流后,由PFC电路实现功率因数校正,再经BUCK恒流电路实现恒流及调光功能,再由CCT电路实现LED色温调节功能。输入整流后电压经模块供电电路实现低压3.3V供电给无线模块供电,无线模块输出PWM分别控制BUCK恒流电路和CCT电路。无线模块的输出PWM信号经PWM检测电路,会判断模块是否输出PWM信号。
[0006]作为优选,输入电源通过MOS管Q1依次与PFC电路、BUCK恒流电路和CCT电路连接,MOS管Q1与所述PWM检测电路连接,通过PWM检测电路输出信号控制MOS管Q1闭合或关断。当灯具产品进入待机状态时,无线模块无信号输出,则PWM检测电路输出低电平,让MOS管Q1关断,从而切断PFC电路、BUCK恒流电路和CCT电路,达到降低待机功耗的目的。
[0007]作为优选,所述PFC电路包括芯片U1,所述BUCK恒流电路包括芯片U2,所述CCT电路包括芯片U3,所述模块供电电路包括芯片U4,所述无线模块包括芯片U5。
[0008]U1为PFC控制芯片,例如型号为BP2636等,U2为BUCK恒流控制芯片,例如型号为BP2886、BP2887等,U3为CCT电路控制芯片,例如型号为BP5929、BP5926等。U4为模块供电电路控制芯片,例如型号为BP2525等,U5为无线模块。
[0009]作为优选,所述无线模块输出两种PWM控制信号分别控制芯片U2和芯片U3,无线模块输出的两种PWM控制信号均经过二极管DS61、二极管DS62、电容CS62和电阻RS64滤波后控制MOS管QS61的通断,MOS管QS61经过MOS管QS62反向和电平转换后控制MOS管Q1的通断。无线模块输出的两种PWM控制信号经过滤波后均与MOS管QS61的栅极连接,MOS管QS61的源极或漏极与MOS管QS62的栅极连接,MOS管QS62的源极或漏极与MOS管Q1的栅极连接。
[0010]作为优选,当电路进入待机状态后的控制过程包括:当电路进入待机状态时,无线模块无PWM控制信号输出,使MOS管Q1关断,切断PFC电路、BUCK电路和CCT电路的供电回路,降低待机功耗。当电路进入待机状态,无线模块输出的两种PWM控制信号即PWM1、PWM2无信号输出,则MOS管Q1关断,PFC电路、BUCK电路和CCT电路被切断回路,大大降低了待机功耗,能够让整机电路轻松满足小于0.5W待机功耗要求。
[0011]作为优选,芯片U3的VS引脚通过电容C12A与电路的FGND连接,在电容C12A上并联二极管D9,对芯片U3进行保护。电路中二极管D9的作用是:在电路AC上电启动时段或者输入AC拉弧情况下,芯片U3的VS引脚有约18V的负压产生,通过在FGND和VS引脚之间并联D9二极管,形成电流旁路,避免电路环路电流流过芯片U3,起到保护U3的作用。
[0012]本专利技术的实质性效果是:本专利技术不仅解决了智能灯具产品要求的待机功耗小于0.5W的要求,而且有效的最大化的利用了无线模块输出的PWM信号,既可以将无线模块输出的PWM信号以数字信号形式提供给IC模块进行智能调光调色控制,也可以将同一PWM信号进行数模转换处理,实现智能开关功能,切断功率电流环路从而达到降低待机功耗的目的。
附图说明
[0013]图1为本实施例的电路原理框图;图2为本实施例供电电路的电路示意图;图3为本实施例PFC电路的电路示意图;图4为本实施例BUCK恒流电路和CCT电路的电路示意图;图5为本实施例无线模块的电路示意图;图6为本实施例MOS管Q1控制电路的电路示意图。
[0014]其中:1、PFC电路,2、BUCK恒流电路,3、CCT电路,4、模块供电电路,5、无线模块,6、PWM检测电路。
具体实施方式
[0015]下面通过具体实施例,并结合附图,对本专利技术的具体实施方式作进一步具体说明。
[0016]一种低待机功耗的控制电路,如图1所示,AC输入经整流桥整流后,由PFC电路1实现功率因数校正,再经BUCK恒流电路2实现恒流及调光功能,再由CCT电路3实现LED色温调节功能。
[0017]输入整流后电压经模块供电电路4实现低压3.3V供电给无线模块5供电,无线模块5输出PWM分别控制BUCK恒流电路2和CCT电路3。无线模块5的输出PWM信号经PWM检测电路6,会判断模块是否输出PWM信号。
[0018]当灯具产品进入待机状态时,无线模块5无信号输出,则PWM检测电路6输出低电平,让MOS管Q1关断,从而切断PFC电路1、BUCK恒流电路2和CCT电路3,达到降低待机功耗的目的。
[0019]此外,本实施例中的BUCK恒流电路2和CCT电路3也可以有其他电路实现方式,例如2路或多路BUCK恒流电路2等。
[0020]本实施例的低待机功耗具体电路实现方式如图2
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种低待机功耗的控制电路,其特征在于,包括:输入电源:为电路供电;PFC电路(1):用于进行功率因数校正;BUCK恒流电路(2):用于实现恒流及调光功能;CCT电路(3):用于进行LED色温调节;模块供电电路(4):为无线模块(5)供电;无线模块(5):用于控制BUCK恒流电路(2)和CCT电路(3);PWM检测电路(6):用于检测无线模块(5)的信号输出情况;照明负载:实现照明功能。2.根据权利要求1所述的一种低待机功耗的控制电路,其特征在于,输入电源通过MOS管Q1依次与PFC电路(1)、BUCK恒流电路(2)和CCT电路(3)连接,MOS管Q1与所述PWM检测电路(6)连接,通过PWM检测电路(6)输出信号控制MOS管Q1闭合或关断。3.根据权利要求1或2所述的一种低待机功耗的控制电路,其特征在于,所述PFC电路(1)包括芯片U1,所述BUCK恒流电路(2)包括芯片U2,所述CCT电路(3)包括芯片U3,所述模块供电...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱士海季雷刘彬
申请(专利权)人:浙江凯耀照明有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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