[发明专利]自适应远程启动电压控制电路及其方法无效
| 申请号: | 200810241258.5 | 申请日: | 2008-12-16 |
| 公开(公告)号: | CN101662864A | 公开(公告)日: | 2010-03-03 |
| 发明(设计)人: | 周明杰;郑平;樊亮;申林泉 | 申请(专利权)人: | 深圳市海洋王照明科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
| 代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 代理人: | 郭伟刚;曾少丽 |
| 地址: | 518052广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 自适应 远程 启动 电压 控制电路 及其 方法 | ||
技术领域
本发明涉及控制启动电压的方法,特别涉及一种自适应远程启动电压控制电路及其方法。
背景技术
图1为现在有技术的启动电压的电路框图,如图所示。通过集中控制器MCU输出一定频率的PWM信号给驱动电路。驱动电路控制启动电压,启动光源。但现有技术的驱动电路与光源之间的距离是固定的,其启动电压值也是固定值。
但是,由于驱动电路和光源之间因距离的不同,使得启动电源也不同,当驱动电路与光源之间的距离变化时,启动电压不随之变化,就会因为启动电压的不足,而使得光源将无法点亮。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术的驱动电路与光源之间因距离的变化,而提供一种自适应远程启动电压控制电路及其方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种自适应远程启动电压控制电路,包括集中控制器、光源驱动电路以及光源,所述集中控制器输出预设频率的PWM信号至所述光源驱动电路,所述光源驱动电路控制启动电压,启动所述光源,还包括一反馈检测电路,用于根据检测到所述光源驱动电路与所述光源之间的距离因子,转换成需补偿的电压差,并将该电压差反馈给所述集中控制器,当所述集中控制器采集到所述反馈检测电路反馈回来的电压差,对该电压差进行逻辑处理后,向所述光源驱动电路输出预设频率的信号,并控制所述光源驱动电路向所述光源输出一恒定的启动电压。
本发明中,所述距离因子与所述电压差的关系式为:
ΔU=m*n,ΔU为电压差,m为距离因子,n为检测系数。
本发明中,所述电压差与所述启动电压的关系式为:
U0=UL+ΔU,U0为启动电压,ΔU为电压差,UL为额定电压。
本发明中,所述预设频率与所述启动电压的关系式为:
f=U0/k,U0为启动电压,f为预设频率,k为预设频率系数。
本发明还同时公开了一种自适应远程启动电压控制方法,包括如下步骤:
根据检测光源驱动电路与光源之间的距离因子,转换成需补偿的电压差;
采集反馈检测电路反馈回来的电压差,对该电压差进行逻辑处理,向所述光源驱动电路输出预设频率的信号,控制所述光源驱动电路向所述光源输出一恒定的启动电压。
本发明中,所述根据检测光源驱动电路与光源之间的距离因子,转换成需补偿的电压差包括:
根据所述距离因子和所述电压差计算校正电压,所述距离因子与所述电压差的关系式为:
ΔU=m*n,ΔU为电压差,m为距离因子,n为检测系数。
本发明中,所述采集反馈检测电路反馈回来的电压差,对该电压差进行逻辑处理,向所述光源驱动电路输出预设频率的信号,控制所述光源驱动电路向所述光源输出一恒定的启动电压进一步包括:
所述集中控制器根据所述电压差计算所述启动电压,所述电压差与所述启动电压的关系式为:
U0=UL+ΔU,U0为启动电压,ΔU为电压差,UL为额定电压;
所述集中控制器根据所述启动电压计算所述预设频率,所述预设频率与所述启动电压的关系式为:
f=U0/k,U0为启动电压,f为预设频率,k为预设频率系数。
本发明中,还包括:
根据检测到所述光源驱动电路与所述光源之间的距离,判断是否满足启动电压。
通过采用本发明技术方案,与现有的技术相比,本发明具有如下优点:
本发明的技术方案中,本发明由于进行了光源驱动电路与光源之间距离的自动检测并反馈了启动电压不足时的电压差,通过逻辑处理,输出PWM信号,使启动电压值恒定,解决了因光源驱动电路与光源距离太长而无法启动光源问题,使得电路更为稳定、可靠,提高了光源的寿命,能自动适应因距离变化而产生启动电压变化的光源控制。
附图说明
图1是现有技术中启动电压的电路框图;
图2是本发明中启动电压的电路框图;
图3是本发明中启动电压的流程图。
具体实施方式
为使审查员对本发明的结构特征及所具有的功能有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
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