[发明专利]一种基于电子调光器的LED灯具调光调色方法及系统有效
申请号: | 201410098198.1 | 申请日: | 2014-03-14 |
公开(公告)号: | CN103917021B | 公开(公告)日: | 2017-01-04 |
发明(设计)人: | 陈冀贤;彭兆斌;陈强;孙岳琴 | 申请(专利权)人: | 佛山市方田科技有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 佛山东平知识产权事务所(普通合伙)44307 | 代理人: | 詹仲国 |
地址: | 528200 广东省佛山市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 电子 调光器 led 灯具 调光 调色 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及LED灯光控制技术领域,尤其涉及一种只利用一个电子调光器对LED灯具进行调光调色的方法及系统。
背景技术
LED作为一种新型照明工具,因其具有高效、节能、长寿、环保等特点,已逐渐成为新一代照明市场的主力产品。与传统的照明技术相比,LED灯具由于具有多个发光光源,只要将各发光光源的发光颜色亮度比例设置成不同,可方便实现LED灯具的色温调节。
目前,在LED灯光的控制调节方面,最常采用的调制工具为电子调光器,利用可控硅、场效应管、IGBT或晶体管等电子开关管电路对输入电压的相位进行切削,改变输入电压的有效值,进而达到调光的目的。然而,这种单纯交流电导通角的调节,只能改变LED灯具的光输出强度,即,只是亮度上的调节,并不能对色温这个变量进行有效控制。若要进行色温调节,必须增加额外的控制装置及电路,不仅线路连接结构复杂,而且调节起来较为不便。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的一个目的在于提供一种只利用一个电子调光器来实现LED灯具的调光和调色方法。
为达到以上目的,本发明采用如下技术方案。
一种基于电子调光器的LED灯具调光调色方法,其特征在于,
首先用电子调光器对供电电压的有效值进行调节,然后利用解调电路及微处理器将调制过的供电电压解调并还原亮度调节信号或色温调节信号,最后驱动电路根据相应的亮度调节信号或色温调节信号驱动LED灯具工作。
作为上述LED灯具调光调色方法的一种改进,数字信号被解调还原成亮度调节信号或色温调节信号是由微处理器的启动方式决定的;
当微处理器为冷启动时,数字信号被解调还原成亮度调节信号,通过电子调光器调节电压即实现LED灯具亮度的调节,这时色温恒定;
当微处理器为热启动时,数字信号被解调还原成色温调节信号,通过电子调光器调节电压输出即实现LED灯具中不同色温芯片间亮度比的调节,进而实现色温调节。
作为上述LED灯具调光调色方法的一种改进,所述冷、热启动是根据微处理器启动前是否复位来判断的;若上次切断电源后微处理器仍未复位时发生的再次启动为热启动,若上次切断电源后微处理器已复位再次发生的启动为冷启动。
作为上述LED灯具调光调色方法的一种改进,所述冷、热启动是通过检测连接在微处理器上充电电容的电压值来判断的。
作为上述LED灯具调光调色方法的一种改进,所述冷、热启动是通过检测交流电的同步信号来实现的;当微处理器检测交流电的同步信号在连续2个半波以上周期没信号时判定为热启动,当微处理器第一次上电时的状态判定为冷启动。
本发明还提供一种采用上述LED灯具调光调色方法的系统,其特征在于,包括:电子调光器,解调电路,驱动电路,至少一个LED灯具;所述电子调光器与外电源连接,所述解调电路与电子调光器输出端连接,所述驱动电路连接解调电路和LED灯具。
作为上述系统的一种改进,所述电子调光器为带电子开关管的旋钮无级调节开关或滑动无级调节开关,该电子开关管为可控硅、场效应管、IGBT或晶体管。
作为上述系统的一种改进,所述解调电路包括串联在一起的同步脉冲检测电路和解调微处理器;所述同步脉冲检测电路与调制信号输出端连接,所述解调微处理器与驱动电路连接。
作为上述系统的进一步改进,在解调微处理器上连接有电容充放电检测电路。
作为上述系统的一种改进,所述LED灯具包含有至少两种不同色温的灯组,对应每种色温的灯组设有LED驱动电路,LED灯驱动电路包括恒流源驱动及PWM电压驱动电路。
与现有技术相比,本发明提供的基于电子调光器的LED灯具调光调色方法,通过将输入电压由通用电子调光器进行电压输出,并利用微处理器对LED灯具的调节模式进行切换,使得只需要通用电子调光器即可实现LED灯具的调光和调色,调节方便。同时,由于利用本方法实现调光和调色的分开调节,调色温和调亮度互不干扰,方便用户自主选择所需的亮度和色温,实用性好。
本发明提供的一种LED灯具的调光调色系统,将通用电子调光器、解调电路和双路灯源驱动有机组合,只需要通用电子调光器即可实现LED灯具的调光和调色,电路结构简单。
附图说明
图1所述为微处理器的电容充放电检测电路图;
图2所示为图1中充电电容的在充放电过程中的电压变化图;
图3所示为调光调色系统的原理框图;
图4为解调电路的原理框图。
附图标记说明:
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