一种智能型亮度调节照明组件控制线路的制作方法

文档序号:9167475阅读:330来源:国知局
一种智能型亮度调节照明组件控制线路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种照明技术领域,具体地说是一种智能型亮度调节照明组件控制线路。
【背景技术】
[0002]当前,推行照明节电产品存在的问题突出表现在,技术水平低,产品质量不稳定,寿命短,与国际水平差距较大;生产企业普遍规模较小,工艺落后;照明器具产品结构不合理,原材料和配件的协调发展程度差,不能适应产业化发展的要求;照明器具市场的混乱,低价、低质、假冒、伪劣产品对市场冲击很大。因此只有高稳定、高效率、高功率因素、长寿命,高智能化的控制线路才能保证led照明组件的长寿命。高亮度的LED照明组件,它的亮度必须在符合现有室外条件下,照明标准的亮度要求。而现有的LED控制线路需然智能化的控制功能,但是控制电路和检测环节不匹配,控制不稳定,时常受外部恶劣环境和电网波动而错误工作。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于提供是提供一种具有智能调节亮度及控制照明运行开、关的led照明组件控制线路。
[0004]本实用新型的技术方案为:一种智能型亮度调节照明组件控制线路,该控制线路包括防雷击浪涌模块、EMC滤波模块、AC/DC整流单元、PffM控制电路和PFC控制电路。防雷击浪涌模块连接输入EMC滤波模块,输入EMC滤波模块连接AC/DC整流单元输出直流电,直流电经过高频变压器的输入端到达PWM控制电路,PWM控制电路和PFC控制电路集成在一起。高频变压器的输出端和输出EMC滤波器、LED负载相连到地;次级恒流模块同时和光控模块、红外感应模块、时控模块相连,并通过光耦模块和PWM控制电路相连,构成完整的控制系统。
[0005]本实用新型的优点在于:输入浪涌保护及电磁干扰抑制电路,带功率因素校正功能的PFC,PffM开关电路,芯片温度检测电路,时间控制电路、红外感应电路和光控模块共同作用从而改变输出电流。本实用新型主要控制功能采用时控为主,红外感应控制为辅的双控工作方式,主控失控时,辅控自动接替工作,光控按设定的照度控制路灯的启、闭运行。本实用新型具有功率因素校正,及根据时间,环境亮度,能控制发光亮度,以直接调整输出电流为控制方式。
[0006]本实用新型设计具有尚效率,尚可靠性、尚智能等特点。
【附图说明】
[0007]图1为本实用新型一种智能型亮度调节照明组件控制线路连接图。
【具体实施方式】
[0008]—种智能型亮度调节照明组件控制线路,其特征在于:该控制线路包括防雷击浪涌模块、EMC滤波模块、AC/DC整流单元、PffM控制电路和PFC控制电路;市电直接进入防雷击浪涌模块1,然后连接输入EMC滤波模块2、再接入AC/DC整流单元3输出直流电,直流电经过高频变压器4的输入端到达PffM控制电路5,PffM控制电路和PFC控制电路集成在一起。高频变压器4的输出端和输出EMC滤波器6、LED7负载相连到地。次级恒流模块8同时和光控模块9、红外感应模块10、时控模块11相连,并通过光耦模块12和PffM控制电路5相连,构成完整的控制系统。
【主权项】
1.一种智能型亮度调节照明组件控制线路,其特征在于:该控制线路包括防雷击浪涌模块(I)、EMC滤波模块、AC/DC整流单元(3 )、PffM控制电路(5 )和PFC控制电路;防雷击浪涌模块(I)连接输入EMC滤波模块(2 ),输入EMC滤波模块(2 )连接AC/DC整流单元(3 )输出直流电,直流电经过高频变压器(4 )的输入端到达PffM控制电路(5 ),PffM控制电路和PFC控制电路集成在一起;高频变压器(4)的输出端和输出EMC滤波器(6)、LED (7)负载相连到地;次级恒流模块(8 )同时和光控模块(9 )、红外感应模块(10 )、时控模块(11)相连,并通过光耦模块(12)和PffM控制电路(5)相连,构成完整的控制系统。
【专利摘要】本实用新型公开一种智能型亮度调节照明组件控制线路,该控制线路包括防雷击浪涌模块、EMC滤波模块、AC/DC整流单元、PWM控制电路和PFC控制电路。本实用新型的优点在于:输入浪涌保护及电磁干扰抑制电路,带功率因素校正功能的PFC,PWM开关电路,芯片温度检测电路,时间控制电路、红外感应电路和光控模块共同作用从而改变输出电流。本实用新型主要控制功能采用时控为主,红外感应控制为辅的双控工作方式,主控失控时,辅控自动接替工作,光控按设定的照度控制路灯的启、闭运行。本实用新型具有功率因素校正,及根据时间,环境亮度,能控制发光亮度,以直接调整输出电流为控制方式。
【IPC分类】H05B37/02
【公开号】CN204836682
【申请号】CN201520529072
【发明人】姚涛, 王学力
【申请人】武汉全华光电科技股份有限公司
【公开日】2015年12月2日
【申请日】2015年7月21日
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