Led灯无线控制器的制造方法

文档序号:10424924阅读:791来源:国知局
Led灯无线控制器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及智能照明领域,尤其涉及一种LED灯无线控制器。
【背景技术】
[0002]现今,在传统照明行业,主要通过采用声控、红外、2.4G等技术对灯具进行无线控制,实现照明系统的开关、亮度调节、色彩变化等功能。随着互联网技术的飞速发展和智能手机、平板电脑等智能终端的广泛应用,传统的控制技术已经不能满足现如今用户对照明系统智能化的需求,以及未来物联网的应用需求。
[0003]随着互联网技术的飞速发展和应用,无线智能控制方面也涌现出了各种技术。除了传统照明行业使用的声控、红外、2.4G等技术之外,还有新兴的智能家居行业使用的蓝牙、Zigbee、ZWaVe等无线组网技术。然而,由于传统的无线技术不能应用于网络、实现应用场景切换等需求。蓝牙传输距离短、功耗大,Zigbee和zwave技术又造价过高等缺陷,使用户不能得到良好的体验及应用,从而制约了智能照明系统和智能家居市场的发展。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的是提供一种LED灯无线控制器,其调光性能稳定,调光均匀,抗干扰能力强,功耗低,造价低廉;允许控制的距离远,即使在没有WIFI的情况下也能通过第二无线信号控制LED灯的颜色和亮度变化,能够给用户带来良好的使用体验。
[0005]为实现上述目的,本实用新型提供一种LED灯无线控制器,包括主控电路和供电电路,它还包括通过PWM信号控制LED灯的颜色和亮度变化的彩色灯控制电路,所述彩色灯控制电路和主控电路连接;所述主控电路分别连接有WIFI信号接收电路和第二无线信号接收电路,所述WIFI信号接收电路和第二无线信号接收电路均为能够接收远程控制端对LED灯的控制指令的电路。
[0006]作为本实用新型的进一步改进,彩色灯控制电路中设有MOS管,所述彩色灯控制电路为通过PWM信号控制MOS管的占空比来实现LED灯的颜色和亮度变化的电路。
[0007]作为本实用新型的更进一步改进,所述第二无线信号接收电路为采用2.4G技术的电路。
[0008]作为本实用新型的更进一步改进,所述供电电路为电源取电及电源检测电路,其包括依次连接的电压检测电路、第一滤波电路、稳压电路、第二滤波电路和电源指示灯电路,所述电压检测电路与外部供电端连接;电压检测电路与第一滤波电路之间设有向彩色灯控制电路供电的直流12V电压;所述稳压电路与第二滤波电路之间设有向主控电路、WIFI信号接收电路和第二无线信号接收电路供电的直流3.3V电压。
[0009 ]作为本实用新型的更进一步改进,所述主控电路连接有时钟电路。
[0010]作为本实用新型的更进一步改进,所述时钟电路中设有型号为8563的时钟芯片。
[0011]作为本实用新型的更进一步改进,所述主控电路中设有型号为SN8F5705的微控制单元。
[0012]作为本实用新型的更进一步改进,所述WIFI信号接收电路中设有型号为WIFI_ESP8266 的 WIFI 模组。
[0013]有益效果
[0014]与现有技术相比,本实用新型的LED灯无线控制器有以下优点:
[0015]1、主控电路连接有WIFI信号接收电路和第二无线信号接收电路,其能够接收远程控制端对LED灯的控制指令,允许控制的距离远,即使在没有WIFI的情况下也能通过第二无线信号控制LED灯的颜色和亮度变化,能够给用户带来良好的使用体验;
[0016]2、该控制器通过PffM信号控制MOS管的占空比来实现LED灯的颜色和亮度变化,MOS管导通电阻小,效率高,具有动态工作独特的能力,温度特性好,成本低,其通过电压进行控制,不需要一个维持的电流来保证其导通,调光性能稳定,调光均匀,抗干扰能力强,而且功耗低;
[0017]3、第二无线信号接收电路为采用2.4G技术的电路,其所在频段为国际规定的免费频段,且具有抗干扰性强,功耗较低。
[0018]通过以下的描述并结合附图,本实用新型将变得更加清晰,这些附图用于解释本实用新型的实施例。
【附图说明】
[0019]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0020]图1为本实用新型的LED灯无线控制器的原理图;
[0021 ]图2为本实用新型的电源取电及电源检测电路示意图;
[0022]图3为本实用新型的WIFI信号接收电路示意图;
[0023]图4为本实用新型的2.4G信号接收电路示意图;
[0024]图5为本实用新型的时钟电路示意图;
[0025]图6为本实用新型的主控电路不意图;
[0026]图7为本实用新型的彩色灯控制电路示意图。
[0027]图中,1、主控电路;2、彩色灯控制电路;3、WIFI信号接收电路;4、第二无线信号接收电路;5、时钟电路;6、电源取电及电源检测电路;61、电压检测电路;62、第一滤波电路;63、稳压电路;64、第二滤波电路;65、电源指示灯电路。
【具体实施方式】
[0028]现在参考附图描述本实用新型的实施例。
[0029]实施例1
[0030]本实用新型的【具体实施方式】如图1至7所示,一种LED灯无线控制器,它包括电源取电及电源检测电路6、主控电路1、彩色灯控制电路2、WIFI信号接收电路3、第二无线信号接收电路4和时钟电路5。第二无线信号接收电路4为2.4G信号接收电路。
[0031]电源取电及电源检测电路6包括外部供电接口Jl和J3、电压检测电路61、第一滤波电路62、稳压电路63、第二滤波电路64、电源指不灯电路65和电源输出部分,其输出的电压分别为主控电路1、彩色灯控制电路2、WIFI信号接收电路3、2.4G信号接收电路和时钟电路5供电。其中,主控电路I中设有微控制单元U1,其型号为SN8F5705。
[0032]外部供电接口Jl的引脚2接地;外部供电接口 J3的引脚2、3接地;外部供电接口 Jl的引脚I与外部供电接口 J3的引脚I连接,且其共同端连接至电压检测电路61中的电阻Rl 7的一端,电阻R17的规格为100k;电阻R17的另一端连接至电阻R18的一端,电阻R18的另一端接地,电阻Rl8的规格为20k ;电阻Rl8并联有电容C6,电容C6的规格为102。
[0033]夕卜部供电接口Jl和J3两者引脚I的共同端输出直流12V电压,且连接到第一滤波电路62中的电容C120的一端,电容C120的另一端接地,电容C120的规格为104;电容C120并联有电解电容C122,电解电容C122的规格为100yF/35V;电解电容C122的正极连接到稳压电路63中的正电压可调输出稳压器U4的电源输入端VIN,正电压可调输出稳压器U4的电源输出端VOUT与电源输入端VIN之间连接有二极管Dl,二极管DI的规格为NC;正电压可调输出稳压器U4的调节端口 ADJ连接到电容Cl I的一端,电容Cl I的另一端接地,电容Cl I的规格为NC。
[0034]二极管Dl的正极与正电压可调输出稳压器U4的电源输出端VOUT的共同端连接到电阻R6的一端,电阻R6的规格为200R 1% ;电阻R6的另一端连接到电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地,电阻R14的规格为330R 1%;电阻R6与电阻R14的的共同端与正电压可调输出稳压器U4的电源输出端VOUT连接;电阻R6并联有二极管D7,二极管D7的规格为IN4002; 二极管D7的负极与电阻R6的共同端输出的电压VCC33为接入电路的电压,电压VCC3 3的大小为直流3.3V。
[0035]二极管D7的负极与第二滤波电路64中的电容Cl 19的一端连接,电容Cl 19的另一端接地,电容C119的规格为104;电容C119并联有电解电容C121,电解电容C121的规格为100μF/35V;电解电容C121的正极与电容C119的共同端连接到电容C19的一端,电容C19的另一端接地,电容Cl 9的规格为1yF ; 二极管D7的负极还连接到电源指示灯电路65中的发光二极管D3的正极,发光二极管D3的负极串联有电阻R22,电阻R22的另一端接地,电阻R22的规格为680R;发光二极管D3为电源指示灯。
[0036]电压VCC33输入至WIFI信号接收电路3的滤波电路,经电阻R13、电容C17、电容C12和电容C13进行滤波,其中电阻R13的规格为0R,电容C17和电容C12的规格均为10yF,电容C13的规格为104;滤波后的电压为WIFIVCC33并接入WIFI模组U3的电压输入端VCC,WIFI模组U3的型号为WIFI_ESP8266;WIFI模组U3的串口数据发送端TXD与微控制单元Ul的串口数据接收端URX连接;WIFI模组U3的串口数据接收端RXD与微控制单元Ul的串口数据发送端UTX连接;WIFI模组U3的接地端GND接地;WIFI模组U3的输入端GP1015与微控制单元Ul的SSN端连接;WIFI模组U3的输入端GP10与微控制单元Ul的MOSI端连接;WIFI模组U3的输入端GP102与微控制单元Ul的CT21端连接;WIFI模组U3的复位端RST与微控制单元Ul的CT20端连接。
[0037]2.4G信号接收电路中包括2.4G芯片U2,2.4G芯片U2的型号为LT8920,其MOSI端与微控制单元Ul的CT18端连接;2.4G芯片U2的MISO端与微控制单元Ul的CT17端连接;2.4G芯片U2的VDD端、LDO端、PLL端和RF_VDD端连接,四者的共同端串联有电容C2,电容C2的另一端接地,电容C2的规格为IyF; 2.4G芯片U2的复位端RST与微控制单元UI的CT16端连接;2.4G芯片U2的XTALO端与晶振管Xl的XOUT端连接,晶振管Xl的规格为12M-22pF-50PPM CRYSTAL-3.2 X 2.5; 2.4G芯片U2的XTALI端与晶振管Xl的XIN端连接;晶振管Xl的GND端接地;2.4G芯
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