云控制多路智能灯控系统的制作方法

allin2024-04-15  12



1.本实用新型涉及一种云控制多路智能灯控系统。


背景技术:

2.现在大多室内灯光系统都是通过墙壁开关实现关启的,自身可能并不带有遥控功能,要让传统灯光系统参与智慧家居组网则需要考虑能使其能被远程控制装置。


技术实现要素:

3.本实用新型提出一种云控制多路智能灯控系统,其具体采用以下技术手段实现:包括可控通断模块、滤波保护模块,以及至少两个与滤波保护模块输出端连接的led驱动模块,每个led驱动模块连接并驱动一个led灯组;所述滤波保护模块的输入端经可控通断模块连接交流源,其输出端包括具有多个插接口的第一接线端子,各led驱动模块的输入端分别设有第二接线端子,通过所述第二接线端子令led驱动模块连通或断开与滤波保护模块输出端的连接;所述可控通断模块包括单片机、无线模组和开关电路,所述开关电路受控于单片机实现供电路的通断控制。
4.本实用新型的有益效果是:通过云端对可控通断模块下达通断指令,实现对led驱动模块的接电与断电,还能向云端反馈可控通断模块的通断状态,让多路灯光系统具备智慧家居组网的可能性,满足led照明和云控制的需求。
附图说明
5.图1为本实用新型的系统框架图
6.图2为本实用新型的可控通断模块的电路原理图。
7.图3为本实用新型的led驱动模块实施例一的电路原理图。
8.图4为本实用新型的led驱动模块实施例二的电路原理图。
具体实施方式
9.如下对本技术方案作进一步描述:
10.实施例一
11.参见附图1,云控制多路智能灯控系统包括可控通断模块1、滤波保护模块2,以及并联接于滤波保护模块2输出端的第一led驱动模块31和第二led驱动模块32,第一led驱动模块31、第二led驱动模块32分别连接并驱动一个led灯组;所述滤波保护模块2的输入端经可控通断模块1连接交流源,其输出端包括具有多个插接口的第一接线端子20,第一led驱动模块31、第二led驱动模块32的输入端分别设有第二接线端子30,通过所述第二接线端子30令第一led驱动模块31、第二led驱动模块32连通或断开与滤波保护模块2输出端的连接;所述可控通断模块1包括单片机11、无线模组12和开关电路13,所述开关电路13受控于单片机11实现供电路的通断控制。通过上述第一接线端子20和第二接线端子30的设计,可随时
加装或卸载led驱动模块,方便后期的拓展,无需改动原有的电路结构。
12.参见附图2,所述开关电路13包括继电器rly1和三极管q1,所述继电器rly1的开关部一端连接ac输入端,另一端连接ac输出端,所述继电器rly1的电磁部一端连接直流源,另一端经所述三级管q1接地,三极管q1的控制极与单片机连接。
13.参见附图3,所述滤波保护模块2包括共轭电感lf1、压敏电阻vr1、电容cx1、电阻rx1和rx2、整流桥bd1、滤波电容c1;所述共轭电感lf1的输入端连接ac-l、ac-n线且接有所述压敏电阻vr1,所述共轭电感lf1的输出端连接整流桥bd1的输入端,所述电容cx1接于共轭电感lf1的输出端,所述电阻rx1和rx2串联后与cx1并联再接于共轭电感lf1的输出端,实现对输入电压的交直流变换与电涌抑制、过滤,再通过第一接线端子为后续挂接电路提供稳定的直流电压。
14.所述第一led驱动模块31包括恒压驱动芯片u1、二极管d1、电感t1、电容c6、c7和ec1;所述恒流恒压驱动芯片u1的drain脚连接至整流格bd1的输出端,并经电容c6连接至驱动电路的输出端;所述恒流恒压驱动芯片u1的fb脚、vcc脚、comp脚分别经电容c3、c2、c4接地;电阻r5、r4和r3串联后一端接地,另一端连接电感t1,所述电阻r5和r4的连结点与恒压驱动芯片u1的fb脚相连,所述电阻r3与电感t1的连结点连接至驱动电路的输出端,且电阻r3与电感t1的连结点由电容ec1接地;所述二极管d1的负极连接恒流恒压驱动芯片u1的isp脚,所述isp脚经电阻rs1接地,二极管d1的正极与电容ec1的接地端相连,且电容ec1两端并联有电阻r1和r6;所述二极管d1的正极经电容c7、电阻r7和电阻rs2接地,且电阻r7和电阻rs2的连结点连接至二极管d1的负极;
15.所述第二驱动模块32包括恒流恒压驱动芯片u2、二极管d2、电感t2、电容c11、c10和ec2;所述恒流恒压驱动芯片u2的drain脚连接至驱动输出电路的输入端,并经电容c11连接至驱动输出电路的输出端;所述恒流恒压驱动芯片u2的fb脚、vcc脚、comp脚分别经电容c9、c8、c5接地;电阻r2、r8和r11串联后一端接地,另一端连接电感t2,所述电阻r2和r8的连结点与恒流恒压驱动芯片u2的fb脚相连,所述电阻r11与电感t2的连结点连接至驱动输出电路的输出端,且电阻r11与电感t2的连结点由电容ec2接地;所述二极管d2的负极连接恒流恒压驱动芯片u2的isp脚,所述isp脚经电阻rs3接地,二极管d2的正极与电容ec2的接地端相连,且电容ec2两端并联有电阻r11和r10;所述二极管d2的正极经电容c10、电阻r12和电阻rs4接地,且电阻r12和电阻rs4的连结点连接至二极管d2的负极。
16.实施例二
17.参见附图,与上述实施例一的区别在于,所述第一led驱动模块31和第二led驱动模块32共同受控于一调光控制模块33;
18.参见附图4,所述第一led驱动模块31包括驱动芯片u2、续流二极管d6、升压电感l2、限流电阻r18和输出滤波电容ec4;所述驱动芯片u2的高压端hv与滤波保护模块的输出端连接,其高压控制端drain连接升压电感l2,于高压端hv与升压电感l2之间连接led灯组led1,所述led灯组led1两端并联有输出滤波电容ec4和限流电阻r18;所述续流二极管d6接于驱动芯片u2的高压端hv和高压控制端drain之间;
19.所述第二led驱动模块32包括驱动芯片u3、续流二极管d7、升压电感l3、限流电阻r19和输出滤波电容ec5;所述驱动芯片u3的高压端hv与滤波保护模块的输出端连接,其高压控制端drain连接升压电感l3,于高压端hv与升压电感l3之间连接led灯组led2,所述led
灯组led2两端并联有输出滤波电容ec5和限流电阻r19;所述续流二极管d7接于驱动芯片u3的高压端hv和高压控制端drain之间;
20.所述调光控制模块33包括具有无线通讯功能的单片机u8,所述单片机u8具有连接至驱动芯片u2和u3的pwm端信号输出端。所述单片机u8由dc供电模块供电,所述dc供电模块包括恒压驱动芯片u4,电解电容ec2、ec3和ec6,电感l4、二极管d4和d5;所述恒压驱动芯片u4的drain脚连接至第二接线端子,并经电解电容ec2接地;所述恒压驱动芯片u4的vcc脚连接二极管d4的阴极,二极管d4的阳极经电解电容ec3接地;所述电解电容ec6的一端连接恒压驱动芯片u4的vcc脚,另一端连接二极管d5的阴极,二极管d5的阳极接地;所述电感l4一端连接二极管d5的阴极,另一端连接二极管d4的阳极;所述电解电容ec3两端并联有电阻r24并以电阻r24的高电势端作为dc电压输出端,提供+3.3v电压。
21.上述优选实施方式应视为本技术方案实施方式的举例说明,凡与本技术方案雷同、近似或以此为基础作出的技术推演、替换、改进等,均应视为本专利的保护范围。

技术特征:
1.一种云控制多路智能灯控系统,其特征在于,包括可控通断模块、滤波保护模块,以及至少两个与滤波保护模块输出端连接的led驱动模块,每个led驱动模块连接并驱动一个led灯组;所述滤波保护模块的输入端经可控通断模块连接交流源,其输出端包括具有多个插接口的第一接线端子,各led驱动模块的输入端分别设有第二接线端子,通过所述第二接线端子令led驱动模块连通或断开与滤波保护模块输出端的连接;所述可控通断模块包括单片机、无线模组和开关电路,所述开关电路受控于单片机实现供电路的通断控制。2.根据权利要求1所述的云控制多路智能灯控系统,其特征在于:所述开关电路包括继电器rly1和三极管q1,所述继电器rly1的开关部一端连接ac输入端,另一端连接ac输出端,所述继电器rly1的电磁部一端连接直流源,另一端经所述三级管q1接地,三极管q1的控制极与单片机连接。3.根据权利要求1所述的云控制多路智能灯控系统,其特征在于:所述滤波保护模块包括共轭电感lf1、压敏电阻vr1、电容cx1、电阻rx1和rx2、整流桥bd、滤波电容c1;所述共轭电感lf1的输入端连接ac-l、ac-n线且接有所述压敏电阻vr1,所述共轭电感lf1的输出端连接整流桥bd1的输入端,所述电容cx1接于共轭电感lf1的输出端,所述电阻rx1和rx2串联后接于共轭电感lf1的输出端。4.根据权利要求1所述的云控制多路智能灯控系统,其特征在于:包括并联接于滤波保护模块输出端的第一led驱动模块和第二led驱动模块;所述第一led驱动模块包括恒压驱动芯片u1、二极管d1、电感t1、电容c6、c7和ec1;所述恒流恒压驱动芯片u1的drain脚连接至整流格bd1的输出端,并经电容c6连接至驱动电路的输出端;所述恒流恒压驱动芯片u1的fb脚、vcc脚、comp脚分别经电容c3、c2、c4接地;电阻r5、r4和r3串联后一端接地,另一端连接电感t1,所述电阻r5和r4的连结点与恒流恒压驱动芯片u1的fb脚相连,所述电阻r3与电感t1的连结点连接至驱动电路的输出端,且电阻r3与电感t1的连结点由电容ec1接地;所述二极管d1的负极连接恒流恒压驱动芯片u1的isp脚,所述isp脚经电阻rs1接地,二极管d1的正极与电容ec1的接地端相连,且电容ec1两端并联有电阻r1和r6;所述二极管d1的正极经电容c7、电阻r7和电阻rs2接地,且电阻r7和电阻rs2的连结点连接至二极管d1的负极;第二驱动模块包括恒流恒压驱动芯片u2、二极管d2、电感t2、电容c11、c10和ec2;所述恒流恒压驱动芯片u2的drain脚连接至驱动输出电路的输入端,并经电容c11连接至驱动输出电路的输出端;所述恒流恒压驱动芯片u2的fb脚、vcc脚、comp脚分别经电容c9、c8、c5接地;电阻r2、r8和r11串联后一端接地,另一端连接电感t2,所述电阻r2和r8的连结点与恒流恒压驱动芯片u2的fb脚相连,所述电阻r11与电感t2的连结点连接至驱动输出电路的输出端,且电阻r11与电感t2的连结点由电容ec2接地;所述二极管d2的负极连接恒流恒压驱动芯片u2的isp脚,所述isp脚经电阻rs3接地,二极管d2的正极与电容ec2的接地端相连,且电容ec2两端并联有电阻r11和r10;所述二极管d2的正极经电容c10、电阻r12和电阻rs4接地,且电阻r12和电阻rs4的连结点连接至二极管d2的负极。5.根据权利要求1所述的云控制多路智能灯控系统,其特征在于:包括并联接于滤波保护模块输出端的第一led驱动模块和第二led驱动模块,所述第一led驱动模块和第二led驱动模块共同受控于一调光控制模块;所述第一led驱动模块包括驱动芯片u2、续流二极管d6、升压电感l2、限流电阻r18和输
出滤波电容ec4;所述驱动芯片u2的高压端hv与滤波保护模块的输出端连接,其高压控制端drain连接升压电感l2,于高压端hv与升压电感l2之间连接led灯组led1,所述led灯组led1两端并联有输出滤波电容ec4和限流电阻r18;所述续流二极管d6接于驱动芯片u2的高压端hv和高压控制端drain之间;所述第二led驱动模块包括驱动芯片u3、续流二极管d7、升压电感l3、限流电阻r19和输出滤波电容ec5;所述驱动芯片u3的高压端hv与滤波保护模块的输出端连接,其高压控制端drain连接升压电感l3,于高压端hv与升压电感l3之间连接led灯组led2,所述led灯组led2两端并联有输出滤波电容ec5和限流电阻r19;所述续流二极管d7接于驱动芯片u3的高压端hv和高压控制端drain之间;所述调光控制模块包括具有无线通讯功能的单片机u8,所述单片机u8具有连接至驱动芯片u2和u3的pwm端信号输出端。6.根据权利要求5所述的云控制多路智能灯控系统,其特征在于:所述单片机u8由dc供电模块供电,所述dc供电模块包括恒压驱动芯片u4,电解电容ec2、ec3和ec6,电感l4、二极管d4和d5;所述恒压驱动芯片u4的drain脚连接至第二接线端子,并经电解电容ec2接地;所述恒压驱动芯片u4的vcc脚连接二极管d4的阴极,二极管d4的阳极经电解电容ec3接地;所述电解电容ec6的一端连接恒压驱动芯片u4的vcc脚,另一端连接二极管d5的阴极,二极管d5的阳极接地;所述电感l4一端连接二极管d5的阴极,另一端连接二极管d4的阳极;所述电解电容ec3两端并联有电阻r24并以电阻r24的高电势端作为dc电压输出端。

技术总结
本实用新型提出一种云控制多路智能灯控系统,其特征在于,包括可控通断模块、滤波保护模块,以及至少两个与滤波保护模块输出端连接的LED驱动模块,每个LED驱动模块连接并驱动一个LED灯组;所述滤波保护模块的输入端经可控通断模块连接交流源,其输出端包括具有多个插接口的第一接线端子,各LED驱动模块的输入端分别设有第二接线端子,通过所述第二接线端子令LED驱动模块连通或断开与滤波保护模块输出端的连接;所述可控通断模块包括单片机、无线模组和开关电路,所述开关电路受控于单片机实现供电路的通断控制。现供电路的通断控制。现供电路的通断控制。


技术研发人员:彭少给 彭国允
受保护的技术使用者:深圳市暗能量电源有限公司
技术研发日:2022.01.07
技术公布日:2022/7/5
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