CN105792481A - 自动检测光源最大工作电流的恒流控制器及其检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电能光源技术领域,具体涉及自动检测光源最大工作电流的恒流控制器,包括主控模块、电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块,所述主控模块与所述电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块电连接,所述电压检测模块和所述恒流控制模块能够与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路,所述显示模块与主控模块电连接,显示设定的电压值。同时还提供自动检测光源最大工作电流的恒流控制器的检测方法。
Description
技术领域
本发明属于电能光源技术领域,具体涉及自动检测光源最大工作电流的恒流控制器及其检测方法。
背景技术
如今,不论是通用照明领域还是信号指示领域,电能光源已经广泛应用。现有的光源根据其电源特点可分为恒压驱动电源和恒流驱动电源,这两种电源在实际应用中非常普遍。采用恒压驱动电源时,在光源的工作中,随着工作时间的持续,元器件发热、电阻变大或变小,电流就会上下变动,导致光源的亮度不稳定、并且影响灯具的寿命;若采用恒流驱动电源,电流不会变动,从而保证了光源亮度的稳定性并能提高灯具的使用寿命,这样对整灯的寿命和稳定性来说更好。
但现有的光源一般只标示额定电压,对光源的供电并未清晰的标识,而目前相当一部分光源是采用恒流电源驱动的,若对光源的最大工作电流不清楚,则无法得知需要采用多大的驱动电流为光源供电,若驱动电流过低,则会造成光源难以发挥较高的能效;若驱动电流过高,则是会严重影响光源的使用寿命,造成光源提前报废。
光源的最大工作电流为光源在额定电压下正常工作的电流,可调节亮度的光源,其驱动电源的输出电流不能超过该最大工作电流。在需要调节光源亮度的场合,若不清楚光源的最大工作电流,则会影响光源亮度调节的范围,稍有不慎,也会造成电流过高而损坏光源。因此,为确保光源的稳定性和使用寿命,需要对驱动电流进行控制。
发明内容
本发明的目的之一在于:针对现有技术的不足,提供一种自动检测光源最大工作电流的恒流控制器,以能够自动检测出光源负载的最大工作电流。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
自动检测光源最大工作电流的恒流控制器,包括主控模块、电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块,所述主控模块与所述电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块电连接,所述电压检测模块和所述恒流控制模块能够与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路。所述显示模块与主控模块电连接,显示设定的电压值。
所述主控模块包括微控制单元(MCU),同时对光源负载的电压和电流进行实时检测。当连接不同的光源时,所述恒流控制模块输出的电流从0开始逐渐增大,所述电压检测模块和所述电流检测模块将检测的实时工作电压信号和实时工作电流信号反馈给所述主控模块;当所述电压检测模块所反馈的实时工作电压值与被检测的光源负载的额定电压相等时,所述主控模块给所述恒流控制模块发出控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流停止增大,避免电流过大,损坏光源。与此同时,所述主控模块将该最大电流与光源负载的额定电压在微控制单元中建立对应的映射关系,并将此映射关系记录在控制单元中。此后,根据亮度需要,该光源负载的电压值发生变化时,通过光源负载的输出电流能自动的在上述最大电流基础上,根据映射关系,成比例的改变(例如设定的电压为额定电压的1/2,则电流自动的调整为最大电流的1/2),并通过所述主控模块控制所述恒流控制模块输出并保持当前的电流值。
所述电压检测模块还包括依次串联的A/D电流转换模块和电压检测回路,所述电压检测回路与光源负载连接,实时反馈光源负载的电压。
所述恒流控制模块还包括依次串联的D/A电流转换模块、恒流控制回路以及电流调节回路,所述电流调节回路与光源负载连接,实时控制光源负载的最大电流。
所述电流检测模块还包括依次串联的A/D电流转换模块、电流检测回路以及电流采样回路,所述电流采样回路与所述恒流控制模块的电流调节回路连接,实时反馈光源负载的电流。
本发明的目的之二在于:还提供自动检测光源最大工作电流的恒流控制器的检测方法,包括以下步骤:
1)将所述电压检测模块和所述恒流控制模块与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路;
2)所述主控模块向所述恒流控制模块发出电流控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流从0开始逐渐提升,所述电压检测模块和所述电流检测模块对光源负载的工作电压和工作电流作实时的检测;
3)所述电压检测模块和所述电流检测模块将检测的实时工作电压信号和实时工作电流信号反馈给所述主控模块;
4)当所述电压检测模块所反馈的实时工作电压值与被测的光源负载的额定电压相等时,所述主控模块给所述恒流控制模块发出电流控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流停止增大,并保持当前输出的电流值,所述电流检测模块检测光源负载当前的工作电流反馈给所述主控模块,将所述恒流控制模块当前输出的电流值作为被测的光源负载的最大工作电流,并将此最大工作电流与额定电压建立映射关系;
5)当用户根据需要调整光源的亮度时,设定不同的电压,通过光源负载的输出电流能够自动地根据映射关系改变,通过所述主控模块控制所述恒流控制模块输出并保持当前的电流值。
本发明的有益效果在于:提供自动检测光源最大工作电流的恒流控制器及其检测方法,通过逐渐增加所述恒流控制模块的输出电流,并配合所述电压检测模块和所述电流检测模块的实时检测,自动并精确地获得在额定电压下光源负载的最大工作电流,并在获得光源负载的最大工作电流的同时,通过所述主控模块控制所述恒流控制模块保持当前的输出电流值,避免所述恒控制模块的输出电流继续增加而影响光源负载的使用寿命,甚至烧坏光源负载。
更进一步,此恒流控制器能够根据亮度调整的需要,在设定的电压变化时,让光源负载的输出电流能自动的根据映射关系改变,通过所述主控模块控制所述恒流控制模块输出并保持当前的电流值。
附图说明
图1为本发明所述的自动检测光源最大工作电流的恒流控制器的原理框图。
具体实施方式
下面将结合具体实施方式和说明书附图对本发明及其有益效果作进一步详细说明,但是,本发明的具体实施方式并不局限于此。
如图1所示,自动检测光源最大工作电流的恒流控制器,包括主控模块、电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块,所述主控模块与所述电压检测模块、电流检测模块以及恒流控制模块电连接,所述电压检测模块和所述恒流控制模块能够与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路,所述电压检测模块包括电压检测回路,所述恒流控制模块包括恒流控制回路和电流调节回路,所述电流检测模块包括电流检测回路和电流采样回路,所述电流调节回路和所述电流采样回路电连接。其中,所述主控模块包括微控制单元(MCU),所述电压检测模块还包括A/D电流转换模块,所述电流检测模块还包括A/D电流转换模块,所述恒流控制模块还包括D/A电流转换模块。所述显示模块与主控模块电连接,显示设定的电压值。
在实际应用中,所述的自动检测光源最大工作电流的恒流控制器的检测方法,包括以下步骤:
1)将所述电压检测模块和所述恒流控制模块与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路,其中所述电压检测模块与所述光源负载的正极连接,所述恒流控制模块与所述光源负载的负极连接;
2)所述主控模块向所述恒流控制模块发出电流控制信号,所述恒流控制模块的D/A电流转换模块将电流控制信号由直流转换成交流,并发送给所述恒流控制回路,使得所述恒流控制模块的电流调节回路向所述光源负载输出的电流从0开始逐渐提升,所述电压检测模块和所述电流检测模块对光源负载的工作电压和工作电流作实时的检测;
3)所述电压检测模块和所述电流检测模块通过A/D电流转换模块将检测的实时工作电压信号和实时工作电流信号由交流转换成直流后,再反馈给所述主控模块;
4)当所述电压检测模块所反馈的实时工作电压值与被测的光源负载的额定电压相等时,所述主控模块给所述恒流控制模块发出电流控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流停止增大,并保持当前输出的电流值,所述电流检测模块检测光源负载当前的工作电流反馈给所述主控模块,并将所述恒流控制模块当前输出的电流值作为被测的光源负载的最大工作电流,并将此最大电流与额定电压建立映射关系;
5)用户设定不同的电压时,通过光源负载的输出电流能自动的根据映射关系改变,通过所述主控模块控制所述恒流控制模块输出并保持当前的电流值。
本实施例所述的自动检测光源最大工作电流的恒流控制器,通过逐渐增加所述恒流控制模块的输出电流,并配合所述电压检测模块和所述电流检测模块的实时检测,自动并精确地获得在额定电压下光源负载的最大工作电流,建立最大电流和额定电压的映射关系,并在获得光源负载的最大工作电流的同时,通过所述主控模块控制所述恒流控制模块保持当前的输出电流值,避免所述恒流控制模块的输出电流的继续增加而影响光源负载的使用寿命,甚至烧坏光源负载。
根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改。因此,本发明并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本发明的基础上所作出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。
Claims (2)
1.自动检测光源最大工作电流的恒流控制器,其特征在于:
包括主控模块、电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块,所述主控模块与所述电压检测模块、电流检测模块、恒流控制模块以及显示模块电连接,所述电压检测模块和所述恒流控制模块能够与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路,所述显示模块与主控模块电连接,显示设定的电压值;
所述主控模块包括微控制单元,同时对光源负载的电压和电流进行实时检测,当连接不同的光源时,所述恒流控制模块输出的电流从0开始逐渐增大,所述电压检测模块和所述电流检测模块将检测的实时工作电压信号和实时工作电流信号反馈给所述主控模块;当所述电压检测模块所反馈的实时工作电压值与被检测的光源负载的额定电压相等时,所述主控模块给所述恒流控制模块发出控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流停止增大,与此同时,所述主控模块将该最大电流与光源负载的额定电压在微控制单元中建立对应的映射关系,并将此映射关系记录在控制单元中,此后,根据亮度需要,该光源负载的电压值发生变化时,通过光源负载的输出电流能自动的在上述最大电流基础上,根据映射关系,成比例的改变,并通过所述主控模块控制所述恒流控制模块输出并保持当前的电流值;
所述电压检测模块还包括依次串联的A/D电流转换模块和电压检测回路,所述电压检测回路与光源负载连接,实时反馈光源负载的电压;
所述恒流控制模块还包括依次串联的D/A电流转换模块、恒流控制回路以及电流调节回路,所述电流调节回路与光源负载连接,实时控制光源负载的最大电流;
所述电流检测模块还包括依次串联的A/D电流转换模块、电流检测回路以及电流采样回路,所述电流采样回路与所述恒流控制模块的电流调节回路连接,实时反馈光源负载的电流。
2.权利要求1所述的自动检测光源最大工作电流的恒流控制器的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将所述电压检测模块和所述恒流控制模块与待测的光源负载电连接,以使所述主控模块、电压检测模块、恒流控制模块以及光源负载形成回路;
2)所述主控模块向所述恒流控制模块发出电流控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流从0开始逐渐增大,所述电压检测模块和所述电流检测模块对光源负载的工作电压和工作电流作实时的检测;
3)所述电压检测模块和所述电流检测模块将检测的实时工作电压信号和实时工作电流信号反馈给所述主控模块;
4)当所述电压检测模块所反馈的实时工作电压值与被测的光源负载的额定电压相等时,所述主控模块给所述恒流控制模块发出电流控制信号,使所述恒流控制模块输出的电流停止增大,并保持当前输出的电流值,所述电流检测模块检测光源负载当前的工作电流反馈给所述主控模块,并将所述恒流控制模块当前输出的电流值作为被测的光源负载的最大工作电流,并将此最大工作电流与额定电压建立映射关系;
5)用户设定不同的电压时,通过光源负载的输出电流能够自动地根据映射关系改变,通过所述主控模块控制所述恒流控制模块输出并保持当前的电流值。
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Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109068446A (zh) * | 2018-08-29 | 2018-12-21 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种具有高转换效率的线性恒流电路及其控制方法 |
CN112637991A (zh) * | 2019-09-20 | 2021-04-09 | 台达电子工业股份有限公司 | 应用于发光二极管的电源供应器及其操作方法 |
CN112930005A (zh) * | 2021-02-01 | 2021-06-08 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 光源驱动方法及电路 |
WO2022001206A1 (zh) * | 2020-07-03 | 2022-01-06 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种检测光源参数的控制电路和控制方法 |
CN114698192A (zh) * | 2022-05-07 | 2022-07-01 | 深圳市涌固精密治具有限公司 | 一种自适应电流恒流源及控制方法 |
WO2023231109A1 (zh) * | 2022-05-31 | 2023-12-07 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种光源亮度的快速切换电路 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009295571A (ja) * | 2008-05-08 | 2009-12-17 | Koyo Denshi Kogyo:Kk | 光源駆動方法及び光源駆動装置 |
CN103648220A (zh) * | 2013-12-23 | 2014-03-19 | 东莞市奥普特自动化科技有限公司 | 自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法 |
CN103491250B (zh) * | 2013-09-22 | 2015-11-25 | 惠州Tcl移动通信有限公司 | 移动终端及其闪光灯模块驱动电流的设置方法 |
-
2016
- 2016-04-19 CN CN201610243362.2A patent/CN105792481A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009295571A (ja) * | 2008-05-08 | 2009-12-17 | Koyo Denshi Kogyo:Kk | 光源駆動方法及び光源駆動装置 |
CN103491250B (zh) * | 2013-09-22 | 2015-11-25 | 惠州Tcl移动通信有限公司 | 移动终端及其闪光灯模块驱动电流的设置方法 |
CN103648220A (zh) * | 2013-12-23 | 2014-03-19 | 东莞市奥普特自动化科技有限公司 | 自动检测光源最大工作电流的控制器及其检测方法 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109068446A (zh) * | 2018-08-29 | 2018-12-21 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种具有高转换效率的线性恒流电路及其控制方法 |
CN109068446B (zh) * | 2018-08-29 | 2024-03-29 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种具有高转换效率的线性恒流电路及其控制方法 |
CN112637991A (zh) * | 2019-09-20 | 2021-04-09 | 台达电子工业股份有限公司 | 应用于发光二极管的电源供应器及其操作方法 |
WO2022001206A1 (zh) * | 2020-07-03 | 2022-01-06 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种检测光源参数的控制电路和控制方法 |
CN112930005A (zh) * | 2021-02-01 | 2021-06-08 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 光源驱动方法及电路 |
CN114698192A (zh) * | 2022-05-07 | 2022-07-01 | 深圳市涌固精密治具有限公司 | 一种自适应电流恒流源及控制方法 |
WO2023231109A1 (zh) * | 2022-05-31 | 2023-12-07 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 一种光源亮度的快速切换电路 |
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