Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

WO2018232587A1 - 一种调光驱动电路及智能光控led装置 - Google Patents

一种调光驱动电路及智能光控led装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018232587A1
WO2018232587A1 PCT/CN2017/089156 CN2017089156W WO2018232587A1 WO 2018232587 A1 WO2018232587 A1 WO 2018232587A1 CN 2017089156 W CN2017089156 W CN 2017089156W WO 2018232587 A1 WO2018232587 A1 WO 2018232587A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resistor
module
capacitor
diode
twenty
Prior art date
Application number
PCT/CN2017/089156
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
卓彦宏
张玲雄
田青松
左一甫
欧阳建琼
王令彬
吴志刚
Original Assignee
凤冠电机(深圳)有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 凤冠电机(深圳)有限公司 filed Critical 凤冠电机(深圳)有限公司
Priority to PCT/CN2017/089156 priority Critical patent/WO2018232587A1/zh
Publication of WO2018232587A1 publication Critical patent/WO2018232587A1/zh

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the utility model belongs to the technical field of intelligent control, in particular to a dimming driving circuit and an intelligent light control LED device.
  • Thyristor dimmers are widely used in the world before LED lamps are used as illumination, especially in the field of home lighting. Because LED lighting has unparalleled advantages, such as: high efficiency, energy saving, etc., LED lights require special circuits for control and driving, so there are many requirements for the driving circuit of LED lights. With the popularity of LED lighting, and in order to save the user's cost, the original light bulb is directly replaced by an LED light.
  • LED lights need to be compatible with thyristor dimmers.
  • the thyristor dimming driver is generally adjusted within the power range of 16W-40W, but cannot reach 60W, which limits the brightness of the light.
  • the existing thyristor dimming driving technology exists because it can only be adjusted within a power range of 16W-40W.
  • the object of the present invention is to provide a dimming driving circuit and an intelligent light control LED device, which aims to solve the problem that the existing thyristor dimming driving technology can only be adjusted within a power range of 16W-40W. , causing problems with limited brightness of light.
  • the first aspect of the present invention provides a dimming driving circuit for driving an LED lamp, and the dimming driving circuit includes:
  • a power supply module for providing an electrical signal
  • a first filtering module for filtering the electrical signal
  • a rectifying module for rectifying the filtered electrical signal; [0010] connected to the output end of the rectifier module, and a damping circuit for performing surge suppression on the electrical signal is connected to an output end of the rectifier module for performing the electrical signal a second filtering module of secondary filtering;
  • phase detecting module for detecting a phase of the electrical signal
  • a transformer module for performing voltage conversion on the secondary filtered electrical signal
  • a driving module connected to an output end of the phase detecting module
  • the driving module adjusts the outputted control signal according to a phase of the electrical signal and the voltage signal and the current signal to adjust a size of the electrical signal output by the transformer module.
  • a second aspect of the present invention provides an intelligent light control LED device, which includes a dimming drive circuit as described above.
  • the dimming driving circuit and the intelligent light control LED device perform filtering, rectification, surge suppression, secondary filtering, voltage transformation, and rectification filtering output by sequentially outputting electrical signals output by the power module.
  • the DC signal drives the LED lamp to emit light
  • the driving module adjusts the output control signal according to the phase of the electrical signal and the feedback voltage signal and current signal to adjust the output signal of the transformer module, thereby realizing the thyristor dimming.
  • the power can reach 60W, and the brightness of the LED lamp is linearly adjusted from 10 ⁇ 3 ⁇ 4-100 ⁇ 3 ⁇ 4.
  • the brightness is smooth transition, and there is no drawback of flickering. Therefore, the existing thyristor dimming driving technology exists.
  • the cause can only be adjusted within the power range of 16W-40W, resulting in a problem of limited brightness of the light.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a module of a dimming driving circuit provided by the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a module of a dimming driving circuit provided by the present invention.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a dimming driving circuit provided by the present invention.
  • a dimming driving circuit and an intelligent light control LED device after filtering, rectifying, suppressing, secondary filtering, transforming, and rectifying and filtering the alternating current signal outputted by the power module in sequence
  • the output DC signal drives the LED light to emit light
  • the driving module adjusts the output control signal according to the phase of the electrical signal and the feedback voltage signal and current signal to adjust the output signal of the transformer module, thereby realizing the thyristor tuning.
  • the optical power can reach 60W, and the brightness of the LED lamp is smoothly transitioned from 10 ⁇ 3 ⁇ 4-100 ⁇ 3 ⁇ 4 in the process of linear adjustment, and there is no drawback of flicker.
  • FIG. 1 and FIG. 2 show a module structure of a dimming driving circuit provided by the present invention. For convenience of description, only parts related to the embodiment of the present invention are shown, which are described in detail as follows:
  • the above-mentioned dimming driving circuit is used for driving the LED lamp 111.
  • the dimming driving circuit includes a power module 101, a first filtering module 102, a damping circuit 103, a second filtering module 104, a transformer module 105, The driving module 106, the phase detecting module 107, the amplifying module 108, the feedback module 109, the rectifying and filtering module 110, and the rectifying module 113.
  • the power module 101 is configured to provide a power signal; the first filter module 102 is coupled to the power module 101 for filtering the electrical signal; and the rectifier module 113 is coupled to the first filter module 102 for filtering the power.
  • the signal is rectified; the damper circuit 103 is connected to the output end of the rectifying module 113 for performing surge suppression on the electrical signal; the second filtering module 104 is connected to the output end of the rectifying module 113 for performing secondary filtering on the electrical signal;
  • the transformer module 105 is connected to the second filtering module 104 for the secondary filtered telecommunications
  • the phase detecting module 107 is connected to the output end of the second filtering module 104 for detecting the phase of the electrical signal; the feedback module 109 is connected to the output end of the transformer module 105 and the receiving end of the driving module 106.
  • the voltage signal and the current signal outputted by the transformer module 105 are fed back to the driving module 106.
  • the amplifying module 108 is connected to the input end of the transformer module 105 and the output end of the driving module 106 for outputting the driving module 106.
  • the control signal is amplified and transmitted to the transformer module 105.
  • the rectifier filter module 110 is connected to the transformer module 105, and is used for rectifying and filtering the voltage-converted electrical signal, and outputting the DC signal to drive the LED lamp 111 to emit light;
  • the signal is connected to the output of the phase detecting module 107, and the phase detecting module 107 detects the phase of the electrical signal and the voltage signal and the current signal detected by the feedback module 109, and adjusts the output control signal to adjust the output voltage of the transformer module 105. the size of.
  • the driving module 106 can adjust the duty ratio or frequency of the output control signal to make the voltage and current output by the voltage conversion module 105 be in a stable state.
  • the dimming driving circuit further includes a power supply module 112, and the power supply module 112 is connected to the input end of the transformer module 105, the feedback module 109, and the power terminal of the driving module 106. , for providing working power to the driving module 106.
  • FIG. 3 shows an example circuit of a dimming driving circuit provided by the present invention. For convenience of description, only parts related to the embodiment of the present invention are shown, which are as follows:
  • the power module 101 is specifically an AC power source having a fixed voltage value, and the voltage value ranges from 90V to 132V.
  • the first filtering module 102 includes a first inductor L1A, a second inductor L1B, a third inductor L3, a fifth inductor L5, a twenty-fifth resistor R25, and a twenty-sixth resistor. R26;
  • the first end of the first inductor L1A serves as a first input end of the first filter module 102, the first end of the first inductor L1A and the first end of the third inductor L3 and the first end of the twenty-fifth resistor R25
  • the second end of the third inductor L3 is connected to the second end of the twenty-fifth resistor R25 and serves as a first output end of the first filter module 102, and the first end of the second inductor LIB is used as the first filter.
  • the rectifier module 113 is specifically a rectifier bridge (FIG. 3 is represented by BD1, and the rectifier bridge rectifies the filtered electrical signal.
  • the damper circuit 103 includes a twenty-seventh resistor R27, a twenty-eighth resistor R28, a twenty-ninth resistor R29, a thirtieth resistor R30, and a thirty-first resistor R31. a seventh diode D7, an eighth diode D8, a first field effect transistor Q1, a fourth transistor Q4, and an eleventh capacitor C11;
  • the first end of the twenty-seventh resistor R27 serves as the first input end of the damping circuit 103, and the second end of the twenty-seventh resistor R27 is connected to the first end of the twenty-eighth resistor R28, the twenty-eighth resistor
  • the second end of the R28, the anode of the seventh diode D7, the base of the fourth transistor D4, and the first end of the twenty-ninth resistor R29 are connected; the second end of the twenty-ninth resistor R29,
  • the collector of the quadrupole Q4, the first end of the eleventh capacitor C11, the anode of the eighth diode D8, the drain of the first field effect transistor, and the first end of the thirty first resistor R31 are As the second input terminal of the damper circuit 103; the cathode of the seventh diode D7, the emitter of the fourth transistor Q4, the second end of the eleventh capacitor C11, the cathode of the eighth diode D8, and the first The
  • the second filter module 104 includes a fourth inductor L4, a first resistor R1, a second resistor R2, a first capacitor C1, and a third capacitor C3;
  • the first end of the fourth inductor L4 is coupled to the first end of the first resistor R1 and the first end of the first capacitor C1, and the second end of the fourth inductor L4 and the second end of the first resistor R1 are The second end of the second resistor R2 is connected to the first end of the third capacitor C3, and the second end of the first capacitor C1 is connected to the second end of the third capacitor C3.
  • the phase detecting module 107 includes an eighth resistor R8, an eleventh resistor R11, and a third diode D3;
  • the first end of the eighth resistor R8 is connected to the anode of the third diode D3, and the second end of the eighth resistor R8 is connected to the cathode of the third diode D3 and the first end of the eleventh resistor R11.
  • the second end of the eleventh resistor R11 is an output end of the phase detecting module 107.
  • the transformer module 105 includes a second capacitor C2, a fourth capacitor C4, a sixth resistor R6, a seventh resistor R7, a second diode D2, and a tenth resistor R10. Twenty-one capacitor C21 and transformer T1; [0044] a first end of the second capacitor C2, a first end of the fourth capacitor C4, a first end of the seventh resistor R7, a first end of the sixth resistor R6, a first end of the twenty-first capacitor C21, and The first end of the primary winding of the transformer T1 is connected in common; the second end of the second capacitor C2 is grounded, the fourth capacitor C4, the second end of the seventh resistor R7, the second end of the sixth resistor R6, and the second diode
  • the cathode of D2 is commonly connected, the anode of the second diode D2 is connected to the first end of the tenth resistor R1 0 , the second end of the tenth resistor R10 is connected to
  • the rectifying and filtering module 110 includes a first diode D1, a fourth diode D4, a seventh capacitor C7, a twenty-second capacitor C22, and a twenty-third capacitor C23. a twenty-fourth capacitor C2 4 and a ninth resistor R9;
  • a first end of the seventh capacitor C7, a first end of the twenty-second capacitor C22, a first end of the twenty-third capacitor C23, a second end of the twenty-fourth capacitor C24, and a ninth resistor R9 The first end is connected in common; the second end of the twenty-second capacitor C 22 is grounded, the anode of the first diode D1 is connected to the anode of the fourth diode D4, the cathode of the first diode D1, and the fourth diode a cathode of the tube D4, a second end of the seventh capacitor C7, a second end of the twenty-second capacitor C22, a second end of the twenty-third capacitor C23, a second end of the twenty-fourth capacitor C24, and a ninth resistor
  • the second end of R9 is connected in common.
  • the amplifying module 108 includes a second FET Q2, a twelfth resistor R12, a thirteenth resistor R13, a fourteenth resistor R14, a fifteenth resistor R15, and a sixteenth Resistor R16, thirty-second resistor R32 and ninth diode D9;
  • the second end of the sixteenth resistor R16, the first end of the thirty-second resistor R32, and the first end of the twelfth resistor R12 are connected together; the second end of the thirty-second resistor R32 is connected to the ninth two
  • the anode of the pole D9, the cathode of the ninth diode D9 is connected to the second end of the twelfth resistor R12.
  • the feedback module 109 includes a twenty-first resistor R21 and a twenty-second resistor R22; [0050] The first end of the twenty-first resistor R21 is the input end of the feedback module 109 is connected to the secondary coil of the secondary winding of the transformer T1, and the second end of the twenty-first resistor R21 is connected with the second twelve resistor R22 And as the output of the feedback module 109. .
  • the power supply module 112 includes a third resistor R3, a fourth resistor R4, a third transistor Q3, a fifth diode D5, a seventeenth resistor R17, and a fifth a resistor R5, a fifth capacitor C5, a ninth capacitor C9, a sixth diode D6, and a twentieth resistor R20;
  • the first end of the third resistor R3 is connected to the collector of the third transistor Q3 and serves as an input end of the power supply module 112, and the second end of the third resistor R3 is connected to the first end of the fourth resistor R4.
  • the second end of the fourth resistor R4 is coupled to the base of the third transistor Q3 and the cathode of the fifth diode D5, and the anode of the fifth diode D5 and the first end of the fifth capacitor C5 and
  • the first end of the ninth capacitor C9 is connected in common, the emitter of the third transistor Q3 is connected to the first end of the seventeenth resistor R17, the second end of the seventeenth resistor R17 and the second end of the fifth capacitor C5 are The first end of the fifth resistor R5 is connected in common and serves as an output end of the power supply module 112.
  • the second end of the fifth resistor R5 is connected to the second end of the ninth capacitor C9 and the cathode of the sixth diode D6.
  • the anode of the sixth diode D6 is connected to the secondary winding of the secondary winding of the transformer T1 through the twentieth resistor R20.
  • the driving module 104 includes a driving control chip U1, and the driving control chip U1 adopts a driving control chip of the model SY5850.
  • the model of the driving control chip is not limited, as long as The function described in connection with the drive control chip U1 of the present embodiment can also be achieved.
  • the third resistor R3, the fourth resistor R4, the third transistor Q3, the fifth diode D5, the seventeenth resistor R17 and the fifth capacitor C5 constitute a starting power supply circuit for driving the control chip U1, for driving control
  • the chip U1 is activated to provide a working power supply;
  • the fifth resistor R5, the ninth capacitor C9, the sixth diode D6, and the twentieth resistor R2 2 constitute a normal working power supply circuit for driving the control chip U1, and the voltage signal and current are fed back at the transformer T1.
  • the signal ⁇ provides operating power to the drive control chip U1 to operate normally.
  • the thyristor dimming is also completed by the driving control chip SY5850 and the damper circuit 103, when the alternating current signal is detected ⁇ (the alternating current signal output by the power module 101 passes through the thyristor, and is controlled by the thyristor
  • the electrical signals produce different cut angles, and the output current is adjusted by detecting the chamfer angle.
  • the output current can be controlled from 10 ⁇ 3 ⁇ 4-100 ⁇ 3 ⁇ 4, and thyristor dimming has been realized.
  • the damper circuit 103 dampens the surge signal of the thyristor via to prevent the surge signal from interfering, so that the dimming drive circuit is normally started and operated.
  • Another embodiment of the present invention provides an intelligent light control LED device including the above-described dimming driving circuit.
  • the intelligent light-controlled LED device can be designed to be small, and the input and output are adopted by leads to facilitate replacement by the user; and the dimming driving circuit adopts single-sided wiring and placing components of the PCB circuit board, which is highly integrated and reduces cost. Lightweight.
  • the power module 101 outputs an alternating current signal having a voltage of 120V and a frequency of 50 Hz, and a " ⁇ " type filter circuit is formed by the first inductor L1A, the second inductor L1B, the third inductor L3, and the fifth inductor L5. Filtering enhances the electromagnetic interference processing effect; the filtered AC signal is rectified by the rectifier circuit 113, and the same damping circuit 103 performs surge suppression on the rectified electrical signal to prevent the LED lamp from flickering during the dimming process.
  • a " ⁇ " type filter circuit composed of a fourth inductor L4, a first resistor R1, a second resistor R2, a first capacitor C1, and a third capacitor C3, and then outputting a voltage signal to the transformer T1 to The voltage signal is stepped down by the transformer; meanwhile, the power supply module 112 is turned on after receiving the voltage signal, and supplies the working power to the driving control chip U1, and the Berry dynamic control chip U1 controls the phase detecting module 107 to the electrical signal.
  • the output control signal (ie, the P WM signal) is amplified by the amplifying module 108, and then supplied to the transformer T1 for isolating the output; and then the transformed electrical signal is then passed through the rectifying and filtering module 110. After rectification and filtering, the output electrical signal drives the LED lamp 111 to emit light.
  • the embodiments of the present invention provide a dimming driving circuit and an intelligent light control LED device, which perform filtering, rectification, surge suppression, and secondary on the AC signal outputted by the power module in sequence. After filtering, voltage transformation and rectification and filtering, the output DC signal drives the LED lamp to emit light, and the driving module adjusts the output control signal according to the phase of the electric signal and the feedback voltage signal and current signal to adjust the output signal of the transformer module.
  • the silicon-controlled dimming drive technology has problems in that it can only be adjusted within the power range of 16W-40W, resulting in limited brightness of the light.
  • the embodiment of the utility model is simple to implement, does not need to add additional hardware, can effectively reduce the cost, and has strong ease of use and practicability.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

一种调光驱动电路及智能光控LED装置,通过依序对电源模块(101)输出的电信号进行滤波、整流、浪涌抑制、二次滤波、变压以及整流滤波后输出直流电信号驱动LED灯发光,驱动模块(106)并根据电信号的相位及反馈的电压信号和电流信号,调节所输出的控制信号以调节变压模块(105)输出电信号的大小,由此实现了可控硅调光功率可达60W的效果,并且LED灯的亮度从10%-100%进行线性调整的过程中亮度平缓过渡,不存在闪烁的弊端,因此解决了现有的可控硅调光驱动技术存在着因只能在16W-40W的功率范围内调节,导致发光亮度受限的问题。

Description

一种调光驱动电路及智能光控 LED装置 技术领域
[0001] 本实用新型属于智能控制技术领域, 特别是涉及一种调光驱动电路及智能光控 LED装置。
背景技术
[0002] 可控硅调光器于 LED灯作为照明之前, 在全球广泛应用, 尤其在家庭照明领域 中。 由于 LED灯照明有着无可比拟的优点, 例如: 高效、 节能等, 但是 LED灯需 要专门的电路进行控制和驱动, 所以对 LED灯的驱动电路也提出了不少要求。 随 着 LED灯照明的普及, 并且为了节省使用者的成本, 所以都是采用 LED灯直接替 換原有的灯泡。
[0003] 但是, 在用 LED灯取代传统照明灯吋, LED灯需能兼容可控硅調光器。 目前可 控硅調光驱动一般都是在 16W-40W的功率范围内进行调节, 而无法达到 60W, 使得发光亮度受限。
[0004] 因此, 现有的可控硅调光驱动技术存在着因只能在 16W-40W的功率范围内调节
, 导致发光亮度受限的问题。
技术问题
[0005] 本实用新型的目的在于提供一种调光驱动电路及智能光控 LED装置, 旨在解决 现有的可控硅调光驱动技术存在着因只能在 16W-40W的功率范围内调节, 导致 发光亮度受限的问题。
问题的解决方案
技术解决方案
[0006] 本实用新型第一方面提供了一种调光驱动电路, 其用于驱动 LED灯, 所述调光 驱动电路包括:
[0007] 用于提供电信号的电源模块;
[0008] 用于对所述电信号进行滤波的第一滤波模块;
[0009] 用于对滤波后的所述电信号进行整流的整流模块; [0010] 与所述整流模块的输出端相连接, 用于对所述电信号进行浪涌抑制的阻尼电路 [0011] 与所述整流模块的输出端相连接, 用于对所述电信号进行二次滤波的第二滤波 模块;
[0012] 与所述第二滤波模块的输出端相连接, 用于对所述电信号的相位进行检测的相 位检测模块;
[0013] 用于对二次滤波后的所述电信号进行电压变换的变压模块;
[0014] 与所述相位检测模块的输出端相连接的驱动模块;
[0015] 与所述变压模块的输出端以及所述驱动模块的接收端相连接, 用于将所述变压 模块输出的电压信号和电流信号反馈传输给所述驱动模块的反馈模块;
[0016] 与所述变压模块的输入端以及所述驱动模块的输出端相连接, 用于将所述驱动 模块输出的控制信号进行放大处理后传输给所述变压模块的放大模块; 以及 [0017] 用于对电压变换后的所述电信号进行整流滤波后, 输出直流电信号驱动所述 LE
D灯发光的整流滤波模块;
[0018] 其中, 所述驱动模块根据所述电信号的相位及所述电压信号和所述电流信号, 调节所输出的所述控制信号以调节所述变压模块输出所述电信号的大小。
[0019] 本实用新型第二方面提供了一种智能光控 LED装置, 所述智能光控 LED装置包 括如上述的调光驱动电路。
发明的有益效果
有益效果
[0020] 综上所述, 上述调光驱动电路及智能光控 LED装置, 通过依序对电源模块输出 的电信号进行滤波、 整流、 浪涌抑制、 二次滤波、 变压以及整流滤波后输出直 流电信号驱动 LED灯发光, 驱动模块并根据电信号的相位及反馈的电压信号和电 流信号, 调节所输出的控制信号以调节变压模块输出电信号的大小, 由此实现 了可控硅调光功率可达 60W的效果, 并且 LED灯的亮度从 10<¾-100<¾进行线性调 整的过程中亮度平缓过渡, 不存在闪烁的弊端, 因此解决了现有的可控硅调光 驱动技术存在着因只能在 16W-40W的功率范围内调节, 导致发光亮度受限的问 题。 对附图的简要说明
附图说明
[0021] 图 1为本实用新型提供的一种调光驱动电路的模块结构示意图。
[0022] 图 2为本实用新型提供的一种调光驱动电路的模块结构示意图。
[0023] 图 3为本实用新型提供的一种调光驱动电路的示例电路图。
本发明的实施方式
[0024] 为了使本实用新型要解决的技术问题、 技术方案及有益效果更加清楚明白, 以 下结合附图及实施例, 对本实用新型进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所 描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型, 并不用于限定本实用新型。
[0025] 本实用新型实施例的一种调光驱动电路及智能光控 LED装置, 通过依序对电源 模块输出的交流电信号进行滤波、 整流、 抑制、 二次滤波、 变压以及整流滤波 后输出直流电信号驱动 LED灯发光, 驱动模块并根据电信号的相位及反馈的电压 信号和电流信号, 调节所输出的控制信号以调节变压模块输出电信号的大小, 由此实现了可控硅调光功率可达 60W的效果, 并且 LED灯的亮度从 10<¾-100<¾进 行线性调整的过程中亮度平缓过渡, 不存在闪烁的弊端。
[0026] 为了说明本实用新型所述的技术方案, 下面通过具体实施例来进行说明。
[0027] 图 1和图 2示出了本实用新型提供的一种调光驱动电路的模块结构, 为了便于说 明, 仅示出了与本实用新型实施例相关的部分, 详述如下:
[0028] 上述一种调光驱动电路, 其用于驱动 LED灯 111, 该调光驱动电路包括电源模 块 101、 第一滤波模块 102、 阻尼电路 103、 第二滤波模块 104、 变压模块 105、 驱 动模块 106、 相位检测模块 107、 放大模块 108、 反馈模块 109、 整流滤波模块 110 以及整流模块 113。
[0029] 电源模块 101用于提供电源电信号; 第一滤波模块 102与电源模块 101连接, 用 于对电信号进行滤波; 整流模块 113与第一滤波模块 102连接, 用于对滤波后的 电信号进行整流; 阻尼电路 103与整流模块 113的输出端连接, 用于对电信号进 行浪涌抑制; 第二滤波模块 104与整流模块 113的输出端连接, 用于对电信号进 行二次滤波; 变压模块 105与第二滤波模块 104连接, 用于对二次滤波后的电信 号进行电压变换; 相位检测模块 107与第二滤波模块 104的输出端连接, 用于对 电信号的相位进行检测; 反馈模块 109与变压模块 105的输出端以及驱动模块 106 的接收端相连接, 用于将变压模块 105输出的电压信号和电流信号反馈传输给驱 动模块 106; 放大模块 108与变压模块 105的输入端以及驱动模块 106的输出端相 连接, 用于将驱动模块 106输出的控制信号进行放大处理后传输给变压模块 105 ; 整流滤波模块 110与变压模块 105连接, 用于对电压变换后的电信号进行整流 滤波后, 输出直流电信号驱动 LED灯 111发光; 驱动模块 106与相位检测模块 107 的输出端连接, 根据相位检测模块 107检测到电信号的相位及反馈模块 109检测 到的电压信号和电流信号, 调节所输出的控制信号以调节变压模块 105输出电信 号的大小。
[0030] 其中, 驱动模块 106可调节所输出的控制信号的占空比或者频率, 以使变压模 块 105输出的电压和电流处于稳定状态。
[0031] 作为本实用新型一实施例, 上述调光驱动电路还包括幵关电源模块 112, 幵关 电源模块 112与变压模块 105的输入端、 反馈模块 109以及驱动模块 106的电源端 相连接, 用于提供工作电源给驱动模块 106。
[0032] 图 3示出了本实用新型提供的一种调光驱动电路的示例电路, 为了便于说明, 仅示出了与本实用新型实施例相关的部分, 详述如下:
[0033] 作为本实用新型一实施例, 上述电源模块 101具体为具备固定电压值的交流电 源, 其电压值范围为 90V-132V。
[0034] 作为本实用新型一实施例, 上述第一滤波模块 102包括第一电感 L1A、 第二电 感 L1B、 第三电感 L3、 第五电感 L5, 第二十五电阻 R25以及第二十六电阻 R26;
[0035] 第一电感 L1A的第一端作为第一滤波模块 102的第一输入端, 第一电感 L1A的第 二端与第三电感 L3的第一端以及第二十五电阻 R25的第一端共接, 第三电感 L3的 第二端与第二十五电阻 R25的第二端共接并作为第一滤波模块 102的第一输出端 , 第二电感 LIB的第一端作为第一滤波模块 102的第二输入端, 第二电感 LIB的 第二端与第五电感 L5的第一端以及第二十六电阻 R26的第一端共接, 第五电感 L5 的第二端与第二十六电阻 R26的第二端共接并作为第一滤波模块 102的第二输出 山 作为本实用新型一实施例, 上述整流模块 113具体为整流桥 (图 3采用 BD1表示 , 该整流桥是对滤波后的电信号进行整流。
[0037] 作为本实用新型一实施例, 上述阻尼电路 103包括第二十七电阻 R27、 第二十八 电阻 R28、 第二十九电阻 R29、 第三十电阻 R30、 第三十一电阻 R31、 第七二极管 D7、 第八二极管 D8、 第一场效应管 Ql、 第四三极管 Q4以及第十一电容 C11 ;
[0038] 第二十七电阻 R27的第一端作为阻尼电路 103的第一输入端, 第二十七电阻 R27 的第二端接第二十八电阻 R28的第一端, 第二十八电阻 R28的第二端、 第七二极 管 D7的阳极、 第四三极管 D4的基极以及第二十九电阻 R29的第一端共接; 第二 十九电阻 R29的第二端、 第四三极管 Q4的集电极、 第十一电容 C11的第一端、 第 八二极管 D8的阳极、 第一场效应管 的漏极以及第三十一电阻 R31的第一端共 接并作为阻尼电路 103的第二输入端; 第七二极管 D7的阴极、 第四三极管 Q4的发 射极、 第十一电容 C11的第二端、 第八二极管 D8的阴极以及第一场效应管 Q1的 栅极共接; 第一场效应管 Q1的源极接第三十电阻 R30的第一端, 第三十电阻 R30 的第二端接第三十一电阻 R31的第二端。
[0039] 作为本实用新型一实施例, 上述第二滤波模块 104包括第四电感 L4、 第一电阻 Rl、 第二电阻 R2、 第一电容 C1以及第三电容 C3;
[0040] 第四电感 L4的第一端与第一电阻 R1的第一端以及第一电容 C1的第一端共接, 第四电感 L4的第二端与第一电阻 R1的第二端以及第二电阻 R2的第一端共接, 第 二电阻 R2的第二端接第三电容 C3的第一端, 第一电容 C 1的第二端接第三电容 C3 的第二端。
[0041] 作为本实用新型一实施例, 上述相位检测模块 107包括第八电阻 R8、 第十一电 阻 R11以及第三二极管 D3;
[0042] 第八电阻 R8的第一端接第三二极管 D3的阳极, 第八电阻 R8的第二端与第三二 极管 D3的阴极以及第十一电阻 R11的第一端共接, 第十一电阻 R11的第二端为相 位检测模块 107的输出端。
[0043] 作为本实用新型一实施例, 上述变压模块 105包括第二电容 C2、 第四电容 C4、 第六电阻 R6、 第七电阻 R7、 第二二极管 D2、 第十电阻 R10、 第二十一电容 C21以 及变压器 T1 ; [0044] 第二电容 C2的第一端、 第四电容 C4的第一端、 第七电阻 R7的第一端、 第六电 阻 R6的第一端、 第二十一电容 C21的第一端以及变压器 T1的初级线圈的第一端共 接; 第二电容 C2的第二端接地, 第四电容 C4、 第七电阻 R7的第二端、 第六电阻 R6的第二端以及第二二极管 D2的阴极共接, 第二二极管 D2的阳极接第十电阻 R1 0的第一端, 第十电阻 R10的第二端接变压器 T1的初级线圈的第二端, 第二十一 电容 C21的第二端接变压器 T1的次级线圈。 其中, 次级线圈包括均与初级线圈相 互耦合的两个, 其中一个为用于给负载供电的输出线圈, 另一个为作为反馈检 测和提供工作电源的副线圈。
[0045] 作为本实用新型一实施例, 上述整流滤波模块 110包括第一二极管 Dl、 第四二 极管 D4、 第七电容 C7、 第二十二电容 C22、 第二十三电容 C23、 第二十四电容 C2 4以及第九电阻 R9;
[0046] 第七电容 C7的第一端、 第二十二电容 C22的第一端、 第二十三电容 C23的第一 端、 第二十四电容 C24的第二端以及第九电阻 R9的第一端共接; 第二十二电容 C 22的第二端接地, 第一二极管 D1的阳极接第四二极管 D4的阳极, 第一二极管 D1 的阴极、 第四二极管 D4的阴极、 第七电容 C7的第二端、 第二十二电容 C22的第 二端、 第二十三电容 C23的第二端、 第二十四电容 C24的第二端以及第九电阻 R9 的第二端共接。
[0047] 作为本实用新型一实施例, 上述放大模块 108包括第二场效应管 Q2、 第十二电 阻 R12、 第十三电阻 R13、 第十四电阻 R14、 第十五电阻 R15、 第十六电阻 R16、 第三十二电阻 R32以及第九二极管 D9;
[0048] 第二场效应管 Q2的漏极、 第十三电阻 R13的第一端、 第十四电阻 R14的第一端 、 第十五电阻 R15的第一端以及第十六电阻 R16的第一端共接; 第二场效应管 Q2 的源极为放大模块 108的输出端, 第十四电阻 R14的第二端与第十五电阻 R15的第 二端接地, 第二场效应管 Q2的栅极、 第十六电阻 R16的第二端、 第三十二电阻 R 32的第一端以及第十二电阻 R12的第一端共接; 第三十二电阻 R32的第二端接第 九二极管 D9的阳极, 第九二极管 D9的阴极接第十二电阻 R12的第二端。
[0049] 作为本实用新型一实施例, 上述反馈模块 109包括第二十一电阻 R21和第二十二 电阻 R22; [0050] 第二十一电阻 R21的第一端为反馈模块 109的输入端接变压器 Tl的次级线圈的 副线圈, 第二十一电阻 R21的第二端与第二十二电阻 R22共接并作为反馈模块 109 的输出端。 。
[0051] 作为本实用新型一实施例, 上述幵关电源模块 112包括第三电阻 R3、 第四电阻 R4、 第三三极管 Q3、 第五二极管 D5、 第十七电阻 R17、 第五电阻 R5、 第五电容 C5、 第九电容 C9、 第六二极管 D6以及第二十电阻 R20;
[0052] 第三电阻 R3的第一端与第三三极管 Q3的集电极共接并作为幵关电源模块 112的 输入端, 第三电阻 R3的第二端接第四电阻 R4的第一端, 第四电阻 R4的第二端与 第三三极管 Q3的基极以及第五二极管 D5的阴极共接, 第五二极管 D5的阳极与第 五电容 C5的第一端以及第九电容 C9的第一端共接, 第三三极管 Q3的发射极接第 十七电阻 R17的第一端, 第十七电阻 R17的第二端与第五电容 C5的第二端以及第 五电阻 R5的第一端共接并作为幵关电源模块 112的输出端, 第五电阻 R5的第二端 与第九电容 C9的第二端以及第六二极管 D6的阴极共接, 第六二极管 D6的阳极通 过第二十电阻 R20接变压器 T1的次级线圈的副线圈。
[0053] 作为本实用新型一实施例, 上述驱动模块 104包括驱动控制芯片 Ul, 所述驱动 控制芯片 U1采用了型号为 SY5850的驱动控制芯片, 当然, 驱动控制芯片的型号 不做限定, 只要能达到与本实施例驱动控制芯片 U1所述的功能作用亦可。 其中 , 第三电阻 R3、 第四电阻 R4、 第三三极管 Q3、 第五二极管 D5、 第十七电阻 R17 和第五电容 C5构成驱动控制芯片 U1的启动电源供电电路,给驱动控制芯片 U1启动 吋提供工作电源; 第五电阻 R5、 第九电容 C9、 第六二极管 D6以及第二十电阻 R2 2构成驱动控制芯片 U1的正常工作供电电路, 在变压器 T1反馈电压信号和电流信 号吋给驱动控制芯片 U1正常工作提供工作电源。
[0054] 其中, 可控硅调光也是由驱动控制芯片 SY5850和阻尼电路 103完成, 当监测到 交流电信号吋 (电源模块 101输出的交流电信号通过可控硅后, 由可控硅对交流 电信号产生不同的切角) , 通过对切角的检测, 以调整输出电流。 对应于不同 的切角, 可以把输出电流从 10<¾-100<¾进行对应控制, 已实现可控硅调光。 而阻 尼电路 103, 对可控硅幵通吋的浪涌信号进行阻尼, 以防止浪涌信号干扰, 使得 调光驱动电路正常启动和工作。 [0055] 本发明另一种实施例提供了一种智能光控 LED装置, 包括上述的调光驱动电路 。 该智能光控 LED装置可设计得很小巧, 其输入和输出都采用引线的方式, 以方 便用户自行更换; 而调光驱动电路采用 PCB电路板单面布线和放置元件, 高度集 成及降低成本, 实现轻便化。
[0056] 以下结合图 1和图 2, 对上述一种调光驱动电路的工作原理进行说明如下:
[0057] 首先, 由电源模块 101输出电压为 120V、 频率为 50Hz的交流电信号, 经过由第 一电感 L1A、 第二电感 L1B、 第三电感 L3以及第五电感 L5组成" π"型滤波电路进 行滤波, 增强了电磁干扰处理效果; 经过滤波后的交流电信号通过整流电路 113 进行整流, 同吋阻尼电路 103会对整流后的电信号进行浪涌抑制, 防止调光过程 中 LED灯发生闪烁, 再通过由第四电感 L4、 第一电阻 Rl、 第二电阻 R2、 第一电 容 C1以及第三电容 C3组成的 "π"型滤波电路进行二次滤波, 接着输出电压信号给 变压器 Tl, 以使电压信号通过变压器进行降压; 同吋, 幵关电源模块 112接收到 电压信号后导通, 并提供工作电源给驱动控制芯片 Ul, 贝喱动控制芯片 U1控制 相位检测模块 107对电信号的相位进行检测以控制输出电流及进行线性调光, 并 根据电信号的相位及反馈的电压信号和电流信号, 调节所输出的控制信号 (即 P WM信号) 经过放大模块 108进行放大处理后, 提供给变压器 Tl, 用以隔离输出 ; 接着经过变压后的电信号再通过整流滤波模块 110进行整流滤波后, 输出电信 号驱动 LED灯 111发光。
[0058] 综上所述, 本实用新型实施例提供了一种调光驱动电路及智能光控 LED装置, 通过依序对电源模块输出的交流电信号进行滤波、 整流、 浪涌抑制、 二次滤波 、 变压以及整流滤波后输出直流电信号驱动 LED灯发光, 驱动模块并根据电信号 的相位及反馈的电压信号和电流信号, 调节所输出的控制信号以调节变压模块 输出电信号的大小, 由此实现了可控硅调光功率可达 60W的效果, 并且 LED灯的 亮度从 10%-100%进行线性调整的过程中亮度平缓过渡, 不存在闪烁的弊端, 因 此解决了现有的可控硅调光驱动技术存在着因只能在 16W-40W的功率范围内调 节, 导致发光亮度受限的问题。 本实用新型实施例实现简单, 不需要增加额外 的硬件, 可有效降低成本, 具有较强的易用性和实用性。
[0059] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已, 并不用以限制本实用新型, 凡在 本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含 在本实用新型的保护范围之内。

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 一种调光驱动电路, 其用于驱动 LED灯, 其特征在于, 所述调光驱动 电路包括:
用于提供电信号的电源模块;
用于对所述电信号进行滤波的第一滤波模块;
用于对滤波后的所述电信号进行整流的整流模块; 与所述整流模块的输出端相连接, 用于对所述电信号进行浪涌抑制的 阻尼电路;
与所述整流模块的输出端相连接, 用于对所述电信号进行二次滤波的 第二滤波模块;
与所述第二滤波模块的输出端相连接, 用于对所述电信号的相位进行 检测的相位检测模块;
用于对二次滤波后的所述电信号进行电压变换的变压模块; 与所述相位检测模块的输出端相连接的驱动模块; 与所述变压模块的输出端以及所述驱动模块的接收端相连接, 用于将 所述变压模块输出的电压信号和电流信号反馈传输给所述驱动模块的 反馈模块;
与所述变压模块的输入端以及所述驱动模块的输出端相连接, 用于将 所述驱动模块输出的控制信号进行放大处理后传输给所述变压模块的 放大模块; 以及
用于对电压变换后的所述电信号进行整流滤波后, 输出直流电信号驱 动所述 LED灯发光的整流滤波模块;
其中, 所述驱动模块根据所述电信号的相位及所述电压信号和所述电 流信号, 调节所输出的所述控制信号以调节所述变压模块输出所述电 信号的大小。
[权利要求 2] 如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述调光驱动电路 还包括:
与所述变压模块的输入端、 所述反馈模块以及所述驱动模块的电源端 相连接, 用于提供工作电源给所述驱动模块的幵关电源模块。
[权利要求 3] 如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述第一滤波模块 包括:
第一电感、 第二电感、 第三电感、 第五电感, 第二十五电阻以及第二 十六电阻;
所述第一电感的第一端作为所述第一滤波模块的第一输入端, 所述第 一电感的第二端与所述第三电感的第一端以及所述第二十五电阻的第 一端共接, 所述第三电感的第二端与所述第二十五电阻的第二端共接 并作为所述第一滤波模块的第一输出端, 所述第二电感的第一端作为 所述第一滤波模块的第二输入端, 所述第二电感的第二端与所述第五 电感的第一端以及所述第二十六电阻的第一端共接, 所述第五电感的 第二端与所述第二十六电阻的第二端共接并作为所述第一滤波模块的 第二输出端。
[权利要求 4] 如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述阻尼电路包括 第二十七电阻、 第二十八电阻、 第二十九电阻、 第三十电阻、 第三十 一电阻、 第七二极管、 第八二极管、 第一场效应管、 第四三极管以及 第十一电容;
所述第二十七电阻的第一端作为所述阻尼电路的第一输入端, 所述第 二十七电阻的第二端接所述第二十八电阻的第一端, 所述第二十八电 阻的第二端、 所述第七二极管的阳极、 所述第四三极管的基极以及所 述第二十九电阻的第一端共接; 所述第二十九电阻的第二端、 所述第 四三极管的集电极、 所述第十一电容的第一端、 所述第八二极管的阳 极、 所述第一场效应管的漏极以及所述第三十一电阻的第一端共接并 作为所述阻尼电路的第二输入端; 所述第七二极管的阴极、 所述第四 三极管的发射极、 所述第十一电容的第二端、 所述第八二极管的阴极 以及所述第一场效应管的栅极共接; 所述第一场效应管的源极接所述 第三十电阻的第一端, 所述第三十电阻的第二端接所述第三十一电阻 的第二端。
如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述第二滤波模块 包括:
第四电感、 第一电阻、 第二电阻、 第一电容以及第三电容; 所述第四电感的第一端与所述第一电阻的第一端以及所述第一电容的 第一端共接, 所述第四电感的第二端与所述第一电阻的第二端以及所 述第二电阻的第一端共接, 所述第二电阻的第二端接所述第三电容的 第一端, 所述第一电容的第二端接所述第三电容的第二端。
如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述相位检测模块 包括:
第八电阻、 第十一电阻以及第三二极管;
所述第八电阻的第一端接所述第三二极管的阳极, 所述第八电阻的第 二端与所述第三二极管的阴极以及所述第十一电阻的第一端共接, 所 述第十一电阻的第二端为所述相位检测模块的输出端。
如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述变压模块包括 第二电容、 第四电容、 第六电阻、 第七电阻、 第二二极管、 第十电阻 、 第二十一电容以及变压器;
所述第二电容的第一端、 所述第四电容的第一端、 所述第七电阻的第 一端、 所述第六电阻的第一端、 所述第二十一电容的第一端以及所述 变压器的初级线圈的第一端共接; 所述第二电容的第二端接地, 所述 第四电容、 所述第七电阻的第二端、 所述第六电阻的第二端以及所述 第二二极管的阴极共接, 所述第二二极管的阳极接所述第十电阻的第 一端, 所述第十电阻的第二端接所述变压器的初级线圈的第二端, 所 述第二十一电容的第二端接所述变压器的次级线圈。
如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述整流滤波模块 包括:
第一二极管、 第四二极管、 第七电容、 第二十二电容、 第二十三电容 、 第二十四电容以及第九电阻;
所述第七电容的第一端、 所述第二十二电容的第一端、 所述第二十三 电容的第一端、 所述第二十四电容的第二端以及所述第九电阻的第一 端共接; 所述第二十二电容的第二端接地, 所述第一二极管的阳极接 所述第四二极管的阳极, 所述第一二极管的阴极、 所述第四二极管的 阴极、 所述第七电容的第二端、 所述第二十二电容的第二端、 所述第 二十三电容的第二端、 所述第二十四电容的第二端以及所述第九电阻 的第二端共接。
[权利要求 9] 如权利要求 1所述的调光驱动电路, 其特征在于, 所述放大模块包括 第二场效应管、 第十二电阻、 第十三电阻、 第十四电阻、 第十五电阻 、 第十六电阻、 第三十二电阻以及第九二极管; 所述第二场效应管的漏极、 所述第十三电阻的第一端、 所述第十四电 阻的第一端、 所述第十五电阻的第一端以及所述第十六电阻的第一端 共接; 所述第二场效应管的源极为所述放大模块的输出端, 所述第十 四电阻的第二端与所述第十五电阻的第二端接地, 所述第二场效应管 的栅极、 所述第十六电阻的第二端、 所述第三十二电阻的第一端以及 所述第十二电阻的第一端共接; 所述第三十二电阻的第二端接所述第 九二极管的阳极, 所述第九二极管的阴极接所述第十二电阻的第二端
[权利要求 10] —种智能光控 LED装置, 其特征在于, 所述智能光控 LED装置包括如 权利要求 1-9任一项所述的调光驱动电路。
PCT/CN2017/089156 2017-06-20 2017-06-20 一种调光驱动电路及智能光控led装置 WO2018232587A1 (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/089156 WO2018232587A1 (zh) 2017-06-20 2017-06-20 一种调光驱动电路及智能光控led装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/089156 WO2018232587A1 (zh) 2017-06-20 2017-06-20 一种调光驱动电路及智能光控led装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018232587A1 true WO2018232587A1 (zh) 2018-12-27

Family

ID=64736159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2017/089156 WO2018232587A1 (zh) 2017-06-20 2017-06-20 一种调光驱动电路及智能光控led装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2018232587A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023142268A1 (zh) * 2022-01-29 2023-08-03 深圳市特赛莱通用技术有限公司 单火线调光器电路拓扑及单火线智能调光器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7135894B1 (en) * 2002-09-13 2006-11-14 National Semiconductor Corporation Dual-output current driver
CN201430714Y (zh) * 2009-06-26 2010-03-24 深圳市恒之源电器有限公司 Led驱动器
CN202310237U (zh) * 2011-11-08 2012-07-04 深圳市煜森照明有限公司 一种led灯调光驱动电路
CN202738205U (zh) * 2012-08-08 2013-02-13 深圳民爆光电技术有限公司 一种led调光驱动电路
CN103260318A (zh) * 2013-05-30 2013-08-21 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 可调光的led驱动电路及其调光方法
CN206260106U (zh) * 2016-11-25 2017-06-16 广东新昇电业科技股份有限公司 一种双级pfc调光驱动电路

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7135894B1 (en) * 2002-09-13 2006-11-14 National Semiconductor Corporation Dual-output current driver
CN201430714Y (zh) * 2009-06-26 2010-03-24 深圳市恒之源电器有限公司 Led驱动器
CN202310237U (zh) * 2011-11-08 2012-07-04 深圳市煜森照明有限公司 一种led灯调光驱动电路
CN202738205U (zh) * 2012-08-08 2013-02-13 深圳民爆光电技术有限公司 一种led调光驱动电路
CN103260318A (zh) * 2013-05-30 2013-08-21 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 可调光的led驱动电路及其调光方法
CN206260106U (zh) * 2016-11-25 2017-06-16 广东新昇电业科技股份有限公司 一种双级pfc调光驱动电路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023142268A1 (zh) * 2022-01-29 2023-08-03 深圳市特赛莱通用技术有限公司 单火线调光器电路拓扑及单火线智能调光器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101605413B (zh) 适用于可控硅调光的led驱动电路
US8866401B2 (en) Multi-stage power supply for a load control device having a low-power mode
KR101455146B1 (ko) 고효율 led 디밍 컨버터
US8427064B2 (en) Electronic ballast circuit for fluorescent lamps
US10314128B2 (en) Dimming control power supply for LED lamps
CN201663735U (zh) 一种led电源
WO2017107146A1 (zh) 一种 led 驱动电路
CN204518177U (zh) 一种led驱动电源电路
CN107087324A (zh) 一种高功率因数切相调光电源
CN212785955U (zh) 一种无频闪可控硅调光电源
WO2018232587A1 (zh) 一种调光驱动电路及智能光控led装置
CN204069412U (zh) 一种带有无线控制功能的led可调光电源模块
CN206422949U (zh) 一种高功率因数切相调光电源
US9961724B1 (en) Phase-cut dimmable power supply with high power factor
CN212319474U (zh) 一种物联网台灯
CN211606848U (zh) 一种hid灯驱动电路
TWI230565B (en) A dimming device and a lighting system including the dimming device
CN211509380U (zh) 一种可控硅调光变色电路
CN210579370U (zh) 一种led台灯控制电路
CN110446295B (zh) 一种可遥控的调光器电路
TWM423417U (en) Dynamically adjusting dimming range driving apparatus
CN201403243Y (zh) 冷阴极调光灯
CN112437521A (zh) 一种基于mosfet的智能后沿调光装置
CN219087351U (zh) 光源控制装置
CN111511079A (zh) 一种利用输入谷底补偿的无频闪调光驱动器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17914275

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 15/05/2020)

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17914275

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1