一种变频调光的高精度光耦电路及其驱动电源制造技术

技术编号:35578653 阅读:50 留言:0更新日期:2022-11-12 16:04
本发明专利技术公开一种变频调光的高精度光耦电路及其调光电源,其包括,光耦单元,其包括用于隔离原边与副边的光耦,PWM运算放大器单元,其与所述的光耦单元连接调光信号处理单元,其设置在驱动电源的副边,与所述的控制单元连接,调光信号处理单元,其设置在驱动电源的副边,与所述的控制单元连接,控制单元用于进行频率补偿。本发明专利技术中采用控制单元获取不同输入电压时的参考电压和基准参考电压,配合输出PWM的频率调节方法进行补偿,实现高低压输入、负载动态变化时的调光精准度。动态变化时的调光精准度。动态变化时的调光精准度。

【技术实现步骤摘要】
一种变频调光的高精度光耦电路及其驱动电源


[0001]本专利技术涉及LED照明驱动电源领域,具体涉及一种变频调光的高精度光耦电路及其驱动电源。

技术介绍

[0002]随着LED技术的发展,LED技术用于照明也被广泛应用,而“可调光”是LED光源相对与传统光源很重要的一项优势,不仅能够实现调光,由于其体积小,因此在传统光源的基础上能实现超低深度以及高精度调光,因此可调光LED灯具应用最为广泛的一个功能,而可调光也对电源提出了高可靠性的调光要求,例如在北美以及欧洲应用最为广泛的0

10V调光。
[0003]影响调光的因素主要为以下几个,在全电压108

380Vac输入范围下,很难在保证低压快速启动的同时,又要保证高电压时的负载调整率的基础上,实现高精度调光,一方面不同的输入电压会影响到光耦的工作频率进而影响传输比,导致低压和高压输入时调光不准确。另一个方面是变压器的磁芯感量,一方面最求功率调节时低压和高压之间的转换效率,还要满足调色温时负载电压的变化导致线性调整率和负载调整率复合出来输入功率大幅偏离,有可能会不符合北美能源之星的规定,对于PSR的反激电源来做,会进一步导致原边辅助绕组上的电压偏离,会出现分压到光耦的电压偏高或者偏低,使得流过光耦的电流也会偏大或者偏小,对应的上升沿时间也会出现偏差,最终导致调光频率不低。这些问题的出现会对驱动电源做出进一步优化,满足调光效果。
[0004]针对上述问题,如何解决全电压输入、多功率调节加调色下,高精度调光的问题,现有的LED驱动电源有待改进和提高。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本专利技术提供一种变频调光的高精度光耦电路及其驱动电源,用于解决现有技术中大跨度电压输入、多功率输出、所需调光精度高的需求中,现有的LED驱动电源所采用的解决方案效率低的问题,在满足效率和高精准调光的同时,通过频率调节的手段解决电压跨度大导致高低电压时调光调整率不好的问题。
[0006]根据专利技术总的申请构思,提供技术方案如下:
[0007]一种变频调光的高精度光耦电路,其中包括:
[0008]光耦单元,其包括用于隔离原边与副边的光耦,且所述光耦的输入端设置在驱动电源的副边,光耦的输出端设置在驱动电源的原边;
[0009]PWM运算放大器单元,其与所述的光耦单元连接,用于采集不同输入电压时的反馈信号到控制单元,能实时响应输入电压的变化时输出相对应的参考电压;
[0010]调光信号处理单元,其设置在驱动电源的副边,与所述的控制单元连接,用于预处理外部输入的0

10V调光信号或者PWM信号,并将预处理调光信号传输至控制单元。
[0011]控制单元,其设置在驱动电源的副边,其分别与所述的光耦单元、PWM运算放大器单元连接,用于判断PWM运算放大器单元的输入信号,并输出相应频率和占空比的调光信
号,还用于解析调光信号处理单元发出的预处理调光信号,并将该调光信号根据PWM运算放大器单元的输入信号,以及经过相应的频率补偿后发送至光耦单元的输入端;
[0012]本专利技术还包括下述一种变频调光的方法:
[0013]S1:获取PWM运算放大器单元所采集最低输入电压和最高输入电压的参考电压;
[0014]S2:根据最低输入电压和最高输入电压的参考计算输入电压差值系数以及输出负载占比系数;
[0015]S3:获取输入电压为中心值时的基准参考电压;
[0016]S4:控制单元内设置基准参考电压对应输出到光耦的PWM频率;
[0017]S5:根据输入电压差值系数在不同输入电压时进行频率补偿。
[0018]本专利技术还提供包括上述一种变频调光的高精度光耦电路以及一种变频调光的方法的驱动电源。
[0019]本专利技术所提供上述技术方案可以实现的有益效果如下:
[0020]1、本专利技术通过针对不同输入电压时,由于原边及副边的供电辅助绕组存在电压浮动现象,不仅会让传统的0

10V芯片随着输入电压以及输出负载的动态变化时,0

10V调光芯片所输出到光耦的占空比以及频率发生改变,导致高低压输入、重载和轻载时的调光不准,而在本专利技术中采用控制单元获取不同输入电压时的参考电压和基准参考电压,配合输出PWM的频率调节方法进行补偿,实现高低压输入、负载动态变化时的调光精准度。
[0021]2、采用控制单元替换调光芯片,不仅能在调光上更加精准,并且能集成更多类似调色的功能。
附图说明
[0022]为了更清楚地说明本专利技术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中所需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专利技术实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0023]图1为本专利技术一实施例提供的一种变频调光的高精度光耦电路结构图;
[0024]图2为本专利技术一实施例提供的一种变频调光的方法。
具体实施方式
[0025]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案中进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0026]请参阅图1,本实施例所述的一种变频调光的高精度光耦电路,其中包括
[0027]光耦单元,其包括光耦U1,用于隔离驱动电源的原边与副边,且所述光耦的输入端设置在驱动电源的副边,光耦的输出端设置在驱动电源的原边,并且光耦的传输比为300;电阻R1,用于控制光耦接收到的占空比的上升沿,该电阻变大时,其流过该电阻的电流减少,此时光耦接收到的上升沿边长,就会导致在相同的脉宽时间内,脉宽的幅值会变大,导致相同的高电平时间减少,进而占空比就会降低。电阻R2,该电阻会限定输入到光耦的电
流,进而改变光耦的传输比系数。
[0028]PWM运算放大器单元,其与所述的光耦单元连接,其包括电阻R3、电阻R4、电阻R5以及运算放大器U2,所述电阻R3和电阻R4组成获取输入电压变化和输出负载变化的基本采集电路。所述的电阻R5和运算放大器U2构成用于采集不同输入电压时的反馈信号到控制单元,变化的电压反映到电阻R4和电阻R5上就是R5电阻的变化,因此能实时响应输入电压的变化时输出相对应的参考电压;
[0029]调光信号处理单元,其设置在驱动电源的副边,与所述的控制单元连接,用于预处理外部输入的0

10V调光信号或者PWM信号。当预处理信号为0

10V,能将对应的电压信号过滤成幅值信号,并将该预处理调光信号传输至控制单元。当预处理信号为PWM的幅值信号,会将该信号直接传输至控制单元,不做幅值变化。
[0030]控制单元,其设置在驱动电源的副边,其分别与所述的光耦单元、PWM本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种变频调光的高精度光耦电路,其特征在于,包括:光耦单元,其包括用于隔离原边与副边的光耦,且所述光耦的输入端设置在驱动电源的副边,光耦的输出端设置在驱动电源的原边;PWM运算放大器单元,其与所述的光耦单元连接;控制单元,其设置在驱动电源的副边,其分别与所述的光耦单元、PWM运算放大器单元连接;调光信号处理单元,其设置在驱动电源的副边,与所述的控制单元连接。2.根据权利要求1所述的一种变频调光的高精度光耦电路,其特征在于,所述PWM运算放大器单元用于采集不同输入电压时的反馈信号到控制单元,能实时响应输入电压的变化时输出相对应的参考电压。3.根据权利要求1所述的一种变频调光的高精度光耦电路,其特征在于,所述调光信号处理单元用于预处理外部输入的0

10V调光信号或者PWM信号,并将预处理调光信号传输至控制单元。4.根据权利要求1所述的一种变频调光的高精度光耦电路,其特征在于,所述控制单元用于判断PWM运算放大器单元的输入信号,并输出相应频率和占空比的调光信号,还用于解析调光信号处理单元发出的预处理调光信号,并将该调光信号根据PWM运算放大器单元的输入信号,以及经过相应的频率补偿后发送至光耦单元的输入端。5.一种变频调光的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:获取PWM运算放大器单元所采集最低输入电压为Vdown和最高输入电压为Vup的参考电压、原副边辅助绕组的匝比为K;S2:根据最低输入电压和最高输入电压的参考计算输入电压差值系数以及输出负载占比系数;S3:获取输入电压为中心值时的基准参考电压;S4:控制单元内设置基准参考电压对应输...

【专利技术属性】
技术研发人员:林森茂金承翠马九金邹军石明明
申请(专利权)人:富安电子南通有限公司
类型:发明
国别省市:

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