[发明专利]LED无线智能驱动电路及采用该电路的LED灯有效
申请号: | 201210133615.2 | 申请日: | 2012-04-28 |
公开(公告)号: | CN102711317A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 刘丹青;唐小军 | 申请(专利权)人: | 漳州市立达信绿色照明有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 363999 福建省漳州市长泰县*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | led 无线智能 驱动 电路 采用 | ||
技术领域
本发明涉及LED照明领域,特别是一种能实现智能控制的LED无线智能驱动电路及采用该电路的LED灯。
背景技术
LED照明灯具具有能耗低、寿命长的优点。随着技术的不断发展,人们希望能够根据需要随意地设定、调节照明效果,实现对照明灯具的智能控制。例如,公告日为2008年10月29日,专利号为200820081949.9的中国实用新型专利揭示了一种遥控智能多路输出LED照明驱动器电路。该LED照明驱动器电路包括AC/DC整流电路、DC/DC稳压电路、脉冲信号发射电路、脉冲接收电路、分相电压变换电路、LED驱动电路和LED模组,所述AC/DC整流电路经过DC/DC稳压电路提供电源给脉冲接收电路和分相电压变换电路,所述脉冲信号发射电路将脉冲信号输送给脉冲接收电路,所述脉冲接收电路通过分相电压变换电路将电压分送给LED驱动电路,所述LED驱动电路将恒流驱动LED模组。
该技术方案虽然能够实现智能遥控功能,但是仍存在缺陷。该智能电路的遥控模块(即脉冲信号发射电路和脉冲接收电路)和LED模组的供电都是通过连接AC/DC整流电路的变压器次级实现的。当LED模组关断时,遥控模块也要关断,再次启动则耗时耗电,影响了电路的整体效率。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种整体效率较高的LED无线智能驱动电路及采用该电路的LED灯。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案之一为:一种LED无线智能驱动电路,包括整流滤波模块、LED隔离驱动模块、无线收发模块,该LED隔离驱动模块包括变压器,该变压器包括初级绕组和用于向LED光源供电的次级绕组,该初级绕组上设有第一副绕组,该第一副绕组用于给该无线收发模块供电,该无线收发模块用于接收信号并将该信号发送该LED隔离驱动模块。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案之二为:一种LED灯,包括灯头及灯壳,还包括LED无线智能驱动电路,该LED无线智能驱动电路,包括整流滤波模块、LED隔离驱动模块、无线收发模块,该LED隔离驱动模块包括变压器,该变压器包括初级绕组和用于向LED光源供电的次级绕组,该初级绕组上设有第一副绕组,该第一副绕组用于给该无线收发模块供电,该无线收发模块用于接收信号并将该信号发送该LED隔离驱动模块,该电路置于该灯壳内,该灯头一端连接市电,另一端连接该整流滤波模块,还包括RF天线,该RF天线内置于该灯壳内,该RF天线与该无线收发模块连接。
与现有技术相比,由于该LED无线智能驱动电路在该初级绕组上设有第一副绕组,利用该第一副绕组给该无线收发模块供电,而该第一副绕组上的匝数可调,使得该无线收发模块能得到大小适当的电压和电流,不会因该LED光源的启闭而造成待机状态的功耗浪费。从而使得该LED无线智能驱动电路具有整体效率较高的优点。
附图说明
图1是本发明第一实施例的LED无线智能驱动电路的电路图。
图2是图1所示LED无线智能驱动电路的工作原理图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
请参照图1及图2,本发明第一实施例的LED无线智能驱动电路包括:整流滤波模块10、LED隔离驱动模块20、信号分析模块30、无线收发模块40和RF天线50。该无线调光驱动电路的负载是LED光源60。
该LED隔离驱动模块20包括变压器T1、驱动芯片IC1和MOSFET开关Q1。该LED隔离驱动模块20供电给该无线收发模块40和该LED光源60。该变压器T1包括初级绕组和用于向LED光源60供电的次级绕组(如图1所示)。该初级绕组上设有第一副绕组(2,3),该第一副绕组(2,3)用于给该无线收发模块40提供5-12V的供电电压。该驱动芯片IC1为能够实现恒流输出的FL7730隔离型开关电源控制芯片。该MOSFET开关Q1可以提高该驱动芯片IC1的振荡频率,可以达到50kHz,达到减小变压器T1体积的目的。该初级绕组上还设有第二副绕组(1,3),该第二副绕组(1,3)用于对该驱动芯片IC1供电。该第一副绕组(2,3)及第二副绕组(1,3)均绕置在该初级绕组上,而且,由于该无线收发模块40及该驱动芯片IC1所需要的工作电压不同,该第一副绕组(2,3)及第二副绕组(1,3)的匝数也有所不同。该第一副绕组(2,3)及第二副绕组(1,3)与该次级绕组的绕置方式为同名端绕置,当这三个绕组其中之一上的电压变化时,其他两个绕组上的电压也会同步正向变化。
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