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一種控制燈管強度穩定輸出的電路的制作方法

文檔序號:12069259閱讀:532來源:國知局
一種控制燈管強度穩定輸出的電路的制作方法與工藝

本發明涉及燈管控制電路,尤其涉及一種控制燈管強度穩定輸出的電路。



背景技術:

應急燈是應急照明用的燈具的總稱,在發生緊急情況時,引導被困人員疏散或展開救援行動而設置的。然而在日常的檢查中,應急燈往往存在著許多問題,比如燈管的強度不能穩定的輸出,導致燈管亮度忽明忽暗,甚至不能照明;無法檢測到燈管是否點亮,也無法測量燈管的當前溫度,不能判斷燈管的狀態;當燈管無法點亮時,不能檢測出燈管是否兩線短路或開路,不利用檢修。另外,應急燈一般不兼容民用電池。

因此,本領域的技術人員致力于開發一種控制燈管強度穩定輸出的電路,以解決上述問題。



技術實現要素:

有鑒于現有技術的上述缺陷,本發明所要解決的技術問題是提供一種控制燈管強度穩定輸出的電路,在控制燈管強度的同時,偵測燈管是否被點亮,檢測燈管當前的工作溫度,并且可以檢測燈管是否兩線短路或開路,更能兼容民用電池。

為實現上述目的,本發明提供了一種控制燈管強度穩定輸出的電路,包括數字控制模擬開關、燈管溫度測量電路、主控芯片、燈管電壓測量電路、電壓變換電路、過壓及短路檢測電路和采樣電路;其中,燈管溫度測量電路與數字控制模擬開關的A端相連,燈管電壓測量電路與過壓及短路檢測電路相連,過壓及短路檢測電路與數字控制模擬開關的D端相連,電壓變換電路與數字控制模擬開關的C端相連,采樣電路與主控芯片相連,主控芯片與數字控制模擬開關的共端相連接。

進一步地,數字控制模擬開關選用差分四通道數字控制模擬開關。

進一步地,燈管溫度測量電路包括負溫度熱敏電阻,負溫度熱敏電阻與采樣電阻R13并聯,與電阻R26、R27串聯,電阻R26、R27選用高阻電阻。

進一步地,過壓及短路檢測電路包括單向二極管D2,單向二極管D2的正端與燈管電壓測量電路相連,單向二極管D2的負端連接高阻電阻。

進一步地,燈管電壓測量電路設置為與燈管相連,并將燈管高頻高壓與輸入端低壓連通。

進一步地,電壓變換電路設置為通過數字控制模擬開關與主控芯片引腳連接。

進一步地,還包括按鍵電路,所述按鍵電路包括第一按鍵電路、第二按鍵電路、第三按鍵電路,第一按鍵電路包括電阻R22和第一按鍵,第二按鍵電路包括電阻R23和第二按鍵,第三按鍵電路包括電阻R24和第三按鍵,第一按鍵電路接地,第二按鍵電路接地,第三按鍵電路接地。

進一步地,還包括數碼管顯示電路。

進一步地,燈管溫度測量電路還包括溫度探頭。

進一步地,溫度探頭用強度探頭代替。

本發明所述的控制燈管強度穩定輸出的電路具有如下技術效果:

1、可以控制燈管強度的穩定輸出,并且對不同種類燈管強度的穩定輸出,有利于本發明在應用上的精確輸出;

2、偵測燈管是否被點亮;

3、偵測燈管當前的工作溫度;

4、檢測燈管是否兩線短路或開路;

5、兼容民用電池,比如手機電池;

6、產率高,便于不同種類互換使用。

以下將結合附圖對本發明的構思、具體結構及產生的技術效果作進一步說明,以充分地了解本發明的目的、特征和效果。

附圖說明

圖1是本發明的一個較佳實施例的控制燈管強度穩定輸出的電路的燈管溫度測量電路示意圖;

圖2是本發明的一個較佳實施例的控制燈管強度穩定輸出的電路的燈管電壓測量電路示意圖;

圖3是本發明的一個較佳實施例的控制燈管強度穩定輸出的電路的過壓及短路檢測電路示意圖;

圖4是本發明的一個較佳實施例的控制燈管強度穩定輸出的電路的電壓變換電路示意圖;

圖5是本發明的一個較佳實施例的控制燈管強度穩定輸出的電路的主控芯片示意圖;

圖6是本發明的一個較佳實施例的控制燈管強度穩定輸出的電路的采樣電路示意圖。

具體實施方式

本發明的一較佳實施例提供了一種控制燈管強度穩定輸出的電路,包括數字控制模擬開關、燈管溫度測量電路、主控芯片、燈管電壓測量電路、電壓變換電路、過壓及短路檢測電路和采樣電路;其中,燈管溫度測量電路與數字控制模擬開關的A端相連,燈管電壓測量電路與過壓及短路檢測電路相連,過壓及短路檢測電路與數字控制模擬開關的D端相連,電壓變換電路與數字控制模擬開關的C端相連,采樣電路與主控芯片相連,主控芯片與數字控制模擬開關的共端相連接。

數字控制模擬開關選用差分四通道數字控制模擬開關,優選地,選擇CD4052。

如圖1所示,燈管溫度測量電路包括負溫度熱敏電阻R1,負溫度熱敏電阻R1與采樣電阻R13并聯,與電阻R26、R27串聯,電阻R26、R27選用高阻電阻。由于紫外熒光燈在工作時發出大量的熱量,考慮到內部各種元器件會受到溫度變化影響明顯,同時溫度超過一定時,自動關閉熒光燈,以達到過溫保護的作用,同時,又要保證低功耗,因為燈管溫度測量電路還包括溫度探頭,優選地,溫度探頭選用高精度、高穩定性的溫度探頭;溫度探頭將測到溫度感應,并將溫度感應傳遞到主控芯片,并通過技術換算,得到當前燈管的工作溫度。電阻R26、R27選用高電阻,優選地,為100歐姆,并且電阻R26、R27有溫度控制功能,溫度范圍控制在10°~60°之間。其中負溫度熱敏電阻Rt與所在環境溫度保持一致,同時,它放置在燈管及反光板下方,這樣燈管發熱,輻射反光板,Rt能反映出燈管溫度變化。溫度探頭用強度探頭代替。

如圖2所示,燈管電壓測量電路設置為與燈管相連,并將燈管高頻高壓與輸入端低壓連通。電容C20兩端與燈管12兩端相連,電容C20的一端與過壓及短路檢測電路中的二極管D2正端相連。燈管電壓測量電路包括磁場能1回路、磁場能2回路、驅動信號Q1和驅動信號Q2,磁場能1回路包括1端、2端、4端、6端和9端,磁場能2回路包括7端、8端、9端和10端,其中1端和6端接地,2端、4端、7端和8端接電源正端。驅動信號Q1包括一個發光二極管和驅動信號Q2包括一個發光二極管。電容C20為6.8nF/1200V。

如圖3所示,過壓及短路檢測電路包括單向二極管D2,單向二極管D2的正端與燈管電壓測量電路相連,單向二極管D2的負端連接高阻電阻R47,優選地,R47選用10M歐姆。電阻R47與電阻R10、R11、R12串聯,并接地;電阻R47與電容C8串聯后接地,電阻R10與電容C19串聯后接地。過壓及短路檢測電路不能影響熒光燈工作。單向二極管D2正端接燈管高壓一側,用于正向半波整形,再通過R47高阻抗電阻隔離(并且有效隔離干擾),以及C9、R10、C19、R11、R12平穩電壓及分壓,在R11兩端形成與燈管兩端形成一定的關聯。再通過R11上電壓采樣(如圖6所示),可以在軟件上明顯的分辯開路或短路現象。

如圖4所示,電壓變換電路中電阻R29的與電容C11并聯,分別與R25、R19串聯,然后R19接地;電容C10的一端與電阻R33連接,R33的另一端與電容C12連接,電容C12與電容C10連接的一端接地,電容C10與電阻R33連接的一端與電阻R30連接,R30的另一端與輸入電壓相連接。

如圖5所示,主控芯片的引腳26接地,引腳25與電容C7相連,引腳21與電容C2相連,引腳18與電容C3相連。

如圖4和圖5所示,電壓變換電路設置為通過數字控制模擬開關與主控芯片引腳連接。燈管溫度測量電路和燈管電壓測量電路測得的輸出電壓、輸入電壓及溫度感應通過電壓變換電路輸入到數字控制模擬開關的芯片上,再通過數字控制模擬開關與主芯片引腳連接。

燈管電壓測量電路包括電壓傳感器,能將燈管電壓信號通過電壓變換電路傳遞到主控芯片,主控芯片通過技術換算得到燈管的當前電壓。根據編程中的輸入電壓、工作頻率及工作脈寬,同時燈管溫度與強度有一定關系,預算燈管獲得功率,再得到燈管的工作狀況。

主控芯片將當前的溫度信息和編程中的標準溫度進行比對,同時據輸入電壓變化,用比對的數值來調整燈管的工作頻率和工作脈寬,對燈管的強度輸出進行補償,比如燈管的當前溫度是50℃,標準溫度是45℃,主控芯片將增加一定功率補償:

A:在輸入電壓不變及工作脈寬不變時,工作頻率增加會增加輸出功率。

B:在輸入電壓不變及工作頻率不變時,工作脈寬增加會增加輸出功率。

C:工作頻率不變及及工作脈寬不變時,輸入電壓增加也會增加輸出功率。

為保持燈管一定電壓,同時電壓與溫度成一定關系時,就可以通過增減輸出功率,滿足燈管強度的穩定輸出。

本發明提供的一種控制燈管強度穩定輸出的電路還包括按鍵電路,所述按鍵電路包括第一按鍵電路、第二按鍵電路、第三按鍵電路,第一按鍵電路包括電阻R22和第一按鍵,第二按鍵電路包括電阻R23和第二按鍵,第三按鍵電路包括電阻R24和第三按鍵,第一按鍵電路接地,第二按鍵電路接地,第三按鍵電路接地。

本發明提供的一種控制燈管強度穩定輸出的電路還包括數碼管顯示電路。并且可以使用民用鋰電池,比如手機3.7v鋰電池。

燈管強度受燈管所耗功率、燈管工作溫度、燈管兩端電壓影響,而燈管所耗功率又受輸入電壓大小、工作頻率大小和工作脈寬大小影響。

以上詳細描述了本發明的較佳具體實施例。應當理解,本領域的普通技術人員無需創造性勞動就可以根據本發明的構思作出諸多修改和變化。因此,凡本技術領域中技術人員依本發明的構思在現有技術的基礎上通過邏輯分析、推理或者有限的實驗可以得到的技術方案,皆應在由權利要求書所確定的保護范圍內。

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