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      無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路的制作方法

      文檔序號(hào):12908666閱讀:428來(lái)源:國(guó)知局
      無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路的制作方法與工藝

      本發(fā)明涉及一種控制電路,尤其是一種臺(tái)燈的無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路。



      背景技術(shù):

      為了滿足無(wú)頻閃的要求,以及驅(qū)動(dòng)led時(shí)不會(huì)出現(xiàn)頻閃的現(xiàn)象,現(xiàn)有的臺(tái)燈驅(qū)動(dòng)電路需要科學(xué)設(shè)計(jì),以有效保護(hù)用眼者的視力;而普通的電路是無(wú)法同時(shí)滿足以上要求。led電源的頻閃主要是因?yàn)檩敵鲭娏鞯募y波較大一般會(huì)大于20%,紋波較大會(huì)使led發(fā)光亮度不恒定,大大降低led的使用壽命,同時(shí)較高的頻閃也會(huì)對(duì)燈具使用者的眼睛更容易產(chǎn)生疲勞的感覺(jué)。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足,本發(fā)明提供一種無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路,內(nèi)含觸摸控制電路和線性恒流驅(qū)動(dòng)電路,使得輸出電流的紋波遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于波動(dòng)深度限值要求,同時(shí)可以觸摸控制,以達(dá)到變換場(chǎng)景設(shè)置的效果。本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:

      一種無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路,包括觸摸控制電路、控制芯片u1、線性恒流驅(qū)動(dòng)電路;

      觸摸控制電路包括多個(gè)觸摸單元,以及觸摸芯片u2;各觸摸單元分別連接觸摸芯片u2的各輸入端口,并分別通過(guò)一個(gè)電容接地;觸摸單元中,其中一個(gè)作為led燈具的開(kāi)關(guān),其余作為led燈具的場(chǎng)景變換控制;觸摸芯片u2的輸出模式選擇端通過(guò)電阻r11接地;觸摸芯片u2的省電模式選擇端通過(guò)電阻r12接地;觸摸芯片u2的各輸出端分別通過(guò)一個(gè)電阻連接控制芯片u1的各輸入端口;控制芯片u1和觸摸芯片u2的供電端均連接電壓vcc1;

      控制芯片u1的兩個(gè)pwm信號(hào)輸出端分別連接兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路,兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路的輸出端分別連接兩個(gè)色溫不同的led燈。

      進(jìn)一步地,兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)相同,其中一個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路包括:電容c7、電阻r13、采樣電阻r17、恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的pwm調(diào)光腳接控制芯片u1的一個(gè)pwm信號(hào)輸出端,恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的外接電阻端通過(guò)采樣電阻r17接地;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的供電端通過(guò)電阻r13接電壓vcc2,并通過(guò)電容c7接地,恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的接地端接地;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的一個(gè)輸出端或多個(gè)輸出端并聯(lián)后接led燈。

      進(jìn)一步地,恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3采用sm15103。

      進(jìn)一步地,觸摸芯片u2采用bs816a。

      本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:

      1)控制方便,采用觸摸控制,可以變換照明場(chǎng)景。

      2)輸出電流紋波極低,以達(dá)到led燈無(wú)頻閃的作用。

      附圖說(shuō)明

      圖1為本發(fā)明的觸摸控制電路和控制芯片原理圖。

      圖2為本發(fā)明的線性恒流驅(qū)動(dòng)電路原理圖。

      具體實(shí)施方式

      下面結(jié)合具體附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明。

      本發(fā)明提供的無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路,如圖1和圖2所示,包括觸摸控制電路、控制芯片u1、線性恒流驅(qū)動(dòng)電路;

      觸摸控制電路包括多個(gè)觸摸單元j1、j2、j3、j4、j5,以及觸摸芯片u2;其中觸摸芯片u2采用bs816a;各觸摸單元分別連接觸摸芯片u2的各輸入端口,并分別通過(guò)一個(gè)電容接地,圖1中觸摸單元接地的電容分別是c2、c3、c4、c5、c6;觸摸單元j1、j2、j3、j4、j5中,其中一個(gè)作為led燈具的開(kāi)關(guān),其余作為led燈具的場(chǎng)景變換控制;觸摸芯片u2的輸出模式選擇端(第7腳)通過(guò)電阻r11接地;觸摸芯片u2的省電模式選擇端(第8腳)通過(guò)電阻r12接地;觸摸芯片u2的各輸出端分別通過(guò)一個(gè)電阻(圖1中的r1、r2、r3、r4、r9)連接控制芯片u1的各輸入端口;控制芯片u1和觸摸芯片u2的供電端均連接電壓vcc1,vcc1為+5v;

      控制芯片u1的兩個(gè)pwm信號(hào)輸出端分別連接兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路,兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路的輸出端分別連接兩個(gè)色溫不同的led燈,比如一個(gè)暖光led等,另一個(gè)冷光led燈;控制芯片u1采用stc15w402s;

      線性恒流驅(qū)動(dòng)電路如圖2所示,圖2中包括兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路,用于連接兩個(gè)色溫不同的led燈,以達(dá)到可以變換照明場(chǎng)景的目的;這兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路的結(jié)構(gòu)是一樣的,以第一個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路為例,其包括:

      電容c7、電阻r13、采樣電阻r17、恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的pwm調(diào)光腳接控制芯片u1的一個(gè)pwm信號(hào)輸出端,恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的外接電阻端通過(guò)采樣電阻r17接地;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的供電端通過(guò)電阻r13接電壓vcc2,并通過(guò)電容c7接地,恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的接地端接地;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3的一個(gè)輸出端或多個(gè)輸出端并聯(lián)后接led燈;恒流驅(qū)動(dòng)芯片u3采用sm15103;vcc2為+24v;

      工作原理簡(jiǎn)介:

      假定觸摸單元j1作為led燈的開(kāi)關(guān),則觸摸一下j1,觸摸芯片u2對(duì)應(yīng)的輸出端kout1輸出高電平,控制芯片u1控制默認(rèn)的led燈打開(kāi),比如暖光和冷光led燈同時(shí)打開(kāi),led燈具照明光線為中性色溫;

      而分別觸摸j2、j3、j4、j5,則觸摸芯片u2對(duì)應(yīng)的輸出端kout2、kout3、kout4、kout5分別輸出高電平;根據(jù)控制芯片u1中的預(yù)定義,可以分別控制增加亮度,降低亮度,單開(kāi)暖光led,單開(kāi)冷光led等場(chǎng)景;

      本發(fā)明由于采用了線性恒流驅(qū)動(dòng)電路,輸出電流的波動(dòng)遠(yuǎn)小于表一中規(guī)定的限值;在輸入源為理想狀況,如電池供電,電流紋波為0%,波動(dòng)深度為0.001%。

      表一。



      技術(shù)特征:

      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明提供一種無(wú)頻閃觸摸控制驅(qū)動(dòng)電路,包括觸摸控制電路、控制芯片U1、線性恒流驅(qū)動(dòng)電路;觸摸控制電路包括多個(gè)觸摸單元,以及觸摸芯片U2;各觸摸單元分別連接觸摸芯片U2的各輸入端口,并分別通過(guò)一個(gè)電容接地;觸摸單元中,其中一個(gè)作為L(zhǎng)ED燈具的開(kāi)關(guān),其余作為L(zhǎng)ED燈具的場(chǎng)景變換控制;觸摸芯片U2的輸出模式選擇端通過(guò)電阻R11接地;觸摸芯片U2的省電模式選擇端通過(guò)電阻R12接地;觸摸芯片U2的各輸出端分別通過(guò)一個(gè)電阻連接控制芯片U1的各輸入端口;控制芯片U1的兩個(gè)PWM信號(hào)輸出端分別連接兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路,兩個(gè)線性恒流驅(qū)動(dòng)電路的輸出端分別連接兩個(gè)色溫不同的LED燈。本發(fā)明控制方便,輸出電流紋波極低,以達(dá)到LED燈無(wú)頻閃的作用。

      技術(shù)研發(fā)人員:沈凱;張之久
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:江蘇新廣聯(lián)光電股份有限公司
      技術(shù)研發(fā)日:2017.08.31
      技術(shù)公布日:2017.11.10
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