本實用新型涉及照明技術領域,尤其涉及一種可延時照明電路及裝置。
背景技術:
LED(Light Emitting Diode,發光二極管)是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。LED照明裝置由于具有節能、環保、可光控、實用性強、穩定性高、響應時間短、長壽命等很多優點,在提倡低碳生活的今天已經廣泛應用于各種照明領域。
LED照明裝置通常由外部電網提供電源實現照明。當LED照明裝置的控制開關斷開后,外部電網不再向LED照明裝置供電,LED照明裝置熄滅。此時,用戶需要在黑暗處進行活動,存在安全隱患。
技術實現要素:
本實用新型提供一種可延時照明電路及裝置,以使得照明裝置與外部電網斷電后,可實現延時照明。
本實用新型一方面提供一種可延時照明電路,用于控制發光組件,所述可延時照明電路的輸入端通過控制開關與外部電網連接;所述可延時照明電路包括:交流-直流電壓轉換器、高低壓轉換器、電壓檢測電路、電壓電流轉換電路、電容充電控制器以及儲能放電裝置;其中
所述交流-直流電壓轉換器與所述高低壓轉換器連接,所述高低壓轉換器用于與發光組件連接;
所述交流-直流電壓轉換器還分別與所述電壓檢測電路、電容充電控制器連接,所述電壓檢測電路還分別與所述電壓電流轉換電路、所述儲能放電裝置連接,所述儲能放電裝置還分別與所述電容充電控制器、所述電壓電流轉換電路連接,所述電壓電流轉換電路還用于與所述發光組件連接;
所述電壓檢測電路用于檢測到所述交流-直流電壓轉換器是否輸出直流電壓,若否,則向所述電壓電流轉換電路輸出開關閉合信號;
所述電壓電流轉換電路用于在接收到所述電壓檢測電路輸出的開關閉合信號后,閉合供電開關以控制所述儲能放電裝置向所述發光組件提供滿足預設條件的電壓和/或電流;
所述電容充電控制器用于在所述交流-直流電壓轉換器輸出直流電壓時,對所述儲能放電裝置進行充電。
可選地,所述儲能放電裝置為超級電容器。
可選地,所述電壓檢測電路還用于在檢測到所述儲能放電裝置的輸出電壓低于預設值時,向所述電壓電流轉換電路輸出開關斷開信號;
所述電壓電流轉換電路還用于在接收到所述開關斷開信號后,斷開所述供電開關。
可選地,所述交流-直流電壓轉換器包括濾波電路、整流橋和第二電容;
所述濾波電路包括第一電感和第一電容,所述第一電容與外部電網并聯,所述第一電感的第一端與所述第一電容的第一端連接,所述第一電感的第二端與所述整流橋的第一交流輸入端連接,所述整流橋的第二交流輸入端與所述第一電容的第二端連接;
所述第二電容的第一端還與所述整流橋的第一直流輸出端、所述高低壓轉換器的輸入端在第一連接點處連接,所述第二電容的第二端還與所述整流橋的第二直流輸出端連接并接地。
可選地,所述高低壓轉換器包括吸收電路,變壓器,第一二極管,第三電容,交直流控制器,第一電阻;
所述吸收電路分別與所述交流-直流電壓轉換器的輸出端、所述變壓器的第一輸入端、所述交直流控制器的第一輸入端連接;
所述變壓器的第一輸出端與所述第一二極管的正極連接,所述變壓器的第二輸出端與所述第三點容的第二端連接并接地;
所述第一二極管的負極與所述第四電容的第一端連接,還用于與所述發光組件的第一端連接;
所述交直流控制器的第一輸出端與第一電阻的第一端連接,所述交直流控制器的第一輸出端還用于與所述發光組件的第三端連接,所述交直流控制器的第二輸出端接地,所述交直流控制器內的MOS管的S級接地;
所述第一電阻的第二端接地。
可選地,所述吸收電路包括第四電容、第二電阻和第二二極管,所述第四電容與所述第二電阻并聯連接,所述第四電容的第一端、所述第二電阻的第一端分別與所述交流-直流電壓轉換器的輸出端、所述變壓器的第一輸入端、所述交直流控制器的第一輸入端在所述第一連接點處連接,所述第四電容的第二端、所述第二電阻的第二端分別與所述第二二極管的負極連接,所述第二二極管的正極分別與所述變壓器的第二輸入端、所述交直流控制器內的MOS管的D級連接。
可選地,所述高低壓轉換器包括交直流控制器,第一電阻,變壓器,二極管,第三電容;
所述交直流控制器的輸入端、所述交直流控制器內MOS管的D級在第一連接點處連接,所述交直流控制器內MOS管的S級分別與第一電阻的第一端、二極管的負極連接,所述交直流控制器的第一輸出端分別與第一電阻的第二端、變壓器的輸入端連接,所述交直流控制器的第二輸出端接地;
所述變壓器的輸出端與第三電容的第一端連接,還用于與所述發光組件的第一端連接;
所述二極管的正極與第三電容的第二端連接并接地。
可選地,所述發光組件包括至少兩個發光體,所述電壓電流轉換電路具體用于在接收到所述電壓檢測電路輸出的開關打開信號后,打開供電開關以控制所述儲能放電裝置向至少一個發光體提供滿足預設條件的電壓和/或電流。
本實用新型另一方面提供一種可延時照明裝置,包括:發光組件和可延時照明電路板;其中,
所述可延時照明電路板上設置有如上所述的可延時照明電路,所述發光組件與所述可延時照明電路板電連接。
可選地,可延時照明裝置還包括:燈杯、燈頭、散熱器以及燈蓋,其中,
所述可延時照明電路板設置在所述燈杯內,所述燈杯的閉口端與所述燈頭連接;
所述燈杯的開口端設置有所述發光組件,所述燈蓋蓋設在所述發光組件的外部,所述散熱器設置在所述發光裝置與所述可延時照明電路板之間。
可選地,所述發光組件具體為發光二極管。
本實用新型提供的可延時照明電路,該可延時照明電路包括:交流-直流電壓轉換器、高低壓轉換器、電壓檢測電路、電壓電流轉換電路、電容充電控制器以及儲能放電裝置;交流-直流電壓轉換器與高低壓轉換器連接,高低壓轉換器用于與發光組件連接;交流-直流電壓轉換器還分別與電壓檢測電路、電容充電控制器連接,電壓檢測電路還分別與電壓電流轉換電路、儲能放電裝置連接,儲能放電裝置還分別與電容充電控制器、電壓電流轉換電路連接,電壓電流轉換電路還用于與發光組件連接,電壓檢測電路用于檢測到交流-直流電壓轉換器是否輸出直流電壓,若否,則向電壓電流轉換電路輸出開關閉合信號;電壓電流轉換電路用于在接收到電壓檢測電路輸出的開關閉合信號后,閉合供電開關以控制儲能放電裝置向發光組件提供滿足預設條件的電壓和/或電流;電容充電控制器用于在交流-直流電壓轉換器輸出直流電壓時,對儲能放電裝置進行充電,實現了控制開關斷開后的延時照明,通過控制儲能放電裝置放電實現了延時照明,避免了安全隱患的發生。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動性的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本實用新型提供的可延時照明電路的示意圖一;
圖2為本實用新型提供的可延時照明電路的示意圖二;
圖3為本實用新型提供的可延時照明電路的示意圖三;
圖4為本實用新型提供的可延時照明裝置的示意圖一。
具體實施方式
為使本實用新型實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
圖1為本實用新型提供的可延時照明電路的示意圖一。參見圖1,該實施例提供的可延時照明電路用于控制發光組件,可延時照明電路的輸入端通過控制開關120與外部電網110連接;所述可延時照明電路包括:交流-直流電壓轉換器130、高低壓轉換器140、電壓檢測電路150、電容充電控制器160、電壓電流轉換電路170以及儲能放電裝置180;其中
所述交流-直流電壓轉換器130與所述高低壓轉換器140連接,所述高低壓轉換器140用于與發光組件190連接;
所述交流-直流電壓轉換器130還分別與所述電壓檢測電路150、電容充電控制器160連接,所述電壓檢測電路150還分別與所述電壓電流轉換電路170、所述儲能放電裝置180連接,所述儲能放電裝置180還分別與所述電容充電控制器160、所述電壓電流轉換電路170連接,所述電壓電流轉換電路170還用于與所述發光組件190連接;
所述電壓檢測電路150用于檢測到所述交流-直流電壓轉換器130是否輸出直流電壓,若否,則向所述電壓電流轉換電路170輸出開關閉合信號;
所述電壓電流轉換電路170用于在接收到所述電壓檢測電路150輸出的開關閉合信號后,閉合供電開關以控制所述儲能放電裝置180向所述發光組件190提供滿足預設條件的電壓和/或電流;
所述電容充電控制器160用于在所述交流-直流電壓轉換器130輸出直流電壓時,對所述儲能放電裝置180進行充電。
在本實施例中,儲能放電裝置采用超級電容器。超級電容器即雙電層電容器,其基本原理是利用活性炭多孔電極和電解質組成的雙電層結構獲得超大的容量。它可以反復充放電數十萬次,充電過程能在數秒內完成,使得該可延時照明裝置可以反復使用,不易損壞,無需維護,既節省了因損壞而需更換裝置的費用又免去了維護裝置的所需的人力。在本實施例中,當用戶閉合控制開關120時,外部電網110為可延時照明電路供電。外部電網110提供的220V50Hz的交流電通過交流-直流電壓轉換器130轉換為電壓較高的直流電。電壓較高的直流電通過高低壓轉換器140轉換為電壓較低的直流電,從而為發光組件190供電。電壓較高的直流電還通過電容充電控制器160轉換為符合儲能放電裝置180充電條件的較低電壓,進而為儲能放電裝置180充電。此外,電壓檢測電路150檢測到交流-直流電壓轉換器130輸出的電壓較高的直流電,則說明當前外部電網110向發光組件190供電,因此,不需要儲能放電裝置180放電,此時,則電壓檢測電路150向電壓電流轉換電路170輸出開關斷開信號,阻止儲能放電裝置180放電。
當用戶斷開控制開關120時,外部電網110不再為發光組件190供電,對應地,交流-直流電壓轉換器130也無電壓較高的直流電輸出。此時,電壓檢測電路150檢測不到交流-直流電壓轉換器130輸出的電壓較高的直流電,則向電壓電流轉換電路170輸出開關閉合信號,即導通了儲能放電裝置180與發光組件190之間的通路,允許儲能放電裝置180放電,同時,電壓電流轉換電路170將儲能放電裝置180提供的電壓/電流轉換為符合發光組件190工作條件的電壓/電流,從而為發光組件190供電,實現控制開關120斷開后的可延時照明。
進一步地,在儲能放電裝置180放電為發光組件190提供電能的過程中,電壓檢測電路150還用于在檢測到儲能放電裝置180的輸出電壓低于預設值時,向電壓電流轉換電路170輸出開關斷開信號;電壓電流轉換電路170還用于在接收到開關斷開信號后,斷開供電開關,此時發光組件190不再放光。
本實用新型提供的可延時照明電路,該可延時照明電路包括:交流-直流電壓轉換器、高低壓轉換器、電壓檢測電路、電壓電流轉換電路、電容充電控制器以及儲能放電裝置;交流-直流電壓轉換器與高低壓轉換器連接,高低壓轉換器用于與發光組件連接;交流-直流電壓轉換器還分別與電壓檢測電路、電容充電控制器連接,電壓檢測電路還分別與電壓電流轉換電路、儲能放電裝置連接,儲能放電裝置還分別與電容充電控制器、電壓電流轉換電路連接,電壓電流轉換電路還用于與發光組件連接,電壓檢測電路用于檢測到交流-直流電壓轉換器是否輸出直流電壓,若否,則向電壓電流轉換電路輸出開關閉合信號;電壓電流轉換電路用于在接收到電壓檢測電路輸出的開關閉合信號后,閉合供電開關以控制儲能放電裝置向發光組件提供滿足預設條件的電壓和/或電流;電容充電控制器用于在交流-直流電壓轉換器輸出直流電壓時,對儲能放電裝置進行充電,實現了控制開關斷開后的延時照明,通過控制儲能放電裝置放電實現了延時照明,避免了安全隱患的發生。
圖2為本實用新型提供的可延時照明電路的示意圖二。參見圖1與圖2,在上述圖1實施例的基礎上,本實施例對上述實施例中的交流-直流電壓轉換器130做了進一步的詳細說明。
具體地,交流-直流電壓轉換器130包括濾波電路231、整流橋232和第二電容233;濾波電路231包括第一電感和第一電容,第一電容與外部電網110并聯,第一電感的第一端與第一電容的第一端連接,第一電感的第二端與整流橋232的第一交流輸入端連接,整流橋232的第二交流輸入端與第一電容的第二端連接;第二電容233的第一端還與整流橋232的第一直流輸出端、高低壓轉換器140的輸入端在第一連接點處連接,第二電容233的第二端還與整流橋232的第二直流輸出端連接并接地。
在本實施例中,交流-直流電壓轉換器130將外部電網110提供的220V50Hz的交流電先通過濾波回路231濾除來自外部電網110的其他高頻信號的干擾,再經過整流橋232的橋式整流得到脈動直流電,此脈動直流電經過第二電容233濾波以后變成平滑直流電輸出,從而實現了交流電到直流電的轉換。
參見圖1與圖2,在上述實施例的基礎上,本實施例對上述實施例中的高低壓轉換器140的一種實現方式做了進一步的詳細說明。
具體地,所述高低壓轉換器140包括吸收電路241,變壓器242,第一二極管243,第三電容244,交直流控制器245,第一電阻246;所述吸收電路241分別與所述交流-直流電壓轉換器130的輸出端、所述變壓器242的第一輸入端、所述交直流控制器245的第一輸入端連接;所述變壓器242的第一輸出端與所述第一二極管243的正極連接,所述變壓器242的第二輸出端與所述第三點容244的第二端連接并接地;所述第一二極管243的負極與所述第四電容244的第一端連接,還用于與所述發光組件190的第一端連接;所述交直流控制器245的第一輸出端與第一電阻246的第一端連接,所述交直流控制器245的第一輸出端還用于與所述發光組件190的第二端連接,所述交直流控制器245的第二輸出端接地,所述交直流控制器245內的MOS管的S級接地;所述第一電阻246的第二端接地。
吸收電路241包括第四電容、第二電阻和第二二極管,第四電容與第二電阻并聯連接,第四電容的第一端、第二電阻的第一端分別與交流-直流電壓轉換器130的輸出端、變壓器242的第一輸入端、交直流控制器245的第一輸入端在第一連接點處連接,第四電容的第二端、第二電阻的第二端分別與第二二極管的負極連接,第二二極管的正極分別與變壓器242的第二輸入端、交直流控制器245內的MOS管的D級連接。
在本實施例中,高低壓轉換器140將交流-直流電壓轉換器130輸出的較高電壓的直流電作為輸入,通過變壓器242將較高電壓的直流電轉換為較低電壓的直流電。由于變壓器242是對交流電的電壓轉換,因此轉換前需將較高電壓的直流電變為交流電,再進行轉換,而轉換后得到的是較低電壓的交流電,經過第一二極管243的整流后得到較低電壓的脈動直流電,再經第三電容244的濾波便得到較低電壓的平滑直流電,從而為發光組件190供電。為了保護交直流控制器245內的MOS管不被擊穿,將交流-直流電壓轉換器130輸出的較高電壓的直流電通過吸收電路241后再輸入MOS管的D級。交直流控制器245的輸出端接第一電阻246,為交直流控制器245提供反饋電流,反饋電流大于發光組件190正常工作電流時,交直流控制器245減小電壓輸出,反饋電流小于發光組件190正常工作電流時,交直流控制器245增大電壓輸出,為發光組件190提供穩定的正常工作電流。從而使高低壓轉換器140實現了較高電壓的直流電到較低電壓的直流電轉換,此外,還將較低電壓的直流電調整到了與發光組件190的電流工作條件相匹配的范圍。
圖3為本實用新型提供的可延時照明電路的示意圖三。參見圖1與圖3,在上述圖1實施例的基礎上,本實施例對上述實施例中的高低壓轉換器140的另一種實現方式做了進一步的詳細說明。本實施例的交流-直流電壓轉換器130的具體實現方式,可參見上述圖2實施例的描述,本實施例此處不再贅述。
高低壓轉換器140包括交直流控制器341,第一電阻342,變壓器343,二極管344,第三電容345;
交直流控制器341的輸入端、交直流控制器341內MOS管的D級在第一連接點處連接,交直流控制器341內MOS管的S級分別與第一電阻342的第一端、二極管344的負極連接,交直流控制器341的第一輸出端分別與第一電阻342的第二端、變壓器343的輸入端連接,交直流控制器341的第二輸出端接地;變壓器343的輸出端與第三電容345的第一端連接,還用于與發光組件190的第一端連接;二極管344的正極與第三電容345的第二端連接并接地。
在本實施例中,交直流控制器341中的MOS管作為開關管,變壓器343發揮電感和變壓器雙重作用。MOS管導通時,變壓器343作為電感儲存能量,第三電容345充電。MOS管截止時,變壓器343作為電感能量不能突變,電壓極性反轉開始放電,為發光組件190提供電壓。
圖4為本實用新型提供的可延時照明裝置的示意圖一。本實用新型提供的可延時照明裝置可用于家中各個需要延時照明的地方,例如,客廳、房間、衛生間、走廊等。如圖4所示,該可延時照明裝置包括發光組件402和可延時照明電路板404。其中,可延時照明電路板404上設置有如圖1至圖3的可延時照明電路,發光組件402與可延時照明電路板404電連接。
可延時照明裝置還包括:燈杯406、燈頭407、散熱器403以及燈蓋401,其中,可延時照明電路板404設置在燈杯406內,燈杯406的閉口端與燈頭407連接。燈杯406的開口端設置有發光組件402,燈蓋401蓋設在發光組件402的外部,散熱器403設置在發光組件402與可延時照明電路板404之間。發光組件402具體為發光二極管。
在本實施例中,燈頭407與燈杯406可以通過各自的螺紋對齊并擰緊。儲能放電裝置405與可延時照明電路板404可以通過焊接等方式電連接。散熱器403設置在發光組件402與可延時照明電路板404之間,具體可以采用螺釘將散熱器403固定在發光組件402上以對發光組件402進行散熱。發光組件402與可延時照明電路板404可以通過導線電連接。燈蓋401與燈杯406可以通過螺接或卡扣連接。發光組件402采用壽命長、產熱低且節能的發光二極管。
本實用新型提供的可延時照明裝置,實現了在控制開關閉合時儲能放電裝置數秒內完成充電以及在控制開關斷開后的一段時間內為發光組件進行延時供電,將儲能放電裝置與可延時電路板上的可延時電路連接,散熱器與發光組件連接,發光組件與可延時電路板上的可延時電路電連接置于燈杯內,燈蓋照射在該燈杯上,燈杯與燈頭連接,構成了自身具備可延時照明功能的可延時照明裝置,由于儲能放電裝置壽命長、充電快,使得該可延時照明裝置壽命長、節能、可延時功能穩定,且僅與普通控制開關配合即可使用。
本領域技術人員可以理解,本實施例提供的可延時照明裝置僅為示意性的提出了一種照明裝置,在具體實現過程中,該可延時照明電路還可以應用到其它照明裝置中,以形成可延時照明裝置,對于可延時照明裝置的具體實現方式,本實施例此處不做特別限制。
最后應說明的是:以上各實施例僅用以說明本實用新型的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本實用新型進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本實用新型各實施例技術方案的范圍。