本發明涉及led電源技術領域,特別涉及一種可控硅調光最小導通角維持方法及電路。
背景技術:
近年來,隨著全球可控硅調光led電源照明市場的興起,可控硅調光led電源有著用戶安裝布線方便以及舊建筑已鋪設照明線路改造成具有調光功能的led照明方案簡單等優點而運用越來越多。包括中國在內的眾多led制造廠商紛紛將可控硅調光電源照明產品放在了市場開發的重要位置上。然而,目前可控硅調光led電源運用較多的方式是通過交流輸入電壓切相限制輸入電壓峰值和均方根值從而限制輸出功率來達到調光效果,這種方式存在以下問題:1.不同可控硅調光器兼容性差,調光范圍窄等缺點。2.最小負載功率有限制,負載功率太小調光效果變得很差。3.調光過程容易發出噪聲。4.通過電阻電容組成的泄放電路提高兼容性,存在功率損耗,效率下降發熱比較大等缺點。5.切相后交流信號比較雜亂,使用兼容性差的調光器時,因檢測的信號也比較雜亂,導致控制環路紊亂導致燈光嚴重閃爍。
技術實現要素:
針對以上缺陷,本發明目的如何解決現有可控硅調光在在低端調光出現燈閃且不能調到最小亮度的問題。
為了解決以上問題本發明提出了一種可控硅調光最小導通角維持方法,led驅動電源通過外接可控硅調光器控制調光器中可控硅的導通程度實現led驅動電源切相調光,其特征在于在led驅動電源中增加可控負載電路,增加檢測ac回路電壓的檢測電路,當檢測ac回路電壓的檢測電路檢測到可控硅的導通角調節到不能可靠維持導通時,控制可控負載電路的導通程度維持可控硅的導通角正常導通,使led驅動電源得到能量持續調節到最低電流輸出,當檢測ac回路電壓的檢測電路檢測到可控硅的導通角調節到能可靠維持導通時,控制可控負載電路斷開。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于檢測ac回路電壓的檢測電路包括導通相位角檢測電路,檢測ac回路電壓高時,可控硅導通相位角變大,檢測ac回路電壓低時,可控硅導通相位角變小。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于信號處理電路通過檢測ac回路電壓預先設定閥值或者采用判斷ac回路電壓是否連續來實現;當信號處理電路檢測ac回路電壓低于預先設定的調控閥值,則控制可控負載電路的導通,并通過調整可控負載電路的導通程度,保證可控硅可靠導通;當信號處理電路檢測ac回路電壓處于不連續狀態時,則控制可控負載電路的導通,并通過調整可控負載電路的導通程度,保證可控硅可靠導通。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于當可控負載電路導通后,可控負載電路的導通程度與調光亮度要求相關聯,亮度要求越低對應的可控負載電路的導通程度越高。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于所述可控負載電路設置在整流前的ac回路上或者與整流后的dc回路上。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于所述檢測電路設置在整流前的ac回路上或者在整流后的dc回路上,所述檢測電路為相位檢測電路,通過采集調光相位,根據調光相位判斷ac回路電壓是否低于預先設定的調控閥值或者ac回路電壓是否處于不連續狀態。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于增加判斷調光控制信號,當調光控制信號大于預先設置的切換點時,通過調整可控硅的導通程度實現切相調光;當調光控制信號小于預先設置的切換點時,通過控制可控負載電路的導通程度來滿足可控硅調節到最小導通角的條件來實現led最低亮度調光。
所述的可控硅調光最小導通角維持方法,其特征在于所述可控負載電路具體為包括阻性負載和阻性負載控制器件或者可控電子負載,阻性負載控制器件的控制端或者可控電子負載的控制端與信號處理電路輸出控制端口相連。
一種可控硅調光最小導通角維持電路,其特征在于采用了權利要求1至8任意一項所述的可控硅調光最小導通角維持方法。
本發明通過增加可控負載電路,通過調整可控負載電路實現在亮度較低時保證可控硅可靠導通,同時可實現全范圍的亮度調整,且無任何閃爍,整機的功耗及電源的效率沒有影響。
附圖說明
圖1是可控硅調光最小導通角維持電路系統框圖;
圖2是可控硅調光最小導通角維持電路的具體實施例一。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,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,都屬于本發明保護的范圍。
圖1是可控硅調光最小導通角維持電路系統框圖;包括濾波回路、可控負載電路、相位檢測電路、信號檢測電路和電源拓撲電路;濾波電路提取交流輸入切相信號進行整流濾波,提取到相應的信號,避免了交流切相信號雜波的干擾。由于實施例led驅動電源通過控制可控硅的導通程度實現切相調光,因此可以通過相位檢測電路對相位進行檢測可間接實現對ac回路電壓的檢測,當信號處理電路檢測到ac回路電壓低于預先設定的調控閥值,則控制可控負載電路的導通,并通過調整導可控負載電路的通程度,保證可控硅可靠導通。
圖2是可控硅調光最小導通角維持電路的具體實施例一。包括信號處理電路1,可調負載電路2,可控硅導通角信號檢測電路3和可控負載驅動電路4。當交流線路中接入可控硅調光器時,ac交流線路中的交流信號相位角會產生變化,可控硅導通角信號檢測電路3監測到ac交流線路中的交流信號相位角變化時,通過信號處理電路1處理成相應的導通角對應的pwm值輸出到信號處理電路1的pin4腳控制后面的調光電路進行調光,當可控硅導通角信號檢測電路3監測到ac交流線路中的交流信號相位角處于臨界狀態,ac交流線路中的交流信號相位角不能維持時,信號處理電路1會在pin3輸出一個可變的信號通過可控負載驅動電路4控制可調負載電路2,可調負載電路2根據信號處理電路1的pin1腳同步信號工作。一直維持可控硅導通角信號檢測電路3監測到ac交流線路中的交流信號相位角處于正常檢測狀態。信號處理電路1記錄此時的可控硅導通角與可調負載電路2的導通角。當可控硅導通角信號檢測電路3監測到ac交流線路中的交流信號相位角大于記錄時的可控硅導通角與可調負載電路2的導通角之和時,信號處理電路1會關閉pin3輸出,從而斷開可調負載電路2。
以上所揭露的僅為本發明一種實施例而已,當然不能以此來限定本之權利范圍,本領域普通技術人員可以理解實現上述實施例的全部或部分流程,并依本發明權利要求所作的等同變化,仍屬于本發明所涵蓋的范圍。