一种两路三线控制电路.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410379914.3

申请日:

2014.08.01

公开号:

CN104135798A

公开日:

2014.11.05

当前法律状态:

公开

有效性:

审中

法律详情:

公开

IPC分类号:

H05B37/02

主分类号:

H05B37/02

申请人:

余姚锐达电器有限公司

发明人:

肖敏生

地址:

315464 浙江省余姚市梨洲路12号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明公开了一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT。通过A/D开关稳压隔离电源模块保证输入电源稳定,通过LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构,避免掉闸的现象,单片机U2通过外接光电二极管CDS1实现光控优先控制,进而实现8小时灯亮状态+14小时灯灭状态+2小时光敏电阻感应光线再启动,合理分配灯亮时间,应对各种季节不同的昼夜长短,从而节约资源。

权利要求书

1.  一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,其特征在于,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT;所述变压器T1的输出线圈与全桥驱动电路模块之间接有并联的电容器C3和电容器C4,且电容器C3和电容器C4的一端接入高压导线HV,并与二极管D7连接,所述二极管D7两端并联有电容器C8和电阻R9;所述全桥驱动电路模块包括三极管Q2和三极管Q3,所述三极管Q2的集电极与电阻R19串联后接入单片机U2的第5脚,三极管Q3的集电极与电阻R18串联后接入单片机U2的第6脚,同时三极管Q2的发射极和三极管Q3的发射极均接地;所述三极管Q2的集电极接LED1的输出端OU1,所述三极管Q3的集电极接LED2的输出端OU2;所述LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构;所述灯亮控制模块包括单片机U2,单片机U2的第四脚连接开关SW1的一端,开关SW1的另一端接地,所述单片机U2的第8脚与并联的稳压二极管ZD1和电容器C9的一端连接,且其另一端连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接入高压导线HV,从而为单片机U2提供工作电源,利用稳压二极管ZD1保证单片机U2的工作稳定;所述单片机U2的第1脚与电阻R20、光电二极管CDS1和电阻R12串联后接地,其中光电二极管CDS1和电阻R12之间设有导线连接单片机U2的第3脚,所述单片机U2的第2脚分别连接电阻R11和电阻R13,电阻R11连接在光电二极管CDS1和电阻R20之间,电阻R13接地。

2.
  根据权利要求1所述的一种两路三线控制电路,其特征在于,所述电阻R20的阻值为0欧姆。

3.
  根据权利要求1所述的一种两路三线控制电路,其特征在于,所述电阻R12的阻值为5千欧姆,电阻R13的阻值为10千欧姆。

说明书

一种两路三线控制电路
技术领域
本发明涉及一种控制电路,具体是一种两路三线控制电路。
背景技术
现有的两路双线控制电路,由于负载过大经常发生跳闸现象,影响路灯等照明设备的工作,同时这种掉闸式的断电,容易使得单片机复位,造成时间控制紊乱的现象,容易造成安全隐患,且在不同的季节,每个地区的的昼夜时长是变换的,夏天的夜长比冬天夜长少两个小时左右,传统的路灯为固定的8小时+16小时制,无法应对季节变换,造成安全隐患。
发明内容
本发明的目的在于提供一种两路三线控制电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT;所述变压器T1的输出线圈与全桥驱动电路模块之间接有并联的电容器C3和电容器C4,且电容器C3和电容器C4的一端接入高压导线HV,并与二极管D7连接,所述二极管D7两端并联有电容器C8和电阻R9;所述全桥驱动电路模块包括三极管Q2和三极管Q3,所述三极管Q2的集电极与电阻R19串联后接入单片机U2的第5脚,三极管Q3的集电极与电阻R18串联后接入单片机U2的第6脚,同时三极管Q2的发射极和三极管Q3的发射极均接地;所述三极管Q2的集电极接LED1的输出端OU1,所述三极管Q3的集电极接LED2的输出端OU2;所述LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构;所述灯亮控制模块包括单片机U2,单片机U2的第四脚连接开关SW1的一端,开关SW1的另一端接地,所述单片机U2的第8脚与并联的稳压二极管ZD1和电容器C9的一端连接,且其另一端连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接入高压导线HV,从而为单片机U2提供工作 电源,利用稳压二极管ZD1保证单片机U2的工作稳定;所述单片机U2的第1脚与电阻R20、光电二极管CDS1和电阻R12串联后接地,其中光电二极管CDS1和电阻R12之间设有导线连接单片机U2的第3脚,所述单片机U2的第2脚分别连接电阻R11和电阻R13,电阻R11连接在光电二极管CDS1和电阻R20之间,电阻R13接地。
作为本发明进一步的方案:所述电阻R20的阻值为0欧姆。
作为本发明再进一步的方案:所述电阻R12的阻值为5千欧姆,电阻R13的阻值为10千欧姆。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过A/D开关稳压隔离电源模块保证输入电源稳定,通过LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构,避免掉闸的现象,单片机U2通过外接光电二极管CDS1实现光控优先控制,进而实现8小时灯亮状态+14小时灯灭状态+2小时光敏电阻感应光线再启动,合理分配灯亮时间,应对各种季节不同的昼夜长短,从而节约资源。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中,一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接,其中A/D开关稳压隔离电源模块为现有技术,此处不做说明;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT;所述变压器T1的输出线圈与全桥驱动电路模块之间接有并联的电容器C3和电容器C4,且电容器C3和电容器C4的一端接入高压导线HV,并与二极管D7连接,所述二极管D7两端并联有电容器C8和电阻R9, 通过电容器C3和电容器C4对电路消噪,防止干扰控制电路的工作;
所述全桥驱动电路模块包括三极管Q2和三极管Q3,所述三极管Q2的集电极与电阻R19串联后接入单片机U2的第5脚,三极管Q3的集电极与电阻R18串联后接入单片机U2的第6脚,同时三极管Q2的发射极和三极管Q3的发射极均接地;所述三极管Q2的集电极接LED1的输出端OU1,所述三极管Q3的集电极接LED2的输出端OU2,通过全桥驱动电路模块稳定外接灯串启闭时的电压稳定,从而保护外部灯路;所述LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构;
所述灯亮控制模块包括单片机U2,单片机U2的第四脚连接开关SW1的一端,开关SW1的另一端接地,所述单片机U2的第8脚与并联的稳压二极管ZD1和电容器C9的一端连接,且其另一端连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接入高压导线HV,从而为单片机U2提供工作电源,利用稳压二极管ZD1保证单片机U2的工作稳定;所述单片机U2的第1脚与电阻R20、光电二极管CDS1和电阻R12串联后接地,其中光电二极管CDS1和电阻R12之间设有导线连接单片机U2的第3脚,所述单片机U2的第2脚分别连接电阻R11和电阻R13,电阻R11连接在光电二极管CDS1和电阻R20之间,电阻R13接地,其中电阻R20的阻值为0欧姆,电阻R12的阻值为5千欧姆,电阻R13的阻值为10千欧姆,实现光控优先控制。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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资源描述

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1、10申请公布号CN104135798A43申请公布日20141105CN104135798A21申请号201410379914322申请日20140801H05B37/0220060171申请人余姚锐达电器有限公司地址315464浙江省余姚市梨洲路12号72发明人肖敏生54发明名称一种两路三线控制电路57摘要本发明公开了一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT。通过A/D开关稳压隔离电源模块保证输入电源稳定,通过LED1的输。

2、出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构,避免掉闸的现象,单片机U2通过外接光电二极管CDS1实现光控优先控制,进而实现8小时灯亮状态14小时灯灭状态2小时光敏电阻感应光线再启动,合理分配灯亮时间,应对各种季节不同的昼夜长短,从而节约资源。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页10申请公布号CN104135798ACN104135798A1/1页21一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,其特征在于,所述A/D开关。

3、稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT;所述变压器T1的输出线圈与全桥驱动电路模块之间接有并联的电容器C3和电容器C4,且电容器C3和电容器C4的一端接入高压导线HV,并与二极管D7连接,所述二极管D7两端并联有电容器C8和电阻R9;所述全桥驱动电路模块包括三极管Q2和三极管Q3,所述三极管Q2的集电极与电阻R19串联后接入单片机U2的第5脚,三极管Q3的集电极与电阻R18串联后接入单片机U2的第6脚,同时三极管Q2的发射极和三极管Q3的发射极均接地;所述三极管Q2的集电极接LED1的输出端OU1,所述三极管Q3的集电极。

4、接LED2的输出端OU2;所述LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构;所述灯亮控制模块包括单片机U2,单片机U2的第四脚连接开关SW1的一端,开关SW1的另一端接地,所述单片机U2的第8脚与并联的稳压二极管ZD1和电容器C9的一端连接,且其另一端连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接入高压导线HV,从而为单片机U2提供工作电源,利用稳压二极管ZD1保证单片机U2的工作稳定;所述单片机U2的第1脚与电阻R20、光电二极管CDS1和电阻R12串联后接地,其中光电二极管CDS1和电阻R12之间设有导线连接单片机U2的第3脚,所述单片机。

5、U2的第2脚分别连接电阻R11和电阻R13,电阻R11连接在光电二极管CDS1和电阻R20之间,电阻R13接地。2根据权利要求1所述的一种两路三线控制电路,其特征在于,所述电阻R20的阻值为0欧姆。3根据权利要求1所述的一种两路三线控制电路,其特征在于,所述电阻R12的阻值为5千欧姆,电阻R13的阻值为10千欧姆。权利要求书CN104135798A1/3页3一种两路三线控制电路技术领域0001本发明涉及一种控制电路,具体是一种两路三线控制电路。背景技术0002现有的两路双线控制电路,由于负载过大经常发生跳闸现象,影响路灯等照明设备的工作,同时这种掉闸式的断电,容易使得单片机复位,造成时间控制紊。

6、乱的现象,容易造成安全隐患,且在不同的季节,每个地区的的昼夜时长是变换的,夏天的夜长比冬天夜长少两个小时左右,传统的路灯为固定的8小时16小时制,无法应对季节变换,造成安全隐患。发明内容0003本发明的目的在于提供一种两路三线控制电路,以解决上述背景技术中提出的问题。0004为实现上述目的,本发明提供如下技术方案0005一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT;所述变压器T1的输出线圈与全桥驱动电路模块之间接有并联的电容器C。

7、3和电容器C4,且电容器C3和电容器C4的一端接入高压导线HV,并与二极管D7连接,所述二极管D7两端并联有电容器C8和电阻R9;所述全桥驱动电路模块包括三极管Q2和三极管Q3,所述三极管Q2的集电极与电阻R19串联后接入单片机U2的第5脚,三极管Q3的集电极与电阻R18串联后接入单片机U2的第6脚,同时三极管Q2的发射极和三极管Q3的发射极均接地;所述三极管Q2的集电极接LED1的输出端OU1,所述三极管Q3的集电极接LED2的输出端OU2;所述LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构;所述灯亮控制模块包括单片机U2,单片机U2的第。

8、四脚连接开关SW1的一端,开关SW1的另一端接地,所述单片机U2的第8脚与并联的稳压二极管ZD1和电容器C9的一端连接,且其另一端连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接入高压导线HV,从而为单片机U2提供工作电源,利用稳压二极管ZD1保证单片机U2的工作稳定;所述单片机U2的第1脚与电阻R20、光电二极管CDS1和电阻R12串联后接地,其中光电二极管CDS1和电阻R12之间设有导线连接单片机U2的第3脚,所述单片机U2的第2脚分别连接电阻R11和电阻R13,电阻R11连接在光电二极管CDS1和电阻R20之间,电阻R13接地。0006作为本发明进一步的方案所述电阻R20的阻值为0欧姆。000。

9、7作为本发明再进一步的方案所述电阻R12的阻值为5千欧姆,电阻R13的阻值为10千欧姆。0008与现有技术相比,本发明的有益效果是通过A/D开关稳压隔离电源模块保证输入电源稳定,通过LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT说明书CN104135798A2/3页4构成三线的灯串连接结构,避免掉闸的现象,单片机U2通过外接光电二极管CDS1实现光控优先控制,进而实现8小时灯亮状态14小时灯灭状态2小时光敏电阻感应光线再启动,合理分配灯亮时间,应对各种季节不同的昼夜长短,从而节约资源。附图说明0009图1为本发明的结构示意图。具体实施方式0010下面将结合本发明。

10、实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。0011请参阅图1,本发明实施例中,一种两路三线控制电路,包括A/D开关稳压隔离电源模块、全桥驱动电路模块和灯亮控制模块,所述A/D开关稳压隔离电源模块与全桥驱动电路模块通过稳压器T1连接,其中A/D开关稳压隔离电源模块为现有技术,此处不做说明;所述变压器T1的输出线圈连接高压导线HV的输入端INPUT;所述变压器T1的输出线圈与全桥驱动电路模块之间接有。

11、并联的电容器C3和电容器C4,且电容器C3和电容器C4的一端接入高压导线HV,并与二极管D7连接,所述二极管D7两端并联有电容器C8和电阻R9,通过电容器C3和电容器C4对电路消噪,防止干扰控制电路的工作;0012所述全桥驱动电路模块包括三极管Q2和三极管Q3,所述三极管Q2的集电极与电阻R19串联后接入单片机U2的第5脚,三极管Q3的集电极与电阻R18串联后接入单片机U2的第6脚,同时三极管Q2的发射极和三极管Q3的发射极均接地;所述三极管Q2的集电极接LED1的输出端OU1,所述三极管Q3的集电极接LED2的输出端OU2,通过全桥驱动电路模块稳定外接灯串启闭时的电压稳定,从而保护外部灯路;。

12、所述LED1的输出端OU1、LED2的输出端OU2和高压导线HV的高压输出端OUT构成三线的灯串连接结构;0013所述灯亮控制模块包括单片机U2,单片机U2的第四脚连接开关SW1的一端,开关SW1的另一端接地,所述单片机U2的第8脚与并联的稳压二极管ZD1和电容器C9的一端连接,且其另一端连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接入高压导线HV,从而为单片机U2提供工作电源,利用稳压二极管ZD1保证单片机U2的工作稳定;所述单片机U2的第1脚与电阻R20、光电二极管CDS1和电阻R12串联后接地,其中光电二极管CDS1和电阻R12之间设有导线连接单片机U2的第3脚,所述单片机U2的第2脚分别连。

13、接电阻R11和电阻R13,电阻R11连接在光电二极管CDS1和电阻R20之间,电阻R13接地,其中电阻R20的阻值为0欧姆,电阻R12的阻值为5千欧姆,电阻R13的阻值为10千欧姆,实现光控优先控制。0014对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。0015此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包说明书CN104135798A3/3页5含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。说明书CN104135798A1/1页6说明书附图CN104135798A。

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