本發(fā)明涉及燈管控制電路,尤其涉及一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路。
背景技術(shù):
應(yīng)急燈是應(yīng)急照明用的燈具的總稱,在發(fā)生緊急情況時(shí),引導(dǎo)被困人員疏散或展開救援行動而設(shè)置的。然而在日常的檢查中,應(yīng)急燈往往存在著許多問題,比如燈管的強(qiáng)度不能穩(wěn)定的輸出,導(dǎo)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(diǎn)亮,也無法測量燈管的當(dāng)前溫度,不能判斷燈管的狀態(tài);當(dāng)燈管無法點(diǎn)亮?xí)r,不能檢測出燈管是否兩線短路或開路,不利用檢修。另外,應(yīng)急燈一般不兼容民用電池。
因此,本領(lǐng)域的技術(shù)人員致力于開發(fā)一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路,以解決上述問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷,本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路,在控制燈管強(qiáng)度的同時(shí),偵測燈管是否被點(diǎn)亮,檢測燈管當(dāng)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(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路,包括數(shù)字控制模擬開關(guān)、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(shù)字控制模擬開關(guān)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(shù)字控制模擬開關(guān)的D端相連,電壓變換電路與數(shù)字控制模擬開關(guān)的C端相連,采樣電路與主控芯片相連,主控芯片與數(shù)字控制模擬開關(guān)的共端相連接。
進(jìn)一步地,數(shù)字控制模擬開關(guān)選用差分四通道數(shù)字控制模擬開關(guān)。
進(jìn)一步地,燈管溫度測量電路包括負(fù)溫度熱敏電阻,負(fù)溫度熱敏電阻與采樣電阻R13并聯(lián),與電阻R26、R27串聯(lián),電阻R26、R27選用高阻電阻。
進(jìn)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(fù)端連接高阻電阻。
進(jìn)一步地,燈管電壓測量電路設(shè)置為與燈管相連,并將燈管高頻高壓與輸入端低壓連通。
進(jìn)一步地,電壓變換電路設(shè)置為通過數(shù)字控制模擬開關(guān)與主控芯片引腳連接。
進(jìn)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(jìn)一步地,還包括數(shù)碼管顯示電路。
進(jìn)一步地,燈管溫度測量電路還包括溫度探頭。
進(jìn)一步地,溫度探頭用強(qiáng)度探頭代替。
本發(fā)明所述的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路具有如下技術(shù)效果:
1、可以控制燈管強(qiáng)度的穩(wěn)定輸出,并且對不同種類燈管強(qiáng)度的穩(wěn)定輸出,有利于本發(fā)明在應(yīng)用上的精確輸出;
2、偵測燈管是否被點(diǎn)亮;
3、偵測燈管當(dāng)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(jī)電池;
6、產(chǎn)率高,便于不同種類互換使用。
以下將結(jié)合附圖對本發(fā)明的構(gòu)思、具體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)生的技術(shù)效果作進(jìn)一步說明,以充分地了解本發(fā)明的目的、特征和效果。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的一個(gè)較佳實(shí)施例的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路的燈管溫度測量電路示意圖;
圖2是本發(fā)明的一個(gè)較佳實(shí)施例的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路的燈管電壓測量電路示意圖;
圖3是本發(fā)明的一個(gè)較佳實(shí)施例的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路的過壓及短路檢測電路示意圖;
圖4是本發(fā)明的一個(gè)較佳實(shí)施例的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路的電壓變換電路示意圖;
圖5是本發(fā)明的一個(gè)較佳實(shí)施例的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路的主控芯片示意圖;
圖6是本發(fā)明的一個(gè)較佳實(shí)施例的控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路的采樣電路示意圖。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明的一較佳實(shí)施例提供了一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路,包括數(shù)字控制模擬開關(guān)、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(shù)字控制模擬開關(guān)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(shù)字控制模擬開關(guān)的D端相連,電壓變換電路與數(shù)字控制模擬開關(guān)的C端相連,采樣電路與主控芯片相連,主控芯片與數(shù)字控制模擬開關(guān)的共端相連接。
數(shù)字控制模擬開關(guān)選用差分四通道數(shù)字控制模擬開關(guān),優(yōu)選地,選擇CD4052。
如圖1所示,燈管溫度測量電路包括負(fù)溫度熱敏電阻R1,負(fù)溫度熱敏電阻R1與采樣電阻R13并聯(lián),與電阻R26、R27串聯(lián),電阻R26、R27選用高阻電阻。由于紫外熒光燈在工作時(shí)發(fā)出大量的熱量,考慮到內(nèi)部各種元器件會受到溫度變化影響明顯,同時(shí)溫度超過一定時(shí),自動關(guān)閉熒光燈,以達(dá)到過溫保護(hù)的作用,同時(shí),又要保證低功耗,因?yàn)闊艄軠囟葴y量電路還包括溫度探頭,優(yōu)選地,溫度探頭選用高精度、高穩(wěn)定性的溫度探頭;溫度探頭將測到溫度感應(yīng),并將溫度感應(yīng)傳遞到主控芯片,并通過技術(shù)換算,得到當(dāng)前燈管的工作溫度。電阻R26、R27選用高電阻,優(yōu)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(fù)溫度熱敏電阻Rt與所在環(huán)境溫度保持一致,同時(shí),它放置在燈管及反光板下方,這樣燈管發(fā)熱,輻射反光板,Rt能反映出燈管溫度變化。溫度探頭用強(qiáng)度探頭代替。
如圖2所示,燈管電壓測量電路設(shè)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(qū)動信號Q1和驅(qū)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(qū)動信號Q1包括一個(gè)發(fā)光二極管和驅(qū)動信號Q2包括一個(gè)發(fā)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(fù)端連接高阻電阻R47,優(yōu)選地,R47選用10M歐姆。電阻R47與電阻R10、R11、R12串聯(lián),并接地;電阻R47與電容C8串聯(lián)后接地,電阻R10與電容C19串聯(lián)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(cè),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(wěn)電壓及分壓,在R11兩端形成與燈管兩端形成一定的關(guān)聯(lián)。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(xiàn)象。
如圖4所示,電壓變換電路中電阻R29的與電容C11并聯(lián),分別與R25、R19串聯(lián),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(shè)置為通過數(shù)字控制模擬開關(guān)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(yīng)通過電壓變換電路輸入到數(shù)字控制模擬開關(guān)的芯片上,再通過數(shù)字控制模擬開關(guān)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(shù)換算得到燈管的當(dāng)前電壓。根據(jù)編程中的輸入電壓、工作頻率及工作脈寬,同時(shí)燈管溫度與強(qiáng)度有一定關(guān)系,預(yù)算燈管獲得功率,再得到燈管的工作狀況。
主控芯片將當(dāng)前的溫度信息和編程中的標(biāo)準(zhǔn)溫度進(jìn)行比對,同時(shí)據(jù)輸入電壓變化,用比對的數(shù)值來調(diào)整燈管的工作頻率和工作脈寬,對燈管的強(qiáng)度輸出進(jìn)行補(bǔ)償,比如燈管的當(dāng)前溫度是50℃,標(biāo)準(zhǔn)溫度是45℃,主控芯片將增加一定功率補(bǔ)償:
A:在輸入電壓不變及工作脈寬不變時(shí),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(shí),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(shí),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(shí)電壓與溫度成一定關(guān)系時(shí),就可以通過增減輸出功率,滿足燈管強(qiáng)度的穩(wěn)定輸出。
本發(fā)明提供的一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)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(fā)明提供的一種控制燈管強(qiáng)度穩(wěn)定輸出的電路還包括數(shù)碼管顯示電路。并且可以使用民用鋰電池,比如手機(jī)3.7v鋰電池。
燈管強(qiáng)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(xì)描述了本發(fā)明的較佳具體實(shí)施例。應(yīng)當(dāng)理解,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動就可以根據(jù)本發(fā)明的構(gòu)思作出諸多修改和變化。因此,凡本技術(shù)領(lǐng)域中技術(shù)人員依本發(fā)明的構(gòu)思在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過邏輯分析、推理或者有限的實(shí)驗(yàn)可以得到的技術(shù)方案,皆應(yīng)在由權(quán)利要求書所確定的保護(hù)范圍內(nèi)。