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【发明授权】一种实现多种调光方式的调光电路_欧普照明股份有限公司;苏州欧普照明有限公司_201910194609.X 

申请/专利权人:欧普照明股份有限公司;苏州欧普照明有限公司

申请日:2019-03-14

公开(公告)日:2024-03-22

公开(公告)号:CN109922567B

主分类号:H05B45/30

分类号:H05B45/30;H05B45/325;H05B45/34

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.03.22#授权;2019.07.16#实质审查的生效;2019.06.21#公开

摘要:本发明提供了一种实现多种调光方式的调光电路,包括接线端子CON1、分压电路、具有比较器件的第一支路、具有放大器件和微处理器U1的第二支路,接线端子CON1的输入端接收来自控制器的调光信号,在两个输出引脚之间产生电压信号;分压电路将电压信号进行分压后反馈至比较器件和所述放大器件;第一支路利用比较器件将分压信号与预置参考电压进行比较得到高低电平信号,以依据高低电平信号控制后级电路对待调光源进行调光;第二支路利用放大器件对分压信号进行放大后输出至微处理器U1,由微处理器U1将放大后的信号转换为PWM信号,以利用PWM信号控制后级电路对待调光源进行调光。本发明方案可以有效地节约接线端子和电路元器件的数量。

主权项:1.一种实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,包括接线端子CON1、分压电路、具有比较器件的第一支路、具有放大器件和微处理器U1的第二支路,其中,所述接线端子CON1,具有输入端和输出端,输入端用于连接不同调光方式的控制器,输出端具有第一输出引脚和第二输出引脚,所述输入端接收来自控制器的调光信号,在两个输出引脚之间产生电压信号;所述分压电路,与所述接线端子CON1的输出端连接,配置为将所述电压信号进行分压后反馈至所述比较器件和所述放大器件;所述第一支路,配置为利用所述比较器件将来自所述分压电路的分压信号与预置参考电压进行比较得到高低电平信号,以依据所述高低电平信号控制后级电路对待调光源进行调光;所述第二支路,配置为利用所述放大器件对来自所述分压电路的分压信号进行放大后输出至所述微处理器U1,由所述微处理器U1将放大后的信号转换为PWM信号,以利用所述PWM信号控制后级电路对待调光源进行调光;其中,所述调光方式控制器包括以下任意之一:0-10V1-10V调光方式控制器、pushdimtouchdim调光方式控制器、DALI调光方式控制器;所述比较器件包括比较器,所述放大器件包括放大器,所述比较器和所述放大器均具有同相输入端、反相输入端和输出端,其中,所述比较器和所述放大器的同相输入端均连接所述分压电路,所述比较器的反相输入端用于输入所述预置参考电压,所述放大器的输出端连接所述微处理器U1;所述第一支路,配置为在所述接线端子CON1接收到来自所述pushdimtouchdim调光方式控制器或DALI调光方式控制器的调光信号,且经由所述分压电路分压后,采用所述比较器将分压信号与所述预置参考电压进行比较得到高低电平信号,并通过所述比较器的输出端输出;所述第二支路,配置为在所述接线端子CON1接收到来自所述0-10V1-10V调光方式控制器的调光信号,且经由所述分压电路分压后,采用所述放大器将分压信号放大为低阻抗电压信号并经所述放大器的输出端输出至所述微处理器U1。

全文数据:一种实现多种调光方式的调光电路技术领域本发明涉及照明技术领域,特别是涉及一种实现多种调光方式的调光电路。背景技术在传统的调光镇流器、调光LED驱动电路、调光电源等使用DALI、0-10V1-10V、pushdimtouchdim等中的至少两种方式进行调光的电路中,需要为每种调光方式分别设置一个单独接线端子和相应的配套电路来实现,这不仅会增加电路的接线复杂度,还会增加调光电路的灵活性和适应性。因此,有必要提供一种更加简洁的能够实现多种调光方式的调光电路。发明内容鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的实现多种调光方式的调光电路。依据本发明一方面,提供了一种实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,包括接线端子CON1、分压电路、具有比较器件的第一支路、具有放大器件和微处理器U1的第二支路,其中,所述接线端子CON1,具有输入端和输出端,输入端用于连接不同调光方式的控制器,输出端具有第一输出引脚和第二输出引脚,所述输入端接收来自控制器的调光信号,在两个输出引脚之间产生电压信号;所述分压电路,与所述接线端子CON1的输出端连接,配置为将所述电压信号进行分压后反馈至所述比较器件和所述放大器件;所述第一支路,配置为利用所述比较器件将来自所述分压电路的分压信号与预置参考电压进行比较得到高低电平信号,以依据所述高低电平信号控制后级电路对待调光源进行调光;和或所述第二支路,配置为利用所述放大器件对来自所述分压电路的分压信号进行放大后输出至所述微处理器U1,由所述微处理器U1将放大后的信号转换为PWM信号,以利用所述PWM信号控制后级电路对待调光源进行调光。可选地,所述分压电路,包括与所述第一输出引脚连接的第一组分压电阻、与所述第二输出引脚连接的第二组分压电阻、稳压管D1以及与所述稳压管D1并联的电阻R60,其中,所述第一组分压电阻和所述第二组分压电阻串联,两者的连接点连接所述电阻R60的一端,所述电阻R60另一端接地;所述稳压管D1,其正极接地,负极连接所述电阻R60的一端和所述集成运放U2。可选地,所述调光方式控制器包括以下任意之一:0-10V1-10V调光方式控制器、pushdimtouchdim调光方式控制器、DALI调光方式控制器。可选地,所述比较器件包括比较器,所述放大器件包括放大器,所述比较器和所述放大器均具有同相输入端、反向输入端和输出端,其中,所述比较器和所述放大器的同相输入端均连接所述分压电路,所述比较器的反向输入端用于输入所述预置参考电压,所述放大器的输出端连接所述微处理器U1;所述第一支路,配置为在所述接线端子CON1接收到来自所述pushdimtouchdim调光方式控制器或DALI调光方式控制器的调光信号,且经由所述分压电路分压后,采用所述比较器将分压信号与所述预置参考电压进行比较得到高低电平信号,并通过所述比较器的输出端输出;所述第二支路,配置为在所述接线端子CON1接收到来自所述0-10V1-10V调光方式控制器的调光信号,且经由所述分压电路分压后,采用所述放大器将分压信号放大为低阻抗电压信号并经所述放大器的输出端输出至所述微处理器U1。可选地,所述比较器和所述放大器集成于同一芯片中,形成集成运放U2。可选地,所述第二支路还包括第一光电耦合器O1,具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚连接所述微处理器U1,另一个引脚接地;其输出端中,一个引脚连接供电电源,另一个引脚连接所述后级电路;所述微处理器U1,具有ADC脚和PWM脚,所述ADC脚连接所述放大器输出端,所述PWM脚连接所述第一光电耦合器O1输入端的一个引脚,配置为将所述ADC脚采样到的电压信号转换为PWM信号并经所述PWM脚输出至所述后级电路。可选地,所述第一支路还包括信号接收电路,所述信号接收电路包括第二光电耦合器O2,电阻R13和与其串联的电阻R14,所述电阻R13未与电阻R14连接的一端连接所述比较器的输出端;其中,所述第二光电耦合器O2具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚连接所述电阻R13与电阻R14的连接点,另一个引脚接地,其输出端中,一个引脚连接所述后级电路,另一个引脚接地端;所述信号接收电路,配置为依据所述比较器的输出端输出的高低电平信号控制所述第二光电耦合器O2的导通或关断,以将调光信号传递到所述后级电路。可选地,若所述接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号大于指定电压值,则所述分压电路的分压信号大于所述预置参考电压,所述比较器的输出端输出高电平,所述第二光电耦合器O2导通,所述第二光电耦合器O2连接所述后级电路的引脚输出低电平信号;若所述接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号小于所述指定电压值,所述分压电路的分压信号小于所述预置参考电压,所述比较器的输出端输出低电平,所述第二光电耦合器O2关断,所述第二光电耦合器O2连接所述后级电路的引脚输出高电平信号。可选地,所述第一支路还包括信号发射电路,所述信号发射电路包括第三光电耦合器O3,电阻R4和与其串联的电阻R8,开关元件Q4,三极管Q5,其中,所述第三光电耦合器O3,具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚连接电阻R4和电阻R8的连接点,所述电阻R4未连接电阻R8的一端连接所述后级电路,另一个引脚接地,其输出端中,一个引脚连接三极管Q5的基极,另一个引脚连接供电电源V1;所述开关元件Q4,分别连接所述三极管Q5的发射极和所述分压电路;所述信号发射电路,配置为接收来自所述后级电路的高低电平的反馈信号,利用所述反馈信号控制所述开关元件Q4导通或关断,以通过控制所述接线端子CON1两个输出引脚间的电压值将所述反馈信号传递至所述DALI调光方式控制器。可选地,所述信号发射电路还包括依次串联的电阻R6、电容C3、电阻R11;所述开关元件Q4包括MOS管,所述MOS管的漏极连接所述电阻R6未连接电容C3的一端,栅极连接所述三极管Q5的发射极,源极接地。可选地,所述后级电路包括:单片机,与所述第一光电耦合器O1的输出端中的一引脚、所述信号接收电路中的第二光电耦合器O2的输出端中的一引脚分别连接;所述单片机依据来自所述第一光电耦合器O1输出的PWM信号和或来自所述第二光电耦合器O2的高低电平信号识别当前的调光模式,且根据当前调光模式对所述待调光源进行调光。可选地,若所述单片机检测到来自所述第一光电耦合器O1的PWM信号对应的电压值在预设时间段内处于指定电压范围,识别出当前调光模式为0-10V1-10V调光模式,在0-10V1-10V调光模式下依据接收到的PWM信号对所述待调光源进行调光。可选地,若所述单片机检测到来自所述第二光电耦合器O2的高低电平信号符合预置的DALI协议,识别出当前调光模式为DALI调光模式,在DALI调光模式下依据接收到的高低电平信号对所述待调光源进行调光。可选地,若所述单片机检测到来自所述第二光电耦合器O2的高低电平信号符合AC市电的波形特征,识别出当前调光模式为pushdimtouchdim调光模式,在pushdimtouchdim调光模式下依据接收到的高低电平信号对所述待调光源进行调光。可选地,所述信号发射电路中的电阻R4未连接电阻R8的一端与所述单片机连接,配置为发出高低电平的反馈信号;所述信号发射电路接收所述反馈信号并反馈至所述DALI调光方式控制器。可选地,还包括:保护电路,与所述信号发射电路共用一个开关元件Q4,还包括稳压管D3、多个串联的电阻、三极管Q6,其中,所述稳压管D3具有正极和负极,其正极连接所述三极管Q6的基极,负极连接所述多个串联的电阻,所述三极管Q6的集电极连接所述开关元件Q4的栅极;若所述稳压管D3上加载的电压大于其稳压值,则稳压管上的电流流经所述多个串联的电阻、稳压管D3和三极管Q6的基极后,控制所述三极管Q6导通,进而控制所述开关元件Q4关闭,实现调光电路的过压保护。在本发明实施例中,通过将不同调光方式的调光控制器共享一个接线端子和对应的配套电路如分压电路、集成运放等,进而可以将不同调光控制器发出的调光信号信号都经过同一接线端子和对应的配套电路进行相应的处理后,利用处理后的信号来控制后级电路以实现对待调光源的调光,不仅节约了接线端子和电路元器件的数量,还有效地降低了调光电路的接线复杂度,增加了调光电路的灵活性和适应性。上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。附图说明通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:图1示出了根据本发明一个实施例的一种实现多种调光方式的调光电路的结构示意图。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种实现多种调光方式的调光电路。图1示出了根据本发明一个实施例的一种实现多种调光方式的调光电路的结构示意图。参见图1,调光电路包括接线端子CON1、分压电路11、具有比较器件A1的第一支路、具有放大器件A2和微处理器U1的第二支路。其中,图1所示实施例中的比较器件A1和放大器件A2集成在了同一芯片中,形成图1所示的集成运放U2中,当然,比较器件A1和放大器件A2也可以不集成在同一芯片中,本发明实施例对此不做限定。接线端子CON1具有输入端图中未示出和输出端,输入端用于连接不同调光方式的控制器图中未示出,输出端具有第一输出引脚1和第二输出引脚2,输入端接收来自控制器的调光信号,在两个输出引脚之间产生电压信号。分压电路11与接线端子CON1的输出端连接,可以将接线端子CON1的两个输出引脚的电压信号进行分压,并将分压后的分压信号后反馈至集成运放U2。所述第一支路,可以利用比较器件A1将来自分压电路11的分压信号与预置参考电压进行比较得到高低电平信号,以依据高低电平信号控制后级电路对待调光源进行调光。所述第二支路,可以利用放大器件A2对来自分压电路11的分压信号进行放大后输出至微处理器U1,进而由微处理器U1将放大后的信号转换为PWM信号,以利用PWM信号控制后级电路图中未示出对待调光源进行调光。其中,微处理器U1可以采用是单片机,也可以采用其他类型的控制IC,本发明实施例对此不做具体的限定。本发明实施例,通过将不同调光方式的调光控制器共享一个接线端子和对应的配套电路如分压电路11、集成运放U2等,进而可以将不同调光控制器发出的调光信号信号都经过同一接线端子和对应的配套电路进行相应的处理后,利用处理后的信号来控制后级电路以实现对待调光源的调光,不仅节约了接线端子和电路元器件的数量,还有效地降低了调光电路的接线复杂度,增加了调光电路的灵活性和适应性。在本发明一实施例中,调光方式控制器可以包括0-10V1-10V调光方式控制器、pushdimtouchdim调光方式控制器、DALIDigitalAddressableLightingInterface调光方式控制器等等中的任意一种。0-10V1-10V调光方式控制器可以是具有两种调光方式的一个控制器,即该控制器具有0-10V调光方式和1-10V调光方式,也可以是两个控制器,且每个控制器具有任一种调光方式。无论是具有两种调光方式的控制器,还是具有一种调光方式的控制器,其调光控制原理都是相同的。例如,控制器具有0-10V调光方式,0V时待调光源不亮,在0V逐渐增大至10V时,待调光源的亮度逐渐变亮,当10V时待调光源达到最大亮度。又例如,控制器具有1-10V调光方式,1V时光源器件最暗,在1V逐渐增大至10V时,待调光源的亮度逐渐变亮,当10V时待调光源达到最大亮度。pushdimtouchdim调光方式控制器实际上可以是一个普通的自恢复开关,通常支持短按实现待调光源的开或关、长按实现对待调光源的调光功能。DALI调光方式控制器是通过DALI协议发出调光信号,以实现对待调光源具的调光。参见图1,在本发明一实施例中,分压电路11中包括与第一输出引脚1连接的第一组分压电阻如图1中的电阻R30、R31、R32、与第二输出引脚2连接的第二组分压电阻如图1中的电阻R40、R41、R42、稳压管D1以及与稳压管D1并联的电阻R60。第一组分压电阻和第二组分压电阻连接后,两者的连接点连接电阻R60的一端,电阻R60另一端接地。稳压管D1的正极接地,负极连接电阻R60的一端和集成运放U2。稳压管D1可有效避免接线端子CON1连接AC市电时后级电路被高压损坏。在该实施例中,电阻R30、R31、R32的阻值之和等于电阻R40、R41、R42的阻值之和,从而可以保证接线端子CON1在连接AC市电时能够安全工作。在本发明一实施例中,比较器件A1包括比较器,放大器件A2包括放大器,图1所示实施例中比较器和放大器集成在了集成运放U2中,且比较器和放大器均具有同相输入端、反向输入端和输出端。如图1所示的集成运放U2中比较器的同相输入端为3引脚、反向输入端为2引脚、输出端为1引脚,放大器的同相输入端为5引脚,反向输入端为6引脚、输出端为7引脚。比较器和放大器的同相输入端均连接分压电路11中的稳压管D1的负极。比较器的反向输入端用于输入预置参考电压,第一支路可以在接线端子CON1接收到来自pushdimtouchdim调光方式控制器或DALI调光方式控制器的调光信号,且经由分压电路11分压后,采用比较器将分压信号与预置参考电压进行比较得到高低电平信号,并通过比较器的输出端输出。此处需要说明的是,若接线端子CON1接收到的是来自0-10V1-10V调光方式控制器的调光信号,且调光信号经由分压电路11分压后,分压信号也会进入比较器与预置参考电压进行比较,只是比较器的输出端此时输出的电压信号不会对后级电路造成影响,可以直接忽略比较器输出的电压信号。在一可选实施例中,调光电路还包括电阻R33和与其串联的电阻R34,比较器的反向输入端连接电阻R33和电阻R34的连接点处。电阻R33未连接电阻R34的一端接供电电源VDD。预置参考电压通过选取相应阻值的电阻R33和与其串联的电阻R34来设定。放大器的输出端连接微处理器U1,第二支路可以在接线端子CON1接收到来自0-10V1-10V调光方式控制器的调光信号且经由分压电路11分压后,采用放大器将分压信号放大为低阻抗电压信号并经放大器的输出端输出至微处理器U1。此处需要说明的是,若接线端子CON1接收到的是来自pushdimtouchdim调光方式控制器或DALI调光方式控制器的调光信号,且调光信号经由分压电路11分压后,分压信号也会进入放大器进行放大,只是放大器的输出端此时输出的电压信号不具有参考价值,并可直接忽略放大器输出的电压信号。因为0-10V1-10V调光方式控制器发出的调光信号是持续的电压信号,所以微处理器U1可以将来自放大器的电压信号转换为PWM信号。而pushdimtouchdim调光方式控制器或DALI调光方式控制器发出的调光信号是脉冲信号,如pushdim调光方式控制器是通过按压开关时发出脉冲信号,因此,在这种情况下微处理器U1无法持续产生PWM信号。在一可选实施例中,调光电路还包括电阻R43、与电阻R43串联的电阻R44,电阻R45、与电阻R45串联的电容C20。比较器的反向输入端连接电阻R33和电阻R34的连接点处,电阻R34未连接电阻R33的一端接地,放大器的输出端依次连接电阻R45和电容C20,以将低阻抗电压信号经RC滤波后输出至微处理器U1。在本发明一实施例中,调光电路的第二支路中还包含有第一光电耦合器O1,具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,微处理器U1具有ADC脚和PWM脚。第一光电耦合器O1的输入端中,一个引脚即第一光电耦合器O1的1引脚经电阻R46连接微处理器U1的PWM脚,另一个引脚即第一光电耦合器O1的2引脚接地;其输出端中,一个引脚即第一光电耦合器O1的4引脚连接供电电源VCC,另一个引脚即第一光电耦合器O1的3引脚连接后级电路和电阻R12。微处理器U1的ADC脚连接放大器输出端,微处理器U1将ADC脚采样到的电压信号转换为PWM信号并经PWM脚输出至后级电路。进而后级电路可以将PWM信号转回为平滑电压信号。在本发明一实施例中,调光电路的第一支路还包括信号接收电路12,信号接收电路包括第二光电耦合器O2,电阻R13和与其串联的电阻R14,电阻R15,电阻R13未与电阻R14连接的一端连接比较器的输出端。其中,第二光电耦合器O2具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚即第二光电耦合器O2的1引脚连接电阻R13与电阻R14的连接点,另一个引脚即第二光电耦合器O2的2引脚接地,其输出端中,一个引脚即第二光电耦合器O2的4引脚连接后级电路和电阻R15,另一个引脚即第二光电耦合器O2的3引脚接地端。当调光信号为pushdimtouchdim调光信号或DALI调光信号时,比较器的输出端输出高低电平信号至信号接收电路12,信号接收电路12依据高低电平信号控制第二光电耦合器O2的导通或关断,从而将调光信号以高低电平的形式传递到后级电路。例如,若调光信号为pushdimtouchdim调光信号或DALI调光信号,当接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号大于指定电压值,则分压电路11的分压信号大于电阻R34上的分压,比较器的输出端输出高电平,第二光电耦合器O2导通,第二光电耦合器O2的4引脚输出低电平信号,即RX端输出低电平信号。当接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号小于指定电压值时,分压电路11的分压信号小于电阻R34上的分压,比较器的输出端输出低电平,第二光电耦合器O2关断第二光电耦合器O2的4引脚输出高电平信号,即RX端输出高电平信号。其中,指定电压值可以根据实际需求进行设定,例如指定电压值可以是8V。在本发明一实施例中,调光电路的第一支路还可以包括信号发射电路13,信号发射电路13中包括有第三光电耦合器O3,电阻R4和与其串联的电阻R8,开关元件Q4,三极管Q5,稳压二极管D5,电阻R18。第三光电耦合器O3,具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚即第三光电耦合器O3的1引脚连接电阻R4和电阻R8的连接点,电阻R4另一端连接后级电路即图1中的TX端连接后级电路,另一个引脚即第三光电耦合器O3的2引脚接地,其输出端中,一个引脚即第三光电耦合器O3的3引脚连接三极管Q5的基极,另一个引脚即第三光电耦合器O3的4引脚连接供电电源V1。开关元件Q4,分别连接三极管Q5的发射极和分压电路11。当后级电路接收到调光信号后,还可以对调光控制器做出反馈,如通过信号发射电路13向调光控制器发送反馈信号。例如,后级电路接收到调光信号为DALI调光信号,进而信号发射电路13还可以接收来自后级电路的高低电平的反馈信号,利用反馈信号控制开关元件Q4导通或关断,进而通过控制接线端子CON1两个输出引脚间的电压值将反馈信号传递至DALI调光方式控制器。当TX端为高电平时,第三光电耦合器O3导通,并控制开关元件Q4导通,接线端子CON1的两个输出引脚间为低电平。当TX端为低电平时,第三光电耦合器O3关断,并控制开关元件Q4关断,接线端子CON1的两个输出引脚间的电平变回高电平,从而完成了信号的发射。在该实施例中,开关元件Q4可以采用MOS管,信号发射电路13还包括电阻R6、电容C3、电阻R11、电阻R20、电阻R23、电阻R24,其中,电阻R6、电容C3、电阻R11依次串联,电阻R23和电阻R24并联,电阻R23的一端连接电阻R20,另一端接地。MOS管的漏极连接电阻R6未连接电容C3的一端,栅极连接三极管Q5的发射极和电阻R11未连接电容C3的一端,源极经电阻R24接地。并且,第三光电耦合器O3的3引脚经稳压二极D5和电阻R18后连接MOS管的栅极。在本发明实施例中,调光电路中还包括整流电路,如图1中的整流桥DB1,整流桥DB1的输入端连接接线端子CON1的输出端,整流桥DB1的输出端的两个引脚分别接地和开关元件Q4的漏极。整流桥DB1可以对接线端子CON1的两个输出引脚之间产生电压信号进行整流。在本发明一实施例中,后级电路可以包括单片机图中未示出,单片机与第一光电耦合器O1的3引脚、信号接收电路12中的第二光电耦合器O2的4引脚分别连接。单片机可以依据来自第一光电耦合器O1输出的PWM信号和或来自第二光电耦合器O2的高低电平信号识别当前的调光模式,且根据当前调光模式对待调光源进行调光。在本发明实施例中,调光电路对应用于不同调光控制器,如0-10V1-10V调光方式控制器、pushdimtouchdim调光方式控制器、DALI调光方式控制器,可以包括0-10V1-10V调光模式、pushdimtouchdim调光模式、DALI调光模式。单片机会依据接收到的PWM信号、高低电平信号来识别出当前的调光模式,且将当前工作模式切换至识别出的调光模式,下面对单片机识别调光模式的过程分别进行介绍。对于0-10V1-10V调光模式,若单片机检测到来自第一光电耦合器O1的PWM信号对应的电压值在预设时间段内处于指定电压范围,则可以识别出当前调光模式为0-10V1-10V调光模式,进而切换至0-10V1-10V调光模式,以在0-10V1-10V调光模式下依据接收到的PWM信号对待调光源进行调光。待调光源的亮度会跟随接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号变化,例如,接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压值越大,待调光源的亮度越亮。在一可选实施例中,为了增强单片机识别调光模式的抗干扰能力,还可以在单片机中设置若识别出0-10V1-10V调光模式后的较长时间内未收到符合DALI协议的信号或RX端未发生电平变化,则可以进一步确定当前调光模式为0-10V1-10V调光模式。对于DALI调光模式,若单片机检测到来自第二光电耦合器O2的高低电平信号符合预置的DALI协议,则可以识别出当前调光模式为DALI调光模式,进而切换至DALI调光模式,以在DALI调光模式下依据接收到的高低电平信号对待调光源进行调光。对于pushdimtouchdim调光模式,若单片机检测到来自第二光电耦合器O2的高低电平信号符合AC市电的波形特征,则可以识别出当前调光模式为pushdimtouchdim调光模式,进而切换至pushdimtouchdim调光模式,以在pushdimtouchdim调光模式下依据接收到的高低电平信号对待调光源进行调光。另外,单片机还可以判断来自第二光电耦合器O2的高低电平信号符合AC市电的波形特征所持续的时间,若该持续时间大于预置时长,则对待调光源进行亮度调节,若该持续时间小于预置时长,则根对待调光源进行开关控制。例如,假设预设时长为5秒,若高低电平信号符合AC市电的波形特征所持续时间大于5秒,则可以确定pushdimtouchdim调光方式控制器如自恢复开关被触发了长按动作,进而实现调光功能,若该持续时间小于5秒,确定pushdimtouchdim调光方式控制器如自恢复开关被触发了短按动作,进而实现开关功能。在本发明一实施例中,单片机在切换调光模式后,还可以将切换后的当前调光模式保存在非易失性存储器内,以在调光电路下次断电并再上电时继续在保存的调光模式下工作。在本发明一实施例中,后级电路中还设置有与单片机连接的电源驱动电路图中未示出,单片机会利用接收到的PWM信号和或高低电平信号来控制电源驱动电路的输出,进而通过驱动电路对待调光源进行调光。另外,单片机还与信号发射电路13中的电阻R4未连接电阻R8的一端连接,单片机发出高低电平的反馈信号后,将反馈信号经信号发射电路13反馈至DALI调光方式控制器。继续参见图1,在本发明一实施例中,为了实现对调光电路的过压保护,调光电路中还可以包括保护电路,为了节约元器件,保护电路与信号发射电路13共用一个开关元件Q4,还包括稳压管D3、多个串联的电阻如图1中的电阻R2、R5、R7、三极管Q6。稳压管D3具有正极和负极,其正极连接三极管Q6的基极,负极连接电阻R7,三极管Q6的集电极连接开关元件Q4的栅极。若稳压管D3上加载的电压大于其稳压值,则稳压管上的电流流经多个串联的电阻、稳压管D3和三极管Q6的基极后,控制三极管Q6导通,进而控制开关元件Q4关闭,实现调光电路的过压保护。在一可选实施例中,本发明实施例还可以在保护电路中的开关元件Q4的栅极和地之间连接一个稳压管D4,稳压管D4的负极连接开关元件Q4,正极接地。稳压管D4的设置可以避免开关元件Q4的栅极电压过高,以防止开关元件Q4被烧坏。为进一步地避免开关元件Q4的栅极电压过高,还可以在第三光电耦合器O3的3引脚和地之间设置R21,以降低开关元件Q4的栅极上的电压值。在本发明一实施例中,还可以在MOS管Q6栅极和地端之间串联稳压管D6,该稳压管D6的正极连接MOS管Q6的栅极,负极接地,稳压管D6的设置可以有效的防止MOS管Q6的栅极电压过高,即防止MOS管Q6被损坏。在该实施例中,当第二光电耦合器U2关断后,为了进一步地避免MOS管Q6栅极上电压过高,还可以在第二光电耦合器U2的3引脚和地端之间串联电阻R27,以降低MOS管Q6栅极上的电压值。最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:在本发明的精神和原则之内,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案脱离本发明的保护范围。

权利要求:1.一种实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,包括接线端子CON1、分压电路、具有比较器件的第一支路、具有放大器件和微处理器U1的第二支路,其中,所述接线端子CON1,具有输入端和输出端,输入端用于连接不同调光方式的控制器,输出端具有第一输出引脚和第二输出引脚,所述输入端接收来自控制器的调光信号,在两个输出引脚之间产生电压信号;所述分压电路,与所述接线端子CON1的输出端连接,配置为将所述电压信号进行分压后反馈至所述比较器件和所述放大器件;所述第一支路,配置为利用所述比较器件将来自所述分压电路的分压信号与预置参考电压进行比较得到高低电平信号,以依据所述高低电平信号控制后级电路对待调光源进行调光;所述第二支路,配置为利用所述放大器件对来自所述分压电路的分压信号进行放大后输出至所述微处理器U1,由所述微处理器U1将放大后的信号转换为PWM信号,以利用所述PWM信号控制后级电路对待调光源进行调光。2.根据权利要求1所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述分压电路,包括与所述第一输出引脚连接的第一组分压电阻、与所述第二输出引脚连接的第二组分压电阻、稳压管D1以及与所述稳压管D1并联的电阻R60,其中,所述第一组分压电阻和所述第二组分压电阻串联,两者的连接点连接所述电阻R60的一端,所述电阻R60另一端接地;所述稳压管D1,其正极接地,负极连接所述电阻R60的一端和所述集成运放U2。3.根据权利要求1或2所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述调光方式控制器包括以下任意之一:0-10V1-10V调光方式控制器、pushdimtouchdim调光方式控制器、DALI调光方式控制器。4.根据权利要求3所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述比较器件包括比较器,所述放大器件包括放大器,所述比较器和所述放大器均具有同相输入端、反向输入端和输出端,其中,所述比较器和所述放大器的同相输入端均连接所述分压电路,所述比较器的反向输入端用于输入所述预置参考电压,所述放大器的输出端连接所述微处理器U1;所述第一支路,配置为在所述接线端子CON1接收到来自所述pushdimtouchdim调光方式控制器或DALI调光方式控制器的调光信号,且经由所述分压电路分压后,采用所述比较器将分压信号与所述预置参考电压进行比较得到高低电平信号,并通过所述比较器的输出端输出;所述第二支路,配置为在所述接线端子CON1接收到来自所述0-10V1-10V调光方式控制器的调光信号,且经由所述分压电路分压后,采用所述放大器将分压信号放大为低阻抗电压信号并经所述放大器的输出端输出至所述微处理器U1。5.根据权利要求4所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述比较器和所述放大器集成于同一芯片中,形成集成运放U2。6.根据权利要求4所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述第二支路还包括第一光电耦合器O1,具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚连接所述微处理器U1,另一个引脚接地;其输出端中,一个引脚连接供电电源,另一个引脚连接所述后级电路;所述微处理器U1,具有ADC脚和PWM脚,所述ADC脚连接所述放大器输出端,所述PWM脚连接所述第一光电耦合器O1输入端的一个引脚,配置为将所述ADC脚采样到的电压信号转换为PWM信号并经所述PWM脚输出至所述后级电路。7.根据权利要求6所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述第一支路还包括信号接收电路,所述信号接收电路包括第二光电耦合器O2,电阻R13和与其串联的电阻R14,所述电阻R13未与电阻R14连接的一端连接所述比较器的输出端;其中,所述第二光电耦合器O2具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚连接所述电阻R13与电阻R14的连接点,另一个引脚接地,其输出端中,一个引脚连接所述后级电路,另一个引脚接地端;所述信号接收电路,配置为依据所述比较器的输出端输出的高低电平信号控制所述第二光电耦合器O2的导通或关断,以将调光信号传递到所述后级电路。8.根据权利要求7所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,若所述接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号大于指定电压值,则所述分压电路的分压信号大于所述预置参考电压,所述比较器的输出端输出高电平,所述第二光电耦合器O2导通,所述第二光电耦合器O2连接所述后级电路的引脚输出低电平信号;若所述接线端子CON1的两个输出引脚之间的电压信号小于所述指定电压值,所述分压电路的分压信号小于所述预置参考电压,所述比较器的输出端输出低电平,所述第二光电耦合器O2关断,所述第二光电耦合器O2连接所述后级电路的引脚输出高电平信号。9.根据权利要求7所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述第一支路还包括信号发射电路,所述信号发射电路包括第三光电耦合器O3,电阻R4和与其串联的电阻R8,开关元件Q4,三极管Q5,其中,所述第三光电耦合器O3,具有输入端和输出端,且输入端和输出端均包括两个引脚,其输入端中,一个引脚连接电阻R4和电阻R8的连接点,所述电阻R4未连接电阻R8的一端连接所述后级电路,另一个引脚接地,其输出端中,一个引脚连接三极管Q5的基极,另一个引脚连接供电电源V1;所述开关元件Q4,分别连接所述三极管Q5的发射极和所述分压电路;所述信号发射电路,配置为接收来自所述后级电路的高低电平的反馈信号,利用所述反馈信号控制所述开关元件Q4导通或关断,以通过控制所述接线端子CON1两个输出引脚间的电压值将所述反馈信号传递至所述DALI调光方式控制器。10.根据权利要求9所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述信号发射电路还包括依次串联的电阻R6、电容C3、电阻R11;所述开关元件Q4包括MOS管,所述MOS管的漏极连接所述电阻R6未连接电容C3的一端,栅极连接所述三极管Q5的发射极,源极接地。11.根据权利要求9所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述后级电路包括:单片机,与所述第一光电耦合器O1的输出端中的一引脚、所述信号接收电路中的第二光电耦合器O2的输出端中的一引脚分别连接;所述单片机依据来自所述第一光电耦合器O1输出的PWM信号和或来自所述第二光电耦合器O2的高低电平信号识别当前的调光模式,且根据当前调光模式对所述待调光源进行调光。12.根据权利要求11所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,若所述单片机检测到来自所述第一光电耦合器O1的PWM信号对应的电压值在预设时间段内处于指定电压范围,识别出当前调光模式为0-10V1-10V调光模式,在0-10V1-10V调光模式下依据接收到的PWM信号对所述待调光源进行调光。13.根据权利要求11所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,若所述单片机检测到来自所述第二光电耦合器O2的高低电平信号符合预置的DALI协议,识别出当前调光模式为DALI调光模式,在DALI调光模式下依据接收到的高低电平信号对所述待调光源进行调光。14.根据权利要求11所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,若所述单片机检测到来自所述第二光电耦合器O2的高低电平信号符合AC市电的波形特征,识别出当前调光模式为pushdimtouchdim调光模式,在pushdimtouchdim调光模式下依据接收到的高低电平信号对所述待调光源进行调光。15.根据权利要求11所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,所述信号发射电路中的电阻R4未连接电阻R8的一端与所述单片机连接,配置为发出高低电平的反馈信号;所述信号发射电路接收所述反馈信号并反馈至所述DALI调光方式控制器。16.根据权利要求10所述的实现多种调光方式的调光电路,其特征在于,还包括:保护电路,与所述信号发射电路共用一个开关元件Q4,还包括稳压管D3、多个串联的电阻、三极管Q6,其中,所述稳压管D3具有正极和负极,其正极连接所述三极管Q6的基极,负极连接所述多个串联的电阻,所述三极管Q6的集电极连接所述开关元件Q4的栅极;若所述稳压管D3上加载的电压大于其稳压值,则稳压管上的电流流经所述多个串联的电阻、稳压管D3和三极管Q6的基极后,控制所述三极管Q6导通,进而控制所述开关元件Q4关闭,实现调光电路的过压保护。

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