单火线电子照明开关单火取电的研制心得(附电路原理图)
单火线智能开关电路原理图(三路继电器版)_V3.3

R11
VCC
8
16
14
ห้องสมุดไป่ตู้
L3 C10
10
D10
VCC1
FET
Driver Module XD-KC024
VCC1
控制接口
L 火线(进) 接火线(公共进线) 注:图中L,L1,L2,L3通常指火线,当然也可指零线
EMI元件选项: 如果需要过EMI传导认证那么需要加入电路中的C6与L3, 如果不需要过传导,那么C6不装,L3直接短路即可。
单火线智能开可,严禁转载!) L1 火线出(1) 接第一路负载
L1
L2 火线出(2) 接第二路负载
D2
L2
L3 火线出(3) 接第三路负载
D4
L3
R1
L1
PM1
FET
U1 L2 VCC 4
VDD
DCIN
GND
D5 C1 D6 C2
说明: 1)K1,K2,K3: 继电器 2) Q3: 场效应管(FET) 3) D9: 二极管(一只或多只): 4)U4: 复位IC(含有至少三个引脚:电源供电端、复位信号输出端、公共地端)或电路 5)PM1: 电源模块或集成电路(含有至少三个引脚:输入、输出、公共地)或分立元件电源电路。如PI-05V-D4等,也可以是其他分立元件组成的电路) 6)U3: 带使能端控制的DC/DC 降压芯片或电路 7)TVS1: 稳压二极管或电压抑制器 8)C6,L3:组成LC滤波电路(根据EMI需要选用) 9)J1(控制接口): 连接到由MCU(或AVR,或ARM,或其他控制芯片等)和射频芯片、触摸电路等组成的控制系统。 10)U2(驱动模块或集成电路:其中包括FET驱动、继电器驱动等。如XD-KC024等,也可以是其他分立元件组成的驱动电路)
单火线电子照明开关电源模块的研制心得

单火线电子照明开关电源模块的研制心得单火线电子照明开关电源模块的研制心得可做出待机电流15微安的智能照明开关单火线智能控制墙开关是传统机械墙壁开关的换代产品,她使家居灯光、电器的开关控制变得智能化。
并且,国内外普通家庭大多为单火线布线,由于金属导线越来越昂贵,多走一根线的成本远高于开关本身实施单火线增加的成本。
所以生产电子照明开关的厂家都在单线制这一技术投入了很大的人力进行研究。
广东茂名市天华节能电子有限公司也在这方面进行了长达十年的研究。
我们都知道,凡是电子智能照明开关本身都需要消耗一定的电流,在待机时,由于单火线开关待机取电是通过流过灯具的电流给开关的控制电路供电的,如果待机输入电流大就会导致电子节能灯在关闭时会有冷闪光等问题。
特别是即将出现的LED照明灯,对待机电流更是苛刻。
当电子开关本身消耗的微小的电流通过火线经灯具内部的桥式整流电路的滤波电容时,这一很小的电流向滤波电容充电,当滤波电容上的直流电压充到一定的程度时(约150V左右),节能灯的电子电路就会工作使节能灯起辉闪亮,这时电容两端的电压立即下降,等待下一次的充电。
这一闪烁现象的间隔与流过的电流及节能灯的内部电路结构密切相关,很难量化。
经过对大量各品牌不同厂家的节能灯实测,引起节能灯闪烁的电流从30微安至100微安不等。
有一些节能灯在电流小于20微安以下时都还会出现闪烁的现象。
所以,微功耗单火待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线(单极)智能开关产品发展的最主要技术瓶颈。
我们唯一可以做的就是待机电流做得越小就越能适应更多的各种灯具。
综上所述,单线制智能开关的供电部份就是关键。
由于小电流的电源变换效率很难提高,一般在30%~50%左右。
根据我的的研制体会,降低电源本身的空载电流就很有效地降低待机电流。
以我公司最近研制成功的DY10A的电源模块,空载电流只有8微安,输出电压为6.4V,在输出电流为0.1mA时,输出功率0.64mW。
单火开关原理

单火开关原理单火开关是一种常见的电器开关,广泛应用于家庭和商业场所。
它的原理是基于电流的流动和断开,通过控制电路中的开关,实现对电器的开启和关闭。
本文将详细介绍单火开关的原理和工作方式。
一、单火开关的构造和工作原理单火开关由导电材料制成,包括导体、绝缘体和触点等组件。
导体通常是金属或合金,能够良好地导电;绝缘体则用于隔离导体,防止触电事故发生;触点是开关的核心部件,当开关闭合时,触点连接导体,电流得以流通;当开关打开时,触点分离导体,电流中断。
单火开关的工作原理是基于电路的闭合和断开。
当开关处于关闭状态时,导体与触点连接,形成一条闭合电路,电流可以顺畅地流通。
当开关处于打开状态时,导体与触点分离,电路中断,电流无法通过。
二、单火开关的应用单火开关被广泛应用于家庭和商业场所的电路控制中。
它可以用于控制灯光、电风扇、电视机等各种电器设备的开关。
通过打开或关闭单火开关,可以方便地控制电器的使用。
在家庭中,单火开关常用于电灯的控制。
我们可以通过安装单火开关,实现对房间内电灯的开启和关闭。
而在商业场所,单火开关则承担更多的功能,可以控制大型照明系统、空调和其他电器设备的开关。
三、单火开关的特点和优势1. 简单易用:单火开关的操作非常简单,只需轻触开关即可实现电器的开关控制。
2. 安全可靠:单火开关采用优质材料制成,在正常使用条件下具有较高的安全性和可靠性。
3. 节能环保:使用单火开关可以方便地控制电器的使用时间,实现节能减排的目的。
4. 适应性强:单火开关适用于各种电器设备的控制,具有广泛的应用范围。
四、单火开关的注意事项1. 安装和维修应由专业人员进行,确保安全可靠。
2. 使用时应注意开关的状态,避免长时间处于闭合或打开状态,以免造成电器损坏或浪费电能。
3. 在更换电器或维修电路时,务必切断电源,避免触电事故发生。
4. 避免在潮湿或高温环境下使用单火开关,以防影响正常使用和寿命。
五、总结单火开关是一种常见且实用的电器开关,通过控制电路的闭合和断开,实现对电器的开启和关闭。
单火线供电智能开关取电回路的设计与研究

第19卷第2期2021年3月Vol.19No.2Mar.2921电源学报Journal of Power SupplyDOI:10.13234/j.issn.2095-2805.2021.2.128中图分类号:TN703文献标志码:A单火线供电智能开关取电回路的设计与研究惠亮亮1,王开铭2,陈华泰2,王江彬3(1.陕西铁路工程职业技术学院,渭南714000;2.国网白银供电公司,白银730900;3.西安交通大学电气工程学院,西安710049)摘要:设计了一种单火线供电智能开关的取电回路。
首先分析了单火线供电智能开关的基本工作原理,并对待机取电回路加以分析,在此基础上提出了两种单火线供电智能开关的设计方案;然后通过两种设计方案的对比,选取基于电源模块辅助取电回路设计方案,给出了具体的原理图,并搭建实验测试平台;最后在实验平台上测得该单火线智能开关在待机状态、工作状态以及通断过程中各个结点的实验波形。
理论分析及实验结果表明,该设计方案下的单火线供电智能开关具有一定的正确性和有效性。
关键词:单火线;供电;智能开关;取电回路Design and Research of Intelligent Switch Power-taking Circuitfor Single-fire-wire Power SupplyHUI Liangliang1,WANG Kaiming2,CHEN Huatai2,WANG Jiangbin3(1.Shaanxi Railway Institute,Weinan714000,China;2.State Grid Baiyin Power Supply Company,Baiyin730900,China;3.School of Electrical Engineering,Xi'an Jiaotong University,Xi'an710049,China)Abstract:A power-taking circuit for a single-fire-wire power supply intelligent switch is designed.First,the basic working principle for this switch is analyzed,and the standby power-taking circuit is analyzed.On this basis,two design schemes for the single-fire-wire power supply intelligent switch are proposed.Then,through the comparison between the two design schemes,the design scheme for the auxiliary power-taking circuit based on a power module is selected,and the specific schematic diagram is drawn.In addition,an experimental test platform was built.Finally,the experimental waveforms of the single-fire-wire intelligent switch in standby state,working state and the on-off process were measured at each node on the experimental platform.The theoretical analysis and experimental results show the correctness and effectiveness of the single-fire-wire power supply intelligent switch under the design scheme.Keywords:single-fire-wire;power supply;intelligent switch;power-taking circuit智能开关因其独特的优势成为传统机械式墙收稿日期:2018-12-15;录用日期:2019-04-04基金项目:渭南市2019年度重点研发计划资助项目(2019ZDY F-JCYJ-127);陕西铁路工程职业技术学院自然科学基金资助项目(Ky2018-78);陕西铁路工程职业技术学院供电科技创新团队资助项目(KJTD201901);陕西铁路工程职业技术学院2019年中青年科技创新人才资助项目(KJRC201905) Project Supported by Weinan City Key R&D Plan Project in 2019(2019ZDYF-JCYJ-127);Research Foundation of Shaanxi Railway Institute(Ky2018-78);Shaanxi Railway Institute Power Supply Technology Innovation Team(KJTD201901);Shaanxi Railway Institute Middle and Young Technological Innovation Talents in2019(KJRC201905)壁开关的更新换代产品,它为智能家居的实现提供了一个良好的思路,也为远程智能控制提供了可行性,使家居灯光控制和电器开关控制变得更加智能化和人性化同时,国内外普通家庭大多为单火线布线,由于金属导线越来越昂贵,多走一根线的成本远高于开关本身实施单火线增加的成本,所以近年来生产智能开关的厂家及相关科研人员都在单线制这一技术领域投入了大量的人力和物力进行研究。
单火线开关原理

单火线开关原理
单火线开关是一种可控制电流流动的开关装置。
其基本原理是通过在电源的火线上加装一个可控开关来控制电流的通断。
在未开启单火线开关时,电流无法通过开关,保证电路中的设备处于断开状态。
当需要通电时,通过操作开关,可以使电流从电源流向设备,实现通电。
相反,当需要断电时,再次操作开关,电流无法通过开关,设备断开连接,实现断电。
单火线开关的正常工作需要一个可靠的控制机构,它用来接收外部控制信号并将其转化为开关的操作动作。
这个控制机构通常是一个电磁继电器或者智能电路,通过控制机构的动作,可以打开或关闭开关。
此外,单火线开关还需要具备良好的绝缘性能和耐电压能力,以确保在断电状态下无法发生漏电或击穿现象。
总之,单火线开关通过控制火线上的电流通断来实现设备的控制,是一种常用的开关装置。
单火线智能开关

区分(面板)
• 1、三键面板没有新旧之分,存在D1,无 Sa1. • 2、Sa1不存在或者存在但是没短接的为新 面板(存在+6V转换3V)。 • 3、Sa1存在且短接了为老面板(不存在 +6V转换3V,测试时用到)。
区分
• 1、经测试表明,面板和底板的数量问题 例1:一键面板配在两键底板上,可以 控制,但是只能控制A路,不能控制B路。 例2:三键面板配在一键底板上,可以 控制,但是有两键无用。
问题
• 有负载: 1、进线总电压: 236.5VAC L-A:193V L-B:233V 市电波动?
2、进线总电压:236.5VAC 单L:3.6V 单“零”:2.8V A:15V 单B:16V
单
问题
• 1、电源模块的+6V和3.3V电压测试不准 • 2、
本次课题结束,谢谢
单火线智能开关
系统产品测试部
张磊
单火线开关的简介和由来
•
单火线只能控制墙开关是传统机械壁开 关的换代产品,使家居灯光、电器的开关 控制变得智能化。并且,国内外普通家庭 大多为单火线布线,由于金属导线越来越 昂贵,多走一根线的成本远高于开关本身 实施单火线增加的成本。而有时要穿墙凿 洞,安装不便。所以生产电子照明开关的 厂家都在单线制这一技术投入了很大的人 力进行研究。
开关存在的取电问题
• 市面上单火线的有可控硅的和继电器的两 种,经过实际测试,可控硅的能用到3W, 但继电器的要用到15W才能控制。因为继 电器工作时的电流需求比可控硅的大,需 要大负载来提供大电流。 • 白炽灯不会有最小功率要求,因为节能灯 内部的充电电容。
区分(底板)
• 零火线:内部电路板上尉裸露变压器 • 单火线:大功率 封装的变压器,接线柱为 圆形粗大。 小功率 可控硅,接线柱为细小方 形。 注:但是现在最新的面板,小功率的接线 柱也之前大功率的一样。
单火智能开关原理

单火智能开关原理1.单火电路原理单火电路是指通过只接入火线(L)而不接入零线(N)的电路。
在传统的电路中,通过同时接入火线和零线,来完成电器的启动和停止。
而在单火电路中,通过接入火线,将零线引至接地,来实现电器的启动和停止。
单火电路的特点是接入简便、配置灵活,且不受灯泡数量的限制。
然而,由于不接入零线,单火电路在实际使用中也存在一些问题,例如触摸感受差、操作时会有微弱电流等。
2.单火智能开关的原理首先,单火智能开关需要接入电源,通过火线(L)连接到电源线上,然后将零线(N)引至接地。
当开关处于关闭状态时,电流无法流通,灯泡不亮;当开关处于打开状态时,电流可以流通,灯泡亮起。
在智能开关的控制芯片中,通过无线通信模块与手机等智能设备进行通信连接。
用户可以通过手机APP或其他方式,向智能开关发送命令,控制开关的状态。
智能开关接收到命令后,通过控制芯片将火线上的电流进行控制,从而实现远程开关的操作。
3.单火智能开关的工作原理在使用单火智能开关时,用户首先需要在手机中安装相应的APP,并与智能开关建立连接。
智能开关会通过无线通信模块发送信号,进行配对和连接。
用户可以通过手机APP控制开关的状态,例如打开或关闭。
当用户发送指令时,手机APP会将指令通过互联网传输至智能开关所在的网络。
智能开关接收到指令后,通过控制芯片将相应的信号发送到火线上的电路中,从而实现开关的打开或关闭。
同时,智能开关还可以通过与其他智能设备的连接,实现更多的功能。
例如,可以设置定时开关、远程控制等功能,提高家居的智能化程度。
智能开关也可以与智能音箱、智能家电等设备进行场景联动,实现更智能的家居体验。
总结起来,单火智能开关原理是通过接入无线通信模块和控制芯片,实现远程控制开关的功能。
它基于单火电路原理,通过火线上的电流控制开关的状态,从而实现远程控制和智能化的功能。
单火线电子照明开关单火取电的研制心得(附电路原理图)

关键词摘要:两线制单火线智能家居无线遥控触摸感应ZigBee智能开关单火线取电技术超微功耗单火线电源模块PI-3V3-B4 PI-05V-D4前言随着智能家居的快速发展,单火线智能墙壁开关(只有单根火线进/出,不需要零线)成为了传统机械墙壁开关的升级换代(直接替代)产品,实现了灯具和电器开关的智能化控制(如声控开关,触摸开关,红外线遥控开关,人体感应开关,手机控制WIFI 智能开关等)。
并且,国内外普通家庭大多为单火线布线,在升级实现智能化改造时往往要求新智能开关能直接代换旧有的机械墙壁开关,更换时无需重新布线。
所以开发新型电子智能照明开关都必须要求采用单线制(2 Wire 两线制)的单火开关。
根据电子常识可知,凡是电子智能照明开关本身都需要消耗一定的电流,在待机时,由于单火线开关待机取电是通过流过灯具的电流给智能开关的控制电路供电的,如果待机输入电流太小就会导致待机电路不能正常工作,如果待机输入电流太大就会导致灯具关闭后还会有闪烁或微亮(出现“关不死”的现象)等问题。
特别是高阻抗的电子节能灯和LED灯(例如: 高效节能灯和AC直接驱动的AC LED灯具),对待机电流更为敏感。
单火线开关闪烁的原因是什么?电子开关为什么接白炽灯不会闪烁,而接节能灯和LED灯就会闪烁呢?这与节能灯(或LED灯)以及电子开关的自身构造都有关系:由于电子开关是用电子电路组成的控制开关,就一定要消耗一定的电流,这一电流必定要通过串接在电源回路中的节能灯(或LED灯)。
由于电子节能灯(或LED灯)内部电路结构的特殊性,即使流过节能灯(或LED 灯)的电流很小,也会使节能灯产生不同程度的闪烁现象。
下面分析其中原因:节能灯(或LED灯)内部电路一般采用了桥式整流电容滤波电路,如下图:当电子开关本身消耗的微小的电流通过火线经灯具内部的桥式整流电路的滤波电容C时,这一很小的电流向灯具内部电容C充电,当灯具内部电容C上的直流电压充到一定的程度时(约50V左右,不同的灯电路会有些差别),节能灯内部的电子电路就会恢复工作而使节能灯(或LED灯)点亮,这时电容C两端的电压因为放电而随则会下降,然后再开始下一回合的充电及放电过程。
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关键词摘要:两线制单火线智能家居无线遥控触摸感应ZigBee智能开关单火线取电技术超微功耗单火线电源模块PI-3V3-B4 PI-05V-D4
前言
随着智能家居的快速发展,单火线智能墙壁开关(只有单根火线进/出,不需要零线)成为了传统机械墙壁开关的升级换代(直接替代)产品,实现了灯具和电器开关的智能化控制(如声控开关,触摸开关,红外线遥控开关,人体感应开关,手机控制WIFI 智能开关等)。
并且,国内外普通家庭大多为单火线布线,在升级实现智能化改造时往往要求新智能开关能直接代换旧有的机械墙壁开关,更换时无需重新布线。
所以开发新型电子智能照明开关都必须要求采用单线制(2 Wire 两线制)的单火开关。
根据电子常识可知,凡是电子智能照明开关本身都需要消耗一定的电流,在待机时,由于单火线开关待机取电是通过流过灯具的电流给智能开关的控制电路供电的,如果待机输入电流太小就会导致待机电路不能正常工作,如果待机输入电流太大就会导致灯具关闭后还会有闪烁或微亮(出现“关不死”的现象)等问题。
特别是高阻抗的电子节能灯和LED灯(例如: 高效节能灯和AC直接驱动的AC LED灯具),对待机电流更为敏感。
单火线开关闪烁的原因是什么?
电子开关为什么接白炽灯不会闪烁,而接节能灯和LED灯就会闪烁呢?这与节能灯(或LED灯)以及电子开关的自身构造都有关系:由于电子开关是用电子电路组成的控制开关,就一定要消耗一定的电流,这一电流必定要通过串接在电源回路中的节能灯(或
LED灯)。
由于电子节能灯(或LED灯)内部电路结构的特殊性,即使流过节能灯(或LED 灯)的电流很小,也会使节能灯产生不同程度的闪烁现象。
下面分析其中原因:节能灯(或LED灯)内部电路一般采用了桥式整流电容滤波电路,如下图:
当电子开关本身消耗的微小的电流通过火线经灯具内部的桥式整流电路的滤波电容C时,这一很小的电流向灯具内部电容C充电,当灯具内部电容C上的直流电压充到一定的程度时(约50V左右,不同的灯电路会有些差别),节能灯内部的电子电路就会恢复工作而使节能灯(或LED灯)点亮,这时电容C两端的电压因为放电而随则会下降,然后再开始下一回合的充电及放电过程。
这样,我们就会看到灯闪或微亮现象。
这一闪烁现象的间隔与流过的电流及节能灯(或LED灯)的内部电路结构密切相关,很难进行具体量化(如:多少瓦数以上的灯不会闪烁,哪些类型的灯不会闪烁)。
经过对大量各品牌不同厂家的节能灯进行实际测试,发现引起节能灯闪烁的电流从20微安至100微安不等。
有一些节能灯在电流小于10微安以下时都还会出现闪烁或者微亮的现象,另外灯闪烁与否与实际灯的标称功率瓦数也没有直接的绝对关系(如: 测试发现有些1W甚至更小的灯都不会闪烁或微亮,而有一些个别杂牌5W的灯却会出现闪烁
或微亮)。
所以,微功耗单火待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线(也称: 2 wire,单极,两线)智能开关发展的最主要技术瓶颈。
我们唯一可以做的就是: 将待机电流做到更小(15uA或者以下),以适应更多的各类灯具,从而保证绝大多数灯具不会出现闪烁(由于世界上的灯具品种繁多质量参差不齐所以少数个别极其特殊的灯具闪烁也是不可预知及无法避免的,在此特别建议生产厂家千万不要对客户或消费者绝对性承诺您的单火线智能开关带任何灯都不会闪烁,或者带x 瓦以上的单不会闪烁,以免万一碰到而遭受不必要的麻烦)。
单火线取电的解决方案有哪些?
单火线智能开关的DC供电电源(或者电源模块)设计需要重点考虑两个问题:一方面尽可能的降低待机功耗: 减小待机电流,避免出现灯关后闪烁或者微亮;另一方面是单火线的取电问题: 提供足够的输出电流给电子开关控制电路(如专用控制IC、MCU、红外接收头、RF遥控模块、ZigBee芯片、继电器或者可控硅等)。
由于电子开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。
对于这一问题,有很多的解决办法出现,但有些还是比较复杂,电路成本也较高。
目前市场上一些单火线电子开关的取电方式主要有:
方案一:变压器电源变换取电法
其实现方式是先将主回路电流整流,再经电子变压器进成DC-DC转换取出直流电作为控制电流。
变压器电源变换取电方案的优点是:成品较低。
其缺点是:电路稳定性较差,生产调试非常困难且不良品较高,另外负载兼营性也是非常有限:因为变压器转换方式效率很低(有些人标示为85%,实际测试一般为35%左右)功耗较高,带节能灯或LED灯可能会出现关不断的现象而出现闪烁现象,所以不能控制小功率的负载。
采用此种方案的电子开关厂家,往往在产品使用说明书中要求用户在节能灯或LED灯的两端并接旁路电容或电阻,其方法是在节能灯或LED灯的两端并接一个0.1微法左右的电容或68K左右的电阻,由于外加电容或电阻的交流旁路作用,流过节能灯或LED灯的电流比较小,因而可以避免部分节能灯或LED灯闪烁,外加电阻或电容配件主要是优点就是开发技术难度较低;但是一方面因为外加电容体积及外加电阻自身发热的问题,外加电容或电阻只能提供比较有限的电流,无法保证某些中高档电子开关(如Zigbee智能开关等)的自身供电电流足够,因而兼营的灯具比较有限,另一方面从安装的角度来说不太方便,需要额外拉线驳接这个电容或电阻配件,这将增加了安装的难度而影响了消费体验,所以目前极少用在中高档智能开关产品中,只是在市场上的一些普通的低档单火线开关中比较常见。
上述变压器电源变换取电法,已经初步解决了电子开关的自身供电的问题(解决了电子开关断态时供电的问题),但对于电子开关控制的负载的功率范围、稳定性及其电源转换效率方面,还是存在明显的不足。
方案二:超微功耗电源转换器取电法
为了降低电子开关自身功耗、减少待机电流,一方面除了对控制电路(如控制芯片、RF无线模块等)要选用低功耗的电子元器件来减小电源的负荷之外;另一方面单火取电电源电路要采用效率高功耗小的超微功耗电源变换器;这样才能将电子开关自身整机功耗限制在0.01W以内,我们可以从理论上计算一下:节能灯的最大不闪烁电流I=30uA,开关和灯是串联的,那么待机功耗P=Ui=220V×30uA=0.0088W=7.33mw; 现在视为理想情况输出效率为100%,若输出电压按Uo=5V计算,那么电子开关自身电源的输出电流Io=P/Uo=0.00733W/5V=1.46mA ,而实际上由于电源开关管的穿透电流在10uA以上,这种超微功耗电源效率做到100%是不可能的,达到60%以上都极为困难,实际电子开关的电源供给负载的电流达到1mA就不错了。
这种方案的优点是电路耗电
极低,可以兼营更多的灯具不会出现闪烁情况,但是超微功耗电源转换器电路复杂,
成本较高。
目前市场上出现了一些一体化的小体积微功耗单火线电源模块 (如可控硅专用型PI-3V3-B4,继电器专用型PI-05V-D4等),由于其专业化程度比较高、性能稳定、无需调试,能够满足各类负载功率(如:小功率LED灯、大功率电器等)及负载类型(包括阻性、容性、感性负载,如白炽灯、荧光灯、节能灯、LED灯、节能灯等)的应用要求,特别是可以接各种日光灯(包括传统电感镇流器、新型电子镇流器类型),不失为智能家居厂家开发智能开关的一种捷径,从而快速突破单火线取电的技术瓶颈而将开发重点转移到产品智能化设计上面来。
此类超小型一体化电源模块,其输入电压范围非常宽(13V-380V) 、输出功率较大(最大200mA)、输出电压可选(常用3.3V, 5V等),灯具负载范围宽(参考:3W-3000W)、功耗低发热较小。
可以为控制电路(如专用控制IC、MCU、红外接收头、RF遥控模块、ZigBee模块、蓝牙模块、继电器或者可控硅等)提供稳定的工作电源。
该产品的优点是采用超微功耗电路设计,利用此电源模块的超宽电压输入特点(确保无论开灯或者关灯时都能实现稳定供电),保证了电子开关的安全稳定,电源模块电路的转换效率较高,在电子开关断态时,转换效率达到65%以上并且主回路上的电流较小,可以带绝大多数(因为世界上的灯具品种繁多质量参差不齐,不可能兼营所有!)节能灯和LED灯
而不出现烁或者微亮现象。
此系列超小型一体化电源模块可以根据实际控制电路需要(如,是采用专用IC 还是采用MCU;是采用红外接收还是RF 遥控,是采用继电器还是可控硅,....等等,不同的控制电路所需要的工作电压和工作电流不一样)来选用,(如可控硅专用型PI-3V3-B4、PI-05V-B4,继电器专用型PI-05V-D4 等)。
最后附上单火线开关应用电路原理图(以下为单火线供电电源部分仅供学习参考, 正式生产用完整三路开关电路原理图可联系单火线模块生产厂家提供)。