1.本实用新型涉及led灯电路技术领域,更具体地说,涉及一种实现触摸调光的筒灯及其电路。
背景技术:
2.目前随着led芯片技术普及,其成本越来越低,越来越多的照明设备由led灯串组成,作为led家用灯具来说,色温切换是一个用户非常看重的技术,直接影响用户体验,现阶段的led灯具市场需求非常大,目前市面上主要流通的色温切换都是按压式开关、滑动式开关,存在时间久了切换不灵敏等问题。
3.目前市场按照色温来分,一款灯具可能会有5个sku(2700k 3000k 3500k 4000k 5000k),在生产是就需要备料5种cct的led灯珠,如何在一个灯具上实现多种色温,且切换更加简单,是我们需要解决的问题。
4.一种在中国专利文献上公开的“双开关筒灯”,公告号是cn214147614u,其包括灯主壳体、设置在灯主壳体内的发光组件、设置在灯主壳体顶部的灯体后壳、以及设置在灯体后壳且与发光组件电性连接的驱动组件,灯体后壳上还设置有与驱动组件电性连接的按压调节开关,灯主壳体的出光面上还设置有与驱动组件电性连接的触摸调节开关,灯主壳体的侧面还设置有走线通道。上述技术方案采用的触摸调节开关设置在发光面环局部区域,容易影响发光效果,且调节功能有限。
5.一种在中国专利文献上公开的“led灯条调光调色温电路”,公告号是cn106332369a,其电路包括外置可调光led驱动电源、第一色温led串联电路、第二色温led串联电路、第一限流电阻和第二限流电阻,其中,外置可调光led驱动电源的正极同时与第一色温led串联电路的正极端及第二色温led串联电路的正极端连接,第一色温led串联电路的负极端通过第一限流电阻与外置可调光led驱动电源的负极连接,第二色温led串联电路的负极端通过第二限流电阻与外置可调光led驱动电源的负极连接,第一色温led串联电路中的led个数不等于第二色温led串联电路中的led个数,在所述外置可调光led驱动电源被调至最大亮度时第一色温led串联电路中流过的电流等于第二色温led串联电路中流过的电流。上述技术方案可在只有可调光功能电路上接入实现调光及调色温的功能。
技术实现要素:
6.本实用新型的目的是为了解决现有筒灯技术中色温切换不方便的问题,提供了一种实现触摸调光的筒灯及其电路,实现一款灯具有多种色温可以选择,并且色温调节简单,成本降低。
7.为了解决上述问题,本实用新型采用以下的技术方案:
8.一种实现触摸调光的筒灯,包括壳体、电源线、驱动、灯板、环形面罩和触摸面环,所述的壳体为锥形,电源线设置在壳体较小端外侧,驱动设置在壳体较小端中心,壳体较大端与环形面罩卡接,灯板设置在壳体较大端边缘,触摸面环卡接在环形面罩上,所述的触摸
面环为透光板,触摸面环上设置有若干个调光按钮,所述的调光按钮依次排列。用户可以用手触摸调光按钮实现色温调节,操作简单且安全。
9.一种实现触摸调光的电路,包括mcu供电电路、去纹波电路、led驱动转换电路、模拟转换pwm信号电路、led灯、触摸面板和led隔离电源电路,家庭电源与led隔离电源电路输入端电连接,led隔离电源电路输出端与mcu供电电路输入端电连接,mcu供电电路输出端分别与去纹波电路、led驱动转换电路和模拟转换pwm信号电路电连接,去纹波电路输出端与led灯电连接,led驱动转换电路分别与模拟转换pwm信号电路、led灯电连接,模拟转换pwm信号电路与触摸面板电连接。采用该电路使得筒灯具有可触摸调光的功能,进一步方便了用户的使用。
10.作为优选,所述的led隔离电源电路包括电阻fr1、电阻r2、电阻r3、电阻r4、电阻r5、电阻r6、电阻r7、电阻r8、电阻r9、电阻r10、电阻r11、电感l1、电容c1、电容c2、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、电容c7、电容cy、整流桥堆db1、二极管d1、二极管d2、二极管d3、二极管d4、n-mos管q1、变压器t1和开关控制芯片,电阻fr1一端与家庭电源电连接,另一端与整流桥堆db1输入端电连接,整流桥堆db1输出端正极分别与电容c1、电感l1一端电连接,整流桥堆db1输出端负极分别与电容c1另一端、电容c2一端、电容c3一端、二极管d2阳极、电阻r8一端、二极管d4阳极、变压器t1初级线圈一端、电容cy一端电连接;电感l1另一端分别与电阻r1一端、电容c3另一端、电阻r2一端、n-mos管q1漏极电连接,电阻r1另一端与电容c2另一端电连接,电阻r2另一端与电阻r3一端电连接,电阻r3另一端分别与二极管d3阴极、电阻r10一端、电阻r4一端、电容c4一端、开关控制芯片电连接,电阻r4另一端与二极管d2阴极电连接,电容c4另一端分别与电阻r6一端、电容c6一端、电阻r9一端、电阻r5一端、电阻r11一端、电容c7一端、变压器t1初级线圈另一端、开关控制芯片电连接,开关控制芯片分别与电阻r6另一端、电容c6另一端、电阻r9另一端、电阻r8另一端、电阻r5另一端、n-mos管q1源极电连接,电阻r11另一端分别与二极管d4阴极、电容c7另一端电连接,变压器t1次级线圈一端与二极管d1阳极电连接,变压器t1次级线圈另一端分别与电容cy另一端、电阻r7一端、电容c5一端电连接,二极管d1阴极分别与电阻r7另一端、电容c5另一端电连接,电容c1、电感l1、电容c3组成π滤波电路,电容c2、电阻r1组成可控硅调光器维持电流电路,电阻r2、电阻r3、电容c4、电阻r4、二极管d2组成开关控制芯片的启动和供电电路,二极管d3、电阻r10、n-mos管q1、电阻r5、变压器t1初级线圈及开关控制芯片组成开关储能电路,二极管d4、电阻r11、电容c7组成rcd减分吸收电路保护开关控制芯片降低emi噪声,变压器t1次级线圈、二极管d1、电容c5、电阻r7组成开关电源次级整流电路。
11.作为优选,所述的mcu供电电路包括滤波电容c4、稳压二极管z2、电阻r4、电容c6和n-mos管q1,led隔离电源电路输出端正极与滤波电容c4正极、电阻r4一端、n-mos管q1漏极电连接,led隔离电源电路输出端负极与滤波电容c4另一端、稳压二极管z2阳极、电容c6阴极电连接,电阻r4另一端分别与稳压二极管阴极、n-mos管q1栅极电连接,n-mos管q1源极与电容c6阳极电连接。mcu供电电路为led灯提供稳定的电压。
12.作为优选,所述的去纹波电路包括电阻r6、电容c5、二极管d2、稳压二极管z1、n-mos管q2和n-mos管q3,电阻r6一端分别与二极管d2阳极、n-mos管q2漏极、n-mos管q3漏极电连接,电阻r6另一端分别与电容c5正极、二极管d2阴极、稳压二极管z1阴极电连接,稳压二极管z1阳极分别与n-mos管q2栅极、n-mos管q3栅极电连接,n-mos管q2源极分别与n-mos管
q3源极、led灯电连接。电阻r6、电容c5、二极管d2、稳压二极管z1为n-mos管q2和n-mos管q3提供驱动电压,通过对vpp的削减,达到输出电压纹波降低的作用。
13.作为优选,所述的led驱动转换电路包括电阻r22、电阻r23、电阻r25、电阻r26、电阻r29、放电电阻r30、放电电阻r31、放电电阻r32、旁路电容c21、旁路电容c22、旁路电容c23、n-mos管q5、n-mos管q6、n-mos管q7、n-mos管q8,电阻r22一端与mcu供电电路输出端电连接,电阻r22另一端分别与电阻r25一端、n-mos管q5栅极、n-mos管q8漏极电连接,n-mos管q8栅极分别与电阻r29一端、电容r23一端、放电电阻r32一端电连接,电阻r29另一端与模拟转换pwm信号电路电连接,n-mos管q8源极分别与旁路电容c23另一端、放电电阻r32另一端、n-mos管q5源极、旁路电容c21一端、放电电阻r30一端、n-mos管q6源极、旁路电容c22一端、放电电阻r31一端、n-mos管q7源极电连接,n-mos管q5漏极分别与电阻r23一端、电阻r26一端电连接,电阻r23另一端与mcu供电电路输出端电连接,电阻r26另一端分别与旁路电容c21另一端、放电电阻r30另一端、n-mos管q6栅极电连接,n-mos管q6漏极与led灯电连接,旁路电容c22另一端分别与电阻r25另一端、放电电阻r31另一端n-mos管q7栅极电连接,n-mos管q7漏极与led灯电连接。当n1为高电平时,pwm信号经过电阻r29驱动n-mos管q8,vmcu一路经过电阻r22、n-mos管q8对地,n-mos管q6关闭;vmcu另一路经过电阻r23、电阻r26驱动n-mos管q6n-mos管,n-mos管q6导通,驱动dc一路led;当n1为低电平时,n-mos管q8关闭,vmcu经过电阻r22驱动n-mos管q5,n-mos管q6栅极被拉低,截止;vmcu另一路经过电阻r22、电阻r25、n-mos管q7栅级,n-mos管q7导通,驱动dw一路led。
14.作为优选,所述的模拟转换pwm信号电路包括信号转换芯片u1、触摸信号处理芯片u2、触摸灵敏设置电容c28、触摸灵敏设置电容c29、供电旁路电容c30、供电旁路电容e7,所述的信号转换芯片输入端与mcu供电电路输出端电连接,信号转换芯片u1输出端与led驱动转换电路电连接,触摸信号处理芯片u2与触摸面板电连接,触摸灵敏设置电容c28与触摸灵敏设置电容c29并联,且一端与触摸信号处理芯片u2电连接,另一端分别与供电旁路电容c30一端、供电旁路电容e7一端、mcu供电电路输出端、触摸信号处理芯片u2电连接,供电旁路电容c30另一端与供电旁路电容e7另一端电连接。信号转换芯片u1将触摸信号输出电压信号转换为pwm信号,通过检测触摸信号处理芯片u2输出的不同脚位电压,设置信号转换芯片u1对应的占空比输出,实现dc/dw两路led不同电流配比,实现led灯不同色温输出。
15.作为优选,所述的触摸面板包括触摸芯片p1,触摸芯片p1与触摸信号处理芯片u2电连接。触摸芯片p1安装在触摸面环上,用户可以通过直接触摸调节色温。
16.作为优选,所述的led灯包括若干个发光二极管dc和若干个发光二极管dw,若干个发光二极管dc串联电连接,若干个发光二极管dw串联电连接。dc路led灯和dw路led灯色温不同,筒灯色温调节范围在dc路led灯色温和dw路led灯色温之间。
17.因此,本实用新型有如下的有益效果:(1)通过控制流经dc路led灯和流经dw路led灯的电流,从而实现五种不同的色温;(2)采用了触摸切换色温,方便了用户操作,提高了用户体验,同时更加安全。
附图说明
18.图1是本实用新型的筒灯结构示意图。
19.图2是本实用新型的筒灯的触摸面环示意图。
20.图3是本实用新型的筒灯剖视图。
21.图4是本实用新型的电路原理连接结构框图。
22.图5是本实用新型实施例的电路连接图。
23.图6是本实用新型实施例的led隔离电源电路图。
24.图中:1、触摸面环2、调光按钮3、壳体4、电源线5、驱动6、灯板7、环形面罩11、mcu供电电路12、去纹波电路13、led驱动转换电路14、模拟转换pwm信号电路15、led灯16、触摸面板17、led隔离电源电路。
具体实施方式
25.下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步的描述:
26.如图1、图2、图3所示,一种实现触摸调光的筒灯,包括壳体3、电源线4、驱动5、灯板6、环形面罩和触摸面环,所述的壳体3为锥形,电源线4设置在壳体3较小端外侧,驱动5设置在壳体3较小端中心,壳体3较大端与环形面罩卡接,灯板6设置在壳体3较大端边缘,触摸面环卡接在环形面罩上,所述的触摸面环为透光板,触摸面环上设置有若干个调光按钮,所述的调光按钮依次排列。用户可以用手触摸调光按钮实现色温调节,操作简单且安全。
27.如图4所示,一种实现触摸调光的电路,包括mcu供电电路11、去纹波电路12、led驱动转换电路13、模拟转换pwm信号电路14、led灯15、触摸面板16和led隔离电源电路17,家庭电源与led隔离电源电路17输入端电连接,led隔离电源电路输出端与mcu供电电路11输入端电连接,mcu供电电路11输出端分别与去纹波电路12、led驱动转换电路13、模拟转换pwm信号电路14电连接,去纹波电路12输出端与led灯15电连接,led驱动转换电路13分别与模拟转换pwm信号电路14、led灯15电连接,模拟转换pwm信号电路14与触摸面板16电连接。采用该电路使得筒灯具有可触摸调光的功能,进一步方便了用户的使用。
28.如图6所示,所述的led隔离电源电路17包括电阻fr1、电阻r2、电阻r3、电阻r4、电阻r5、电阻r6、电阻r7、电阻r8、电阻r9、电阻r10、电阻r11、电感l1、电容c1、电容c2、电容c3、电容c4、电容c5、电容c6、电容c7、电容cy、整流桥堆db1、二极管d1、二极管d2、二极管d3、二极管d4、n-mos管q1、变压器t1和开关控制芯片,电阻fr1一端与家庭电源电连接,另一端与整流桥堆db1输入端电连接,整流桥堆db1输出端正极分别与电容c1、电感l1一端电连接,整流桥堆db1输出端负极分别与电容c1另一端、电容c2一端、电容c3一端、二极管d2阳极、电阻r8一端、二极管d4阳极、变压器t1初级线圈一端、电容cy一端电连接;电感l1另一端分别与电阻r1一端、电容c3另一端、电阻r2一端、n-mos管q1漏极电连接,电阻r1另一端与电容c2另一端电连接,电阻r2另一端与电阻r3一端电连接,电阻r3另一端分别与二极管d3阴极、电阻r10一端、电阻r4一端、电容c4一端、开关控制芯片电连接,电阻r4另一端与二极管d2阴极电连接,电容c4另一端分别与电阻r6一端、电容c6一端、电阻r9一端、电阻r5一端、电阻r11一端、电容c7一端、变压器t1初级线圈另一端、开关控制芯片电连接,开关控制芯片分别与电阻r6另一端、电容c6另一端、电阻r9另一端、电阻r8另一端、电阻r5另一端、n-mos管q1源极电连接,电阻r11另一端分别与二极管d4阴极、电容c7另一端电连接,变压器t1次级线圈一端与二极管d1阳极电连接,变压器t1次级线圈另一端分别与电容cy另一端、电阻r7一端、电容c5一端电连接,二极管d1阴极分别与电阻r7另一端、电容c5另一端电连接,电容c1、电感l1、电容c3组成π滤波电路,电容c2、电阻r1组成可控硅调光器维持电流电路,电阻r2、电阻
r3、电容c4、电阻r4、二极管d2组成开关控制芯片的启动和供电电路,二极管d3、电阻r10、n-mos管q1、电阻r5、变压器t1初级线圈及开关控制芯片组成开关储能电路,二极管d4、电阻r11、电容c7组成rcd减分吸收电路保护开关控制芯片降低emi噪声,电阻r6为开关控制芯片开关频率调节电阻,c6为控制芯片comp补偿电容,电阻r9、电阻r8为输出电压ovp上下拉分压电阻,电容cy为电路初次级抑制emi噪声安规电容,变压器t1次级线圈、二极管d1、电容c5、电阻r7组成开关电源次级整流电路。
29.如图5所示,所述的mcu供电电路11包括滤波电容c4、稳压二极管z2、电阻r4、电容c6和n-mos管q1,led隔离电源电路17输出端正极与滤波电容c4正极、电阻r4一端、n-mos管q1漏极电连接,led隔离电源电路17输出端负极与滤波电容c4另一端、稳压二极管z2阳极、电容c6阴极电连接,电阻r4另一端分别与稳压二极管阴极、n-mos管q1栅极电连接,n-mos管q1源极与电容c6阳极电连接。mcu供电电路11为led灯15提供稳定的电压。所述的去纹波电路12包括电阻r6、电容c5、二极管d2、稳压二极管z1、n-mos管q2和n-mos管q3,电阻r6一端分别与二极管d2阳极、n-mos管q2漏极、n-mos管q3漏极电连接,电阻r6另一端分别与电容c5正极、二极管d2阴极、稳压二极管z1阴极电连接,稳压二极管z1阳极分别与n-mos管q2栅极、n-mos管q3栅极电连接,n-mos管q2源极分别与n-mos管q3源极、led灯15电连接。电阻r6、电容c5、二极管d2、稳压二极管z1为n-mos管q2和n-mos管q3提供驱动电压,通过对vpp的削减,达到输出电压纹波降低的作用。所述的模拟转换pwm信号电路14包括信号转换芯片u1、触摸信号处理芯片u2、触摸灵敏设置电容c28、触摸灵敏设置电容c29、供电旁路电容c30、供电旁路电容e7,所述的信号转换芯片输入端与mcu供电电路11输出端电连接,信号转换芯片u1输出端与led驱动转换电路13电连接,触摸信号处理芯片u2与触摸面板16电连接,触摸灵敏设置电容c28与触摸灵敏设置电容c29并联,且一端与触摸信号处理芯片u2电连接,另一端分别与供电旁路电容c30一端、供电旁路电容e7一端、mcu供电电路11输出端、触摸信号处理芯片u2电连接,供电旁路电容c30另一端与供电旁路电容e7另一端电连接。信号转换芯片u1将触摸信号输出电压信号转换为pwm信号,通过检测触摸信号处理芯片u2输出的不同脚位电压,设置信号转换芯片u1对应的占空比输出,实现dc/dw两路led不同电流配比,实现led灯15不同色温输出。所述的触摸面板16包括触摸芯片p1,触摸芯片p1与触摸信号处理芯片u2电连接。触摸芯片p1安装在触摸面环上,用户可以通过直接触摸调节色温。所述的led灯15包括若干个发光二极管dc和若干个发光二极管dw,若干个发光二极管dc串联电连接,若干个发光二极管dw串联电连接。dc路led灯15和dw路led灯15色温不同,筒灯色温调节范围在dc路led灯15色温和dw路led灯15色温之间。
30.如图5所示,dc路led灯15色温为2700k,dw路led灯15色温为5000k,所述的led驱动转换电路13包括电阻r22、电阻r23、电阻r25、电阻r26、电阻r29、放电电阻r30、放电电阻r31、放电电阻r32、旁路电容c21、旁路电容c22、旁路电容c23、n-mos管q5、n-mos管q6、n-mos管q7、n-mos管q8,电阻r22一端与mcu供电电路11输出端电连接,电阻r22另一端分别与电阻r25一端、n-mos管q5栅极、n-mos管q8漏极电连接,n-mos管q8栅极分别与电阻r29一端、电容r23一端、放电电阻r32一端电连接,电阻r29另一端与模拟转换pwm信号电路14电连接,n-mos管q8源极分别与旁路电容c23另一端、放电电阻r32另一端、n-mos管q5源极、旁路电容c21一端、放电电阻r30一端、n-mos管q6源极、旁路电容c22一端、放电电阻r31一端、n-mos管q7源极电连接,n-mos管q5漏极分别与电阻r23一端、电阻r26一端电连接,电阻r23另一端与
mcu供电电路11输出端电连接,电阻r26另一端分别与旁路电容c21另一端、放电电阻r30另一端、n-mos管q6栅极电连接,n-mos管q6漏极与led灯15电连接,旁路电容c22另一端分别与电阻r25另一端、放电电阻r31另一端n-mos管q7栅极电连接,n-mos管q7漏极与led灯15电连接。当n1为高电平时,pwm信号经过电阻r29驱动n-mos管q8,vmcu一路经过电阻r22、n-mos管q8对地,n-mos管q6关闭;vmcu另一路经过电阻r23、电阻r26驱动n-mos管q6n-mos管,n-mos管q6导通,驱动dc一路led;当n1为低电平时,n-mos管q8关闭,vmcu经过电阻r22驱动n-mos管q5,n-mos管q6栅极被拉低,截止;vmcu另一路经过电阻r22、电阻r25、n-mos管q7栅级,n-mos管q7导通,驱动dw一路led。
31.如图5所示实施例,触摸面板16按下key4时,p1.1输出占空比为100%的高电平,dc路led灯15电流为总电流的100%,综合色温显示为2700k;触摸面板16按下key1时,p1.1输出占空比为15%的pwm信号,dc路led灯15电流为总电流的85%,dw路led灯15电流为总电流的15%,综合色温显示为3000k;触摸面板16按下key2时,p1.1输出占空比为35%的pwm信号,dc路led灯15电流为总电流的65%,dw路led灯15电流为总电流的35%,综合色温显示为3500k;触摸面板16按下key3时,p1.1输出占空比为40%的pwm信号,dc路led灯15电流为总电流的40%,dw路led灯15电流为总电流的60%,综合色温显示为4000k;触摸面板16按下key5时,p1.1输出占空比为100%的低电平,dw路led灯15电流为总电流的100%,综合色温显示为5000k。
32.本实用新型显然不限于上述实施例的细节,在包括本实用新型的基本特征的情况下,有多种具体实施例可以实现本实用新型。因此,本实施例是具有示范性的,而非限制性的。任何本领域的技术人员在本实用新型的技术方案上所做的变化或修饰,未脱离本实用新型的权利要求范围的,皆涵盖在本实用新型的专利保护范围之内。
技术特征:
mos管q3栅极电连接,n-mos管q2源极分别与n-mos管q3源极、led灯(15)电连接。6.根据权利要求2所述的一种实现触摸调光的电路,其特征在于,所述的led驱动转换电路(13)包括电阻r22、电阻r23、电阻r25、电阻r26、电阻r29、放电电阻r30、放电电阻r31、放电电阻r32、旁路电容c21、旁路电容c22、旁路电容c23、n-mos管q5、n-mos管q6、n-mos管q7、n-mos管q8,电阻r22一端与mcu供电电路(11)输出端电连接,电阻r22另一端分别与电阻r25一端、n-mos管q5栅极、n-mos管q8漏极电连接,n-mos管q8栅极分别与电阻r29一端、电容r23一端、放电电阻r32一端电连接,电阻r29另一端与模拟转换pwm信号电路(14)电连接,n-mos管q8源极分别与旁路电容c23另一端、放电电阻r32另一端、n-mos管q5源极、旁路电容c21一端、放电电阻r30一端、n-mos管q6源极、旁路电容c22一端、放电电阻r31一端、n-mos管q7源极电连接,n-mos管q5漏极分别与电阻r23一端、电阻r26一端电连接,电阻r23另一端与mcu供电电路(11)输出端电连接,电阻r26另一端分别与旁路电容c21另一端、放电电阻r30另一端、n-mos管q6栅极电连接,n-mos管q6漏极与led灯(15)电连接,旁路电容c22另一端分别与电阻r25另一端、放电电阻r31另一端、n-mos管q7栅极电连接,n-mos管q7漏极与led灯(15)电连接。7.根据权利要求2所述的一种实现触摸调光的电路,其特征在于,所述的模拟转换pwm信号电路(14)包括信号转换芯片u1、触摸信号处理芯片u2、触摸灵敏设置电容c28、触摸灵敏设置电容c29、供电旁路电容c30、供电旁路电容e7,所述的信号转换芯片输入端与mcu供电电路(11)输出端电连接,信号转换芯片u1输出端与led驱动转换电路(13)电连接,触摸信号处理芯片u2与触摸面板(16)电连接,触摸灵敏设置电容c28与触摸灵敏设置电容c29并联,且一端与触摸信号处理芯片u2电连接,另一端分别与供电旁路电容c30一端、供电旁路电容e7一端、mcu供电电路(11)输出端、触摸信号处理芯片u2电连接,供电旁路电容c30另一端与供电旁路电容e7另一端电连接。8.根据权利要求2所述的一种实现触摸调光的电路,其特征在于,所述的触摸面板(16)包括触摸芯片p1,触摸芯片p1与触摸信号处理芯片u2电连接。9.根据权利要求2所述的一种实现触摸调光的电路,其特征在于,所述的led灯(15)包括若干个发光二极管dc和若干个发光二极管dw,若干个发光二极管dc串联电连接,若干个发光二极管dw串联电连接。
技术总结
本实用新型公开了实现触摸调光的筒灯及其电路,电源线设置在筒灯壳体较小端外侧,驱动设置在壳体较小端中心,壳体较大端与环形灯罩卡接,灯板设置在壳体较大端边缘,触摸面环卡接在环形面罩上,触摸面环上设置有若干个调光按钮,LED隔离电源电路与MCU供电电路电连接,MCU供电电路分别与去纹波电路、LED驱动转换电路、模拟转换PWM信号电路电连接,去纹波电路与LED灯电连接,LED驱动转换电路分别与模拟转换PWM信号电路和LED灯电连接,模拟转换PWM信号电路与触摸面板电连接。本实用新型解决了筒灯色温切换不方便的问题,提供了实现触摸调光的筒灯及其电路,实现一款灯具有多种色温可以选择,且色温切换简单。且色温切换简单。且色温切换简单。
技术研发人员:李文龙
受保护的技术使用者:宁波凯耀电器制造有限公司
技术研发日:2021.09.23
技术公布日:2022/5/25
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