Dali通信電路和包括這種電路的照明設(shè)備的制造方法
【專利摘要】本實(shí)用新型提供了一種DALI通信電路和包括這種電路的照明設(shè)備。該DALI通信電路包括:傳感器供電電源,具有不同于DALI總線的電壓輸入和電壓輸出,所述電壓輸出耦接到所述DALI總線,用于向所述DALI總線供應(yīng)電壓以向所述DALI總線上連接的傳感器設(shè)備供電;DALI接收機(jī),耦接到所述DALI總線,用于檢測所述DALI總線上傳輸?shù)腄ALI輸入信號;DALI發(fā)射機(jī),耦接到所述DALI總線,用于將DALI輸出信號在所述總線上發(fā)送;其特征在于,所述傳感器供電電源耦接到且供電給所述DALI接收機(jī)和/或所述DALI發(fā)射機(jī)。該實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)在于,節(jié)省了從DALI總線取電的輔助電源,有利于微型化。
【專利說明】
DAL I通信電路和包括這種電路的照明設(shè)備
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本實(shí)用新型涉及通信電路,尤其涉及基于DALI協(xié)議的通信電路。
【背景技術(shù)】
[0002]DALI協(xié)議一般用于照明系統(tǒng)中的通信。DALI協(xié)議是基于總線的,通信的方式是通過將DALI總線置低(例如通過短路)或者置高(不短路)來表示發(fā)送的符號。照明設(shè)備安裝有連接到DALI總線的DALI收發(fā)機(jī),從而收發(fā)信號。DALI SR(Sensor Ready,傳感器支持)協(xié)議是基于DALI協(xié)議的一種較新的協(xié)議,它的一般作用是在DALI總線上提供功率,用于驅(qū)動(dòng)連接到DALI總線的額外設(shè)備,例如傳感器等。SR電源作為一種傳感器供電電源,一般設(shè)計(jì)為提供16V-55mA的電力。帶有傳感器供電電源的DALI收發(fā)機(jī)設(shè)計(jì)一般稱為DALI SR設(shè)計(jì),而不帶有傳感器供電電源的DALI收發(fā)機(jī)設(shè)計(jì)一般稱為DALI設(shè)計(jì)。
[0003]圖1示出了一種現(xiàn)有的DALISR設(shè)計(jì),其中包括傳感器供電電源,它連接到DALI總線的連接端子;整流橋;DALI接收機(jī)以及DALI發(fā)射機(jī),其中,DALI接收機(jī)中整合了一個(gè)輔助電源,該輔助電源從DALI總線上的電信號中獲得電能并經(jīng)過轉(zhuǎn)換后提供給DALI接收機(jī)本身以及DALI發(fā)射機(jī)。傳感器供電電源是可關(guān)閉/開啟的,出于安全因素,這個(gè)開關(guān)信號通常通過光耦等隔離裝置從外部提供給該傳感器供電電源。并且,處于安全因素,DALI接收機(jī)和DALI發(fā)射機(jī)也通過光耦等隔離裝置與外部聯(lián)系,即提供Rx信號(接收信號)和獲得Tx信號(發(fā)射信號)。
[0004]現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)在于器件比較多,不利于DALI通信電路和照明設(shè)備的微型化。一些應(yīng)用,例如嵌入式的照明模塊對于尺寸比較敏感。而現(xiàn)有的DALI通信電路則不適合這些應(yīng)用。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0005]鑒于以上缺點(diǎn),本公開的目的之一在于提供器件更少、尺寸更小的DALI通信電路。
[0006]本實(shí)用新型的實(shí)施方式的基本之處在于,整合傳感器供電電源和為DALI接收機(jī)和DALI發(fā)射機(jī)供電的輔助電源,減少了一套電源,因此器件更少,利于產(chǎn)品微型化。
[0007]因此,根據(jù)本公開的第一方面,提供了一種DALI通信電路,包括:傳感器供電電源,具有不同于DALI總線的電壓輸入和電壓輸出,所述電壓輸出耦接到所述DALI總線,用于向所述DALI總線供應(yīng)電壓以向所述DALI總線上連接的傳感器設(shè)備供電;DALI接收機(jī),耦接到所述DALI總線,用于檢測所述DALI總線上傳輸?shù)腄ALI輸入信號;DALI發(fā)射機(jī),耦接到所述DALI總線,用于將DALI輸出信號在所述總線上發(fā)送;其特征在于,所述傳感器供電電源耦接到且供電給所述DALI接收機(jī)和所述DALI發(fā)射機(jī)。
[0008]該實(shí)施方式的優(yōu)點(diǎn)在于,傳感器供電電源也為DALI接收機(jī)和DALI發(fā)射機(jī)供電,節(jié)省了從DALI總線上取電的電路,有利于產(chǎn)品微型化。
[0009]在一個(gè)優(yōu)選的實(shí)施方式中,所述傳感器供電電源具有一個(gè)釋能線圈,所述釋能線圈上感應(yīng)產(chǎn)生的電壓作為所述傳感器供電電源的供電,所述釋能線圈也連接到所述DALI接收機(jī)和所述DALI發(fā)射機(jī)。該實(shí)施方式提供了傳感器供電電源的具體結(jié)構(gòu),這例如是一種隔離式的、具有功率因素校正功能的電源。
[0010]在一個(gè)優(yōu)選的實(shí)施方式中,所述傳感器供電電源的所述釋能線圈連接到所述DALI總線的正極以及參考電位,且所述傳感器供電電源還包括一個(gè)開關(guān),連接到所述DALI總線的負(fù)極和參考電位。該實(shí)施方式提供了傳感器供電電源的一個(gè)實(shí)施方式,該開關(guān)可以允許傳感器供電電源的釋能線圈在DALI總線的正極和負(fù)極之間提供能量。
[0011]在一個(gè)優(yōu)選的實(shí)施方式中,所述傳感器供電電源具有一個(gè)光耦輸入,所述光耦輸入耦接到所述開關(guān)的控制端,用于接收控制所述傳感器供電電源是否輸出的控制信號,并根據(jù)所述控制信號來決定所述傳感器供電電源是否輸出。該實(shí)施方式提供了利用光隔離裝置來控制傳感器供電電源的實(shí)施方式。
[0012]在一個(gè)優(yōu)選的實(shí)施方式中,所述傳感器供電電源還包括電壓閾值電路,所述電壓閾值電路耦合在所述釋能線圈和所述開關(guān)的控制端之間,用于根據(jù)所述釋能線圈上感應(yīng)的電壓來決定所述傳感器供電電源是否輸出。該實(shí)施方式中,不需要使用光耦,而是可以通過調(diào)整輸入到傳感器供電電源的功率來改變在釋能線圈上感應(yīng)出的電壓,以指示是否需要傳感器供電電源工作,省去了額外的控制接口 /光耦接口,有利于微型化。
[0013]在一個(gè)優(yōu)選的實(shí)施方式中,當(dāng)決定所述傳感器供電電源不輸出時(shí),所述開關(guān)被控制完全斷開。在這種情況下,來自傳感器供電電源的釋能線圈的能量不在DALI總線上形成回路,所以不提供輸出。
[0014]當(dāng)決定所述傳感器供電電源輸出時(shí),所述開關(guān)被控制根據(jù)所述DALI總線上的電壓而具有可變阻抗,以控制所述傳感器供電電源提供到所述DALI總線上的電流。在這種情況下,開關(guān)控制由傳感器供電電源提供的電流。例如在總線正極上已存在高電平從而總線上不具有傳感器所需的電流時(shí),傳感器供電電源的開關(guān)可以被調(diào)整阻抗以提供足夠的電流;而總線正極被短路并因此總線上具有提供足夠電流時(shí),傳感器供電電源的開關(guān)可以被調(diào)整阻抗以不提供過多電流。出于通信的目的,DALI總線上的電平以IKHz為頻率而變化,則傳感器供電電源的開關(guān)需要以這種高頻進(jìn)行切換,從而避免總線上的過電流或者欠電流。
[0015]在一個(gè)實(shí)施方式中,所述釋能線圈和所述DALI總線的正極之間具有正向偏置的二極管,且所述DALI接收機(jī)包括串聯(lián)的齊納二極管和光耦元件,且所述串聯(lián)的齊納二極管和光耦元件連接到所述正向偏置的二極管的陽極。在該實(shí)施方式中,正向偏置的二極管將接收機(jī)與DALI總線進(jìn)行隔離,防止了高壓沖擊影響接收機(jī),并且能夠直接使用總線電壓來驅(qū)動(dòng)光耦元件,有利于微型化。
[0016]在一個(gè)實(shí)施方式中,所述傳感器供電電源用于根據(jù)所述釋能線圈上感應(yīng)的電壓來在所述DALI總線上提供幅值不同但極性相同的電流。在該實(shí)施方式中,在DALI總線上提供極性相同的電流,使得DALI總線的極性固定下來。
[0017]在一個(gè)實(shí)施方式中,為了提供幅值不同的電流,所述開關(guān)具有電流反饋回路,所述電流反饋回路檢測流過所述開關(guān)的電流,將檢測電流與電流閾值進(jìn)行比較,并根據(jù)所述比較結(jié)果控制所述開關(guān)的阻抗,且,所述釋能線圈與所述反饋回路通過閾值電路相連,在所述釋能線圈上的電壓高時(shí),所述閾值電路將額外的電流信號輸入所述反饋回路;在所述釋能線圈上的電壓低時(shí),所述閾值電路將所述反饋回路與所述釋能線圈隔離。在該實(shí)施方式中,電流幅值由釋能線圈上的電壓來確定,換句話說,可以通過提供給DALI通信電路的功率大小來控制提供的電流大小。
[0018]在一個(gè)優(yōu)選的實(shí)施方式中,由于DALI總線上的極性固定,所以所述DALI接收機(jī)和所述DALI總線之間直接電連接,而不再需要整流橋器件,有利于微型化。
[0019]在一個(gè)實(shí)施方式中,該DALI通信電路還包括極性保護(hù)電路,連接到所述DALI總線的負(fù)極以及所述開關(guān)的控制端,所述極性保護(hù)電路包括電壓檢測電路,用于檢測所述DALI總線的負(fù)極的電壓并且在所述DALI總線的負(fù)極的電壓為正時(shí)將所述開關(guān)斷開。該實(shí)施方式用于防止DALI總線上誤接錯(cuò)誤極性的其他傳感器供電電源,當(dāng)這種誤接出現(xiàn)時(shí),開關(guān)將會(huì)斷開,不再將本傳感器供電電源接入DALI總線,避免損壞。
[0020]相應(yīng)地,本實(shí)用新型還提供了一種照明設(shè)備,包括照明器件和控制器件,還包括根據(jù)前述DALI通信電路,與所述控制器件相連。
[0021]本實(shí)用新型的以上以及其他特點(diǎn)將會(huì)在下文的【具體實(shí)施方式】中參照附圖更加詳細(xì)地描述或被本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員所理解。
【附圖說明】
[0022]在附圖中,相似/相同的附圖標(biāo)記通常貫穿不同視圖而指代相似/相同的部分。附圖并不必按比例繪制,而是通常強(qiáng)調(diào)對本實(shí)用新型的原理的圖示。在附圖中:
[0023]圖1示出了現(xiàn)有的包括傳感器供電電源的DALI通信電路的框圖;
[0024]圖2示出了根據(jù)本實(shí)用新型的第一個(gè)實(shí)施方式的DALI通信電路的框圖;
[0025]圖3示出了根據(jù)本實(shí)用新型的第二個(gè)實(shí)施方式的DALI通信電路的框圖;
[0026]圖4示出了根據(jù)本實(shí)用新型的第三個(gè)實(shí)施方式的DALI通信電路的框圖;
[0027]圖5不出了根據(jù)圖4的DALI通彳目電路的框圖的電路不意圖;
[0028]圖6示出了圖5中的DALI通信電路中的傳感器供電電源部分的電路示意圖;
[0029]圖7示出了根據(jù)本實(shí)用新型的第四個(gè)實(shí)施方式的DALI通信電路的框圖;
[0030]圖8示出了圖6中的傳感器供電電源部分并帶有附圖標(biāo)記以更好說明DALI接收機(jī)如何感測DALI總線上的電壓,以及電壓波形圖。
【具體實(shí)施方式】
[0031]以下將參考附圖對本公開的各個(gè)實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)描述。實(shí)施例的一個(gè)或多個(gè)示例由附圖所示出。實(shí)施例通過本公開的闡述所提供,并且不旨在作為對本公開的限制。例如,作為一個(gè)實(shí)施例的一部分所示出或描述的特征可能在另一個(gè)實(shí)施例中被使用以生成又一進(jìn)一步的實(shí)施例。本公開旨在包括屬于本公開范圍和精神的這些和其他修改和變化。
[0032]圖2示出了根據(jù)本實(shí)用新型的一個(gè)基本實(shí)施方式的DALI通信電路,其中部分模塊與現(xiàn)有技術(shù)中的DALI通信電路類似的,例如,包括:
[0033]-傳感器供電電源,具有不同于DALI總線的電壓輸入和電壓輸出,所述電壓輸出耦接到所述DALI總線,用于向所述DALI總線供應(yīng)電壓以向所述DALI總線上連接的傳感器設(shè)備供電;
[0034]-DALI接收機(jī),耦接到所述DALI總線,用于檢測所述DALI總線上傳輸?shù)腄ALI輸入信號;
[0035]-DALI發(fā)射機(jī),親接到所述DALI總線,用于將DALI輸出信號在所述總線上發(fā)送。
[0036]和現(xiàn)有的DALI通信電路的主要的區(qū)別在于:所述傳感器供電電源耦接到且供電給所述DALI接收機(jī)和所述DALI發(fā)射機(jī),例如圖2中由傳感器供電電源提供Vaux供電信號給DALI接收機(jī)和DALI發(fā)射機(jī)。
[0037]由傳感器供電電源來向DALI接收機(jī)和發(fā)射機(jī)提供供電,節(jié)省了額外的、從DALI總線上取電的輔助電源,因此減小了 DALI通信電路的尺寸。并且,也不再受限于從DALI總線取電的最大2毫安(mA)的限制。
[0038]另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)在于,由于不再需要DALI接收機(jī)來供電,所以DALI接收機(jī)可以不再是電流源式的,而可以是電壓檢測式的(高輸入阻抗)。這也簡化了接收機(jī)的設(shè)計(jì),特別是在市電連接到DALI總線的應(yīng)用中。
[0039]在圖2中,控制傳感器供電電源是否工作的控制信號可以通過光耦從外部傳輸?shù)絺鞲衅鞴╇婋娫础?br>[0040]圖3示出了一個(gè)替代的實(shí)施方式,其中控制傳感器供電電源是否工作的控制信號可以通過釋能線圈上所感應(yīng)的電壓大小來控制,而這通??捎奢斎牍β仕刂?。例如在供給電壓較高時(shí),釋能線圈上感應(yīng)到的電壓也會(huì)相應(yīng)較高。在這個(gè)實(shí)施方式中,傳感器供電電源包括一個(gè)電壓閾值電路,該電壓閾值電路根據(jù)感應(yīng)電壓來控制傳感器供電電源是否工作。
[0041]圖4示出了另一個(gè)替代的實(shí)施方式,其中傳感器供電電源用于根據(jù)釋能線圈上感應(yīng)的電壓來在DALI總線上提供幅值不同但極性相同的電流。
[0042]圖5示出了根據(jù)圖4所示的實(shí)施方式的電路示意圖。圖6示出了圖5中的DALI通信電路中的傳感器供電電源的電路示意圖。
[0043]在圖5中,重要的改進(jìn)點(diǎn)可以從右上角體現(xiàn)出來,其中,釋能線圈經(jīng)過整流和濾波之后所提供的電壓Vsupp作為供應(yīng)給DALI接收機(jī)和DALI發(fā)射機(jī)的電力??蛇x地,該電壓Vsupp再次經(jīng)過整流和濾波,產(chǎn)生電壓Vaux提供給DALI接收機(jī)和DALI發(fā)射機(jī)。
[0044]如圖5和圖6所示,傳感器供電電源具有一個(gè)釋能線圈,所述釋能線圈上感應(yīng)產(chǎn)生的電壓為所述傳感器供電電源提供輸入,具體來說,釋能線圈經(jīng)過一組整流濾波部件之后,產(chǎn)生電壓Vsupp連接到DALI總線的正極DALI +(或DA+),且釋能線圈也參考電位地。傳感器供電電源還包括一個(gè)開關(guān),例如圖中的MOS管,該MOS管連接到DALI總線的負(fù)極DAL1-(或DA-)和參考電位地。在這種情況下,通過控制該開關(guān)被完全斷開,那么傳感器供電電源的釋能線圈將不會(huì)在DALI總線上形成回路,因此傳感器供電電源不工作。而當(dāng)決定所述傳感器供電電源輸出時(shí),所述開關(guān)可以導(dǎo)通,以將釋能線圈上的能量傳輸?shù)紻ALI總線上。
[0045]出于隔離的原因,釋能線圈的能量是通過電磁感應(yīng)產(chǎn)生,它可以是一個(gè)電感型能量傳輸/變換設(shè)備的次級,例如是一個(gè)變壓器的副邊,或者是一個(gè)反激型變流器的副邊。通過改變提供給原邊的能量,就可以改變釋能線圈上感應(yīng)產(chǎn)生的能量,并改變釋能線圈的輸出電壓,參照上文的描述,這個(gè)輸出電壓可以經(jīng)過電壓閾值電路來進(jìn)行檢測并控制MOS開關(guān)的開通和關(guān)閉。例如當(dāng)釋能線圈上的感應(yīng)電壓在MOS開關(guān)的柵極上形成的電壓小于MOS開關(guān)的開通電壓時(shí),MOS開關(guān)將不會(huì)導(dǎo)通。
[0046]當(dāng)MOS開關(guān)恒定關(guān)閉時(shí),傳感器供電電源被關(guān)閉。當(dāng)MOS開關(guān)可控地導(dǎo)通時(shí),如圖5和圖6所示,傳感器供電電源的作用是保證DALI總線上具有足夠的功率被提供給傳感器設(shè)備。在圖5和圖6的實(shí)施方式中,MOS開關(guān)被控制根據(jù)所述DALI總線上電壓/電流而具有可變阻抗,以控制所述傳感器供電電源提供到所述DALI總線上的電流。具體的,在MOS開關(guān)的源極連接有檢測電阻,這個(gè)檢測電阻用于檢測流過檢測電阻的電流,在檢測電阻上產(chǎn)生電壓,這個(gè)電壓是與DALI總線上的正負(fù)極的電壓相關(guān)的。這個(gè)檢測電阻連接到作為電流閾值檢測元件的可控硅。當(dāng)檢測電阻上的電壓足夠高,標(biāo)志著DALI總線上已有足夠電流(此時(shí)DALI正極應(yīng)該是被短路到DALI負(fù)極),可控硅被激發(fā)導(dǎo)通并將MOS開關(guān)的柵極電壓拉低,從而減少由傳感器供電網(wǎng)絡(luò)提供給DALI總線的功率。相反,當(dāng)檢測電阻上的電壓較低,標(biāo)志著DALI總線上已有沒有電流(此時(shí)DALI正極應(yīng)該是被從DALI負(fù)極斷開),可控硅被關(guān)斷,將MOS開關(guān)的柵極電壓拉高,使得MOS開關(guān)導(dǎo)通,增加傳感器供電網(wǎng)絡(luò)提供給DALI總線的功率。
[0047]在圖5和圖6的實(shí)施方式中,傳感器供電電源用于根據(jù)釋能線圈上感應(yīng)的電壓來在DALI總線上提供幅值不同但極性相同的電流。如圖所示,有一個(gè)擊穿電壓為15V的齊納二極管連接在釋能線圈和前述的可控硅之間。當(dāng)釋能線圈提供的電壓是高于該擊穿電壓,例如是如圖所示的19V時(shí),齊納二極管被擊穿,額外的電流被提供到前述檢測電阻,相當(dāng)于降低了可控硅的激發(fā)閾值,或者說在DALI總線上的電流較低時(shí)可控硅也能夠激發(fā),因此傳感器供電電源所控制的在總線上提供的電流較小。當(dāng)釋能線圈提供的電壓低于該擊穿電壓,例如僅僅是13V時(shí),齊納二極管不擊穿,因此沒有額外的電流注入到檢測電阻,所以傳感器供電電源所控制的在總線上的電流相對較大。
[0048]在圖5和圖6中,還示出了極性保護(hù)電路,它連接到DALI總線的負(fù)極以及MOS開關(guān)的柵極VC。該極性保護(hù)電路包括電壓檢測電路,用于檢測DALI總線的負(fù)極的電壓,并且在DALI總線的負(fù)極的電壓為正時(shí)將MOS開關(guān)斷開。更具體地來說,其包括:三極管的基極通過分壓電路連接到DALI總線的負(fù)極,三極管的發(fā)射極連接到地,集電極連接到MOS開關(guān)的柵極。如果DALI總線上誤接了正電壓,那么三極管將會(huì)導(dǎo)通,將MOS開關(guān)的柵極電壓拉低,使得MOS開關(guān)關(guān)閉O
[0049]在圖5和圖6中,由于傳感器供電電源提供的功率在DALI總線上的極性是恒定的,因此DALI接收機(jī)和DALI總線之間可以直接電連接,而不需要整流橋。省去了整流橋的DALI通信電路的框圖如圖7所示。
[0050]在圖5中,所述釋能線圈和所述DALI總線的正極之間具有正向偏置的二極管。且DALI接收機(jī)包括串聯(lián)的齊納二極管和光耦元件,且串聯(lián)的齊納二極管和光耦元件連接到正向偏置的二極管的陽極。該實(shí)施方式的原理將參照圖8進(jìn)行描述。如圖8所示,設(shè)DALI總線電壓是Vbus,M0S開關(guān)的漏極至源極電壓是Vds,根據(jù)前述的傳感器供電電源用于控制DALI總線上的電流的原理,當(dāng)Vbus高時(shí),MOS開關(guān)應(yīng)開通以在DALI總線上提供功率,因此Vds應(yīng)該是低電壓;相反,當(dāng)Vbus低時(shí),DALI總線被短路,MOS開關(guān)應(yīng)關(guān)斷,因此Vds應(yīng)該是高電壓。所以,與DALI總線上的電壓Vbus是反向的。并且,設(shè)DALI接收機(jī)所接收的電壓是Vx,Vx和Vds應(yīng)滿足以下關(guān)系
[0051]Vsupp = VX+Vds
[0052]所以,Vx與Vbus是同向的,因此DAL I接收機(jī)能夠正確檢測出DAL I總線上的電壓電平,從而接收DALI信號。
[0053]這個(gè)實(shí)施方式簡化了DALI接收機(jī)的結(jié)構(gòu),不需要使用阻值很大的保護(hù)電阻,且可以直接使用DALI總線上的電壓來驅(qū)動(dòng)光耦。
[0054]雖然已經(jīng)在附圖和前述描述中詳細(xì)說明和描述了本實(shí)用新型,但這些說明和描述應(yīng)被認(rèn)為是說明性的或示例性的而不是限制性的;本實(shí)用新型不限于所公開的實(shí)施例。本領(lǐng)域技術(shù)人員在實(shí)踐所請求保護(hù)的實(shí)用新型中,通過研究附圖、公開和所附權(quán)利要求可以理解并且實(shí)踐所公開的實(shí)施例的其它變體。
[0055]在權(quán)利要求中,詞語“包括”并不排除其它元件,并且不定冠詞“一”或“一個(gè)”不排除多個(gè)。單個(gè)元件或其它單元可以滿足在權(quán)利要求中闡述的多個(gè)項(xiàng)目的功能。僅在互不相同的實(shí)施例或從屬權(quán)利要求中記載某些特征的僅有事實(shí),并不意味著不能有利地使用這些特征的組合。在不脫離本申請的精神和范圍的情況下,本申請的保護(hù)范圍涵蓋在各個(gè)實(shí)施例或從屬權(quán)利要求中記載的各個(gè)特征任何可能組合。
[0056]在權(quán)利要求中的任何參考標(biāo)記不應(yīng)被理解為限制本實(shí)用新型的范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種DALI通信電路,包括: -傳感器供電電源,具有不同于DALI總線的電壓輸入和電壓輸出,所述電壓輸出耦接到所述DALI總線,用于向所述DALI總線供應(yīng)電壓以向所述DALI總線上連接的傳感器設(shè)備供電; -DALI接收機(jī),親接到所述DALI總線,用于檢測所述DALI總線上傳輸?shù)腄ALI輸入信號; -DALI發(fā)射機(jī),親接到所述DALI總線,用于將DALI輸出信號在所述總線上發(fā)送; 其特征在于,所述傳感器供電電源耦接到且供電給所述DALI接收機(jī)和/或所述DALI發(fā)射機(jī)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的DALI通信電路,其特征在于,所述傳感器供電電源具有一個(gè)釋能線圈,所述釋能線圈上感應(yīng)產(chǎn)生的電壓作為所述傳感器供電電源的供電,且所述釋能線圈也連接到所述DALI接收機(jī)和所述DALI發(fā)射機(jī)。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的DALI通信電路,其特征在于,所述傳感器供電電源的所述釋能線圈連接到所述DALI總線的正極以及參考電位,且 所述傳感器供電電源還包括一個(gè)開關(guān),連接到所述DALI總線的負(fù)極和所述參考電位。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的DALI通信電路,其特征在于,所述傳感器供電電源具有一個(gè)光耦輸入,所述光耦輸入耦接到所述開關(guān)的控制端, 所述光耦輸入用于接收控制所述傳感器供電電源是否輸出的控制信號,并根據(jù)所述控制信號來決定所述傳感器供電電源是否輸出。5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的DALI通信電路,其特征在于,所述傳感器供電電源還包括電壓閾值電路,所述電壓閾值電路耦合在所述釋能線圈和所述開關(guān)的控制端之間,用于根據(jù)所述釋能線圈上感應(yīng)的電壓來決定所述傳感器供電電源是否輸出。6.根據(jù)權(quán)利要求3至5中任一項(xiàng)所述的DALI通信電路,其特征在于,當(dāng)決定所述傳感器供電電源不輸出時(shí),所述開關(guān)被控制完全斷開; 當(dāng)決定所述傳感器供電電源輸出時(shí),所述開關(guān)被控制根據(jù)所述DALI總線上的電壓而具有可變阻抗,以控制所述傳感器供電電源提供到所述DALI總線上的電流。7.根據(jù)權(quán)利要求3至5中任一項(xiàng)所述的DALI通信電路,其特征在于,所述釋能線圈和所述DALI總線的正極之間具有正向偏置的二極管, 所述DALI接收機(jī)包括串聯(lián)的齊納二極管和光耦元件,且所述串聯(lián)的齊納二極管和光耦元件連接到所述正向偏置的二極管的陽極。8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的DALI通信電路,其特征在于,所述傳感器供電電源用于根據(jù)所述釋能線圈上感應(yīng)的電壓來在所述DALI總線上提供幅值不同但極性相同的電流。9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的DALI通信電路,其特征在于,所述開關(guān)具有電流反饋回路,所述電流反饋回路檢測流過所述開關(guān)的電流,將檢測電流與電流閾值進(jìn)行比較,并根據(jù)所述比較結(jié)果控制所述開關(guān)的阻抗,且, 所述釋能線圈與所述反饋回路通過閾值電路相連,在所述釋能線圈上的電壓高時(shí),所述閾值電路將額外的電流信號注入所述反饋回路;在所述釋能線圈上的電壓低時(shí),所述閾值電路將所述反饋回路與所述釋能線圈隔離。10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的DALI通信電路,其特征在于,所述DALI接收機(jī)和所述DALI總線之間直接電連接。11.根據(jù)權(quán)利要求3至5中任一項(xiàng)所述的DALI通信電路,其特征在于,還包括: -極性保護(hù)電路,連接到所述DALI總線的負(fù)極以及所述開關(guān)的控制端,所述極性保護(hù)電路包括電壓檢測電路,用于檢測所述DALI總線的負(fù)極的電壓,并且在所述DALI總線的負(fù)極的電壓為正時(shí)將所述開關(guān)斷開。12.—種照明設(shè)備,包括照明器件和控制器件,其特征在于,還包括根據(jù)權(quán)利要求1至11中任一項(xiàng)所述的DALI通信電路,與所述控制器件相連。
【文檔編號】H05B37/02GK205622952SQ201620237183
【公開日】2016年10月5日
【申請日】2016年3月24日
【發(fā)明人】D·科沃里克, J·A·C·密斯多姆, E·J·德默爾, D·J·A·克萊森斯
【申請人】飛利浦照明(中國)投資有限公司