技术领域
[0001] 本发明属于光学控制器技术领域,具体涉及多通道光质光量波段调节控制器驱动电路及其控制方法。
相关背景技术
[0002] 植物生长灯是人造光源,通常是电光源,旨在通过发射适合于光合作用的电磁波谱来刺激植物生长,用于没有自然光或需要补光的应用中。生长的灯光模拟提供类似于太阳的光谱,为所栽培植物提供需要的更适合的光谱。模拟来自太阳光的不同颜色、温度、光谱输出等室外条件和改变灯光的输出强度,同时,根据所栽培植物种类的栽培阶段所需的光周期,特定的光谱范围,发光效率,色温和节律等要求,进行生长补光应用。
[0003] 近年来,LED室内生长灯,可以产生特定波长的光。NASA已经在空间站测试增加空间食物的高效率。结果表明,植物受到可见光谱的红、绿和蓝色部分的光影响。LED生长灯根据用途而有所不同。从光形态发生的研究中已知绿色、红色、远红和蓝光光谱对根形成,植物生长和开花有影响,但是没有足够的科学研究或现场测试使用LED生长灯的试验推荐的特定颜色(光谱)比例,目前也没有一款能够精确控制调节光质光量波段多通道植物生长灯控制设备及系统。
具体实施方式
[0017] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本发明,并不用于限定本发明,即所描述的具体实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的具体实施方式。通常在此处附图中描述和展示的本发明具体实施方式的组件可以以各种不同的配置来布置和设计,本发明还可以具有其他实施方式。
[0018] 因此,以下对在附图中提供的本发明的具体实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定具体实施方式。基于本发明的具体实施方式,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他具体实施方式,都属于本发明保护的范围。
[0019] 为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下具体实施方式,并配合附图1详细说明如下:具体实施方式一:
[0020] 一种多通道光质光量波段调节控制器驱动电路的控制方法,包括如下步骤:S1、市电接入外部供电输入电路1,然后通过生长光环境多通道光质光量波段调节控制器的多通道LED光源内部保护电路2分别输入到多通道LED光源信号隔离智能采集电路
3、可调节大功率调光电源驱动电路4,所述可调节大功率调光电源驱动电路4将电流输出到可调节大功率调光驱动电源的交流输入端;
S2、所述多通道LED光源信号隔离智能采集电路3采集多通道LED光源电气参数数据,然后所述多通道LED光源信号隔离智能采集电路3输出到多通道LED光源隔离电源高压交流转低压直流电路5,将220V交流电压转换成12V直流电压,供电给多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7;
S3、多通道LED光源运转状态与信号采集和计量统计功能模块6计算多通道LED光源的电流、电压、功率、频率、电能,然后将计算结果输出到多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7;
S4、所述多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7将运算结果保存到多通道LED光源数据存储与大数据交换功能模块14,同时将运算结果通过多通道LED光源免布线双模智能通讯电路8反馈到远程平台12和上位机9;
S5、所述多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7根据步骤S4得到的运算结果分别控制多通道LED光源0‑10V总调节功率调节控制与功率锁定电路10、多通道LED光源直流处理电路11、多通道LED光源10通道无极控制调节光质光量波段处理模块13、多通道LED光源第1通道全光谱调节控制与功率锁定功能电路15、多通道LED光源第2通道红光调节控制与功率锁定功能电路16、多通道LED光源第
3通道蓝光调节控制与功率锁定功能电路17、多通道LED光源第4通道远红外光调节控制与功率锁定功能电路18、多通道LED光源第5通道紫外光UVa调节控制与功率锁定功能电路19、多通道LED光源第6通道紫外光UVb调节控制与功率锁定功能电路20、多通道LED光源第7通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路21、多通道LED光源第8通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路22、多通道LED光源第9通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路23、多通道LED光源第10通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路24。
[0021] 进一步的,多通道LED光源10通道无极控制调节光质光量波段处理模块13与多通道LED光源第1通道全光谱调节控制与功率锁定功能电路15、多通道LED光源第2通道红光调节控制与功率锁定功能电路16、多通道LED光源第3通道蓝光调节控制与功率锁定功能电路17、多通道LED光源第4通道远红外光调节控制与功率锁定功能电路18、多通道LED光源第5通道紫外光UVa调节控制与功率锁定功能电路19、多通道LED光源第6通道紫外光UVb调节控制与功率锁定功能电路20、多通道LED光源第7通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路21、多通道LED光源第8通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路22、多通道LED光源第9通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路23、多通道LED光源第10通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路24反馈相应的信息到多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7,多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7将信号反馈处理和功能命令分配至多通道LED光源0‑10V总调节功率调节控制与功率锁定电路10进行算法补偿与锁定功能控制,可调节大功率调光电源驱动电路4经多通道LED光源直流处理电路11输出0‑
100%稳定直流电流。
[0022] 进一步的,所述多通道LED光源10通道无极控制调节光质光量波段处理模块13具有10通道混合调光调色技术与1路0‑10V总调光功率功能,具有电压、电流、状态采集和0‑100%比例调节和锁定功能,设定10路时间表,自动调整10通道LED光源节律,支持0V调光关灯,10通道LED光源独立开关。
[0023] 进一步的,上位机9或远程平台12通过PCL电力线载波通讯或无线Lora通讯的双模通讯方式控制信号分别连接多通道LED光源免布线双模智能通讯电路8,多通道LED光源免布线双模智能通讯电路8将控制信号输出到多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7,双模通讯方式以最后收到的控制信号保持运行对应工作;产生的控制信号经多通道LED光源0‑10V总调节功率调节控制与功率锁定电路10输出到可调节大功率调光电源驱动电路4控制大功率调光电源驱动的总功率与功率锁定,调节输出电流经过多通道LED光源直流处理电路11和多通道LED光源0‑10V总调节功率调节控制与功率锁定电路10输出1~10通道光谱调节控制欲功率锁定功能电路。
[0024] 进一步的,所述多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块输出控制信号和接收信号反馈进行运算处理。
[0025] 进一步的,所述多通道LED光源直流处理电路通过多通道LED光源10通道无极控制调节光质光量波段处理模块分别输出0‑100%的直流电流输出。
[0026] 具体实施方式二:
[0027] 根据具体实施方式一所述的一种多通道光质光量波段调节控制器驱动电路的控制方法的多通道光质光量波段调节控制器驱动电路,包括外部供电输入电路1,所述外部供电输入电路1连接生长光环境多通道光质光量波段调节控制器的多通道LED光源内部保护电路2,所述生长光环境多通道光质光量波段调节控制器的多通道LED光源内部保护电路2分别连接多通道LED光源信号隔离智能采集电路3和可调节大功率调光电源驱动电路4;所述多通道LED光源信号隔离智能采集电路3分别连接多通道LED光源隔离电源高压交流转低压直流电路5、多通道LED光源运转状态与信号采集和计量统计功能模块6和多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7;所述多通道LED光源隔离电源高压交流转低压直流电路5连接多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7;所述多通道LED光源运转状态与信号采集和计量统计功能模块6连接多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7,多通道LED光源免布线双模智能通讯电路8连接多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7,多通道LED光源免布线双模智能通讯电路8通过无线Lora通讯网络分别连接远程平台12、上位机9;所述多通道LED光源大数据AI边缘计算智慧运算与信号反馈处理和功能命令分配分路处理模块7分别连接多通道LED光源0‑10V总调节功率调节控制与功率锁定电路10、多通道LED光源直流处理电路11、多通道LED光源10通道无极控制调节光质光量波段处理模块
13、多通道LED光源数据存储与大数据交换功能模块14、多通道LED光源第1通道全光谱调节控制与功率锁定功能电路15、多通道LED光源第2通道红光调节控制与功率锁定功能电路
16、多通道LED光源第3通道蓝光调节控制与功率锁定功能电路17、多通道LED光源第4通道远红外光调节控制与功率锁定功能电路18、多通道LED光源第5通道紫外光UVa调节控制与功率锁定功能电路19、多通道LED光源第6通道紫外光UVb调节控制与功率锁定功能电路20、多通道LED光源第7通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路21、多通道LED光源第8通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路22、多通道LED光源第9通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路23、多通道LED光源第10通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路24;
所述多通道LED光源0‑10V总调节功率调节控制与功率锁定电路10连接可调节大功率调光电源驱动电路4,所述可调节大功率调光电源驱动电路4连接多通道LED光源直流处理电路11。
[0028] 进一步的,所述一种多通道光质光量波段调节控制器驱动电路由220V交流,50Hz市电供电。
[0029] 进一步的,所述生长光环境多通道光质光量波段调节控制器的多通道LED光源内部保护电路2包括浪涌保护电路、过温保护电路。
[0030] 进一步的,所述多通道LED光源隔离电源高压交流转低压直流电路5将220V交流电压转换成12V直流电压。
[0031] 进一步的,所述可调节大功率调光电源驱动电路4的输出电压为30‑60V。
[0032] 进一步的,所述多通道LED光源第1通道全光谱调节控制与功率锁定功能电路15、多通道LED光源第2通道红光调节控制与功率锁定功能电路16、多通道LED光源第3通道蓝光调节控制与功率锁定功能电路17、多通道LED光源第4通道远红外光调节控制与功率锁定功能电路18、多通道LED光源第5通道紫外光UVa调节控制与功率锁定功能电路19、多通道LED光源第6通道紫外光UVb调节控制与功率锁定功能电路20、多通道LED光源第7通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路21、多通道LED光源第8通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路22、多通道LED光源第9通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路23、多通道LED光源第10通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路24的光强功率调整范围为0‑100%。
[0033] 进一步的,1路0~10V总调光功率调节控制与功率锁定功能电路(调节范围0~100%),光强功率调整范围0‑100%,10路LED灯芯片调节范围10路组合混合无极调节,自带1路总控0‑10V调光电源功率控制调节。
[0034] 进一步的,调光方式可定制,独立直流10路30V‑60V,0%‑100%调光功率, 1路直流0‑10V总调光电源功率调节;10路LED灯芯片最大总功率1000W;包括多通道LED光源第1通道全光谱调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第2通道红光调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第3通道蓝光调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第4通道远红外光调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第5通道紫外光UVa调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第6通道紫外光UVb调节控制与功率锁定功能电路为30‑
60V最大25A、多通道LED光源第7通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第8通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大25A、多通道LED光源第9通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大
25A、多通道LED光源第10通道预留光谱电路调节控制与功率锁定功能电路为30‑60V最大
25A。
[0035] 需要说明的是,术语“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0036] 虽然在上文中已经参考具体实施方式对本申请进行了描述,然而在不脱离本申请的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本申请所披露的具体实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本申请并不局限于文中公开的特定具体实施方式,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。