[實用新型]一種LED燈專用高壓微波感應模塊有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201921333860.1 | 申請日: | 2019-08-16 |
| 公開(公告)號: | CN210609806U | 公開(公告)日: | 2020-05-22 |
| 發(fā)明(設計)人: | 王存遠;曾潤丁 | 申請(專利權)人: | 深圳市佳偉思智能照明有限公司 |
| 主分類號: | H05B45/34 | 分類號: | H05B45/34;H05B45/10 |
| 代理公司: | 深圳市漢唐知識產(chǎn)權代理有限公司 44399 | 代理人: | 周丹 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 led 專用 高壓 微波 感應 模塊 | ||
本實用新型公開了一種LED燈專用高壓微波感應模塊。它包括集成于同一PCB基板的微波振蕩模組、天線感應模組、內(nèi)部集成有低壓線性穩(wěn)壓器的微波信號處理器以及一電源輸出端與低壓線性穩(wěn)壓器的電源輸入端相連以向低壓線性穩(wěn)壓器輸出6?15VDC的恒定電壓的前端穩(wěn)壓模塊。本實用新型在微波感應器的電源輸入端增設一前端穩(wěn)壓模塊并使其與感應器的其他主要功能器件同時集成在同一塊PCB板上,不但可以利用前端穩(wěn)壓模塊的降壓穩(wěn)壓功能使整個微波感應模塊能夠在LED燈具的驅動電壓范圍內(nèi)工作,從而適配大多數(shù)的LED驅動電源并與LED燈具共用一個供電線路,而且因無需為微波感應模塊配置獨立的額外供電線路,可為節(jié)約LED微波感應燈的驅動電源的制作成本以及組裝工藝創(chuàng)造條件。
技術領域
本實用新型涉及無線通信技術領域,尤其是一種LED燈專用高壓微波感應模塊。
背景技術
眾所周知,微波感應器(又稱微波傳感器、微波探測器或微波感應開關等等)是一種依照多普勒效應原理設計并利用微波特性來檢測移動物體的距離、運動速度、角度等物理量信息的物體感應或探測器件,其一般由微波發(fā)射器(又稱微波振蕩器)、微波天線(分為發(fā)射天線和接收天線)、信號處理器等主要器件構成,并以非接觸的方式來探測物體的位置是否發(fā)生移動,繼而利用相應的信號變化作為探測依據(jù),即:微波發(fā)射器所產(chǎn)生的微波信號通過發(fā)射天線對外發(fā)送,微波在遇到被測物體時將被吸收或者反射,當接收天線接收到被測物體反射回來的微波信號后,其功率即會發(fā)生變化,信號處理器對相應信號進行轉換處理后,即可實現(xiàn)對被測物體的微波探測功能。因其所具有的不受溫度、濕度、光線、氣流等因素影響的特性而在自動感應控制領域(如照明自動控制系統(tǒng)、交通測速雷達及輔助巡航系統(tǒng)、入侵安全防護系統(tǒng)等等)被廣泛應用。
目前,微波感應器在應用于LED燈具控制領域內(nèi)時,普遍存在如下問題:由于大多數(shù)的LED燈板的工作電壓為18-70VDC,而微波感應器的工作電壓則為6-15VDC;因此,在利用微波感應器對現(xiàn)有的LED燈具進行功能改進以形成 LED微波感應燈具或者設計制作LED微波感應燈具時,往往需要為在燈具內(nèi)為微波感應器配置獨立的電源供電模塊,從而不但會增加燈具電源的制作成本,也會間接增加燈具的設計及組裝難度。鑒于此,有必要對現(xiàn)有的微波感應器提出改進方案。
實用新型內(nèi)容
針對上述現(xiàn)有技術存在的不足,本實用新型的目的在于提供一種LED燈專用高壓微波感應模塊。
為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用如下技術方案:
一種LED燈專用高壓微波感應模塊,它包括PCB基板、微波振蕩模組、天線感應模組和微波信號處理器,所述微波信號處理器為一內(nèi)部集成有低壓線性穩(wěn)壓器的信號混合處理芯片,所述微波振蕩模組、天線感應模組和微波信號處理器集成于同一PCB基板上,所述微波振蕩模組和天線感應模組的電源輸入端同時與低壓線性穩(wěn)壓器的穩(wěn)壓輸出端相連,所述天線感應模組的信號接收端與信號混合處理芯片的信號觸發(fā)端相連;
所述PCB基板上還集成有一電源輸出端與低壓線性穩(wěn)壓器的電源輸入端相連以向低壓線性穩(wěn)壓器輸出6-15VDC的恒定電壓的前端穩(wěn)壓模塊。
優(yōu)選地,所述前端穩(wěn)壓模塊包括第一三極管、第一場效應管和第一二極管,所述第一場效應管的柵極串接第一電阻后作為電源正極輸入端、源極連接第一二極管的負極并通過第二電阻連接于第一電阻與第一場效應管的柵極之間、漏極連接第一三極管的基極,所述第一二極管的正極作為電源負極輸入端和電源負極輸出端,所述第一三極管的基極通過第一電容連接電源負極輸出端、集電極連接電源負極輸出端、發(fā)射極作為電源正極輸出端并同時通過第二電容連接電源負極輸出端。
優(yōu)選地,所述第一二極管為反向隧道二極管。
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