BRPI0610118A2 - acionador para uma cadeia de diodo emissor de luz, método e sistema de controle de fluxo para uma cadeia de diodo emissor de luz, e, sistema de iluminação - Google Patents
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Abstract
Um método e sistema condutor de fluxo de compensação para led incluindo um acionador para uma cadeia de diodo emissor de luz (LED) tendo um índice binário de fluxo associado incluindo um conversor de potência (22) responsivo a um sinal de ganho (34) e gerando corrente de acionamento indexada de fluxo (36); um conector de LED (34) operacionalmente conectado ao conversor de potência (22) e operável para receber a cadeia de LED (26); e um bloco de ganho (32) comparando um sinal de corrente de acionamento sensoreada (38) e um ponto de ajuste de corrente de acionamento (28) para gerar o sinal de ganho (34). O bloco de ganho (32) é responsivo a um seletor de índice de fluxo(30) para ajustar o sinal de ganho (34) para o índice binário de fluxo associado.
Description
"ACIONADOR PARA UMA CADEIA DE DIODO EMISSOR DE LUZ,MÉTODO E SISTEMA DE CONTROLE DE FLUXO PARA UMA CADEIADE DIODO EMISSOR DE LUZ, E, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO"
Esta invenção se refere de forma geral a acionadores de diodoemissor de luz (LED), e mais especificamente a um sistema e método paraacionar LED com compensação de fluxo.
Diodos emissores de luz (LEDs) estão sendo mais largamenteusados em uma variedade de aplicações, tais como sinais de tráfego esinalização. LEDs são esperados substituir lâmpadas incandescentes émaplicações automotivas no futuro próximo e para substituir lâmpadasincandescentes, de halogênio, e fluorescentes em muitas aplicações deiluminação geral dentro de poucos anos. LEDs fornecem iluminação brilhantecom alta eficiência.
LEDs apresentam certos problemas, contudo, devido àscaracterísticas de operação e limitações de fabricação. LEDs exibem grandesmudanças de corrente com pequenas mudanças de voltagem, então osacionadores de LED precisam controlar a corrente para os LEDs. Enquantouma solução tem sido limitar a corrente colocando um resistor em série comos LEDs, tal uma solução falha em otimizar para requisitos de funcionalidadee eficiência de LEDs particulares em aplicações particulares.
Grande variação de processo na fabricação de LEDs resultagrandes variações nas características de operação. Para ter em conta asvariações de características de operação, os fabricantes amostram ascaracterísticas de operação e ordenam os LEDs em lotes tendo característicasde operação similares, chamados binários. Exemplos de binários são; bináriosde voltagem, que considera diferenças de voltagem; binários de fluxo, queconsidera diferença de emissão de luz em uma dada corrente de acionamento;e binários de cor, que considera diferenças de cor. O fabricante tipicamenteatribui um código binário para LEDs tendo características particulares. Porexemplo, um código binário de fluxo de P pode ser atribuído aos LEDsproduzindo de 20 a 30 lumens de fluxo em uma corrente dada e um códigobinário de fluxo de Q pode ser atribuído aos LEDs produzindo de 30 a 40lumens de fluxo na mesma corrente.
Acionadores de LED podem compensar variações entrebinários de voltagem através de controle da corrente, mas nenhuma correçãosimples está disponível para compensar variações entre binários de fluxo.Presentemente, acionadores de LED diferentes com estabelecimentos decorrente de acionamento diferente são usados para cada binário de fluxo, ouacionadores de LED são modificado internamente para fornecer um acionadorde LED com estabelecimento de corrente de acionamento desejada. Uso deacionadores de LED diferentes para binários de fluxo diferente causa custoadicional na fabricação e estocagem dos acionadores de LED diferentes paracada estabelecimento de corrente de acionamento diferente.
Seria desejável fornecer um método e sistema de acionamentode LED que supere a desvantagem acima.
Um aspecto da invenção fornece um acionador para umacadeia de diodo emissor de luz (LED) tendo um índice binário de fluxoassociado incluindo um conversor de potência responsivo a um sinal de ganhoe gerando corrente de acionamento indexada de fluxo; um conector de LEDoperacionalmente conectado ao conversor de potência e operável para recebera cadeia de LED; e um bloco de ganho comparando um sinal de corrente deacionamento sensoreada e um ponto de ajuste de corrente de acionamentopara gerar o sinal de ganho. O bloco de ganho é responsivo a um seletor deíndice de fluxo para ajustar o sinal de ganho para o índice binário de fluxoassociado.
Um outro aspecto da invenção fornece um método de controlede fluxo para uma cadeia de diodo emissor de luz (LED) incluindo determinarum índice binário de fluxo para a cadeia de diodo; fornecer um ponto deajuste de corrente de acionamento; passar uma corrente de acionamentoatravés da cadeia de diodo; sensorear a corrente de acionamento para geraruma sinal de corrente de acionamento sensoreada; e controlar a corrente deacionamento em resposta a uma diferença entre o sinal de corrente deacionamento sensoreada e o ponto de ajuste de corrente de acionamento. Pelomenos um dentre o sinal de corrente de acionamento sensoreada e o ponto deajuste de corrente de acionamento é escalonado em resposta ao índice bináriode fluxo.
Um outro aspecto da invenção fornece um sistema de controlede fluxo para uma cadeia de diodo emissor de luz (LED) incluindo meios paradeterminar um índice binário de fluxo para a cadeia de diodos; meios parafornecer um ponto de ajuste de corrente de acionamento; meios para passaruma corrente de acionamento através da cadeia de diodo; meios parasensorear a corrente de acionamento para gerar uma sinal de corrente deacionamento sensoreada; meios para controlar a corrente de acionamento emresposta a uma diferença entre o sinal de corrente de acionamento sensoreadae o ponto de ajuste de corrente de acionamento; e meios para escalonar pelomenos um dentre o sinal de corrente de acionamento sensoreada e o ponto deajuste de corrente de acionamento em resposta ao índice binário de fluxo.
Um outro aspecto da invenção fornece um sistema deiluminação incluindo um acionador de diodo emissor de luz (LED) tendo umconector de LED e sendo responsivo a um sinal de corrente de acionamentosensoreada; e uma primeira montagem de LED tendo uma primeira cadeia deLED operacionalmente conectada a um primeiro componente associado. Aprimeira montagem de LED é operacionalmente conectada ao conector deLED, e o primeiro componente associado gera o sinal de corrente deacionamento sensoreada.
O anterior e outras características e vantagens da invençãoainda se tornarão aparentes da descrição detalhada a seguir da modalidadepreferida presentemente, lida em conjunto com os desenhos anexados. Adescrição detalhada e desenho são meramente ilustrativos da invenção melhordo que limitantes, o escopo da invenção sendo definido pelas reivindicaçõesanexas e seus equivalentes.
FIG. 1 é um diagrama em bloco de um sistema deacionamento de LED com compensação de fluxo deito de acordo com apresente invenção;
FIGS. 2 — 4 são diagramas esquemáticos para modalidades decircuitos de acionamento de LED com compensação de fluxo feito de acordocom a presente invenção; e
FIGS. 5 & 6 são diagramas esquemáticos de um sistema deiluminação feito de acordo com a presente invenção.
FIG. 1 é um diagrama em bloco de um sistema deacionamento de LED com compensação de fluxo deito de acordo com apresente invenção. O acionador de LED compensa variações de fluxo defabricação entre cadeias de LED, controlando a corrente de acionamentoatravés de uma cadeia particular de LED de acordo com o índice binário defluxo da cadeia particular de LED. O acionador de LED determina a correntede acionamento indexada de fluxo apropriada da informação em um seletor deíndice de fluxo, tal com um ponto de conexão, componente cambiável, e / ouconexão de dados.
Acionador de LED 20 inclui um conversor de potência 22, umconector de LED 24, e um bloco de ganho 32. O conversor de potência 22 éresponsivo a um sinal de ganho 34 do bloco de ganho 32 e gera corrente deacionamento indexada de fluxo 36 indicada pela seta na FIG. 1. O conectorde LED 24 é operacionalmente conectado ao conversor de potência 22 parafornecer a corrente de acionamento indexada de fluxo 36 para a cadeia deLED 26, que tem um índice binário de fluxo associado. O bloco de ganho 32compara um sinal de corrente de acionamento sensoreada 38 e um ponto deajuste de corrente de acionamento 28 para gerar o sinal de ganho 34. O blocode ganho 32 é responsivo a um seletor de índice de fluxo 30 para ajustar osinal de ganho 34 para o índice binário de fluxo associado.
A cadeia de LED 26 inclui uma ou mais LEDS conectadosatravés do conector de LED 24. A cadeia de LED 26 tem índice binário defluxo associado indicando a emissão de luz para os LEDs na cadeia de LED26 em uma corrente de acionamento dada. O índice binário de fluxo associadopode ser um código binário de fluxo obtido do fabricante de LED ou pode serdeterminado experimentalmente. O conversor de potência 22 pode serqualquer conversor de potência capaz de fornecer corrente de acionamentoindexada de fluxo 36 para a cadeia de LED 26.
FIGS. 2-4, nas quais elementos parecidos compartilhamnúmeros de referência parecidos com FIG. 1, são diagramas esquemáticospara modalidades de circuitos de acionamento de LED com compensação defluxo feito de acordo com a presente invenção. A modalidade da FIG. 2 usapontos de conexão como o seletor de índice de fluxo, com o ponto de conexãoselecionado para a cadeia de LED ajustando o sinal de corrente deacionamento sensoreada através do bloco de ganho. A modalidade da FIG. 3usa um componente cambiável como o seletor de índice de fluxo, com o valorde componente selecionado para o componente cambiável ajustando o pontode ajuste de corrente de acionamento através do bloco de ganho. Amodalidade da FIG. 4 usa uma conexão de dados como o seletor de índice defluxo, com dados de fluxo selecionados fornecidos pela conexão de dados earmazenado no acionador de LED determinando a corrente de acionamentoindexada de fluxo.
Referenciando a FIG. 2, o seletor de índice de fluxo 30 incluium primeiro ponto de conexão 50 e um segundo ponto de conexão 52. Oconector de LED 24 inclui um terminal superior 54 e um terminal inferior 56.Conexão do terminal inferior 56 a um dos pontos de conexão ajusta o sinal deganho do bloco de ganho 32 escalonando o sinal de corrente de acionamentosensoreada 38.
O bloco de ganho 32 inclui, um primeiro resistor 58 conectadoentre o primeiro ponto de conexão 50 e o segundo ponto de conexão 52, umsegundo resistor 60 conectado entre o segundo ponto de conexão 52 e o terracomum, um amplificador de corrente de realimentação 64 conectado atravésdo primeiro resistor 58 e o segundo resistor 60, um terceiro resistor 62conectado entre a saída e a entrada negativa do amplificador de corrente derealimentação 64, e um amplificador de erro 66 conectado através da saída doamplificador de corrente de realimentação 64 e o ponto de ajuste de correntede acionamento 28. A saída do amplificador de erro 66 fornece um sinal deganho 34 para ao conversor de potência 22. O sinal de corrente deacionamento sensoreada 28 é gerado em um circuito de ponto de ajuste decorrente de acionamento na entrada do amplificador de erro 66.
Em operação, o usuário determina o índice binário de fluxopara a cadeia de LED e conecta o terminal inferior 56 ao ponto de conexãocorrespondendo ao índice binário de fluxo. Para o exemplo de um primeiroíndice binário de fluxo, o usuário conecta o terminal inferior 56 ao primeiroponto de conexão 50 correspondendo ao primeiro índice binário de fluxo. Acorrente de acionamento indexada de fluxo 36 é sensoreada pela queda devoltagem através do primeiro resistor 58 e o segundo resistor 60 para geraruma voltagem de corrente de acionamento sensoreada 68. A voltagem decorrente de acionamento sensoreada 68 é escalonada através do amplificadorde corrente de realimentação 64 para gerar o sinal de corrente de acionamentosensoreada 38. O amplificador de erro 66 compara o sinal de corrente deacionamento sensoreada 38 e o ponto de ajuste de corrente de acionamento 28para controlar a corrente de acionamento indexada de fluxo 36. O sinal decorrente de acionamento sensoreada 38 é escalonada em resposta ao primeiroíndice binário de fluxo. Para o exemplo de um segundo índice binário defluxo, o usuário conecta o terminal inferior 56 ao segundo ponto de conexão52 correspondendo ao segundo índice binário de fluxo. A corrente deacionamento indexada de fluxo 36 é sensoreada pela queda de voltagematravés do segundo resistor 60 para gerar uma voltagem de corrente deacionamento sensoreada 68. A voltagem de corrente de acionamentosensoreada 68 é escalonada através do amplificador de corrente derealimentação 64 para gerar o sinal de corrente de acionamento sensoreada38. O amplificador de erro 66 compara o sinal de corrente de acionamentosensoreada 38 e o ponto de ajuste de corrente de acionamento 28, e fornece osinal de ganho 34 para o conversor de potência 22 para controlar a corrente deacionamento indexada de fluxo 36. O sinal de corrente de acionamentosensoreada 38 é escalonado em resposta ao segundo índice binário de fluxo.
Aqueles com habilidade na arte apreciarão que as séries deresistores sensitivos incluindo o primeiro resistor 58 e o segundo resistor 60podem ser estendidas com resistores adicionais e pontos de conexãoadicionais entre os resistores sensitivos adicionais para acomodar tantosquantos muitos índices de binário de fluxos como desejado.
Referenciando à FIG. 3, na qual elementos parecidoscompartilham números de referência parecidos com FIG. 2, o seletor deíndice de fluxo 30 é um componente cambiável 80, tal como um resistor,operacionalmente conectado a um conector de componente 82. O componentecambiável 80 é conectado em paralelo com um primeiro resistor 86. Oprimeiro resistor 86 e o segundo resistor 84 são conectados em série entre avoltagem de referência Vref e a terra comum. Um divisor de voltagem 85inclui o primeiro resistor 86, o segundo resistor 84, o componente cambiável80. O divisor de voltagem 85 fornece o ponto de ajuste de corrente deacionamento 28 através da junção do primeiro resistor 86 e do segundoresistor 84. O componente cambiável 80 ajusta o sinal de ganho do bloco deganho 32 escalonando o ponto de ajuste de corrente de acionamento 28.O bloco de ganho 32 inclui o primeiro resistor 86 e o segundoresistor 84 conectado em série entre uma voltagem de referência Vref e terracomum, um terceiro resistor 88 conectado em série com a cadeia de LED 26 eatravés do amplificador de corrente de realimentação 64, um amplificador deerro 66 conectado na saída do amplificador de corrente de realimentação 64 eente a junção do primeiro resistor 86 e do segundo resistor 84. A saída doamplificador de erro 66 fornece o sinal de ganho 34 para o conversor depotência 22. O sinal de corrente de acionamento sensoreada 38 é gerado nocircuito de corrente de acionamento sensoreada entre o terceiro resistor 88 e asaída do amplificador de corrente de realimentação 64. O ponto de ajuste decorrente de acionamento 28 é gerado em um circuito de ponto de ajuste decorrente de acionamento entre o seletor de índice de fluxo 30 e a entrada doamplificador de erro 66.
Em operação, o usuário determina o índice binário de fluxopara a cadeia de LED 26, seleciona um componente cambiável 80 com umvalor de componente correspondendo ao índice binário de fluxo, e conecta ocomponente cambiável 80 ao conector de componente 82. O componentecambiável 80 neste exemplo é um resistor. O componente cambiável 80,conectado em paralelo com o primeiro resistor 86, abaixa a resistência dodivisor de voltagem 85 entre a terra comum e a junção do primeiro resistor 86com o segundo resistor 84, diminuindo a ponto de ajuste de corrente deacionamento 28. Isto cria uma diferença entre o ponto de ajuste de corrente deacionamento 28 e o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38: oconversor de potência 22 reduz a corrente de acionamento indexada de fluxo36 para reduzir o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38 e equilibra osistema. O ponto de ajuste de corrente de acionamento 28 é escalonado emresposta ao índice binário de fluxo.
Aqueles com habilidade na arte apreciarão que o componentecambiável 80 não é limitado a um resistor. O componente cambiável 80 podeser um circuito passivo ou ativo, e pode incluir um ou mais componentes taiscomo resistores, resistores de compensação de temperatura, capacitores,indutores, e o similar. Resistores de compensação de temperatura positiva ounegativa podem ser usados como desejado para compensar mudanças nosrequisitos de corrente de acionamento mediante mudança de temperatura deoperação. Em adição, a colocação do componente cambiável 80 não élimitada ao exemplo ilustrado na FIG. 3 e não é limitado para escalonar oponto de ajuste de corrente de acionamento 28. Em modalidades alternativas,o componente cambiável 80 pode ser conectado em série com ou em paraleloao terceiro resistor 88 para escalonar o sinal de corrente de acionamentosensoreada 30. Em outras modalidades alternativas, o componente cambiável80 pode ser conectado entre a voltagem de referência Vref e a entrada noamplificador de erro 66 para escalonar o ponto de ajuste de corrente deacionamento 28.
Referenciando à FIG. 4, o seletor de índice de fluxo 30 é umaconexão de dados 100 fornecendo dados de fluxo, que são armazenados noacionador de LED 20. A conexão de dados 100 é operacionalmente conectadaa um microprocessador 104 com memória 107 e fornece um sinal de dados102 com os dados de fluxo ao microprocessador 104. O microprocessador 104recebe sinal de corrente de acionamento sensoreada 38 e fornece sinal deganho 34 para o conversor de potência 22. A cadeia de LED 26 é conectadaao conector de LED 24 para receber corrente de acionamento indexada defluxo 36 do conversor de potência 22.
Em operação, o acionador de LED 20 no exemplo da FIG. 4funciona muito mais como as modalidades descritas nas FIGS. 2 & 3, mas omicroprocessador 104 atua como o bloco de ganho, comparando eescalonando valores em um microprocessador melhor do que comcomponentes discretos. Um ponto de ajuste de corrente de acionamento écomparado ao sinal de corrente de acionamento sensoreada 38 e a um sinal deganho 34 gerado pelo microprocessador 104 em resposta a diferença paracontrolar a corrente de acionamento indexada de fluxo 36 proveniente doconversor de potência 22. O sinal de dados 102 incluindo os dados de fluxopode ser fornecido para o acionador de LED 20 na hora da fabricação e / oupode ser fornecida após o acionador de LED 20 ter sido instalado, tal com emtransmissão sobre linhas de potência, conexões de rádio ou o similar.
Os dados de fluxo podem incluir o ponto de ajuste de correntede acionamento, um fator de escalonamento para o ponto de ajuste de correntede acionamento correspondendo ao índice binário de fluxo da cadeia de LED26 particular, um fator de escalonamento para o sinal de corrente deacionamento sensoreada 38 correspondendo ao índice binário de fluxo dacadeia de LED 26 particular, e / ou o índice binário de fluxo da cadeia deLED 26 particular. Em uma modalidade, os dados de fluxo incluem o pontode ajuste de corrente de acionamento, que é o ponto de ajuste de corrente deacionamento para o índice binário de fluxo da cadeia de LED 26 particular.
Em uma outra modalidade, o ponto de ajuste de corrente de acionamento éuma constante armazenada na memória 106 e os dados de fluxo incluem umfator de escalonamento de ponto de ajuste de corrente de acionamentocorrespondendo ao índice binário de fluxo da cadeia de LED 26 particular.
Em ainda uma outra modalidade, os dados de fluxo incluem um fator deescalonamento de sinal de corrente de acionamento sensoreadacorrespondendo ao índice binário de fluxo da cadeia de LED 26 particular.
Em ainda uma outra modalidade, os dados de fluxo incluem o índice bináriode fluxo da cadeia de LED 26 particular. A memória inclui funções ou tabelaspara converter o índice binário de fluxo para fatores de escalonamento para oponto de ajuste de corrente de acionamento e / ou o sinal de corrente deacionamento sensoreada 38. Aqueles com habilidade na arte apreciarão que osvários pontos de ajuste, fatores de escalonamento, funções, e tabelas podemser mudados na memória 106 quando desejado descarregando novos valoresatravés da conexão e dado 100.
FIGS. 5 & 6, nas quais elementos parecidos compartilhamnúmeros de referência parecidos com FIG. 1, são diagramas esquemáticos deum sistema de iluminação feito de acordo com a presente invenção. FIG. 5inclui uma montagem de LED única e FIG. 6 inclui Montagens de LED emparalelo. Nesta modalidade,cada montagem de LED inclui uma cadeia deLED e um componente associado.
Referenciando à FIG. 5, um acionador de LED 20 fornececorrente de acionamento indexada de fluxo 36 para a montagem de LED 110através do conector de LED 24. A montagem de LED 110 inclui uma cadeiade LED 26 com um ou mais LEDs e um componente 112 associado, que éoperacionalmente conectado a cadeia de LED 26 e fornece sinal de correntede acionamento sensoreada 38 para o acionador de LED 20. A cadeia de LED26 tem uma extremidade de voltagem alta onde a corrente de acionamentoindexada de fluxo 36 entra na cadeia de LED 26 e uma extremidade devoltagem baixa onde a corrente de acionamento indexada de fluxo 36 sai dacadeia de LED 26. O acionador de LED 20 é responsivo ao sinal de correntede acionamento sensoreada 38 para ajustar a corrente de acionamentoindexada de fluxo 36. O valor do componente do componente associado 112pode ser selecionado como correspondendo ao índice binário de fluxo dacadeia de LED 26. Neste exemplo, o componente associado 112 é um resistor.O componente associado 112 pode ser integrado a montagem de LED 100 e /ou a cadeia de LED 26.
Referenciando à FIG. 6, uma segunda montagem de LED 130pode ser conectada em paralelo com a montagem de LED 110 através daconexão do conector de LED 142 ao conector de LED 24.. A segundamontagem de LED 130 inclui uma cadeia de LED 26 com um ou mais LEDse um componente 134 associado, que é operacionalmente conectado a cadeiade LED 132, e é operacionalmente, conectado em paralelo com o componente112 associado para fornecer o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38para o acionador de LED 20. Neste exemplo, o componente 134 associado éum resistor. A segunda montagem de LED 130 pode ter requisitos de correntediferentes do que a montagem de LED 110, mas tipicamente tem o mesmorequisito de voltagem.
Em operação, colocando em paralelo os componentes associadospara montagens de LED em paralelo escalona o sinal de corrente de acionamentosensoreada 38 para produzir a corrente de acionamento indexada de fluxo 36apropriada. Por exemplo, assuma um valor de resistência de 100 Ohms para, oscomponentes associados com uma voltagem aplicada de 100 volts através doconector de LED. Para uma montagem de LED única como ilustrado na FIG. 5, osinal de corrente de acionamento sensoreada 38 corresponde a uma corrente deacionamento de 100 V / 100 Q ou 1 Amp. Para montagens de LED em paralelocomo ilustrado na FIG. 6, o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38corresponde a uma corrente de acionamento de 100 V / 50 Q ou 2 Amp, o dobrodaquela do cada da montagem de LED única. Os valores de resistência doscomponentes associados não precisam ser iguais e podem se diferentes paramontagens de LED com requisitos de corrente de acionamentos diferentes.Continuando o exemplo acima com um voltagem aplicada de 100 Volts através doconector de LED, para uma montagem de LED exigindo 0,5 Amps e tendo umvalor de resistência de componente associado de 200 Ohms, e três montagens deLED requerendo 0,1 Amps e tendo um valor de resistência de componenteassociado de 1000 Ohms, o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38correspondendo a uma corrente de acionamento de 100 V / 125 Q ou 0,8 Amps.
Aqueles com habilidade na arte apreciarão que inúmeras variaçõesúteis podem ser feitas nos exemplo da Fig. 5 & 6. Em uma modalidade, oscomponentes associados podem ser circuitos passivos ou ativos, e podem incluirum ou mais componentes, tais como resistores, resistores de compensação detemperatura, capacitores, indutores, e o similar. Para indutores, o acionador deLED 20 pode impor um sinal de freqüência alta na corrente de acionamentoindexada de fluxo 36 para detectar os indutores. Para resistores, os resistorespodem ser resistores de compensação de temperatura positiva ou negativa, comodesejado, para compensar mudanças nos requisitos de corrente de acionamentomediante mudança de temperatura de operação. Em adição, a colocação decomponentes associados não é limitada ao exemplo ilustrado. Os componentesassociados podem ser conectados a lado superior da cadeia de LED ou emparalelo com a cadeia de LED. Para conexão de resistores em paralelo como oscomponentes associados, o acionador de LED 20 pode aplicar uma voltagemreversa pequena quando o circuito é energizado, periodicamente, ouconstantemente para detectar o valor do resistor. Em uma modalidade, ocomponente associado pode detectar falha da cadeia de LED associada edirecionar o acionador de LED 20 para interromper a corrente de acionamentoindexada de fluxo 36 para evitar danos às boas montagens de LED remanescentes.
Em uma outra modalidade, montagens de LED tendo os mesmos requisitos decorrente nominal são conectadas em série e o componente associado de uma dasmontagens de LED é conectado ao acionador de LED 20 para fornecer um sinalde corrente de acionamento sensoreada 38. O componente associado únicocontrola a corrente de acionamento indexada de fluxo 36 para todas as séries demontagens de LED.
Enquanto as modalidades da invenção reveladas aqui são,presentemente, consideradas para serem preferidas,várias mudanças emodificações podem ser feitas em fugir do escopo da invenção. Aqueles comhabilidade na arte apreciarão que as modalidades descritas para as FIGS. 1-6 sãoexemplares e que circuitos alternativos podem ser usados como desejado paraaplicações particulares. O escopo da invenção é indicado nas reivindicaçõesanexas, e todas mudanças que vierem dentro do significado e intervalo deequivalente são pretendidas para serem incorporadas nele.
Claims (24)
1. Acionador para uma cadeia de diodo emissor de luz (LED)tendo um índice binário de fluxo associado, caracterizado pelo fato decompreender:- um conversor de potência 22, o conversor de potência 22sendo responsivo a um sinal de ganho 34 e gerando corrente de acionamentoindexada de fluxo 36;- um conector de LED 24, o conector de LED 24 sendooperacionalmente conectado ao conversor de potência 22 e operável parareceber a cadeia de LED 26; e- um bloco de ganho 32, o bloco de ganho 32 comparando umasinal de corrente de acionamento sensoreada 38 e um ponto de ajuste decorrente de acionamento 28 para gerar o sinal de ganho 34;onde o bloco de ganho 32 é responsivo a um seletor de índicede fluxo 30 para ajustar o sinal de ganho 34 para o índice binário de fluxoassociado.
2. Acionador de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o seletor de índice de fluxo 30 compreende uma grandequantidade de pontos de conexão, cada um dos pontos de conexão tendo umíndice binário de fluxo correspondente, e conexão do conector de LED 24 aum dos pontos de conexão ajusta o sinal de corrente de acionamentosensoreada 38 para o índice binário de fluxo correspondente.
3. Acionador de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o componente cambiável 80, o componente cambiável 80tendo um índice binário de fluxo correspondente, e seleção do componentecambiável 80 ajusta o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38 para oíndice binário de fluxo correspondente.
4. Acionador de acordo com a reivindicação 3, caracterizadopelo fato de que o componente cambiável 80 é selecionado do grupoconsistindo de um resistor, um resistor de compensação de temperatura, umcapacitor, e um indutor.
5. Acionador de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o seletor de índice de fluxo 30 compreende uma conexão dedados 100 e o bloco de ganho 32 compreende um microprocessador 104.
6. Acionador de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a conexão de dados 100 fornece dados de fluxo para aomicroprocessador 104, os dados de fluxo sendo selecionado do grupoconsistindo do ponto de ajuste de corrente de acionamento, de um fator deescalonamento de ponto de ajuste de corrente de acionamento tendo umprimeiro índice binário de fluxo correspondente, de um fator deescalonamento de sinal de corrente de acionamento sensoreada tendo umsegundo índice binário de fluxo correspondente, e do índice binário de fluxoassociado.
7. Acionador de acordo com a reivindicação 6, caracterizadopelo fato de que o microprocessador 104 tem memória 106 para armazenar osdados de fluxo.
8. Acionador de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o seletor de índice de fluxo 30 compreende um componente-112 associado, o componente 112 associado sendo integrado à cadeia de LED-26.
9. Acionador de acordo com a reivindicação 8, caracterizadopelo fato de que o componente 112 associado é selecionado do grupoconsistindo de um resistor, um resistor de compensação de temperatura, umcapacitor, e um indutor.
10. Acionador de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o seletor de índice de fluxo 30 compreende uma grandequantidade de componentes 112 associados operacionalmente, conectados emparalelo, cada um da grande quantidade de componentes associados 112sendo associado com um de uma grande quantidade de cadeias de LED.
11. Método de controle de fluxo para uma cadeia de diodoemissor de luz (LED), caracterizado pelo fato de compreender:- determinar um índice binário de fluxo para a cadeia de LED;- fornecer um ponto de ajuste de corrente de acionamento;- passar uma corrente de acionamento através da cadeia de LED;- sensorear uma corrente de acionamento para gerar um sinalde corrente de acionamento sensoreada; e- controlar a corrente de acionamento em resposta a umadiferença entre o sinal de corrente de acionamento sensoreada e o ponto deajuste de corrente de acionamento;onde pelo menos um dentre o sinal de corrente de acionamentosensoreada e o ponto de ajuste de corrente de acionamento é escalonado emresposta a um índice binário de fluxo.
12. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que a corrente sensoreada de acionamento é escalonado atravésde:- fornecer uma grande quantidade de pontos de conexão, cadaum dos pontos de conexão tendo um índice binário de fluxo correspondente; e- conectar a cadeia de LED para o ponto de conexãocorrespondendo ao índice binário de fluxo determinado para a cadeia de LED.
13. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que o sinal de corrente de acionamento sensoreada é gerado emum circuito de sinal de corrente de acionamento sensoreada e que o sinal decorrente de acionamento sensoreada é escalonado ajustando a impedância docircuito de sinal de corrente de acionamento sensoreada.
14. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que o ponto de ajuste de corrente de acionamento é gerado emum circuito de ponto de ajuste de corrente de acionamento e o ponto de ajustede corrente de acionamento é escalonado ajustando a impedância do circuitode ponto de ajuste de corrente de acionamento.
15. Sistema de controle de fluxo para uma cadeia de diodoemissor de luz (LED), caracterizado pelo fato de compreender:- meios para determinar um índice binário de fluxo para acadeia de LED;- meios para fornecer um ponto de ajuste de corrente deacionamento; - meios para passar uma corrente de acionamento através dacadeia de LED;- meios para sensorear uma corrente de acionamento para gerarum sinal de corrente de acionamento sensoreada; e- meios controlar a corrente de acionamento em resposta a umadiferença entre o sinal de corrente de acionamento sensoreada e o ponto deajuste de corrente de acionamento;- meios para escalonar pelo menos um dentre o sinal decorrente de acionamento sensoreada e o ponto de ajuste de corrente deacionamento em resposta a um índice binário de fluxo.
16. Sistema de acordo com a reivindicação 15, caracterizadopelo fato de que os meios de escalonamento compreendem uma grandequantidade de meios para conectar cadeias de LED, cada um dos meios deconexão tendo um índice binário de fluxo correspondente.
17. Sistema de acordo com a reivindicação 15, caracterizadopelo fato de que os meios de escalonamento compreendem meiosselecionados do grupo consistindo de meios para ajustar impedância dosmeios de fornecimento e meios para justar impedância dos meios desensoreamento.
18. Sistema de iluminação, caracterizado pelo fato decompreender:- um acionador 20 de diodo emissor de luz (LED), o acionador 20 tendo um conector de LED 24 e sendo responsivo a um sinal de correntede acionamento sensoreada 38; e- uma primeira montagem de LED 110, a primeira montagemde LED 110 tendo uma primeira cadeia de LED 26, operacionalmente,conectada ao primeiro componente associado 112;onde a primeira montagem de LED 110 é operacionalmenteconectada ao conector de LED 24, e o primeiro componente associado 112gera o sinal de corrente de acionamento sensoreada 38.
19. Sistema de acordo com a reivindicação 18, caracterizadopelo fato de que a primeira cadeia de LED 132 tem uma extremidade devoltagem alta e uma extremidade de voltagem baixa, e que o primeirocomponente associado 112 é, operacionalmente, conectado a primeira cadeiade LED 26 em uma maneira selecionada do grupo consistindo de umaconexão em série com a extremidade de voltagem alta, uma conexão em sériecom a extremidade de voltagem baixa, e uma conexão paralela entre aextremidade de voltagem alta e a extremidade de voltagem baixa.
20. Sistema de acordo com a reivindicação 18, caracterizadopelo fato de compreender:- uma segunda montagem de LED 130, a segunda montagemde LED 130 tendo uma segunda cadeia de LED 132, operacionalmente,conectada a um segundo componente associado 134;onde a segunda montagem de LED 130 é operacionalmenteconectada em paralelo a primeira montagem de LED 110 e o segundocomponente associado 134 é operacionalmente conectado em paralelo, aoprimeiro componente associado 112.
21. Sistema de acordo com a reivindicação 18, caracterizadopelo fato de que o primeiro componente associado 112 é selecionado do grupoconsistindo de um resistor, um resistor de compensação de temperatura, umcapacitor, e um indutor.
22. Sistema de acordo com a reivindicação 18, caracterizadopelo fato de que o primeiro componente associado 112 é um resistoroperacionalmente conectado em paralelo a primeira cadeia de LED 132 e oacionador de LED 20 é operável para aplicar uma voltagem reversa noprimeiro componente associado 112.
23. Sistema de acordo com a reivindicação 22, caracterizadopelo fato de que o acionador de LED 20 é operável para aplicar uma voltagemreversa na hora selecionada do grupo consistindo de quando o acionador deLED 20 é energizado e de tempos periódicos.
24. Sistema de acordo com a reivindicação 18, caracterizadopelo fato de que o primeiro componente associado 112 é operável parainterromper o acionador de LED 20 na falha da primeira cadeia de LED 132.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| B25D | Requested change of name of applicant approved |
Owner name: KONINKLIJKE PHILIPS N. V. (NL) |
|
| B25G | Requested change of headquarter approved |
Owner name: KONINKLIJKE PHILIPS N. V. (NL) |
|
| B25A | Requested transfer of rights approved |
Owner name: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. (NL) |
|
| B06A | Patent application procedure suspended [chapter 6.1 patent gazette] | ||
| B09A | Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette] | ||
| B16A | Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette] | ||
| B25D | Requested change of name of applicant approved | ||
| B25G | Requested change of headquarter approved |