[实用新型]一种集成冗余容错驱动控制芯片的立式扁线灯无效
申请号: | 200820108973.7 | 申请日: | 2008-07-01 |
公开(公告)号: | CN201251038Y | 公开(公告)日: | 2009-06-03 |
发明(设计)人: | 商松 | 申请(专利权)人: | 北京中庆微数字设备开发有限公司 |
主分类号: | F21S4/00 | 分类号: | F21S4/00;F21V23/00;H05B37/04;F21Y101/02 |
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地址: | 100085北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 集成 冗余 容错 驱动 控制 芯片 立式 扁线灯 | ||
技术领域
本实用新型涉及灯饰照明领域,特别是涉及一种集成冗余容错驱动控制芯片的立式扁线灯。
背景技术
目前,小型LED及灯泡在灯饰造型装饰行业已经得到广泛应用,但是为了寻求更完美自然的造型效果,为商家找到更好的卖点,一些发明者发明了一种卧式扁线灯。这种灯饰装置是将若干小型灯泡及灯座平放安置于两根导线上,在造型时为保持灯泡光线向外照射两根导线呈卧式走动。这种装置确实能够做一些较自然的造型,达到理想效果,但是其又存在较大局限性,因为其灯座是平放安置于两根导线上,在造型时导线只能呈卧式走动,这样由于两根导线是双导线,没有分开,不能随意移位,不能随意弯折,致使其造型范围受到限制,难以实现尖角和小圆弧的造型。
灯具内或相互之间连接时有元器件多、连线多、电源多、电路复杂,元器件众多的特点,保证不出问题需要系统具备非常高的可靠性。但在目前的工程技术水平条件下,运行稳定的重任完全依赖于在元器件选用、生产工艺的改进、生产质量的控制方面的投入。但因系统内存在大量的元器件、无数的焊点等工艺环节,其中任何一点微小的不良,都有可能引起最终产品的稳定性变化。其中的不可控因素难以完全避免。
冗余是指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作;容错是指系统在其某一组件故障时仍能继续正常工作的功能,容错功能一般是通过冗余组件来实现。保证系统在某些组成部分出现故障或差错时仍能正常工作的技术称为容错技术。从系统的故障可分为两类:一类是“致命的”,不可能自行修复,例如系统的主要部件全部损坏;另一类是局部的,可能被修复,例如部分元件失效、线路故障、偶然干扰引起的差错等。冗余容错技术正是利用冗余组件来构造一种能够自动排除非致命性故障的技术。
实用新型内容
本实用新型是为了解决现有技术中的不足,特别提出了一种集成冗余容错驱动控制芯片的立式扁线灯。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种集成冗余容错驱动控制芯片的立式扁线灯,包括显示单元、灯座、导线,显示单元连接在灯座上,灯座固定在导线上;所述的导线由一根电源正极线路、一根电源负极线路和两根信号控制线路组成;
所述显示单元包括至少一个灯饰传输驱动控制芯片、至少一个LED发光二极管、电源正负极线路和两根信号控制线路;
所述灯饰传输驱动控制芯片是冗余容错驱动控制芯片,该冗余容错驱动控制芯片通过两根信号控制线路输入控制信号,由冗余容错驱动控制芯片直接驱动控制所述显示单元的LED发光二极管发光;若干显示单元通过电源正负极线路和两根信号控制线路相互连接。
所述灯座包括两个夹持块,一个连接座,连接座与导线实现导线的电气连接。
所述夹持块上还设置有六个单线卡座,其中两个单线卡座与PCB板的电源正极线路和电源负极线路电连接;另外四个单线卡座与冗余容错驱动控制芯片的信号输入和信号输出管脚电连接。
所述单线卡座为具有尖刃的金属物,当单线卡座的尖刃插入线路时,尖刃嵌入线路中并与线路电连接。
所述显示单元的电源正负极线路和两根信号控制线路与外部导线实现导线的电气连接,显示单元设置在由外部导线构成的平面内,且位于外部导线的同一侧边。
所述显示单元通过上述的六个单线灯座的卡座直接插入所述的一根电源正极线路、一根电源负极线路和两根信号控制线路中,并与上述的线路电连接。
所述的显示单元上还设置有一锋利的突起物,当所述的显示单元通过六个单线卡座直接插入所述的一根电源正极线路、一根电源负极线路和两根信号控制线路时,突起物将与冗余容错驱动控制芯片的信号输入和信号输出管脚连接的两单线卡座中间的信号控制线路切断;所述的突起物为具有锋利刀刃的金属物,焊接在显示单元底面;所述的所述单线卡座焊接在PCB板底面。
所述冗余容错驱动控制芯片为180度双向冗余容错控制芯片,该芯片至少两个信号输入端连接相反方向的两根信号控制线路,提供两条具有冗余容错能力的并行传输通道,当其中任何一条传输通道发生故障时,控制系统均能自检并实时切换到另一条并行冗余通道运行。
所述冗余容错驱动控制芯片为90度四向冗余容错控制芯片,该芯片互相垂直方向至少四个信号输入端连接四根信号传输线路,提供四条具有冗余容错能力的并行传输通道,当其中任何一条传输通道发生故障时,控制系统均能自检并实时切换到其他三条并行冗余传输通道中的任何一条运行。
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