[发明专利]LED电源控制芯片有效

专利信息
申请号: 201010290595.0 申请日: 2010-09-25
公开(公告)号: CN101977464A 公开(公告)日: 2011-02-16
发明(设计)人: 陈光德;倪端 申请(专利权)人: 陈光德;倪端
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 代理人: 赵红英
地址: 310002 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: led 电源 控制 芯片
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种芯片技术领域,具体涉及一种LED电源控制芯片。

背景技术

LED的驱动主要是采用PWM控制的恒流源,现有的LED电源控制一般都提供温度的检测功能,但是对于温度的补偿一般只是对极限温度进行控制,采用关断电源或PWM无输出的做法,对于过流的保护,只是对总的恒流源总的电源电流进行检测以调节PWM输出;并没考虑通过环境光或条件参数改变电源输出功率的给定,因为这样就不被称为恒流源;并没有考虑LED并联支路的出现断路的情况,当LED的并联支路出现断路时,电流将加在剩余下的正常支路上,这样正常并联支路将要分摊总的电流,很可能会出现雪崩式的迅速损坏LED。

对于市电供电的情况,有时还有供电的峰谷调整要求,或者人为的进行功率的调整,所以需要设定定时的运行参数,现有的LED电源驱动芯片,不具有这样的功能。集合所有的情况,采用微处理器(MCU)是可以实现的,但是价格将会增加很多,不但芯片中要嵌入微处理器,还需要考虑处理器架构、模数转换器、通信接口、非易失存储器和微处理器编程语言体系,由于是采用的板级技术,可靠性不会很高,成本将比较高,且工作的时钟频率受限于所采用的微处理器 (MCU),用户的使用技术也有较高的要求,开发针对低成本,功能强大的LED电源控制芯片,一直是业界追求的目标。

发明内容

本发明所要解决的问题是:提供一种功能性强、成本低的LED电源控制芯片,这种电源芯片是一种数字芯片,这种电源芯片没有嵌入微处理器和常规的模数转换器。本发明解决了LED并联支路断路时的安全问题,解决了LED灯具需要定时和设定参数情况下的运行问题,同时本发明所述芯片提供可编程的地址,可以在远程主机的控制下联网运行。

为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种LED电源控制芯片,其特征在于它包括:信号测量模块、采样控制模块、通信接口、样本比较器、时钟及分频模块、芯片地址模块、易失存储器、非易失存储器、24小时循环计数器、LED并联支路断路数加法器、时间比较器、PWM模块,信号测量模块和采样控制模块相连,以建立采样的通道和获取采样数据;采样控制模块分别和样本比较器、易失存储器、PWM模块相连,样本比较器和非易失存储器相连,以和来自非易失存储器的样本数据进行比较并将所得结果保存于易失存储器,易失存储器和PWM模块相连,采样控制模块对环境亮度值与易失存储器中的所保存的当前值做比较,如果环境亮度值发生变化,采样控制模块将向PWM模块发送环境亮度变化信号;采样控制模块同时对所测量的温度值与非易失存储器中的设定值做比较,如果不在正常温度范围内,采样控制模块向PWM模块发送温度异常信号,非易失存储器和PWM模块相连,PWM模块提取存储在非易失存储器的参数,24小时循环计数器与时间比较器相连,时间比较器和非易失存储器、PWM模块相连,时间比较器用于和来自非易失存储器中的定时值进行比较,当有定时起点到或者定时终点到信号发生,时间比较器将启动与PWM模块的连接,以启动依据此条件的PWM计算;时钟分频模块与24小时循环计数器相连,芯片地址模块与易失存储器相连,将芯片地址存入其中,通信接口与易失存储器相连,以将芯片地址取回到远程主机;通信接口与24小时循环计数器相连是为了启动校正时间,通信接口与非易失存储器相连,是为了设置、修改参数或接收参数,LED并联支路断路数加法器与PWM模块、易失存储器相连,对所有的LED支路的并联断路状况做进位加法运算,如果LED并联支路出现异常,将进位加法运算结果送入易失存储器,并向PWM模块传送LED并联支路异常信号。

本发明与现有技术相比具有以下有益效果:本发明各模块具有实时运行的特征,取消了嵌入微处理器的方法,同时降低了购买知识产权的代价,本发明可以简单地实现模数转换,不需要在芯片嵌入模拟电路,以最可能地减少成本,芯片既可以单独使用,也可以组网使用,在不增加大规模的成本的情况下,极大地改善和提高了现有的LED电源控制芯片的功能和LED的安全保护。本发明根据环境亮度具有平滑的调光;在温度的警戒范围具有平滑的调光和过温保护;可实现定时定条件运行;适合于不同照明亮度要求的远程网络控制。

附图说明

图1为芯片管脚图

图2为芯片模块图

图3为信号测量模块图

图4为备用电池充电模块、时钟及分频模块、24小时循环计数器模块图

图5为通信接口及芯片地址模块图

图6为PWM模块原理图。

具体实施方式

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