Светодиод

Светодиод относится к области информационной техники и светотехники, так, например, может быть использован при построении крупногабаритных матричных экранов и иных средств отображения визуальных данных. Cветодиод содержит внутри себя на подложке вместе с кристаллами светоизлучающих диодов блок для управления излучением кристаллов, один вход которого подключен к клемме анода, другой вход подключен к клемме катода, а выходы подключены к базам транзисторов, причем коллекторы транзисторов соединены с катодами светоизлучающих кристаллов, аноды которых соединены между собой и подключены к клемме анода, при этом эмиттеры транзисторов соединены между собой и подключены к клемме катода. Изобретение обеспечивает возможность управления выбранным кристаллом светодиода по двум внешним контактам (анод и катод). 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к области информационной техники и светотехники, так, например, может быть использовано при построении крупногабаритных матричных экранов и иных средств отображения визуальных данных.

Известен светодиод {RU 121650 U1 от 3.04.2012 года}, содержащий корпус, пластиковую силиконовую линзу, кристалл, выводы анода и катода, металлическое основание, нижняя плоскость которого выполнена наклонной к плоскости монтажа. Причем угол наклона выбран в соответствии с требуемым углом излучения светодиодной лампы светильника.

Известен светодиод {RU 2207663 С2 от 17.07.2001 года}. Он содержит излучающие кристаллы с p-n-переходами, отражатель бокового излучения кристаллов с нанесенным тонким слоем кремнийорганического компаунда, полусферический купол из эпоксидного компаунда. Кристаллы установлены в тепловом контакте с основанием корпуса прибора. Диаметр полусферы купола не менее 4-х диаметров основания отражателя при отношении высоты купола к радиусу его сферической части не более 1,8 и отношении высоты отражателя к высоте купола не менее 0,15 при величине угла наклона стенок отражателя в пределах 25-45°.

Известен светодиод {RU 2331951 С1 от 24.07.2007 года}. Светодиод содержит, по меньшей мере, один полупроводниковый светоизлучающий элемент, покрытый линзой, имеющей расположенную над светоизлучающим элементом выемку, в которой сформирована двухслойная компаундная область.

Был проведен расширенный поиск для определения соответствия изобретения не только на новизну, но и существенность отличий.

Известно устройство управления излучением кристаллов в светодиодах {CN 103052211 A от 29.11.2012 года}, содержащее шинный контроллер, ряд светодиодных драйверов, светодиодные кристаллы.

Известно устройство управления смешением цветов трехцветного RGB светодиода {US 8339058 B2 от 12.12.2008 года}. Устройство состоит из генератора частот, операционных усилителей трех кристаллов светодиода (красного, синего, зеленого).

Известно устройство для управления излучением кристаллов в светодиоде {RU 2420043 от 20.04.2007 года}, содержащее светоизлучающие кристаллы, схему управления, источник питания и формирователь, позволяющий включать выбранный светоизлучающий кристалл посредством активации соответствующего переключателя.

Известно устройство {CN 103702494 от 09.01.2014}, которое содержит: блок обнаружения напряжения передаваемого сигнала, модуль преобразования последовательных данных, защелку и устройство сравнения адреса, соединенных последовательно. Три линии управления защелки управляют тремя МОП транзисторами Q1, Q2, Q3, каждый из которых соединен с соответствующей светодиодной лампой. Блок обнаружения напряжения передаваемого сигнала состоит из двух операционных усилителей, которые одновременно подключены к источнику питания, причем опорное напряжение первого усилителя 2 V, а опорное напряжение второго 5 В. Результат сравнения с выхода двух операционных усилителей поступает на вход модуля преобразования последовательных данных, где последовательные данные преобразовываются в параллельные. Параллельные данные сохраняются в регистре - защелке и сравниваются устройством сравнения адреса, МОП-транзисторы управляются в соответствии с результатом сравнения, тем самым управляя каждым светодиодом.

Известные технические решения имеют следующие недостатки: в связи с тем, что для функционирования схемы приема данных необходимо использовать формирователь кодовой последовательности с 2 напряжениями: 2 и 5 вольт, область применения диода сильно ограничивается из-за отсутствия напряжений выше 4 вольт во всех современных мобильных устройствах с питанием от аккумуляторов. Использование формирователя напряжения 5 вольт сводит на нет эффект от применения указанного диода. Построение систем отображения информации на указанных диодах невозможно в связи с тем, что режим загрузки данных возможен только при выходе напряжения питания за границы рабочего диапазона, что приведет к разрушению изображения на всех светодиодах на время загрузки данных в любом из диодов, включенных вместе, а при указанном времени загрузки, количестве передаваемых данных и периоду их обновления время отображения информации соизмеримо с временем загрузки данных, что делает применение указанного диода в этой сфере невозможным. Также использование внутреннего генератора со стабильностью 5% и невозможность программного учета ухода частоты даст разнояркость соседних диодов на 10%, что является приемлемым только для гирлянд и систем световых эффектов.

Авторам неизвестны технические решения светодиодов с возможностью управления излучением кристаллов предлагаемой схемы.

Задачей заявляемого изобретения является создание нового светодиода, позволяющего упростить сложность печатных плат и управляющую электронику светодиода.

Технический результат при использовании изобретения состоит в возможности управления выбранным кристаллом светодиода по двум внешним контактам (анод и катод).

Поставленная задача с указанным техническим результатом достигается новой совокупностью существенных признаков, необходимых и достаточных для достижения указанного технического результата, причем полученный эффект был неочевиден.

Сущность изобретения состоит в том, что светодиод содержит внутри себя на подложке вместе с кристаллами светоизлучающих диодов блок для управления излучением кристаллов, один вход которого подключен к клемме анода, другой вход подключен к клемме катода, а выходы подключены к базам транзисторов, причем коллекторы транзисторов соединены с катодами светоизлучающих кристаллов, аноды которых соединены между собой и подключены к клемме анода, при этом эмиттеры транзисторов соединены между собой и подключены к клемме катода.

Ниже приводим частное выполнение блока для управления излучением кристаллов в зависимости от метода выбора кристаллов светодиода.

Блок для управления излучением кристаллов, при временном методе выбора кристаллов светодиода, выполнен из модуля компаратора, счетчика, регистра, формирователя импульсов и формирователя напряжения питания, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода, выход модуля компаратора соединен со входом формирователя импульсов, выходы которого соединены со входами счетчика и регистра, при этом формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, а выходами подключен к модулю компаратора, счетчику, регистру и формирователю импульсов.

Блок для управления излучением кристаллов, при импульсном методе выбора кристаллов светодиода, выполнен из модуля компаратора, счетчика, регистра, формирователя импульсов и формирователя напряжения питания, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода, выход модуля компаратора соединен со входом счетчика, выход счетчика соединен со входом регистра, входы загрузки и сброса регистра соединены с выходами формирователя импульсов, а формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, а выходами подключен к модулю компаратора, счетчику, регистру и формирователю импульсов.

Блок для управления излучением кристаллов, при токовом методе выбора кристаллов светодиода, выполнен из модуля компаратора, регистра, формирователя импульсов, формирователя напряжения питания, транзистора и резистора, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода и резистором, другой вывод которого соединен с коллектором транзистора, эмиттер которого соединен с клеммой катода, база транзистора подключена к выходу формирователя импульсов, а выход модуля компаратора соединен со входом регистра, входы загрузки и сброса регистра соединены с выходами формирователя импульсов, а формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, а выходами подключен к модулю компаратора, регистру и формирователю импульсов.

Блок для управления излучением кристаллов, при методе выбора кристаллов светодиода по напряжению, выполнен из модуля компаратора, регистра, формирователя импульсов, формирователя напряжения питания, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода, выход модуля компаратора соединен со входом регистра, входы загрузки и сброса регистра соединены с выходами формирователя импульсов, а формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, и выходами подключен к модулю компаратора, регистру и формирователю импульсов.

Светодиод выполнен единым технологическим процессом. Блок управления позволяет выбирать отдельный кристалл светодиода в произвольный момент времени. Метод выбора кристаллов светодиода может быть произвольным: временной, импульсный, по напряжению и по току.

Сущность изобретения поясняется чертежами:

на фигуре 1 которого представлена общая блок-схема светодиода;

на фигуре 2 - блок-схема для зажигаемого кристалла светодиода по временному методу;

на фигуре 3 - блок блок-схема для зажигаемого кристалла светодиода по импульсному методу;

на фигуре 4 - блок-схема для зажигаемого кристалла светодиода по напряжению;

на фигуре 5 - блок-схема для зажигаемого кристалла светодиода по току.

Светодиод содержит внутри себя на подложке вместе с кристаллами светоизлучающих диодов блок 1 для управления излучением кристаллов, один вход которого подключен к клемме 2 анода, другой вход подключен к клемме 3 катода, а выходы подключены к базам транзисторов 5, причем коллекторы транзисторов 5 соединены с катодами светоизлучающих кристаллов 4, аноды которых соединены между собой и подключены к клемме 2 анода, при этом эмиттеры транзисторов 5 соединены между собой и подключены к клемме 3 катода.

Предлагаемый светодиод работает следующим образом: На клемму 2 анода и клемму 3 катода от внешней схемы, в которую включен светодиод, подается напряжение. В зависимости от выбранного типа блока 1 для управления излучением кристаллов и формы подаваемого напряжения, по окончании периода конфигурирования, блок 1 для управления излучением кристаллов формирует на одном из базовых контактов транзисторов 5(1…N) управляющее напряжение. Это приводит к открыванию соответствующего транзистора 5(1…N) и зажиганию включенного в коллекторную цепь кристалла 4(1…N) по цепи: клемма 2 анода, светоизлучающий кристалл 4(1…N), открытый коллектор-эмиттерный переход транзистора 5(1…N), клемма 3 катода. Блок 1 для управления излучением кристаллов управляет включением выбранного светоизлучающего кристалла 4.

Ниже приводим частное выполнение блока для управления излучением кристаллов в зависимости от метода выбора кристаллов светодиода.

При временном методе зажигания кристаллов светодиода на светодиод подается два импульса тока (напряжения), длительность первого импульса определяет номер выбираемого светоизлучающего кристалла 4, зажигаемого вторым импульсом. Прекращение протекания тока через светодиод на время больше, чем время сброса переводит блок 1 для управления излучением кристаллов в режим ожидания управляющего импульса.

Блок 1 для управления излучением кристаллов, при временном методе выбора кристаллов светодиода, выполнен из модуля 6 компаратора, счетчика 10, регистра 7, формирователя 8 импульсов и формирователя 9 напряжения питания, при этом вход модуля 6 компаратора соединен с клеммой 2 анода, выход модуля 6 компаратора соединен со входом формирователя 8 импульсов, выходы которого соединены со входами счетчика 10 и регистра 7, при этом формирователь 9 напряжения питания подключен к клеммам 2 анода и 3 катода, а выходами подключен к модулю 6 компаратора, счетчику 10, регистру 7 и формирователю 8 импульсов.

Работает блок 1 для управления излучением кристаллов при временном методе следующим образом: при начале периода конфигурирования (подаче напряжения после его отсутствия на время больше, чем время сброса) формирователь 9 напряжения питания подает на все узлы блока 1 для управления излучением кристаллов напряжение питания, формирователь 8 импульсов генерирует сигнал сброса по линии R, который сбрасывает регистр 7, переводит его в режим ожидания данных. Модуль 6 компаратора сравнивает входное напряжение с уровнем 0,7 вольт и передает результат сравнения на формирователь 8 импульсов, который в период времени конфигурирования при условии положительного результата сравнения генерирует импульсы на линию С счетчика 10, который подсчитывает количество поступивших импульсов. По окончании периода конфигурирования формирователь 8 импульсов формирует импульс на линии управления С регистра 7, который сохраняет данные на выходных управляющих линиях регистра 7, формируя управляющее напряжение на базовом выводе транзистора 5(1…N), зажигая соответствующий светоизлучающий кристалл 4(1…N) в его коллекторной цепи.

При импульсном методе выбора кристаллов светодиода на светодиод подается серия импульсов тока (напряжения), количество импульсов в период времени конфигурирования определяет номер выбираемого кристалла, зажигаемого схемой управления. Прекращение протекания тока через светодиод на время больше, чем время сброса переводит блок 1 для управления излучением кристаллов в режим ожидания конфигурирующих импульсов.

Блок 1 для управления излучением кристаллов, при импульсном методе зажигания кристаллов светодиода, выполнен из модуля 6 компаратора, счетчика 10, регистра 7, формирователя 8 импульсов и формирователя 9 напряжения питания, при этом вход модуля 6 компаратора соединен с клеммой 2 анода, выход модуля 6 компаратора соединен со входом счетчика 10, выход счетчика 10 соединен со входом регистра 7, входы загрузки и сброса регистра 7 соединены с выходами формирователя 8 импульсов, а формирователь 9 напряжения питания подключен к клеммам 2 анод и 3 катод, а выходами подключен к модулю 6 компаратора, счетчику 10, регистру 7 и формирователю 8 импульсов.

Работает блок 1 для управления излучением кристаллов, при импульсном методе следующим образом: при начале периода конфигурирования (подаче напряжения после его отсутствия на время больше, чем время сброса) формирователь 9 напряжения питания подает на все узлы блока 1 для управления излучением кристаллов напряжение питания, формирователь 8 импульсов генерирует сигнал сброса по линии R, который сбрасывает регистр 7, переводит его в режим ожидания данных. Модуль 6 компаратора сравнивает входное напряжение с уровнем 0,7 вольт и передает результат сравнения на счетчик 10, который подсчитывает количество поступивших импульсов. По окончании периода конфигурирования формирователь 8 импульсов формирует импульс на линии управления С, который сохраняет данные на выходных управляющих линиях регистра 7, формируя управляющее напряжение на базовом выводе транзистора 5(1…N), зажигая соответствующий светоизлучающий кристалл 4(1…N) в его коллекторной цепи.

При токовом методе зажигания кристаллов светодиода на светодиод подается импульс тока, амплитуда импульса в период конфигурирования определяет номер выбираемого (зажигаемого) кристалла по окончании времени конфигурирования. Прекращение протекания тока через светодиод на время больше, чем время сброса, переводит блок 1 для управления излучением кристаллов в режим ожидания управляющего импульса.

Блок 1 для управления излучением кристаллов, при токовом методе зажигания кристаллов светодиода, выполнен из модуля 6 компаратора, регистра 7, формирователя 8 импульсов, формирователя 9 напряжения питания, транзистора 5 и резистора 11, при этом вход модуля 6 компаратора соединен с клеммой 2 анода и резистором 11, другой вывод которого соединен с коллектором транзистора 5, эмиттер которого соединен с клеммой 3 катода, а база транзистора 5 подключена к выходу формирователя 8 импульсов, а выход модуля 6 компаратора соединен со входом регистра 7, входы загрузки и сброса регистра 7 соединены с выходами формирователя 8 импульсов, и формирователь 9 напряжения питания подключен к клеммам 2 анода и 3 катода, а выходами подключен к модулю 6 компаратора, регистру 7 и формирователю 8 импульсов.

Работает блок 1 для управления излучением кристаллов, при токовом методе зажигания кристаллов следующим образом: при начале периода конфигурирования (подаче напряжения после его отсутствия на время больше, чем время сброса) формирователь 9 напряжения питания подает на все узлы блока 1 для управления излучением кристаллов напряжение питания, формирователь 8 импульсов генерирует сигнал сброса по линии R, который сбрасывает регистр 7, переводит его в режим ожидания данных и подает управляющее напряжение на базу транзистора 5, приводя к его открыванию и протеканию тока по цепи клемма 2 анода - резистор 11 - открытый коллектор-эмиттерный переход транзистора 5 - клемма 3 катода. Модуль 6 компаратора сравнивает входное напряжение, прямо пропорциональное току, протекающему через резистор 11 с пороговыми напряжениями зажигания светоизлучающих кристаллов 4 с разными номерами и передает результат сравнения на регистр 7, по окончании периода конфигурирования формирователь 8 импульсов формирует импульс на линии управления С, который сохраняет данные на выходных управляющих линиях регистра 7, формируя управляющее напряжение на базовом выводе транзистора 5(1…N), зажигая соответствующий светоизлучающий кристалл 4(1…N) в его коллекторной цепи, и снимает с базы транзистора 5 управляющее напряжение, что приводит к его закрыванию.

При работе блока 1 для управления излучением кристаллов с методом выбора зажигаемого кристалла светодиода по напряжению, на светодиод подается импульс напряжения, величина напряжения в период конфигурирования определяет номер выбираемого (зажигаемого) кристалла. Прекращение протекания тока через светодиод на время больше, чем время сброса переводит блок 1 для управления излучением кристаллов в режим ожидания управляющего импульса.

Блок 1 для управления излучением кристаллов, с методом выбора по напряжению, выполнен из модуля 6 компаратора, регистра 7, формирователя 8 импульсов, формирователя 9 напряжения питания, при этом вход модуля 6 компаратора соединен с клеммой 2 анода, выход модуля 6 компаратора соединен со входом регистра 7, входы загрузки и сброса регистра 7 соединены с выходами формирователя 8 импульсов, а формирователь 9 напряжения питания подключен к клеммам 2 анода и 3 катода, и выходами подключен к модулю 6 компаратора, регистру 7 и формирователю 8 импульсов.

Работает блок 1 для управления излучением кристаллов, с методом выбора по напряжению следующим образом: при начале периода конфигурирования (подаче напряжения после его отсутствия на время больше, чем время сброса) формирователь 9 напряжения питания подает на все узлы блока 1 для управления излучением кристаллов напряжение питания, формирователь 8 импульсов генерирует сигнал сброса по линии R, который сбрасывает регистр 7 и переводит его в режим ожидания данных. Модуль 6 компаратора сравнивает входное напряжение с пороговыми напряжениями зажигания светоизлучающих кристаллов 4 с разными номерами и передает результат сравнения на регистр 7, по окончании периода конфигурирования формирователь 8 импульсов формирует импульс на линии управления С, который сохраняет данные на выходных управляющих линиях регистра 7, формируя управляющее напряжение на базовом выводе транзистора 5(1…N), зажигая соответствующий светоизлучающий кристалл 4(1…N) в его коллекторной цепи.

Технико-экономический эффект достигается при использовании описанного светодиода в аппаратуре за счет сокращения в 2 и более раза количества соединений, уменьшении необходимых каналов управления индикаторами и количества силовых ключей управления, а также за счет упрощения аппаратной реализации схем управления большими матрицами светодиодов.

1. Светодиод, характеризующийся тем, что внутри него на подложке вместе с кристаллами светоизлучающих диодов установлен блок для управления излучением кристаллов, один вход которого подключен к клемме анода, другой вход подключен к клемме катода, а выходы подключены к базам транзисторов, причем коллекторы транзисторов соединены с катодами светоизлучающих кристаллов, аноды которых соединены между собой и подключены к клемме анода, при этом эмиттеры транзисторов соединены между собой и подключены к клемме катода.

2. Светодиод по п. 1, характеризующийся тем, что блок для управления излучением кристаллов, при временном методе зажигания кристаллов светодиода, выполнен из модуля компаратора, счетчика, регистра, формирователя импульсов и формирователя напряжения питания, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода, выход модуля компаратора соединен со входом формирователя импульсов, выходы которого соединены со входами счетчика и регистра, при этом формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, а выходами подключен к модулю компаратора, счетчику, регистру и формирователю импульсов.

3. Светодиод по п. 1, характеризующийся тем, что блок для управления излучением кристаллов, при импульсном методе выбора кристаллов светодиода, выполнен из модуля компаратора, счетчика, регистра, формирователя импульсов и формирователя напряжения питания, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода, выход модуля компаратора соединен со входом счетчика, выход счетчика соединен со входом регистра, входы загрузки и сброса регистра соединены с выходами формирователя импульсов, а формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, а выходами подключен к модулю компаратора, счетчику, регистру и формирователю импульсов.

4. Светодиод по п. 1, характеризующийся тем, что блок для управления излучением кристаллов, при токовом методе выбора кристаллов светодиода, выполнен из модуля компаратора, регистра, формирователя импульсов, формирователя напряжения питания, транзистора и резистора, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода и резистором, другой вывод которого соединен с коллектором транзистора, эмиттер которого соединен с клеммой катода, а база транзистора подключена к выходу формирователя импульсов, а выход модуля компаратора соединен со входом регистра, входы загрузки и сброса регистра соединены с выходами формирователя импульсов, и формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, а выходами подключен к модулю компаратора, регистру и формирователю импульсов.

5. Светодиод по п. 1, характеризующийся тем, что блок для управления излучением кристаллов, при методе выбора кристаллов светодиода по напряжению, выполнен из модуля компаратора, регистра, формирователя импульсов, формирователя напряжения питания, при этом вход модуля компаратора соединен с клеммой анода, выход модуля компаратора соединен со входом регистра, входы загрузки и сброса регистра соединены с выходами формирователя импульсов, а формирователь напряжения питания подключен к клеммам анода и катода, и выходами подключен к модулю компаратора, регистру и формирователю импульсов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники. Схемная сборка для избирательной подачи питания на распределенные нагрузки (D1-D7, 220-226, 213a-213e) содержит множество сегментов (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70) нагрузки, каждый из которых электрически соединен по меньшей мере с одним выводом питания для приема изменяемого напряжения, причем каждый сегмент (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70) нагрузки содержит, по меньшей мере, блок (D1-D7, 220-226, 213a-213e) нагрузки и блок (11) датчика близости, соединенный с блоком нагрузки и содержащий по меньшей мере одно реактивное устройство (L1-L7, L1a-L7a, C1-C7, C1a-C7a, 214a-214e, 215d), имеющее реактивное сопротивление, причем реактивное сопротивление зависит от близости к объекту (100, 102) обнаружения.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления обратноходовым преобразователем или промежуточным вольтодобавочным преобразователем.

Изобретение относится к области систем освещения и, более конкретно, к способу и системе для определения наличия объекта в области, окружающей осветительное устройство с расщепленным световым пучком.

Объектом изобретения является электрический регулятор (1), содержащий: две единых соединительных клеммы (2А, 2В), силовой блок (10), блок (40) управления указанным силовым блоком (10) и блок (100) синхронизации блока (40) управления.

Изобретение относится в целом к обмену информацией между встроенными процессорами в осветительной системе. Техническим результатом является обеспечение обратной связи и управления в электронных системах электропитания и более конкретно в осветительных системах.

Изобретение относится к драйверу для возбуждения схем светоизлучающих диодов. Техническим результатом является исключение необходимости синхронизирующих сигналов, разделение проводки для питания от проводки для управления в драйвере, а также устранение необходимости применения трехвыводных светоизлучающих диодов с управляющими электродами.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является улучшение приема радиочастотного сигнала.

Раскрыты способы и устройство для улучшенной обратно совместимой передачи данных DMX. В некоторых вариантах осуществления способы и устройство, относящиеся к расширению протокола DMX, обеспечивают обнаружение ошибок усовершенствованными управляемыми устройствами DMX при поддержке полной совместимости с неусовершенствованными управляемыми устройствами DMX.

Изобретение относится к сети светильников для автоматической системы освещения. Техническим результатом является повышение энергоэффективности системы освещения.

Изобретение относится к системе (100) управления для обстановки окружающего освещения в помещении в больничных условиях. Система управления сконфигурирована, чтобы определять время и синхронизировать световые эффекты (170, 190) окружающего освещения в ответ на сигналы (111-113) датчиков от датчиков (121) местоположения пациента или других датчиков (122, 123) для обнаружения того, активирован или нет клинический инструмент, перемещен или взят для использования или для обнаружения сердечного ритма.

Изобретение относится к устройству управления источниками света и способу управления источниками света для управления множеством параллельно подключенных источников света. Техническим результатом является создание устройства управления источниками света, способного обеспечивать непрерывное излучение света источником света даже в том случае, если в любом из множества параллельно соединенных источников света возникает неисправность. Результат достигается тем, что контроллер (900) определяет, содержат ли параллельно соединенные источники света (с 11-1 по 11-m) неисправный источник света. Если содержится неисправный источник света, контроллер (900) управляет, по меньшей мере, одним из блока (100) питания током и блока (140) управления переключением таким образом, что ток непрерывно подается в нормальные источники света, являющиеся источниками света из числа источников света (с 11-1 по 11-m), за исключением неисправного источника света. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к светильникам, снабженным светодиодами (СД), в частности к головному светильнику с устройством для формирования пучка с варьируемой геометрией. Техническим результатом является обеспечение светильника, обладающего адаптивным механизмом управления, а также увеличение срока службы батареи. Результат достигается тем, что светильник имеет в своем составе источник света, содержащий один или более светодиодов (СД), блок (100) питания для подведения к указанному источнику света электрической энергии, при этом управление яркостью источника света осуществляется посредством первой управляющей информации или первого управляющего сигнала; управляющее средство (306) для управления геометрией формируемого источником света светового пучка в качестве отклика на вторую управляющую информацию или второй управляющий сигнал и блок (200) управления для генерирования первой и второй управляющей информации или первого и второго управляющих сигналов, причем блок (200) управления содержит датчик (210) изображения, способный формировать, по меньшей мере, одно изображение места, освещаемого указанным источником света, и средство (230) для обработки указанного изображения с целью генерирования первой и второй управляющей информации или первого и второго управляющих сигналов. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к светильникам, снабженным светодиодами (СД), в частности к головному светильнику с устройством для регулирования мощности СД. Техническим результатом является обеспечение светильника, обладающего адаптивным механизмом управления, а также увеличение срока службы батареи. Результат достигается тем, что головной светильник имеет в своем составе источник света, содержащий один или более светодиодов, блок питания для подведения к указанному источнику электрической энергии, при этом управление указанным блоком осуществляется посредством управляющей информации или управляющего сигнала, и блок управления для настройки уровня света, излучаемого источником света, причем блок управления содержит датчик изображения, способный формировать по меньшей мере одно изображение места, освещаемого указанным источником света, и средство для обработки указанного изображения с целью генерирования управляющей информации или управляющего сигнала. Светильник содержит также процессор для обработки изображений, способный осуществлять комплексный анализ изображения, включая распознавание веревки, детектирование тумана и др. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к светильнику, который активируется в ответ на присутствие человека, обнаруженного внутри области обнаружения. Техническим результатом является предупреждение ухудшения зрения человека, обращенного к источнику света, вследствие ослепления или избыточного света, светящего непосредственно в его глаза. Результат достигается тем, что светильник (1а, 1b) содержит источник (2) света и ультразвуковой датчик (3). Ультразвуковой датчик (3) обнаруживает присутствие и направление перемещения человека (4) по отношению к источнику (2) света. Контроллер изменяет световой параметр света, испущенного из источника (2) света в зависимости от того, движется ли человек (4) в направлении источника (2) света или от него. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к системе управления. Техническим результатом является уменьшение потребляемой мощности системой, содержащей главный электрический блок (2) и периферийный электрический блок (3, 4, 5). Результат достигается тем, что главный электрический блок и периферийный электрический блок выполнены с возможностью переключения между режимом с низким потреблением мощности и режимом с высоким потреблением мощности. Главный электрический блок приспособлен для передачи управления системой периферийному электрическому блоку, если периферийный электрический блок находится в режиме с высоким потреблением мощности, и для переключения из режима с высоким потреблением мощности в режим с низким потреблением мощности после передачи управления. Периферийный электрический блок приспособлен для приема управления от главного электрического блока и для управления системой, если периферийный электрический блок находится в режиме с высоким потреблением мощности. Это позволяет системе оставаться в рабочем режиме, хотя главный электрический блок переключен в режим с низким потреблением мощности, вследствие чего потребляемая мощность системы снижается. 3 н и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к детектору света, скомпонованному для детектирования закодированного света, испускаемого от, по меньшей мере, одного источника света. Техническим результатом является повышение точности наведения и сокращение времени наведения на источник закодированного света. Результат достигается тем, что детектор (100) света включает в себя фотодетектор (102), который скомпонован для детектирования закодированного света. Детектор света дополнительно имеет датчик (104) изображения и экран (106), причем зона обзора фотодетектора находится в пределах зоны обзора датчика изображения. Детектор света скомпонован для отображения на экране изображения, зафиксированного датчиком изображения и содержащего источник света, закодированный свет которого детектируется фотодетектором. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области осветительной техники. Осветительная система включает в себя источники (L1, L2) света, расположенные в пространстве, которое требуется осветить, систему (S1, S2) датчиков для детектирования присутствия пользователя в этом пространстве и контроллер (2), который в режиме ввода в эксплуатацию выполнен с возможностью приема данных, соответствующих адресам источников света, которые требуется определить в качестве группы, и приема данных позиционирования от системы датчиков в ответ на перемещение исполнителя ввода в эксплуатацию, например человека, вдоль траектории, ассоциированной с областью пространства, ассоциированной с этой группой, а в режиме эксплуатации - включения источников света этой группы в ответ на распознавание занятости в области, ассоциированной с группой. Технический результат - упрощение ввода в эксплуатацию множества источников света, входящих в осветительную сеть. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к конструкции контроллера для системы светодиодного фонаря на солнечной энергии. Техническим результатом является снижение потребления энергии контроллером и системой светодиодного фонаря в целом. Результат достигается тем, что блок управления включает в себя контроллер, который содержит переключающую цепь и который выборочно заряжает аккумулятор от панели солнечной батареи и выборочно разряжает аккумулятор, чтобы питать фонарь. Сам фонарь включает в себя вторую часть блока управления, которая предотвращает состояния чрезмерной зарядки и чрезмерной разрядки аккумулятора. Это может быть выполнено, используя пассивную цепь низкой мощности из СИД и резисторов, оставляя самому контроллеру лишь выполнять переключение. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области осветительных систем и, в частности, к блоку дистанционного управления и способу управления множеством источников света в осветительной системе. Техническим результатом является создание блока дистанционного управления и способа управления множеством источников света, которые требуют меньше временных затрат и являются более универсальными и масштабируемыми. Результат достигается тем, что осветительная система содержит множество источников света и блок дистанционного управления. Блок дистанционного управления содержит пользовательский интерфейс, с помощью которого пользователь может идентифицировать участок в изображении и источник света. Идентифицированный участок изображения привязан к источнику света, при этом цветовая информация идентифицированного участка изображения передается на источник света. Посредством этого обеспечивается возможность адаптации излучаемого света источника света к цветовой информации, а также возможность выбора пользователем цвета, выдаваемого источником света, путем выбора участка в изображении, отображаемом на блоке дистанционного управления. Блок дистанционного управления может входить в состав мобильного телефона, планшетного компьютера, электронной фоторамки или телевизионного экрана. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области светотехники. Устройство управления диммированием в соответствии может управлять включением/выключением лампы в зависимости от того, осуществляется ли касание контактной площадки управления питанием, и управлять яркостью лампы в зависимости от того, осуществляется ли касание контактных площадок диммирования. Технический результат - упрощение управления яркостью. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх