CN107255952A - 基于双极性霍尔集成电路的电子黑板及其电子书写系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其包括若干LED单体,若干所述LED单体排列形成电子黑板,所述LED单体包括若干LED芯片和双极性霍尔集成电路,若干所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路电连接,所述双极性霍尔集成电路感应周围磁场的极性,并依据所述磁场的极性控制所述LED单体的亮灭;本发明的显示效率高、结构简单、生产成本低且后期维修保养费用低,可在现有设备上进行改装以制作为本发明的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,使得现有设备可依据周围磁场的极性对应显示LED的亮灭从而实现电子黑板功能,可拓展性更强;本发明还公开了一种电子书写系统。
Description
技术领域
本发明涉及半导体技术领域,更具体地涉及一种基于双极性霍尔集成电路的电子黑板及其电子书写系统。
背景技术
黑板和粉笔是教学中最常用的教学道具,而传统的黑板和粉笔在教学过程中会产生大量的粉尘,容易使得教师与学生引起尘肺病以及各种急慢性呼吸道疾病等。随着多媒体技术的快速发展,传统的黑板和粉笔已经不能满足多媒体教学的需求,在这种情况下,电子黑板应运而生。现有的电子黑板技术中,通常采用LED点阵显示面板、电泳显示面板或者电子墨水显示面板作为电子黑板的显示面板。而LED点阵显示面板因成本低而作为教学道具广泛应用于教学中。但是,电子黑板的LED点阵显示面板书写效率低、结构过于复杂、生产成本高且后期维修保养费用高。
因此,有必要提供一种能够广泛应用于书写类、显示类等领域的书写效率高、显示效率高、结构简单、生产成本低且后期维修保养费用低的电子黑板及电子书写系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,该电子黑板由多个LED单体排列组装形成,其中,该LED单体内设有至少一个照明的LED芯片和控制LED芯片亮灭的双极性霍尔集成电路,可依据周围磁场的极性对应显示LED的亮灭,可使用对应的N极性磁铁件或S极性磁铁件来对应控制LED的亮灭,该电子黑板的显示效率高、结构简单、生产成本低且后期维修保养费用低,可在现有设备上进行改装以制作为本发明的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,使得现有设备可依据周围磁场的极性对应显示LED的亮灭从而实现电子黑板功能,可拓展性更强。
为实现上述目的,本发明提供了一种基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其包括若干LED单体,若干所述LED单体排列形成电子黑板,所述LED单体包括至少一个LED芯片和双极性霍尔集成电路,所述双极性霍尔集成电路与所述至少一个LED芯片电连接,所述双极性霍尔集成电路感应周围磁场的极性,并依据所述磁场的极性控制并保持所述LED单体的亮灭。
与现有技术相比,本发明将若干LED单体排列组合形成电子黑板,该LED单体包含至少一个照明的LED芯片和控制LED芯片亮灭的双极性霍尔集成电路,可使用对应的N极性磁铁件或S极性磁铁件来对应控制LED单体的亮灭从而实现在电子黑板上进行书写以及图案显示,即使将该LED单体排列若干个时,也可以通过对应的极性磁铁件的接近控制若干LED单体的亮灭从而实现在电子黑板上进行书写以及图案显示,例如当N极磁性磁铁件接近时LED单体亮,S极磁性磁铁件接近时LED单体灭,反之亦然。再者,本发明基于双极性霍尔集成电路的电子黑板的显示效率高、结构简单、生产成本低,将至少一个LED芯片和双极性霍尔集成电路封装成一个LED单体,更便于对LED单体进行更换,在实际生产操作中更易于安装拆卸,后期维修保养费用低,可在现有设备上进行改装以制作为本发明的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,使得现有设备可依据周围磁场的极性对应显示LED的亮灭从而实现电子黑板功能,可拓展性更强。
较佳地,所述双极性霍尔集成电路包括感应模块、比较模块、与所述至少一个LED芯片对应的至少一个开关元件以及与所述至少一个开关元件对应的至少一个锁存模块,所述感应模块感应周围磁场的极性以输出相应的感应信号,所述感应模块的两级分别电连接所述比较模块的正反馈端和负反馈端,所述比较模块根据所述感应信号对应输出感应电平,所述比较模块的输出端电连接所述锁存模块的输入端,所述锁存模块保持所述感应电平并将所述感应电平输送至对应的所述开关元件的控制端,所述开关元件电连接对应的所述LED芯片并控制所述LED芯片的亮灭。
较佳地,所述双极性霍尔集成电路还包括稳压模块,所述稳压模块的输入端电连接外部电源,所述稳压模块的输出端电连接所述感应模块的输入端,并对所述感应模块的输入端提供一稳压电源。
较佳地,所述开关元件的输出端电连接对应的所述LED芯片的负极。
较佳地,所述双极性霍尔集成电路还包括第一使能控制单元,所述第一使能控制单元具有第一使能端并与所述双极性霍尔集成电路中所有的锁存模块电连接,依据所述第一使能端输入的信号控制允许或者禁止所述锁存模块锁存所述感应电平。
较佳地,每一所述双极性霍尔集成电路具有至少两个所述锁存模块,所述双极性霍尔集成电路还包括第二使能控制单元,所述第二使能控制单元具有与所述双极性霍尔集成电路中的锁存模块一一对应的至少两个第二使能端,所述第二使能控制单元的输出端与所述双极性霍尔集成电路中所对应的锁存模块电连接,依据每一所述第二使能端输入的信号控制允许或者禁止所述锁存模块锁存所述感应电平。
较佳地,每一所述锁存模块对应至少一个LED芯片,且至少两个所述锁存模块对应的所述LED芯片颜色各不相同。
较佳地,所述双极性霍尔集成电路还包括控制单元,所述控制单元的输入端电连接所述比较模块,所述控制单元的输出端电连接所有的所述锁存模块,所述控制单元具有至少两个控制端,所述第二使能端处于允许状态时,所述至少两个控制端独立控制对应的所述锁存模块对应的所述LED芯片的亮灭,所述控制端独立控制对应的所述锁存模块输出高低电平,且若干所述LED单体的同一类型的控制端共同电连接。
较佳地,所述LED芯片的正极通过电阻R电连接外部电源。
较佳地,所述LED单体还包括支架,所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路安装于所述支架内,所述支架上形成包裹所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路的封装胶固化物以及显露于所述封装胶固化物外的电源引脚和接地引脚,所述电源引脚和接地引脚分别与所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路电连接。
较佳地,所述支架上还设有电阻R,所述LED芯片的正极通过所述电阻R电连接所述电源引脚。该电阻R用于保护LED芯片不会因为流经LED芯片的电流过大而导致其损坏,并且能够在具体电路应用该LED单体时,无需在具体电路中额外增加保护电阻,即能很好的保护该LED单体的正常工作,避免该LED单体由于所处电路电流过大而损坏该LED单体。
较佳地,所述支架上还设有显露于所述封装胶固化物外的至少两个控制引脚,所述控制引脚电连接对应的所述控制端。
较佳地,所述基于双极性霍尔集成电路的电子黑板还包括面板,所述面板上开设有至少一个安装槽,所述面板上铺设有连接线路,所述至少一个LED单体安装于对应的所述至少一个安装槽上,所述LED单体电连接所述连接线路。
较佳地,所述支架上还设有凹槽,所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路分别安装于所述凹槽内,所述封装胶固化物填充所述凹槽。
较佳地,所述支架为基板,所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路分别安装于所述基板内,所述封装胶固化物包裹所述基板。
相应的,本发明还提供了一种电子书写系统,其包括电子笔、电子笔擦以及如上所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,所述电子笔上设置有单极性磁体,所述电子笔靠近所述LED单体时,所述LED单体感应所述电子笔的单极性磁场以控制所述LED单体点亮,所述电子笔擦上设置有与所述电子笔的磁场极性相反的单极性磁体,所述电子笔擦靠近所述LED单体时,所述LED单体感应所述电子笔擦的单极性磁场以控制所述LED单体熄灭。
较佳地,所述电子笔擦设置于所述电子笔的末端,所述电子笔的单极性磁体设于所述电子笔的前端,所述电子笔擦的单极性磁体设于所述电子笔擦上与所述电子笔相背的位置。
附图说明
图1为本发明的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板的结构示意图。
图2为本发明的实施例一中所述LED单体的结构示意图。
图3为本发明的实施例一中所述LED单体的电路图。
图4为图3中所述LED单体的双极性霍尔集成电路的电路图。
图5为本发明的实施例一中另一优选方式的所述LED单体具有第一使能引脚时的结构示意图。
图6是图5中所述LED单体的双极性霍尔集成电路的电路图。
图7为图5中所述LED单体的电路图。
图8为本发明的实施例一中又一优选方式的所述LED单体的结构示意图。
图9为本发明的实施例二中所述LED单体的结构示意图。
图10为本发明的实施例二中所述LED单体的电路图。
图11是图10中所述LED单体中的双极性霍尔集成电路的电路图。
图12是图10中又一优选方式的电路图。
图13是图10的具体电路图。
图14为本发明的电子书写系统的结构示意图。
具体实施方式
现在参考附图描述本发明的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。
实施例一
请参考图1、图2和图3,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板1000,其包括若干LED单体100,若干LED单体100排列形成电子黑板1000。LED单体100包括一个LED芯片1和一个双极性霍尔集成电路2。其中,双极性霍尔集成电路2感应周围磁场的极性,并依据磁场的极性控制LED芯片1的亮灭。需要说明的是,双极性霍尔集成电路2可以采用能够实现本发明要求的双极性霍尔集成电路2性能的其他具体电路,故在此不以为限。双极性霍尔集成电路2依据磁场的极性控制LED芯片1的亮灭可以根据实际需求设置,通过将带有N极磁场和/或S极磁场的物体(图中未示)的N极或S极靠近该双极性霍尔集成电路2,如当N极靠近该双极性霍尔集成电路2时,该双极性霍尔集成电路2控制LED芯片1发亮;当S极靠近该双极性霍尔集成电路2时,该双极性霍尔集成电路2控制LED芯片1熄灭,反之亦然。
请继续参考图1、图2和图3,较佳者,可以直接将若干LED单体100排列组合形成电子黑板1000,也可以将若干LED单体100安装于一面板(图中未示)上以形成电子黑板1000,面板上预设有连接线路(图中未示)和安装槽,LED单体100安装于该安装槽上并与连接线路电连接。将LED单体100直接安装于面板的安装槽上即可固定和导通LED单体100,大大方便了LED单体100的安装与维护,且连接线路根据实际铺设,若干LED单体100可以直接通过连接线路实现电连接,该电连接方式可以是串联、并联或混联,其中混联是将若干LED单体100分成若干组,每组的LED单体100之间进行串联,组与组之间进行并联从而实现混联。
请参考图3和图4,双极性霍尔集成电路2包括一个感应模块21、一个比较模块21、一个锁存模块21以及一个开关元件24,感应模块21感应N极磁场或S极磁场以输出相应的感应信号,感应模块21的两级分别电连接比较模块22的正反馈端和负反馈端,比较模块22根据感应信号对应输出感应电平(本实施例中,该感应电平对应为高电平或低电平),比较模块22的输出端电连接锁存模块23的输入端,锁存模块23保持感应电平并将感应电平输出至开关元件24的控制端,开关元件24电连接LED芯片1并控制LED芯片1的亮灭。
请参考图6,双极性霍尔集成电路2还包括稳压模块25,稳压模块25的输入端电连接外部电源(图中未示),稳压模块25的输出端电连接感应模块21的输入端,并对感应模块21的输入端提供一稳压电源,从而确保双极性霍尔集成电路2工作电压的稳定。LED芯片1的正极电连接稳压模块25的输入端,开关元件24的输出端电连接LED芯片1的负极。值得注意的是,本发明的双极性霍尔集成电路2的稳压模块25为电压稳压器,比较模块22为差分放大器,锁存模块23为施密特触发器,开关元件24为集电极开路的输出级,本发明还可以分别选取其他能够实现本发明的稳压模块25、比较模块22、锁存模块23以及开关元件24的功能的其他元器件,故在此不以为限。
请参考图4、图6和图7,双极性霍尔集成电路2还包括第一使能控制单元,第一使能控制单元具有第一使能端EN1并与双极性霍尔集成电路2中的锁存模块23电连接,依据第一使能端EN1输入的信号控制允许或者禁止所述锁存模块23锁存所述感应电平,该禁止状态下的LED芯片1的亮灭不受其他信号的变化而变化,即此时LED单体只根据实际外接电平控制各个LED芯片1的亮灭。具体地,锁存模块23还包括使能端,锁存模块23的使能端用于允许或者禁止所述锁存模块23锁存控制LED芯片1亮灭的磁场极性对应的电平。在本实施例中,第一使能端EN1为该锁存模块23的使能端。
请参考图7,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板1000的LED单体100还包括电阻R,LED芯片1的正极通过电阻R电连接外部电源,该电阻R用于保护LED芯片1不会因为流经LED芯片1的电流过大而导致其损坏。
请参考图2,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板1000的LED单体100还包括支架3。具体地,支架3预设有连接线路(图中未示)、电源引脚5和接地引脚6,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2安装于支架3内,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2通过支架3上的连接线路实现电连接,电源引脚5和接地引脚6分别与LED芯片1和双极性霍尔集成电路2电连接,其中,稳压模块25的输入端电连接电源引脚5。支架3上形成包裹LED芯片1和双极性霍尔集成电路2的封装胶固化物4,电源引脚5和接地引脚6显露于封装胶固化物4外。需要说明的是,该封装胶固化物4呈透光结构,该透光结构可以呈红色、黄色、绿色等不同颜色,具体颜色可以根据实际需求选择,以使得本发明能够显示不同的颜色;该发光结构还可以为无色透明结构,通过选取不同发光颜色的LED芯片1以实现LED单体100的不同发光颜色,故在此不以为限。
请继续参考图5和图6,支架3上还设有显露于封装胶固化物4外的第一使能引脚7,第一使能引脚7电连接锁存模块23的使能端,即第一使能引脚7电连接第一使能端EN1。
请参考图5和图7,电阻R设于该支架3上,LED芯片1的正极通过电阻R电连接电源引脚5,该电阻R用于保护LED芯片1不会因为流经LED芯片1的电流过大而导致其损坏。
较佳者,该支架3为基板,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2分别焊接安装于该基板内,封装胶固化物4包裹该基板。当然,参考图8,在另一优选方案中,支架3上还设有凹槽,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2分别安装于凹槽内,封装胶固化物4填充该凹槽,以进一步固定和保护LED芯片1和双极性霍尔集成电路2。
实施例二
请参考图1、图9和图10,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板2000,其包括若干LED单体200,若干LED单体200排列形成电子黑板2000。LED单体200包括三个LED芯片1和一个双极性霍尔集成电路2。其中,双极性霍尔集成电路2感应周围磁场的极性,并依据磁场的极性控制LED芯片1的亮灭。需要说明的是,双极性霍尔集成电路2可以采用其他能够实现本发明要求的双极性霍尔集成电路2性能的其他具体电路,故在此不以为限。双极性霍尔集成电路2依据磁场的极性控制LED芯片1的亮灭可以根据实际需求设置,通过将带有N极磁场和/或S极磁场的物体(图中未示)的N极或S极靠近该双极性霍尔集成电路2,如当N极靠近该双极性霍尔集成电路2时,该双极性霍尔集成电路2控制LED芯片1发亮;当S极靠近该双极性霍尔集成电路2时,该双极性霍尔集成电路2控制LED芯片1熄灭,反之亦然。
请参考图1、图9和图10,较佳者,可以直接将若干LED单体200排列组合形成电子黑板2000,面板上预设有连接线路(图中未示)和安装槽,LED单体200安装于该安装槽上并与连接线路电连接。将LED单体200直接安装于面板的安装槽上即可固定和导通LED单体200,大大方便了LED单体200的安装与维护,且连接线路根据实际铺设,若干LED单体200可以直接通过连接线路实现电连接,该电连接方式可以是串联、并联或混联,其中混联是将若干LED单体200分成若干组,每组的LED单体200之间进行串联,组与组之间进行并联从而实现混联。
请参考图11,双极性霍尔集成电路2包括一个感应模块21、一个比较模块22、三个锁存模块23以及三个开关元件24,感应模块21感应N极磁场或S极磁场以输出相应的感应信号,感应模块21的两级分别电连接比较模块22的正反馈端和负反馈端,比较模块22根据感应信号对应输出感应电平(本实施例中,该感应电平对应为高电平或低电平),比较模块22的输出端电连接所有的锁存模块23的输入端,三个锁存模块23保持对应的感应电平并将对应的感应电平输送至对应的开关元件24的控制端,三个开关元件24分别电连接一个LED芯片1并控制对应的LED芯片1的亮灭。
请继续参考图11,双极性霍尔集成电路2还包括稳压模块25,稳压模块25的输入端电连接外部电源,稳压模块25的输出端电连接感应模块21的输入端,并对感应模块21的输入端提供一稳压电源,从而确保双极性霍尔集成电路2工作电压的稳定。LED芯片1的正极分别电连接稳压模块25的输入端,三个开关元件24的输出端分别电连接对应的LED芯片1的负极以控制对应的LED芯片1的亮灭。值得注意的是,本发明的双极性霍尔集成电路2的稳压模块25为电压稳压器,比较模块22为差分放大器,锁存模块23为施密特触发器,开关元件24为集电极开路的输出级,本发明还可以分别选取其他能够实现本发明的稳压模块25、比较模块22、锁存模23块以及开关元件24的功能的其他元器件,故在此不以为限。
请参考图11-图13,双极性霍尔集成电路2还包括第二使能控制单元,第二使能控制单元具有第二使能端EN2并与双极性霍尔集成电路2中所有的锁存模块23电连接,依据第二使能端EN2输入的信号控制允许或者禁止所述锁存模块23锁存所述感应电平,该禁止状态下的LED芯片1的亮灭不受其他信号的变化而变化,即此时LED单体200只根据实际外接电平控制各个LED芯片1的亮灭。具体地,锁存模块23还包括使能端,锁存模块23的使能端用于允许或者禁止锁存模块23锁存控制LED芯片1亮灭的磁场极性对应的电平。
请继续参考图11图13,本实施例的双极性霍尔集成电路2还包括控制单元,控制单元的输入端电连接比较模块22,控制单元的输出端电连接所有的锁存模块23,控制单元具有三个控制端CTR1,CTR2,CTR3,第二使能端EN2处于允许状态时,控制端CTR1,CTR2,CTR3分别独立控制对应的所述锁存模块23对应的LED芯片1的亮灭,控制端CTR1,CTR2,CTR3独立控制对应的所述锁存模块23输出高低电平,且本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板2000上的不同LED单体200的同一类型的控制端CTR1,CTR2,CTR3共同电连接。具体地,控制单元还包括三个逻辑模块26,本实施例中,逻辑模块26为与门元件。所有与门元件的一级共同电连接比较模块22的输出端,所有与门元件的另一级分别引出控制端并电连接对应的控制端CTR1,CTR2,CTR3,每一与门元件的输出端电连接对应的锁存模块23的输入端。当第二使能端EN2为允许状态时,锁存模块23锁存并保持比较模块22输出的感应电平,通过控制每一控制端CTR1,CTR2,CTR3的电平,实现独立控制对应的每一LED芯片1的亮灭,如控制端CTR1,CTR2,CTR3为高电平,则当前控制端CTR1,CTR2,CTR3对应的LED芯片点亮,控制端CTR1,CTR2,CTR3为低电平,则当前控制端CTR1,CTR2,CTR3对应的LED芯片1熄灭,控制端CTR1,CTR2为低电平,控制端CTR3为高电平,则当前控制端CTR1,CTR2对应的LED芯片1熄灭,当前控制端CTR3对应的LED芯片1点亮,从而实现了每一LED芯片1的状态的独立控制;当第二使能端EN2为禁止状态时,锁存模块23停止工作,控制端CTR1,CTR2,CTR3的电平的变化不影响对应的LED芯片1的亮灭,此时LED单体200不会因为外部环境的磁场变化而产生LED芯片1的亮灭的变化,即该禁止状态下的LED芯片1的亮灭不受其他信号的变化而变化。值得注意的是,本实施例的逻辑模块26为与门元件,当然,该逻辑模块26也可以为或门元件和与非门元件等其他类型的逻辑模块26,在能实现每一LED芯片1的状态的独立控制的情况下,逻辑模块26的选取可根据实际情况进行选择,故在此不以为限。需要说明的是,本实施例的三个LED芯片1的颜色各不相同,可以分别为红、绿和蓝,也可以为其他颜色,当然LED芯片1的颜色也可以相同,通过独立控制相同颜色的LED芯片1的亮灭,可以实现本实施例的电子黑板2000的显示亮度的可调节性,故在此不以为限。还有,除了通过逻辑模块26控制每一LED芯片1的亮灭外,还可以通过引入控制模块(图中未示),拓展本实施例的电子黑板2000的更多显示状态,如各种脉冲闪烁、呼吸灯闪烁等,该类控制模块为本领域技术人员所易于实现的,故在此不以为限。
请参考图12,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板2000还包括电阻R,三个LED芯片1的正极通过电阻R共同电连接外部电源,该电阻R用于保护LED芯片1不会因为流经LED芯片1的电流过大而导致其损坏。值得注意的是,作为又一优选实施例,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板2000的支架上设置有三个电阻R,每个LED芯片1的正极可以独立串联一个电阻R后共同电连接电源引脚,故在此不以为限。
请参考图9,本实施例的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板的LED单体200还包括支架3。具体地,支架3预设有连接线路(图中未示)、电源引脚5和接地引脚6,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2安装于支架3内,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2通过支架3上的连接线路实现电连接,电源引脚5和接地引脚6分别与LED芯片1和双极性霍尔集成电路2电连接,其中,稳压模块25的输入端电连接电源引脚5。支架3上形成包裹LED芯片1和双极性霍尔集成电路2的封装胶固化物4,电源引脚5和接地引脚6显露于封装胶固化物4外。需要说明的是,该封装胶固化物4呈透光结构,该透光结构可以呈红色、黄色、绿色等不同颜色,具体颜色可以根据实际需求选择,以使得本发明能够显示不同的颜色;该发光结构还可以为无色透明结构,通过选取不同发光颜色的LED芯片1以实现LED单体200的不同发光颜色,故在此不以为限。
请继续参考图9,支架3上还设有显露于封装胶固化物4外的第二使能引脚7和三个控制引脚8,第二使能引脚7电连接锁存模块23的使能端,即第二使能引脚7电连接第二使能端EN2;三个控制引脚8电连接对应的控制端CTR1,CTR2,CTR3。
请参考图12,电阻R设于该支架3上,三个LED芯片1的正极通过电阻R共同电连接电源引脚,该电阻R用于保护LED芯片1不会因为流经LED芯片1的电流过大而导致其损坏。值得注意的是,作为又一优选实施例,支架3上设置有三个电阻R,每个LED芯片1的正极可以独立串联一个电阻R后共同电连接电源引脚,故在此不以为限。
较佳者,该支架3为基板,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2分别焊接安装于该基板内,封装胶固化物4包裹该基板。当然,参考图8,在另一优选方案中,支架3上设有凹槽,LED芯片1和双极性霍尔集成电路2分别安装于凹槽内,封装胶固化物4填充该凹槽,以进一步固定和保护LED芯片1和双极性霍尔集成电路2。
需要说明的是,本实施例的LED芯片2的数量为三个,也可以为两个,此时对应的锁存模块33、开关元件34和逻辑模块36均为两个,当然,LED芯片的数量也可以为其他两个以上的,相对应的锁存模块33、开关元件34和逻辑模块36均与之相对应,具体实施中LED芯片2、锁存模块33、开关元件34和逻辑模块36的数量可以根据实际情况选择,故在此不以为限。
具体地,该LED单体100,200的封装步骤如下:
提供一支架3,支架3上设有预设的连接线路、电源引脚5和接地引脚6;
提供至少一个LED芯片1和双极性霍尔集成电路2,将LED芯片1和双极性霍尔集成电路2安装于支架3的预设位置,以使双极性霍尔集成电路2通过连接线路与LED芯片1电连接,电源引脚5和接地引脚6通过连接线路分别与LED芯片1和双极性霍尔集成电路2电连接;
在支架3上填充封装胶,使封装胶包裹LED芯片1和双极性霍尔集成电路2并将电源引脚5和接地引脚6显露于封装胶外,封装胶固化形成封装胶固化物4。
较佳者,支架上还设有预设的一个第一使能引脚7/第二使能引脚7,第一使能引脚7/第二使能引脚7电连接连接线路,第一使能引脚7/第二使能引脚7显露于封装胶外。
较佳者,支架上3还设有预设的至少两个控制引脚8,至少两个控制引脚8电连接连接线路,至少两个控制引脚8显露于封装胶外。
相应的,请参考图14,本发明还提供了一种电子书写系统3000,其包括电子笔300、电子笔擦400以及如上的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板1000,2000,电子笔300上设置有单极性磁体(图中未示),电子笔靠近LED单体100,200时,LED单体100,200感应电子笔300的单极性磁场以控制LED单体100,200点亮,电子笔擦400上设置有与电子笔300的磁场极性相反的单极性磁体(图中未示),电子笔擦400靠近LED单体100,200时,LED单体100,200感应电子笔擦400的单极性磁场以控制LED单体100,200熄灭。
较佳地,电子笔擦400设置于电子笔300的末端,电子笔擦400设置于电子笔300的末端,电子笔300的单极性磁体设于电子笔300的前端,电子笔擦400的单极性磁体设于电子笔擦400上与电子笔300相背的位置。将电子笔300和电子笔擦400合为一体,更加便于使用者进行书写操作,并且能够大大降低由于使用者的粗心大意导致的电子笔300和电子笔擦400丢失的几率。
较佳地,电子笔300上还设置有控制按钮9,该控制按钮9与所有的第一使能端EN1无线连接,或者分别与所有的第二使能端EN2及所有的控制端CTR1,CTR2,CTR3无线连接。电子书写系统3000藉由电子笔300上的控制按钮9,无线控制允许或者禁止锁存模块23锁存感应电平及无线控制不同类型的LED芯片2的亮灭状态。合理设置控制按钮9与第一使能端EN1,或第二使能端EN2及控制端CTR1,CTR2,CTR3的无线连接方式,能够通过控制按钮9实现快速切换电子书写系统3000的工作模式、LED单体100,200的显示亮度及LED单体100,200的显示颜色,提高使用者的切换效率。
结合图1-图14,本发明将若干LED单体100,200排列组合形成电子黑板1000,2000,该LED单体100,200包含至少一个照明的LED芯片1和控制LED芯片1亮灭的双极性霍尔集成电路2,可使用对应的N极性磁铁件或S极性磁铁件来对应控制LED单体100,200的亮灭从而实现在电子黑板1000,2000上进行书写以及图案显示,即使将该LED单体100,200排列若干个时,也可以通过对应的极性磁铁件的接近控制若干LED单体100,200的亮灭从而实现在电子黑板1000,2000上进行书写以及图案显示,例如当N极磁性磁铁件接近时LED单体100,200亮,S极磁性磁铁件接近时LED单体100,200灭,反之亦然。再者,本发明基于双极性霍尔集成电路的电子黑板1000,2000的显示效率高、结构简单、生产成本低,将至少一个LED芯片1和双极性霍尔集成电路2封装成一个LED单体100,200,更便于对LED单体100,200进行更换,在实际生产操作中更易于安装拆卸,后期维修保养费用低,可在现有设备上进行改装以制作为本发明的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板1000,2000,使得现有设备可依据周围磁场的极性对应显示LED的亮灭从而实现电子黑板1000,2000功能,可拓展性更强。
以上结合最佳实施例对本发明进行了描述,但本发明并不局限于以上揭示的实施例,而应当涵盖各种根据本发明的本质进行的修改、等效组合。
Claims (13)
1.一种基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,包括若干LED单体,若干所述LED单体排列形成电子黑板,所述LED单体包括至少一个LED芯片和双极性霍尔集成电路,所述双极性霍尔集成电路与所述至少一个LED芯片电连接,所述双极性霍尔集成电路感应周围磁场的极性,并依据所述磁场的极性控制并保持所述LED单体的亮灭。
2.如权利要求1所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述双极性霍尔集成电路包括感应模块、比较模块、与所述至少一个LED芯片对应的至少一个开关元件以及与所述至少一个开关元件对应的至少一个锁存模块,所述感应模块感应周围磁场的极性以输出相应的感应信号,所述感应模块的两级分别电连接所述比较模块的正反馈端和负反馈端,所述比较模块根据所述感应信号对应输出感应电平,所述比较模块的输出端电连接所述锁存模块的输入端,所述锁存模块保持所述感应电平并将所述感应电平输送至对应的所述开关元件的控制端,所述开关元件电连接对应的所述LED芯片并控制所述LED芯片的亮灭。
3.如权利要求2所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述双极性霍尔集成电路还包括稳压模块,所述稳压模块的输入端电连接外部电源,所述稳压模块的输出端电连接所述感应模块的输入端,并对所述感应模块的输入端提供一稳压电源。
4.如权利要求2所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述开关元件的输出端电连接对应的所述LED芯片的负极。
5.如权利要求2所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述双极性霍尔集成电路还包括第一使能控制单元,所述第一使能控制单元具有第一使能端并与所述双极性霍尔集成电路中所有的锁存模块电连接,依据所述第一使能端输入的信号控制允许或者禁止所述锁存模块锁存所述感应电平。
6.如权利要求2所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,每一所述双极性霍尔集成电路具有至少两个所述锁存模块,所述双极性霍尔集成电路还包括第二使能控制单元,所述第二使能控制单元具有第二使能端并与所述双极性霍尔集成电路中所有的锁存模块电连接,依据所述第二使能端输入的信号控制允许或者禁止所述锁存模块锁存所述感应电平。
7.如权利要求6所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,每一所述锁存模块对应至少一个LED芯片,且至少两个所述锁存模块对应的所述LED芯片颜色各不相同,所述LED芯片的正极通过电阻R电连接外部电源。
8.如权利要求6所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述双极性霍尔集成电路还包括控制单元,所述控制单元的输入端电连接所述比较模块,所述控制单元的输出端电连接所有的所述锁存模块,所述控制单元具有至少两个控制端,所述第二使能端处于允许状态时,所述至少两个控制端独立控制对应的所述锁存模块对应的所述LED芯片的亮灭,所述控制端独立控制对应的所述锁存模块输出高低电平,且若干所述LED单体的同一类型的控制端共同电连接。
9.如权利要求1-8所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述LED单体还包括支架,所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路安装于所述支架内,所述支架上形成包裹所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路的封装胶固化物以及显露于所述封装胶固化物外的电源引脚和接地引脚,所述电源引脚和接地引脚分别与所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路电连接,所述基于双极性霍尔集成电路的电子黑板还包括面板,所述面板上开设有至少一个安装槽,所述面板上预设有连接线路,所述至少一个LED单体安装于对应的所述至少一个安装槽上,所述LED单体电连接所述连接线路。
10.如权利要求9所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述支架上还设有电阻R及显露于所述封装胶固化物外的至少两个控制引脚,所述LED芯片的正极通过所述电阻R电连接所述电源引脚,所述控制引脚电连接对应的所述控制端。
11.如权利要求10所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,其特征在于,所述支架上还设有凹槽,所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路分别安装于所述凹槽内,所述封装胶固化物填充所述凹槽,所述支架为基板,所述LED芯片和所述双极性霍尔集成电路分别安装于所述基板内,所述封装胶固化物包裹所述基板。
12.一种电子书写系统,其特征在于,包括电子笔、电子笔擦以及如权利要求1-11所述的基于双极性霍尔集成电路的电子黑板,所述电子笔上设置有单极性磁体,所述电子笔靠近所述LED单体时,所述LED单体感应所述电子笔的单极性磁场以控制所述LED单体点亮,所述电子笔擦上设置有与所述电子笔的磁场极性相反的单极性磁体,所述电子笔擦靠近所述LED单体时,所述LED单体感应所述电子笔擦的单极性磁场以控制所述LED单体熄灭。
13.如权利要求12所述的电子书写系统,其特征在于,所述电子笔擦设置于所述电子笔的末端,所述电子笔的单极性磁体设于所述电子笔的前端,所述电子笔擦的单极性磁体设于所述电子笔擦上与所述电子笔相背的位置,所述电子笔上还设置有控制按钮,所述控制按钮与所有的所述第一使能端无线连接,或者分别与所有的所述第二使能端及所有的所述控制端无线连接。
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