CZ304506B6 - Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu - Google Patents

Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu Download PDF

Info

Publication number
CZ304506B6
CZ304506B6 CZ2012-672A CZ2012672A CZ304506B6 CZ 304506 B6 CZ304506 B6 CZ 304506B6 CZ 2012672 A CZ2012672 A CZ 2012672A CZ 304506 B6 CZ304506 B6 CZ 304506B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
emitting diode
light
light emitting
operational amplifier
radiation
Prior art date
Application number
CZ2012-672A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2012672A3 (cs
Inventor
Miroslav Štusák
Original Assignee
Rieter Cz S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rieter Cz S.R.O. filed Critical Rieter Cz S.R.O.
Priority to CZ2012-672A priority Critical patent/CZ2012672A3/cs
Priority to DE102013110817.2A priority patent/DE102013110817A1/de
Priority to CN201310643237.7A priority patent/CN103874282B/zh
Priority to CH01690/13A priority patent/CH707089B1/de
Publication of CZ304506B6 publication Critical patent/CZ304506B6/cs
Publication of CZ2012672A3 publication Critical patent/CZ2012672A3/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H63/00Warning or safety devices, e.g. automatic fault detectors, stop-motions ; Quality control of the package
    • B65H63/06Warning or safety devices, e.g. automatic fault detectors, stop-motions ; Quality control of the package responsive to presence of irregularities in running material, e.g. for severing the material at irregularities ; Control of the correct working of the yarn cleaner
    • B65H63/062Electronic slub detector
    • B65H63/065Electronic slub detector using photo-electric sensing means, i.e. the defect signal is a variation of light energy
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/89Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
    • G01N21/8901Optical details; Scanning details
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2701/00Handled material; Storage means
    • B65H2701/30Handled filamentary material
    • B65H2701/31Textiles threads or artificial strands of filaments
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/395Linear regulators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Led Devices (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Řešení se týká způsobu generování světelného záření pro sledování lineárního textilního materiálu, u něhož je zdrojem světelného záření svítivá dioda (1). V průběhu generování světelného záření se eliminuje vliv teploty svítivé diody (1) na intenzitu tohoto světelného záření a udržuje se tak jeho konstantní intenzita. Řešení se týká také zapojení svítivé diody (1), u něhož je anoda svítivé diody (1) připojena k výstupu operačního zesilovače (2) a katoda svítivé diody (1) je přes sériový odpor (R3) připojena k zápornému pólu napájení, přičemž ke svítivé diodě (1) jsou paralelně přiřazeny první odpor (R1), který je zapojen mezi anodu svítivé diody (1) a záporný vstup operačního zesilovače (2), a druhý odpor (R2), který je zapojen mezi záporný vstup operačního zesilovače (2) a katodu svítivé diody (1), a kde kladný vstup operačního zesilovače (2) je připojen k napětí (Ui) pro nastavení pracovního bodu zdroje záření.

Description

Řešeni se týká způsobu generování světelného záření pro sledování lineárního textilního materiálu, u něhož je zdrojem světelného záření svítivá dioda (1). V průběhu generování světelného záření se eliminuje vliv teploty svítivé diody (1) na intenzitu tohoto světelného záření a udržuje se tak jeho konstantní intenzita. Řešení se týká také zapojení svítivé diody (1), u něhož je anoda svítivé diody (1) připojena k výstupu operačního zesilovače (2) a katoda svítivé diody (1) je přes sériový odpor (R3) připojena k zápornému pólu napájení, přičemž ke svítivé diodě (1) jsou paralelně přiřazeny první odpor (Rl), který je zapojen mezi anodu svítivé diody (1) a záporný vstup operačního zesilovače (2), a druhý odpor (R2), který je zapojen mezi záporný vstup operačního zesilovače (2) a katodu svítivé diody (1), a kde kladný vstup operačního zesilovače (2) je připojen k napětí (Ui) pro nastavení pracovního bodu zdroje záření.
CZ 304506 Β6
Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu generování světelného záření v optickém snímači, zejména pro sledování přítomnosti a/nebo kvality lineárního textilního materiálu, u něhož je zdrojem světelného záření svítivá dioda.
Dále se vynález týká zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači, zejména pro sledování přítomnosti a/nebo kvality lineárního textilního materiálu.
Dosavadní stav techniky
Známé zdroje záření využívají svítivé diody pro generování světelného záření ve viditelném i neviditelném spektru a jsou užívány pro různé druhy snímačů, například na textilních strojích. Tyto zdroje záření jsou obvykle zatíženy jistou závislostí vyzařované světelné energie na teplotě okolí nebo i na teplotě vlastního světlo emitujícího čipu. Obecně platí, že s rostoucí teplotu svítivé diody, klesá napětí na přechodu PN v propustném směru, což způsobuje závislost vyzařované světelné energie na teplotě zdroje záření, a to v teplotním rozmezí používaném v praxi přibližně lineární.
Tento jev lze kompenzovat například obecně známým avšak složitým způsobem s použitím teplotního nebo světelného snímače a regulátoru proudu svítivé diody.
Další známou možností je použít k napájení svítivé diody zdroj konstantního napětí s definovaným vnitřním odporem, kdy při ohřevu svítivé diody dojde ke snížení napětí na jejím přechodu a tím k nárůstu proudu, což má kompenzační účinek.
Obdobně pracuje napájení svítivé diody ze zdroje konstantního proudu s definovanou vnitřní vodivostí.
Oba tyto způsoby však mají velkou výkonovou ztrátu na vnitřním odporu respektive vodivosti použitých zdrojů, což v praxi znamená, že zdroj napětí musí dodávat podstatně vyšší napětí nebo zdroj proudu musí dodávat podstatně vyšší proud, než by bylo nezbytné k dosažení potřebné vyzařované světelné energie svítivé diody.
Cílem vynálezu je navrhnout způsob generování světelného záření a zdroj záření se svítivou diodou, u nichž by vyzařovaná světelná energie nezávisela na okolní teplotě ani na vlastní teplotě svítivé diody.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo způsobem generování světelného záření podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v průběhu generování světelného záření se podle velikosti teplotně závislého napětí na svítivé diodě mění velikost napájecího proudu protékajícího svítivou diodou, čímž se reguluje intenzita světelného záření svítivé diody a eliminuje vliv teploty svítivé diody na intenzitu tohoto světelného záření, přičemž intenzita světelného záření se vzrůstající teplotou svítivé diody klesá, stoupá neboje konstantní.
Výhodou je dosažení tepelné nezávislosti intenzity světelného záření velmi jednoduchým způsobem, kdy se pro kompenzační účely použije přímo napětí na svítivé diodě samé, jako kdyby tato i
svítivá dioda byla sama senzorem pro snímání teploty, a proto není třeba dalších senzorů a regulátorů. Na rozdíl od stavu techniky, není potřeba výrazně vyššího proudu nebo napětí, než je nezbytný pro dosažení požadované intenzity světelného záření, nedochází ke ztrátě energie kvůli kompenzaci, a proto není nutné dimenzovat napájecí zdroj svítivé diody zbytečně výkonově.
Eliminace vlivu teploty svítivé diody se přitom provádí v závislosti na teplotě celé optické soustavy obsahující snímač záření.
Výhodou je skutečnost, že takto lze kompenzovat neboli vhodně nastavit teplotní chování celé optické soustavy se zdrojem záření podle vynálezu a s jakýmkoliv snímačem tohoto záření, který je v dané optické soustavě použít.
Při tom je výhodné, když se sleduje napětí na svítivé diodě, a v případě jeho změn se odpovídajícím způsobem mění napájecí proud protékající svítivou diodou s cílem udržování konstantní intenzity světelného záření svítivé diody, přičemž průběh závislosti vyzařovaného světelného záření svítivé diody se předem nastaví podle požadavků na teplotní kompenzaci snímače záření.
Kompenzace snímače pomocí definované teplotní závislosti svítivé diody je v podstatě kompenzace soustavy.
Cíle vynálezu je dosaženo také zdrojem záření podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že anoda svítivé diody je připojena k výstupu operačního zesilovače a katoda svítivé diody je připojena přes sériový odpor k zápornému pólu napájení, přičemž ke svítivé diodě jsou paralelně přiřazeny, první odpor, který je zapojen mezi anodu svítivé diody a záporný vstup operačního zesilovače, a druhý odpor, který je zapojen mezi záporný vstup operačního zesilovače a katodu svítivé diody, a kde kladný vstup operačního zesilovače je připojen k napětí pro nastavení pracovního bodu zdroje záření.
Výhodou je zejména jednoduchost zařízení bez nároků na přídavnou spotřebu energie, kdy se jako senzor teploty v podstatě využívá sama svítivá dioda, přičemž další výhodou je možnost kompenzovat jen zdroj záření a/nebo i celou optickou soustavu. Zdroj záření se svítivou diodou funguje i při více svítivých diodách v sérii a/nebo i v režimu přerušovaného svitu principiálně stejně.
Při tom je výhodné, obsahuje-li snímač záření řádkový optický snímač CMOS, neboť optická soustavy se snímačem CMOS přímo vybízí k teplotní kompenzaci.
Objasnění výkresu
Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde značí Obr. 1 principiální zapojení zdroje záření se svítivou diodou a Obr. 2 zapojení zdroje záření se svítivou diodou ve snímači příze.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příkladné provedení zapojení zdroje záření se svítivou diodou znázorněné na Obr. 1 představuje princip vynálezu. Anoda svítivé diody I je připojena k výstupu 2J_ operačního zesilovače 2 a katoda svítivé diody i je přes sériový odpor R3 připojena k zápornému pólu napájení. Ke svítivé diodě 1 jsou paralelně připojeny první odpor Rl a druhý odpor R2. První odpor Rl je zapojen mezi anodu svítivé diody i a záporný vstup operačního zesilovače 2. Druhý odpor R2 je zapojen mezi katodu svítivé elektrody i a záporný vstup operačního zesilovače 2. Kladný vstup operačního zesilovače 2 je připojen k nastavitelnému napětí Ui pro nastavení pracovního bodu zdroje záření.
Pro napájení svítivé diody i se využívá zdroj proudu, jehož velikost je kromě vstupního požadavku dána také teplotně závislým napětím Ud přechodu PN napájené svítivé diody. U zapojení podle vynálezu lze pak velmi jednoduše nastavit míru vlivu teplotně závislého napětí Ud na svítivé diodě I tak, aby výsledná vyzařovaná světelná energie svítivé diody 1 s teplotou klesala, stou5 pala nebo byla v určitém rozsahu na teplotě nezávislá, aniž by při tom docházelo k podstatnému nárůstu proudu nebo napětí, potřebných pro požadovanou vyzařovanou světelnou energii.
Z obecného principu zpětnovazebního zesilovače plyne, že Ui = Ur + UdR2 / (Rl + R2), ío přičemž platí, že Ur = Id.R3, kde
Ui je vstupní napětí,
Ud je teplotně závislé napětí na svítivé diodě, a Id je proud tekoucí z výstupu operačního zesilovače po úpravě pak
Id = Ui / R3 - Ud.R2 / R3(R1+R2), což lze pro jednoduchost přepsat jako Id = a.Ui - b.Ud, kde a a b j sou odporové konstanty, přičemž a = 1 / R3, b = R2 / R3(R1+R2).
Při možném zanedbání proudu přes Rl a R2 lze Id považovat za proud tekoucí svítivou diodou I, a z výše uvedeného vztahu Id = a.Ui - b.Ud lze pak dovodit, že proud Id tekoucí svítivou diodou i se skládá z teplotně nezávislé konstantní hodnoty a.Ui, dané vstupním napětím Ui podle požadované vyzařované světelné energie, a ze složky -b.Ud, závislé na teplotně závislém napětí na svítivé diodě _1. Obecně zde tedy platí, že při snížení teplotně závislého napětí Ud vlivem teploty stoupne proud Id protékající svítivou diodou i, zapojení má proto kompenzační charakter. Vol30 bou odporových konstant a, b lze pro konkrétní teplotní charakteristiku svítivé diody 1 dosáhnout situace, kdy se vzrůstající teplotu svítivé diody 1 její vyzařovaná světelná energie klesá, stoupá, a nebo při využiti lokálního extrému funkce je na této teplotě v určitém rozmezí linearity nezávislá.
Na Obr. 2, kde je znázorněna svítivá dioda i zapojená podle vynálezu v čidle pro vyhodnocení kvality příze na textilním stroji, kde napětí Ui na vstupu Inp v rozmezí 0 až 5V představuje vstupní veličinu pro nastavení požadované vyzařované světelné energie svítivé diody I, v tomto případě reprezentované proudem Id v rozsahu 2 až 20 mA protékajícím svítivou diodou i. Druhý vstup Stb operačního zesilovače 2 slouží v konkrétní aplikaci k řízenému periodickému vypínání proudu svítivé diody J_.
Výhoda výše popsaného způsobu generování světelného záření a zdroje záření kjeho provádění mimo jiné spočívá v tom, že nevyžaduje z důvodu kompenzace větší proud nebo napětí, než nutně potřebuje sama svítivá dioda i pro danou intenzitu světelného záření. Vstup pro přivedení napětí Ui pro nastavení požadované intenzity nic neodebírá, napětí Ui, obvykle nastavované pro45 cesorem nebo nějakým jiným prvkem - třeba ručně potenciometrem, představuje pouze informaci, kolem jaké intenzity záření má kompenzace probíhat. V tomto zapojení se zvyšováním Ui stoupá intenzita světelného záření.
CZ 304506 Β6
Průmyslová využitelnost
Vynález lze využít u senzorů pracujících na optickém principu, které používají vlastní zdroj světla se svítivou diodou, u nichž jsou vyžadovány určité teplotní vlastnosti, zejména senzory pro sledování přítomnosti a/nebo kvality lineárních textilních materiálů, s výhodou vybavených řádkovým optickým snímačem světla CMOS.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (8)

1. Způsob generování světelného záření v optickém snímači, zejména pro sledování přítomnosti a/nebo kvality lineárního textilního materiálu, u něhož je zdrojem světelného záření svítivá dioda (1), vyznačující se tím, že v průběhu generování světelného záření se podle velikosti teplotně závislého napětí (Ud) na svítivé diodě (1) mění velikost napájecího proudu (Id) protékajícího svítivou diodou (1), čímž se reguluje intenzita světelného záření svítivé diody (1) a eliminuje vliv teploty svítivé diody (1) na intenzitu tohoto světelného záření, přičemž intenzita světelného záření se vzrůstající teplotou svítivé diody (1) klesá, stoupá neboje konstantní.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že průběh velikosti napájecího proudu (Id) svítivé diody se nastavuje změnou velikosti odporových konstant (a, b).
3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že průběh velikosti napájecího proudu (Id) svítivé diody (1) se volí v závislosti na požadavcích celé optické soustavy obsahující snímač záření.
4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že průběh velikosti napájecího proudu (Id) svítivé diody (1) se předem nastaví podle požadavků na teplotní kompenzaci snímače záření.
5. Zapojení svítivé diody (1) zdroje záření v optickém snímači, zejména pro sledování přítomnosti a/nebo kvality lineárního textilního materiálu, vyznačující se tím, že anoda svítivé diody (1) je připojena k výstupu operačního zesilovače (2) a katoda svítivé diody (1) je přes sériový odpor (R3) připojena k zápornému pólu napájení, přičemž ke svítivé diodě (1) jsou paralelně přiřazeny první odpor (Rl), který je zapojen mezi anodu svítivé diody (1) a záporný vstup operačního zesilovače (2), a druhý odpor (R2), který je zapojen mezi záporný vstup operačního zesilovače (2) a katodu svítivé diody (1), a kde kladný vstup operačního zesilovače (2) je připojen k napětí (Ui) pro nastavení pracovního bodu zdroje záření.
6. Zapojení podle nároku 5, vyznačující se tím, že operační zesilovač (2) je opatřen vstupem (Stb) pro řízené přerušování proudu svítivé diody (1).
7. Zapojení podle nároku 5 nebo 6, vyznačující se tím, že svítivá dioda (1) obsahuje alespoň dvě svítivé diody (1) zapojené do série.
8. Použití způsobu podle libovolného z nároků 1 až 4 a/nebo zapojení podle libovolného z nároků 5 až 7 v optickém snímači pro sledování přítomnosti a/nebo kvality příze, který obsahuje řádkový optický snímač CMOS.
1 výkres
CZ2012-672A 2012-10-02 2012-10-02 Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu CZ2012672A3 (cs)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2012-672A CZ2012672A3 (cs) 2012-10-02 2012-10-02 Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu
DE102013110817.2A DE102013110817A1 (de) 2012-10-02 2013-09-30 Verfahren zur Generierung der Lichtstrahlung und Einschaltung der Leuchtdiode der Strahlungsquelle in einem optischen Sensor zur Verfolgung eines linearen Textilmaterials
CN201310643237.7A CN103874282B (zh) 2012-10-02 2013-09-30 生成发光辐射的方法以及辐射源的发光二极管的电路布置
CH01690/13A CH707089B1 (de) 2012-10-02 2013-10-01 Verfahren zur Erzeugung der Lichtstrahlung in einem optischen Sensorsystem, insbesondere zur Verfolgung eines linearen Textilmaterials, sowie elektrische Schaltung zur Ansteuerung einer Leuchtdiode in einem solchen optischen Sensorsystem.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2012-672A CZ2012672A3 (cs) 2012-10-02 2012-10-02 Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ304506B6 true CZ304506B6 (cs) 2014-06-04
CZ2012672A3 CZ2012672A3 (cs) 2014-06-04

Family

ID=50383334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2012-672A CZ2012672A3 (cs) 2012-10-02 2012-10-02 Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN103874282B (cs)
CH (1) CH707089B1 (cs)
CZ (1) CZ2012672A3 (cs)
DE (1) DE102013110817A1 (cs)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017128370A1 (de) * 2017-11-30 2019-06-06 Bundesdruckerei Gmbh Temperatur- und intensitätskalibrierte Referenzlichtquelle

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CS150390B1 (cs) * 1970-10-09 1973-09-04
CS159328B1 (cs) * 1973-07-13 1975-01-31
CS235114B1 (cs) * 1981-08-26 1985-05-15 Jan Bydzovsky Zapojení pro teplotní kompenzaci operačního zesilovače
JPS63236378A (ja) * 1987-03-25 1988-10-03 Hitachi Seiko Ltd 発光ダイオ−ド点灯回路
CN102158083A (zh) * 2011-04-22 2011-08-17 复旦大学 一种稳定led输出光通量的buck变换器

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5477375A (en) 1993-04-30 1995-12-19 At&T Corp. Optical soliton generator
DE19912463A1 (de) * 1999-03-19 2000-09-28 Sensor Line Ges Fuer Optoelekt Verfahren zur Stabilisierung der optischen Ausgangsleistung von Leuchtdioden und Laserdioden
US7781983B1 (en) * 2007-07-20 2010-08-24 Vimicro Corporation Closed-loop feedback circuit for controlling LEDs
DE102009052390A1 (de) * 2009-11-09 2011-05-12 Ledon Lighting Jennersdorf Gmbh Verfahren und Schaltungsanordnung zur Erzeugung von LED-Mischlicht vorbestimmter Farbe

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CS150390B1 (cs) * 1970-10-09 1973-09-04
CS159328B1 (cs) * 1973-07-13 1975-01-31
CS235114B1 (cs) * 1981-08-26 1985-05-15 Jan Bydzovsky Zapojení pro teplotní kompenzaci operačního zesilovače
JPS63236378A (ja) * 1987-03-25 1988-10-03 Hitachi Seiko Ltd 発光ダイオ−ド点灯回路
CN102158083A (zh) * 2011-04-22 2011-08-17 复旦大学 一种稳定led输出光通量的buck变换器

Also Published As

Publication number Publication date
CH707089A2 (de) 2014-04-15
CH707089B1 (de) 2018-05-15
CN103874282A (zh) 2014-06-18
CZ2012672A3 (cs) 2014-06-04
CN103874282B (zh) 2018-07-06
DE102013110817A1 (de) 2014-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2012004061A (es) Circuito de control de carga en bucle cerrado con una amplia gama de salidas.
US20140361693A1 (en) Lighting module and corresponding lighting system
EP2282248B1 (en) A constant current device
RU2020115033A (ru) Электрически управляемое устройство, генерирующее аэрозоль, с непрерывным регулированием подачи мощности
JP2012522248A5 (cs)
TW200738061A (en) LED driving apparatus with temperature compensation function
ATE467331T1 (de) Led-ansteuereinrichtung
JP2015524150A5 (cs)
EP3217764A8 (en) Driving circuit for a light-emitting diode backlight and method for driving the same
TW201505302A (zh) 雷射二極體自動穩定光功率脈波驅動裝置
TR201907406T4 (tr) Aydınlatma cihazı ve söz konusu aydınlatma cihazını içeren otomotiv ışığı.
CZ304506B6 (cs) Způsob generování světelného záření a zapojení svítivé diody zdroje záření v optickém snímači pro sledování lineárního textilního materiálu
CN101727116A (zh) 可设置温度的恒温芯片
RU2013131244A (ru) Электролюминесцентное устройство с регулируемой цветовой точкой
CN202907288U (zh) 一种亮度可调温控led照明电路
JP2012240492A (ja) 車両灯具の点灯制御回路
KR100898819B1 (ko) Led 구동회로
ATE524050T1 (de) Temperaturstabilisierter stromregeltreiber
CN204331507U (zh) 一种可调的温度控制电路
CN209390410U (zh) 一种led驱动电路
JP6042076B2 (ja) 半導体レーザ駆動回路
TR200810051A1 (tr) Beyaz eşyalar için termostat.
TW201212704A (en) Driving integrated circuit of a light emitting diode
CN201409241Y (zh) 一种led灯的线路结构
CN204495510U (zh) 一种热偶真空计用的隔离恒流电路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20241002