EP2387290B1 - Module de pilotage d'alimentation d'ensembles de LED - Google Patents

Module de pilotage d'alimentation d'ensembles de LED Download PDF

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EP2387290B1
EP2387290B1 EP11165302.8A EP11165302A EP2387290B1 EP 2387290 B1 EP2387290 B1 EP 2387290B1 EP 11165302 A EP11165302 A EP 11165302A EP 2387290 B1 EP2387290 B1 EP 2387290B1
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EP
European Patent Office
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led
measuring
bin
circuit
switching means
Prior art date
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Active
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EP11165302.8A
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German (de)
English (en)
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EP2387290A1 (fr
Inventor
Loïc Flandre
Sylvain Yvon
Alain Dari
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Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
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Publication date
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    • H—ELECTRICITY
    • H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10—Controlling the intensity of the light
    • H05B45/14—Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
    • H—ELECTRICITY
    • H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20—Controlling the colour of the light
    • H—ELECTRICITY
    • H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20—Controlling the colour of the light
    • H05B45/24—Controlling the colour of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules

Definitions

  • the field of the present invention is that of automotive lighting.
  • the invention relates to a lighting system based on light emitting diodes (English: Light Emitting Diodes) or LEDs.
  • the invention relates more specifically to a device for measuring parameters characteristic of a light-emitting diode.
  • the invention also relates to a module for controlling the electrical supply of this diode and to its method.
  • a light emitting diode (or LED) is an electronic component capable of emitting light when it is traversed by an electric current.
  • Significant advances have enabled major new applications such as lighting, including automotive lighting. Indeed, diodes can be used to light, which is one of the miniaturization.
  • the LEDs can be organized in sets, each set of LEDs fulfilling at least one lighting function such as the main beam or even a low beam for example.
  • the LEDs must be current controlled, that is to say that the LED control circuit must be able to define the current flowing through them, regardless of the number of LEDs connected in series.
  • the relationship between the voltage and the supply current of the LEDs is not linear. Thus, a small increase in voltage applied to the LED can lead to a significant increase in the current and therefore in the light flux.
  • the conventional control system is often an LED driver.
  • This component carrying out the power supply control of the LEDs from operating parameters, generally requires the presence of measurement means (in particular to avoid excessive heating of the LEDs) which consist of a complex circuit, with for each set of LEDs, normally at least one inductor, capacitors, one or more diodes, several transistors of different power and resistors.
  • EP 1848249 An example is EP 1848249 .
  • a resistor can be associated with the light element to detect the characteristics of the light element.
  • An example is EP 1411750 .
  • control module having a device for measuring parameters characteristic of light-emitting diodes, which is less bulky and less complex than the solutions proposed by the prior art and subsequently to provide a less bulky and less complex control module.
  • the invention therefore provides a fairly compact measuring device capable of measuring two or more parameters of a set of light-emitting diodes with a single circuit having different configurations.
  • the characteristic parameters of the set of LEDs can include the resistance BIN.
  • the value of this resistance is associated with the flow performance of a given LED or of a set of LEDs of a given type as a function of the current flowing. This value, for example allows a power management module of the LED (s) to know which given LED it is and what performance is associated with it. The module can thus adapt the supply current of the LED, to obtain the required flux in the lighting and / or signaling device containing this LED.
  • the characteristic parameters of the LED (s) may include the temperature and an adaptation is made as a function of this. Thus, the current is lowered if the temperature is too high or if the flow of an LED is too high when cold.
  • the transistors may be field effect transistors with a metal-oxide-semiconductor structure, also called MOSFET, for Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor.
  • MOSFET is a transistor comprising three electrodes called drain, source and gate respectively.
  • the MOSFET can modulate the current flowing through it from the drain to the source, using a signal applied to its central electrode, namely the gate.
  • the MOSFET transistors are controlled by applying a signal to their gate.
  • the switching means may comprise switches carrying out the open / closed function of parts of circuits making it possible to switch from one circuit configuration to another.
  • pull resistors are used.
  • the device for measuring characteristic parameters of at least one set of LEDs may include means for triggering the switching means.
  • the triggering means are advantageously configured to place a first switching means in closed mode while preserving a second switching means in open mode, the passage from one circuit configuration to the other being effected by reversing the closed mode and open of the two switching means.
  • triggering means can be configured to periodically trigger at least one of the parameter measurements. More precisely and in another embodiment, the triggering means are configured to trigger the measurement of at least one parameter periodically and / or at each power supply of the set of LEDs. This parameter can be the BIN value associated with an LED.
  • the switching means can be automated according to a defined time interval, and configured so as to successively create at least two configurations of the circuit.
  • An advantage of the presence of switching means preferably associated with triggering means is that one can pass from one measurement configuration to another immediately and according to a determined operating plan, in particular with a given acquisition period. and a triggering of such or such measurement at certain times (such as switching on) of the operation of the LEDs.
  • the measurement circuit may include a single transistor and a single analog / digital converter.
  • the device for measuring characteristic parameters can comprise at least two parallel circuits having common triggering means for measuring parameters of several sets of LEDs.
  • the device comprises several essentially identical and parallel circuits.
  • the present invention also relates to a module for controlling the electrical supply of at least one set of LEDs which comprises the measuring device described above. Since the device is less bulky and less complex than the solutions of the prior art, the control module is logically less bulky and less complex too.
  • the module for controlling the electrical supply of at least one set of LEDs can comprise means for regulating the supply as a function of the electrical values representative of the characteristic parameters of the LEDs.
  • the invention also relates to a lighting system comprising at least one set of light-emitting diodes (LEDs) and the control module described above.
  • LEDs light-emitting diodes
  • the figure 1 we see a measuring device 1 electrically connected to several sets of different light emitting diodes. From left to right, the figure 1 has a set of at least one LED for an HB / LB LED dual-function code / route module (HB / LB for High Beam / Low Beam) for the code / route function.
  • HB / LB LED dual-function code / route module HB / LB for High Beam / Low Beam
  • it advantageously comprises several LEDs, such as two LEDs for performing the code function and one LED for performing the complementary route function.
  • a set of at least one LED for side lighting CL LED (CL for Corner Light) then appears for side lighting, a set of at least one LED, C LB LED (CLB for Complementary Low Beam), for additional lighting in code light mode, a set of at least one LED, DRL LED (DRL for Day Running Light), for daytime running light and a set of at least one LED, TI LED (TI for Turn Indicator), for the direction change indicator.
  • CL LED CL for Corner Light
  • C LB LED C LB LED
  • DRL LED DRL LED
  • TI LED TI for Turn Indicator
  • a set of diodes which comprises at least one diode of a given type and generally several, can be associated with a BIN resistor and a NTC thermistor.
  • the diode connections have not been shown in order to simplify the figures.
  • the BIN resistor and the CTN thermistor are in series as illustrated in the figure 1 .
  • the diodes, the regulation block 9 and the control 10 of the switches are only shown on the figure 1 .
  • a measurement circuit 8 is associated with a set of diodes.
  • the measuring device 1 which is proposed can therefore comprise several measuring circuits 8. This is the case with the illustrations.
  • a reference voltage Vref is applied to each measurement circuit simultaneously. More precisely, the reference voltage Vref is applied to the resistance BIN of each set of at least one diode at node 2.
  • the reference voltage Vref can be produced in the measuring device or be a reference voltage external to said measuring device.
  • the measuring device is electrically connected to the electrical circuit of the corresponding set of LEDs, at the CTN thermistor at node 3, which represents a connection point between BIN and CTN.
  • the link node 3 between the resistor BIN and the thermistor CTN is connected to a measurement circuit 8 of the device 1.
  • This circuit 8 comprises a resistor 6, which is connected to the drain D of a transistor 5, which in this example is a MOSFET.
  • the source S of transistor 5 is linked to earth.
  • the connection node 3 between the resistance BIN and the thermistor CTN is connected to the free end of the resistance 6 at a node 7. All the circuits 8 are connected at the level of the gates G of the transistors 5.
  • an AD converter analog to digital converter is placed at the connection node 7 between the resistor 6 and the connection node 3 between the resistor BIN and the thermistor CTN ..
  • the free ends of the CTN thermistors of the LEDs that is to say the nodes 4, are connected together and connected to the drain D of a single transistor 15, the source S of which is linked to ground.
  • figure 1 shows the use of a plurality of transistors (referenced 5 and 15) to operate modifications of circuit configurations.
  • the choice of transistors for this function is only indicative and any means of changing circuit configuration is within the scope of the invention.
  • the figure 1 also shows trigger means 10 capable of controlling the switching of the transistors (or other functionally equivalent means).
  • the means 10 may include means for applying an electrical supply to the gate G of the transistor 15 according to a binary command illustrated by the terms ON - OFF. The circuit variations thus produced are described in detail later.
  • the triggering means 10 can comprise means for applying an electrical supply to the gate G of the transistors 5. We will see, with reference to the figure 2 in particular, that the means for applying a supply of the transistors 5 and of the transistor 15 are activated at different times.
  • the figure 1 also illustrates, for each set of LEDs, a power supply which can be of the conventional type for applying the current necessary to the LEDs.
  • the power supplies 8 are each controlled by a setpoint delivered by regulation means 9 using the values of the parameters coming from the measurement circuits 8.
  • the regulation means make it possible to operate a feedback control of the supply current of a set of LEDs whose BIN has been determined, according to the temperature value resulting from the measurement using the CTN thermistor.
  • the value of BIN is a code describing the characteristics LED techniques in a short and simple way.
  • the characteristics defined by the BIN can include color, hue, flux and reverse tension.
  • the BIN value is understood to mean any code making it possible to sort and characterize LEDs.
  • BIN resistance varies from one set of LEDs to another. The BIN of each LED is therefore measured independently. The BIN of an LED is fixed. An initial measurement should then suffice.
  • a user of the system can replace one LED or a set of LEDs by another for different reasons, for example if it is defective or if there is a new need to know the BIN value when a driver change is made.
  • Another BIN measurement must then be performed. So, as illustrated on the figure 2 , a BIN measurement is performed each time an LED is powered / activated. Whenever necessary, the triggering means 10 apply a signal to the gate G of the transistors 5.
  • the circuit configuration obtained is that of the figure 3 .
  • the figure 2 also shows NTC thermistor measurements which represent the temperature of the LED.
  • the means 10 apply a signal to the gate G of the transistor 15, obtaining the configuration of the figure 4 .
  • events trigger the BIN value measurements. This is the case of activation or initialization of the LED driver, which generally occurs at power up.
  • an event is marked DRL for a set of LEDs associated with the daytime running light or DRL, TI for a set of LEDs associated with the direction change indicator, and finally LB for a set of LEDs associated with the code.
  • DRL for a set of LEDs associated with the daytime running light or DRL
  • TI for a set of LEDs associated with the direction change indicator
  • LB for a set of LEDs associated with the code.
  • a change of LEDs, driver or another event can also trigger this BIN value measurement.
  • the temperature measurement is carried out more often, for example at a predetermined frequency, in the time intervals located between two BIN measurements.
  • the figure 3 shows a first configuration of the device 1 for measuring the BIN resistance for light-emitting diodes. For each diode, it is interesting to know the resistance of the LED R bin-i .
  • the transistors are switched so that they are equivalent to a simple circuit connection.
  • the transistor 15 is equivalent to an open circuit.
  • the figure 4 shows a second configuration of the CTN thermistor measurement device for light-emitting diodes.
  • the code / route function LB / HB LED located on the left on the figure 4 by way of example, we seek to know the temperature by identifying CTN 1 .
  • the transistor 15 is equivalent to a simple circuit connection while the transistors 5 form open circuits. Other switching means could be used.
  • the present invention makes it possible to have a single measurement circuit. The number of connections to components associated with the LED to a measurement module is thus reduced, thus simplifying its design and its cost.
  • the invention thus finds a particular advantage in a device comprising several LEDs and in particular in the context of a vehicle lighting device, such as a headlamp, comprising several LEDs assigned to different lighting and / or lighting functions. signage.
  • the figure 5a shows two switches SW1 and SW introduced in the circuit of the measuring device 1.
  • two switches are sufficient for a measurement device 1 whatever the number of measurement circuits 8, that is to say, the number of BINs and CTNs or sets of LEDs.
  • the resistors R foot 1 and R foot 2 are linked to ground while the switches SW1 and SW2 alternately make it possible to apply a voltage Vref. Switching is always done by trigger means 10.
  • the figure 5b shows a possible improvement in the measurement accuracy of the embodiment presented on the figure 5a .
  • the resistors R pullup 1 and R pullup 2 also called pulling resistors are subjected to a voltage Vref while the switches SW1 and SW2 are linked to ground.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Led Devices (AREA)

Description

  • Le domaine de la présente invention est celui de l'éclairage automobile. D'une manière générale l'invention concerne un système d'éclairage à base de diodes électroluminescentes (anglais: Light Emitting Diodes) ou LED. L'invention concerne d'une manière plus spécifique un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques d'une diode électroluminescente. L'invention concerne également un module de pilotage de l'alimentation électrique de cette diode et son procédé.
  • Une diode électroluminescente (ou LED) est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. D'importantes avancées ont permis de nouvelles applications majeures telles l'éclairage dont l'éclairage automobile En effet, les diodes peuvent servir à éclairer, ce qui est l'une des applications phares toujours en développement.
  • Certains véhicules sont ainsi maintenant équipés de telles diodes électroluminescentes. Typiquement, les LEDs peuvent être organisées en ensembles, chaque ensemble de LEDs remplissant au moins une fonction d'éclairage comme les feux de route ou encore un feu de croisement par exemple.
  • Les LEDs doivent être pilotées en courant, c'est-à-dire que le circuit de pilotage des LEDs doit pouvoir définir le courant qui les traverse, indépendamment du nombre de LED mises en série. En plus, la relation qui lie la tension et le courant d'alimentation des LEDs n'est pas linéaire. Ainsi, une petite augmentation de tension appliquée à la LED peut entraîner une augmentation importante du courant et donc du flux lumineux.
  • Plus important, une trop grande augmentation de la tension aux bornes des LEDs entraîne un passage de courant trop important pouvant détériorer le composant.
  • Il est donc essentiel d'avoir un système de pilotage d'alimentation des LEDs afin de maîtriser le flux lumineux et de gérer la variation du flux des LEDs (en anglais : dimming).
  • Pour ce faire, le système de pilotage conventionnel est souvent un driver de LED. Ce composant, réalisant la commande en alimentation des LEDs à partir de paramètres de fonctionnement, nécessite généralement la présence de moyens de mesure (notamment pour éviter un échauffement excessif des LEDs) qui consistent en un circuit complexe, avec pour chaque ensemble de LEDs, normalement au moins une inductance, des capacités, une ou plusieurs diodes, plusieurs transistors de puissance différents et des résistances.
  • Un exemple est EP 1848249 .
  • Il est aussi connu dans l'état de la technique qu'une résistance peut être associée à l'élément lumineux pour détecter les caractéristiques de l'élément lumineux. Un exemple est EP 1411750 .
  • Par conséquent, ces systèmes de pilotage connus comprennent des circuits compliqués et/ou plusieurs composants électriques assez complexes.
  • Il est dans le but de l'invention de remédier au moins une partie aux inconvénients présents dans l'art antérieur, en proposant un module de pilotage ayant un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques de diodes électroluminescentes, qui est moins encombrant et moins complexe que les solutions proposées par l'art antérieur et par la suite de fournir un module de pilotage moins encombrant et moins complexe.
  • L'invention concerne premièrement un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques d'au moins un ensemble d'au moins une diode électroluminescente (LED), comportant pour chaque ensemble un circuit de mesure comprenant:
    • une sortie de mesure unique pour délivrer des valeurs électriques représentatives d'au moins deux paramètres caractéristiques de l'ensemble,
    • une première configuration de circuit agencée pour délivrer à la sortie de mesure une valeur représentative d'un premier paramètre caractéristique,
    • une deuxième configuration de circuit agencée pour délivrer à la sortie de mesure une valeur représentative d'un deuxième paramètre caractéristique,
    • des moyens de commutation entre la première configuration et la deuxième configuration.
  • L'invention propose donc un dispositif de mesure assez compact pouvant mesurer deux ou plusieurs paramètres d'un ensemble de diodes électroluminescentes avec un seul circuit ayant différentes configurations.
  • Dans un mode de réalisation, les paramètres caractéristiques de l'ensemble de LEDs peuvent comporter la résistance BIN. La valeur de cette résistance est associée aux performances en flux d'une LED donnée ou d'un ensemble de LEDs d'un type donné en fonction du courant traversant. Cette valeur, permet par exemple à un module de gestion de l'alimentation de la ou des LEDs, de connaître de quelle LED donnée il s'agit et quelles performances lui sont associées. Le module peut ainsi adapter le courrant d'alimentation de la LED, pour obtenir le flux numineux requis dans le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation contenant cette LED.
  • Dans un autre mode de réalisation, les paramètres caractéristiques de la ou des LED(s) peuvent comporter la température et on effectue une adaptation en fonction de celle-ci. Ainsi, le courant est baissé si la température est trop élevée ou si le flux d'une LED est trop élevé à froid.
  • Une possibilité de moyens de commutation consiste à employer des transistors. Un exemple est de commander les transistors par l'application d'un signal. Par exemple, les transistors peuvent être des transistors à effet de champ à structure métal-oxyde-semiconducteur, encore appelés MOSFET, pour Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Un MOSFET est un transistor comportant trois électrodes dénommées respectivement drain, source et grille. Le MOSFET peut moduler le courant qui le traverse du drain vers la source, à l'aide d'un signal appliqué sur son électrode centrale, à savoir la grille. Ainsi dans une variante de l'invention, les transistors MOSFET sont commandés par application d'un signal à leur grille. En combinaison avec un ou des transistors ou alternativement, les moyens de commutation peuvent comprendre des commutateurs réalisant la fonction ouvert/fermé de parties de circuits permettant de passer d'une configuration de circuit à une autre.
  • Dans un cas de réalisation possible, des résistances de tirage sont employées.
  • Dans un mode de réalisation le dispositif de mesure de paramètres caractéristiques d'au moins un ensemble de LEDs peut comporter des moyens de déclenchement des moyens de commutation.
  • Les moyens de déclenchement sont avantageusement configurés pour placer un premier moyen de commutation en mode fermé tout en préservant un deuxième moyen de commutation en mode ouvert, le passage d'une configuration de circuit à l'autre s'effectuant en inversant le mode fermé et ouvert des deux moyens de commutation.
  • Ces moyens de déclenchement peuvent être configurés pour déclencher périodiquement au moins une des mesures de paramètre. Plus précisément et dans un autre mode de réalisation, les moyens de déclenchement sont configurés pour déclencher la mesure d'au moins un paramètre périodiquement et/ou à chaque alimentation électrique de l'ensemble de LEDs. Ce paramètre peut être la valeur BIN associée à une LED.
  • Les moyens de commutation peuvent être automatisés selon un intervalle de temps défini, et configurés de sorte à créer successivement au moins deux configurations du circuit.
  • Un avantage de la présence de moyens de commutation préférentiellement associés à des moyens de déclenchement est que l'on peut passer d'une configuration de mesure à une autre immédiatement et suivant un plan de fonctionnement déterminé, en particulier avec une période d'acquisition donnée et un déclenchement de telle ou telle mesure à certains moments (comme la mise en marche) du fonctionnement des LEDs.
  • Dans un autre mode de réalisation, le circuit de mesure peut comporter un transistor unique et un convertisseur analogique/numérique unique.
  • Le dispositif de mesure de paramètres caractéristiques peut comporter au moins deux circuits parallèles ayant des moyens de déclenchement communs pour mesurer des paramètres de plusieurs ensembles de LEDs. Dans un mode de réalisation préféré, le dispositif comporte plusieurs circuits essentiellement identiques et parallèles.
  • Les dernières variantes montrent que l'invention offre une grande flexibilité d'application, le nombre d'ensembles de LEDs n'étant pas limité. Et même avec plusieurs ensembles de LEDs, le dispositif est économique en terme de nombre de composants.
  • La présente invention concerne aussi un module de pilotage de l'alimentation électrique d'au moins un ensemble de LEDs qui comprend le dispositif de mesure décrit ci-dessus. Puisque le dispositif est moins encombrant et moins complexe que les solutions de l'art antérieur, le module de pilotage est logiquement moins encombrant et moins complexe aussi.
  • Selon un mode de réalisation, le module de pilotage de l'alimentation électrique d'au moins un ensemble de LEDs peut comprendre des moyens de régulation de l'alimentation en fonction des valeurs électriques représentatives des paramètres caractéristiques des LEDs.
  • L'invention concerne également un système d'éclairage comprenant au moins un ensemble de diodes électroluminescentes (LED) et le module de pilotage décrit ci-dessus.
  • Finalement, l'invention concerne un procédé de pilotage de l'alimentation d'au moins un ensemble de diodes électroluminescentes (LED) comportant :
    1. i) la formation d'un circuit de mesure des paramètres caractéristiques de l'ensemble avec une sortie de mesure,
    2. ii) les étapes de mesure suivantes :
      • relier l'ensemble à une entrée du circuit de mesure,
      • former une première configuration de circuit pour délivrer à la sortie de mesure une valeur représentative d'un premier paramètre caractéristique,
      • former une deuxième configuration de circuit pour délivrer à la sortie de mesure une valeur représentative d'un deuxième paramètre caractéristique,
      • commuter entre la première et la deuxième configurations
    3. iii) et l'asservissement du courant d'au moins une LED de l'ensemble en fonction des paramètres caractéristiques.
  • L'invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles-ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention.
    • La figure 1 représente schématiquement un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques de plusieurs ensembles de diodes électroluminescentes selon l'invention.
    • La figure 2 représente un diagramme qui montre le cycle des mesures en fonction de l'activation des diodes selon un mode de réalisation de l'invention.
    • La figure 3 représente schématiquement un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques d'ensembles de diodes électroluminescentes selon l'invention dans une première configuration.
    • La figure 4 représente schématiquement un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques d'ensembles de diodes électroluminescentes selon l'invention dans une deuxième configuration.
    • Les figures 5a et 5b représentent schématiquement un dispositif de mesure de paramètres caractéristiques d'ensembles de diodes électroluminescentes selon l'invention dans un deuxième et un troisième mode de réalisation.
  • Sur la figure 1, on voit un dispositif de mesure 1 lié électriquement à plusieurs ensembles de diodes électroluminescentes différents. De gauche à droite, la figure 1 présente un ensemble d'au moins une LED pour un module bifonction code/route HB/LB LED (HB/LB pour High Beam/Low Beam) pour la fonction code/route. On a schématisé cet ensemble avec un symbole de LED. Par exemple, il comporte avantageusement plusieurs LEDs, telles deux LEDs pour réaliser la fonction code et une LED pour réaliser la fonction route complémentaire. Un ensemble d'au moins une LED pour un éclairage sur les côtés CL LED (CL pour Corner Light) apparaît ensuite pour éclairage des côtés, un ensemble d'au moins une LED, C LB LED (CLB pour Complementary Low Beam), pour un éclairage complémentaire en mode de feu de code, un ensemble d'au moins une LED, DRL LED (DRL pour Day Running Light), pour feu de position diurne et un ensemble d'au moins une LED, TI LED (TI pour Turn Indicator), pour l'indicateur de changement de direction. Ces cinq ensembles de LEDs réalisant cinq fonctions de diodes sont uniquement montrés à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs.
  • Un ensemble de diodes, qui comprend au moins une diode d'un type donné et généralement plusieurs, peut être associé à une résistance BIN et à une thermistance CTN. Les connexions des diodes n'ont pas été représentées afin de simplifier les figures. La résistance BIN et la thermistance CTN sont en série comme illustré sur la figure 1. Pour faciliter la compréhension des figures, les diodes, le bloc de régulation 9 et la commande 10 des commutateurs sont uniquement montrés sur la figure 1.
  • Un circuit de mesure 8 est associé à un ensemble de diodes. Le dispositif de mesure 1 qui est proposé peut donc comprendre plusieurs circuits de mesure 8. C'est le cas des illustrations.
  • Une tension de référence Vref est appliquée à chaque circuit de mesure simultanément. Plus précisément, la tension de référence Vref est appliquée à la résistance BIN de chaque ensemble de au moins une diode au nœud 2.
  • La tension de référence Vref peut être produite dans le dispositif de mesure ou être une tension de référence externe audit dispositif de mesure.
  • Le dispositif de mesure est électriquement connecté au circuit électrique de l'ensemble de LEDs correspondant, au niveau de la thermistance CTN au nœud 3, qui représente un point de connexion entre BIN et CTN.
  • Plus spécifiquement, pour chaque ensemble de LEDs, le nœud 3 de liaison entre la résistance BIN et la thermistance CTN est connecté à un circuit de mesure 8 du dispositif 1. Ce circuit 8 comprend une résistance 6, qui est raccordée au drain D d'un transistor 5, qui est dans cet exemple un MOSFET. La source S du transistor 5 est lié à la terre. Le nœud 3 de liaison entre la résistance BIN et la thermistance CTN est raccordé au bout libre de la résistance 6 au niveau d'un nœud 7. Tous les circuits 8 sont reliés au niveau des grilles G des transistors 5. Pour chaque ensemble de diodes connecté à un circuit 8, un convertisseur AD (convertisseur analogique numérique est placé au niveau du nœud 7 de raccord entre la résistance 6 et le nœud 3 de liaison entre la résistance BIN et la thermistance CTN..
  • Cependant, les bouts libres des thermistances CTN des LED, c'est-à-dire les nœuds 4, sont reliés ensemble et raccordés au drain D d'un seul transistor 15, dont la source S est lié à la masse.
  • Il faut noter que la figure 1 montre l'emploi d'une pluralité de transistors (référencés 5 et 15) pour opérer des modifications de configurations de circuit. Le choix de transistors pour cette fonction n'est qu'indicatif et tout moyen de changement de configuration de circuit entre dans le cadre de l'invention.
  • La figure 1 montre également des moyens de déclenchement 10 aptes à contrôler la commutation des transistors (ou d'autres moyens fonctionnellement équivalents). Les moyens 10 peuvent comprendre des moyens d'application d'une alimentation électrique au niveau de la grille G du transistor 15 suivant une commande binaire illustrée par les termes ON - OFF. On décrit ultérieurement en détail les variations de circuit ainsi produites. De façon similaire, les moyens de déclenchement 10 peuvent comprendre des moyens d'application d'une alimentation électrique au niveau de la grille G des transistors 5. On verra, en référence à la figure 2 notamment, qu'on active à des moments différents les moyens d'application d'une alimentation des transistors 5 et du transistor 15.
  • La figure 1 illustre par ailleurs, pour chaque ensemble de LEDs, une alimentation qui peut être de type conventionnel pour appliquer le courant nécessaire aux LEDs.
  • Les alimentations 8 sont chacune commandées par une consigne délivrée par des moyens de régulation 9 utilisant les valeurs des paramètres issues des des circuits de mesure 8. Par exemple, les moyens de régulation permettent d'opérer un rétrocontrôle du courant d'alimentation d'un ensemble de LEDs dont le BIN a été déterminé, selon la valeur de température issue de la mesure employant la thermistance CTN.
  • On décrit plus en détail dans ce qui suit la mesure des paramètres de BIN et de CTN et les configurations de circuits qui permettent ces mesures.
  • Il est important de mesurer la valeur de la résistance BIN de chaque ensemble d'au moins une LED pour connaître le courant nécessaire à appliquer à la LED. La valeur de BIN est un code décrivant les caractéristiques techniques d'une LED de façon courte et simple. Les caractéristiques que définit le BIN peuvent inclure la couleur, la teinte, le flux et la tension inverse. On entend, dans le cadre de l'invention, par valeur BIN, tout code permettant de trier des LEDs et de les caractériser. La résistance BIN varie d'un ensemble de LED à un autre. Le BIN de chaque LED est par conséquent mesuré indépendamment. Le BIN d'une LED est fixe. Une mesure initiale devrait alors suffire. Cependant, un utilisateur du système peut remplacer une LED ou un ensemble de LEDs par une autre pour différentes raisons, par exemple si elle est défectueuse ou en cas de nouveau besoin de connaître la valeur du BIN quand un changement de driver est effectué. Une autre mesure de BIN doit alors être opérée. Ainsi, comme illustré sur la figure 2, une mesure de BIN est effectuée à chaque alimentation/activation d'une LED. A chaque fois que nécessaire, les moyens de déclenchement 10 appliquent un signal à la grille G des transistors 5. La configuration de circuit obtenue est celle de la figure 3.
  • La figure 2 montre également des mesures de la thermistance CTN qui représentent la température de la LED. Les moyens 10 appliquent un signal à la grille G du transistor 15, obtenant la configuration de la figure 4.
  • Ces mesures sont des mesures continues ou plus fréquentes, uniquement interrompues par une mesure de BIN, puisqu'une mesure de BIN et une mesure de CTN ne peuvent être effectuées simultanément. Toutes les mesures se font avantageusement automatiquement suivant des intervalles de temps prédéfinis et/ou ajustables ou sont déclenchées par des évènements extérieurs tels l'alimentation de l'ensemble à LEDs.
  • Dans le cas de la figure 2, des évènements déclenchent les mesures de valeurs de BIN. C'est le cas de l'activation ou de l'initialisation du pilote des LEDs, ce qui se produit généralement à la mise sous tension. En figure 2, un évènement est repéré DRL pour un ensemble de LEDs associées au feu de position diurne ou DRL, TI pour un ensemble de LED associé à l'indicateur de changement de direction, et enfin LB pour un ensemble de LEDs associé au code. Un changement de LEDs, de pilote ou un autre évènement peut aussi déclencher cette mesure de valeur de BIN .
  • Préférentiellement la mesure de température est réalisée plus souvent, par exemple à une fréquence prédéterminée, dans les intervalles de temps situés entre deux mesures de BIN.
  • La figure 3 montre une première configuration du dispositif 1 pour la mesure de la résistance BIN pour des diodes électroluminescentes. Pour chaque diode, il est intéressant de connaître la résistance de la LED Rbin-i.
  • Dans cette configuration, les transistors sont commutés de sorte qu'ils équivalent à un simple raccordement de circuit. Le transistor 15 équivaut à un circuit ouvert.
  • On peut ainsi mesurer la valeur ADi au niveau du nœud 7 et calculer la résistance Rbin-i suivant le principe d'un pont diviseur représenté par l'équation : AD i = V ref . RM i / RM i + R bin-i
    Figure imgb0001
    avec
    • RMi représentant la valeur de la résistance 6
    • Rbin-i représentant la valeur de la résistance BIN,
    • i est l'indice rattaché à la LED pour laquelle la mesure est effectuée. En prenant l'ensemble de diodes des LB/HB LED situé à gauche sur la figure 3 à titre d'exemple, on fixe i = 1. Les indices 2, 3, 4 et 5 sont attribués respectivement aux ensembles de LEDs associés à la fonction code/route LB/HB, à la fonction d'éclairage fixe sur les côtés CL, au éclairage complémentaire en mode de feu de code CLB, à la fonction de feu de position diurne DRL, et à la fonction de signalisation de changement de direction TI.
  • La figure 4 montre une deuxième configuration du dispositif de mesure de la thermistance CTN pour des diodes électroluminescentes. En prenant toujours l'ensemble de diodes associés à la fonction code/route LB/HB LED situé à gauche sur la figure 4 à titre d'exemple, on cherche à en connaître la température en identifiant CTN1. En commutant les transistors jusqu'à cette deuxième position, le transistor 15 équivaut à un simple raccordement de circuit tandis que les transistors 5 forment des circuits ouverts. D'autres moyens de commutation pourraient être utilisés.
  • On peut ainsi mesurer la valeur ADi, par exemple AD1, au niveau du même nœud 7 et calculer la thermistance CTN1 de la LB/HB LED suivant le principe d'un pont diviseur représenté par l'équation : AD i = V ref . CTN i / CTN i + R bin-i
    Figure imgb0002
    avec
    • CTNi représentant la valeur de la thermistance CTN,
    • Rbin-i représentant la valeur de la résistance BIN,
    • i est l'indice rattaché à la LED pour laquelle la mesure est effectuée. En prenant l'ensemble de diodes des HB/LB LED situé à gauche sur la figure 3 à titre d'exemple, on fixe i = 1. Les indices 2, 3, 4 et 5 sont attribués respectivement aux ensembles de LED associés à la fonction code/route LB/HB, à la fonction d'éclairage fixe sur les côtés CL, au éclairage complémentaire en mode de feu de code CLB, à la fonction de feu de position diurne DRL, et à la fonction de signalisation de changement de direction TI.
  • En commutant les transistors du dispositif de mesure et en mesurant toujours au niveau de la même sortie (nœuds 7), il est possible de mesurer deux différents paramètres caractéristiques d'une LED avec un dispositif simple, limitant le nombre de composants. De plus, au lieu d'avoir un circuit de mesure pour les résistances BIN et un circuit de mesure pour les thermistances, la présente invention permet d'avoir un seul circuit de mesure. Le nombre de connexions à des composants associés à la LED à un module de mesure est ainsi diminué, simplifiant ainsi sa conception et son coût.
  • L'invention trouve ainsi un avantage particulier dans un dispositif comprenant plusieurs LEDs et en particulier dans le cadre d'un dispositif d'éclairage de véhicule, tel qu'un projecteur, comprenant plusieurs LEDs assignées à différentes fonctions d'éclairage et/ou de signalisation.
  • Les figures 5a et 5b présentent deux autres possibilités de mise en œuvre de l'invention avec des circuits de mesure utilisant des commutations par interrupteurs.
  • La figure 5a montre deux commutateurs SW1 et SW introduits dans le circuit du dispositif de mesure 1. Ainsi agencés, deux commutateurs suffisent pour un dispositif de mesure 1 quel que soit le nombre de circuits de mesure 8, c'est-à-dire, le nombre de BIN et de CTN ou d'ensembles de LEDs.
  • A titre d'exemple, pour cinq ensembles de LEDs, il y a en outre uniquement cinq résistances de pied et sept points de connexion ou broches (2 entrées de Vref et 5 sorties AD).
  • Les résistances R pied 1 et R pied 2 sont liées à la masse tandis que les commutateurs SW1 et SW2 permettent alternativement d'appliquer une tension Vref. La commutation se fait toujours grâce à des moyens de déclenchement 10.
  • A partir de SW1, il est possible de lire la valeur Rbin tandis que la lecture du CTN se fait grâce à SW2. Ainsi, la lecture du CTN est indépendante de la lecture du BIN.
  • La figure 5b montre une amélioration possible de la précision de mesure du mode de réalisation présenté sur la figure 5a. Ainsi, les résistances R pullup 1 et R pullup 2 encore appelées résistances de tirage sont soumises à une tension Vref tandis que les commutateurs SW1 et SW2 sont liés à la masse.
  • La fermeture du commutateur SW1, tout en gardant ouvert le commutateur SW2, permet la lecture des résistances de BIN, Rbin1, Rbin2 de façon similaire aux cas précédents au niveau des points AD1 et AD2. Avec la combinaison commutateur SW1 ouvert et SW2 fermé, on détermine la valeur des thermistances CTN1 et CTN2 au niveau des sorties AD1 et AD2.
  • On notera que, dans l'exemple de la figure 5a, la mesure des résistances CTNi s'opère indépendamment des valeurs des résistances Rbini. C'est aussi le cas pour la figure 5b avec, en outre, de des raccordements des Rbini et CTNi à la masse grâce aux commutateurs SW1 et SW2.

Claims (8)

  1. Dispositif de mesure (1) de paramètres caractéristiques d'au moins un ensemble d'au moins une diode électroluminescente associée à:
    - une résistance BIN correspondant à la résistance de l'ensemble associée aux performances en flux en fonction du courant traversant, et
    - une thermistance connectée en série avec la résistance BIN,
    le dispositif comportant pour chaque ensemble un circuit de mesure (8), caractérisé en ce que le circuit de mesure comprend :
    - une sortie de mesure unique pour délivrer des valeurs électriques représentatives d'au moins deux paramètres caractéristiques de l'ensemble, ladite sortie de mesure étant connectée entre ladite résistance BIN et ladite thermistance et composée d'une résistance (6) en série avec un moyen de commutation (5),
    - une première configuration de circuit agencée pour délivrer à la sortie de mesure une valeur représentative d'un premier paramètre caractéristique comportant la valeur de résistance BIN,
    - une deuxième configuration de circuit agencée pour délivrer à la sortie de mesure une valeur représentative d'un deuxième paramètre caractéristique comportant la température par l'intermédiaire de la thermistance,
    - des moyens de commutation (5,15) pour commuter entre entre la première configuration et la deuxième configuration
    - des moyens de déclenchement des moyens de commutation (5,15) configurés pour placer un premier moyen de commutation en mode fermé tout en préservant un deuxième moyen de commutation en mode ouvert, le passage d'une configuration de circuit à l'autre s'effectuant en inversant le mode fermé et ouvert des deux moyens de commutation et pour déclencher périodiquement une mesure d'au moins un des paramètres caractéristiques.
  2. Dispositif de mesure selon l'une des deux revendications précédentes, dans lequel les moyens de déclenchement sont configurés pour déclencher une mesure d'au moins un des paramètres caractéristiques à chaque alimentation électrique de l'ensemble.
  3. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de commutation (5,15) sont automatisés selon un intervalle de temps défini, et configurés de sorte à créer successivement au moins deux configurations du circuit.
  4. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de commutation comportent un transistor (5) et dans lequel le circuit de mesure (8) comporte au niveau de la sortie de mesure un convertisseur analogique/numérique.
  5. Dispositif de mesure selon l'une des revendications précédentes, comportant plusieurs ensembles d'au moins une LED et, pour chaque ensemble, un circuit de mesure (8).
  6. Dispositif de mesure selon la revendication précédente, dans lequel les circuits de mesure (8) sont parallèles et présentent des moyens de déclenchement communs.
  7. Module de pilotage de l'alimentation électrique d'au moins un ensemble d'au moins une diode électroluminescente (LED) comprenant le dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 6.
  8. Système d'éclairage comprenant au moins un ensemble d'au moins une diode électroluminescente (LED) et un module de pilotage selon la revendication précédente.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5464204B2 (ja) * 2011-12-28 2014-04-09 株式会社デンソー 発光駆動装置
CN103249207B (zh) * 2012-02-10 2015-07-29 成爱林 双光控路灯开关
DE102012224348A1 (de) 2012-06-25 2014-01-02 Osram Gmbh Beleuchtungsanlage mit einer Schnittstelle aufweisend ein Netzgerät und mindestens ein Lichtquellenmodul
DE102012110397A1 (de) 2012-10-30 2014-04-30 Epcos Ag Leuchtdiodenanordnung, Modul und Verfahren zur Herstellung einer Leuchtdiodenanordnung
TWI463477B (zh) * 2012-12-26 2014-12-01 Univ Nat Cheng Kung 用以組成光源組之點光源的料碼配量方法與其電腦程式產品
US10813181B2 (en) * 2013-03-14 2020-10-20 HELLA GmbH & Co. KGaA Vehicle control device and controlling lights
DE202015102078U1 (de) * 2015-04-27 2016-08-01 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur Beleuchtung
FR3042847B1 (fr) * 2015-10-23 2019-04-12 Valeo Vision Module lumineux pour un vehicule automobile a encodage bin electronique
JP2017135225A (ja) * 2016-01-27 2017-08-03 シーシーエス株式会社 Led光射出装置に用いられる電源装置
KR101822889B1 (ko) * 2016-06-14 2018-03-08 엘지전자 주식회사 리어 콤비네이션 램프의 입력 전압 안정화 회로, 리어 콤비네이션 램프 및 차량
FR3085099B1 (fr) * 2018-06-22 2023-06-30 Valeo Vision Dispositif de pilotage de l'alimentation electrique de sources lumineuses d'un vehicule automobile en fonction des variations de leurs temperatures
FR3107748B1 (fr) * 2020-02-27 2022-08-05 Valeo Iluminacion Sa Arrangement lumineux automobile

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10114124A1 (de) * 2001-03-22 2002-09-26 Hella Kg Hueck & Co Schaltungsanordnung
US7015654B1 (en) * 2001-11-16 2006-03-21 Laughing Rabbit, Inc. Light emitting diode driver circuit and method
DE10230154A1 (de) * 2002-07-04 2004-01-15 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Versorgungseinheit
DE60328251D1 (de) * 2002-10-16 2009-08-20 Ccs Inc Stromversorgungssystem für eine Lumineszenzdiodeneinheit
JP2005093196A (ja) * 2003-09-17 2005-04-07 Moritex Corp 照明方法、照明装置及びその部品
FR2900304B1 (fr) 2006-04-20 2012-03-02 Valeo Vision Dispositif de commande de led pour un feu de vehicule
US7902771B2 (en) * 2006-11-21 2011-03-08 Exclara, Inc. Time division modulation with average current regulation for independent control of arrays of light emitting diodes

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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