ES3053751T3 - Driver circuit - Google Patents
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Abstract
Se propone un circuito controlador para un dispositivo de iluminación que admite tanto un método de control mediante una señal de control electrónica como una señal de control manual. El circuito controlador consta de un circuito de control de potencia y un circuito de selección. El circuito de selección está configurado para controlar el circuito de control de potencia, de modo que se utilice o se ignore una señal de control manual. De esta manera, el circuito de control de potencia puede controlarse para ajustar la potencia de salida del circuito controlador según la señal de control manual o una señal de control electrónica. En concreto, la señal de control electrónica tiene prioridad sobre la señal de control manual cuando esta última es válida. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Circuito controlador
[0003] CAMPO DE LA INVENCIÓN
[0004] La presente invención se refiere a un circuito controlador que está configurado para proporcionar una energía de salida para controlar un dispositivo de iluminación.
[0005] ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
[0006] Se conocen muchos tipos de circuitos controladores para dispositivos de iluminación. Normalmente, con dichos circuitos controladores convencionales, se proporciona un único procedimiento para controlar (es decir, configurar, definir, ajustar, etc.) la energía de salida. En consecuencia, existen muchos procedimientos diferentes para establecer la energía de salida para el dispositivo de iluminación.
[0007] A modo de ejemplo, para los circuitos controladores LED, existen muchos tipos diferentes de procedimientos de configuración de corriente de salida, incluidos los procedimientos que usan: programación inalámbrica (por ejemplo, comunicación de campo cercano (Near-Field Communication, NFC), una interfaz de módulo LED estandarizada (por ejemplo, interfaz de conjunto de LED), interruptores de paquete doble en línea (Dual In line Package, DIP), etc. Existe la necesidad de desarrollar un circuito controlador que atienda a diferentes procedimientos de control. En particular, se desea desarrollar un circuito controlador único que se adapte a los procedimientos que usan programación inalámbrica (por ejemplo, NFC) e interruptores DIP en combinación. El documento US6507158B1 describe un protocolo mejorado para permitir el control manual del balasto electrónico donde la señalización está dispuesta de tal manera que ciertas longitudes de señal por debajo de un umbral predeterminado se interpretan como comandos DALI, y las longitudes por encima de un umbral se interpretan como anulación manual.
[0008] RESUMEN DE LA INVENCIÓN
[0009] El documento US2015/0373796A1 describe un controlador LED universal multifuncional que tiene un bloque de interruptores para la configuración de corriente LED analógica, por un lado, y que tiene una interfaz para recibir una señal de modulación de ancho de pulso (Pulse-Width Modulation, PWM) para la atenuación de la corriente LED PWM, por otro lado. Una restricción en la técnica anterior es que la interfaz PWM establece la corriente LED en la parte superior de la configuración del bloque de interruptores. Por ejemplo, la configuración del bloque de interruptores establece un valor límite/máximo de la corriente LED, y la interfaz PWM solo puede establecer la cantidad de porcentaje del valor límite. El solicitante desea mitigar esta restricción.
[0010] El documento US2021144818A1 describe un dispositivo de iluminación, donde una instrucción recibida de un dispositivo externo puede anular una instrucción proporcionada a través del control manual en los interruptores. Una idea básica de las realizaciones de la invención es que una interfaz de señal de control electrónico puede anular completamente la configuración de la interfaz de configuración manual (como la interfaz de configuración de interruptores (dip/jump)). Esto proporciona más espacio libre en la configuración de corriente LED para la señal de control electrónico, sin limitarse a un valor máximo establecido por la interfaz manual. Por ejemplo, incluso si la interfaz manual establece la corriente LED máxima a la mitad de la corriente nominal, la señal de control electrónico aún puede establecer la corriente LED máxima en el intervalo completo hasta la corriente nominal, sin limitarse a la mitad de la corriente nominal. Aún más, la presente solicitud propone verificar la validez de la señal de control electrónico recibida y solo una señal de control electrónico válida prioriza sobre la configuración de la interfaz de configuración manual, mientras que una señal de control electrónico no válida no priorizaría la configuración de la interfaz de configuración manual. Esto proporciona un control más robusto y evita que una señal de control electrónico no válida haga que el controlador entre en un estado no controlado/inesperado.
[0011] La invención se define por medio de las reivindicaciones.
[0012] Según ejemplos basados en un aspecto de la invención, se proporciona un circuito controlador configurado para proporcionar una energía de salida para accionar un dispositivo de iluminación, comprendiendo el circuito controlador: un circuito de control de energía que tiene: una primera interfaz configurada para recibir una señal de control electrónico; y un conjunto de al menos un interruptor operable manualmente como una segunda interfaz configurada para recibir una señal de control manual, donde el circuito de control de energía está configurado para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control electrónico y la señal de control manual; y
[0013] un circuito de selección configurado para:
[0014] en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con un cierto requisito, controlar el circuito de control de energía para ignorar la señal de control manual para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control electrónico sin depender del estado del conjunto de al menos un interruptor operable manualmente; y
[0015] en respuesta a la señal de control electrónico que no cumple con el requisito determinado, controlar el circuito de control de energía para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control manual,
[0016] donde el requisito determinado comprende que la señal de control electrónico sea válida.
[0017] Por lo tanto, los conceptos propuestos tienen como objetivo proporcionar esquemas, soluciones, conceptos y diseños relacionados con la provisión de un circuito controlador que atienda a diferentes procedimientos de control.
[0018] En particular, las realizaciones propuestas proporcionan un único circuito controlador que atiende tanto un procedimiento de control que usa programación inalámbrica (por ejemplo, NFC) como un procedimiento de control que usa uno o más interruptores DIP.
[0019] Específicamente, las realizaciones de la invención proponen un circuito controlador para un dispositivo de iluminación que tiene un circuito de control de energía y un circuito de selección, donde el circuito de selección está configurado para controlar el circuito de control de energía de modo que una señal de control manual (proporcionada desde un conjunto de al menos un interruptor operable manualmente) sea empleada o ignorada. De esta manera, el circuito de control de energía puede controlarse para establecer la energía de salida del circuito controlador según la señal de control manual o una señal de control electrónico (por ejemplo, proporcionada a través de programación inalámbrica, como una señal NFC). Dicha selección de qué señal de control se emplea puede hacerse en respuesta a si la señal de control electrónico cumple o no con un determinado requisito. De esta manera, la configuración de corriente máxima por la señal de control electrónico ya no está limitada a un valor máximo establecido por la señal de control manual y tiene más libertad hasta la corriente nominal del controlador. Para implementar la detección, se puede emplear un circuito de detección simple para determinar si la señal de control electrónico cumple o no con ciertos requisitos, donde el circuito de detección proporciona una señal para controlar el circuito de selección.
[0020] Puramente a modo de ejemplo, el requisito determinado puede requerir que la señal de control electrónico tenga un ciclo de trabajo, D, ni 100 % ni flotante, preferiblemente en el intervalo: 0 < D <= 95 %, y más preferiblemente del 20 % al 95 %: . Un ciclo de trabajo en este intervalo puede significar empleado para indicar que se recibe una señal de control electrónico válida. De lo contrario, se considera que la señal de control electrónico no se recibe o que la señal de control electrónico recibida no es válida (por ejemplo, se considera que la señal de control electrónico es una señal atascada no válida si el ciclo de trabajo es del 100 %). Por lo tanto, en algunas realizaciones, la señal de control electrónico puede comprender una señal de modulación de ancho de pulso (Pulse-Width Modulation, PWM). Por lo tanto, se pueden emplear conceptos de control PWM para cambiar entre el uso de la señal de control electrónico o la señal de control manual. Por lo tanto, se puede incorporar un circuito de detección simple en el circuito controlador. Dicho circuito de detección puede configurarse para alterar su señal de salida (es decir, proporcionar una señal de detección) dependiendo de si el ciclo de trabajo D de la señal de control electrónico está o no dentro del intervalo: 0 < D <= 95 %. Se pueden emplear otros intervalos, para atender diferentes procedimientos de control PWM de la señal de control electrónico. Además, se pueden emplear otras propiedades o características de la señal de control electrónico para controlar el circuito de selección. Por ejemplo, podría ser una señal codificada digital como el protocolo DALI, donde la ausencia de la señal en el bus DALI o la incapacidad de decodificar correctamente una señal DALI significa que el controlador debe usar la configuración del interruptor dip; si la señal DALI está decodificada correctamente, el controlador debe usar la configuración de la señal DALI. También podría ser una interfaz de atenuación electrónica de 1-10V, donde si la señal está fuera del intervalo de 1-10V, el controlador debe usar la configuración de conmutación DIP; de lo contrario, el controlador debe usar la señal de 1-10V para establecer la corriente. También podría ser la interfaz Rset donde un circuito abierto o cortocircuito del Rset hace que prevalezca la configuración del interruptor DIP; y un Rset efectivo anula la configuración del interruptor dip.
[0021] En otro aspecto de la invención, se propone una implementación detallada del circuito. Se proporciona un circuito controlador configurado para proporcionar una energía de salida para accionar un dispositivo de iluminación, comprendiendo el circuito controlador:
[0022] un circuito de control de energía que tiene: una primera interfaz configurada para recibir una señal de control electrónico; y un conjunto de al menos un interruptor operable manualmente como una segunda interfaz configurada para recibir una señal de control manual, donde el circuito de control de energía está configurado para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control electrónico y la señal de control manual; y
[0023] un circuito de selección configurado para:
[0024] en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con un cierto requisito, controlar el circuito de control de energía para ignorar la señal de control manual para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control electrónico sin depender del estado del conjunto de al menos un interruptor operable
manualmente; y
[0025] en respuesta a la señal de control electrónico que no cumple con el requisito determinado, controlar el circuito de control de energía para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control manual,
[0026] la segunda interfaz puede comprender:
[0027] una red de resistencias acoplada al circuito de control de energía; y
[0028] una pluralidad de interruptores operables manualmente cuyos estados están determinados por la señal de control manual, conectados a la red de resistencias y configurados para ajustar una resistencia efectiva de la red de resistencias dependiendo de la señal de control manual, y
[0029] el circuito de control de energía puede comprender:
[0030] un circuito de procesamiento de voltaje configurado para convertir una señal de voltaje relacionada con la energía de salida en una señal de voltaje procesada;
[0031] un circuito de sintonización para sintonizar la señal de voltaje procesada según una resistencia efectiva de la red de resistencias; y un controlador configurado para controlar la energía de salida según la señal de voltaje procesada, opcionalmente sintonizada.
[0032] De esta manera, se puede emplear una disposición simple de resistencias e interruptores DIP para facilitar el control manual de la energía de salida del circuito controlador. Y se puede facilitar el control manual simple pero preciso de la energía de salida.
[0033] A modo de ejemplo, el circuito de selección puede comprender: un circuito de detección configurado para detectar si la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado; y el circuito de selección puede estar adaptado para deshabilitar el circuito de sintonización, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la señal de voltaje procesada. En este ejemplo, la señal de control electrónico puede desactivar la influencia de la red de resistencias en el circuito de control de energía, anulando así la configuración de la señal de control manual.
[0034] En dicho ejemplo, el circuito de procesamiento de voltaje puede comprender un divisor de voltaje, la segunda interfaz puede estar conectada entre una toma intermedia del divisor de voltaje y el controlador, y donde el circuito de selección puede comprender: un interruptor de control configurado, en respuesta a que el circuito de detección detecte que la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado, para deshabilitar el circuito de sintonización, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la salida del divisor de voltaje. Dado que la red de resistencias está conectada a la toma intermedia del divisor de voltaje, la resistencia efectiva de la red de resistencias establece la corriente LED al influir en la relación de división de voltaje. Para desactivar la influencia de la red de resistencias, la relación de división de voltaje se puede mantener, por lo que la salida del divisor de voltaje a la señal de control de energía ya no es cambiable por la red de resistencias.
[0035] Además, el interruptor de control puede configurarse para cortocircuitar una resistencia superior en el divisor de voltaje en respuesta al circuito de detección que detecta que la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado de modo que una salida de la red de resistencias sea la entrada al divisor de voltaje independientemente de la resistencia efectiva de la red de resistencias. Por lo tanto, las realizaciones propuestas pueden emplear una disposición relativamente simple de interruptores. En esta realización, la resistencia superior está en cortocircuito, por lo que el voltaje correspondiente a la energía de salida es detectado por el circuito de control de energía directamente sin dividirse, lo que mitiga cualquier influencia de la red de resistencias en la división de voltaje del divisor de voltaje. En algunas realizaciones, el circuito de procesamiento puede comprender un divisor de voltaje, la segunda interfaz puede conectarse en serie con las resistencias en el divisor de voltaje, comprendiendo la segunda interfaz una red de resistencias e interruptores manuales configurados para ajustar las conexiones de la red de resistencias, y el circuito de selección puede comprender: un circuito de detección configurado para detectar si la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado; y un interruptor de control configurado, en respuesta al circuito de detección que detecta que la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado, para cortocircuitar la red de resistencias. Esto proporciona una forma alternativa de la red de resistencias y de habilitar/deshabilitar la red de resistencias.
[0036] En una realización adicional, puede comprender además un voltaje de polarización aplicado a la red de resistencias, aplicando así un componente de polarización correspondiente a una resistencia efectiva de la red de resistencias a la salida del divisor de voltaje, y el circuito de selección se puede configurar para desacoplar el voltaje de polarización de la red de resistencias en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con el requisito determinado, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la salida del divisor de voltaje. De esta manera, una disposición de acoplamiento simple para acoplar/- desacoplar el voltaje de polarización implementa la habilitación/deshabilitación de la influencia de la red de resistencias en el voltaje correspondiente a la energía de salida, lo que facilita el control rápido y preciso del circuito controlador según diferentes señales de control.
[0037] A modo de ejemplo, el circuito de detección puede comprender un interruptor de detección conectado a la señal de
control electrónico y controlar el voltaje de polarización para cargar un circuito RC dependiendo de la señal de control electrónico, donde el circuito RC se carga a un cierto nivel capaz de hacer que se abra un interruptor de polarización para desacoplar el voltaje de polarización de la red de resistencias en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con el cierto requisito; de lo contrario, no se carga al cierto nivel y hace que el interruptor de polarización se cierre para acoplar el voltaje de polarización a la red de resistencias. Más específicamente, si la señal de control electrónico tiene un valor bajo efectivo, lo que significa que la señal de control electrónico es válida, el circuito RC puede cargarse a un cierto nivel y su constante de tiempo es suficiente para mantener el cierto nivel durante un tiempo para implementar la desactivación, prevaleciendo así la señal de control electrónico; de lo contrario, el circuito RC no se cargará y la desactivación no se implementará, haciendo que prevalezca la señal de control manual.
[0038] Además, el circuito RC puede cargarse al cierto nivel capaz de hacer que el interruptor de control se acerque al cortocircuito de la resistencia superior en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con el cierto requisito; de lo contrario, no se carga al cierto nivel y hace que el interruptor de control se abra. De esta manera, además de desacoplar/acoplar el voltaje de polarización, la resistencia superior del divisor de voltaje está en cortocircuito/no en cortocircuito, lo que mejora la deshabilitación/habilitación de la influencia de la red de resistencias, mejorando así la selección de una sola de las dos señales de control mientras anula la otra, y el control preciso del interruptor de control puede facilitarse a través de la simple adaptación del circuito RC.
[0039] Por lo tanto, las realizaciones pueden proporcionar un circuito controlador seleccionable que facilite el control a través de uno solo de (i) programación inalámbrica y (ii) un conjunto de interruptores DIP. Dichos procedimientos de programación inalámbrica y control del interruptor DIP pueden funcionar por separado. De esta manera, la salida de corriente máxima del circuito controlador según el procedimiento de programación inalámbrica puede establecerse independientemente de la salida de corriente de salida máxima según el procedimiento de control del interruptor DIP. Es decir, el circuito controlador propuesto puede facilitar el control independiente de su energía de salida máxima usando programación inalámbrica (por ejemplo, NFC) y un procedimiento de control que usa uno o más interruptores DIP. Por lo tanto, el concepto o conceptos propuestos pueden proporcionar un circuito controlador mejorado para accionar un dispositivo de iluminación (tal como un LED, por ejemplo).
[0040] Según otros ejemplos según un aspecto de la invención, se proporciona un dispositivo de iluminación comprendiendo un circuito controlador según una realización propuesta. En algunos ejemplos, el dispositivo de iluminación puede comprender además un LED configurado para ser accionado con energía de salida del circuito controlador.
[0041] Estos y otros aspectos de la invención resultarán evidentes y se esclarecerán en referencia a las realizaciones que se describen a continuación.
[0042] BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0043] Para una mejor comprensión de la invención, y para mostrar más claramente cómo se puede llevar a cabo, ahora se hará referencia, solo a modo de ejemplo, a los dibujos adjuntos, en los cuales:
[0044] la Fig. 1 muestra un diagrama de bloques esquemático de un circuito controlador LED según una realización propuesta;
[0045] la Fig.2 muestra un diagrama de circuito esquemático de una realización ejemplar; y
[0046] la Fig. 3 muestra un diagrama de circuito esquemático de un circuito controlador LED según otra realización propuesta.
[0047] DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES
[0048] La invención se describirá con referencia a las Figuras.
[0049] Se debe entender que la descripción detallada y los ejemplos específicos, si bien indican realizaciones ejemplares del aparato, los sistemas y los procedimientos, solo tienen fines ilustrativos y no pretenden limitar el alcance de la invención. Estas y otras características, aspectos, y ventajas del aparato, sistemas y procedimientos de la presente invención se entenderán mejor a partir de la siguiente descripción, reivindicaciones adjuntas, y dibujos adjuntos. Debe entenderse que las Figuras son meramente esquemáticas y no están dibujadas a escala. También debe entenderse que se usan los mismos números de referencia a lo largo de las Figuras para indicar partes iguales o similares. Las implementaciones según la presente descripción se refieren a diversas técnicas, procedimientos, esquemas y/o soluciones relacionadas con proporcionar un circuito controlador que atiende a diferentes procedimientos de control. En particular, uno o más conceptos propuestos proporcionan un único circuito controlador que atiende a ambos: un procedimiento de control que usa programación inalámbrica (por ejemplo, NFC); y un procedimiento de control que usa uno o más interruptores DIP, y un ajuste por uno solo independiente del ajuste por el otro. Según los conceptos propuestos, se pueden implementar varias soluciones posibles por separado o conjuntamente. Es decir, aunque estas posibles soluciones pueden describirse a continuación por separado, dos o más de estas posibles soluciones pueden implementarse en una combinación u otra.
[0050] Se propone un circuito controlador que atiende a dos protocolos de control diferentes (por ejemplo, atenuación), como una señal de control electrónico y una señal de control manual. En particular, un circuito controlador según el (los) concepto(s) propuesto(s) tiene tanto programación inalámbrica como capacidad de configuración del interruptor DIP. El circuito controlador propuesto también se puede configurar de modo que los dos protocolos de control diferentes sean independientes entre sí, de modo que una corriente de salida establecida por uno de los protocolos de control sea independiente de una corriente de salida establecida por el otro de los protocolos de control. Por ejemplo, una señal de control electrónico suministrada a través de programación inalámbrica puede configurar la energía de salida máxima del circuito controlador para que tenga la primera corriente de salida máxima, mientras que una señal de control manual de un conjunto de al menos un interruptor operable manualmente puede configurar la energía de salida máxima del circuito controlador para que tenga una segunda corriente de salida máxima diferente. De esta manera, un estado de la configuración del circuito controlador puede ser independiente de otro estado de la configuración del circuito controlador. Téngase en cuenta que la programación inalámbrica se puede sustituir por la programación/configuración por cable siempre que sea una señal de control electrónico sin depender de un interruptor manual. La señal de control electrónico puede ser, por ejemplo, una señal PWM, una señal digital DALI, una señal de atenuación analógica de 1-10 V, una señal de resistencia Rset/LEDset, etc.
[0051] El circuito controlador también puede definir una prioridad de un protocolo de control electrónico y un protocolo de control manual. Por ejemplo, el protocolo de control electrónico puede tener prioridad sobre el protocolo de control manual siempre que la señal de control electrónico cumpla con un cierto requisito, como ser válida.
[0052] Tales propuestas pueden facilitar así un control simple y preciso de un circuito controlador a través de dos protocolos de control diferentes. En particular, el circuito controlador puede atender tanto la programación inalámbrica como la configurabilidad del interruptor DIP.
[0053] Por lo tanto, las realizaciones ilustrativas se pueden usar en muchos tipos diferentes de dispositivos de iluminación. Además, un circuito controlador según una realización propuesta puede incorporarse con un dispositivo de iluminación. Sin embargo, se prevé que el circuito controlador sea de particular relevancia para los LED. Por consiguiente, las realizaciones se pueden usar en relación con el accionamiento de un LED. Por lo tanto, se puede proporcionar un LED que incluye un circuito controlador según una realización propuesta.
[0054] La Figura 1 muestra un diagrama de bloques esquemático de un circuito controlador LED según una realización propuesta. El circuito controlador comprende una etapa de energía 10 configurada para una corriente de salida Io para controlar un LED 14. La corriente de salida fluye a través de una resistencia de detección Rsns. El circuito controlador también comprende un circuito de control de energía que tiene: una primera interfaz 16 configurada para recibir una señal de control electrónico (de un IC NFC); y una segunda interfaz 18 configurada para recibir una señal de control manual de un conjunto de (es decir, uno o más) interruptores DIP. En este ejemplo, la señal de control electrónico comprende una señal PWM. Alternativamente, como se mencionó anteriormente, la señal de control electrónico podría ser una señal digital I2C, una señal digital DALI, una señal de atenuación analógica de 1-10V, una señal de resistencia Rset/LEDset, etc.
[0055] Además, el circuito de control de energía también comprende un controlador integrado IC 20 que está configurado para controlar la etapa de energía 12 (y, por lo tanto, la energía de salida del circuito controlador) según la señal de control electrónico y la señal de control manual.
[0056] El circuito controlador también comprende un circuito de selección 22 que está configurado para controlar el circuito de control de energía para controlar la etapa de energía según una de entre la señal de control manual o la señal de control electrónico, al tiempo que también mitiga la influencia de un ajuste de la otra señal de control para limitar el intervalo configurable por la señal de control seleccionada. Más específicamente, el circuito de selección 22 está configurado para determinar si la señal de control electrónico cumple con un determinado requisito, y a continuación controlar la energía de salida del circuito controlador, controlar la etapa de energía 12 basado en el resultado de la determinación. En particular, en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con el requisito determinado, el IC 20 está adaptado para ignorar la señal/configuración de control manual del mismo para controlar la etapa de energía 12 según la señal de control electrónico (sin depender del estado del conjunto de interruptores DIP). Por el contrario, en respuesta a la señal de control electrónico que no cumple con un cierto requisito, el IC 20 está adaptado para controlar la etapa de energía 12 según la señal de control manual (es decir, dependiendo del estado del conjunto de interruptores DIP).
[0057] Puramente a modo de ejemplo, el requisito determinado en esta realización de que la señal de control electrónico tenga un ciclo de trabajo, D, en el intervalo: 0 < D <= 95 %. Por lo tanto, si la señal de control electrónico tiene un ciclo de trabajo del 100 % o está flotando (es decir, no hay señal), no se cumple el requisito y el IC 20 controla la etapa de energía 12 según la señal de control manual.
[0058] A modo de explicación adicional del ejemplo detallado anterior representado en la Figura 1, una implementación
ejemplar puede tener una entrada de voltaje Vsns correspondiente a la corriente de salida, un voltaje de polarización vcc y una impedancia ajustable conectada con el voltaje de polarización y acoplada a la entrada de voltaje, donde la impedancia ajustable corresponde al estado/configuración del (de los) interruptor(es) DIP (es decir, señal de control manual). Se puede proporcionar una entrada PWM (es decir, una señal de control electrónico) como entrada a través de un protocolo de programación inalámbrica.
[0059] Un controlador de energía puede a continuación configurarse para recibir la entrada de voltaje y la entrada PWM. Se puede proporcionar a continuación un circuito de selección que está configurado para desactivar la conexión entre el voltaje de polarización y la impedancia ajustable cuando hay una señal PWM efectiva (es decir, cuando la señal PWM cumple con un requisito PWM, como con un valor bajo efectivo). Como resultado de que no haya voltaje de polarización, la impedancia ajustable no cambia la señal de voltaje y, por lo tanto, el estado/configuración del (de los) interruptor(es) DIP no tiene efecto.
[0060] Por el contrario, el circuito de selección está configurado para permitir la conexión entre el voltaje de polarización y la impedancia ajustable cuando no hay una señal PWM efectiva (es decir, cuando la señal PWM no cumple con un requisito de PWM). Como resultado, el voltaje de polarización aplica una polarización ajustable a la entrada de voltaje dependiendo del estado/configuración de los interruptores DIP, por lo que la entrada de voltaje recibida por el controlador de energía depende del estado/configuración de los interruptores DIP (es decir, la señal de control manual). La Figura 2 muestra un diagrama de circuito esquemático de una realización ejemplar.
[0061] En el ejemplo de la Figura 2, la señal de control electrónico es una señal PWM proporcionada desde un IC NFC 16. La señal PWM (1 kHz) se puede configurar fácilmente en diferentes ciclos de trabajo (por ejemplo, a través de software).
[0062] La señal de control manual se proporciona a la segunda interfaz a través de un conjunto de primeros interruptores DIP S1 a terceros S3.
[0063] El circuito de control de energía comprende un circuito de procesamiento de voltaje R6, R7, que está configurado para convertir una señal de voltaje Vsns relacionada con la energía de salida en una señal de voltaje procesada. Específicamente, el circuito de procesamiento de voltaje comprende un divisor de voltaje, donde la segunda interfaz 18 está conectada entre una toma intermedia del divisor de voltaje y el controlador integrado 20. En este caso, la segunda interfaz 18 comprende: una red de resistencias R11, R12, R13; y un primer S1 a un tercer S3 interruptores DIP operables manualmente cuyos estados están determinados por una señal de control manual, tal como la manipulación de un ser humano en el estado encendido/apagado del interruptor DIP. Los primeros interruptores DIP S1 a terceros S3 están conectados a la red de resistencias y configurados para ajustar una resistencia efectiva de la red de resistencias dependiendo de la señal de control manual. Además, un voltaje de polarización vcc puede inyectar una corriente en la red de resistencias, formar un componente de voltaje de polarización correspondiente a la resistencia efectiva de la red de resistencias y superponer el componente de voltaje de polarización con la salida del divisor de voltaje al circuito de control de energía.
[0064] De esta manera, el circuito de control de energía comprende un circuito de sintonización para sintonizar la señal de voltaje procesada según una resistencia efectiva Re de la red de resistencias R11, R12, R13. El controlador integrado 20 se configura a continuación para controlar la energía de salida según la señal de voltaje procesada y sintonizada. El circuito de selección comprende un circuito de detección que está configurado para detectar si la señal de control electrónico del IC NFC 16 cumple con el requisito determinado. El circuito de selección está adaptado además para deshabilitar el circuito de sintonización, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la señal de voltaje procesada.
[0065] En este ejemplo, el circuito de selección comprende: un interruptor de control M1 que está configurado, en respuesta a que el circuito de detección detecte que la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado, para deshabilitar el circuito de sintonización, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la salida del divisor de voltaje. Específicamente, el interruptor de control M1 está configurado para cortocircuitar una resistencia superior R6 en el divisor de voltaje, en respuesta a la detección por parte del circuito de detección de que la señal de control electrónico cumple con ciertos requisitos (de modo que una salida de la red de resistencias es la entrada al divisor de voltaje independientemente de la resistencia efectiva Re de la red de resistencias).
[0066] Se aplica un voltaje de polarización (vcc) a la red de resistencias, aplicando así un componente de voltaje de polarización correspondiente a una resistencia efectiva Re de la red de resistencias a la salida del divisor de voltaje. El circuito de selección también está configurado para desacoplar el voltaje de polarización de la red de resistencias, en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con el requisito determinado, desactivando así la influencia de la red de resistencias en la salida del divisor de voltaje.
[0067] Para este propósito, el circuito de detección comprende un interruptor de detección Q1 conectado a la señal de control electrónico. El interruptor de detección Q1 controla el voltaje de polarización para cargar un circuito RC según la señal de control electrónico. Si la señal de control electrónico tiene un valor bajo (por ejemplo, su ciclo de trabajo no es del 100 %), se considera válida. En el momento en que la señal de control electrónico es de valor bajo, el transistor Q1 se vuelve conductor y el circuito RC se carga a un cierto nivel capaz de hacer que se abra un segundo interruptor (de polarización) Q2 y, por lo tanto, desacoplar el voltaje de polarización de la red de resistencias en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con el cierto requisito. La constante de tiempo del circuito RC es grande, de modo que el voltaje en el condensador C1 puede mantenerse alto hasta la próxima vez que el transistor Q1 se vuelva conductor. De lo contrario, si la señal de control electrónico tiene un valor alto constantemente, se considera inválida, el transistor Q1 no se volvería conductor y el circuito RC no se carga al cierto nivel hace que el segundo interruptor (de polarización) Q2 se cierre y, por lo tanto, acople el voltaje de polarización a la red de resistencias.
[0068] Es decir, el circuito RC del circuito de detección está configurado de tal manera que, cuando el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM cumple con el requisito determinado (por ejemplo, en intervalo del 20 % al 95 %), el circuito RC está configurado para hacer que el interruptor de control M1 se cierre y, por lo tanto, cortocircuite la resistencia superior del divisor de voltaje. De lo contrario, cuando el circuito RC no se carga al nivel determinado (es decir, cuando el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM no cumple con el requisito determinado, por ejemplo, es aproximadamente 100 % o flotante), el circuito RC está configurado para hacer que el interruptor de control M1 quede abierto.
[0069] Por consiguiente, la disposición de circuitos de la Figura 2 está configurada para funcionar en dos modos, el modo de programación inalámbrica y el modo de control manual. La conmutación entre los dos modos se controla según el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM del IC NFC 16. A continuación, se proporciona un resumen de los dos modos:
[0070] En el modo de programación inalámbrica, cuando el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM está en el intervalo del 20 % al 95 %: El interruptor de detección Q1 conduce a intervalos de tiempo cuando la señal de control electrónico PWM está en valor bajo (suponiendo que los valores de R2 y C1 se eligen de modo que la constante de tiempo sea lo suficientemente grande), lo que resulta en que el voltaje de control cont esté muy cerca de Vcc (por ejemplo, 5V). Como resultado, el segundo interruptor (de polarización) Q2 permanece apagado. Al mismo tiempo, el interruptor de control M1 conduce/se cierra y, por lo tanto, R6 se cortocircuita. Dado que Io*Rsns es siempre igual al voltaje IC Isen, la corriente máxima Io es independiente del estado/configuración del (de los) interruptor(es) DIP S1, S2 y S3. El valor real de la corriente se establece mediante el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM. En modo de control manual - cuando el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM es 100 % o flotante: El interruptor de detección Q1 no se conduce, lo que resulta en que el segundo interruptor (de polarización) Q2 conduzca (es decir, esté encendido). El voltaje de control se divide por R4 y R2, que es inferior a 0,9 V, lo que hace que el interruptor de control M1 sea apagado. Con el interruptor de control M1 apagado (es decir, abierto), R6 se introduce en el circuito de control, y el componente de voltaje de polarización en la red de resistencias se superpone con la salida del divisor de voltaje, de modo que la corriente máxima Io está determinada por el estado/configuración del (de los) interruptor(es) DIP S1, S2 y S3, y la corriente máxima Io es independiente de la programación inalámbrica que no tiene una señal de control electrónico válida en absoluto.;[0071] La Figura 3 muestra un diagrama de circuito esquemático de un circuito controlador LED según otra realización propuesta. Aquí, la realización de la Figura 3 es una versión modificada de la realización de la Figura 2. En resumen, la realización de la Figura 3 difiere de la de la Figura 2 en la disposición del circuito de procesamiento y la omisión del segundo interruptor de polarización Q2.;[0072] En la realización de la Figura 2, la segunda interfaz está conectada en serie con las resistencias R11, R12, R13 en el divisor de voltaje,;[0073] El circuito de detección está configurado para detectar si la señal de control electrónico cumple con ciertos requisitos. En respuesta a que el circuito de detección detecta que la señal de control electrónico cumple con ciertos requisitos, el interruptor de control M1 está configurado para cortocircuitar la red de resistencias.;[0074] Por lo tanto, la conmutación entre los dos modos se controla según el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM del IC NFC 16. Se proporciona un resumen de los dos modos para la realización de la Figura 3 de la siguiente manera:;[0075] En el modo de programación inalámbrica, cuando el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM está en el intervalo del 20 % al 95 %: El interruptor de detección Q1 conduce a intervalos de tiempo (suponiendo que los valores de R2 y C1 se eligen de modo que la constante de tiempo sea lo suficientemente grande), lo que resulta en que el voltaje de control cont esté muy cerca de Vcc (por ejemplo, 5V). Como resultado, el interruptor de control M1 conduce/se cierra y el segundo interruptor de control M2 es apagado/abierto. Por lo tanto, la resistencia efectiva Re de la red de resistencias está en cortocircuito. Dado que Io*Rsns se divide por R6 y R7, a continuación, igual al voltaje Isen del IC 20, la corriente máxima Io es fija, que es independiente del estado/configuración de los interruptores DIP
S1, S2 y S3.
[0076] En el modo de control manual, cuando el ciclo de trabajo de la señal de control electrónico PWM es 100 % o flotante: El interruptor de detección Q1 no conduce. Esto da como resultado que el voltaje de control sea cero, que es inferior a 0,9 V, lo que hace que el interruptor de control M1 esté apagado/abierto y que el segundo interruptor de control M2 esté encendido/cerrado. Con el interruptor de control M1 apagado (es decir, abierto), R7 se cortocircuita y, por lo tanto, la resistencia equivalente Re de la red de resistencias se cortocircuita se introduce en el circuito, de modo que la corriente máxima Io es independiente de la corriente máxima establecida en el modo de programación inalámbrica. Los expertos en la materia pueden entender y realizar variaciones de las realizaciones descritas al poner en práctica la invención reivindicada, a partir de un estudio de los dibujos, la descripción y las reivindicaciones adjuntas. En las reivindicaciones, la expresión "comprendiendo" no excluye otros elementos o etapas, y el artículo indefinido "un" o "una" no excluyen una pluralidad.
[0077] Si la expresión "adaptado a" se usa en las reivindicaciones o descripción, se observa que la expresión "adaptado a" pretende ser equivalente al término "configurado para".
[0078] Cualquier signo de referencia en las reivindicaciones no debe interpretarse como limitante del alcance.
Claims (13)
1. REIVINDICACIONES
1. Un circuito controlador configurado para proporcionar una energía de salida para accionar un dispositivo de iluminación, el circuito controlador comprendiendo:
un circuito de control de energía que tiene: una primera interfaz configurada para recibir una señal de control electrónico (PWM/NFC); y un conjunto de al menos un interruptor operable manualmente como una segunda interfaz configurada para recibir una señal de control manual (Manual Control Signal, MCS), donde el circuito de control de energía está configurado para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control electrónico y la señal de control manual; y
un circuito de selección (cont, M1) configurado para:
en respuesta a la señal de control electrónico que cumple con un cierto requisito, controlar el circuito de control de energía para ignorar la señal de control manual para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control electrónico sin depender del estado del conjunto de al menos un interruptor operable manualmente; y
en respuesta a la señal de control electrónico que no cumple con un cierto requisito, controlar el circuito de control de energía para controlar la energía de salida del circuito controlador según la señal de control manual, caracterizado porque la señal de control electrónico comprende una señal PWM, y el cierto requisito comprende que la señal PWM es válida y tiene un ciclo de trabajo, D, ni 100 % ni flotante.
2. El circuito controlador según la reivindicación 1, donde el requisito determinado requiere que la señal PWM tenga el ciclo de trabajo, D, en el intervalo: 0 < D <= 95 %.
3. El circuito controlador según la reivindicación 1, donde el requisito determinado requiere que la señal PWM tenga el ciclo de trabajo, D, en el intervalo del 20 % al 95 %:
4. El circuito controlador según la reivindicación 1, donde la segunda interfaz comprende:
una red de resistencias (R11, R12, R13); y
una pluralidad de interruptores de funcionamiento manual (S1, S2, S3) cuyos estados están determinados por la señal de control manual, conectados a la red de resistencias y configurados para ajustar una resistencia efectiva de la red de resistencias dependiendo de la señal de control manual;
y donde el circuito de control de energía comprende:
un circuito de procesamiento de voltaje (R6, R7) configurado para convertir una señal de voltaje relacionada con la energía de salida en una señal de voltaje procesada;
un circuito de sintonización para sintonizar la señal de voltaje procesada según una resistencia efectiva de la red de resistencias; y
un controlador configurado para controlar la energía de salida según la señal de voltaje procesada, opcionalmente sintonizada.
5. El circuito controlador según la reivindicación 4, donde el circuito de selección comprende:
un circuito de detección configurado para detectar si la señal de control electrónico cumple con el requisito determinado; y el circuito de selección está adaptado para deshabilitar el circuito de sintonización, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la señal de voltaje procesada.
6. El circuito controlador según la reivindicación 5, donde el circuito de procesamiento de voltaje comprende un divisor de voltaje,
donde la segunda interfaz está conectada entre una toma intermedia del divisor de voltaje y el controlador, y donde el circuito de selección comprende: un interruptor de control (M1) configurado, en respuesta a que el circuito de detección detecte que la señal PWM cumple con el requisito determinado, para deshabilitar el circuito de sintonización, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la salida del divisor de voltaje. 7. El circuito controlador según la reivindicación 6, donde el interruptor de control (M1) está configurado para cortocircuitar una resistencia superior en el divisor de voltaje en respuesta al circuito de detección que detecta que la señal PWM cumple con el requisito determinado, de modo que una salida de la red de resistencias es la entrada al divisor de voltaje, independientemente de la resistencia efectiva de la red de resistencias.
8. El circuito controlador según la reivindicación 4 o 5, donde el circuito de procesamiento comprende un divisor de voltaje,
donde la segunda interfaz está conectada en serie con las resistencias en el divisor de voltaje, comprendiendo la segunda interfaz una red de resistencias e interruptores manuales configurados para ajustar las conexiones de la
red de resistencias,
y donde el circuito de selección comprende: un circuito de detección configurado para detectar si la señal PWM cumple con el requisito determinado; y un interruptor de control (M1) configurado, en respuesta a que el circuito de detección detecte que la señal PWM cumple con el requisito determinado, para cortocircuitar la red de resistencias.
9. El circuito controlador según la reivindicación 6 u 8, comprendiendo además un voltaje de polarización (vcc) aplicado a la red de resistencias, aplicando así un componente de polarización correspondiente a una resistencia efectiva de la red de resistencias a la salida del divisor de voltaje, y
donde el circuito de selección está configurado para desacoplar el voltaje de polarización de la red de resistencias en respuesta a la señal PWM que cumple con el requisito determinado, deshabilitando así la influencia de la red de resistencias en la salida del divisor de voltaje.
10. El circuito controlador según la reivindicación 9, donde el circuito de detección comprende un interruptor de detección (Q1) conectado a la señal PWM y controla el voltaje de polarización para cargar un circuito RC dependiendo de la señal PWM, donde el circuito RC se carga a un cierto nivel capaz de hacer que un interruptor de polarización (Q2) se abra para desacoplar el voltaje de polarización de la red de resistencias en respuesta a la señal PWM que cumple con el cierto requisito; de lo contrario, no se carga al cierto nivel y hace que el interruptor de polarización (Q2) se cierre para acoplar el voltaje de polarización a la red de resistencias.
11. El circuito controlador según la reivindicación 10, donde el circuito RC se carga hasta un cierto nivel capaz de hacer que el interruptor de control (M1) esté cerca de cortocircuitar la resistencia superior en respuesta a la señal PWM que cumple el cierto requisito; de lo contrario, no se carga hasta un cierto nivel y hace que el interruptor de control (M1) quede abierto.
12. Un dispositivo de iluminación comprendiendo un circuito controlador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
13. El dispositivo de iluminación según la reivindicación 12, comprendiendo además un LED configurado para activarse con la energía de salida del circuito controlador.
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