專(zhuān)利名稱(chēng):具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載及其模擬方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種電子負(fù)載,特別是涉及具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載及其 模擬方法。
背景技術(shù):
發(fā)光二極管具有效率高、壽命長(zhǎng)、不易破損的優(yōu)點(diǎn),在照明、LCD背光等領(lǐng)域逐漸取 代傳統(tǒng)的發(fā)光源如鎢絲燈泡、鹵素?zé)艏袄潢帢O燈管等。然而LED的電壓電流特性(阻抗特 性)和傳統(tǒng)的燈源有很大的不同,無(wú)法用傳統(tǒng)的電源直接點(diǎn)亮,必需針對(duì)特定的LED設(shè)計(jì)專(zhuān) 用的電源(即為L(zhǎng)ED電源)以茲搭配。LED電源的設(shè)計(jì)或是制造者在測(cè)試其電源時(shí)通常需使用實(shí)際的LED來(lái)當(dāng)負(fù)載,然 而不同制造商生產(chǎn)的LED其阻抗特性有所不同,且其阻抗特性會(huì)隨溫度與使用時(shí)間等外在 條件變化而改變,并不容易得到一標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定的負(fù)載條件以供測(cè)試驗(yàn)證使用。過(guò)去雖然有電子式的負(fù)載可提供穩(wěn)定的負(fù)載條件,但并沒(méi)有可模擬發(fā)光二極管的 電子負(fù)載,通常使用定電阻模式(CR mode)拉載斜率m的直線去近似實(shí)際發(fā)光二極管的特 性曲線,以模擬發(fā)光二極管。請(qǐng)參閱圖1,其為定電阻模式電子負(fù)載模擬發(fā)光二極管的示意圖。圖中所示,現(xiàn)有 定電阻模式電子負(fù)載拉載斜率m的直線Si,而實(shí)際發(fā)光二極管的電壓電流特性曲線為曲線 S20由圖1很明顯可以看出,現(xiàn)有定電阻模式電子負(fù)載,直線Sl并無(wú)法確實(shí)模擬發(fā)光 二極管的主要特性如順向電壓與導(dǎo)通電阻。如此的模擬結(jié)果與真實(shí)發(fā)光二極管有很大的落 差,無(wú)法準(zhǔn)確應(yīng)用于電源測(cè)試上。
發(fā)明內(nèi)容
為解決上述問(wèn)題,本發(fā)明的目的在于提供一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù) 載及其模擬方法,其能夠模擬近似發(fā)光二極管特性曲線的行為,使電子負(fù)載達(dá)到模擬發(fā)光 二極管特性的功效。為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的而提供一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,是接收來(lái) 自一電源的一輸入信號(hào),自該電源拉載出一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與 電流值近似所模擬的發(fā)光二極管的特性曲線,該電子負(fù)載是包含一處理單元,是接收來(lái)自該電子負(fù)載外部的一組控制指令,該組控制指令包含至 少一組參數(shù),并將該組參數(shù)傳至一參數(shù)設(shè)定器;一電壓量測(cè)單元,是量測(cè)該輸入信號(hào)的電壓,并產(chǎn)生至少一種量測(cè)結(jié)果;以及一控制處理單元,是電性連接該參數(shù)設(shè)定器與該電壓量測(cè)單元,該控制處理單元 計(jì)算該組參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果,以產(chǎn)生一調(diào)整指令至一電流放大器,該電流放大器依據(jù)該調(diào) 整指令,拉載出該模擬信號(hào)。該參數(shù)設(shè)定器更包含
一順向電壓設(shè)定器,是接收該組參數(shù)中的一順向電壓參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的 順向電壓;以及 一等效阻抗設(shè)定器,是接收該組參數(shù)中的一等效阻抗參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的 等效阻抗。該組參數(shù)更包含一順向電壓參數(shù)以及一等效阻抗參數(shù)。該控制處理單元更包含一順向電壓處理單元,用以接收該順向電壓參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果;以及一等效阻抗處理單元,用以接收該等效阻抗參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果;其中,該順向電壓處理單元與該等效阻抗處理單元是產(chǎn)生該調(diào)整指令。為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的還提供一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,是接收來(lái) 自一電源的一輸入信號(hào),自該電源拉載出一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與 電流值近似所模擬的發(fā)光二極管的特性曲線,該電子負(fù)載是包含一處理單元,是接收來(lái)自該電子負(fù)載外部的一組控制指令,該組控制指令包含至 少一順向電壓參數(shù)以及一等效阻抗參數(shù),該順向電壓參數(shù)是傳至一參數(shù)設(shè)定器內(nèi)的一順向 電壓設(shè)定器,等效阻抗參數(shù)是傳至該參數(shù)設(shè)定器內(nèi)的一等效阻抗設(shè)定器;一電壓量測(cè)單元,是量測(cè)該輸入信號(hào)的電壓,并產(chǎn)生至少一種量測(cè)結(jié)果;以及一控制處理單元,是電性連接該參數(shù)設(shè)定器與該電壓量測(cè)單元,該控制處理單元 計(jì)算該組參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果,以產(chǎn)生一調(diào)整指令至一電流放大器,該電流放大器依據(jù)該調(diào) 整指令,拉載出該模擬信號(hào);其中,該順向電壓參數(shù)用以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向電壓;該等效阻抗參數(shù)用以設(shè) 定該模擬信號(hào)的等效阻抗。為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的還提供一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,是接收來(lái) 自一電源的一輸入信號(hào),自該電源拉載出一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與 電流值近似所模擬的發(fā)光二極管的特性曲線;其特征在于包含一參數(shù)設(shè)定器,用以接收一 組參數(shù),該組參數(shù)是用以設(shè)定該模擬信號(hào);該電子負(fù)載內(nèi)的一控制處理單元接收該組參數(shù) 以及包含有輸入信號(hào)的電壓的一量測(cè)結(jié)果后,是產(chǎn)生一調(diào)整指令,該電子負(fù)載依據(jù)該調(diào)整 指令拉載出該模擬信號(hào)。該參數(shù)設(shè)定器更包含一順向電壓設(shè)定器以及一等效阻抗設(shè)定器;該順向電壓設(shè)定 器是接收該組參數(shù)中的一順向電壓參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向電壓;該等效阻抗設(shè)定 器是接收該組參數(shù)中的一等效阻抗參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的等效阻抗。為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的還提供一種發(fā)光二極管特性的模擬方法,適用于電性連接一 電源的電子負(fù)載,以自該電源拉載一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與電流值 近似所模擬的發(fā)光二極管的特性曲線,該模擬方法步驟如下(a)輸入一控制指令至該電子負(fù)載;(b)該電子負(fù)載內(nèi)的一處理單元解析該控制指令,并產(chǎn)生至少一組參數(shù);(c)該電子負(fù)載內(nèi)的一參數(shù)設(shè)定器接收該組參數(shù);(d)該電源產(chǎn)生一輸入信號(hào)至該電子負(fù)載;(e) 一電壓量測(cè)單元量測(cè)該輸入信號(hào)的電壓,產(chǎn)生一量測(cè)結(jié)果;(f)該控制處理單元計(jì)算該組參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果后產(chǎn)生一調(diào)整指令;以及
(g)該電流放大器依據(jù)該調(diào)整指令拉載該模擬信號(hào)。該組參數(shù)更包含一順向電壓參數(shù)以及一等效阻抗參數(shù),該順向電壓參數(shù)用以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向電壓;該等效阻抗參數(shù)用以設(shè)定該模擬信號(hào)的等效阻抗。本發(fā)明的電子負(fù)載可以由外部輸入不同的控制指令,去拉載出對(duì)應(yīng)的模擬信號(hào), 進(jìn)而模擬不同的發(fā)光二極管。以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)描述,但不作為對(duì)本發(fā)明的限定。
圖1為定電阻模式電子負(fù)載模擬發(fā)光二極管示意圖;圖2為本發(fā)明的電子負(fù)載裝置示意圖;圖3為本發(fā)明的電子負(fù)載等效電路示意圖;圖4為本發(fā)明的電子負(fù)載第一實(shí)施例示意圖;圖5為本發(fā)明的電子負(fù)載模擬結(jié)果示意圖;圖6為本發(fā)明的模擬發(fā)光二極管的模擬方法流程圖。其中,附圖標(biāo)記電子負(fù)載1處理單元11參數(shù)設(shè)定器111順向電壓設(shè)定器1111等效阻抗設(shè)定器1112控制處理單元13順向電壓處理單元 131等效阻抗處理單元 132電流放大器14檔位選擇器141電壓量測(cè)單元15電源2輸入信號(hào)S模擬信號(hào)IO控制指令C調(diào)整指令A(yù)參數(shù)P順向電壓參數(shù) Pl等效阻抗參數(shù) P2量測(cè)結(jié)果V。直線Sl曲線S2斜率m等效阻抗Rd—a、Rd—b、Rd—c
特性曲線LED_a、LED_b、LED_c順向電壓Vf a、Vf b、Vf c模擬信號(hào)曲線LED_a_sim、LED_b_sim、LED_c_sim
具體實(shí)施例方式請(qǐng)參閱圖2,圖2是本發(fā)明的電子負(fù)載裝置示意圖。如圖所示,本發(fā)明的電子負(fù)載1 與一電源2電性連接,以接收電源2所產(chǎn)生的輸入信號(hào)S。電子負(fù)載1包含一處理單元11、 一控制處理單元13、一電流放大器14以及一電壓量測(cè)單元15。
處理單元11包含一參數(shù)設(shè)定器111,參數(shù)設(shè)定器111與控制處理單元13電性連 接,控制處理單元13分別與電壓量測(cè)單元15及電流放大器14電性連接,電流放大器14內(nèi) 更包含一檔位選擇器141,檔位選擇器141可以選擇輸入信號(hào)S的檔位,也就是透過(guò)處理單 元11設(shè)定高電流或是低電流,檔位選擇器141會(huì)依照設(shè)定選擇輸入信號(hào)S的電流,能夠使 模擬更加精準(zhǔn)。參數(shù)設(shè)定器111更包含一順向電壓設(shè)定器1111以及一等效阻抗設(shè)定器1112???制處理單元13更包含一順向電壓處理單元131以及一等效阻抗處理單元132。順向電壓設(shè) 定器1111與順向電壓處理單元131電性連接,等效阻抗設(shè)定器1112與等效阻抗處理單元 132電性連接。請(qǐng)參閱圖3,圖3為本發(fā)明的電子負(fù)載等效電路示意圖。由于發(fā)光二極管的等效電 路相當(dāng)于一個(gè)電阻Rd串聯(lián)一電壓源Vf,其中電阻Rd的阻值即為發(fā)光二極管的等效阻抗,而 電壓源Vf的電壓值即為發(fā)光二極管的順向電壓。因此,本發(fā)明的電子負(fù)載1可依據(jù)使用者 指令調(diào)整出對(duì)應(yīng)的電阻Rd以及電壓源VF,以拉載出近似發(fā)光二極管特性的模擬信號(hào)I—請(qǐng)參閱圖4,圖4為本發(fā)明的電子負(fù)載第一實(shí)施例示意圖。圖中顯示參數(shù)設(shè)定器 111是設(shè)置于處理單元11外部,說(shuō)明參數(shù)設(shè)定器111的位置并不限制于處理單元11內(nèi)。開(kāi) 始進(jìn)行模擬時(shí),使用者輸入控制指令C,控制指令C是用以設(shè)定所欲模擬的發(fā)光二極管。處 理單元11解析控制指令C后會(huì)產(chǎn)生至少一組參數(shù)P,參數(shù)P中包含發(fā)光二極管的順向電壓 參數(shù)Pl以及發(fā)光二極管的等效阻抗參數(shù)P2。順向電壓參數(shù)Pl用以設(shè)定模擬信號(hào)Itj的順 向電壓,等效阻抗參數(shù)P2用以設(shè)定模擬信號(hào)I。的等效阻抗。接著,電壓量測(cè)單元15量測(cè)輸入信號(hào)S的電壓,并產(chǎn)生一量測(cè)結(jié)果V。,順向電壓處 理單元131接收量測(cè)結(jié)果V。以及順向電壓設(shè)定參數(shù)P1,因?yàn)閂。= VF+I0XRd,因此當(dāng)輸入信 號(hào)S的電壓V。小于電壓源Vf(即順向電壓)時(shí),電流放大器14不會(huì)拉載;當(dāng)電源2的電壓 V0大于電壓源Vf (即順向電壓)時(shí),順向電壓處理單元131會(huì)計(jì)算差值,依據(jù)量測(cè)結(jié)果V。以 及順向電壓參數(shù)Pl判斷電流放大器14開(kāi)始拉載模擬信號(hào)Itj的電壓。等效阻抗處理單元 132接收量測(cè)結(jié)果V以及等效阻抗設(shè)定參數(shù)P2,依據(jù)量測(cè)結(jié)果V。以及等效阻抗參數(shù)P2,計(jì) 算電流放大器14所需的阻抗值??刂铺幚韱卧?3計(jì)算完成后,產(chǎn)生一調(diào)整指令A(yù)傳至電流 放大器14,電流放大器14依照調(diào)整指令A(yù)調(diào)整后,便能向電源2拉載模擬信號(hào)I—舉例而 言,電壓量測(cè)單元15量測(cè)到輸入信號(hào)S的電壓為4. 5V,于是量測(cè)結(jié)果V。內(nèi)會(huì)包含4. 5V的 信息,使用者希望拉載一近似順向電壓為3V、等效阻抗為50Ω的發(fā)光二極管的特性曲線, 于是便輸入一控制指令C,處理單元11解析控制指令C后得到順向電壓參數(shù)Pl為3、等效 阻抗參數(shù)P2為50。
順向電壓處理單元131依據(jù)量測(cè)結(jié)果V。與參數(shù)P產(chǎn)生調(diào)整指令A(yù),調(diào)整指令A(yù)使 電流放大器14調(diào)整后,在輸入信號(hào)S的電壓小于3V時(shí)不會(huì)拉載,一旦輸入信號(hào)S的電壓大 于3V,則電流放大器14開(kāi)始拉載。調(diào)整指令A(yù)使電流放大器14所拉載的電流與電壓的比 值等于50 Ω,因?yàn)殡娏髋c電壓的比值即為電阻,因此得到等效阻抗為50 Ω,于是此時(shí)電子 負(fù)載1拉載出模擬信號(hào)Itj的順向電壓為3V、等效阻抗為50 Ω。電子負(fù)載1更可以包含一數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存有發(fā)光二極管的型號(hào)與特性,使 用者能夠自數(shù)據(jù)庫(kù)選取欲模擬的發(fā)光二極管型號(hào)、數(shù)量、串聯(lián)或是并聯(lián)等條件,電子負(fù)載1 接收到發(fā)光二極管的型號(hào),如上述說(shuō)明產(chǎn)生調(diào)整指令Α,使電流放大器14拉載出符合輸入 發(fā)光二極管型號(hào)的模擬信號(hào)I—請(qǐng)參閱圖5,圖5為本發(fā)明的電子負(fù)載模擬結(jié)果示意圖。圖中顯示相異三個(gè)發(fā)光 二極管的特性曲線分別為L(zhǎng)ED_a、LED_b以及LED_c,發(fā)光二極管的順向電壓分別為Vf a、VFb 以及Vf。;發(fā)光二極管的等效阻抗分別為Rd a、Rd b以及Rd。。本發(fā)明的電子負(fù)載所拉載的模 擬信號(hào) Iq 曲線分別為 LED_a_sim、LED_b_sim 以及 LED_c_sim。使用者欲模擬特性曲線為L(zhǎng)ED_a的發(fā)光二極管時(shí),由于知道此發(fā)光二極管的等效 阻抗為Rd—a、順向電壓為Vf a,因此輸入控制指令C,便能拉載出曲線為L(zhǎng)ED_a_sim的模擬信 號(hào)I。,其近似于特性曲線LED_a。欲模擬多個(gè)發(fā)光二極管串聯(lián)時(shí),因?yàn)榘l(fā)光二極管串聯(lián)時(shí)順向電壓會(huì)增加,因此只 要輸入 對(duì)應(yīng)的順向電壓參數(shù),使電流放大器拉載較高順向電壓的模擬信號(hào)V便能達(dá)到模 擬多個(gè)發(fā)光二極管串聯(lián)的功效。同理,發(fā)光二極管并聯(lián)時(shí)的順向電壓不變,等效阻抗減少, 輸入對(duì)應(yīng)的等效阻抗參數(shù)即可模擬多個(gè)發(fā)光二極管并聯(lián)的情況。請(qǐng)參閱圖6,其為本發(fā)明的 模擬發(fā)光二極管的模擬方法流程圖,各步驟說(shuō)明如下輸入控制指令至電子負(fù)載。(SlOl)電子負(fù)載內(nèi)的處理單元解析控制指令,并產(chǎn)生至少一組參數(shù)。(S102)電子負(fù)載內(nèi)的參數(shù)設(shè)定器接收該組參數(shù)。(S103)電源產(chǎn)生輸入信號(hào)至電子負(fù)載。(S104)電壓量測(cè)單元量測(cè)輸入信號(hào)的電壓,產(chǎn)生量測(cè)結(jié)果。(S105)控制處理單元計(jì)算該組參數(shù)及量測(cè)結(jié)果后產(chǎn)生調(diào)整指令。(S106)以及電流放大器依據(jù)調(diào)整指令拉載模擬信號(hào)。(S107)借由本發(fā)明的電子負(fù)載,具有下列特點(diǎn)1.具有可調(diào)阻抗機(jī)制,讓使用者依需求調(diào)整阻抗,以符合發(fā)光二極管漣波(ripple current)的模擬需要;2.可設(shè)定電子負(fù)載的阻抗初始值,避免觸發(fā)電子負(fù)載過(guò)電壓保護(hù)。由上述特點(diǎn)可以得知本發(fā)明的模擬發(fā)光二極管的電子負(fù)載,對(duì)于發(fā)光二極管制造 商而言,可以借由調(diào)整控制指令,拉載出近似各種發(fā)光二極管特性曲線的模擬信號(hào),且本發(fā) 明的電子負(fù)載擬真度高于現(xiàn)有定電阻模式電子負(fù)載,所拉載出的模擬信號(hào)具有可以調(diào)整的 順向電壓以及等效阻抗,更接近真實(shí)發(fā)光二極管的特性曲線,具有更理想的模擬功效。當(dāng)然,本發(fā)明還可有其它多種實(shí)施例,在不背離本發(fā)明精神及其實(shí)質(zhì)的情況下,熟 悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員當(dāng)可根據(jù)本發(fā)明作出各種相應(yīng)的改變和變形,但這些相應(yīng)的改變和變 形都應(yīng)屬于本發(fā)明所附的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1.一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,是接收來(lái)自一電源的一輸 入信號(hào),自該電源拉載出一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與電流值近似所模 擬的發(fā)光二極管的特性曲線,該電子負(fù)載是包含一處理單元,是接收來(lái)自該電子負(fù)載外部的一組控制指令,該組控制指令包含至少一 組參數(shù),并將該組參數(shù)傳至一參數(shù)設(shè)定器;一電壓量測(cè)單元,是量測(cè)該輸入信號(hào)的電壓,并產(chǎn)生至少一種量測(cè)結(jié)果;以及 一控制處理單元,是電性連接該參數(shù)設(shè)定器與該電壓量測(cè)單元,該控制處理單元計(jì)算 該組參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果,以產(chǎn)生一調(diào)整指令至一電流放大器,該電流放大器依據(jù)該調(diào)整指 令,拉載出該模擬信號(hào)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,該參數(shù) 設(shè)定器更包含一順向電壓設(shè)定器,是接收該組參數(shù)中的一順向電壓參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向 電壓;以及一等效阻抗設(shè)定器,是接收該組參數(shù)中的一等效阻抗參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的等效 阻抗。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,該組參 數(shù)更包含一順向電壓參數(shù)以及一等效阻抗參數(shù)。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,該控制 處理單元更包含一順向電壓處理單元,用以接收該順向電壓參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果;以及 一等效阻抗處理單元,用以接收該等效阻抗參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果; 其中,該順向電壓處理單元與該等效阻抗處理單元是產(chǎn)生該調(diào)整指令。
5.一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,是接收來(lái)自一電源的一輸 入信號(hào),自該電源拉載出一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與電流值近似所模 擬的發(fā)光二極管的特性曲線,該電子負(fù)載是包含一處理單元,是接收來(lái)自該電子負(fù)載外部的一組控制指令,該組控制指令包含至少一 順向電壓參數(shù)以及一等效阻抗參數(shù),該順向電壓參數(shù)是傳至一參數(shù)設(shè)定器內(nèi)的一順向電壓 設(shè)定器,等效阻抗參數(shù)是傳至該參數(shù)設(shè)定器內(nèi)的一等效阻抗設(shè)定器;一電壓量測(cè)單元,是量測(cè)該輸入信號(hào)的電壓,并產(chǎn)生至少一種量測(cè)結(jié)果;以及 一控制處理單元,是電性連接該參數(shù)設(shè)定器與該電壓量測(cè)單元,該控制處理單元計(jì)算 該組參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果,以產(chǎn)生一調(diào)整指令至一電流放大器,該電流放大器依據(jù)該調(diào)整指 令,拉載出該模擬信號(hào);其中,該順向電壓參數(shù)用以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向電壓;該等效阻抗參數(shù)用以設(shè)定該 模擬信號(hào)的等效阻抗。
6.一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,是接收來(lái)自一電源的一輸 入信號(hào),自該電源拉載出一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與電流值近似所模 擬的發(fā)光二極管的特性曲線;其特征在于包含一參數(shù)設(shè)定器,用以接收一組參數(shù),該組參數(shù) 是用以設(shè)定該模擬信號(hào);該電子負(fù)載內(nèi)的一控制處理單元接收該組參數(shù)以及包含有輸入信 號(hào)的電壓的一量測(cè)結(jié)果后,是產(chǎn)生一調(diào)整指令,該電子負(fù)載依據(jù)該調(diào)整指令拉載出該模擬信號(hào)。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載,其特征在于,該參數(shù) 設(shè)定器更包含一順向電壓設(shè)定器以及一等效阻抗設(shè)定器;該順向電壓設(shè)定器是接收該組參 數(shù)中的一順向電壓參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向電壓;該等效阻抗設(shè)定器是接收該組參 數(shù)中的一等效阻抗參數(shù),以設(shè)定該模擬信號(hào)的等效阻抗。
8.一種發(fā)光二極管特性的模擬方法,其特征在于,適用于電性連接一電源的電子負(fù)載, 以自該電源拉載一模擬信號(hào),該模擬信號(hào)在任一時(shí)間的電壓值與電流值近似所模擬的發(fā)光 二極管的特性曲線,該模擬方法步驟如下(a)輸入一控制指令至該電子負(fù)載;(b)該電子負(fù)載內(nèi)的一處理單元解析該控制指令,并產(chǎn)生至少一組參數(shù);(c)該電子負(fù)載內(nèi)的一參數(shù)設(shè)定器接收該組參數(shù);(d)該電源產(chǎn)生一輸入信號(hào)至該電子負(fù)載;(e)一電壓量測(cè)單元量測(cè)該輸入信號(hào)的電壓,產(chǎn)生一量測(cè)結(jié)果;(f)該控制處理單元計(jì)算該組參數(shù)及該量測(cè)結(jié)果后產(chǎn)生一調(diào)整指令;以及(g)該電流放大器依據(jù)該調(diào)整指令拉載該模擬信號(hào)。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的發(fā)光二極管特性的模擬方法,其特征在于,該組參數(shù)更包含 一順向電壓參數(shù)以及一等效阻抗參數(shù),該順向電壓參數(shù)用以設(shè)定該模擬信號(hào)的順向電壓; 該等效阻抗參數(shù)用以設(shè)定該模擬信號(hào)的等效阻抗。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種具有模擬發(fā)光二極管特性的電子負(fù)載及其模擬方法,是接收一輸入信號(hào),拉載出一模擬信號(hào),模擬信號(hào)的電壓值與電流值近似于發(fā)光二極管的特性曲線。電子負(fù)載量測(cè)輸入信號(hào)的電壓,并接收欲模擬的發(fā)光二極管的順向電壓參數(shù)及等效阻抗參數(shù),利用一控制處理單元計(jì)算該順向電壓參數(shù)、等效阻抗參數(shù)與輸入信號(hào)電壓,產(chǎn)生一調(diào)整指令傳至一電流放大器,電流放大器依據(jù)調(diào)整指令拉載出具有相近發(fā)光二極管的順向電壓與等效阻抗的模擬信號(hào)。
文檔編號(hào)G01R1/28GK102033146SQ20091017859
公開(kāi)日2011年4月27日 申請(qǐng)日期2009年9月29日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月29日
發(fā)明者蘇長(zhǎng)成, 鄒明穎, 鄭倚僑, 陳人楷, 陳文鐘 申請(qǐng)人:致茂電子(蘇州)有限公司