Abstract:
Vorgestellt wird ein Verfahren zur Strombegrenzung eines Laststroms, insbesondere des Laststroms eines Blitzmittels. In einem Schritt wird zunächst eine Versorgungsspannung (VBAT) bereitgestellt. Weiter erfolgt ein Einstellen eines Laststroms (I) in Abhängigkeit der Versorgungsspannung (VBAT) zur Stromversorgung des Blitzmittels (LED), indem der Laststrom (I) schrittweise reduziert wird, bis die Versorgungsspannung (VBAT) größer als ein Schwellwert (Vlow) ist. Die Laststromstärke (Imin) des eingestellten Laststroms (I) kann in einem Register (RAM) zum nachfolgenden Auslösen des Blitzmittels (LED) in einer Hauptblitzphase (2) mit der im Register (RAM) gespeicherten Laststromstärke (Imin) gespeichert werden. Daneben ist eine Schaltung mit Strombegrenzung eines Laststroms eines Blitzmittels angegeben.
Abstract:
In einer Ausführungsform weist eine zentrale Einheit insbesondere für die Verwendung in einem Netzwerk einen Speicher (2) mit mindestens einem Lichtmuster (L), das zum Ausführen auf einem Endgerät (5) geeignet ist, eine mit dem Speicher (2) verbundene Steuerlogik (3) und eine mit der Steuerlogik (3) gekoppelte Kommunikationsschnittstelle (4) zum Bereitstellen des mindestens einen Lichtmusters (L) für das Endgerät (5) auf. In einer Ausführungsform umfasst ein Endgerät insbesondere für die Verwendung in einem Netzwerk eine Ablaufsteuereinheit (10), eine mit der Ablauf Steuereinheit (10] verbundene Kommunikationsschnittstelle (11), die zum Herunterladen mindestens eines Lichtmusters (L) aus dem Netzwerk eingerichtet ist und einen mit der Ablauf Steuereinheit (10) gekoppelten Speicher (12) zum Speichern des mindestens einen Lichtmusters (L). In einer Ausführungsform weist ein System zum Herunterladen eines Lichtmusters eine zentrale Einheit (1), ein Endgerät (5) und eine Kommunikationseinrichtung (7) zum Übertragen mindestens eines Lichtmusters (L) von einer Kommunikationsschnittstelle (4) der zentralen Einheit zu einer Kommunikationsschnittstelle (11) des Endgeräts (5) auf.
Abstract:
Eine Schaltungsanordnung (10) umfasst einen Schaltungsanschluss (11) zum Zuführen eines Datensignals (DATA) mit einer digitalen Information, eine Logikschaltung (12), die an einem Eingang (22) mit dem Schaltungsanschluss (11) zum Zuführen der digitalen Information gekoppelt ist, eine Aktivierschaltung (13) und einen Spannungsregler (14), der zur Aktivierung mit einem Ausgang (18) der Aktivierschaltung (13) gekoppelt ist. Die Aktivierschaltung (13) umfasst einen Eingang (16), der mit dem Schaltungsanschluss (11) gekoppelt ist, ein Verzögerungsglied (17), das mit dem Eingang (16) der Aktivierschaltung (13) gekoppelt ist, und den Ausgang (18) zur Abgabe eines Aktiviersignals (SON), der mit dem Verzögerungsglied (17) verbunden ist.
Abstract:
The invention relates to a circuit arrangement (10) with a circuit connection (11) for feeding a data signal (DATA) comprising digital information, a logic circuit (12) that is coupled to the circuit connection (11) at one input (22) for feeding the digital information, an activation circuit (13) and a voltage stabiliser (14) that is coupled to an output (18) of the activation circuit (13) in order to be activated. The activation circuit (13) comprises an input (16) that is coupled to the circuit connection (11), a delay element (17) that is coupled to the input (16) of the activation circuit (13) and an output (18) that is connected to the delay element (17) for emitting an activation signal (SON).
Abstract:
Disclosed is a control system (1) for a voltage converter in order to convert a first constant voltage (UBAT) into a second constant voltage (U-G). Said control system (1) comprises a first input (3) designed to be coupled to a means for detecting a first current (I1) at a primary end of a transformer (11). The output end of the control system (1) is coupled to a control terminal of a transistor (16) which can be serially connected to the primary end of the transformer (11). The control system (1) further comprises an arithmetic unit (2) that is designed for setting the transistor (16) to a low amount of resistance during a switch-on period (T-ON) and to a great amount of resistance during a switch-off period (T-OFF). The inventive control system (1) also comprises a first comparator (42) for comparing a value of the first current (I1) or a value derived from the value of the first current (I1) to an adjustable setpoint value (SO1). The result of the comparison is fed to the arithmetic unit (2) in order to adjust the switch-off period (T-OFF).
Abstract:
The invention relates to an electrical power supply arrangement in which a capacitor having a lower internal resistance, particularly a super capacitor (3), is connected via a means for charging (4) to an input (1) and via a load current controller (9) to a connecting means (7) for an electrical load (8). Together with a feedback path, a control loop for the load current is formed by the electrical load (8). This makes a flash bulb operation possible in applications, e.g. mobile telephones, in batteries having a high internal resistance, whereby a high utilization of energy of the capacitor is provided during a controlled discharge with controlled current.
Abstract:
Eine Steuerungsanordnung (1) für einen Spannungskonverter zum Wandeln einer ersten Gleichspannung (UBAT) in eine zweite Gleichspannung (U-G) umfasst einen ersten Eingang (3), der zu einer Kopplung mit einem Mittel zum Erfassen eines ersten Stroms (I1) auf einer Primärseite eines Transformators (11) eingerichtet ist. Die Steuerungsanordnung (1) ist ausgangsseitig mit einem Steueranschluss (17) eines Transistors (16) gekoppelt, der in Serie zur der Primärseite des Transformators (11) schaltbar ist. Die Steuerungsanordnung (1) umfasst weiter eine Recheneinheit (2), eingerichtet zum Einstellen des Transistor (16) mit einem niedrigen Widerstandswert während einer Anschaltdauer (T-ON) und mit einem hohen Widerstandswert während einer Ausschaltdauer (T-OFF). Weiter weist die Steuerungsanordnung (1) einen ersten Vergleicher (42) auf zum Vergleich eines Werts des ersten Stroms (I1) oder eines von dem Wert des ersten Stroms (I1) abgeleiteten Werts mit einem einstellbaren Sollwert (SO1). Das Ergebnis des Vergleichs ist der Recheneinheit (2) zum Einstellen der Ausschaltdauer (T-OFF) zugeleitet.
Abstract:
Es ist eine Laderegleranordnung (30) sowie ein Verfahren zum Aufladen einer Batterie (13) angegeben. Teilströme (I1, I2) werden von einem DC/DC-Wandler (14) und einem Längsregler (24) bereitgestellt. Eine Steuereinheit (15) steuert den DC/DC-Wandler (14) und den Längsregler (24) in Abhängigkeit vom tatsächlichen Ladestrom (I) der Batterie. Mit dem vorgeschlagenen Prinzip kann bei verringerter Chipfläche die Verlustleistung reduziert und somit die Lebensdauer der aufzuladenden Batterie (13) verlängert werden. Das vorgeschlagene Prinzip eignet sich beispielsweise zur Anwendung in Mobilfunkgeräten.
Abstract:
The invention relates to a circuit arrangement (20) for a piezo transformer (22) comprising a driver circuit (23), to which the piezo transformer (22) can be connected, and a current sensor (21) for determining an incoming power signal (IM), which is subject to an incoming current (IE) flowing through the piezo transformer (22). The invention further relates to the circuit arrangement (20) of a control unit (24) for providing a control signal (ST), which is subject the incoming power signal (IM,) and an oscillator (25) having an oscillator output (43) for emitting an oscillator signal (SO) to a driver signal input (44) of the driver circuit (23) subject to the control signal (ST).
Abstract:
In one form of embodiment, a circuit for controlling a light source comprises an amplitude value detector (MD) having an inlet (E) for supplying a digital inlet signal (Sin) and an output (A1) for respectively providing determined amplitude values of the digital inlet signal (Sin) over a time interval, a filter (F) coupled to the outlet (A1) of the amplitude value detector (MD), and an outlet (A) for connecting to the light source. The invention also relates to a method for producing a control signal for a light source.