放电灯启动电路及启动方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210241769.3

申请日:

2012.07.12

公开号:

CN102752946A

公开日:

2012.10.24

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 41/14申请日:20120712|||公开

IPC分类号:

H05B41/14; H05B41/282

主分类号:

H05B41/14

申请人:

北京经纬恒润科技有限公司

发明人:

龚永飞

地址:

100101 北京市朝阳区安翔北里11号B座8层

优先权:

专利代理机构:

北京集佳知识产权代理有限公司 11227

代理人:

王宝筠

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内容摘要

本发明公开了一种放电灯启动电路及启动方法,包括:驱动电路、检测电路、微控制器和存储器;其中:检测电路分别与放电灯和微控制器电连接,用于检测放电灯在稳态工作时的电气状态值,并将电气状态值发送至所述微控制器;微控制器与存储器电连接,用于根据电气状态值确定放电灯下一次启动时的启动状态值,并将启动状态值发送至存储器;微控制器还与驱动电路电连接,用于在放电灯下一次启动时,从存储器中提取启动状态值,并将根据启动状态值产生的驱动信号发送至驱动电路;驱动电路与检测电路电连接,用于根据所述驱动信号点亮所述放电灯。本发明能够降低放电灯的老化速度,延长放电灯的使用寿命。

权利要求书

1.一种放电灯启动电路,其特征在于,包括:驱动电路、检测电路、微控制器和存储器;其中:所述检测电路分别与放电灯和所述微控制器电连接,用于检测所述放电灯在稳态工作时的电气状态值,并将所述电气状态值发送至所述微控制器;所述微控制器与所述存储器电连接,用于根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启动状态值,并将所述启动状态值发送至所述存储器;所述微控制器还与所述驱动电路电连接,用于在所述放电灯下一次启动时,从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的驱动信号发送至所述驱动电路;所述驱动电路与所述检测电路电连接,用于根据所述驱动信号点亮所述放电灯。2.根据权利要求1所述的放电灯启动电路,其特征在于,还包括:连接在所述检测电路和所述微控制器之间的滤波器;所述滤波器用于对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值发送至所述微控制器。3.根据权利要求1所述的放电灯启动电路,其特征在于,所述驱动电路包括:升压电路、逆变电路和启动电路;其中:所述升压电路与所述微控制器电连,用于在所述放电灯下一次启动时,根据所述微控制器输出的启动状态值,将电源电压升压至所述放电灯启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路;所述逆变电路与所述启动电路电连接,用于在所述放电灯启动时将所述升压电路输出电压值输出至所述启动电路;所述启动电路通过检测电路与放电灯电连接,用于在所述放电灯启动时将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮所述放电灯。4.根据权利要求1或2所述的放电灯启动电路,其特征在于,所述电气状态值为:所述放电灯两端的电压采样信号和通过所述放电灯的电流采样信号。5.根据权利要求1所述的放电灯启动电路,其特征在于,所述的存储器为掉电非易失存储器。6.一种放电灯启动方法,其特征在于,包括:检测电路检测并发送放电灯在稳态工作时的电气状态值至微控制器;所述微控制器根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启动状态值,并将所述启动状态值发送至存储器;所述微控制器从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的驱动信号发送至驱动电路;驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯。7.根据权利要求6所述的放电灯启动方法,其特征在于,还包括:通过滤波器对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值发送至所述微控制器。8.根据权利要求6所述的放电灯启动方法,其特征在于,所述驱动电路包括:升压电路、逆变电路和启动电路;所述驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯具体为:所述升压电路根据所述微控制器输出的驱动信号,将电源电压升压至所述放电灯启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路;所述逆变电路将所述升压电路输出电压值输出至所述启动电路;所述启动电路将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲点亮所述放电灯。9.根据权利要求6或7所述的放电灯启动方法,其特征在于,所述电气状态值为:所述放电灯两端的电压采样信号和通过所述放电灯的电流采样信号。10.根据权利要求6所述的放电灯启动方法,其特征在于,所述的存储器为掉电非易失存储器。

说明书

放电灯启动电路及启动方法

技术领域

本发明涉及车用放电灯的电灯技术领域,更具体地说,涉及一种放电灯
启动电路及启动方法。

背景技术

目前,在汽车的前照灯中放电灯的应用越来越广泛。在车用放电灯电路
中,目前所采用的方法是,在放电灯的启动阶段,微控制器通过DA模块输出
给定的电流将放电灯点亮,当放电灯点亮后,微控制器通过DA模块输出给定
的电流维持放电灯的功率消耗。

在上述的方法中,由于放电灯电路不能够随着时间的推移而改变启动电
流的大小,因此,当放电灯逐渐老化时,如果仍采用同样的电流启动放电灯,
会加速放电灯的老化,减小放电灯的使用寿命。

发明内容

有鉴于此,本发明提供一种放电灯启动电路及启动方法,以实现降低放
电灯的老化速度,延长放电灯的使用寿命。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种放电灯启动电路,
包括:驱动电路、检测电路、微控制器和存储器;其中:

所述检测电路分别与放电灯和所述微控制器电连接,用于检测所述放电
灯在稳态工作时的电气状态值,并将所述电气状态值发送至所述微控制器;

所述微控制器与所述存储器电连接,用于根据所述电气状态值确定所述
放电灯下一次启动时的启动状态值,并将所述启动状态值发送至所述存储器;

所述微控制器还与所述驱动电路电连接,用于在所述放电灯下一次启动
时,从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的
驱动信号发送至所述驱动电路;

所述驱动电路与所述检测电路电连接,用于根据所述驱动信号点亮所述
放电灯。

优选地,所述启动电路还包括:

连接在所述检测电路和所述微控制器之间的滤波器;

所述滤波器用于对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状
态值发送至所述微控制器。

优选地,所述驱动电路包括:升压电路、逆变电路和启动电路;其中:

所述升压电路与所述微控制器电连,用于在所述放电灯下一次启动时,
根据所述微控制器输出的启动状态值,将电源电压升压至所述放电灯启动时
所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路;

所述逆变电路与所述启动电路电连接,用于在所述放电灯启动时将所述
升压电路输出电压值输出至所述启动电路;

所述启动电路通过检测电路与放电灯电连接,用于在所述放电灯启动时
将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮所述放
电灯。

优选地,所述电气状态值为:所述放电灯两端的电压采样信号和通过所
述放电灯的电流采样信号。

优选地,所述的存储器为掉电非易失存储器。

一种放电灯启动方法,包括:

检测电路检测并发送放电灯在稳态工作时的电气状态值至微控制器;

所述微控制器根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启动
状态值,并将所述启动状态值发送至存储器;

所述微控制器从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动
状态值产生的驱动信号发送至驱动电路;

驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯。

优选地,所述启动方法还包括:

通过滤波器对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值
发送至所述微控制器。

优选地,所述驱动电路包括:升压电路、逆变电路和启动电路;

所述驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯具体为:

所述升压电路根据所述微控制器输出的驱动信号,将电源电压升压至所
述放电灯启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电
路;

所述逆变电路将所述升压电路输出电压值输出至所述启动电路;

所述启动电路将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲点亮所述放电
灯。

优选地,所述电气状态值为:所述放电灯两端的电压采样信号和通过所
述放电灯的电流采样信号。

优选地,所述的存储器为掉电非易失存储器。

从上述的技术方案可以看出,本发明公开的一种放电灯启动电路及启动
方法,通过检测电路检测放电灯在稳态工作时的电气状态值,并将检测到的
电气状态值发送至微控制器,微控制器根据所接收到的电气状态值确定出放
电灯在下一次启动时所需的启动状态值,并将所述启动状态值存储至存储器;
在放电灯下一次启动时,微控制器从存储器中提取出所述启动状态值,并根
据所述启动状态值生成驱动信号,驱动电路根据所述驱动信号点亮放电灯;
因此,可根据放电灯在每次启动后的电气状态值,确定出放电灯下一次启动
时所需的启动状态值,使得点灯电路的启动状态值更符合放电灯当前的工作
状态,从而降低了放电灯的老化速度,延长了放电灯的使用寿命。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实
施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面
描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,
在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例公开的一种放电灯启动电路的结构示意图;

图2为本发明另一实施例公开的一种放电灯启动电路的结构示意图;

图3为本发明实施例公开的一种放电灯启动方法流程图;

图4为本发明实施例公开的放电灯启动电流值与稳态电流值和稳态电压
值的关系图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行
清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,
而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有
作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明实施例公开了一种放电灯启动电路,以实现延长放电灯的使用寿
命。

如图1所示,实施例公开的一种放电灯启动电路,包括:

驱动电路11、检测电路12、微控制器13和存储器15;其中:

检测电路12分别与放电灯14和微控制器13电连接,用于检测放电灯14
在稳态工作时的电气状态值,并将所述电气状态值发送至微控制器13;

具体的,放电灯14在稳态工作时,通过检测电路12检测放电灯14两端
的电压和通过放电灯14的电流,并将检测到的电压采样信号和电流采样信号
发送至微控制13中;

微控制器13与存储器15电连接,用于根据所述电气状态值确定放电灯
14下一次启动时的启动状态值,并将所述状态值发生至存储器15;

微控制器13还与驱动电路11电连接,用于在放电灯14下一次启动时,
从存储器15中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的驱动信
号发送至驱动电路11;

驱动电路11与所述检测电路12电连接,用于根据所接收到的所述驱动
信号点亮放电灯14。

在上述实施例中,由于放电灯每次被点亮后,都通过检测电路检测出此
时的电气状态值,并通过微控制器根据所述电气状态确定出放电灯下一次启
动时的启动状态值,并将确定的启动状态值存储至存储器中,在放电灯下一
次启动时,微控制器从存储器中提取出启动状态值,并根据所述启动状态值
产生的驱动信号驱动驱动电路点亮放电灯。因此,使得点灯电路的启动状态
值更符合放电灯当前的工作状态,从而降低了放电灯的老化速度,延长了放
电灯的使用寿命。

本发明的另一实施例还公开了一种放电灯启动电路,如图2所示,包括:
升压电路21、逆变电路22、启动电路23、检测电路24、微控制器25、存储
器26和滤波器28;其中:

检测电路24一端与放电灯27电连接,另一端通过滤波器28和微控制器
25电连接,用于检测放电灯27在稳态工作时的电气状态,并将所述电气状态
滤波后发送至微控制器25;

具体的,放电灯27在稳态工作时,通过检测电路24检测放电灯27两端
的电压和通过放电灯的电流,并通过滤波器28对所述电压采样信号和电流采
样信号进行滤波,并将经过滤波后的电压采样信号和电流采样信号发送至微
控制25中;通过滤波器28对电压采样信号和电流采样信号进行滤波后,可
使微控制器25接收到的电气状态值更加准确。

微控制器25与存储器26电连接,用于根据所述电气状态确定放电灯27
下一次启动时的启动状态值,并将所述启动状态值存储于存储器26中;

具体的,微控制器25中的比较单元根据此次接收到的电压和/或电流与上
一次接收到的电压和/或电流进行比较,微控制器25根据比较结果确定出放电
灯下一次启动时所需的启动状态值;

具体的,放电灯的启动电流值与放电灯稳态时的电流值和电压值的关系
如图4所示,图中M为U,I或Iini任一参数值,U为检测到的放电灯稳态工
作时的电压值,I为放电灯稳态工作时的电流值,Iini为放电灯启动时应当采
用的启动电流值。即当放电灯两端电压与前次采集的数据相比,有电压上升
现象时,表明放电灯的工作状态与前次工作状态相比,已经进一步老化,应
当进一步提高启动参数,尤其是启动电流。

例如:当前一次检测到的电压为85V,电流为4A,此次检测到的电压为
88V,由于此次检测到的电压相比上一次检测到的电压有上升迹象,因此,微
控制器中的修改单元将放电灯的启动状态的电流由前一次的4A修改为4.5A,
电压由前一次的85V修改为88V;

启动状态值的标定方式可根据实际需要进行设定,所述标定方式即为根
据前一次的电压和电流确定放电灯下一次启动时的电压和电流的标准,比如
可将标定方式设为电压变化为1V,当相邻两次检测到的电压的差值超过1V
时,则修改启动状态值,确定下一次的启动电压为此次检测到的电压,启动
电流按照此次检测到的电压进行相应的增加,反之则不修改启动状态值,放
电灯27下一次的启动状态值仍和上一次启动时相同;

微控制器25中的标记单元还可以对确定的启动状态值进行标记,例如:
当此次确定的启动状态值相对于上次确定的启动状态值发生变化时,则在此
次的启动状态值上标记“1”,反之则标记“0”;

因此,当启动放电灯27时,可首先通过微处理器25对启动状态值的标
识进行识别,当识别到启动状态值的标识为“1”时,则提取该启动状态值,
当识别到的启动状态值标识为“0”时,则保持上一次的启动状态值不变。

微控制器25还分别与升压电路21和逆变电路22电连接,还用于在放电
灯27下一次启动时,从存储器26中提取所述启动状态值,并根据所述启动
状态值控制升压电路21和逆变电路22;

升压电路21与逆变电路22电连接,用于根据所述启动状态值将电源电
压升压至放电灯27启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导
通逆变电路22;

逆变电路22与启动电路23电连接,用于在放电灯27启动时将所述升压
电路输出电压值输出至所述启动电路23,在放电灯27稳态工作时输出交流电
流;

启动电路23通过检测电路24与放电灯27电连接,用于在放电灯27启
动时将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮放
电灯27。

本发明的另一实施例还公开了一种放电灯启动方法,如图3所示,包括:

S101、检测电路检测并发送放电灯在稳态工作时的电气状态值至微控制
器;

具体的,放电灯在稳态工作时,通过检测电路检测放电灯两端的电压和
通过放电灯的电流,并将检测到的电压采样信号和电流采样信号发送至微控
制器中;为了使检测到的电压采样信号和电流采样信号更加准确,还可以通
过滤波器对检测电路检测的电压采样信号和电流采样信号进行滤波,并将经
过滤波后的电压采样信号和电流采样信号发送至微控制器中。

S102、微控制器根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启
动状态值,并将所述启动状态值发送至存储器;

具体的,微控制器中的比较单元根据此次接收到的电压和/或电流与上一
次接收到的电压和/或电流进行比较,微控制器根据比较结果确定出放电灯下
一次启动时所需的启动状态值;

具体的,放电灯的启动电流值与放电灯稳态时的电流值和电压值的关系
如图4所示,图中M为U,I或Iini任一参数值,U为检测到的放电灯稳态工
作时的电压值,I为放电灯稳态工作时的电流值,Iini为放电灯启动时应当采
用的启动电流值。即当放电灯两端电压与前次采集的数据相比,有电压上升
现象时,表明放电灯的工作状态与前次工作状态相比,已经进一步老化,应
当进一步提高启动参数,尤其是启动电流。

例如:当前一次检测到的电压为85V,电流为4A,此次检测到的电压为
88V,由于此次检测到的电压相比上一次检测到的电压有上升迹象,因此,微
控制器中的修改单元将放电灯的启动状态的电流由前一次的4A修改为4.5A,
电压由前一次的85V修改为88V;

启动状态值的标定方式可根据实际需要进行设定,所述标定方式即为根
据前一次的电压和电流确定放电灯下一次启动时的电压和电流的标准,比如
可将标定方式设为电压变化为1V,当相邻两次检测到的电压的差值超过1V
时,则修改启动状态值,确定下一次的启动电压为此次检测到的电压,启动
电流按照此次检测到的电压进行相应的增加,反之则不修改启动状态值,放
电灯下一次的启动状态值仍和上一次启动时相同;

微控制器中的标记单元还可以对确定的启动状态值进行标记,例如:当
此次确定的启动状态值相对于上次确定的启动状态值发生变化时,则在此次
的启动状态值上标记“1”,反之则标记“0”;

因此,当启动放电灯时,可首先通过微处理器对启动状态值的标识进行
识别,当识别到启动状态值的标识为“1”时,则提取该启动状态值,当识别
到的启动状态值标识为“0”时,则保持上一次的启动状态值不变。

S103、微控制器从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启
动状态值产生的驱动信号发送至驱动电路;

S104、驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯。

具体的,所述驱动电路包括升压电路、逆变电路和启动电路;

升压电路与逆变电路电连接,用于根据所述启动状态值将电源电压升压
至放电灯启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电
路;

逆变电路与启动电路电连接,用于在放电灯启动时将所述升压电路输出
电压值输出至所述启动电路,在放电灯稳态工作时输出交流电流;

启动电路通过检测电路与放电灯电连接,用于在放电灯启动时将所述逆
变电路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮放电灯。

在上述实施例中,所述的微控制器为PIC16F716单片机或数字信号处理
器;所述的存储器为FLASH存储器、EEPROM存储器或铁电存储器;所述
升压电路采用反激变换器或boost变换器;所述逆变电路采用全桥结构或半桥
结构;所述启动电路为LC谐振电路。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都
是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用
本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易
见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,
在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,
而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

放电灯启动电路及启动方法.pdf_第1页
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放电灯启动电路及启动方法.pdf_第2页
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放电灯启动电路及启动方法.pdf_第3页
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1、(10)申请公布号 CN 102752946 A (43)申请公布日 2012.10.24 C N 1 0 2 7 5 2 9 4 6 A *CN102752946A* (21)申请号 201210241769.3 (22)申请日 2012.07.12 H05B 41/14(2006.01) H05B 41/282(2006.01) (71)申请人北京经纬恒润科技有限公司 地址 100101 北京市朝阳区安翔北里11号B 座8层 (72)发明人龚永飞 (74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 代理人王宝筠 (54) 发明名称 放电灯启动电路及启动方法 (57) 摘要 本发。

2、明公开了一种放电灯启动电路及启动方 法,包括:驱动电路、检测电路、微控制器和存储 器;其中:检测电路分别与放电灯和微控制器电 连接,用于检测放电灯在稳态工作时的电气状态 值,并将电气状态值发送至所述微控制器;微控 制器与存储器电连接,用于根据电气状态值确定 放电灯下一次启动时的启动状态值,并将启动状 态值发送至存储器;微控制器还与驱动电路电连 接,用于在放电灯下一次启动时,从存储器中提 取启动状态值,并将根据启动状态值产生的驱动 信号发送至驱动电路;驱动电路与检测电路电连 接,用于根据所述驱动信号点亮所述放电灯。本发 明能够降低放电灯的老化速度,延长放电灯的使 用寿命。 (51)Int.Cl.。

3、 权利要求书2页 说明书6页 附图2页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 2 页 1/2页 2 1.一种放电灯启动电路,其特征在于,包括:驱动电路、检测电路、微控制器和存储器; 其中: 所述检测电路分别与放电灯和所述微控制器电连接,用于检测所述放电灯在稳态工作 时的电气状态值,并将所述电气状态值发送至所述微控制器; 所述微控制器与所述存储器电连接,用于根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次 启动时的启动状态值,并将所述启动状态值发送至所述存储器; 所述微控制器还与所述驱动电路电连接,用于在所述放电灯下一次启动时,从所述存 储器。

4、中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的驱动信号发送至所述驱动电 路; 所述驱动电路与所述检测电路电连接,用于根据所述驱动信号点亮所述放电灯。 2.根据权利要求1所述的放电灯启动电路,其特征在于,还包括: 连接在所述检测电路和所述微控制器之间的滤波器; 所述滤波器用于对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值发送至所 述微控制器。 3.根据权利要求1所述的放电灯启动电路,其特征在于,所述驱动电路包括:升压电 路、逆变电路和启动电路;其中: 所述升压电路与所述微控制器电连,用于在所述放电灯下一次启动时,根据所述微控 制器输出的启动状态值,将电源电压升压至所述放电灯启动时所需的。

5、电压值,并根据所述 升压电路输出电压值导通逆变电路; 所述逆变电路与所述启动电路电连接,用于在所述放电灯启动时将所述升压电路输出 电压值输出至所述启动电路; 所述启动电路通过检测电路与放电灯电连接,用于在所述放电灯启动时将所述逆变电 路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮所述放电灯。 4.根据权利要求1或2所述的放电灯启动电路,其特征在于,所述电气状态值为:所述 放电灯两端的电压采样信号和通过所述放电灯的电流采样信号。 5.根据权利要求1所述的放电灯启动电路,其特征在于,所述的存储器为掉电非易失 存储器。 6.一种放电灯启动方法,其特征在于,包括: 检测电路检测并发送放电灯在稳态工作。

6、时的电气状态值至微控制器; 所述微控制器根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启动状态值,并将 所述启动状态值发送至存储器; 所述微控制器从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的 驱动信号发送至驱动电路; 驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯。 7.根据权利要求6所述的放电灯启动方法,其特征在于,还包括: 通过滤波器对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值发送至所述微 控制器。 8.根据权利要求6所述的放电灯启动方法,其特征在于,所述驱动电路包括:升压电 路、逆变电路和启动电路; 权 利 要 求 书CN 102752946 A 2/2页 3 所述驱动。

7、电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯具体为: 所述升压电路根据所述微控制器输出的驱动信号,将电源电压升压至所述放电灯启动 时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路; 所述逆变电路将所述升压电路输出电压值输出至所述启动电路; 所述启动电路将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲点亮所述放电灯。 9.根据权利要求6或7所述的放电灯启动方法,其特征在于,所述电气状态值为:所述 放电灯两端的电压采样信号和通过所述放电灯的电流采样信号。 10.根据权利要求6所述的放电灯启动方法,其特征在于,所述的存储器为掉电非易失 存储器。 权 利 要 求 书CN 102752946 A 1/6页 4 放电。

8、灯启动电路及启动方法 技术领域 0001 本发明涉及车用放电灯的电灯技术领域,更具体地说,涉及一种放电灯启动电路 及启动方法。 背景技术 0002 目前,在汽车的前照灯中放电灯的应用越来越广泛。在车用放电灯电路中,目前 所采用的方法是,在放电灯的启动阶段,微控制器通过DA模块输出给定的电流将放电灯点 亮,当放电灯点亮后,微控制器通过DA模块输出给定的电流维持放电灯的功率消耗。 0003 在上述的方法中,由于放电灯电路不能够随着时间的推移而改变启动电流的大 小,因此,当放电灯逐渐老化时,如果仍采用同样的电流启动放电灯,会加速放电灯的老化, 减小放电灯的使用寿命。 发明内容 0004 有鉴于此,本。

9、发明提供一种放电灯启动电路及启动方法,以实现降低放电灯的老 化速度,延长放电灯的使用寿命。 0005 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种放电灯启动电路,包括:驱 动电路、检测电路、微控制器和存储器;其中: 0006 所述检测电路分别与放电灯和所述微控制器电连接,用于检测所述放电灯在稳态 工作时的电气状态值,并将所述电气状态值发送至所述微控制器; 0007 所述微控制器与所述存储器电连接,用于根据所述电气状态值确定所述放电灯下 一次启动时的启动状态值,并将所述启动状态值发送至所述存储器; 0008 所述微控制器还与所述驱动电路电连接,用于在所述放电灯下一次启动时,从所 述存储器中提。

10、取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的驱动信号发送至所述驱 动电路; 0009 所述驱动电路与所述检测电路电连接,用于根据所述驱动信号点亮所述放电灯。 0010 优选地,所述启动电路还包括: 0011 连接在所述检测电路和所述微控制器之间的滤波器; 0012 所述滤波器用于对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值发送 至所述微控制器。 0013 优选地,所述驱动电路包括:升压电路、逆变电路和启动电路;其中: 0014 所述升压电路与所述微控制器电连,用于在所述放电灯下一次启动时,根据所述 微控制器输出的启动状态值,将电源电压升压至所述放电灯启动时所需的电压值,并根据 所述升。

11、压电路输出电压值导通逆变电路; 0015 所述逆变电路与所述启动电路电连接,用于在所述放电灯启动时将所述升压电路 输出电压值输出至所述启动电路; 0016 所述启动电路通过检测电路与放电灯电连接,用于在所述放电灯启动时将所述逆 说 明 书CN 102752946 A 2/6页 5 变电路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮所述放电灯。 0017 优选地,所述电气状态值为:所述放电灯两端的电压采样信号和通过所述放电灯 的电流采样信号。 0018 优选地,所述的存储器为掉电非易失存储器。 0019 一种放电灯启动方法,包括: 0020 检测电路检测并发送放电灯在稳态工作时的电气状态值至微。

12、控制器; 0021 所述微控制器根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启动状态值, 并将所述启动状态值发送至存储器; 0022 所述微控制器从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产 生的驱动信号发送至驱动电路; 0023 驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯。 0024 优选地,所述启动方法还包括: 0025 通过滤波器对所述电气状态值进行滤波,并将经过滤波后的电气状态值发送至所 述微控制器。 0026 优选地,所述驱动电路包括:升压电路、逆变电路和启动电路; 0027 所述驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯具体为: 0028 所述升压电路根据所述微控制器输出的。

13、驱动信号,将电源电压升压至所述放电灯 启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路; 0029 所述逆变电路将所述升压电路输出电压值输出至所述启动电路; 0030 所述启动电路将所述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲点亮所述放电灯。 0031 优选地,所述电气状态值为:所述放电灯两端的电压采样信号和通过所述放电灯 的电流采样信号。 0032 优选地,所述的存储器为掉电非易失存储器。 0033 从上述的技术方案可以看出,本发明公开的一种放电灯启动电路及启动方法,通 过检测电路检测放电灯在稳态工作时的电气状态值,并将检测到的电气状态值发送至微控 制器,微控制器根据所接收到的电气状态值。

14、确定出放电灯在下一次启动时所需的启动状态 值,并将所述启动状态值存储至存储器;在放电灯下一次启动时,微控制器从存储器中提取 出所述启动状态值,并根据所述启动状态值生成驱动信号,驱动电路根据所述驱动信号点 亮放电灯;因此,可根据放电灯在每次启动后的电气状态值,确定出放电灯下一次启动时所 需的启动状态值,使得点灯电路的启动状态值更符合放电灯当前的工作状态,从而降低了 放电灯的老化速度,延长了放电灯的使用寿命。 附图说明 0034 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本 发明的一些实施例,。

15、对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以 根据这些附图获得其他的附图。 0035 图1为本发明实施例公开的一种放电灯启动电路的结构示意图; 0036 图2为本发明另一实施例公开的一种放电灯启动电路的结构示意图; 说 明 书CN 102752946 A 3/6页 6 0037 图3为本发明实施例公开的一种放电灯启动方法流程图; 0038 图4为本发明实施例公开的放电灯启动电流值与稳态电流值和稳态电压值的关 系图。 具体实施方式 0039 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完 整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全。

16、部的实施例。基 于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其 他实施例,都属于本发明保护的范围。 0040 本发明实施例公开了一种放电灯启动电路,以实现延长放电灯的使用寿命。 0041 如图1所示,实施例公开的一种放电灯启动电路,包括: 0042 驱动电路11、检测电路12、微控制器13和存储器15;其中: 0043 检测电路12分别与放电灯14和微控制器13电连接,用于检测放电灯14在稳态 工作时的电气状态值,并将所述电气状态值发送至微控制器13; 0044 具体的,放电灯14在稳态工作时,通过检测电路12检测放电灯14两端的电压和 通过放电灯14的电流,并。

17、将检测到的电压采样信号和电流采样信号发送至微控制13中; 0045 微控制器13与存储器15电连接,用于根据所述电气状态值确定放电灯14下一次 启动时的启动状态值,并将所述状态值发生至存储器15; 0046 微控制器13还与驱动电路11电连接,用于在放电灯14下一次启动时,从存储器 15中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值产生的驱动信号发送至驱动电路11; 0047 驱动电路11与所述检测电路12电连接,用于根据所接收到的所述驱动信号点亮 放电灯14。 0048 在上述实施例中,由于放电灯每次被点亮后,都通过检测电路检测出此时的电气 状态值,并通过微控制器根据所述电气状态确定出放电灯下。

18、一次启动时的启动状态值,并 将确定的启动状态值存储至存储器中,在放电灯下一次启动时,微控制器从存储器中提取 出启动状态值,并根据所述启动状态值产生的驱动信号驱动驱动电路点亮放电灯。因此,使 得点灯电路的启动状态值更符合放电灯当前的工作状态,从而降低了放电灯的老化速度, 延长了放电灯的使用寿命。 0049 本发明的另一实施例还公开了一种放电灯启动电路,如图2所示,包括:升压电路 21、逆变电路22、启动电路23、检测电路24、微控制器25、存储器26和滤波器28;其中: 0050 检测电路24一端与放电灯27电连接,另一端通过滤波器28和微控制器25电连 接,用于检测放电灯27在稳态工作时的电气。

19、状态,并将所述电气状态滤波后发送至微控制 器25; 0051 具体的,放电灯27在稳态工作时,通过检测电路24检测放电灯27两端的电压和 通过放电灯的电流,并通过滤波器28对所述电压采样信号和电流采样信号进行滤波,并将 经过滤波后的电压采样信号和电流采样信号发送至微控制25中;通过滤波器28对电压采 样信号和电流采样信号进行滤波后,可使微控制器25接收到的电气状态值更加准确。 0052 微控制器25与存储器26电连接,用于根据所述电气状态确定放电灯27下一次启 动时的启动状态值,并将所述启动状态值存储于存储器26中; 说 明 书CN 102752946 A 4/6页 7 0053 具体的,微控。

20、制器25中的比较单元根据此次接收到的电压和/或电流与上一次接 收到的电压和/或电流进行比较,微控制器25根据比较结果确定出放电灯下一次启动时所 需的启动状态值; 0054 具体的,放电灯的启动电流值与放电灯稳态时的电流值和电压值的关系如图4所 示,图中M为U,I或Iini任一参数值,U为检测到的放电灯稳态工作时的电压值,I为放电 灯稳态工作时的电流值,Iini为放电灯启动时应当采用的启动电流值。即当放电灯两端电 压与前次采集的数据相比,有电压上升现象时,表明放电灯的工作状态与前次工作状态相 比,已经进一步老化,应当进一步提高启动参数,尤其是启动电流。 0055 例如:当前一次检测到的电压为85。

21、V,电流为4A,此次检测到的电压为88V,由于此 次检测到的电压相比上一次检测到的电压有上升迹象,因此,微控制器中的修改单元将放 电灯的启动状态的电流由前一次的4A修改为4.5A,电压由前一次的85V修改为88V; 0056 启动状态值的标定方式可根据实际需要进行设定,所述标定方式即为根据前一次 的电压和电流确定放电灯下一次启动时的电压和电流的标准,比如可将标定方式设为电压 变化为1V,当相邻两次检测到的电压的差值超过1V时,则修改启动状态值,确定下一次的 启动电压为此次检测到的电压,启动电流按照此次检测到的电压进行相应的增加,反之则 不修改启动状态值,放电灯27下一次的启动状态值仍和上一次启。

22、动时相同; 0057 微控制器25中的标记单元还可以对确定的启动状态值进行标记,例如:当此次确 定的启动状态值相对于上次确定的启动状态值发生变化时,则在此次的启动状态值上标记 “1”,反之则标记“0”; 0058 因此,当启动放电灯27时,可首先通过微处理器25对启动状态值的标识进行识 别,当识别到启动状态值的标识为“1”时,则提取该启动状态值,当识别到的启动状态值标 识为“0”时,则保持上一次的启动状态值不变。 0059 微控制器25还分别与升压电路21和逆变电路22电连接,还用于在放电灯27下 一次启动时,从存储器26中提取所述启动状态值,并根据所述启动状态值控制升压电路21 和逆变电路2。

23、2; 0060 升压电路21与逆变电路22电连接,用于根据所述启动状态值将电源电压升压至 放电灯27启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路22; 0061 逆变电路22与启动电路23电连接,用于在放电灯27启动时将所述升压电路输出 电压值输出至所述启动电路23,在放电灯27稳态工作时输出交流电流; 0062 启动电路23通过检测电路24与放电灯27电连接,用于在放电灯27启动时将所 述逆变电路输出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮放电灯27。 0063 本发明的另一实施例还公开了一种放电灯启动方法,如图3所示,包括: 0064 S101、检测电路检测并发送放电灯在。

24、稳态工作时的电气状态值至微控制器; 0065 具体的,放电灯在稳态工作时,通过检测电路检测放电灯两端的电压和通过放电 灯的电流,并将检测到的电压采样信号和电流采样信号发送至微控制器中;为了使检测到 的电压采样信号和电流采样信号更加准确,还可以通过滤波器对检测电路检测的电压采样 信号和电流采样信号进行滤波,并将经过滤波后的电压采样信号和电流采样信号发送至微 控制器中。 0066 S102、微控制器根据所述电气状态值确定所述放电灯下一次启动时的启动状态 说 明 书CN 102752946 A 5/6页 8 值,并将所述启动状态值发送至存储器; 0067 具体的,微控制器中的比较单元根据此次接收到的。

25、电压和/或电流与上一次接收 到的电压和/或电流进行比较,微控制器根据比较结果确定出放电灯下一次启动时所需的 启动状态值; 0068 具体的,放电灯的启动电流值与放电灯稳态时的电流值和电压值的关系如图4所 示,图中M为U,I或Iini任一参数值,U为检测到的放电灯稳态工作时的电压值,I为放电 灯稳态工作时的电流值,Iini为放电灯启动时应当采用的启动电流值。即当放电灯两端电 压与前次采集的数据相比,有电压上升现象时,表明放电灯的工作状态与前次工作状态相 比,已经进一步老化,应当进一步提高启动参数,尤其是启动电流。 0069 例如:当前一次检测到的电压为85V,电流为4A,此次检测到的电压为88V。

26、,由于此 次检测到的电压相比上一次检测到的电压有上升迹象,因此,微控制器中的修改单元将放 电灯的启动状态的电流由前一次的4A修改为4.5A,电压由前一次的85V修改为88V; 0070 启动状态值的标定方式可根据实际需要进行设定,所述标定方式即为根据前一次 的电压和电流确定放电灯下一次启动时的电压和电流的标准,比如可将标定方式设为电压 变化为1V,当相邻两次检测到的电压的差值超过1V时,则修改启动状态值,确定下一次的 启动电压为此次检测到的电压,启动电流按照此次检测到的电压进行相应的增加,反之则 不修改启动状态值,放电灯下一次的启动状态值仍和上一次启动时相同; 0071 微控制器中的标记单元还。

27、可以对确定的启动状态值进行标记,例如:当此次确定 的启动状态值相对于上次确定的启动状态值发生变化时,则在此次的启动状态值上标记 “1”,反之则标记“0”; 0072 因此,当启动放电灯时,可首先通过微处理器对启动状态值的标识进行识别,当识 别到启动状态值的标识为“1”时,则提取该启动状态值,当识别到的启动状态值标识为“0” 时,则保持上一次的启动状态值不变。 0073 S103、微控制器从所述存储器中提取所述启动状态值,并将根据所述启动状态值 产生的驱动信号发送至驱动电路; 0074 S104、驱动电路根据所述驱动信号点亮所述放电灯。 0075 具体的,所述驱动电路包括升压电路、逆变电路和启动。

28、电路; 0076 升压电路与逆变电路电连接,用于根据所述启动状态值将电源电压升压至放电灯 启动时所需的电压值,并根据所述升压电路输出电压值导通逆变电路; 0077 逆变电路与启动电路电连接,用于在放电灯启动时将所述升压电路输出电压值输 出至所述启动电路,在放电灯稳态工作时输出交流电流; 0078 启动电路通过检测电路与放电灯电连接,用于在放电灯启动时将所述逆变电路输 出电压值转换为高压脉冲,所述高压脉冲用于点亮放电灯。 0079 在上述实施例中,所述的微控制器为PIC16F716单片机或数字信号处理器;所述 的存储器为FLASH存储器、EEPROM存储器或铁电存储器;所述升压电路采用反激变换器。

29、或 boost变换器;所述逆变电路采用全桥结构或半桥结构;所述启动电路为LC谐振电路。 0080 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他 实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。 0081 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。 说 明 书CN 102752946 A 6/6页 9 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的 一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明 将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一 致的最宽的范围。 说 明 书CN 102752946 A 1/2页 10 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102752946 A 10 2/2页 11 图3 图4 说 明 书 附 图CN 102752946 A 11 。

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