本發(fā)明涉及控制電路,具體涉及一種led監(jiān)控電路及其控制方法。
背景技術(shù):
1、隨著led技術(shù)的不斷發(fā)展和成本的逐步降低,led已經(jīng)成為現(xiàn)代照明和顯示設(shè)備中不可或缺的重要組成部分。
2、然而,當(dāng)led負(fù)載電流過高或過低時,led可能出現(xiàn)過熱、閃爍、亮度衰減甚至損壞的情況,現(xiàn)有的led控制系統(tǒng)往往缺乏足夠的智能監(jiān)測與保護(hù)機(jī)制,當(dāng)led出現(xiàn)故障或異常工作狀態(tài)時,現(xiàn)有系統(tǒng)沒有自動停止或調(diào)節(jié)的功能,導(dǎo)致led長時間在不正常狀態(tài)下工作,影響使用壽命甚至導(dǎo)致安全隱患。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明實(shí)施例提供一種led監(jiān)控電路及其控制方法,能夠?qū)崿F(xiàn)對led負(fù)載電路工作狀態(tài)的實(shí)時精準(zhǔn)監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)異常并調(diào)節(jié),提升電路運(yùn)行的可靠性與穩(wěn)定性。
2、本發(fā)明一實(shí)施例提供一種一種led監(jiān)控電路,包括負(fù)載電路、控制電路以及采樣電路,所述采樣電路用于采集所述負(fù)載電路的狀態(tài)信號,所述采樣電路的輸入端連接所述負(fù)載電路,所述采樣電路的輸出端連接所述控制電路的輸入端;所述控制電路包括開關(guān)電路和控制芯片,所述控制芯片的輸出端連接所述開關(guān)電路的受控端,所述開關(guān)電路的輸出端連接所述負(fù)載電路的輸入端,所述采樣電路的輸出端連接所述控制芯片的控制端口,所述控制電路包括開關(guān)電路和控制芯片,所述開關(guān)電路用于控制所述負(fù)載電路的通/斷,所述控制芯片用于:
3、通過所述采樣電路采集負(fù)載電路的電流信號,對所述電流信號進(jìn)行動態(tài)時頻特征提取處理,得到原始特征向量集;
4、基于所述led監(jiān)控電路的電路拓?fù)鋮?shù),構(gòu)建電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型,并將所述原始特征向量集輸入所述電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型進(jìn)行特征融合處理,生成拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量;
5、將所述拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量輸入異常檢測模型進(jìn)行風(fēng)險量化處理,輸出異常風(fēng)險值;
6、當(dāng)所述異常風(fēng)險值超過預(yù)設(shè)閾值時,生成開關(guān)控制指令,調(diào)節(jié)所述負(fù)載電路的工作狀態(tài)。
7、本發(fā)明另一實(shí)施例對應(yīng)提供了一種led監(jiān)控電路的控制方法,應(yīng)用于如上任一項(xiàng)所述的電路,包括以下步驟;
8、通過所述采樣電路采集負(fù)載電路的電流信號,對所述電流信號進(jìn)行動態(tài)時頻特征提取處理,得到原始特征向量集;
9、基于所述led監(jiān)控電路的電路拓?fù)鋮?shù),構(gòu)建電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型,并將所述原始特征向量集輸入所述電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型進(jìn)行特征融合處理,生成拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量;
10、將所述拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量輸入異常檢測模型進(jìn)行風(fēng)險量化處理,輸出異常風(fēng)險值;
11、當(dāng)所述異常風(fēng)險值超過預(yù)設(shè)閾值時,生成開關(guān)控制指令,調(diào)節(jié)所述負(fù)載電路的工作狀態(tài)。
12、相比于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實(shí)施例具有如下有益效果:
13、通過采樣電路采集負(fù)載電路的電流信號,控制芯片對電流信號進(jìn)行動態(tài)時頻特征提取,得到能反映信號時變特性及頻率成分的原始特征向量集,再基于led監(jiān)控電路的拓?fù)鋮?shù)構(gòu)建電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型,將原始特征向量集輸入該電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型進(jìn)行融合,使特征包含電路結(jié)構(gòu)信息,提升特征對異常的表征能力,之后將融合后的拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量輸入異常檢測模型量化風(fēng)險,輸出異常風(fēng)險值,當(dāng)風(fēng)險值超閾值時,控制芯片生成開關(guān)控制指令,通過開關(guān)電路調(diào)節(jié)負(fù)載電路通斷狀態(tài)。其中,動態(tài)時頻特征提取可捕捉電流信號的瞬時變化與頻率特征,精準(zhǔn)反映負(fù)載工作狀態(tài);電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型融合拓?fù)鋮?shù)與信號特征,使特征分析結(jié)合電路結(jié)構(gòu)特性,增強(qiáng)異常判斷的準(zhǔn)確性;異常檢測模型量化風(fēng)險并聯(lián)動開關(guān)控制,實(shí)現(xiàn)從檢測到響應(yīng)的閉環(huán)控制。綜上所述,本發(fā)明實(shí)施例能夠?qū)崿F(xiàn)對led負(fù)載電路工作狀態(tài)的實(shí)時精準(zhǔn)監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)異常并調(diào)節(jié),提升電路運(yùn)行的可靠性與穩(wěn)定性。
1.一種led監(jiān)控電路的控制方法,其特征在于,包括以下步驟;
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的led監(jiān)控電路的控制方法,其特征在于,通過所述采樣電路采集負(fù)載電路的電流信號,對所述電流信號進(jìn)行動態(tài)時頻特征提取處理,得到原始特征向量集,包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的led監(jiān)控電路的控制方法,其特征在于,所述基于所述led監(jiān)控電路的電路拓?fù)鋮?shù),構(gòu)建電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型,并將所述原始特征向量集輸入所述電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型進(jìn)行特征融合處理,生成拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量,包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的led監(jiān)控電路的控制方法,其特征在于,所述將所述原始特征向量集輸入所述電路拓?fù)潢P(guān)聯(lián)模型進(jìn)行特征融合處理,生成拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量,包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的led監(jiān)控電路的控制方法,其特征在于,所述將所述拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量輸入異常檢測模型進(jìn)行風(fēng)險量化處理,輸出異常風(fēng)險值,包括:
6.一種led監(jiān)控電路,其特征在于,包括負(fù)載電路、控制電路以及采樣電路,所述采樣電路用于采集所述負(fù)載電路的狀態(tài)信號,所述采樣電路的輸入端連接所述負(fù)載電路,所述采樣電路的輸出端連接所述控制電路的輸入端;所述控制電路包括開關(guān)電路和控制芯片,所述控制芯片的輸出端連接所述開關(guān)電路的受控端,所述開關(guān)電路的輸出端連接所述負(fù)載電路的輸入端,所述采樣電路的輸出端連接所述控制芯片的控制端口,所述控制電路包括開關(guān)電路和控制芯片,所述開關(guān)電路用于控制所述負(fù)載電路的通/斷,所述控制芯片用于:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的led監(jiān)控電路,其特征在于,所述負(fù)載電路包括第一負(fù)載led1和第二負(fù)載led2,所述采樣電路采集的電流信號包括第一負(fù)載led1的第一電流信號和第二負(fù)載led2的第二電流信號;
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的led監(jiān)控電路,其特征在于,所述電路還包括線性恒流電路,所述線性恒流電路用于為所述負(fù)載電路提供穩(wěn)定電流,所述線性恒流電路的輸出端連接所述負(fù)載電路的輸入端,所述開關(guān)電路的輸出端連接所述線性恒流電路的輸入端,所述采樣電路的輸入端連接所述線性恒流電路的采樣端;所述控制芯片用于執(zhí)行權(quán)利要求3所述led監(jiān)控電路的控制方法;
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的led監(jiān)控電路,其特征在于,所述線性恒流電路包括第一開關(guān)管和線性恒流芯片,所述開關(guān)電路的輸出端連接所述線性恒流芯片的輸入端,所述線性恒流芯片的輸出端連接所述負(fù)載電路的輸入端,所述第一開關(guān)管與所述線性恒流芯片的輸出端連接;
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的led監(jiān)控電路,其特征在于,所述控制芯片在執(zhí)行所述將所述拓?fù)湓鰪?qiáng)特征向量輸入異常檢測模型進(jìn)行風(fēng)險量化處理,輸出異常風(fēng)險值時,具體用于執(zhí)行以下子步驟: