System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种仿生脑电波发光装置制造方法及图纸_技高网

一种仿生脑电波发光装置制造方法及图纸

技术编号:40320392 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-09 14:16
本发明专利技术涉及一种仿生脑电波发光装置,包括第一光源模组、第二光源模组、驱动控制器和控制模块;所述驱动控制器包括第一输出回路和第二输出回路;所述第一光源模组包括第一LED光源,所述第一LED光源连接第一输出回路;所述第二光源模组包括第二LED光源,所述第二LED光源连接第二输出回路;所述第一LED光源的色温大于第二LED光源的色温;所述控制模块能够控制驱动控制器的第一输出回路和第二输出回路的输出的电压和电流,使得第一LED光源和第二LED光源按照20‑80Hz频率交替发光。照明光线中包含了γ脑电波频率的快速变化,属于双色温LED光源交替发光变换,具有独特的照明效果优势。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光源,具体涉及一种仿生脑电波发光装置,在稳定的照明亮度前提下实现连续的交替变化,能够输出仿生脑电波信号。


技术介绍

1、人体有5种脑电波,分别是δ、θ、α、β、γ脑电波。人体脑电波与行为、思考、感知密切相关,身体会根据感知到的环境情况自动调节脑电波,进而使得身体状态和脑活动协调一致。当人体脑电波和环境达到同步状态时,人体压力、思维、情绪等各个方面的状态处于良好的平衡,表现出积极、健康、富有创造性的舒适状态。

2、其中,γ波段脑电波的频率为40hz-100hz,与信息处理、认知、学习、感官等方面有密切联系。最新的神经科学领域研究发现,γ波和人体健康功能直接关联,当大脑处于γ波段时,脑神经状态更加活跃,能够处理复杂的任务,如学习、记忆、分析推理等。

3、眼睛是心灵的窗户,在健康的自然光照环境下,人眼可以帮助人体快速感知环境,并与环境保持协调一致的身心状态。人造光源对自然光的模拟情况,使得光源能够和自然光一样改变环境照明特性,进而使得光源可以通过眼睛影响人体对于环境的感知和适应。近年来led光源快速发展,占据了照明技术的主流,但是现有led光源存在一些不足,包括照明均匀性、光谱均匀性。目前,已经有一些专利报道了对于led光源的改进升级,主要是关于光谱特性的优化研究。

4、例如,中国专利cn115499968a公开一种可调眼轴的led灯具及其使用方法,具体公开采用全色仿生光源,光源辐射功率分布曲线与同色温的自然光谱的近似度达到95%±5%,整个照明过程中,通过调节照明色温值变化和亮度变化的配合,在色温渐变过程中,在特定时间内完成高亮度至低亮度的切换或低亮度到高亮度的切换,把静态光变为动态光,同时能避免视觉的自适应,通过针对性调整了照明光源和照明过程中的光源色温值、亮度值变化方法,可达到保护眼睛、减缓眼睛疲劳、减轻或预防近视技术效果。

5、该专利公开的内容主要是通过秒级色温渐变控制,实现不同色温led光源的交替变化,进而对于眼睛适应不同动态光,避免视觉自适应,达到调节眼轴的作用,减轻或预防近视。这种秒级色温变化控制方法,对于调节眼轴有一定效果,但是采用秒级渐变控制,必须在较慢的速度进行交替变化,只能作用于眼轴肌肉自适应动作。而对于生物体感知环境,自动调节心理状态的作用基本没有。

6、如果能够通过光源实现γ波段照明,则可以实现光源对于环境状态精密控制,进而实现人体眼睛自动感知环境的状态调节。现有技术led光源还存在频闪问题,主要是因为部分led光源采用的驱动电路为直接交流降压电路,虽然电压降低到能够激发芯片发光,但是电压跟随交流电源快速波动变化,导致芯片出现持续的明暗频闪作用。这种频闪虽然达到了较高的频率,但由于光源的强烈的明暗波动变化,反而容易引起视觉疲劳,进而影响人体身心状态,给人一种莫名的疲惫感。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服现有技术中所存在的光源主要采用秒级渐变控制不能作用于深层次的生物体环境感知,而现有部分led光源存在频闪问题造成视频疲劳的问题,提供一种仿生脑电波发光装置。

2、为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供了以下技术方案:

3、一种仿生脑电波发光装置,包括第一光源模组、第二光源模组、驱动控制器和控制模块;

4、所述驱动控制器包括第一输出回路和第二输出回路;

5、所述第一光源模组包括第一led光源,所述第一led光源连接第一输出回路;所述驱动控制器的第一输出回路控制第一led光源的电压和电流值大小;

6、所述第二光源模组包括第二led光源,所述第二led光源连接第二输出回路;所述驱动控制器的第二输出回路控制第二led光源的电压和电流值大小;

7、所述第一led光源的色温大于第二led光源的色温;

8、所述控制模块能够控制驱动控制器的第一输出回路和第二输出回路的输出的电压和电流,使得第一led光源和第二led光源按照20-80hz频率交替发光。

9、本专利技术的仿生脑电波发光装置通过变压模块将输入电压转化为dc直流电压,使得电压输入更加稳定,然后通过驱动控制电路实现基板上的第一led光源和第二led光源的交替发光,在交替发光过程中,由于均为经过变压模块输出的直流电源驱动,因此第一led光源和第二led光源分别发光平稳,且能够按照驱动的第一输出回路和第二输出回路控制电路控制输出的电压和电流,实现交替发光,环境测试的照明亮度值基本没有波动变化,不会引起视疲劳。同时,在稳定的照明亮度下,照明光线中包含了γ脑电波频率的快速变化,属于双色温光源交替发光变换,因此属于不可为表层意识直接感知环境信号,能够实现调节生理状态的作用。

10、进一步,第一led光源和第二led光源按照20-80hz频率交替发光,是指第一led光源和第二led光源的亮度分别独立变化,光源整体亮度值波动变化在±20%以内。

11、进一步,所述第一led光源和所述第二led光源亮度在20%-80%范围内变化。所述变化范围是指led光源发光亮度相比于其最大亮度的百分比例,下同。

12、优选的,所述第一led光源和所述第二led光源亮度值在30%-70%范围内变化。

13、优选的,所述第一led光源和所述第二led光源亮度值在50%-60%范围内变化。

14、进一步,所述第一led光源、第二led光源分别为全色仿生光源、普通白光光源、rgb光源、rgbw光源中的任意一种光源。所述第一led光源和所述第二led光源可以相同,也可以不同,优选采用相同类型的光源,电压、电流控制更加简单,且发光亮度值一致性好。

15、进一步,所述第一led光源和第二led光源为全色仿生光源,且显色指数大于93。

16、进一步,所述第一led光源、第二led光源的封装结构各自独立的选自csp、cob、正装、倒装、点胶工艺中的一种。

17、进一步,所述第一led光源和第二led光源的显色指数大于95。优选的,显色指数≥97,选择显色指数更高的光源可以获得更好的照明效果。

18、进一步,所述第一led光源的色温为4000k-100000k。

19、优选的,所述第一led光源的色温为4000k-6500k。

20、优选的,所述第一led光源的色温为4800k-5600k。

21、进一步,所述第二led光源的色温为1200k-4000k。

22、优选的,所述第二led光源的色温为1600k-3000k。

23、优选的,所述第二led光源的色温为1600k-2200k。

24、进一步,所述第一led光源的发光频率为30-80hz。

25、优选地,所述第一led光源的发光频率为30-60hz。

26、优选地,所述第一led光源的发光频率为40-50hz。

27、进一步,所述第二led光源的发光频率为10-30hz本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种仿生脑电波发光装置,其特征在于,包括第一光源模组、第二光源模组、驱动控制器和控制模块;

2.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源、第二LED光源分别为全色仿生光源、普通白光光源、RGB光源、RGBW光源中的任意一种光源。

3.根据权利要求2所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源和第二LED光源为全色仿生光源,且显色指数大于93。

4.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源的色温为4000K-100000K。

5.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第二LED光源的色温为1200K-4000K。

6.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,还包括时钟传感器,所述时钟传感器用于向控制模块输出时钟信号,所述控制模块根据接收到的时钟信号,调整第一LED光源和第二LED光源的发光,交替变化频率、亮度、色温中的至少一项。

7.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,还包括变压模块,所述变压模块是AC-DC模块,用于将输入交流电压转化为DC直流电压,并输出至驱动控制器。

8.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源和所述第二LED光源最大发光亮度值之差在±20%以内。

9.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源和所述第二LED光源有多个,且第一LED光源和第二LED光源的数量相等。

10.根据权利要求9所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源和所述第二LED光源在基板上交替间隔布置。

11.根据权利要求10所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源分成N组,所述第二LED光源分成N组,N为正整数且不小于2。

12.根据权利要求11所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,N组第一LED光源和N组第二LED光源交替发光。

13.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,当光源为全色仿生光源时,所述第一LED光源和第二LED光源,发光的时候,380~435nm紫光的绝对光功率值小于0.15;435~475nm蓝光的绝对光功率值大于0.42;475~492nm青光的绝对光功率值大于0.48; 492~577nm绿光的绝对光功率值大于0.52;577~597nm黄光的绝对光功率值大于0.78;597~622nm橙色光的绝对光功率值大于0.85;622~700nm红光的绝对光功率值大于0.84。

14.根据权利要求13所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源的色温为2700K-3500K时,全色仿生光源的光谱中,380~435nm紫光的绝对光功率值小于0.35;435~475nm蓝光的绝对光功率值大于0.40;475~492nm青光的绝对光功率值大于0.45;492~577nm绿光的绝对光功率值大于0.50;577~597nm黄光的绝对光功率值大于0.75;597~622nm橙色光的绝对光功率值大于0.80;622~700nm红光的绝对光功率值大于0.80。

15.根据权利要求13所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第二LED光源的色温为5000K-6000K时,全色仿生光源的光谱中,380~435nm紫光的绝对光功率值小于0.45;435~475nm蓝光的绝对光功率值小于0.80;475~492nm青光的绝对光功率值大于0.70;492~577nm绿光的绝对光功率值大于0.80;577~597nm黄光的绝对光功率值大于0.80;597~622nm橙色光的绝对光功率值大于0.80;622~700nm红光的绝对光功率值大于0.70。

16.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一LED光源和第二LED光源设置于同一基片上,所述基片上设置有至少两个凹槽,第一LED光源和第二LED光源分别设置于不同的凹槽中。

17.根据权利要求16所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,第一LED光源和第二LED光源交替设置在相邻的凹槽中。

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【技术特征摘要】

1.一种仿生脑电波发光装置,其特征在于,包括第一光源模组、第二光源模组、驱动控制器和控制模块;

2.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源、第二led光源分别为全色仿生光源、普通白光光源、rgb光源、rgbw光源中的任意一种光源。

3.根据权利要求2所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源和第二led光源为全色仿生光源,且显色指数大于93。

4.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源的色温为4000k-100000k。

5.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第二led光源的色温为1200k-4000k。

6.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,还包括时钟传感器,所述时钟传感器用于向控制模块输出时钟信号,所述控制模块根据接收到的时钟信号,调整第一led光源和第二led光源的发光,交替变化频率、亮度、色温中的至少一项。

7.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,还包括变压模块,所述变压模块是ac-dc模块,用于将输入交流电压转化为dc直流电压,并输出至驱动控制器。

8.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源和所述第二led光源最大发光亮度值之差在±20%以内。

9.根据权利要求1所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源和所述第二led光源有多个,且第一led光源和第二led光源的数量相等。

10.根据权利要求9所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源和所述第二led光源在基板上交替间隔布置。

11.根据权利要求10所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,所述第一led光源分成n组,所述第二led光源分成n组,n为正整数且不小于2。

12.根据权利要求11所述仿生脑电波发光装置,其特征在于,n组第一led光源和n组第二led光源交替发光。

13.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾胜李文凯曾骄阳陈华醋新科
申请(专利权)人:四川世纪和光科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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