Control module, light-emitting device and motor vehicle

The control module efficiently controls multiple light sources in vehicle lamps using a single drive chip, addressing the limitations of limited IO ports and reducing production costs by integrating a signal transmission, control, and light source switching circuit.

WO2026092757A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-07FOSHAN ICHIKOH VALEO AUTO LIGHTING SYST
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Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
FOSHAN ICHIKOH VALEO AUTO LIGHTING SYST
Filing Date
2025-11-04
Publication Date
2026-05-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing vehicle lamp control modules face challenges in controlling a large number of light sources efficiently due to limited IO ports on main control chips, leading to increased production costs when multiple chips are used.

Method used

A control module architecture that includes a signal transmission circuit, control circuit with drive chips, signal conversion circuit, and light source switching circuit, allowing a single drive chip to control multiple light source sets through TXRX serial port signals, reducing the need for additional main control chips.

Benefits of technology

This architecture enhances driving capacity while minimizing the number of main control chips, thereby reducing production costs and enabling efficient control of numerous light sources for vehicle lamps.

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Abstract

The application provides a control module (100), configured to control actions of a light source module (300) according to an external control instruction, each light source set (a1, b1; a2, b2; a3, b3) comprising a first light source (a1, a2, a3) and a second light source (b1, b2, b3), and the control module comprising: a signal transmission circuit (10), converting the external control instruction to a first control signal; a control circuit (20), comprising at least one drive chip, outputting multiple drive signals and a second control signal according to the first control signal, the drive chip controlling actions of corresponding light source sets according to the multiple drive signals; a signal conversion circuit (30) outputting a third control signal according to the second control signal; and a light source switching circuit (40) setting one of the second end of the first light source and the second end of the second light source to a reference level according to the third control signal.
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Description

Control module, light-emitting device and motor vehicleTechnical Field

[0001] The present application relates to the technical field of lighting, in particular to a control module, a light-emitting device and a motor vehicle.Background Art

[0002] In the technical field of lighting, various lighting or signalling devices are known for providing light for lighting or signalling. For example, vehicle lamps are used in motor vehicles to provide lighting or signalling functions, in order to ensure safe travel or provide an ornamental function.

[0003] As the demand for personalization of vehicle lamps grows, the use of multiple light sources to form vehicle lamp animation is becoming a trend, and this requires a vehicle lamp control module to have a large number of IO ports to respectively drive the various light sources. However, a main control chip in the control module generally has a limited number of IO ports, so is unable to control a large number of light sources; if a large number of main control chips are provided to control a large number of light sources, this will significantly increase the production cost of the vehicle lamp.

[0004] Thus, how to provide a novel control module capable of utilizing as few main control chips as possible to control the on / off switching of a large number of light sources at a low cost.Summary of the Invention

[0005] An objective of the present application is to overcome at least one of the problems and shortcomings in the prior art.

[0006] A first aspect of the present application provides a control module, configured to control actions of a light source module according to an external control instruction, the light source module comprising multiple light source sets, light sources in each of the light source sets comprising a first light source and a second light source, and the control module comprising:

[0007] a signal transmission circuit, configured to receive the external control instruction, and convert the external control instruction to a first control signal;

[0008] a control circuit, comprising at least one drive chip, the drive chip being configured to receive the first control signal, and output multiple drive signals and a second control signal according to the first control signal, wherein the drive chip is configured to be electrically connected to a first end of the first light source and a first end of the second light source, and the drive chip is configured to respectively control actions of corresponding light source sets among the multiple light source sets according to the multiple drive signals;

[0009] a signal conversion circuit, electrically connected to the drive chip, the signal conversion circuit being configured to receive the second control signal, and output a third control signal according to the second control signal; and

[0010] a light source switching circuit, electrically connected to the signal conversion circuit and to a second end of the first light source and a second end of the second light source, the light source switching circuit being configured to receive the third control signal, and set one of the second end of the first light source and the second end of the second light source to a reference level according to the third control signal.

[0011] In some embodiments, the external control instruction is a CAN signal, a LIN signal or an SPI signal, and the first control signal is a TXRX serial port signal;

[0012] the signal transmission circuit is configured to convert the CAN signal, LIN signal or SPI signal to the TXRX serial port signal.

[0013] In some embodiments, the first control signal is a TXRX serial port signal;

[0014] the drive chip is configured to receive the TXRX serial port signal, and output the second control signal according to the TXRX serial port signal;

[0015] the second control signal is a current signal;

[0016] the current signal is a first reference current or 0.

[0017] In some embodiments, the second control signal is a current signal, and the third control signal is a voltage signal;

[0018] the signal conversion circuit is configured to output the voltage signal according to the current signal.

[0019] In some embodiments, when the current signal is equal to a first reference current, the voltage signal is one of high level and low level;

[0020] when the current signal is 0, the voltage signal is the other of high level and low level.

[0021] In some embodiments, the signal conversion circuit comprises an input end, an output end, a ground end, a first transistor, a first resistor, a second resistor, a third resistor and a fourth resistor;

[0022] a collector of the first transistor is electrically connected to the input end, the first resistor is electrically connected between the input end and a base of the first transistor, the second resistor is electrically connected between an emitter of the first transistor and the ground end, the third resistor is electrically connected between the emitter of the first transistor and the output end, and the fourth resistor is electrically connected between the output end and the ground end.

[0023] In some embodiments, the light source switching circuit is configured to set the other of the second end of the first light source and the second end of the second light source to OFF according to the third control signal, and the light source, from the first light source and the second light source, whose second end is set to OFF is configured to turn off;

[0024] the light source, from the first light source and the second light source, whose second end is set to the reference level is configured to turn on or off according to the corresponding drive signal.

[0025] In some embodiments, the light source switching circuit comprises a first drive circuit, a second drive circuit, a drive input end, a ground end, a first drive end and a second drive end;

[0026] the drive input end is configured to receive the third control signal;

[0027] the first drive circuit is configured to set the first drive end to one of the reference level and OFF according to the third control signal, the reference level being one of low level and high level;

[0028] the second drive circuit is configured to set the second drive end to the other of the reference level and OFF according to the third control signal.

[0029] In some embodiments, the first drive circuit comprises a first MOSFET and a fifth resistor;

[0030] a gate of the first MOSFET is electrically connected to the drive input end, the fifth resistor is electrically connected between the gate and a source of the first MOSFET, the source of the first MOSFET is electrically connected to the ground end, and a drain of the first MOSFET is electrically connected to the first drive end;

[0031] wherein the second drive circuit comprises a second MOSFET, a sixth resistor and an inverting circuit;

[0032] a gate of the second MOSFET is electrically connected to the drive input end via the inverting circuit, the sixth resistor is electrically connected between the gate and a source of the second MOSFET, the source of the second MOSFET is electrically connected to the ground end, and a drain of the second MOSFET is electrically connected to the second drive end;

[0033] wherein the inverting circuit comprises a second transistor, a seventh resistor, an eighth resistor and a ninth resistor;

[0034] a base of the second transistor is electrically connected to the drive input end via the ninth resistor, the seventh resistor is electrically connected between the base of the second transistor and the ground end, an emitter of the second transistor is electrically connected to the ground end, and a collector of the second transistor is electrically connected to a reference power supply via the eighth resistor.

[0035] In some embodiments, the first light source is used for a daytime running lamp function, and the second light source is used for a turn indicator lamp function;

[0036] the first light source is configured to form a pattern or animation according to the corresponding drive signal, and the second light source is configured to form a pattern or animation according to the corresponding drive signal.

[0037] In some embodiments, the first end of each of the light sources is a positive electrode and the second end is a negative electrode, and the reference level is low level;

[0038] or the first end of each of the light sources is a negative electrode and the second end is a positive electrode, and the reference level is high level.

[0039] In some embodiments, the control module comprises a reverse polarity protection circuit, electrically connected to the drive chip and configured to control the drive chip according to an external hard-wire wake-up signal.

[0040] In some embodiments, the light source module comprises a detection circuit, configured to detect a parameter of the light source module and output a parameter signal;

[0041] the drive chip is electrically connected to the detection circuit and configured to receive the detection signal.

[0042] A second aspect of the present application provides a light-emitting device, comprising the control module provided in the first aspect and the embodiments above and a light source module, the control module being configured to control an action of a corresponding light source in the light source module according to a control instruction of an external controller.

[0043] A third aspect of the present application provides a motor vehicle, comprising the control module according to the first aspect and the embodiments above, or the light-emitting device provided in the second aspect.Brief Description of the Drawings

[0044] Fig. 1 shows an architecture diagram of a control module provided in embodiments of the present application.

[0045] Fig. 2 shows a circuit diagram of a signal transmission circuit provided in a first embodiment of the present application.

[0046] Fig. 3 shows a circuit diagram of a control module provided in the first embodiment of the present application.

[0047] Fig. 4 shows a circuit diagram of a signal conversion circuit provided in the first embodiment of the present application.

[0048] Fig. 5 shows a circuit diagram of a light source switching circuit provided in the first embodiment of the present application.

[0049] Fig. 6 shows a circuit diagram of light sources in a light source module provided in the first embodiment of the present application.

[0050] Fig. 7 shows a circuit diagram of a reverse polarity protection circuit provided in embodiments of the present application.

[0051] Fig. 8 shows a circuit diagram of a detection circuit provided in embodiments of the present application.

[0052] Fig. 9 shows a circuit diagram of light sources in a light source module provided in a second embodiment of the present application.Detailed Description of Embodiments

[0053] Embodiments of the present application will be described in detail below with reference to the drawings. It should be understood that the embodiments of the present application are mainly for illustrating possible implementations of the technical solution of the present application and should not be construed as limiting the technical solution of the present application. In the present description, identical or similar components are indicated by identical or similar reference numerals. Identical marks in the circuit diagrams indicate points at the same potential.

[0054] Fig. 1 shows an architecture diagram of a control module 100 provided in a first embodiment of the present application. As shown in Fig. 1, embodiments of the present application provide a control module 100. The control module 100 can control actions of a light source module 300 according to a control instruction S01 of an external controller 200, so as to realize a target illumination effect, e.g. form a pattern or animation. The external controller 200 may be a domain controller of a vehicle body, or another controller. The light source module 300 may comprise multiple light source sets; the light sources in each light source set comprise a first light source and a second light source, and the light sources may be LEDs. For example, a first light source set comprises a first light source a1 and a second light source b1, a second light source set comprises a first light source a2 and a second light source b2, and a third light source set comprises a first light source a3 and a second light source b3.

[0055] The control module 100 comprises a signal transmission circuit 10, a control circuit 20, a signal conversion circuit 30 and a light source switching circuit 40. The signal transmission circuit 10 is configured to receive an external control instruction S01 of the external controller 200, and convert the external control instruction S01 to a first control signal S1. The control circuit 20 comprises at least one drive chip 21 and peripheral circuits (only the drive chip 21 is shown schematically in Fig. 1; the peripheral circuits are omitted) . The drive chip 21 is configured to receive the control signal S1, and output multiple drive signals Sd and a second control signal S2 according to the first control signal S1, wherein the drive chip 21 of the control circuit 20 is configured to be electrically connected to first ends of the first light sources a1, a2, a3 and first ends of the second light sources b1, b2, b3 via drive terminals A0-U1, A1-U1 and A2-U0 respectively, and the drive chip 21 of the control circuit 20 is configured to respectively control actions of corresponding light source sets among the multiple light source sets according to the multiple drive signals Sd. The signal conversion circuit 30 is electrically connected to the drive chip 21 of the control circuit 20; the signal conversion circuit 30 is configured to receive the second control signal S2, and output a third control signal S3 according to the second control signal S2. The light source switching circuit 40 is electrically connected to the signal conversion circuit 30 and to second ends of the first light sources a1, a2, a3 and second ends of the second light sources b1, b2, b3. The light source switching circuit 40 is configured to receive the third control signal S3, and set one of the second end of the first light sources a1, a2, a3 and the second end of the second light sources b1, b2, b3 to a reference level according to the third control signal S3.

[0056] Fig. 1 shows 3 drive signals Sd, and correspondingly, the 3 drive signals respectively drive the three light source sets, thereby controlling actions of the corresponding light sources in the light source module 300. It is worth explaining that the present application does not specifically restrict the number of drive signals Sd. In some embodiments, the number of drive signals Sd may be greater than or equal to 2, or even greater than or equal to 3, 8, 16, 24, etc. The number of drive signals Sd is equal to the number of light source sets; when the number of light source sets is greater, the number of drive signals Sd is correspondingly greater.

[0057] In this embodiment, the drive chip 21 of the control circuit 20 can output multiple drive signals Sd and a second control signal S2 according to the first control signal S1, to drive the light sources. There is no need for an additional main control chip, so the driving capacity of the control module 100 is increased; the number of main control chips is reduced, thus reducing costs.

[0058] Fig. 2 shows a circuit diagram of the signal transmission circuit 10 provided in the first embodiment of the present application; Fig. 3 shows a circuit diagram of the control circuit 20 provided in the first embodiment of the present application; Fig. 4 shows a circuit diagram of the signal conversion circuit 30 provided in the first embodiment of the present application; Fig. 5 shows a circuit diagram of the light source switching circuit 40 provided in the first embodiment of the present application; Fig. 6 shows a circuit diagram of the light sources in the light source module 300 provided in the first embodiment of the present application.

[0059] The specific circuit architectures of the various parts in the first embodiment of the present application are described in detail below with reference to Figs. 2 -6.

[0060] As shown in Fig. 2, the external control instruction S01 is a CAN signal, and the first control signal S1 is a TXRX serial port signal. A signal conversion chip U6 in the signal transmission circuit 10 can convert the CAN signal to the TXRX serial port signal. The use of CAN-UART communication control enables a reduction in the number of communication lines between the external controller 200 and the control module 100. In some other embodiments, the external control instruction S0 could also be a LIN signal, an SPI signal or a control signal in another format, and correspondingly, the signal conversion chip U6 needs to be a chip with a corresponding protocol.

[0061] As shown in Fig. 3, the first control signal S1 is a TXRX serial port signal, and the second control signal S2 is a current signal. The control circuit 20 comprises an LED drive chip 21; signal terminals TX, RX of the drive chip 21 are configured to receive the TXRX serial port signal S1, and the drive chip 21 can output multiple drive signals Sd according to the received TXRX serial port signal. The drive chip 21 comprises a total of 24 output ports, respectively labelled as A0_U1, A1_U1, A2_U1, B0_U1, B1_U1, B2_U1, C0_U1, C1_U1, C2_U1, D0_U1, D1_U1, D2_U1, E0_U1, E1_U1, E2_U1, F0_U1, F1_U1, F2_U1, G0_U1, G1_U1, G2_U1, H0_U1, H1_U1 and H2_U1, wherein output port H2_U1 outputs the second control signal S2, and the other output ports output the drive signals Sd. The drive chip 21 can realize one TXRX input and 24 outputs, so as to drive multiple light source sets; the drive chip 21 can control an output current, and voltage levels of IO ports can be set according to requirements. The drive chip 21 is linear power chip, which can output constant current. Furthermore, in this embodiment, based on the first control signal S1, the current signal comprised in the second control signal S2 is a non-zero first reference current or 0, i.e. an output value of output port H2_U1 is "current" or "no current" . The first reference current is for example 10 mA, but could of course also be another current value; the present application does not specifically restrict the value of the first reference current. Depending on the first control signal S1, the drive signal Sd may be high level or low level.

[0062] As shown in Fig. 4, the second control signal S2 is a current signal, and the third control signal S3 is a voltage signal. The signal conversion circuit 30 is configured to output the voltage signal S3 according to the current signal S2. For example, when the current signal S2 received by the signal conversion circuit 30 is equal to the first reference current, the voltage signal S3 may be one of high level and low level; here, the voltage signal S3 outputted by the signal conversion circuit 30 is high level. When the current signal S2 received by the signal conversion circuit 30 is 0, the voltage signal S3 is the other of high level and low level; here, the voltage signal S3 outputted by the signal conversion circuit 30 is low level. Of course, in other embodiments, by suitably changing circuit connections, control with the opposite logic can be achieved. For example, when the current signal S2 received by the signal conversion circuit 30 is equal to the first reference current, the voltage signal S3 outputted by the signal conversion circuit 30 is low level; when the current signal S2 received by the signal conversion circuit 30 is 0, the voltage signal S3 outputted by the signal conversion circuit 30 is high level.

[0063] Specifically, the signal conversion circuit 30 comprises an input end H1_U1, an output end LSS_EN, a ground end GND, a first transistor Q4, a first resistor R19, a second resistor R20, a third resistor R43 and a fourth resistor R13. The first transistor Q4 has a base 1, an emitter 2 and a collector 3. The collector 3 of the first transistor Q4 is electrically connected to the input end H1_U1, the first resistor R19 is electrically connected between the input end H1_U1 and the base 1 of the first transistor Q4, the second resistor R20 is electrically connected between the emitter 2 of the first transistor Q4 and the ground end GND, the third resistor R43 is electrically connected between the emitter 2 of the first transistor Q4 and the output end LSS_EN, and the fourth resistor R13 is electrically connected between the output end LSS_EN and the ground end GND. The signal conversion circuit 30 is formed of an inexpensive transistor and inexpensive resistors, so has a low cost; and the number of electronic components is small, which can further reduce the cost.

[0064] As shown in Fig. 1, the light source switching circuit 40 is configured to set one of the second end of the first light source and the second end of the second light source to a reference level according to the third control signal S3; and the light source, from the first light source and the second light source, whose second end is set to the reference level is configured to turn on or off according to the corresponding drive signal Sd. Synchronously, the light source switching circuit 40 is configured to set the other of the second end of the first light source and the second end of the second light source to OFF according to the third control signal S3; and the light source, from the first light source and the second light source, whose second end is set to OFF is configured to be continuously turned off. For example, the light source switching circuit 40 is configured to set the second end of the first light source to a reference level according to the third control signal S3, i.e. voltage V41 is equal to the reference level, and the second end of the second light source is set to OFF; correspondingly, the first light source is configured to turn on or off according to the corresponding drive signal Sd, and the second light source is continuously turned off. Alternatively, as another example, the light source switching circuit 40 is configured to set the second end of the second light source to a reference level according to the third control signal S3, i.e. voltage V42 is the reference level, and the second end of the first light source is set to OFF; correspondingly, the second light source is configured to turn on or off according to the corresponding drive signal Sd, and the first light source is continuously turned off. In this way, light source functions are switched according to the light source switching circuit 40.

[0065] Specifically, as shown in Fig. 5, the light source switching circuit 40 comprises a first drive circuit 41, a second drive circuit 42, a drive input end LSS_EN, a ground end GND, a first drive end T_DRL and a second drive end T_TI. The drive input end LSS_EN is configured to receive the third control signal S3. The first drive circuit 41 is configured to set the first drive end T_DRL to one of a reference level and OFF according to the third control signal S3, and the second drive circuit 42 is configured to set the second drive end T_TI to the other of the reference level and OFF according to the third control signal S3; here, the reference level is low level, i.e. grounded. Of course, in other embodiments, if the circuit connections are correspondingly changed, the reference level could also be high level.

[0066] In this embodiment, when the third signal S3 is high level, the first drive end T_DRL is set to the reference level, i.e. low level, and the second drive end T_TI is OFF. When the third signal S3 is low level, the first drive end T_DRL is OFF, and the second drive end T_TI is at the reference level, i.e. low level.

[0067] Of course, in other embodiments, the control logic here could also be swapped by changing the specific architecture of the first drive circuit 41 and the second drive circuit 42. For example, when the third signal S3 is high level, the first drive end T_DRL is OFF, and the second drive end T_TI is at the reference level, i.e. low level. When the third signal S3 is low level, the first drive end T_DRL is at the reference level, i.e. low level, and the second drive end T_TI is OFF.

[0068] Further, the first drive circuit 41 comprises a first MOSFET Q1 and a fifth resistor R35. The first MOSFET Q1 has a gate 4, a drain 5 and a source 6. The gate 4 of the first MOSFET Q1 is electrically connected to the drive input end LSS_EN, the fifth resistor R35 is electrically connected between the gate 4 and the source 6 of the first MOSFET Q1, the source 6 of the first MOSFET is electrically connected to the ground end GND, and the drain 5 of the first MOSFET Q1 is electrically connected to the first drive end T_DRL. When the third signal S3 is high level, the first MOSFET Q1 is ON, and the voltage V41 of the first drive end T_DRL is low level. When the third signal S3 is low level, the first MOSFET Q1 is OFF, and the first drive end T_DRL is OFF.

[0069] The second drive circuit 42 comprises a second MOSFET Q2, a sixth resistor R36 and an inverting circuit 421. The second MOSFET Q2 also has a gate 4, a drain 5 and a source 6. The gate 4 of the second MOSFET Q2 is electrically connected to the drive input end LSS_EN via the inverting circuit 421, the sixth resistor R36 is electrically connected between the gate 4 and the source 6 of the second MOSFET Q2, the source 6 of the second MOSFET Q2 is electrically connected to the ground end GND, and the drain 5 of the second MOSFET Q2 is electrically connected to the second drive end T_TI.

[0070] The inverting circuit 421 comprises a second transistor Q3, a seventh resistor R37, an eighth resistor R38 and a ninth resistor R39. The second transistor Q3 comprises a base 1, an emitter 2 and a collector 3. The base 1 of the second transistor Q3 is electrically connected to the drive input end LSS_EN via the ninth resistor R39, the seventh resistor R37 is electrically connected between the base 1 of the second transistor Q3 and the ground end GND, the emitter 2 of the second transistor Q3 is electrically connected to the ground end GND, and the collector 3 of the second transistor Q3 is electrically connected to a reference power supply V1 via the eighth resistor R38.

[0071] When the third signal S3 is high level, the second transistor Q3 is ON, and the collector 3 of the second transistor Q3 is pulled down; correspondingly, the second MOSFET Q2 is OFF, and the second drive end T_TI is OFF. When the third signal S3 is low level, the second transistor Q3 is OFF, and the collector 3 of the second transistor Q3 is pulled up; correspondingly, the second MOSFET Q2 is ON, and the voltage V42 of the second drive end T_TI is low level.

[0072] As shown in Fig. 6, the light sources in the light source module 300 comprise a first light source and a second light source. The first light source may emit white light for a daytime running lamp (DRL) function. The second light source a2 may emit amber light for a turn indicator lamp (TI) function. The number of light sources in the light source module 300 may be a large number of sets; Fig. 6 only shows one set of light sources a1, a2. For example, the number of light sources may be 10, 20, 50 or even more than 100; these light sources may be arranged in a target shape, and are not only able to realize a signal lamp function, but may also be used to realize certain animation functions, to achieve human-vehicle interaction. For example, when the number of first light sources is large, the first light sources may be configured to form a pattern or animation according to corresponding drive signals Sd; when the number of second light sources is large, the second light sources may be configured to form a pattern or animation according to corresponding drive signals Sd. In some other embodiments, the first light source may emit red light for a tail lamp (TL) function. The second light source a2 may emit amber light for a turn indicator lamp (TI) function. This invention doesn’ t limit the function of the first light source and the second light source.

[0073] Each light source in the light source module 300 comprises a first end and a second end; within each light source set, the first end of the first light source and the first end of the second light source are both electrically connected to corresponding drive ports of the drive chip 21 in the control circuit 20, and the second end of the first light source and the second end of the second light source are respectively electrically connected to the first drive end T_DRL and the second drive end T_TI of the light source switching circuit 40.

[0074] In this embodiment, the first end of each light source is a positive electrode A and the second end is a negative electrode C; in this case, the reference level is low level. The first light source a1 comprises a positive electrode A1 and a negative electrode C1; the second light source b1 comprises a positive electrode A2 and a negative electrode C2. The positive electrodes A of the first light source a1 and the second light source b1, as the first ends of the light sources, are both electrically connected to the drive port A0-U1 of the drive chip 21 in the control circuit 20; the negative electrodes C of the first light source a1 and the second light source b1, as the second ends of the light sources, are respectively electrically connected to the first drive end T_DRL and the second drive end T_TI of the light source switching circuit 40, i.e. the second end of the first light source a1 is electrically connected to the first drive end T_DRL of the light source switching circuit 40, and the second end of the second light source D2 is electrically connected to the second drive end T_TI of the light source switching circuit 40.

[0075] When the voltage V41 of the first drive end T_DRL is the reference level, i.e. low level, then depending on the drive signal Sd, the first light source a1 turns on or off correspondingly. For example, when the drive signal Sd is high level, the first light source a1 turns on; when the drive signal Sd is low level, the first light source a1 turns off. Synchronously, the second drive end T_TI is OFF, and the second light source b1 is continuously turned off.

[0076] When the voltage V42 of the second drive end T_TI is the reference level, i.e. low level, then depending on the drive signal Sd, the second light source b1 turns on or off correspondingly. For example, when the drive signal Sd is high level, the second light source b1 turns on; when the drive signal Sd is low level, the second light source b1 turns off. Synchronously, the first drive end T_DRL is OFF, and the first light source a1 is continuously turned off.

[0077] Of course, in other embodiments, the control logic of the turning-on and turning-off of the light sources could also be swapped by changing the circuit architecture of the light sources. For example, the first end of each light source is a negative electrode and the second end is a positive electrode; in this case, the reference level is high level. When the drive signal Sd is low level, the corresponding light source turns on; when the drive signal Sd is high level, the corresponding light source turns off.

[0078] Fig. 9 shows a circuit diagram of the light sources in the light source module 300 provided in a second embodiment of the present application. As shown in Fig. 9, the first end of the first light source a1 and the first end of the second light source b1 are both negative electrodes C, and are together electrically connected to the drive port A0-U1 of the drive chip 21 in the control circuit 20. The second end of the first light source a1 and the second end of the second light source b1 are both positive electrodes, which are respectively electrically connected to the first drive end T_DRL and the second drive end T_TI of the light source switching circuit 40. In this case, the reference level is high level.

[0079] When the voltage V41 of the first drive end T_DRL is the reference level, i.e. high level, then depending on the drive signal Sd, the first light source a1 turns on or off correspondingly. For example, when the drive signal Sd is high level, the first light source a1 turns off; when the drive signal Sd is low level, the first light source a1 turns on. Synchronously, the second drive end T_TI is OFF, and the second light source b1 is continuously turned off.

[0080] When the voltage V42 of the second drive end T_TI is the reference level, i.e. high level, then depending on the drive signal Sd, the second light source b1 turns on or off correspondingly. For example, when the drive signal Sd is high level, the second light source b1 turns off; when the drive signal Sd is low level, the second light source b1 turns on. Synchronously, the first drive end T_DRL is OFF, and the first light source a1 is continuously turned off. Other features of the light sources in the second embodiment are the same as or similar to those in the first embodiment, so are not repeated here.

[0081] Fig. 7 shows a circuit diagram of a reverse polarity protection circuit 32 provided in embodiments of the present application. As shown in Fig. 7, the control module 100 further comprises a reverse polarity protection circuit 32. The reverse polarity protection circuit 32 is electrically connected to the drive chip 21 of the control circuit 20, and the reverse polarity protection circuit 32 is configured to control the control circuit 20 according to an external hard-wire wake-up signal S02.

[0082] The reverse polarity protection circuit 32 comprises an input end, an output end and a diode D1. The input end of the reverse polarity protection circuit 32 is configured to receive an external hard-wire wake-up signal S02; the external hard-wire wake-up signal S02 may come from the vehicle body. A positive electrode of the diode D1 is electrically connected to the input end of the reverse polarity protection circuit 32, and a negative electrode of the diode D1 is electrically connected to the output end of the reverse polarity protection circuit 32. The output end of the reverse polarity protection circuit 32 is configured to output the external hard-wire wake-up signal to the control circuit 20, and in particular is connected to a drive port of the drive chip 21, for the purpose of waking up the control circuit 20. The external hard-wire wake-up signal S02 may comprise a high level, low level or PWM signal.

[0083] Fig. 8 shows a circuit diagram of a detection circuit 400 provided in embodiments of the present application. As shown in Fig. 8, the light source module 300 comprises a detection circuit 400, the detection circuit 400 being configured to detect a parameter of the light source module 300, and output a parameter signal S. The control circuit 20 is electrically connected to the detection circuit 400, and is configured to receive a detection signal St.

[0084] The detection circuit 400 for example comprises a temperature detection circuit. As shown in Fig. 8, the temperature detection circuit comprises a thermistor RT1 and a detection signal output end AD_DVR_NTC; the thermistor RT1 is used to detect the temperature of the environment of the light source module 300, and the detection signal output end AD_DVR_NTC is used to output the detected detection signal St. The temperature detection module is electrically connected to a drive channel of the drive chip 21 in the control circuit 20, to provide knowledge of the heating situation in a lamp board. It is worth explaining that, in other embodiments, the detection circuit 400 could also comprise other detection circuits for detecting other parameters / signals. By directly inputting the detection signal St to the drive channel of the drive chip 21, an additional main control chip can be omitted, thus lowering costs.

[0085] Embodiments of the present application further provide a light-emitting device, which may comprise the control module 100 described in any one of the embodiments above. In addition, the light-emitting device may further comprise a light source module 300, wherein the light source module 300 may comprise multiple light sources, e.g. light sources 310, 320, 330 and 340. In some embodiments, the number of light sources may be greater than 10, greater than 50 or greater than 100; the present application does not specifically restrict the number of light sources, in order to achieve a target animation function. The control module 100 is configured to control actions of corresponding light sources in the light source module 300 according to a control instruction S0 of an external controller 200. The light-emitting device may be used as a vehicle lamp of a motor vehicle, in particular a signal lamp, e.g. a daytime running lamp, a position lamp, a turn indicator lamp, etc.

[0086] Embodiments of the present application further provide a motor vehicle, comprising the control module 100 described in any one of the embodiments above or the light-emitting device described in any one of the embodiments above.

[0087] Although the present application has been described with reference to the drawings, the embodiments disclosed in the drawings are intended to provide an exemplary illustration of preferred embodiments of the present application, and should not be construed as limiting the present application. The dimensional proportions in the drawings are merely schematic, and must not be construed as limiting the present application.

[0088] Although some embodiments of the general concept of the present application have been shown and explained, those skilled in the art will understand that the present application may comprise other equivalent embodiments without departing from the general inventive concept of the present application, and the scope of protection of the present application is defined by the claims.

Claims

1.Control module (100) , characterized in that the control module is configured to control actions of a light source module (300) according to an external control instruction (S01) , the light source module comprising multiple light source sets, light sources in each of the light source sets comprising a first light source and a second light source, and the control module comprising:a signal transmission circuit (10) , configured to receive the external control instruction (S01) , and convert the external control instruction to a first control signal (S1) ;a control circuit (20) , comprising at least one drive chip (21) , the drive chip being configured to receive the first control signal, and output multiple drive signals (Sd) and a second control signal (S2) according to the first control signal, wherein the drive chip is configured to be electrically connected to a first end of the first light source and a first end of the second light source, and the drive chip is configured to respectively control actions of corresponding light source sets among the multiple light source sets according to the multiple drive signals;a signal conversion circuit (30) , electrically connected to the drive chip, the signal conversion circuit being configured to receive the second control signal, and output a third control signal (S3) according to the second control signal; anda light source switching circuit (40) , electrically connected to the signal conversion circuit and to a second end of the first light source and a second end of the second light source, the light source switching circuit being configured to receive the third control signal, and set one of the second end of the first light source and the second end of the second light source to a reference level according to the third control signal.2.Control module according to Claim 1, wherein the external control instruction (S01) is a CAN signal, a LIN signal or an SPI signal, and the first control signal (S1) is a TXRX serial port signal;the signal transmission circuit is configured to convert the CAN signal, LIN signal or SPI signal to the TXRX serial port signal.3.Control module according to Claim 1, wherein the first control signal (S1) is a TXRX serial port signal;the drive chip is configured to receive the TXRX serial port signal, and output the second control signal (S2) according to the TXRX serial port signal;the second control signal (S2) is a current signal;the current signal is a first reference current or 0.4.Control module according to Claim 1, wherein the second control signal (S2) is a current signal, and the third control signal (S3) is a voltage signal;the signal conversion circuit (30) is configured to output the voltage signal according to the current signal.5.Control module according to Claim 4, wherein, when the current signal is equal to a first reference current, the voltage signal is one of high level and low level;when the current signal is 0, the voltage signal is the other of high level and low level.6.Control module according to Claim 4, wherein the signal conversion circuit (30) comprises an input end, an output end, a ground end, a first transistor (Q4) , a first resistor (R19) , a second resistor (R20) , a third resistor (R43) and a fourth resistor (R13) ;a collector of the first transistor is electrically connected to the input end, the first resistor is electrically connected between the input end and a base of the first transistor, the second resistor is electrically connected between an emitter of the first transistor and the ground end, the third resistor is electrically connected between the emitter of the first transistor and the output end, and the fourth resistor is electrically connected between the output end and the ground end.7.Control module according to any one of Claims 1 -6, wherein the light source switching circuit is configured to set the other of the second end of the first light source and the second end of the second light source to OFF according to the third control signal, and the light source, from the first light source and the second light source, whose second end is set to OFF is configured to turn off;the light source, from the first light source and the second light source, whose second end is set to the reference level is configured to turn on or off according to the corresponding drive signal (Sd) .8.Control module according to Claim 7, wherein the light source switching circuit (40) comprises a first drive circuit (41) , a second drive circuit (42) , a drive input end, a ground end, a first drive end and a second drive end;the drive input end is configured to receive the third control signal (S3) ;the first drive circuit is configured to set the first drive end to one of the reference level and OFF according to the third control signal, the reference level being one of low level and high level;the second drive circuit is configured to set the second drive end to the other of the reference level and OFF according to the third control signal.9.Control module according to Claim 8, wherein the first drive circuit comprises a first MOSFET (Q1) and a fifth resistor (R35) ;a gate of the first MOSFET is electrically connected to the drive input end, the fifth resistor is electrically connected between the gate and a source of the first MOSFET, the source of the first MOSFET is electrically connected to the ground end, and a drain of the first MOSFET is electrically connected to the first drive end;wherein the second drive circuit comprises a second MOSFET (Q2) , a sixth resistor (R36) and an inverting circuit (421) ;a gate of the second MOSFET is electrically connected to the drive input end via the inverting circuit, the sixth resistor is electrically connected between the gate and a source of the second MOSFET, the source of the second MOSFET is electrically connected to the ground end, and a drain of the second MOSFET is electrically connected to the second drive end;wherein the inverting circuit (421) comprises a second transistor (Q3) , a seventh resistor (R37) , an eighth resistor (R38) and a ninth resistor (R39) ;a base of the second transistor is electrically connected to the drive input end via the ninth resistor, the seventh resistor is electrically connected between the base of the second transistor and the ground end, an emitter of the second transistor is electrically connected to the ground end, and a collector of the second transistor is electrically connected to a reference power supply via the eighth resistor.10.Control module according to Claim 1, wherein the first light source is used for a daytime running lamp function, and the second light source is used for a turn indicator lamp function;the first light source is configured to form a pattern or animation according to the corresponding drive signal, and the second light source is configured to form a pattern or animation according to the corresponding drive signal.11.Control module according to any one of Claims 1 -6, wherein the first end of each of the light sources is a positive electrode and the second end is a negative electrode, and the reference level is low level;or the first end of each of the light sources is a negative electrode and the second end is a positive electrode, and the reference level is high level.12.Control module according to Claim 1, wherein the control module comprises a reverse polarity protection circuit (32) , electrically connected to the drive chip and configured to control the drive chip (21) according to an external hard-wire wake-up signal (S02) .13.Control module according to Claim 1, wherein the light source module comprises a detection circuit (400) , configured to detect a parameter of the light source module and output a parameter signal (St) ;the drive chip (21) is electrically connected to the detection circuit and configured to receive the detection signal (St) .14.Light-emitting device, characterized in that the light-emitting device comprises the control module (100) according to any one of Claims 1 -13 and a light source module (300) , the control module being configured to control an action of a corresponding light source in the light source module according to a control instruction of an external controller (200) .15.Motor vehicle, characterized in that the motor vehicle comprises the control module according to any one of Claims 1 -13, or the light-emitting device according to Claim 14.

Citation Information

Patent Citations

  • Bus protocol for dynamic lighting application

    EP3478031A1

  • Differential bus receiver

    US20180341615A1