CN103460577B - 通过磁存储元件中的能量交替传递来给多个照明设备调光 - Google Patents

通过磁存储元件中的能量交替传递来给多个照明设备调光 Download PDF

Info

Publication number
CN103460577B
CN103460577B CN201180047836.1A CN201180047836A CN103460577B CN 103460577 B CN103460577 B CN 103460577B CN 201180047836 A CN201180047836 A CN 201180047836A CN 103460577 B CN103460577 B CN 103460577B
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
light emitting
flyback
emitting diode
control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201180047836.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103460577A (zh
Inventor
约翰·L·梅尔森
韦斯利·L·莫克里
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Signify Holding BV
Original Assignee
Koninklijke Philips NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US12/894,440 external-priority patent/US8729811B2/en
Application filed by Koninklijke Philips NV filed Critical Koninklijke Philips NV
Publication of CN103460577A publication Critical patent/CN103460577A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103460577B publication Critical patent/CN103460577B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/46Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs disposed in parallel lines
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/385Switched mode power supply [SMPS] using flyback topology
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

一个单一磁存储元件,用于向多个照明设备供电,其中所述照明设备可能是具有不同颜色的发光二极管(LED)串。一种开关电路用于控制多个照明设备能量的变换应用,另一个开关电路可根据不同的能级向初级绕组充电以控制多个照明设备的强度。尤其是,在给照明设备调光时,可通过控制所述多个照明设备来进行所需颜色配置,且仅需单个磁存储元件用于向照明设备供给能量。

Description

通过磁存储元件中的能量交替传递来给多个照明设备调光
技术领域
本发明一般涉及可调光发光二级管灯中的照明设备电源,尤其是一种通过单相变压器给多个照明设备调光的照明设备电源。
背景技术
照明控制和电源集成电路(IC)常用于电子系统和可更换消费类照明设备,例如发光二级管(LED)和紧凑型荧光灯(CFL)替换传统的白炽灯泡。
尤其,通常在可调光更换灯泡中,不匹配传统白炽灯泡的色相/强度分布以用作照明。所需不同颜色的单一LED串用于改变灯光的色调,这增加了成本。另外,每个LED串通常需配有单独的可控电源,从而增加了额外的成本,特别是需进行隔离时。
因此,宜提供一种配有多个LED串的低成本电源电路,而无需单独电源。进一步地,宜提供一种配有多个LED串的隔离电源电路。
发明内容
本发明涉及一种向多个照明设备供电的电路,其中集成电路包括一个电路和电路操作方法。
所述电路使用一个单一磁存储元件,该元件在充电时进行充电并在反激时放电。多个照明设备交替使用反激间隔能量传递,其中该照明设备可能是不同颜色的串联LED串。可通过交替切换所述磁存储元件至多个照明设备的开关电路进行交替能量转移,或通过使用并联连接的LED串总正向偏压和所提供的开关设备可禁用带有较低总正向偏压的LED串来进行部分交替能量转移,从而使另一个LED串导通。
该电路可能是一种隔离电路,利用变压器作为磁存储元件;二次侧开关电路和控制变压器充电的初级侧开关同步可通过单一隔离控制路径完成,并通过变压器从初级到二次传输;例如,在非供电时利用调制电源信号或信息传输。或者,由于LED串的总正向偏压不同,初级侧控制器可检测到二次绕组电压或反激间隔时间的变化,并利用检测信息同步初级侧开关。
本发明的上述和其他目标、特征和优点,从以下,尤其是,如附图中所示的本发明优选实施例中显而易见。
附图说明
图1是根据本发明实施例的用于描述照明电路的方框图。
图2A-2D是根据本发明替代实施例的用于图1照明电路的简化示意图。
图3A是根据本发明另一实施例的照明电路简化示意图。
图3B是根据本发明替代实施例的初级侧交流集成电路30B图。
图4是根据本发明另一实施例的照明电路简化示意图。
图5是根据本发明另一实施例的照明电路简化示意图。
图6是根据本发明另一实施例的照明电路简化示意图。
图7是根据本发明另一实施例的照明电路简化示意图。
图8A-8E是根据本发明不同实施例的不同照明设备中的信号时序图。
图9A-9E是根据本发明其他实施例的照明设备中的信号时序图。
具体实施方式
本发明涉及照明设备供电和控制的电路和方法。在特定实施例中,发光二极管(LED)串包替换白炽灯;因LED串调光,提供给不同颜色串的相对能量会发生变动,这样实现所需光谱和强度分布。本发明利用单个磁存储设备,如变压器或感应器,向多个照明设备供电,并向该磁存储设备补给能量以提供给相应的照明设备,从而降低成本和电路电源的复杂性,其中控制照明设备的单个磁设备。
参见图1,示出根据本发明实施例的照明电路5。变压器T1,提供一种磁存储元件,其中能量交替供给第一照明设备LD1和第二照明设备LD2。变压器T1进一步隔离与整流线路电压源+VS相连的初级侧电路和照明设备,其中该设备在所述实施例中为照明设备LD1中的串联发光二极管(LED)D1A-D1Z串,在照明设备LD2中为LED D2A-D2Z。尽管示例性照明设备为图中所示的LED,根据本发明的其他实施例,照明设备LD1和LD2可以是另一种类型的照明设备。
集成电路(IC)10配有初级侧控制器14,该控制器操作开关晶体管N1,如外部IC10所示,但是该集成电路也可包含在IC10中。初级侧控制器14可能是脉冲宽度的调制器,或其他合适的控制器,该控制器可根据调光值DIM通过激活开关晶体管N1控制施加到变压器T1初级绕组上的能量,该调光值可通过集成电路10内部或外部源提供,并通过调光检测电路12任意确定,该检测电路可检测调光器的调光水平,该调光器控制来自电源电压+VS的线电压。如图1中所示的照明电路5还包括一个二级侧开关电路20,当初级侧控制器14启动开关晶体管N1时,该电路在充电间隔期间可控制能量的交替应用,该能量存储在变压器T1中。在相应的反激间隔期间,二级侧开关电路交替选择照明设备LD1和LD2之间的输出电流或电压。
在对应于照明设备LD1和LD2的不同充电过程中,通过控制存储在变压器T1中的能量级,可根据调光值DIM控制照明设备LD1和LD2提供的照明强度级。通过使用不同颜色的照明设备LD1和LD2,可获得匹配白炽灯的调光分布。为在适当周期内提供适当的能量级,须维持初级侧控制器14和二次侧开关电路20之间的同步过程。如下述根据本发明的各种实施例,主同步源可能是初级侧控制器14或二次侧开关电路20,同步信息可通过变压器T1或另一种隔离或非隔离连接发送/接收。根据本发明的某些实施例,集成电路10中的电压传感电路16可检测变压器T1次级绕组的条件,该条件指示二次侧开关电路的周期状态,消除了提供外部组件用于同步的需要。
参见图2A,示出用于执行如图1所示的照明电路5的部分照明电路.在所示实施例中,二次侧开关电路20A,包括一个阻塞二极管D5,该二极管可防止任一电容器C1和C2放电,其中所述电容器与相应的照明设备LD1和LD2进行并联连接。开关S1根据控制电路22提供的控制信号从变压器T1次级绕组中交替选择照明设备LD1和LD2上的电流或电压应用。控制电路22从隔离耦合设备中接收同步信号SYNC,如光耦合器21或另一种电路,如信号变压器。
参见图8A,所示为图2A中所示电路中的示例性信号。在t0和t1之间的第一充电间隔中,在变压器T1中存储能量,该变压器在初级绕组电流IL在t1时达到顶峰时确定。根据门驱动信号drive通过激活开关晶体管N1来增加初级绕组电流IPRI值。在t1和t2之间的第一反激间隔中,由于同步信号sync激活,开关S1将变压器T1次级绕组中的反激二次电流ISEC施加到电容器C1上,以为照明设备LD1供电。在t3和t4之间的第二充电间隔中,在变压器T1中存储能量,该变压器在初级绕组电流IL在t4时达到顶峰时确定。在t4和t5之间的第二反激间隔中,由于同步信号sync未激活,开关S1将变压器T1次级绕组中的反激电流ISEC施加到电容器C2上,以为照明设备LD2供电。重复如图8A中所示的波形,向电容器C1和C2连续交替充电,以向照明设备LD1和LD2提供能量。通过控制t1和t4时的初级绕组电流IPRI值,分别控制照明设备LD1和LD2的强度。因此,通过控制t1和t2之间的时间段,控制照明设备LD1的强度;通过控制t3和t4之间的时间段,控制照明设备LD2的强度。如图8A中所示的同步信号sync仅用作说明,该信号可在任何时候出现,除了t1和t2之间、t3和t4之间的时间段,这样开关S1位置在反激间隔中不会发生变化。
虽然图8A所示为照明电路5在非连续导通模式(DCM)下的操作情况,此时通过变压器T1初级绕组的电流总是返回至零状态,照明电路5也可在连续导通模式(CCM)下操作。图8B所示为CCM操作情况,此时剩余能量存储在磁存储元件中,该元件从未完全放电,因此如图8A所示的时间t2和t3一致。
参见图2B,所示为图2A中的电路变化,该变化可能全部或部分施加到图1中的电路中。如图2B中所示的电路,所示为本发明技术用于正向变换器拓扑结构中,其中该结构具有抽头次级绕组。由于如图2B中所示的电路操作和结构类似于图2A中所示的电路,以下仅描述两种电路之间的差别。如图2B中所示的电路,同步信息通过同步调制器26中的变压器T1A提供,该调制器与变压器T1A初级绕组相连。通过控制初级侧开关晶体管N1A、N1B、P1A、P1B可交替调制同步信息,该晶体管形成一个全桥电路,该电路由脉冲宽度调制(PWM)控制电路27控制。变压器T1A次级绕组上的调制同步信息通过同步检测电路24检测出,该电路从调制同步信息中构建同步信号SYNC。二次侧控制电路22接收SYNC信号并控制相应的开关S1。图2B还示出利用全桥整流器使用分裂次级变压器T1A,该整流器由二极管D10-D13形成,以分别通过滤波电感器L10和L11分别给电容器C1和C2充电。调制同步信息示例性波形如图8C所示。示例性初级绕组电压波形VLA在t6时还包括调制高频脉冲,该脉冲可通过同步调制器26叠加在变压器T1A初级绕组上,并由同步检测电路24检测。检测出脉冲后,同步信号sync在t8时无效。或者,示例性初级绕组电压波形VLB在t7时还包括窄脉冲,该脉冲可通过同步调制器26或开关晶体管N1叠加在变压器T1A初级绕组上,并由同步检测电路24检测。检测出窄脉冲后,同步信号sync在t8时无效。
参见图2C,所示为图2A和2B中的电路变化,该变化可能全部或部分施加到图1中的电路5及此处列出的其他电路中。由于如图2C中所示的电路操作和结构类似于图2A和2B中所示的电路,以下仅描述两种电路之间的差别。如图2C中所示的电路,开关S1在LED串返回路径中通过晶体管N2和N3实施,该LED串由LED D1A-D1N和D2A-D2M形成,从而通过减少开关电路所需的操作电压简化控制电路22的控制要求。还示出了可选第三LED串,该串具有存储电容器C3,由LED D3A-D3L形成并由晶体管N4控制,这表明本发明的交替动作并不限于两种照明设备供能之间的交替,而可提供大量的照明设备。二极管D16-D18隔离LED串并防止通过变压器T1的电流回流。
参见图8D,所示为三个照明设备之间的交替供能。在t10和t11之间的充电间隔中及t11和t12之间的反激间隔中,能量传输到C1以向LED串供能,该串由LED D1A-D1N形成。类似地,在t13和t14之间的充电间隔中及t14和t15之间的反激间隔中,能量传输到C2以向LED串供能,该串由LED D2A-D2M形成。最后,在t15和t16之间的充电间隔中及t17和t18之间的反激间隔中,能量传输到C1以向LED串供能,该串由LED D3A-D3L形成。如图8D中所示的信号sync仅用于指示转动过程中的第一(或可选最后)电力传输周期,如成对充电和反激间隔。尽管所示波形提供了一个充电间隔与一个反激间隔之间的关系,结合充电间隔在本发明范围之内,这样在多个照明设备中分割反激电流,从而反激间隔交替,而充电间隔相结合。在此方案中,使同步信号sync有效可指示反激间隔开始,断开可指示二级侧开关电路所需的状态更改。
一种方案也在本发明交替操作范围之内,其中对应于一个照明设备的多个充电和反激间隔也包含在对应于另一个照明设备的另一个间隔内。参见图8E,在t20时开始的电力传输周期及在t21时开始的另一种周期施加到相同的照明设备上,如图1所示的照明设备LD1;在t22时开始的第三电力传输周期施加到第二照明设备上,如图1所示的照明设备LD2。该方案特别适合一些LED颜色搭配,其中LED特定颜色需具有较多的电流以产生适当水平的强度。
参见图2D,示出根据本发明另一实施例的照明电路。由于如图2D中所示的电路操作和结构类似于图2A-2C中所示的电路,以下仅描述两种电路之间的差别。图2D为用于交替激活两种或多种LED串充电的简化电路和技术。与其为LED串配置晶体管或其他开关,不如使LED串具有不同的总正向偏压。事实上,由于不同颜色的LED通常具有不同的正向电压,LED串的正向总电压一般会有所不同。进一步地,不同强度要求不同颜色和或由于不同颜色LED输出端之间的差异,LED一般会决定不同串的不同LED数量。LED串的正向总电压差可加以利用。由于LED串并联连接,仅接通具有最低正向总电压的LED串电源,而由于具有最低正向总电压的LED串的夹紧动作,具有较高正向总电压的LED串不会导电。通过增加晶体管N2到LED D2A-D2M形成的LED串,该LED具有最低的正向总电压VF2,该LED串可能会被禁用,导致LED D1A-D2N形成的LED串接通电源。通过在每个反激间隔期间启动晶体管N2,在两个LED串之间实现交替。图9A为波形VLS,该波形表示穿过变压器T1次级绕组的电压。由于正向总电压VF1值较高,在t30时穿过次级绕组的电压相对于在t31时的电压具有较高的幅值。晶体管N2由门信号gate操作,该门在t31时激活,导致通过变压器T1次级绕组的电压较低。图2D中所示的技术通过为LED串,而不是具有最高正向总电压的LED串配置控制晶体管可用于照明电路,该照明电路具有两个以上的LED串。
参见图3A,示出根据本发明另一实施例的照明电路。IC30A包括一个初级侧控制器34A,该控制器通过穿过整流线路电源+VS的变压器T1B初级绕组操作开关晶体管N30的开关电流。初级侧控制器34A包括一个脉冲宽度调制器(PWM)39,用于根据存储在锁存器L1和L2中的调光值控制开关晶体管N30的导通时间。根据所选信号sel状态,在调光值中间选择多路器35,该调光值存储在锁存器L1和L2中。
变压器T1B包括一个辅助绕组aux,该绕组提供一个反馈信号,该信号指示由于之前导通的二极管D16或D17变成反向偏压时,变压器T1B的二次电流ISEC停止流动。当穿过辅助绕组aux的电压值基本等于零时,迟滞比较器K1产生一个零指示信号zero。控制逻辑31配有零指示信号zero,该逻辑使用信号zero提供的信息控制PWM39操作,尤其控制选择信号sel的状态,该信号根据在给定周期内为何种照明设备供电进行交替。选择信号sel提供信息用于同步初级侧电路和二级侧电路,该电路与变压器T1B相连,同时保持隔离,而无需传输额外信息或附加隔离器,如光耦合器。选择信号sel根据分频时钟信号Φ产生,该时钟信号由控制逻辑31产生。在控制信号st的控制下,选择性地反转分频时钟信号Φ以通过逻辑“异或”门33产生选择信号sel,该控制信号从控制逻辑31中的接通电路确定,如下进一步详述。控制信号st指示分频时钟信号Φ与触发器32输出相位之间的相位关系,该触发器交替启动电路中的晶体管N2,该晶体管与变压器T1B次级绕组相连。
图3A中所示的二级侧电路类似于以上图2D中所示的电路,除了每次穿过变压器T1B次级绕组的电压上升高于阈值时,触发器32会更改状态,如在反激间隔开始时。电阻器R2连接触发器32的时钟输入端至变压器T1B的次级绕组,二极管D20可防止触发器32的时钟输入端被拉到负电压,该电压可在反激间隔结束后损坏触发器32。触发器32的反相输出端与触发器32的输入端相连,这样在每个周期,触发器32的输出端可进行状态交替。因此,每隔一个周期启动晶体管N2,这样二极管D1A-D1N和D2A-D2M形成的LED串,及其对应的存储电容器C1和C2可交替充电,如上述图2D所示。然而,触发器32的初始状态最初时可能不与分频时钟信号Φ状态同步。
再次回到IC30A的内部细节,有关触发器32状态的信息可从辅助绕组aux中获取,该触发器可确定二次侧电路中的何种二极管D16或D17在给定反激过程中导电。由于通过次级绕组的电压在接通二极管D1A-D1N和D2A-D2M形成的LED串时不同,相应反激间隔结束时间在交替周期内会有所不同。图9B中所示的波形用于指示图3A中的电路信号。由于电压VAUX此时下降到零,零指示信号zero在变压器T1B二次电流ISEC下降到零之后的t42时更改状态以触发迟滞比较器K1。零指示信号zero在反激间隔开始时和再次二次电流ISEC之后的t42时更改状态,这样零指示信号zero的脉冲宽度基本等于反激间隔时间。控制逻辑31还接收门信号gate,从而所得信息用于指示充电间隔(tC1、tC2)和反激间隔(tF1、tF2)的时间。充电和反激间隔时间与输出电压相关,如下所示:
VOUT1=N*VS*TC1/TF1和VOUT2=N*VS*TC2/TF2,
其中VOUT1和VOUT2是指反激间隔TF1和TF2过程中的二次电压,N指示次级绕组匝数与初级绕组匝数之比。假设电源电压VS和匝数比N恒定,可计算VOUT1/VOUT2之比=(TC1*TF2)/(TF1*TC2);如大于1,则表明第一反激间隔正在给二极管D1A-D1N形成的LED串充电;如小于1,则表明第一反激间隔正在给二极管形成的LED串充电,允许控制电路31确定触发器32正确的同步状态,而未直接提供反馈信号。如计算数值不是预期值,控制逻辑31更改控制信号st的状态以反相选择信号sel和正确同步选择器35的操作,需要时,如t42时所示。
参见图3B,初级侧IC30B的替代实施例可用于替代集成电路30A,如图3A所示。IC30B包括一个初级侧控制器34B,该控制器通过穿过整流线路电源+VS的变压器T1B初级绕组操作开关晶体管N30的开关电流。初级侧控制器34B还包括模拟数字转换器(ADC),该转换器与变压器T1B的辅助绕组信号aux相连,除了执行其他反馈功能,在反激间隔过程中指示通过次级绕组的电压,如上所述,指示触发器32的状态。在替代实施例中,ADC38或另一个电压传感电路,如比较器电路,可能与变压器T1B的初级绕组相连,以在反激间隔过程中指示通过变压器T1B的次级绕组电压。IC30B的其他操作和结构类似于图3A中所示的IC30A操作和结构。因此,以下所示仅为其操作和结构的其他差别。
逻辑“异或”门33由控制信号det控制,该信号接收自PWM控制器39并通过比较ADC38采集的电压源自交替反激过程中的控制信号det的正确状态。由于通过变压器T1B次级绕组的电压在接通二极管D1A-D1N和D2A-D2M形成的LED串时不同,ADC38在反激间隔开关S30中采集的电压在交替周期内会有所不同。图9C中所示的波形用于指示图3B中的电路信号,所示信号vaux波形是通过变压器T1B的次级绕组电压。所示波形描述了触发器32初始不同步的状态条件。控制信号st更改两个所述反激间隔之间的状态,除非随后损失同步过程,否则该信号不会再次更改状态。
参见图4,示出根据本发明另一实施例的照明电路。图4中所示的电路类似于图2D和3A中所示的电路,除了图4中的电路同步在反激间隔开始时由二级侧电路通过激活控制电路22开关S40提供,以指示控制电路22中的电路状态(如触发器的连接方式,按照图3A中所示的触发器32的连接方式),其中该控制电路控制晶体管N2门的状态以在LED D1A-D1N和LED D2A-D2M形成的LED串之间交替充电。窗口比较器46指示通过变压器T1的初级绕组电压,该电压在关闭开关S40时为零。通过检测关闭开关S40时的脉冲,可得到同步信号SYNC,用于同步初级侧控制器44。图4中的电路波形如图9D所示,该图所示为在t60时激活信号以激活开关S40,在t61时随后去活开关S40,从而造成波形电压VL从t60至t61时为零,该检测电压用于生成同步信号sync。
参见图5,示出根据本发明另一实施例的照明电路。图5中所示的电路类似于以上所述电路,除了反激式转换器拓扑结构使用变压器;图5中所示的电路使用具有感应器L1的可升降转换器拓扑结构,该感应器可用作磁存储元件。在充电阶段,激活开关晶体管N40以通过控制电路42A在感应器L1中存储电流,该控制电路通过输入电源电压+VS操作。感应器L1充电到适当量后,控制电路42A去活晶体管N40,以使升压反激式转换器通过二极管D16或D17导电,这取决于晶体管N2是否通过另一个控制电路42B激活,该控制电路以上述图2D所示电路中的方式控制晶体管N2门,但通过电容器C2的升压电源电压操作。可通过以上披露的任何技术同步控制电路42A和42B,或,由于输入和输出电路之间无变压器隔离,可以非隔离的方式连接控制电路42A和42B,如通过耦合电容器。
参见图6,示出根据本发明另一实施例的照明电路。图6中所示的照明电路类似于以上图3A中所示的照明电路,因此以下仅描述两种电路之间的差别。如图6中所示的照明电路,二极管D26与二极管D1A-D1N和D2A-D2M形成的LED串的常见回流连接进行串联,以省去为每个LED串配置单独二极管的需要,如图3A中所示的二极管D16和D17。在所描述的实施例中,二极管D1A-D1N和D2A-D2M形成的LED串也是串联。集成电路30A提供第一开关周期时间,当触发器32的输出端/Q处在逻辑低状态且晶体管N2关闭时,该电路在第一开关间隔内提供穿过串联LED组的第一电压。随后操作集成电路30A以提供第二开关周期时间,当触发器32的输出端/Q处在逻辑高状态且晶体管N2打开时,该电路在第二开关间隔内提供二极管D1A-D1N形成的LED串的第二电压。
进一步地,触发器32从电压供电,该电压在第一开关周期结束时通过电容器C1和C2的串联组合保持,当反激间隔结束和二极管D26停止导通时,变压器T1B次级绕组上的电压下降到零,从而提供通过R2二极管D24和齐纳二极管Z1串联组合的电压。齐纳二极管D1限制电容器C4上产生的电源电压VPS,该电容器为触发器32供电,并提供齐纳二极管Z1的齐纳电压VZener。根据电阻器R2的电阻和触发器32中内部保护二极管的电流处理能力,可能不需要二极管D24。电阻器R4和电容器C5稍微延迟,造成触发器32在初级侧开关周期开始后轻微拨动,因此同样不需要此触发器,此时触发器32的/Q输出端直接连接到触发器32的D输入端。图9E中所示的波形用于指示图6中所示的电路信号。比较图3A中所示的电路,如图6中所示的电路,触发器32的输出状态在每个周期开始更改,而不是结束时更改。由于激活初级侧开关,电压VPA上升,触发器32拨动。同样,通过重新给电容器C2充电至齐纳电压VZener,可消除电源电压VPS下降。通过在t40和t43后切换触发器32,可避免由于次级绕组在t44和t45时的漏感响声。
参见图7,示出根据本发明另一实施例的照明电路。图7中所示的照明电路类似于上述图6中的照明电路。因此,以下仅描述两种电路之间的差别。如图7中所示的照明电路,二极管D1A-D1N和D2A-D2M形成的LED串进行并联连接;如图3A中所示的电路,晶体管N2控制二极管D2A-D2M形成的LED串是否在给定周期内激活。如图3A中所示的电路,二极管D2A-D2M形成的LED串具有较低的总正向偏压;这样,当二极管N2接通电源时,变压器T1B提供的所有电流通过二极管D2A-D2M形成的LED串。
虽然本发明参考优选实施例特别示出和描述,本领域技术人员意识到在不脱离本发明精神和范围的情况下上述和其他变化仅为形式变化,且细节可能会变动。

Claims (29)

1.一种向两个以上照明设备供电的电路,包括:
至少一个输出端,用以提供第一输出电流至第一串发光二极管以及提供第二输出电流至第二串发光二极管;以及
电源开关电路,具有磁存储元件,其中能量在第一期间交替从所述磁存储元件的单个绕组储存并提供给所述第一串发光二极管,并且在第二期间交替供给所述第二串发光二极管,其中能量在所述第一期间前的第一充电间隔被存储在所述磁存储元件,然后在所述第一期间被提供,且能量在所述第二期间前的第二充电间隔被储存在所述磁存储元件,然后在所述第二期间被提供,所述第二充电间隔和所述第二期间与所述第一充电间隔和所述第一期间不重叠,由此不同电流或电压可施加在第一输出端和第二输出端上,以控制所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管提供的相对照明强度,其中,第一电路径提供电流给所述第一串发光二极管,其中,包括在所述第一电路径中的所有开关器件都通过二极管提供无源开关,并且其中所述电源开关电路包括有源开关元件,响应于控制信号,用于控制是否电流被供给到所述第二串发光二极管。
2.如权利要求1所述的电路,其中所述电源开关电路包括:
第一开关电路,所述第一开关电路与输入电源相连,其中所述磁存储元件与第一开关电路相连,具有至少一个绕组,其中第一开关电路在充电时从输入电源向磁存储元件充电;和
第二开关电路,所述第二开关电路与磁存储元件相连,用于在第一期间从所述磁存储元件的至少一个绕组向所述第一串发光二极管提供第一输出电流,以及在第二期间从所述磁存储元件的至少一个绕组向所述第二串发光二极管提供第二输出电流或电压,且其中所述第一期间和第二期间为交替反激间隔。
3.如权利要求2所述的电路,其中磁存储元件是具有与所述第一开关电路耦合的初级绕组和与所述第二开关电路耦合的次级绕组的变压器,其中所述第一开关电路在充电间隔为所述初级绕组充电。
4.如权利要求2所述的电路,还包括用于控制第一开关电路的第一控制电路,其中第一控制电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同能量存储级控制磁存储元件的充电过程,由此不同能量转移到单个照明设备。
5.如权利要求4所述的电路,还包括用于控制第二开关电路的第二控制电路,其中第二开关电路具有一个输出端,该输出端与第一开关电路的输出端相连以同步交替充电和交替反激过程。
6.如权利要求4所述的电路,其中所述第一控制电路接收到对应于所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管的不同强度级的多个调光值,第一控制电路根据相应的多个调光值设置不同的能量存储级。
7.如权利要求2所述的电路,其中所述至少一个输出端包括至少三个输出端,用以向至少一个额外的发光二极管串提供输出电流;其中所述第二开关电路在交替反激过程中交替提供所述第一输出电流至所述第一串发光二极管,并且依次提供至少一个输出电流至所述至少一个额外的发光二极管串。
8.如权利要求2所述的电路,其中所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管的相应正向总偏压具有不同数值,且其中所述第二开关电路包括开关设备,该开关设备连接第一端子至第二端子,其中磁存储元件与第一端子静态相连,所述第一串发光二极管的正向总偏压值比所述第二串发光二极管高,由此,当所述开关设备断开连接时,第一输出电流通过所述第一串发光二极管传导,但是当启动该开关设备时,第二输出电流通过所述第二串发光二极管传导。
9.如权利要求8所述的电路,其中磁存储元件是一种变压器,所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管与该变压器的次级绕组相连;还包括用于控制第一开关电路的第一控制电路,其中第一控制电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同伏秒积值控制该变压器的初级绕组充电,由此第一输出电流不同于第二输出电流;第一控制电路包括用于在交替反激中感应变压器初级绕组的不同反射电压的电压传感电路,确定交替反激间隔是否紧随相应的正确充电间隔,并根据确定结果改变充电间隔顺序。
10.如权利要求2所述的电路,其中磁存储元件是一种变压器,所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管与该变压器的次级绕组相连;所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管的相应正向总偏压具有不同数值,其中所述第一串发光二极管的正向总偏压值比所述第二串发光二极管高;还包括用于控制第一开关电路的第一控制电路,其中第一控制电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同伏秒积值控制该变压器的初级绕组充电,由此第一输出电流不同于第二输出电流;第一控制电路包括用于在交替反激中感应变压器初级绕组的不同反射电压,确定交替反激间隔是否紧随相应的正确充电间隔,并根据确定结果改变充电间隔顺序的电压传感电路。
11.如权利要求6所述的电路,其中磁存储元件是一种变压器,所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管与该变压器的次级绕组相连;所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管的相应正向总偏压具有不同数值,其中所述第一串发光二极管的正向总偏压值比所述第二串发光二极管高;还包括用于控制第一开关电路的第一控制电路,其中第一控制电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同伏秒积值控制该变压器的初级绕组充电,由此第一输出电流不同于第二输出电流;其中所述第一控制电路包括用于感应交替反激间隔的不同时间,确定交替反激间隔是否紧随相应的正确充电间隔,并根据确定结果改变充电间隔顺序的电路。
12.如权利要求1所述的电路,还包括一种调光控制电路,该调光控制电路在所述第一期间之前的第一充电间隔和在所述第二期间之前的第二充电间隔控制磁存储元件的充电,由此根据提供给所述调光控制电路的调光控制输入来控制在所述第一期间提供给所述至少一个输出端中的第一输出端的能量,在所述第二期间提供给所述至少一个输出端中的第二输出端的能量。
13.根据权利要求1所述的电路,其中所述电源开关电路包括第二电路径,用于向所述第二串发光二极管提供电流,与所述第一电路径并联连接至所述至少一个输出端,其中所述第二电路径包括所述有源开关元件,与所述第二串发光二极管串联连接,以便当所述有源开关元件被所述控制信号激活时,供应到所述并联连接的所述第一电路径和所述第二电路径的电流被允许流经所述第二电路径。
14.如权利要求12所述的电路,其中所述第一串发光二极管的第一正向总偏压值大于所述第二串发光二极管的第二正向总偏压值加上所述有源开关元件的有源电压降,其中,当所述有源开关元件没有被激活时,不提供电流到所述第一串发光二极管。
15.如权利要求1所述的电路,其中所述第一串发光二极管和所述第二串发光二极管串联连接,以形成所述第一电路径,且其中所述有源开关元件与所述第二串发光二极管并联耦合,以致当所述有源开关元件被所述控制信号激活时,从所述至少一个输出端供应到所述第一电路径的电流被分路通过所述有源开关元件,绕过所述第二串发光二极管。
16.一种向多个照明设备供电的方法,包括:
在第一充电间隔,磁存储元件的第一控制充电;
所述磁存储元件从所述磁存储元件的第一单绕组的第一控制放电,用以在紧接所述第一充电间隔的反激间隔中的第一个将存储在所述磁存储元件中的能量应用到所述多个照明设备中的第一个;
在第二充电间隔,磁存储元件的第二控制充电;
所述磁存储元件从所述磁存储元件的所述第一单绕组的第二控制放电,用以在紧接所述第二充电间隔的反激间隔中的第二个将存储在所述磁存储元件中的能量应用到所述多个照明设备中的第二个;
其中,所述第二充电间隔和所述反激间隔的第二个与所述第一充电间隔和所述反激间隔的第一个不重叠;
其中,第一控制放电包括,在所述反激间隔的第一个期间通过第一电路径向所述照明设备中的第一个提供第一输出电流或电压,其中所有开关器件都是通过二极管提供的无源开关;以及
第二控制放电包括,在所述反激间隔的第二个期间通过第二电路径向所述照明设备中的第二个提供第二输出电流或电压,其中所述第二电路径包括响应于控制信号的有源开关元件。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括:控制第一开关电路,以控制对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同能量存储级控制磁存储元件的充电过程,由此不同能量转移到单个照明设备。
18.根据权利要求16所述的方法,还包括同步所述第一控制充电和所述第一控制放电。
19.根据权利要求16所述的方法,还包括接收到对应于所述多个照明设备中的第一个和所述多个照明设备中的第二个的不同强度级的多个调光值,所述第一控制充电根据相应的多个调光值设置不同的能量存储级。
20.根据权利要求16所述的方法,向至少一个额外的相应照明设备提供至少一个额外输出电流或电压,其中在交替反激间隔期间交替地将能量从所述磁存储元件供给所述第一输出电流或电压、第二输出电流或电压和所述至少一个额外输出电流或电压。
21.根据权利要求16所述的方法,其中所述多个照明设备是两个以上发光二极管电路,每个发光二极管电路具有一个或多个串联发光二极管;且其中所述第一控制放电和所述第二控制放电向对应的发光二极管电路提供所述第一输出电流或电压和所述第二输出电流或电压。
22.根据权利要求21所述的方法,其中所述两个以上发光二极管电路的相应正向总偏压具有不同的值,且其中所述第一控制放电包括控制将所述多个照明设备中的第一个耦合到所述多个照明设备中的第二个的开关设备,其中磁存储元件的次级绕组与所述多个照明设备中的第一个静态相连,其中所述多个照明设备中的第一个的正向总偏压值比所述多个照明设备中的第二个的正向总偏压值高;由此,当所述开关设备断开时,所述第一输出电流通过所述多个照明设备中的第一个传导,但是当所述开关设备启动时,所述第二输出电流通过所述多个照明设备中的第二个传导。
23.根据权利要求21所述的方法,其中磁存储元件是一种变压器,该变压器具有初级绕组和次级绕组,第一控制充电在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同伏秒积值控制该变压器的初级绕组充电,由此第一输出电流不同于第二输出电流;该方法还包括:
在交替反激中感应变压器初级绕组的不同反射电压;和
确定交替反激间隔是否紧随相应的正确充电间隔,并根据确定结果改变充电间隔顺序。
24.根据权利要求21所述的方法,其中磁存储元件是一种变压器,该变压器具有初级绕组和次级绕组;所述两个以上发光二极管电路的相应正向总偏压具有不同数值,其中第一发光二极管电路的正向总偏压值比第二发光二极管电路高;所述第一控制充电控制第一开关电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同伏秒积值向该变压器的初级绕组充电,由此第一输出电流不同于第二输出电流;该方法还包括:
在交替反激中感应变压器初级绕组的不同反射电压;和
确定交替反激间隔是否紧随相应的正确充电间隔,并根据确定结果改变充电间隔顺序。
25.根据权利要求21所述的方法,其中磁存储元件是一种变压器,该变压器具有初级绕组和次级绕组;两个或多个发光二极管电路的相应正向总偏压具有不同数值,其中第一发光二极管电路的正向总偏压值比第二发光二极管电路高;第一控制充电控制第一开关电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同伏秒积值向该变压器的初级绕组充电,由此第一输出电流不同于第二输出电流;该方法还包括:
在交替反激中检测不同时间;和
确定交替反激间隔是否紧随相应的正确充电间隔,并根据确定结果改变充电间隔顺序。
26.一种为两个或两个以上照明设备提供电能的电路,包括:
第一输出端,用于向照明设备中第一个照明设备提供第一输出电流或电压;
第二输出端,用于向照明设备中第二个照明设备提供第二输出电流或电压;
第一开关电路,所述第一开关电路与输入电源相连;
变压器,该变压器与第一开关电路相连并具有一个初级绕组和一个次级绕组,其中第一开关电路在充电时从输入电源向变压器充电;和
第二开关电路,所述第二开关电路与变压器相连,用于在充电后间隔的交替反激时间交替地向第一输出端提供第一输出电流或电压和向第二输出端提供第二输出电流或电压,能量在第一期间前的第一充电间隔被存储在所述变压器,然后在该第一期间被提供给第一输出端,且能量在第二期间前的第二充电间隔被储存在所述变压器,然后在该第二期间被提供,所述第二充电间隔和所述第二期间与所述第一充电间隔和所述第一期间不重叠,其中第二开关电路由变压器初级绕组提供、变压器的次级绕组检测到的信息控制。
27.根据权利要求26所述的电路,还包括用于控制第一开关电路的第一控制电路,其中第一控制电路在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同能量存储级控制变压器初级绕组的充电过程,由此不同能量转移到单个照明设备。
28.一种向多个照明设备供电的方法,包括:
充电时控制变压器初级绕组充电的第一控制;
根据变压器初级绕组提供、变压器次级绕组检测的信息,通过变压器次级绕组控制变压器内存储的能量泄放的第二控制,以在充电后间隔的交替反激时间期间,在多个照明设备之间交替应用存储在变压器内的能量;
在第一反激时间内首先向第一照明设备提供第一输出电流或电压;和
在第二反激时间内其次向第二照明设备提供第二输出电流或电压;
能量在第一反激时间前的第一充电间隔被存储在所述变压器,然后在该第一反激时间被提供给第一输出端,且能量在第二反激时间前的第二充电间隔被储存在所述变压器,然后在该第二反激时间被提供,所述第二充电间隔和所述第二反激时间与所述第一充电间隔和所述第一反激时间不重叠。
29.根据权利要求28所述的方法,还包括:控制第一开关电路,以在对应于交替反激间隔的交替充电中根据不同能量存储级控制所述变压器的初级绕组的充电,由此不同能量转移到单个照明设备。
CN201180047836.1A 2010-07-30 2011-07-19 通过磁存储元件中的能量交替传递来给多个照明设备调光 Expired - Fee Related CN103460577B (zh)

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36920210P 2010-07-30 2010-07-30
US61/369,202 2010-07-30
US12/894,440 2010-09-30
US12/894,440 US8729811B2 (en) 2010-07-30 2010-09-30 Dimming multiple lighting devices by alternating energy transfer from a magnetic storage element
US201161492901P 2011-06-03 2011-06-03
US61/492,901 2011-06-03
US13/173,526 2011-06-30
US13/173,526 US9173261B2 (en) 2010-07-30 2011-06-30 Secondary-side alternating energy transfer control with inverted reference and LED-derived power supply
PCT/US2011/044415 WO2012015622A1 (en) 2010-07-30 2011-07-19 Dimming multiple lighting devices by alternating energy transfer from a magnetic storage element

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103460577A CN103460577A (zh) 2013-12-18
CN103460577B true CN103460577B (zh) 2017-05-10

Family

ID=45526044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180047836.1A Expired - Fee Related CN103460577B (zh) 2010-07-30 2011-07-19 通过磁存储元件中的能量交替传递来给多个照明设备调光

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9173261B2 (zh)
EP (1) EP2599201B1 (zh)
CN (1) CN103460577B (zh)
WO (1) WO2012015622A1 (zh)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8729811B2 (en) 2010-07-30 2014-05-20 Cirrus Logic, Inc. Dimming multiple lighting devices by alternating energy transfer from a magnetic storage element
US9173261B2 (en) 2010-07-30 2015-10-27 Wesley L. Mokry Secondary-side alternating energy transfer control with inverted reference and LED-derived power supply
US9660535B2 (en) * 2011-11-11 2017-05-23 Microchip Technology Incorporated Method and system to dynamically position a switch mode power supply output voltage
US9204503B1 (en) 2012-07-03 2015-12-01 Philips International, B.V. Systems and methods for dimming multiple lighting devices by alternating transfer from a magnetic storage element
US9882497B2 (en) 2012-09-28 2018-01-30 Microchip Technology Incorporated Soft switching synchronous quasi resonant converter
WO2014085723A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 Burkhart Scott C Music synchronized light modulator
DE102014204127A1 (de) 2014-03-06 2015-09-10 Tridonic Gmbh & Co Kg LED-Treiber
AT14335U1 (de) * 2014-03-07 2015-08-15 Tridonic Gmbh & Co Kg LED-Treiber
JP6512507B2 (ja) * 2014-07-24 2019-05-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 点灯装置、照明装置および照明器具
KR20170039272A (ko) * 2014-09-04 2017-04-10 렌슬러 폴리테크닉 인스티튜트 N-컬러 확장형 led 드라이버
CN106160520B (zh) * 2015-04-15 2019-03-29 台达电子工业股份有限公司 电压转换装置
JP6558679B2 (ja) * 2015-04-24 2019-08-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 点灯装置、照明装置及び照明器具
FR3048580B1 (fr) * 2016-03-01 2019-06-28 Valeo Vision Alimentation electrique pour un dispositif lumineux d'un vehicule automobile comprenant une pluralite de sorties
US9907129B2 (en) * 2016-04-07 2018-02-27 Microchip Technology Incorporated Multiple LED string dimming control
CN111247730A (zh) * 2017-10-17 2020-06-05 昕诺飞控股有限公司 Ac/dc转换器、灯具以及提供改进的启动电路的方法
CN113225868A (zh) * 2021-04-19 2021-08-06 科特亚照明(上海)有限公司 一种单开关管控制的色温切换电路
CN114501726A (zh) * 2021-12-31 2022-05-13 上海矽力杰微电子技术有限公司 多通道led系统、驱动电路及驱动方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2161969A2 (en) * 2008-09-09 2010-03-10 Exclara, Inc. Apparatus, method and system for providing power to solid state lighting
CN101772237A (zh) * 2008-12-31 2010-07-07 凹凸电子(武汉)有限公司 控制多个光源的电路、方法及显示系统

Family Cites Families (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE438048B (sv) 1980-06-16 1985-03-25 Asea Ab Fiberoptisk temperaturgivare baserad pa fotoluminiscens hos ett fast material, som er utsatt for den temperatur som skall metas
US6211626B1 (en) 1997-08-26 2001-04-03 Color Kinetics, Incorporated Illumination components
US6806659B1 (en) 1997-08-26 2004-10-19 Color Kinetics, Incorporated Multicolored LED lighting method and apparatus
US7064498B2 (en) 1997-08-26 2006-06-20 Color Kinetics Incorporated Light-emitting diode based products
US6016038A (en) 1997-08-26 2000-01-18 Color Kinetics, Inc. Multicolored LED lighting method and apparatus
US6888322B2 (en) 1997-08-26 2005-05-03 Color Kinetics Incorporated Systems and methods for color changing device and enclosure
US6975079B2 (en) 1997-08-26 2005-12-13 Color Kinetics Incorporated Systems and methods for controlling illumination sources
US7014336B1 (en) 1999-11-18 2006-03-21 Color Kinetics Incorporated Systems and methods for generating and modulating illumination conditions
US6777891B2 (en) 1997-08-26 2004-08-17 Color Kinetics, Incorporated Methods and apparatus for controlling devices in a networked lighting system
US6967448B2 (en) 1997-08-26 2005-11-22 Color Kinetics, Incorporated Methods and apparatus for controlling illumination
JP3322392B2 (ja) 1998-09-24 2002-09-09 松下電器産業株式会社 蛍光ランプ点灯装置
US6495964B1 (en) 1998-12-18 2002-12-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED luminaire with electrically adjusted color balance using photodetector
PT1422975E (pt) 2000-04-24 2010-07-09 Philips Solid State Lighting Produto ‚ base de leds
US6636003B2 (en) 2000-09-06 2003-10-21 Spectrum Kinetics Apparatus and method for adjusting the color temperature of white semiconduct or light emitters
US6583550B2 (en) 2000-10-24 2003-06-24 Toyoda Gosei Co., Ltd. Fluorescent tube with light emitting diodes
US6369525B1 (en) 2000-11-21 2002-04-09 Philips Electronics North America White light-emitting-diode lamp driver based on multiple output converter with output current mode control
US6441558B1 (en) 2000-12-07 2002-08-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. White LED luminary light control system
US7071762B2 (en) 2001-01-31 2006-07-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Supply assembly for a led lighting module
WO2002062106A1 (en) 2001-02-02 2002-08-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Integrated light source
JP2002246191A (ja) 2001-02-14 2002-08-30 Koito Mfg Co Ltd 放電灯点灯回路
US7038399B2 (en) 2001-03-13 2006-05-02 Color Kinetics Incorporated Methods and apparatus for providing power to lighting devices
US6510995B2 (en) 2001-03-16 2003-01-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. RGB LED based light driver using microprocessor controlled AC distributed power system
EP1388276B1 (en) 2001-05-10 2011-08-10 Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc. Systems and methods for synchronizing lighting effects
US6583994B2 (en) 2001-06-19 2003-06-24 Space Systems/Loral Method and apparatus for soft switched AC power distribution
US7088334B2 (en) 2001-06-28 2006-08-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Liquid crystal display device and manufacturing method thereof, and drive control method of lighting unit
US7358679B2 (en) 2002-05-09 2008-04-15 Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc. Dimmable LED-based MR16 lighting apparatus and methods
US6753661B2 (en) 2002-06-17 2004-06-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED-based white-light backlighting for electronic displays
US6756772B2 (en) 2002-07-08 2004-06-29 Cogency Semiconductor Inc. Dual-output direct current voltage converter
DE10242218B3 (de) * 2002-09-12 2004-06-17 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Ansteuerung eines Schalters in einem freischwingenden Schaltnetzteil und Ansteuerschaltung für einen Schalter in einem freischwingenden Schaltnetzteil
US6744223B2 (en) 2002-10-30 2004-06-01 Quebec, Inc. Multicolor lamp system
JP2004215376A (ja) 2002-12-27 2004-07-29 Sony Corp スイッチング電源回路
US7116294B2 (en) 2003-02-07 2006-10-03 Whelen Engineering Company, Inc. LED driver circuits
JP3947720B2 (ja) 2003-02-28 2007-07-25 日本放送協会 白熱灯用調光制御照明装置の使用方法
FR2854252B1 (fr) 2003-04-25 2005-08-05 Thales Sa Dispositif d'asservissement de parametres photo colorimetriques pour boite a lumiere a leds colorees
JP4959324B2 (ja) 2003-05-07 2012-06-20 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 複数の発光ダイオードのための単一ドライバ
TWI228907B (en) 2003-09-02 2005-03-01 Lite On Technology Corp Apparatus for reducing start-up time by auxiliary light source and method for the same
US6958920B2 (en) 2003-10-02 2005-10-25 Supertex, Inc. Switching power converter and method of controlling output voltage thereof using predictive sensing of magnetic flux
ITMI20031987A1 (it) 2003-10-14 2005-04-15 Archimede Elettronica S R L Dispositivo e metodo per il controllo del colore di una sorgente di illuminazione
JP4397946B2 (ja) 2004-03-03 2010-01-13 エス.シー. ジョンソン アンド サン、インコーポレイテッド 活性成分を放出するled電球
WO2005089309A2 (en) 2004-03-15 2005-09-29 Color Kinetics Incorporated Power control methods and apparatus
JP4241487B2 (ja) 2004-04-20 2009-03-18 ソニー株式会社 Led駆動装置、バックライト光源装置及びカラー液晶表示装置
US7633463B2 (en) 2004-04-30 2009-12-15 Analog Devices, Inc. Method and IC driver for series connected R, G, B LEDs
US7088059B2 (en) 2004-07-21 2006-08-08 Boca Flasher Modulated control circuit and method for current-limited dimming and color mixing of display and illumination systems
JP4081462B2 (ja) 2004-08-02 2008-04-23 沖電気工業株式会社 表示パネルの色合い調整回路
US20060125420A1 (en) 2004-12-06 2006-06-15 Michael Boone Candle emulation device
US7768801B2 (en) * 2004-12-08 2010-08-03 Sanken Electric Co., Ltd. Current resonant DC-DC converter of multi-output type
GB2421367B (en) 2004-12-20 2008-09-03 Stephen Bryce Hayes Lighting apparatus and method
US7375476B2 (en) 2005-04-08 2008-05-20 S.C. Johnson & Son, Inc. Lighting device having a circuit including a plurality of light emitting diodes, and methods of controlling and calibrating lighting devices
WO2007016373A2 (en) 2005-07-28 2007-02-08 Synditec, Inc. Pulsed current averaging controller with amplitude modulation and time division multiplexing for arrays of independent pluralities of light emitting diodes
TWI277225B (en) 2005-08-03 2007-03-21 Beyond Innovation Tech Co Ltd Apparatus of light source and adjustable control circuit for LEDs
EP1920638B1 (en) 2005-09-03 2011-08-10 Holdip Limited Improvements to lighting systems
US20070114952A1 (en) 2005-11-18 2007-05-24 Hui-Qiang Yang Light source driver circuit
TWI293543B (en) 2005-12-07 2008-02-11 Ind Tech Res Inst Illumination brightness and color control system and method thereof
US7213940B1 (en) 2005-12-21 2007-05-08 Led Lighting Fixtures, Inc. Lighting device and lighting method
JP2007200610A (ja) 2006-01-24 2007-08-09 Koito Mfg Co Ltd 車両用灯具の点灯制御装置
JP2009526365A (ja) 2006-02-10 2009-07-16 フィリップス ソリッド−ステート ライティング ソリューションズ インコーポレイテッド 負荷当たり単一のスイッチング段を使用した高力率の制御された電力供給のための方法及び装置
JP5058631B2 (ja) 2006-03-03 2012-10-24 日本電気株式会社 光源装置、表示装置、端末装置及びそれらの制御方法
US7649326B2 (en) 2006-03-27 2010-01-19 Texas Instruments Incorporated Highly efficient series string LED driver with individual LED control
US20080018261A1 (en) 2006-05-01 2008-01-24 Kastner Mark A LED power supply with options for dimming
US7723926B2 (en) 2006-05-15 2010-05-25 Supertex, Inc. Shunting type PWM dimming circuit for individually controlling brightness of series connected LEDS operated at constant current and method therefor
US7733034B2 (en) 2006-09-01 2010-06-08 Broadcom Corporation Single inductor serial-parallel LED driver
US7902771B2 (en) 2006-11-21 2011-03-08 Exclara, Inc. Time division modulation with average current regulation for independent control of arrays of light emitting diodes
US7667986B2 (en) 2006-12-01 2010-02-23 Flextronics International Usa, Inc. Power system with power converters having an adaptive controller
TW200844932A (en) 2006-12-13 2008-11-16 Koninkl Philips Electronics Nv Method for light emitting diode control and corresponding light sensor array, backlight and liquid crystal display
JP2008159550A (ja) 2006-12-26 2008-07-10 Toshiba Corp バックライト制御装置及びバックライト制御方法
US7498753B2 (en) 2006-12-30 2009-03-03 The Boeing Company Color-compensating Fluorescent-LED hybrid lighting
US7288902B1 (en) 2007-03-12 2007-10-30 Cirrus Logic, Inc. Color variations in a dimmable lighting device with stable color temperature light sources
US20080224631A1 (en) 2007-03-12 2008-09-18 Melanson John L Color variations in a dimmable lighting device with stable color temperature light sources
US7560677B2 (en) 2007-03-13 2009-07-14 Renaissance Lighting, Inc. Step-wise intensity control of a solid state lighting system
US8587217B2 (en) 2007-08-24 2013-11-19 Cirrus Logic, Inc. Multi-LED control
US8018135B2 (en) 2007-10-10 2011-09-13 Cree, Inc. Lighting device and method of making
EP2322016A1 (en) 2008-08-06 2011-05-18 Nxp B.V. Dimming lighting devices
US20100295472A1 (en) 2009-05-06 2010-11-25 Polar Semiconductor, Inc. Power supply for floating loads
US8564155B2 (en) * 2009-05-06 2013-10-22 Polar Semiconductor, Inc. Multiple output power supply
US8143800B2 (en) * 2009-06-22 2012-03-27 O2Micro, Inc. Circuits and methods for driving a load with power factor correction function
JP5561516B2 (ja) 2009-07-06 2014-07-30 株式会社ジェイテクト モータ制御装置および車両用操舵装置
TWI538553B (zh) * 2009-08-25 2016-06-11 皇家飛利浦電子股份有限公司 多通道照明單元及供應電流至其光源之驅動器
WO2011048214A1 (de) 2009-10-23 2011-04-28 Tridonic Gmbh & Co Kg Betrieb einer led-leuchte mit variablem spektrum
GB2475518A (en) 2009-11-20 2011-05-25 Technelec Ltd Two stage resonant converter for LED lamps
US8358090B1 (en) * 2010-03-15 2013-01-22 Supertex, Inc. Dimmer circuit for transformer—isolated LED driver and method therefor
US9173261B2 (en) 2010-07-30 2015-10-27 Wesley L. Mokry Secondary-side alternating energy transfer control with inverted reference and LED-derived power supply
US8729811B2 (en) 2010-07-30 2014-05-20 Cirrus Logic, Inc. Dimming multiple lighting devices by alternating energy transfer from a magnetic storage element
US8674610B2 (en) 2010-12-13 2014-03-18 Arkalumen Inc. Lighting apparatus and circuits for lighting apparatus

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2161969A2 (en) * 2008-09-09 2010-03-10 Exclara, Inc. Apparatus, method and system for providing power to solid state lighting
CN101772237A (zh) * 2008-12-31 2010-07-07 凹凸电子(武汉)有限公司 控制多个光源的电路、方法及显示系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN103460577A (zh) 2013-12-18
EP2599201B1 (en) 2016-09-14
WO2012015622A1 (en) 2012-02-02
US20120025722A1 (en) 2012-02-02
US9173261B2 (en) 2015-10-27
EP2599201A1 (en) 2013-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103460577B (zh) 通过磁存储元件中的能量交替传递来给多个照明设备调光
US8729811B2 (en) Dimming multiple lighting devices by alternating energy transfer from a magnetic storage element
US9215770B2 (en) Systems and methods for low-power lamp compatibility with a trailing-edge dimmer and an electronic transformer
EP3120667B1 (en) Led (light-emitting diode) -string-derived controller power supply
EP1685745B1 (en) Resonant power led control circuit with brightness and colour control
CN102550128B (zh) Led驱动器的调光
US8912781B2 (en) Integrated circuit switching power supply controller with selectable buck mode operation
CN102630111B (zh) 多串发光二极管电流控制系统和方法
CN104365183B (zh) 用于驱动led灯的电源电路和供电方法及回扫变压器的初级侧控制电路
US9101010B2 (en) High-efficiency lighting devices having dimmer and/or load condition measurement
EP2727228B1 (en) Transformer-isolated led lighting circuit with secondary-side dimming control
US9000673B2 (en) Multi-channel two-stage controllable constant current source and illumination source
EP2269292B1 (en) Power converter
US9241380B2 (en) Hybrid dimming control techniques for lighting drivers
WO2016028224A1 (en) Single-stage multi-string led driver with dimming
CN110121229A (zh) Led照明系统
US9204503B1 (en) Systems and methods for dimming multiple lighting devices by alternating transfer from a magnetic storage element
Thomas et al. Power-transfer of isolated converter with integrated power sharing for LED-lighting system dependent on transformer coupling
Kim et al. A low cost multiple Current-Voltage concurrent control for smart lighting applications
WO2014189617A1 (en) Systems and methods for low-power lamp compatibility with a trailing-edge dimmer and an electronic transformer
CN117641655A (zh) 调光控制电路和led照明装置
CN111345117A (zh) 固态照明电路和控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20160118

Address after: The city of Eindhoven in Holland

Applicant after: KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

Address before: Austen, Texas, USA

Applicant before: CIRRUS LOGIC, Inc.

TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20170309

Address after: The city of Eindhoven in Holland

Applicant after: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.

Address before: The city of Eindhoven in Holland

Applicant before: KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address

Address after: Eindhoven

Patentee after: Signify Holdings Ltd.

Address before: The city of Eindhoven in Holland

Patentee before: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.

CP03 Change of name, title or address
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170510

Termination date: 20210719

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee