CN116761295B - 统一柔和启亮的调光控制方法、系统及其应用 - Google Patents

统一柔和启亮的调光控制方法、系统及其应用 Download PDF

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Abstract

本申请提出了一种统一柔和启亮的调光控制方法、系统及其应用,包括预置或采集固有参数;接收用户的调光参数;在恒流装置的电流达到额定值之前,关闭连接光源的第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开连接假负载的第一电子开关,让电流消耗在假负载上;在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭第一电子开关;基于第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合第一级占空比,转换为输出时列;根据输出时列控制光源,以避开电流的爬升过程,直接到达稳态激励驱动。

Description

统一柔和启亮的调光控制方法、系统及其应用
技术领域
本申请涉及灯光控制领域,特别是一种涉及统一柔和启亮的调光控制方法、系统及其应用。
背景技术
色彩与生活密切相关,用灯具调节不同的色彩,给人们营造不同的氛围。然而,在实际的调光调色中,常常发生一些不受控制的调光问题。
如图1是现有技术的调光等级与流明关系图,当从0级开始对RGB调光,在一段过程内漆黑一片不发光,接着依次是B、G、R相继开始发光,图中BGR对应开始发光的亮度等级依次为13级、16级、23级,在此过程中因发光不统一,造成缺色,所以混光会变色,达不到预期色彩。
上述发光不统一是表象,其本质在于LED属于半导体,不同基色的LED启亮阈值电流不相同,低于阈值电流时不会发亮。即使是相同基色的LED启亮阈值电流也存在离散性差异,所以当把多颗单色串联的LED调至较暗时,会发现有些LED不亮,有些LED较亮,有些LED在闪烁(临界状态),参差不齐效果极差。
现有技术解决上述发光不统一问题,做法是把暗区调光等级砍掉不要,直接从较亮的等级开始调光。人眼对开灯时的亮度感觉是敏锐的,例如半夜睡醒开灯瞬间眼睛不敢睁开。所以,现有技术为解决LED发光不统一,把暗区调光等级砍掉不要,会导致调光突然很亮,启亮不柔和,人眼不适应等问题。
因此,亟待一种启动时各灯珠统一发亮的、柔和启亮的调光灯。
发明内容
本申请实施例提供了一种统一柔和启亮的调光控制方法、系统及其应用,针对目前技术存在的LED发光不统一,把暗区调光等级砍掉不要,会导致调光突然很亮,启亮不柔和,人眼不适应等问题。
本发明核心技术主要是通过稳态激励,跳过门槛不齐区,低亮发光不统一问题。通过稳态激励,并重新分布输入调光等级n与输出占空比Dn的关系,从星星之光开始柔和亮起,解决启亮不柔和,人眼不适应问题。
第一方面,本申请提供了一种统一柔和启亮的调光控制方法,所述方法包括以下步骤:
S00、预置或采集固有参数,该固有参数包括原始恒流装置满载时的额定输出电流、原始恒流装置中电感元件的电感量、输入电压以及原始恒流装置满载时光源两端的电压;
S10、接收用户的调光参数,该调光参数包括PWM频率和调光亮度等级;
S20、在恒流装置的电流达到额定值之前,关闭连接光源的第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开连接假负载的第一电子开关,让电流消耗在假负载上;
其中,恒流装置的电流达到额定值时对应第一级调光等级,基于固有参数和调光参数计算此时的占空比作为第一级占空比;
S30、在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭第一电子开关;
S40、基于第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合第一级占空比,转换为输出时列;
S50、根据输出时列控制光源,以避开电流的爬升过程,直接到达稳态激励驱动。
进一步地,S00步骤中,通过电流采集模块采集原始恒流装置满载时的额定输出电流,且该电流采集模块串联于恒流装置的输出端。
进一步地,还包括S60步骤、在恒流装置电流关断后,关闭第二电子开关,并打开第一电子开关。
进一步地,S00步骤中,恒流装置为BUCK拓扑、BOOST拓扑、BUCK-BOOST拓扑中的一种。
进一步地,S00步骤中,光源为LED光源,且该LED光源为一个或多个LED串联和/或并联而成。
进一步地,S20步骤中,第一电子开关和第二电子开关均为IGBT或MOSFET。
第二方面,本申请提供了一种统一柔和启亮的调光控制系统,包括:
恒流装置,输入端接入输入电压、输出端分别连接第一电子开关和第二电子开关;
第一电子开关,远离恒流装置的一端连接假负载;
第二电子开关,远离恒流装置的一端连接光源;
光源,远离第二电子开关的一端接地设置;
假负载,远离第一电子开关的一端接地设置;
控制装置,用于预置或采集固有参数,该固有参数包括原始恒流装置满载时的额定输出电流、原始恒流装置中电感元件的电感量、输入电压以及原始恒流装置满载时光源两端的电压;接收用户的调光参数,该调光参数包括PWM频率和调光亮度等级;在恒流装置的电流达到额定值之前,关闭第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开第一电子开关,让电流消耗在假负载上;其中,恒流装置的电流达到额定值时对应第一级调光等级,基于固有参数和调光参数计算此时的占空比作为第一级占空比;在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭第一电子开关;基于第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合第一级占空比,转换为输出时列;根据输出时列控制光源,以避开电流的爬升过程,直接到达稳态激励驱动。
进一步地,还包括电流采集模块,该电流采集模块串联于恒流装置的输出端和第二电子开关之间,并与控制装置电连接。
第三方面,本申请提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,处理器被设置为运行计算机程序以执行上述的统一柔和启亮的调光控制方法。
第四方面,本申请提供了一种可读存储介质,可读存储介质中存储有计算机程序,计算机程序包括用于控制过程以执行过程的程序代码,过程包括根据上述的统一柔和启亮的调光控制方法。
本发明的主要贡献和创新点如下:1、与现有技术相比,本申请在调光过程中,避开电流的爬升过程,直接到达稳态(额定电流)激励驱动(稳态激励是一个在控制系统理论中常用的概念,指的是当控制系统处于稳定工作状态时,系统所受到的输入激励(或称为扰动)的情况。在稳态激励条件下,系统的输出保持在一个稳定的状态,不随时间变化或只有小幅度的波动),再控制激励驱动持续时间,实现调光。从而彻底解决了低亮发光不统一的问题。
2、与现有技术相比,本申请由于解决了统一发光的问题,从第一级就可以发光,同时将整个亮度范围分为多个等级,因此理论上可以无限精细地步长调光,并且每级都能够发亮,而人眼视觉惰性可看到光源发出稳定的星星之光,从而实现了在开灯低亮调光时,达到了柔和启亮的技术效果。
本申请的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出,以使本申请的其他特征、目的和优点更加简明易懂。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是现有技术的调光示意图;
图2是现有技术调光存在缺陷的示意图;
图3是本申请调光过程的示意图;
图4是根据本申请实施例建立的系统结构图;
图5是控制装置的控制方法及时序图;
图6是根据本申请实施例建立的另一种系统结构图;
图7是根据本申请实施例的电子装置的硬件结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本说明书一个或多个实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本说明书一个或多个实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。
需要说明的是:在其他实施例中并不一定按照本说明书示出和描述的顺序来执行相应方法的步骤。在一些其他实施例中,其方法所包括的步骤可以比本说明书所描述的更多或更少。此外,本说明书中所描述的单个步骤,在其他实施例中可能被分解为多个步骤进行描述;而本说明书中所描述的多个步骤,在其他实施例中也可能被合并为单个步骤进行描述。
如图2所示,图中下方是PWM调光信号电压波形,图中上方是受PWM控制对应的LED电流波形。恒流装置驱动LED的工作过程是:
1.在每个PWM周期,ton时间(开灯)内,恒流装置开启,toff时间(关灯)内,恒流装置关闭;
2.恒流装置开启时,电流从0爬升至额定电流;
3.恒流装置关闭时,电流从额定电流下降至0。
当需要做较暗调光时,ton变窄落在上述过程2中的电流爬升位置。当ton等于图2中的t1时,对应LED的阈值启动电流为a。即在图中区域S1内,调光未能让LED发亮。当灯具有多个LED时,其阈值启动电流也不同,因此各LED不会同时启动,发亮参差不齐。
基于此,本发明基于避开电流的爬升过程,直接到达稳态激励驱动来解决现有技术存在的问题。
实施例一
本申请旨在提出统一柔和启亮的调光控制方法,提供了一种统一柔和启亮的调光控制方法,具体地,参考图3-图6所示,所述方法包括:
S00、预置或采集固有参数,该固有参数包括原始恒流装置满载时的额定输出电流、原始恒流装置中电感元件的电感量、输入电压以及原始恒流装置满载时光源两端的电压;
在本实施例中,如图4所示,其中,恒流装置的基础拓扑为BUCK拓扑(降压型拓扑)、BOOST拓扑(升压型拓扑)、BUCK-BOOST拓扑升降压型拓扑)中的一种,其特点是包含了电感,调光时存在对电感的充放电过程。均为现有技术,这里不再赘述其原理和结构。
光源可以是LED光源,可以是1个或多个LED串联或并联或混联。第一电子开关、第二电子开关(图4中的第一电子开关和第二电子开关),可以是IGBT(Insulated GateBipolar Transistor,一种混合型的半导体器件),可以是MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,一种基于金属氧化物半导体结构的场效应晶体管)。假负载,是指用于接收电功率的元器件、部件或装置,如电阻负载。控制装置,如控制芯片,其控制方法及时序如图5所示。
其中,恒流装置与第一电子开关,两者的工作状态互为反相。恒流装置与第二电子开关,两者的工作状态互为同相。
在本实施例中,在接收用户调光参数前,需要预置系统的固有参数,即在控制装置中预设:
1.测量原始恒流装置满载时的额定输出电流I(单位:A,安培);
2.测量原始恒流装置中电感元件的电感量L(单位:H,亨利);
3.测量系统(原始恒流装置的输入端)的输入电压Vin(单位:V,伏特);
4.测量原始恒流装置满载时光源两端的电压VLED(单位:V,伏特)。
S10、接收用户的调光参数,该调光参数包括PWM频率(刷新率f)和调光亮度等级;
在本实施例中,通常地,调光亮度最大调节级数N可取N=99或255或65535,本例选N=255。用户当前调光亮度等级n的范围是0≤n≤N。第0级为关灯,第1级开始发亮,第N级为最亮。PWM调光时,第n级调光的占空比用Dn表示。第0级为关灯,D0=0,第1级开始发亮,第N级为最亮,DN=1。
在其他实施例中,如图6所示,还可以增加电流采集模块,串联在恒流装置输出端,采集电流信号反馈到控制装置,用这种方式代替原先的电流上升时间tp用系统参数求得。采集过程为:
1.在PWM的上升沿时刻开始采集,记录当前时间为t0
2.监控采集电流达到原始恒流装置满载时的额定输出电流I时,记录当前时间为t1
3.计算电流上升时间tp=t1-t0
其中,tp对应第1级调光等级,其占空比D1为:
S20、在恒流装置的电流达到额定之前,关闭连接光源的第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开连接假负载的第一电子开关,让电流消耗在假负载上;
其中,恒流装置的电流达到额定值时对应第一级调光等级,基于固有参数和调光参数计算此时的占空比作为第一级占空比;
如图3所示,状态J1,恒流装置电流从0爬升到额定电流I过程中:
1.对应时间为0≤t<tp;
2.关闭第二电子开关,不让电流流向光源;
3.打开第一电子开关,让电流消耗在假负载上。
其中tp对应第1级调光等级,其占空比D1为:
(1)
其中,f为用户输入的PWM频率(刷新率)f。
S30、在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭第一电子开关;
如图3所示,状态J2,恒流装置电流稳定后:
1.对应时间为tp≤t≤ton;
2.打开第二电子开关,让电流流向光源;
3.关闭第一电子开关,不让电流消耗在假负载上。
此时第n级调光等级,其占空比Dn为:
(2)
上式中,符合D0=0,表示关灯,第N级为最亮,DN=1。
S40、基于第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合第一级占空比,转换为输出时列;
如图3所示,最终,公式(1)和公式(2)的占空比,用以下关系式转换为输出时序,控制系统运行,如公式(3):
(3)。
S50、根据输出时列控制光源。
如图3所示,状态J3,恒流装置电流关断后:
1.对应时间为t>ton
2.关闭第二电子开关,不让电流流向光源;
3.打开第一电子开关,让电流消耗在假负载上。
即状态J1、J2,J3的关系为:
状态J1始于PWM的上升沿,持续tp时间后终止,其中秒;状态J2始于J1的退出,终止于PWM的下降沿;状态J3始于PWM的下降沿。
本步骤的目的是统一地、迅速地关断光源。防止关断时缓慢下降的电流进入阈值区,引起关断不统一,影响效果。另外,关断缓慢会引起拖影现象,影响效果。
实施例二
基于相同的构思,本申请还提出了一种统一柔和启亮的调光控制系统,包括:
恒流装置,输入端接入输入电压、输出端分别连接第一电子开关和第二电子开关;
第一电子开关,远离恒流装置的一端连接假负载;
第二电子开关,远离恒流装置的一端连接光源;
光源,远离第二电子开关的一端接地设置;
假负载,远离第一电子开关的一端接地设置;
电流采集模块,串联于恒流装置的输出端和第二电子开关之间,并与控制装置电连接;
控制装置,用于预置或采集固有参数,该固有参数包括原始恒流装置满载时的额定输出电流、原始恒流装置中电感元件的电感量、输入电压以及原始恒流装置满载时光源两端的电压;接收用户的调光参数,该调光参数包括PWM频率和调光亮度等级;在恒流装置的电流达到额定值之前,关闭第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开第一电子开关,让电流消耗在假负载上;其中,恒流装置的电流达到额定值时对应第一级调光等级,基于固有参数和调光参数计算此时的占空比作为第一级占空比;在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭第一电子开关;基于第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合第一级占空比,转换为输出时列;根据输出时列控制光源。
实施例三
本实施例还提供了一种电子装置,参考图7,包括存储器404和处理器402,该存储器404中存储有计算机程序,该处理器402被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
具体地,上述处理器402可以包括中央处理器(CPU),或者特定集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,简称为ASIC),或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
其中,存储器404可以包括用于数据或指令的大容量存储器404。举例来说而非限制,存储器404可包括硬盘驱动器(HardDiskDrive,简称为HDD)、软盘驱动器、固态驱动器(SolidStateDrive,简称为SSD)、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(UniversalSerialBus,简称为USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,存储器404可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下,存储器404可在数据处理装置的内部或外部。在特定实施例中,存储器404是非易失性(Non-Volatile)存储器。在特定实施例中,存储器404包括只读存储器(Read-OnlyMemory,简称为ROM)和随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称为RAM)。在合适的情况下,该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(ProgrammableRead-OnlyMemory,简称为PROM)、可擦除PROM(ErasableProgrammableRead-OnlyMemory,简称为EPROM)、电可擦除PROM(ElectricallyErasableProgrammableRead-OnlyMemory,简称为EEPROM)、电可改写ROM(ElectricallyAlterableRead-OnlyMemory,简称为EAROM)或闪存(FLASH)或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,该RAM可以是静态随机存取存储器(StaticRandom-AccessMemory,简称为SRAM)或动态随机存取存储器(DynamicRandomAccessMemory,简称为DRAM),其中,DRAM可以是快速页模式动态随机存取存储器404(FastPageModeDynamicRandomAccessMemory,简称为FPMDRAM)、扩展数据输出动态随机存取存储器(ExtendedDateOutDynamicRandomAccessMemory,简称为EDODRAM)、同步动态随机存取内存(SynchronousDynamicRandom-AccessMemory,简称SDRAM)等。
存储器404可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件,以及处理器402所执行的可能的计算机程序指令。
处理器402通过读取并执行存储器404中存储的计算机程序指令,以实现上述实施例中的任意一种统一柔和启亮的调光控制方法。
可选地,上述电子装置还可以包括传输设备406以及输入输出设备408,其中,该传输设备406和上述处理器402连接,该输入输出设备408和上述处理器402连接。
传输设备406可以用来经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括电子装置的通信供应商提供的有线或无线网络。在一个实例中,传输设备包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备406可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
输入输出设备408用于输入或输出信息。在本实施例中,输入的信息可以是用户的调光参数等,输出的信息可以是灯光控制结果等。
实施例四
本实施例还提供了一种可读存储介质,可读存储介质中存储有计算机程序,计算机程序包括用于控制过程以执行过程的程序代码,过程包括根据实施例一的统一柔和启亮的调光控制方法。
需要说明的是,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
通常,各种实施例可以以硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合来实现。本发明的一些方面可以以硬件来实现,而其他方面可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件来实现,但是本发明不限于此。尽管本发明的各个方面可以被示出和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当理解,作为非限制性示例,本文中描述的这些框、装置、系统、技术或方法可以以硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备或其某种组合来实现。
本发明的实施例可以由计算机软件来实现,该计算机软件由移动设备的数据处理器诸如在处理器实体中可执行,或者由硬件来实现,或者由软件和硬件的组合来实现。包括软件例程、小程序和/或宏的计算机软件或程序(也称为程序产品)可以存储在任何装置可读数据存储介质中,并且它们包括用于执行特定任务的程序指令。计算机程序产品可以包括当程序运行时被配置为执行实施例的一个或多个计算机可执行组件。一个或多个计算机可执行组件可以是至少一个软件代码或其一部分。另外,在这一点上,应当注意,如图中的逻辑流程的任何框可以表示程序步骤,或者互连的逻辑电路、框和功能,或者程序步骤和逻辑电路、框和功能的组合。软件可以存储在诸如存储器芯片或在处理器内实现的存储块等物理介质、诸如硬盘或软盘等磁性介质,以及诸如例如DVD及其数据变体、CD等光学介质上。物理介质是非瞬态介质。
本领域的技术人员应该明白,以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种统一柔和启亮的调光控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S00、预置或采集固有参数,该固有参数包括原始恒流装置满载时的额定输出电流I、原始恒流装置中电感元件的电感量L、输入电压Vin以及原始恒流装置满载时光源两端的电压VLED
S10、接收用户的调光参数,该调光参数包括PWM频率和调光亮度等级;
S20、在恒流装置的电流达到额定值之前,关闭连接光源的第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开连接假负载的第一电子开关,让电流消耗在假负载上;
其中,恒流装置的电流达到额定值时对应第一级调光等级,基于所述固有参数和所述调光参数计算此时的占空比作为第一级占空比D1
其中,f为用户输入的PWM频率;
S30、在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开所述第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭所述第一电子开关;
其中,恒流装置与第一电子开关,两者的工作状态互为反相;恒流装置与第二电子开关,两者的工作状态互为同相;
S40、基于所述第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合所述第一级占空比,转换为输出时列;
则占空比Dn为:
其中,D0=0表示关灯,第N级为最亮,DN=1;
输出时列为:
其中,ton表示开灯,toff表示D0=0关灯;
S50、根据所述输出时列控制所述光源,以避开电流的爬升过程,直接到达稳态激励驱动。
2.如权利要求1所述的一种统一柔和启亮的调光控制方法,其特征在于,S00步骤中,通过电流采集模块采集原始恒流装置满载时的额定输出电流,且该电流采集模块串联于所述恒流装置的输出端。
3.如权利要求1所述的一种统一柔和启亮的调光控制方法,其特征在于,还包括S60步骤、在恒流装置电流关断后,关闭所述第二电子开关,并打开所述第一电子开关。
4.如权利要求1-3任意一项所述的一种统一柔和启亮的调光控制方法,其特征在于,S00步骤中,恒流装置为BUCK拓扑、BOOST拓扑、BUCK-BOOST拓扑中的一种。
5.如权利要求4所述的一种统一柔和启亮的调光控制方法,其特征在于,S00步骤中,所述光源为LED光源,且该LED光源为一个或多个LED串联和/或并联而成。
6.如权利要求4所述的一种统一柔和启亮的调光控制方法,其特征在于,S20步骤中,所述第一电子开关和所述第二电子开关均为IGBT或MOSFET。
7.一种统一柔和启亮的调光控制系统,其特征在于,用于执行权利要求1-6任意一项所述的一种统一柔和启亮的调光控制方法,包括:
恒流装置,输入端接入输入电压、输出端分别连接第一电子开关和第二电子开关;
第一电子开关,远离所述恒流装置的一端连接假负载;
第二电子开关,远离所述恒流装置的一端连接光源;
光源,远离所述第二电子开关的一端接地设置;
假负载,远离所述第一电子开关的一端接地设置;
控制装置,用于预置或采集固有参数,该固有参数包括原始恒流装置满载时的额定输出电流、原始恒流装置中电感元件的电感量、输入电压以及原始恒流装置满载时光源两端的电压;接收用户的调光参数,该调光参数包括PWM频率和调光亮度等级;在恒流装置的电流达到额定值之前,关闭第二电子开关,使得电流不再流向光源,同时打开第一电子开关,让电流消耗在假负载上;其中,恒流装置的电流达到额定值时对应第一级调光等级,基于固有参数和调光参数计算此时的占空比作为第一级占空比;在恒流装置的电流达到额定值稳定后,打开第二电子开关,让电流流向光源,同时关闭第一电子开关;基于第一级占空比计算剩余等级的占空比,并结合第一级占空比,转换为输出时列;根据输出时列控制光源,以避开电流的爬升过程,直接到达稳态激励驱动;其中,恒流装置与第一电子开关,两者的工作状态互为反相;恒流装置与第二电子开关,两者的工作状态互为同相。
8.如权利要求7所述的一种统一柔和启亮的调光控制系统,其特征在于,还包括电流采集模块,该电流采集模块串联于所述恒流装置的输出端和所述第二电子开关之间,并与所述控制装置电连接。
9.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1至6任一项所述的统一柔和启亮的调光控制方法。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序包括用于控制过程以执行过程的程序代码,所述过程包括根据权利要求1至6任一项所述的统一柔和启亮的调光控制方法。
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