CN1456027A - 顺序突发模式激活电路 - Google Patents

顺序突发模式激活电路 Download PDF

Info

Publication number
CN1456027A
CN1456027A CN02800053A CN02800053A CN1456027A CN 1456027 A CN1456027 A CN 1456027A CN 02800053 A CN02800053 A CN 02800053A CN 02800053 A CN02800053 A CN 02800053A CN 1456027 A CN1456027 A CN 1456027A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
circuit
phase
load
frequency
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.)
Granted
Application number
CN02800053A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1223239C (zh
Inventor
林永霖
张育诚
姚秉伟
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.)
O2Micro International Ltd
Original Assignee
O2Micro International Ltd
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25047114&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN1456027(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by O2Micro International Ltd filed Critical O2Micro International Ltd
Publication of CN1456027A publication Critical patent/CN1456027A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1223239C publication Critical patent/CN1223239C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/36Means for starting or stopping converters
    • 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/505Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/525Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency
    • H02M7/527Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency by pulse width modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/14Balancing the load in a network
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/36Controlling
    • H05B41/38Controlling the intensity of light
    • H05B41/39Controlling the intensity of light continuously
    • H05B41/392Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor
    • H05B41/3921Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations
    • H05B41/3927Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations by pulse width modulation
    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0067Converter structures employing plural converter units, other than for parallel operation of the units on a single load
    • H02M1/008Plural converter units for generating at two or more independent and non-parallel outputs, e.g. systems with plural point of load switching regulators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

一种向多个负载提供功率的顺序突发模式调节系统。在示例性的实施例中,本发明的系统从单个脉宽调制信号产生多个定相脉宽调制信号,其中,每一个定相信号分别调节送往一个负载的功率。示例性的电路包括一个PWM信号发生器,以及一个相位延迟阵列,它接收一个PWM信号并产生多个定相PWM信号,后者被用来调节送往各负载的功率。可以提供一个频率选择器电路,它使用一个固定的或可变的频率参考信号来设置PWM信号的频率。

Description

顺序突发模式激活电路
发明背景
1.发明领域
本发明涉及一种顺序突发模式激活电路。更具体地说,本发明提供一种电路拓扑,用以在多个负载的激活和亮度变化中,改进性能的稳定性。在使用多个负载用于改变亮度的场合,本发明具有普遍的实用价值。还有,在使用多盏荧光灯、特别是多个冷阴极荧光灯(CCFL)的场合,例如,在电视和计算机屏幕,以及在液晶显示器(LCD)的背光中,本发明还有着特殊的实用价值。
2.相关技术说明
用于使灯点亮或减光或改变其亮度的增亮和减光电路和技术都是已知的。用于使荧光灯,特别是使用于液晶显示器(LCD)的背光减光的方法被称为电压控制减光系统。电压控制减光系统包括电流控制和电流反馈控制。根据电压控制减光系统,减光的实现是通过改变送往变流器的输入电压,以便调整来自变流器的输出电压(即,施加到荧光灯管的电压)。由于荧光灯管使用放电能量来发光,当施加到荧光灯管的电压太低时,放电就变得不稳定。由于这个原因,就无法通过电压控制减光系统来获得大的减光范围,并且可能的减光比仅为2∶1左右,减光比是灯光系统的减光范围的指示。
使荧光灯减光的另一种技术就是“突发模式”减光系统,其中,用一个可变宽度的缺口(notch)来切断送给灯管功率的交变信号,以便减少被施加到灯管的功率,并由此提供所需的减光。向灯管提供的交流功率的(时间)宽度越窄,灯管所发出的亮度就越低。提供改变脉宽功能的通用装置就是市售的脉宽调制器(“PWM”)。
在突发模式减光中,减光的实现是通过用开灯时间和关灯时间之间的一个可变的时间比,来周期性地使光源闪亮。因此,这种系统跟上述电压控制减光方法相反,能提供大的减光比,可能大于100∶1,由此允许大的亮度变化。
美国专利第5,844,540号提供了在液晶显示器(LCD)中用于背光控制功能的点亮/减光电路。一个“PWM减光器驱动电路”对准备通过变流器送往液晶显示屏的背面的荧光灯管的电流大小进行调节。这种电路的一个目标就是避免在背光或荧光灯管与LCD之间出现亮度不稳定或闪烁,另一个目标就是降低噪声。PWM和变流器电路调节光源驱动装置,使之有能力用开灯时间和关灯时间之间的一个可变的时间比,来周期性地使光源闪亮,由此产生不同的平均光亮度。开灯时间取决于一个“脉冲计数电路”,它为PWM电路提供一个输入;这个脉冲计数电路对LCD显示屏的水平同步信号的脉冲数目进行计数,并且提供一段开灯时间,它允许背光的发光信号跟LCD的发光信号同步。再有,光源的亮暗频率是LCD显示屏的水平同步信号的水平驱动频率的一个分频。由此使得LCD显示屏以及背光彼此之间同相位。这种拓扑提供一个“突发模式”减光系统,但仅适用于一盏单独的荧光灯。它还提出让背光跟LCD同步,以避免在LCD和背光之间出现光的不稳定。要注意的是,各种荧光灯,特别是冷阴极荧光灯在开始加电时都处于高阻抗状态。若使用多个冷阴极荧光灯(CCFL),则当所有灯都同步于一个光源时将导致电流纹波;这些电流纹波将妨碍变流器的性能并将引起闪烁。这是因为,当多个CCFL被同步时,电源就需要提供足够的功率,以便同时点亮所有的CCFL。由于有限的动态响应,从电源提供的瞬时功率会使供电电压降低。因此,使用PWM信号,即“突发模式”减光,从它本身来说,在为多灯配置提供一种针对闪烁/噪声的解决方案上是不实际的。
在多个CCFL的突发模式减光中,用以补偿闪烁或噪声的一种技术就是用一个电容器跟电源串联,以吸收引起电流纹波的功率浪涌。这种技术的一个缺点就是,当在每一个突发模式循环中灯光熄灭时,具有内在电感的电源线将继续运载电流,从而使电容器充电,导致输出电压的增加。
当负载不是荧光灯时,激活多个负载的现有技术没有解决由于多盏灯的同时点亮而出现闪烁和噪声问题。
发明概述
相应地,本发明通过在多个突发模式信号之间产生一个相位移,为多个负载提供一个顺序突发模式激活电路,以解决现有技术的各种问题。这些突发模式信号被用来调节送往负载的功率,其中,每一个负载都被一个独立的已移相的突发信号调节,使得至少两个负载不会同时被接通。本发明的电路通过消除因多个负载同时接通而产生的瞬时的大电流纹波以及噪声,优于现有技术的调节电路。
本发明提供了一种顺序突发模式激活电路,包括一个可变功率调节器,其中又包括一个脉冲调制器,用以产生具有脉宽的脉冲信号;一个频率选择器,用以产生频率选择信号;以及一个相位延迟阵列,它接收所述脉冲信号以及频率选择信号,并产生多个定相突发信号,其中,至少两个所述定相突发信号具有不同的启动时间。
在方法上,本发明提供了一种用于产生已移相的突发模式信号的方法,包括下列各步骤:产生具有脉宽的脉冲信号;产生一个频率选择信号;产生多个定相突发信号,它具有所述频率选择信号的频率及所述脉冲信号的所述脉宽;以及对至少一个所述定相脉冲信号进行延时,使之具有不同于至少一个其它的定相突发信号的启动时间。
本发明还提供一个定相突发模式减光系统,包括:一个脉宽调制器,用以产生脉宽调制信号;一个可变选择器,用以选择所述脉宽调制信号的宽度;以及一个相位延迟阵列,它接收所述脉冲调制信号以及所述频率选择信号,并且通过在至少两个所述脉宽调制信号之间产生一个相位延迟,来产生多个定相突发信号。
在一个示例性的实施例中,使用多个定相突发信号来调节送往多个负载的功率。此外,在每一个定相突发信号之间产生恒定的或可变的相位延迟。在一个示例性的系统中,本发明提供了用于多盏灯的顺序突发模式减光电路。特别是,该示例性的系统提供了用于多个冷阴极荧光屏灯(CCFL)的顺序突发模式减光电路。用户或软件输入改变PWM信号的脉宽,由此决定了被送往各灯的功率。参考信号被倍频,以选择PWM信号的频率。这个已选定的频率决定了各灯点亮和熄灭的频率。使用一个计数器和一个时钟,就能从上述用于多个CCFL的突发信号产生多个定相突发信号。每一个定相突发信号都被移动一个恒定的相位,使得至少两盏灯接收到相位不同的突发信号。因此,就实现了每一盏灯的顺序突发模式激活。最后,在示例性的系统中,多个相位阵列驱动器,其中的每一个都使用来自相应的灯的反馈,并结合相应的定相突发信号,向相应的多盏灯提供功率并调节其亮度。
本发明的另一个示例性的系统包括一个频率选择器,它产生一个用于背光负载的频率选择信号,后者跟随在电视机中的阴极射线管(CRT)的常规的屏幕刷新频率作为参考。在又一个示例性的系统中,一个相位延迟阵列产生多个定相突发信号,使得不会有两个定相突发信号具有不同的启动时间。在这样一个实施例的一个实例中,一个相位延迟阵列产生一个恒定的或可变的相位延迟,使得每一个定相突发信号相对于另一个定相突发信号来说,被延迟了这样一段相位延迟。
专业人士将懂得,虽然以下的详细说明将参照示例性的系统和使用方法来进行,但是本发明并不局限于这些示例性的系统和使用方法。本发明具有宽广的范围,并且仅将其限定为所附的权利要求书中所陈述的内容。
随着详细说明的进行,并参照于诸附图,将使本发明的其他特征和优点变得更加明显,在附图中,相同的数字描述相同的部件,其中:
附图说明
图1是本发明的一个示例性的顺序突发模式信号发生系统的顶级方框图;
图2是本发明的示例性的顺序突发模式信号发生系统的更详细的方框图;
图3是本发明的示例性的顺序突发模式信号发生系统的脉宽调制器的信号表示;
图4是本发明的示例性的顺序突发模式信号发生系统的相位延迟阵列的信号表示;
图5(a)和5(b)这两份表格表示输入到电路的各“选择”信号与所得到的各负载号码之间的关系;
图6提供从图1至图5所讨论的各种信号的归纳;
图7是本发明的顺序突发模式信号发生系统的一种示例性的IC实现方式;
图8是本发明的相位阵列驱动器的顶级图;
图9是一个电路实例,表示在本发明中,一个相位阵列驱动器如何产生功率调节信号;
图9a是负载电流的信号图;
图10是一份定时图,表示在本发明中,一个相位阵列驱动器如何产生功率调节信号;
图11是由本发明的一个示例性的相位阵列驱动器所产生的功率调节信号;
图12是在本发明中的一个相位阵列驱动器IC的示例性的IC实现方式;
图13是一个电路实例,表示在本发明的示例性的IC中,相位阵列驱动器如何产生一个电压箝位信号;
图14(a)和14(b)分别提供半桥和全桥(H桥)拓扑的电路实例;
图15提供一个信号发生的实例,表示在全桥拓扑中交叉切换信号的产生。
具体实施例的详细说明
下面的说明将参照用于多个冷阴极荧光灯(CCFL)的一个突发模式调节电路。例如,CCFL被配置于大型显示屏中。典型地,大型CCFL显示屏中的每一个都使用至少6盏灯,并且本发明将描述具有6个或更多的CCFL的突发模式激活电路。当然,本发明并不局限于最小数目的负载,也不局限于CCFL或任何特定类型的负载。
图1是本发明的一个示例性的顺序突发模式信号发生系统10的顶级方框图。总的来看,顺序突发模式信号发生系统10进行运作,以产生已移相的突发模式信号50。并将这些突发模式信号送往驱动器100,以便向多个负载18提供经过时间延迟的功率调节。“突发模式”,正如本文中所使用的以及业界中所了解的那样,通常指的是,使用脉宽调制(PWM)信号,基于PWM信号的脉宽,来调制被送往负载的功率。系统10通常包括调制器12,用以产生一组脉冲调制信号36;频率选择器14,它产生频率选择信号40,用以设定脉冲调制信号的频率;以及相位延迟阵列16,用以产生多个已移相的的突发信号50,由此取代了对一个单独的大功率输入连同多个适当的低功率输入的需求;本发明的系统10解决了常规的多种负载功率调节电路的上述问题。
图2是本发明的系统10的更详细的方框图。脉冲调制器12产生具有脉宽L的脉宽调制(PWM)信号36,其空度比(即,脉宽)决定了送往负载18的功率。频率选择器14基于周期为T的独立参考信号38来选择PWM信号36的频率。在一个示例性的实施例中,由于下述原因,频率选择器14包括一个倍频器,用以对(周期为T的)参考信号38的频率进行k次倍频,并产生一个倍频信号40(周期为T/k),其中,倍频信号40被用来设置PWM信号36的频率。例如,在系统10被用来调节多个CCFL的场合,一个同步信号,或Vsync,可以被用来作为参考信号38。在CCFL被用于电视、视频或LCD屏幕的实例中,Vsync38是被用来刷新屏幕上的显示内容的一个有效的视频信号。由于若选择一个与屏幕刷新频率无关的随意的参考信号,则可能出现“拍频”,所以使用Vsync是人们所希望的。专业人士都理解,“拍频”以下列方式来表明它本身。在一部电视监视器上,由阴极射线管(CRT)来提供视频显示。该CRT在完成一帧显示画面的传送后,就返回到起始位置并进而传送下一帧显示画面。按照由Vsync所规定的频率对显示画面进行刷新。从一帧显示画面传送完成到下一帧显示画面开始之间的时间内,没有被广播的信息,并且电视机屏幕保持黑暗。在这段时间内若引入光,则CRT回到其起始位置的转变可能出现叠加有不同显示内容的可见的线条。在业界中被称为“拍频”。若各灯的突发模式调节不跟随Vsync的频率,则在上述时间内将有光的引入,由此导致拍频的出现。还有,因为若一个CCFL的频率等于屏幕刷新频率而不是它的整数倍,则屏幕刷新频率被倍增,所以并发的光的亮度可能导致闪烁。因此,对以上的示例性的应用来说,Vsync是所需的参考信号。
在该示例性的实施例中,参考信号38被倍频,以产生倍频信号40,应当注意的是,当倍频信号40的周期T/k(k为信号38的倍频次数)大于信号36的L时,这就是说,当信号38的周期T大于k*L时,每一个突发信号50将含有不同的脉冲。若周期T等于或小于k*L,则每一个突发信号50将是一个高(电平)直流信号(即,每一个突发信号50将代表一种满功率设置)。这将在下面作进一步的讨论。在图2的实例中,频率选择器14对独立的参考信号Vsync38进行2倍频(即,k=2),由此产生具有周期为T/2的频率选择信号40。信号36和40二者都被输入到相位延迟阵列16,以产生多个定相突发信号50,如下面所讨论的那样。
相位延迟阵列16包括相位延迟发生器52,以便在相继的定相突发信号501,502,…,50n中确定一个相位延迟数值D;负载选择电路,用以确定负载的号码n;以及电路54。用以产生多个相位延迟的脉宽调制信号50n。下面将详细地说明这些分量中的每一个。
简要地参看图5(a)和图5(b),图中所描绘的是输入到选择电路58的“选择”信号的表格。这些输入被用来量化被连接到本发明的电路10的负载18的号码。要注意的是,n也量化定相突发信号50的号码。在一个示例性的实施例中,选择电路58像一部状态机那样进行工作,以便根据已输入的“选择”信号的二进制数值来产生适当的信号,并送往相位延迟发生器52。图5(a)表示一个示例性的实施例的“选择”信号的产生,这里使用了至少6个CCFL。这份表格包括两个输入:Sel0和Sel1,各产生一个表示CCFL号码的二进制数值。在这份表格中,由Sel0=0和Sel1=0来表示6个CCFL。在这份表格中还定义了更多的CCFL(以2为增量进行相加)。图5(b)的表格对上述图5(a)的实例加以普遍化,使之包括小于最小数目6和大于最大数目12的CCFL。一般来说,更多的选择信号输入58允许使用更大数目(即,较大的n值)的负载18。在这个实例中,提供了一个附加的输入信号:Sel2,它允许定义附加的负载。由于下述原因,在使用CCFL作为负载的实例中,需要在电路中定义奇数盏的灯。当然,专业人士将认识到,图5(a)和图5(b)的表格以及选择电路58可以适于定义任何数目的负载。
图3提供脉宽调制器12的信号表示。脉宽调制器12产生一组脉宽调制信号36,其脉宽L由可变选择器24来设定。提供可变选择器24是为了通过改变PWM信号的脉宽L,以便向负载提供可变的功率(即,使之减光)。可变选择器24改变与所希望的减光设置成正比的直流信号30的数值。在一个示例性的实施例中,可变选择器24包括一个减光选择器26以及一个极性选择器28。减光选择器26通过增加或减小直流信号30,来确定所需的减光设置。下面将进一步地讨论极性选择器28。振荡器22产生一组预定频率的三角波形34作为送往脉宽调制器12的输入。直流信号30被叠加在三角波形34之上。在图3所示的示例性的实施例中,由直流电压30跟每一个三角波形的上升边25a和下降边25b的交点所定义的一段,决定了每一个脉冲的上升沿和下降沿,由此决定了脉宽调制信号36的脉宽L。在这个实施例中,直流信号30的较大的数值将产生较小的脉宽L,并且直流信号30的较小的数值将产生较大的脉宽L。在一个可供选择的实施例中,由每一个下降边25b和下一个上升边25c所定义的段被用来产生脉宽L。在这个可供选择的实施例中,直流信号30的较大的数值将产生较大的脉宽L,并且直流信号30的较小的数值将产生较小的脉宽L。极性选择器28确定直流信号30与三角波形34的交点的哪一段被用来产生脉宽L。由此,脉宽调制器12产生由用户选择24所确定的PWM信号36的脉宽L。
图4是相位延迟阵列16的一份详细方框图和信号表示。相位延迟阵列16产生一个相位延迟数值D,并产生定相突发信号50,它是作为L,T/2以及号码n的一个函数)。相位延迟阵列16接收时钟信号15,具有脉宽L的PWM信号36,选择信号输入58,以及已倍频的参考信号40(即,周期为T/2)作为输入。最可取的是,这样来确定D的数值,使得介于每一个定相突发信号50之间的相移为恒定,即D为常数。还有,相位延迟D在最后一个(第n个)定相突发信号50n以及第1个定相突发信号501之间重复它本身。在这里,假定有n个定相突发信号50,其中每一个定相突发信号p最好是比下一个脉冲p+1领先一个相移D。为了适应这一点,在优选的实施例中,相位延迟D等于(T/2)/n,其中,T为参考信号38的周期,T/2为信号40的周期,n为定相突发信号50的号码,并且每一个定相突发信号50的频率等于信号40的频率。专业人士将认识到,可供选择地,本发明可以包括可变的相位延迟,使得相位延迟的数值不是常数,但是,仍然有某些或全部负载18在不同时间内被接通。这样的可供选择的实施例也被包括在本发明的范围内。
在一个示例性的实施例中,电路54含有一个带有时钟输入15的计数器56,以产生给出上述各项输入的n个定相突发信号50。特别是,可以用一系列触发器来实现计数器56,其中,一个脉冲在时间t触发第1个定相突发信号501的第1个脉冲,同时一个时钟脉冲在时间t+D触发第2个定相突发信号502的第1个脉冲p。类似地,时钟脉冲在时间t+2D触发第3个定相突发信号503的第1个脉冲,并且一个时钟脉冲在时间t+(n-1)*D触发第n个定相突发信号50n的第1个脉冲。于是,时钟脉冲在时间t+(n)*D触发第1个定相突发信号501的第2个脉冲。由于每一个信号的周期为T/2,其中T为独立信号38的周期,所以随之而来的是[(t+nD)-t]等于T/2。换句话说,n*D等于T/2,或者D等于(T/2)/n。
再有,每一个定相突发信号50都具有脉宽L。为了适应这一点,通过在由可变的脉宽所决定的时间间隔内对开始于时钟信号t+(m-1)D的时钟信号进行采样,来产生第m个定相突发信号50m的第1个脉冲,其中,1≤m≤n。后继的各定相突发信号50也照此处理。因此,可以从时钟脉冲t,t+1,t+2,…,t+(L-1)来产生第1个定相突发信号50的第1个脉冲,使得L个时钟脉冲计数组成每一个定相突发信号脉冲p的脉宽L。如前所述,为了为每一个定相突发信号50产生不同的脉冲,L必须小于T/2。这就是说,若L不小于T/2,则每一个定相突发信号50将是一个直流信号,没有可区分的脉冲。
图6对从图1至图5针对一个示例性的实施例所讨论的各种信号加以归纳。信号34是由振荡器22产生的三角波形(图3)。直流信号30被叠加到信号34之上,并且被上下移动,即,被增加或减小,以产生所需的减光(效果)。信号34与直流信号30的交点决定了脉宽调制信号36的每一个脉冲的上升和下降沿,由此决定了脉宽调制信号36的每一个脉冲的脉宽L。信号36跟随着信号34的频率。信号36的脉宽L被用来产生定相突发信号50(即,501至50n),而信号36的频率则不能。定相突发信号50的频率取决于周期为T的独立参考信号Vsync38。Vsync38被倍频以产生周期为T/2(即,频率为2/T)的信号40。定相突发信号50的号码取决于准备使用的负载的号码的输入。在本例中,使用了6个负载。因此,显示出6组定相突发信号50。其中,每一组定相突发信号,例如502,比前面一组定相突发信号,例如501,滞后了(T/2)/6=T/12。
图7是本发明的顺序突发模式信号发生系统的一种示例性的集成电路(IC)60的实现方式。IC60包括一个PWM发生器12,Vsync检测器与相移检测器13,倍频器14以及一个相位延迟阵列16。部件12,14和16在前面已经参照于图1-5作了说明。示例性的IC60还包括一个时钟15;一个振荡器22,用以产生三角波形34;各缓冲器19,用以增加定相突发信号的电流驱动能力;以及欠电压锁定保护电路2。
PWM发生器12接收DIM,极性,LCT以及时钟(100kHz发生器)信号作为输入。PWM发生器12产生如上所述的PWM信号36。还有,如上所述,使用DIM和极性输入来选择由发生器12所产生的PWM信号的脉宽。示例性的IC60的LCT是产生前述具有预定频率的三角波形的振荡器22的输入。时钟15被用来测量时间增量,使得可变的脉宽可以被计数。
Vsync检测器与相移检测器13接收Vsync38,Sel1,Sel2,以及时钟15作为输入。Vsync38是已在前面讨论过的一个独立参考信号。Vsync检测器与相移检测器13检出独立参考信号Vsync38的存在,并且按照如上所述计算一个相位延迟数值D。在示例性的IC中,若Vsync没有被检出,则检测器13利用振荡器22的频率来产生参考信号38。当检测器13检测到Vsync信号38时,检测器13就放弃振荡器22的频率并采用Vsync的频率用于信号38。检测器13输出相位延迟数值D以及独立的参考信号38。信号38连同时钟15被馈送到倍频器14,其中Vsync的频率被倍频以产生突发频率。
在示例性的IC中,相位延迟阵列16的输入包括来自PWM发生器12的PWM信号36,来自倍频器14的一个突发频率数值以及一个时钟15。如上所述,相位延迟阵列16利用一个计数器来产生多个相位延迟的突发信号,其中,每一个定相突发信号通过操作来调节送往负载18的功率。通过缓冲器19来驱动每一个定相突发信号,以增加其电流驱动能力,随后通过各自的相位阵列驱动器100,下面将对此作进一步的讨论。
保护电路2被用来感知电源(Vcc)的电压水平。当图6的引脚26所示的Vcc从低到高增加时,保护电路2使整个IC复位,使得该IC在功能上处于初始状态。当Vcc变低时,保护电路2关闭该IC,以免可能损坏该IC。
图8是示例性的相位阵列驱动器100的一份顶级图。在一种示例性的配置中,每一个相位阵列驱动器,驱动器1,驱动器2,…,驱动器n/2,接收两路定相突发信号作为输入,并向两个各自的负载输出功率。对每一个负载的功率调节不依赖于对其他负载的功率调节。因此,各种可供选择的配置允许每一个相位阵列驱动器100去调节任何数目的负载,其总数可以大于或小于图中所示的数目。在一个示例性的系统中,每一个相位阵列驱动器100都接收两路互有180°相位差的定相突发信号50,并产生两路互有180°相位差的功率调节信号。相位阵列驱动器100将每一个可变的脉宽L转换为一个时间间隔,在每一次循环中,各自的负载在该时间间隔内处于接通状态。因此,定相突发信号的脉宽越长,在每一次循环中送往各自负载的功率就越大。同样,每一个负载都按照由各自的定相突发信号50所定义的突发频率来接通或断开。在示例性的系统中,由于驱动器100接收互补的信号,所以在这个实施例中,定相突发信号50的数目为奇数。
图9提供一个示例性的电路200,说明在相位阵列驱动器100中,负载电流控制信号ICMP的产生。图10是伴随着图9的一份定时图。在以下的讨论中,图9和10被同时考虑。同样参照于图1-5。
电路200包括一个误差放大器120,用以产生电流控制信号ICMP,一个传感电阻Rsense138,它跟负载18串联,一个开关134,它将电路200连接到相位延迟阵列16,以及一个反馈电容器CFB139。此外,示例性电路200还包括一个RC低通滤波器136,用以滤除噪声,并且使用变压器160来将电流控制信号ICMP施加到负载18,下面将进一步地讨论这些部件。
通常,在两种运行模式下,电路200接收一组反馈信号VIFB,并产生电流控制信号ICMP。第一种模式是软起动,第2种模式是突发模式。在软起动模式中,在一段预热时间内,利用一个外部软起动控制器(未示出)使负载18从断电状态逐渐加电到运行上的导通状态。软起动控制器将在下面作进一步的讨论。在突发模式中,在负载18的运行上的导通状态下,利用上述定相突发信号50(PWM)的空度比来调节负载电流IL。这就是说,在一个示例性的实施例中,IL将与[L/(T/K)]*ILmax成正比,式中,L为信号50的脉宽,T/K为信号50的周期,Ilmax为充分加电时的负载电流。这样一来,负载18将在突发模式下减光。这将在下面作进一步的讨论。要注意的是,从顺序上来说,软起动模式领先于突发模式。在突发模式下,但是不在软起动模式下,电流控制信号ICMP调节负载电流IL。在软起动过程中,对ICMP进行监测,以确定何时从软起动模式转入突发模式。这将在下面作进一步的说明。
在两种模式下,误差放大器120将反馈信号VIFB跟参考信号ADJ进行比较,并产生控制信号ICMP。在一个示例性的实施例中,误差放大器120是一个负反馈运算放大器。ADJ是表示负载18的工作电流的预定的恒定参考电压。这将在下面作进一步的讨论。通过改变ICMP,使VIFB增加或减少,直到等于ADJ。这就是说,若VIFB小于ADJ,则误差放大器120增加ICMP。与此相反,若VIFB大于ADJ,则误差放大器120减少ICMP。若VIFB=ADJ,则ICMP为一个常数,以便将VIFB保持在ADJ的水平上。下面将按照顺序更详细地讨论在软起动模式以及在突发模式中,示例性电路200的工作。
如上所述,在软起动模式下,负载18从一种断开状态被加电到运行上的导通状态。电路200根据负载电流IL,但不根据各自的定相突发信号PWM50,来产生控制信号ICMP。这就是说,在软起动模式下,通过开关134,将电路200跟相位延迟阵列16脱离连接。这将在下面作进一步的讨论。下面参照于ILrms以及ILrms(spec)来进行讨论。ILrms指的是在任何瞬间负载电流IL的均方根值。ILrms(spec),如在本文中使用的那样,是当负载18在满功率下运行时,生产厂家的负载规格。
在软起动模式下,反馈信号VIFB是负载电流IL的一个函数。IL通常为正弦波形。根据欧姆定律,VIFB跟Rsense*IL成正比。VIFB近似等于0.45*Rsense*ILmax,并且可按照下式导出。 ILrms = [ ∫ t 1 t 1 + T L ( ILpeak * Sin ( t ) ) 2 dt ] / T L = ILpeak / 2
式中,TL为正弦波的周期,t1和t+TL分别定义正弦波一个周期的起点和终点,ILpeak是峰值负载电流。二极管137去掉IL的负半周,由此产生波形IL(+),在图9a中,信号400给出它的一个实例,该图绘出了送往负载的半波整流波形。在定相突发信号PWM50跟电路200脱离连接的条件下,VIFB实际上就是跨在电阻Rsense两端的电压。即, VIFB = [ ∫ t 1 t 1 + T L Rsense * IL ( + ) dt ] / T L = ( ILpeak * Rsense ) / π 由于 ILrms = ILpeak / 2 , 所以 VIFB = ( 2 / π ) * ILrms * Rsense ≈ 0.45 * ILrms * Rsense
本发明并不局限于这种确定反馈VIFB的方法。在示例性的实施例中,在软起动以及突发这两种模式下,恒定的参考电压ADJ等于0.45*ILrms(spec)*Rsense,式中,ILrms(spec)通常是由如上所述的负载的运行规格所定义的一个常数。因此,当负载18处于满功率状态,即,处于按照运行规格的导通状态时,VIFB将等于ADJ。由于负载18从关断状态被接通,所以在软起动模式开始时,IL实际上为0。因而,VIFB实际上也为0,即小于ADJ。因此,ICMP为高。随着软起动控制器(未示出)使IL增加,VIFB也增加,由此减小了介于VIFB和ADJ之间的差值。结果,ICMP减小。当VIFB=ADJ时,如上所述,负载18处于运行上的导通状态,并且ICMP运载着能量去调节负载18的工作电流。因此,当由软起动控制器(未示出)提供的能量已经增加到跟ICMP所提供的能量相匹配时,由软起动模式所定义的预热阶段就宣告结束。这时,软起动控制器(未示出)停止控制,由ICMP调节负载电流。开始进入突发模式。
在突发模式下,电路200根据负载电流IL以及PWM信号50二者来产生控制信号ICMP。因此,VIFB不再唯一地遵循方程式VIFB=(0.45)*Rsense*ILrms。取而代之的是,上述方程式增补了由PWM信号50的出现而确定的一个因子。因而,在突发模式下,ICMP将跟随PWM信号50并驱动负载18,这将在下面作进一步的说明。
在突发模式下,开关134将电路200连接到相位延迟阵列16。在一个示例性的实施例中,开关134是一个PNP晶体三极管134,在其源极(或发射极)处有参考电源REF,在其栅极(或基极)处有各自的定相突发信号(PWM)50。参考电源REF可以经由一个电压分压器电路(未示出),例如,从示例性IC的电源Vcc(未示出)导出。当受到PWM50触发时,开关134将它的漏极(或集电极)连接到在其源极处的REF,向电路200发送一个信号PWM_52。在优选的实施例中,开关134被位于其栅极处的一个低电平信号所触发,因此,PWM_52互补于PWM50。在一个示例性的实施例中,当PWM50为高电平时,晶体三极管134截止,并且PWM_52跟PNP134互相隔离;这就是说,没有突发模式信息被发送到电路200,并且VIFB遵循方程式0.45*ILrms*Rsense。当PWM50为低电平时,晶体三极管134导通,并且PWM_52为高电平。Rlimit135将PWM_52电流转换为电压。这个电压被叠加到VIFB。Rlimit被这样选择,使得被叠加到VIFB的电压影响ICMP,从而将负载电流从运行上的导通状态改变为截止状态。下面将对此作进一步的讨论。
如上所述,引入了PWM信号50并产生了PWM_52。当PWM50变为低电平时,PWM_52变为好电平,因此,VIFB超过ADJ。为了降低VIFB,并使VIFB匹配于ADJ,必须使ICMP变为低电平。由于ICMP驱动负载18,使得负载18有效地关断。专业人士应该认识到,负载18的关断并不需要负载18上的电流或电压为0,当它段断时,仍然可以向负载18提供极小的电流或电压。当PWM50变为高电平时,PWM_52就跟参考电压REF脱离连接。在这个示例性的实施例中,VIFB就返回到方程式VIFB=0.45*ILrms*Rsense。由于负载被有效地关断,所以ILrms近似为0。ICMP变为高电平,以便建立近似于ADJ的VIFB。因而,负载电流IL变高,负载18接通。如从图10中所看见的那样,其结果是负载电流IL跟随各自的定相突发信号PWM确50。然而,负载电流IL同样滞后于各自的突发信号PWM确50。
图11显示在本发明的一个示例性系统在突发模式运行中,PWM_52,ICMP和负载电流IL的示波器信号读出。由各自的定相突发信号PWM确50对PWM_52进行定时;这就是说,在PWM50从低到高或者从高到低的跃变以及PWM_52从低到高或者从高到低的跃变之间,不存在显著的延迟。由于误差放大器具有有限的充电和放电电流,所以当VIFB分别变为高于或低于ADJ时,它要花时间对CFB139进行充电或放电。因而,如图11所见,ICMP滞后于PWM_52。在突发模使运行中,由于ICMP驱动负载18,所以负载电流IL也类似地滞后于PWM_52。
图12提供了相位阵列驱动器100的一种示例性的IC实现方式300。IC300由一个先断后通的线路130组成,该线路带有一个半桥式开关拓扑结构。这将在下文中作进一步的讨论。在可供选择的IC实现方式中,可以使用诸如“全桥式”、“前向”或“推挽式”等开关拓扑结构,这并没有离开本发明的范围。继续参照图9,对IC300的某些操作方面进行解释。示例性的IC300接收两个相位差为180°的定相突发信号(PWM信号)50,示例性的IC300用这两个定相突发信号来驱动两个信号相位差为180°的负载。这样,专业人士将会认识到,用成对出现的某些部件(例如,选择器122、124、126)来驱动两个独立的负载。当然,IC300只是一个实例,它可以轻易地配置成驱动3个或更多负载(或单一负载)的电路。以下将先对选择器122、124、126进行描述,这些选择器由通用比较电路和/或专用电路组成,来完成对信号的检测,其说明如下。
示例性的IC300由用于电压传感的误差放大器121、用于电流传感的误差放大器120、电流或电压反馈选择器122、突发模式或软启动模式选择器124和最小电压选择器126组成。选择器122、124、126可能具有相同的结构,由一个比较器和两个传送门组成,也可能用多路复用器来实现。
如上所述,每一个误差放大器120都通过比较ADJ和反馈VIFB(示于示例性的IC300的引脚3),而产生一个电流控制信号ICMP(示于示例性的IC300的引脚4)。VIFB在软启动模式中由负载电流IL决定、在突发模式中由定相突发信号PWM50和IL二者共同决定。
同样,图13提供一个示例性电路350,表示误差放大器121通过比较一个参考电压(例如2V)和由负载电压决定的电压反馈信号VFB。来产生一个电压控制信号VCMP(在示例性的IC300的引脚5)。在一个示例性的实施例中,当负载开始通电时,通过软启动控制器(位于输入端132)施加到负载上的电压(此时称为SST)很低。也就是说,在变压器160副边的负载电压Vx很低。因而,VFB也很低。因为VFB和参考信号(如2V)之差远大于比较的阈值,所以误差放大器121产生一高电平VCMP信号。VFB和负载电压之间关系将在下文中加以讨论。随着SST增加,VFB也增加并接近参考电压(例如2V),并且VCMP减小。当VFB匹配于参考电压(例如2V)时,选择VCMP代替SST来驱动负载电压,有效地把负载电压箝位于预定值,从而使VFB匹配于参考电压(例如2V)。电路360阐明了VFB和实际负载电压Vx(在示例性的电路350中,由变压器160副边所提供)的关系式:
VFB=Vx*C1/(C1+C2)
因此,这样来选择C1和C2,使得电压反馈信号VFB能反映负载电压Vx的一个特定的因子。例如,若C2=1000*C1,则VFB=Vx/1000,也就是说,VFB是负载电压Vx的体现,它是负载电压Vx的千分之一。在这个例子中,若参考电压是2V,则负载电压将被箝位于2000V。此外,与二极管137(图9)的半波整流相类似,二极管365产生一个半波整流电压信号。Ry和Cy是峰值电压检波器,用来检出整流波形的峰值电压。
电流或电压反馈选择器122(I_或_V反馈),选择电压控制信号VCMP或者电流控制信号ICMP作为突发模式下的负载驱动信号。在示例性的IC300中,当负载电流小于运行电流(例如,VIFB<ADJ),而负载电压超过上文提到的预定值时,选择器122就选择VCMP。否则,选择器122选择ICMP。选择器122通过可供选择的比较来确定控制信号的选择,例如,选择器122可以被配置成对ADJ和VIFB进行比较,以确定负载是否达到运行功率或预定满负荷功率。下面参照于控制信号CMP进行讨论,CMP可能是上面讨论的ICMP,也可能是VCMP。
在示例性的IC300中,选择器122被连接到突发模式或软启动模式选择器124(CMP_OR_SST)。示例性的IC300中的选择器124在上文提到的软启动和突发两种模式中确定其一,并且在合适的时候(如下文所示)从软启动模式转入突发模式。选择器124通过比较CMP和SST(由软启动控制器所产生的负载功率控制能量)来确定应用何种模式并产生信号CMPR。CMPR可能是在软启动模式中的软启动信号,也可能是在突发模式中的控制信号。如上所述,一旦负载18到达运行上的导通状态,系统便跳转到突发模式。所以,在SST等于CMP之前,CMPR是SST;一旦SST达到或者超过CMP,CMPR就是CMP。提供软启动信号(SST)的软启动控制器可用一个外部电容器(未示出)接在引脚13、132之间的方式来实现,此电容充电的速率决定了负载上电的速率。在这个例子中,SST电压等于Is/(C*T),这里,Is是电源133提供的电流,C是外接电容器(未示出)的电容量。可以通过改变外部电容器(未示出)的电容量,来改变软启动模式下的负载电流IL的增长速度。当CMP匹配于SST之后,软启动模式结束,突发模式开始,CMP在突发模式下调节负载功率,但SST仍继续增加到Vcc。
在示例性的IC300中,选择器124被连接到一个最小电压选择器CMPP_or_MIN126。选择器的输出称为RESCOMP。另一选择器126即使在负载处于关断状态下也能保证向负载提供预定的最小功率。也就是说,当向负载提供的功率小于预定的最小数值的情况下,RESCOMP就是最小电压,例如740mV。而当负载电压高于预定的最小电压时,RESCOMP就是CMPR(即,如上所述的CMP或SST)。
因而,在突发模式中,只要出现上述PWM50变低或负载关断的情况,就会在负载两端出现一个预定的最小电压。下面将参照作为示例性负载的冷阴极荧光灯(CCFL),来说明在负载两端维持一个最小电压的满意性。
一个关断的CCFL具有很高的阻抗,因此,只有很高的电压才能使电流通过CCFL,使灯亮起来。在示例性的IC300中,由变压器160的副边向CCFL施加高的电压,使之点亮。一旦电流通过了CCFL,其阻抗就会降低,到最后,电压也将降低到运行中的水平。在负载两端维持预定的最小电压,就用不着重复施加高电压来使灯点亮。
当选择器126选定一个预定的最小电压时,锯齿波发生器128就起到脉宽调制器(PWM)的作用,产生一个PWM信号,其脉宽决定了送往负载的功率。锯齿波发生器128的作用与图3所述的脉宽调制器12的作用相当。同样,锯齿波发生器128用来产生PWM信号的直流电压就是预定的最小电压。预定的最小电压与图3所讨论的三角波信号34相交后,就产生一个PWM脉宽,该脉宽是适于维持信号的最小值。实际上,在每个突发循环中,锯齿波发生器128有效地利用选择器126选定的预定最小电压使负载在关断时缓慢地加充电。当负载电压超过预定的最小值时,由上述突发信号PWM50决定的功率信号将被启用。
先断后通电路130利用如上所述的适当的信号来是变压器160接通或关断,值得注意的是,任何合适的开关都可以在此应用。示例性的IC300有两个用于半桥拓扑结构的开关,即,作为一种通用的DC/AC转换器,先断后通电路130的输出端NDRI、PORI分别接通或关断NMOSFET和PMOSFEF,由此分别使变压器160切换到GND或VCC。值得注意的是,先断后通电路保证NMOSFET和PMOSFET中只有一个被接通。这就是说,NMOSFET和PMOSFET产生一对非重叠的信号。具体地说,在全桥(H桥)拓扑结构中,用4个开关来将变压器160切换到GND或Vcc。此开关将直流电压(Vcc)转换为交流信号,该信号被送往变压器的主边,这在业界中是众所周知的。
图14(a)和14(b)是分别使用半桥和全桥切换方案的常规的DC/AC变换器拓扑结构。图14(a)所示的是如上所述的示例性的IC300中的半桥拓扑结构。一个可供选择的实施例使用如图14(b)所示的全桥(H桥)拓扑结构。全桥拓扑结构典型地使用两个NMOSFET对和PMOSFET对来产生两对非重叠的信号。这将在下面参照图15加以说明。通过改变交叉开关对A和D(AD)、B和D(BD)的导电状况可以控制变压器160的接通和关断。先断后通电路130确保AD和BC不在同一时间被接通。
图15提供信号产生的实例,表示在本发明的示例性的实施例的全桥式拓扑结构中,交叉切换信号是如何产生的。如图3所示,振荡器22产生一个三角波信号34。信号34经过逆变,生成34’。RESCOMP是选择器126的输出,这就是说,RESCOMP可能是ICMP、VCMP、SST或MIN(例如740mV)中的任何一个。因此,RESCOMP是可变的。参考信号CLK被用来独立地控制开关A和B。在一个示例性的实施例中,CLK具有50%的空度比并且跟随信号34。第2参考信号PS_CLK被用来独立地切换开关C和D。在这个示例性的实施例中,PS_CLK是一个由可调整的延迟DCLK确定其相位的CLK信号。RESCOMP决定DCLK,下面将对此进行讨论。每个PS_CLK脉冲的正边和负边分别由信号34的上升边跟RESCOMP的交点以及信号34’的上升边跟RESCOMP的交点产生。因此,当RESCOMP增加时,举例来说,在突发模式中,当各自的定相突发信号50升高时,介于CLK和PS_CLK之间的相位延迟DCLK也随之增加。各开关对AD和BC的导通时间由CLK和PS_CLK的重叠部分决定。因此,当DCLK增加时,AD和BC的导通时间也增加,从而引起更多的功率被送往各自的负载。然而值得注意的是,本发明并不局限于任何特定的驱动器结构,因此,也并不局限于半桥式或全桥式拓扑结构。
返回到图12的IC300,在这个示例性的实施例中,当变压器160的供电电压超过IC300的电源电压时,先断后通式IC300将使用“高电压电平偏移”机制。下面的例子将对“高电压电平偏移”机制进行解释。Vcc电压为5V,即,PMOSFET的栅极控制信号电平从GND(0V)改变到Vcc(5V)。若变压器160被施加15V电压,则先断后通式电路130将向PDRI输出端提供10 V的直流电压偏移,由此允许PMOSFET的栅极控制信号电压达到15V(经由直流电压电平偏移的10V加上5V Vcc)。
示例性的IC300还包括一个保护电路140,电路140是一个欠电压锁定电路(UVLO)。在软启动模式结束时,若输送到变压器160的电压没有下降,或者负载电流IL没有达到所说明的满负荷运行水平,则线路140会关断IC300。一般地,在突发模式操作中,在向负载施加最大功率时,若VIFB低于ADJ,则电路140能感知负载电流,并且关断IC300。值得注意的是,当VIFB低于ADJ时,误差放大器120将会增加送往负载的功率,因此,电路140在以上所述的情况下关断IC,以防止提供过份的功率而使部件发生损坏。而且,在进行上述的软启动时,保护电路140将不起作用。
很明显,本发明提供了一种可以满足所述目标的顺序突发模式调节电路。专业人士将认识到,可以对本发明作出许多修改,并且所有这些修改都处于本发明的原理及范围内,本发明范围仅受所附权利要求书的限制。

Claims (56)

1.一种可变功率调节器,包括:
一个脉冲调制器,用以产生具有脉宽的脉冲信号;以及
一个相位延迟阵列,它接收所述脉冲信号以及一个频率选择信号,并产生多个定相突发信号,每个突发信号具有由所述频率选择信号所确定的一个频率,其中,至少两个所述定相突发信号具有不同的启动时间。
2.如权利要求1所述的电路,其中,所述多个定相突发信号中的每一个所述定相突发信号分别调节一个负载。
3.如权利要求1所述的电路,其中,所述脉冲调制器包括一个可变选择器,用以选择所述脉宽。
4.如权利要求3所述的电路,其中,所述可变选择器包括:一个减光器,用以提供一个直流信号;以及一个振荡器,用以产生三角波形,其中,由所述直流信号与所述三角波形的交点来决定所述脉宽。
5.如权利要求4所述的电路,其中,所述减光器还包括:一个减光选择器,用以设定所述直流信号的直流值;以及一个极性选择器,用以确定被用来产生所述脉宽调制信号的脉宽的、所述直流信号与所述三角波形的所述交点的区段。
6.如权利要求1所述的电路,还包括一个频率选择器,它接收一个参考信号,并根据所述参考信号来产生所述频率选择信号,其中,所述相位延迟阵列接收所述频率选择信号,并将所述脉冲信号的频率设置到所述频率选择信号的频率。
7.如权利要求1所述的电路,其中,所述相位延迟阵列包括一个计数器,用以对所述多个定相突发信号中的每一个所述定相突发信号进行定时,使得至少两个所述定相突发信号具有不同的启动时间。
8.如权利要求1所述的电路,其中,每一个所述定相突发信号都有一个脉宽,它等于所述脉冲信号的所述脉宽。
9.如权利要求1所述的电路,其中,所述相位延迟阵列包括一个相位延迟发生器,用以产生至少一个相位延迟数值。
10.如权利要求9所述的电路,其中,所述至少一个相位延迟数值是一个常数。
11.如权利要求1所述的电路,其中,所述相位延迟阵列包括至少一个选择信号输入,用以确定待产生的所述定相突发信号的数量。
12.如权利要求1所述的电路,还包括至少一个相位阵列驱动器,它接收至少一个所述定相突发信号,并且分别为至少一个负载产生至少一个各自的功率调节信号,所述功率调节信号具有一个相位数值,它等于所述定相突发信号的相位数值。
13.如权利要求12所述的电路,其中,每一个相位阵列驱动器都接收两路所述定相突发信号,它们之间的相位差为180°,并分别产生两路功率调节信号,它们之间的相位差为180°。
14.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括软起动电路,在软起动期间产生送往所述至少一个各自的负载的功率,其中,一个软起动周期定义一段时间,在这段时间内,所述至少一个负载从截止状态被加电到运行导通状态;并且,在突发模式期间,一旦所述负载至少处于运行导通状态,就由所述各自的定相突发信号来调节送往所述负载的功率。
15.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括至少一个比较器,用以将所述至少一个负载的电压限定于一个预定的电压。
16.如权利要求14所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括至少一个误差放大器,在所述软起动期间从所述负载接收一个反馈信号,并且还有,从所述至少一个定相突发信号接收反馈信号,其中,所述误差放大器产生所述至少一个各自的功率调节信号。
17.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括至少一个电流或电压反馈选择器,用以选择对送往所述至少一个各自的负载的电流进行调节,还是对所述至少一个各自的负载的电压进行调节。
18.如权利要求17所述的电路,其中,所述至少一个电流或电压反馈选择器包括一个多路复用器。
19.如权利要求14所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个选择器,用以选择所述软起动周期或所述突发模式周期。
20.如权利要求19所述的电路,其中,所述选择器包括一个多路复用器。
21.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个最低电压选择器,用选定电流或最低电压来调节被送往所述至少一个各自的负载的功率。
22.如权利要求21所述的电路,其中,所述选择器包括一个多路复用器。
23.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个锯齿波电路,用以向所述至少一个负载提供功率。
24.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个直流/交流转换器电路,用以为至少一个各自的负载产生交流信号。
25.如权利要求24所述的电路,其中,所述转换器包括一个变压器,用以基于所述交流信号向所述负载提供高电压。
26.如权利要求12所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括保护电路,用于欠电压锁定。
27.一种用于产生已移相的突发模式信号的方法,包括下列各步骤:
产生具有脉宽的脉冲信号;
产生一个频率选择信号;
产生多个定相突发信号,具有所述频率选择信号的频率,以及所述脉冲信号的所述脉宽;以及
对至少一个所述定相脉冲信号进行延时,使之具有不同于至少一个其它的定相突发信号的启动时间。
28.如权利要求27所述的方法,还包括下列步骤:分别使用所述多个定相突发信号来调节送往多个负载的功率。
29.如权利要求27所述的方法,还包括下列步骤:
在每一个所述定相突发信号之间产生一个恒定的相位延迟。
30.如权利要求28所述的方法,其中,在每一个所述定相突发信号之间产生一个恒定的相位延迟的所述步骤包括将所述频率选择信号的周期除以在所述多个负载中所使用的负载的号码的步骤,以便为所述恒定的相位延迟产生一个数值。
31.一个定相突发模式减光系统,包括:
一个脉宽调制器,用以产生脉宽调制信号;
一个可变选择器,用以选择所述脉宽调制信号的宽度;以及
一个相位延迟阵列,它接收所述脉冲调制信号以及所述频率选择信号,并且通过在至少两个所述脉宽调制信号之间产生一个相位延迟,来产生多个定相突发信号。
32.如权利要求31所述的电路,其中,所述可变选择器包括:一个减光器,用以提供一个直流信号;以及一个振荡器,用以产生一个三角波形,其中,由所述直流信号与所述三角波形的交点来决定所述脉宽。
33.如权利要求32所述的电路,其中,所述减光器还包括:一个减光选择器,用以设定所述直流信号的直流值,以及一个极性选择器,用以确定被用来产生所述脉宽调制信号的脉宽的、所述直流信号与所述三角波形的所述交点的区段。
34.如权利要求31所述的电路,还包括一个频率选择器,它接收一个参考信号,并产生一个频率选择信号,其中,所述相位延迟阵列接收所述频率选择信号,并将所述脉冲信号的频率设置到所述频率选择信号的频率。
35.如权利要求31所述的电路,其中,所述相位延迟阵列包括一个计数器,用以对所述多个定相突发信号中的每一个所述定相突发信号进行定时,使得至少两个所述定相突发信号具有不同的启动时间。
36.如权利要求31所述的电路,其中,每一个所述定相突发信号都有一个脉宽,它等于所述脉冲信号的所述脉宽。
37.如权利要求31所述的电路,其中,所述相位延迟阵列包括一个相位延迟发生器,用以产生至少一个相位延迟数值。
38.如权利要求37所述的电路,其中,所述至少一个相位延迟数值是一个常数。
39.如权利要求31所述的电路,其中,所述相位延迟阵列包括至少一个选择信号输入,用以确定待产生的所述定相突发信号的数量。
40.如权利要求31所述的电路,还包括至少一个相位阵列驱动器,它接收至少一个所述定相突发信号,并且为至少一个各自的负载产生至少一个各自的功率调节信号,所述功率调节信号具有一个相位数值,它等于所述定相突发信号的相位数值。
41.如权利要求40所述的电路,其中,每一个相位阵列驱动器都接收两路所述定相突发信号,它们之间的相位差为180°,并分别产生两路功率调节信号,它们之间的相位差是180°。
42.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括软起动电路,在软起动期间产生送往所述至少一个各自的负载的功率,其中,一个软起动周期定义一段时间,在这段时间内,所述至少一个负载从截止状态被加电到运行导通状态;并且,一旦所述负载至少处于运行导通状态,就由所述各自的定相突发信号来调整送往所述负载的功率。
43.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括至少一个比较器,用以将所述至少一个负载的电压限定于一个预定的电压。
44.如权利要求42所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括至少一个误差放大器,在所述软起动期间从所述负载接收一个反馈信号,并且还有,从所述至少一个定相突发信号接收反馈信号,其中,所述误差放大器产生所述至少一个各自的功率调节信号。
45.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括至少一个电流或电压反馈选择器,用以选择对送往所述至少一个各自的负载的电流进行调节,还是对所述至少一个各自的负载的电压进行调节。
46.如权利要求42所述的电路,其中,所述至少一个电流或电压反馈选择器包括一个多路复用器。
47.如权利要求42所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个选择器,用以选择所述软起动周期或所述突发模式周期。
48.如权利要求42所述的电路,其中,所述选择器包括一个多路复用器。
49.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个最低电压选择器,用选定电流或最低电压来调节被送往所述至少一个各自的负载的功率。
50.如权利要求49所述的电路,其中,所述选择器包括一个多路复用器。
51.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个锯齿波电路,用以向所述至少一个负载提供功率。
52.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括一个直流/交流转换器电路,用以产生交流信号以提供功率给至少一个各自的负载。
53.如权利要求52所述的电路,其中,所述转换器包括一个变压器,用以基于所述交流信号向所述负载提供高电压。
54.如权利要求40所述的电路,其中,所述相位阵列驱动器还包括保护电路,用于欠电压锁定。
55.如权利要求6所述的电路,其中,所述频率选择器包括一个倍频器,它对所述参考信号进行倍频,并产生所述频率选择信号,其周期为所述参考信号的周期的两倍。
56.如权利要求34所述的电路,其中,所述频率选择器包括一个倍频器,它对所述参考信号进行倍频,并产生所述频率选择信号,其周期为所述参考信号的周期的两倍。
CNB028000536A 2001-01-09 2002-01-04 顺序突发模式激活电路 Expired - Fee Related CN1223239C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/757,265 US6501234B2 (en) 2001-01-09 2001-01-09 Sequential burst mode activation circuit
US09/757,265 2001-01-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1456027A true CN1456027A (zh) 2003-11-12
CN1223239C CN1223239C (zh) 2005-10-12

Family

ID=25047114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB028000536A Expired - Fee Related CN1223239C (zh) 2001-01-09 2002-01-04 顺序突发模式激活电路

Country Status (7)

Country Link
US (4) US6501234B2 (zh)
JP (1) JP3758165B2 (zh)
KR (1) KR100537534B1 (zh)
CN (1) CN1223239C (zh)
HK (1) HK1063130A1 (zh)
TW (1) TW535358B (zh)
WO (1) WO2002056643A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010124558A1 (zh) * 2009-04-30 2010-11-04 成都市华为赛门铁克科技有限公司 一种错峰调节的方法及装置
CN101902854A (zh) * 2009-05-26 2010-12-01 立锜科技股份有限公司 具有移相调光功能的led控制器及led移相调光电路与相关方法
CN103715899A (zh) * 2012-09-28 2014-04-09 凹凸电子(武汉)有限公司 反激转换器、控制反激转换器的控制器及方法
CN105323917A (zh) * 2014-07-31 2016-02-10 现代单片机有限公司 多通道电流驱动方法及其装置
CN107018605A (zh) * 2012-09-14 2017-08-04 卢特龙电子公司 具有改进的过零检测的两线调光器
CN110783813A (zh) * 2019-12-31 2020-02-11 南京芯视界微电子科技有限公司 一种纳秒窄脉冲激光的驱动装置、发射系统及驱动方法
US10635125B2 (en) 2012-09-14 2020-04-28 Lutron Technology Company Llc Power measurement in a two-wire load control device
CN111345117A (zh) * 2017-11-13 2020-06-26 昕诺飞控股有限公司 固态照明电路和控制方法

Families Citing this family (131)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6114814A (en) * 1998-12-11 2000-09-05 Monolithic Power Systems, Inc. Apparatus for controlling a discharge lamp in a backlighted display
US6804129B2 (en) 1999-07-22 2004-10-12 02 Micro International Limited High-efficiency adaptive DC/AC converter
US6501234B2 (en) * 2001-01-09 2002-12-31 02 Micro International Limited Sequential burst mode activation circuit
US6969958B2 (en) * 2002-06-18 2005-11-29 Microsemi Corporation Square wave drive system
KR100885021B1 (ko) * 2002-09-12 2009-02-20 삼성전자주식회사 인버터 구동 장치 및 이를 이용한 액정 표시 장치
JP4156324B2 (ja) 2002-09-30 2008-09-24 ローム株式会社 直流−交流変換装置、及び交流電力供給方法
US6724158B1 (en) * 2002-10-28 2004-04-20 Honeywell International Inc. Power linearization technique for controlling the luminance of light emitting display devices
CN1312645C (zh) * 2002-11-14 2007-04-25 新巨企业股份有限公司 压电式转换驱动装置
CN100370885C (zh) * 2002-11-14 2008-02-20 新巨企业股份有限公司 压电式转换驱动装置
DE10252979A1 (de) * 2002-11-14 2004-06-03 Diehl Luftfahrt Elektronik Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Gasentladungslampe und Vorschaltgerät
US7872431B2 (en) * 2002-11-20 2011-01-18 Gigno Technology Co., Ltd. Digital controlled multi-light driving apparatus
US6979959B2 (en) * 2002-12-13 2005-12-27 Microsemi Corporation Apparatus and method for striking a fluorescent lamp
US6778415B2 (en) * 2003-01-22 2004-08-17 O2Micro, Inc. Controller electrical power circuit supplying energy to a display device
US7095392B2 (en) * 2003-02-07 2006-08-22 02Micro International Limited Inverter controller with automatic brightness adjustment circuitry
TWI232070B (en) * 2003-02-27 2005-05-01 Chi Mei Optoelectronics Corp Device and method to dynamically adjust the burst mode switching frequency for LCD
KR100537680B1 (ko) * 2003-05-29 2005-12-20 엘지전자 주식회사 액정표시기의 인버터 펄스폭변조 주파수 조절장치 및 방법
US7057611B2 (en) * 2003-03-25 2006-06-06 02Micro International Limited Integrated power supply for an LCD panel
US6936975B2 (en) 2003-04-15 2005-08-30 02Micro International Limited Power supply for an LCD panel
KR100512962B1 (ko) * 2003-05-19 2005-09-07 삼성전자주식회사 입력교류전압을 감지하여 그에 대응되는 펄스신호를제공하는 히터램프 제어장치 및 제어방법
US6897698B1 (en) * 2003-05-30 2005-05-24 O2Micro International Limited Phase shifting and PWM driving circuits and methods
US7317444B2 (en) * 2003-06-17 2008-01-08 Arima Computer Corporation Method and circuit for improving a quality of display on an LCD screen
KR100513318B1 (ko) * 2003-06-24 2005-09-09 삼성전기주식회사 비동기 pwm 구동방식의 lcd 패널용 백라이트 인버터
US6909238B2 (en) * 2003-07-23 2005-06-21 Huang Shih-Chung Back-lighted control and protection device for multi-lamp LCD
US7187139B2 (en) 2003-09-09 2007-03-06 Microsemi Corporation Split phase inverters for CCFL backlight system
US7183727B2 (en) * 2003-09-23 2007-02-27 Microsemi Corporation Optical and temperature feedbacks to control display brightness
US7242147B2 (en) 2003-10-06 2007-07-10 Microsemi Corporation Current sharing scheme for multiple CCF lamp operation
US7279851B2 (en) * 2003-10-21 2007-10-09 Microsemi Corporation Systems and methods for fault protection in a balancing transformer
CN100354707C (zh) * 2003-10-29 2007-12-12 华宇电脑股份有限公司 改善液晶显示屏幕显示品质的方法与电路
CN1898997A (zh) * 2003-11-03 2007-01-17 美国芯源系统股份有限公司 具有用于驱动器控制的集成光敏元件的光源驱动器
US7468722B2 (en) 2004-02-09 2008-12-23 Microsemi Corporation Method and apparatus to control display brightness with ambient light correction
EP1571636A1 (en) * 2004-03-01 2005-09-07 STMicroelectronics S.r.l. Transmission device for remote control systems
JP4871494B2 (ja) * 2004-03-31 2012-02-08 パナソニック株式会社 映像信号処理装置
US7112929B2 (en) 2004-04-01 2006-09-26 Microsemi Corporation Full-bridge and half-bridge compatible driver timing schedule for direct drive backlight system
US7808548B1 (en) * 2004-04-15 2010-10-05 O2Micro International Limited Power management for digital devices
US7308027B1 (en) * 2004-04-21 2007-12-11 Cirrus Logic, Inc. Circuits and methods for reducing distortion and noise in pulse width modulation systems utilizing full-bridge drivers
US7141941B2 (en) * 2004-04-28 2006-11-28 Intersil Americas Inc. Staggering switching signals for multiple cold cathode fluorescent lamp backlighting system to reduce electromagnetic interference
TWI265755B (en) * 2004-05-04 2006-11-01 Beyond Innovation Tech Co Ltd Lamp duplexing protection device and its operational method
EP1762124B1 (en) * 2004-05-06 2017-09-06 Continuum Electro-Optics, Inc. Methods and apparatus for an improved amplifier for driving a non-linear load
US7515393B2 (en) 2004-05-06 2009-04-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Voltage regulator
US7755595B2 (en) 2004-06-07 2010-07-13 Microsemi Corporation Dual-slope brightness control for transflective displays
KR100993673B1 (ko) * 2004-06-28 2010-11-10 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치의 램프 구동장치 및 방법
CN1717144B (zh) * 2004-07-02 2011-07-27 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 冷阴极萤光灯数字驱动系统
JP2006024511A (ja) * 2004-07-09 2006-01-26 Minebea Co Ltd 放電灯点灯装置
WO2006019931A2 (en) * 2004-07-30 2006-02-23 Microsemi Corporation Incremental distributed driver
US7323829B2 (en) * 2004-08-20 2008-01-29 Monolithic Power Systems, Inc. Minimizing bond wire power losses in integrated circuit full bridge CCFL drivers
KR101067041B1 (ko) * 2004-08-31 2011-09-22 엘지디스플레이 주식회사 백라이트 구동방법
JP2006105620A (ja) * 2004-09-30 2006-04-20 Advantest Corp 電源装置及び試験装置
TWI318084B (en) 2004-10-13 2009-12-01 Monolithic Power Systems Inc Methods and protection schemes for driving discharge lamps in large panel applications
US8355465B2 (en) 2004-11-10 2013-01-15 Sige Semiconductor (Europe) Limited Driver circuit for driving a power amplifier
JP4884665B2 (ja) * 2004-11-12 2012-02-29 ローム株式会社 直流−交流変換装置、そのコントローラic、及び直流−交流変換装置の並行運転システム
KR101201014B1 (ko) * 2004-12-04 2012-11-14 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치의 램프 구동장치 및 방법
TWI345430B (en) * 2005-01-19 2011-07-11 Monolithic Power Systems Inc Method and apparatus for dc to ac power conversion for driving discharge lamps
US7598679B2 (en) * 2005-02-03 2009-10-06 O2Micro International Limited Integrated circuit capable of synchronization signal detection
DE102005007109B4 (de) * 2005-02-16 2007-06-21 Texas Instruments Deutschland Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Lichtintensität in einer Multilampen-Beleuchtungsvorrichtung für ein Anzeigefeld
US7061183B1 (en) 2005-03-31 2006-06-13 Microsemi Corporation Zigzag topology for balancing current among paralleled gas discharge lamps
JP2006294694A (ja) * 2005-04-06 2006-10-26 Denso Corp 負荷駆動装置及び負荷駆動方法
US7432666B2 (en) * 2005-04-28 2008-10-07 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Cold cathode fluorescent lamp driving system
TW200710788A (en) * 2005-06-10 2007-03-16 Nxp Bv A control device for controlling the output of one or more full-bridges
US8674968B2 (en) * 2005-06-29 2014-03-18 Mstar Semiconductor, Inc. Touch sensing method and associated circuit
TWI326067B (en) * 2005-06-29 2010-06-11 Mstar Semiconductor Inc Flat display device, controller, and method for displaying images
US7439685B2 (en) * 2005-07-06 2008-10-21 Monolithic Power Systems, Inc. Current balancing technique with magnetic integration for fluorescent lamps
US7212045B2 (en) * 2005-07-25 2007-05-01 Logan Technology Corp. Double frequency signal generator
TWI277225B (en) * 2005-08-03 2007-03-21 Beyond Innovation Tech Co Ltd Apparatus of light source and adjustable control circuit for LEDs
TWI281180B (en) * 2005-08-19 2007-05-11 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Discharge lamp driving device
US7420829B2 (en) 2005-08-25 2008-09-02 Monolithic Power Systems, Inc. Hybrid control for discharge lamps
US7291991B2 (en) * 2005-10-13 2007-11-06 Monolithic Power Systems, Inc. Matrix inverter for driving multiple discharge lamps
CN1953631A (zh) * 2005-10-17 2007-04-25 美国芯源系统股份有限公司 一种适合冷阴极荧光灯背光应用的直流/交流电源装置
US7868485B2 (en) * 2005-10-25 2011-01-11 Hamilton Sundstrand Corporation Pulsed power supply with current ripple reduction
CN100468134C (zh) * 2005-10-28 2009-03-11 群康科技(深圳)有限公司 背光开路保护电路
US7423384B2 (en) 2005-11-08 2008-09-09 Monolithic Power Systems, Inc. Lamp voltage feedback system and method for open lamp protection and shorted lamp protection
TW200723196A (en) * 2005-12-01 2007-06-16 Holtek Semiconductor Inc Driving control circuit and method for cold cathode fluorescent lamp
KR100767868B1 (ko) * 2005-12-12 2007-10-17 엘지전자 주식회사 영상표시 장치용 디밍 회로 및 그 제어방법
US7394203B2 (en) 2005-12-15 2008-07-01 Monolithic Power Systems, Inc. Method and system for open lamp protection
US7479898B2 (en) * 2005-12-23 2009-01-20 Honeywell International Inc. System and method for synchronizing lights powered by wild frequency AC
TWI348668B (en) * 2006-01-27 2011-09-11 Au Optronics Corp Liquid crystal display and driving method thereof
US7619371B2 (en) * 2006-04-11 2009-11-17 Monolithic Power Systems, Inc. Inverter for driving backlight devices in a large LCD panel
US7825883B2 (en) * 2006-04-14 2010-11-02 Monolithic Power Systems, Inc. Method for controlling a universal backlight inverter
US7804254B2 (en) 2006-04-19 2010-09-28 Monolithic Power Systems, Inc. Method and circuit for short-circuit and over-current protection in a discharge lamp system
US7420337B2 (en) * 2006-05-31 2008-09-02 Monolithic Power Systems, Inc. System and method for open lamp protection
KR100703224B1 (ko) * 2006-06-29 2007-04-09 삼성전기주식회사 Lcd 백라이트 인버터용 전압 피드백 회로
US7569998B2 (en) 2006-07-06 2009-08-04 Microsemi Corporation Striking and open lamp regulation for CCFL controller
US20080049024A1 (en) * 2006-08-24 2008-02-28 Barinder Singh Rai Method and Apparatus to Generate Borders That Change With Time
US7605545B2 (en) * 2006-09-18 2009-10-20 Himax Technologies Limited Control system for multiple fluorescent lamps
JP4062348B1 (ja) * 2006-10-05 2008-03-19 サンケン電気株式会社 放電管点灯装置の同期運転システム及び放電管点灯装置並びに半導体集積回路
JP2008091306A (ja) * 2006-10-05 2008-04-17 Sanken Electric Co Ltd 放電管点灯装置の周波数同期化方法及び放電管点灯装置並びに半導体集積回路
DE102006062267A1 (de) 2006-12-22 2008-06-26 Conti Temic Microelectronic Gmbh Steuereinheit und Verfahren zur pulsweitenmodulierten Ansteuerung
EP1981313A1 (en) * 2007-04-13 2008-10-15 MAGNETI MARELLI SISTEMI ELETTRONICI S.p.A. Diagnostic system for external lighting devices of a vehicle
US7808216B2 (en) * 2007-04-17 2010-10-05 Lg Innotek Co., Ltd. Phase shift circuit and backlight unit having the same
CN201182022Y (zh) * 2007-08-24 2009-01-14 金毅 一种摄影灯装置
CN101453818B (zh) 2007-11-29 2014-03-19 杭州茂力半导体技术有限公司 放电灯的电路保护和调节装置
US7852019B2 (en) * 2007-12-13 2010-12-14 Microsemi Corporation Using a triangular waveform to synchronize the operation of an electronic circuit
TW200939886A (en) 2008-02-05 2009-09-16 Microsemi Corp Balancing arrangement with reduced amount of balancing transformers
JP2009231106A (ja) * 2008-03-24 2009-10-08 Sanken Electric Co Ltd 放電管点灯装置の同期運転システム及び放電管点灯装置並びに半導体集積回路
US7719205B2 (en) * 2008-06-20 2010-05-18 Zippy Technology Corp. Inverter for driving light source
JP5184239B2 (ja) * 2008-07-18 2013-04-17 旭化成エレクトロニクス株式会社 発光制御回路
US8093839B2 (en) 2008-11-20 2012-01-10 Microsemi Corporation Method and apparatus for driving CCFL at low burst duty cycle rates
WO2010122461A1 (en) 2009-04-21 2010-10-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. System for driving a lamp
US20120043901A1 (en) * 2009-04-28 2012-02-23 Sharp Kabushiki Kaisha Lighting device and displaying device
US20110074301A1 (en) * 2009-09-30 2011-03-31 Dimitry Goder Pulse-Width Modulated Signal Generator for Light-Emitting Diode Dimming
CN102105004B (zh) * 2009-12-18 2014-09-10 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 多光源控制电路
KR101356292B1 (ko) * 2009-12-28 2014-01-28 엘지디스플레이 주식회사 Dc―dc 컨버터 및 그 제어방법과 이를 이용한 표시장치
US20110187280A1 (en) * 2010-01-29 2011-08-04 Averd Labs Co., Ltd. Primary drive synchronous high-speed switching rectifying circuit for llc half-bridge power converter for driving led
US8339174B2 (en) * 2010-02-25 2012-12-25 Atmel Corporation Apparatus, circuit and method for automatic phase-shifting pulse width modulated signal generation
US8581828B2 (en) 2010-04-30 2013-11-12 Atmel Corporation Load-aware compensation in light-emitting-diode backlight illumination systems
US8487219B2 (en) 2010-05-31 2013-07-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ink drying apparatus, methods to control ink drying apparatus, and power control apparatus to control ink drying elements
US9030119B2 (en) 2010-07-19 2015-05-12 Microsemi Corporation LED string driver arrangement with non-dissipative current balancer
KR101902344B1 (ko) * 2010-08-12 2018-11-07 페어차일드코리아반도체 주식회사 위상 변환 회로 및 이를 구비하는 디밍 회로
US8198832B2 (en) * 2010-08-13 2012-06-12 Linear Technology Corporation Method and system for extending PWM dimming range in LED drivers
KR20120032079A (ko) * 2010-09-28 2012-04-05 삼성전자주식회사 발광 다이오드 구동 장치용 디밍 회로 및 이를 포함하는 발광 다이오드 구동 장치
US20120098869A1 (en) * 2010-10-22 2012-04-26 Himax Analogic, Inc. Light Emitting Diode Circuit, Light Emitting Diode Driving Circuit, and Method for Driving Light Emitting Diode Channels
CN103477712B (zh) 2011-05-03 2015-04-08 美高森美公司 高效led驱动方法
US8754581B2 (en) 2011-05-03 2014-06-17 Microsemi Corporation High efficiency LED driving method for odd number of LED strings
US9397579B2 (en) * 2011-07-15 2016-07-19 O2Micro Inc Full-bridge switching DC/DC converters and controllers thereof
US20130169165A1 (en) * 2011-12-15 2013-07-04 Laurence P. Sadwick Multi-Phase Lighting Driver
TWI458146B (zh) * 2011-12-30 2014-10-21 Champion Elite Co Ltd Piezoelectric drive circuit with zero voltage switching
CN103594060B (zh) * 2012-08-14 2016-12-07 通嘉科技股份有限公司 具有可调式相位延迟与回授电压的电路及其相关的方法
KR101610008B1 (ko) * 2012-12-31 2016-04-07 엘지디스플레이 주식회사 전원 공급 장치 및 이를 포함하는 표시 장치
US9113521B2 (en) 2013-05-29 2015-08-18 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for a light-emitting diode light source
EP2814300B1 (en) * 2013-06-10 2021-12-01 Helvar Oy Ab A driver for a light source
EP3066892B1 (en) 2013-11-08 2020-08-05 Lutron Technology Company LLC Load control device for a light-emitting diode light source
WO2015074155A1 (en) 2013-11-25 2015-05-28 Imalog Inc. Method and device for controlling an ozone generator power supply
CN106999981B (zh) 2014-12-02 2020-12-04 中国涂料株式会社 污损抑制涂膜的增强方法
US9565731B2 (en) 2015-05-01 2017-02-07 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for a light-emitting diode light source
WO2016205761A1 (en) 2015-06-19 2016-12-22 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for a light-emitting diode light source
GB2531954B (en) * 2015-12-18 2017-05-03 O2Micro Inc A flyback converter and a method for controlling a flyback converter
EP3513627B1 (en) 2016-09-16 2022-09-07 Lutron Technology Company LLC Load control device for a light-emitting diode light source having different operating modes
US10230236B2 (en) 2017-05-04 2019-03-12 Thermo King Corporation Method and system for feedback-based load control of a climate control system in transport
CN110212796B (zh) * 2018-02-28 2021-03-19 广州汽车集团股份有限公司 逆变器的开关频率控制方法、装置与计算机可读存储介质
EP3667884B1 (en) 2018-12-14 2022-11-16 Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. Burst mode routine for switched mode power converter
US11354066B2 (en) * 2020-06-29 2022-06-07 Micron Technology, Inc. Command filter filtering command having predetermined pulse width
US11711873B1 (en) * 2022-03-10 2023-07-25 Infineon Technologies Ag Driver circuits for controlling phase shift changes in light emitting diodes

Family Cites Families (151)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5422546A (en) 1978-03-20 1995-06-06 Nilssen; Ole K. Dimmable parallel-resonant electric ballast
US5744915A (en) 1978-03-20 1998-04-28 Nilssen; Ole K. Electronic ballast for instant-start lamps
US5481160A (en) 1978-03-20 1996-01-02 Nilssen; Ole K. Electronic ballast with FET bridge inverter
US4464606A (en) 1981-03-25 1984-08-07 Armstrong World Industries, Inc. Pulse width modulated dimming arrangement for fluorescent lamps
US4535399A (en) 1983-06-03 1985-08-13 National Semiconductor Corporation Regulated switched power circuit with resonant load
US4541041A (en) 1983-08-22 1985-09-10 General Electric Company Full load to no-load control for a voltage fed resonant inverter
JPS6097302U (ja) 1983-12-09 1985-07-03 株式会社東芝 油圧シリンダ装置
US4629946A (en) 1984-04-04 1986-12-16 Kabushiki Kaisha Sanyo Denki Seisakusho Neon sign control device
US4623824A (en) 1984-06-07 1986-11-18 Life Light Systems Controlled high voltage generator
FI73325C (fi) 1985-03-05 1987-09-10 Elkoteade Ag Foerfarande foer alstring av individuellt reglerbara bildelement och pao dessa baserad faergdisplay.
DE3667367D1 (de) 1985-06-04 1990-01-11 Thorn Emi Lighting Nz Ltd Verbessertes schaltnetzteil.
US4859912A (en) 1985-08-26 1989-08-22 General Motors Corporation Stable brightness vacuum fluorescent display
US4672528A (en) 1986-05-27 1987-06-09 General Electric Company Resonant inverter with improved control
US4904906A (en) 1986-08-21 1990-02-27 Honeywell Inc. Fluorescent light dimming
US4864483A (en) 1986-09-25 1989-09-05 Wisconsin Alumni Research Foundation Static power conversion method and apparatus having essentially zero switching losses and clamped voltage levels
JPH07118915B2 (ja) 1987-01-30 1995-12-18 株式会社日立メデイコ 共振型dc−dcコンバ−タ
US4727469A (en) 1987-03-23 1988-02-23 Reliance Comm/Tec Corporation Control for a series resonant power converter
JPS6414895A (en) 1987-07-09 1989-01-19 Denkosha Kk Lighting device
US4833584A (en) 1987-10-16 1989-05-23 Wisconsin Alumni Research Foundation Quasi-resonant current mode static power conversion method and apparatus
ATE88304T1 (de) 1987-10-29 1993-04-15 Rifala Pty Ltd Umwandler mit hohem wirkungsgrad.
JPH01186161A (ja) * 1988-01-21 1989-07-25 Fujitsu Ltd Dc−dcコンバータ回路
US4912622A (en) 1988-03-07 1990-03-27 General Electric Company Gate driver for a full-bridge lossless switching device
US4860189A (en) 1988-03-21 1989-08-22 International Business Machines Corp. Full bridge power converter circuit
US4814962A (en) 1988-05-27 1989-03-21 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Zero voltage switching half bridge resonant converter
US4952849A (en) 1988-07-15 1990-08-28 North American Philips Corporation Fluorescent lamp controllers
US5239293A (en) 1988-08-09 1993-08-24 Thomson - Csf Method and device for the rear illumination of a liquid crystal matrix display panel
CA1325658C (en) 1988-09-16 1993-12-28 Kosuke Harada Switching power source means
US4855888A (en) 1988-10-19 1989-08-08 Unisys Corporation Constant frequency resonant power converter with zero voltage switching
FR2649277B1 (fr) 1989-06-30 1996-05-31 Thomson Csf Procede et dispositif de gradation de lumiere pour lampe fluorescente d'eclairage arriere d'ecran a cristaux liquides
US4935857A (en) 1989-08-22 1990-06-19 Sundstrand Corporation Transistor conduction-angle control for a series-parallel resonant converter
US5416496A (en) 1989-08-22 1995-05-16 Wood; Lawson A. Ferroelectric liquid crystal display apparatus and method
US5017800A (en) 1989-09-29 1991-05-21 Wisconsin Alumni Research Foundation AC to DC to AC power conversion apparatus with few active switches and input and output control
US5027264A (en) 1989-09-29 1991-06-25 Wisconsin Alumni Research Foundation Power conversion apparatus for DC/DC conversion using dual active bridges
US4953068A (en) 1989-11-08 1990-08-28 Unisys Corporation Full bridge power converter with multiple zero voltage resonant transition switching
DE69025341T2 (de) 1989-12-22 1996-08-29 Sarnoff David Res Center Rastersequentielles Anzeigesystem mit einer von der Rückseite beleuchtbaren Anordnung von Flüssigkristallbildelementen und Verfahren zur Bilderzeugung
US4992919A (en) 1989-12-29 1991-02-12 Lee Chu Quon Parallel resonant converter with zero voltage switching
US5198969A (en) 1990-07-13 1993-03-30 Design Automation, Inc. Soft-switching full-bridge dc/dc converting
US5231563A (en) 1990-09-07 1993-07-27 Itt Corporation Square wave converter having an improved zero voltage switching operation
US5132888A (en) 1991-01-07 1992-07-21 Unisys Corporation Interleaved bridge converter
US5291382A (en) 1991-04-10 1994-03-01 Lambda Electronics Inc. Pulse width modulated DC/DC converter with reduced ripple current coponent stress and zero voltage switching capability
US5132889A (en) 1991-05-15 1992-07-21 Ibm Corporation Resonant-transition DC-to-DC converter
US5208740A (en) 1991-05-30 1993-05-04 The Texas A & M University System Inverse dual converter for high-power applications
US5235501A (en) 1991-07-19 1993-08-10 The University Of Toledo High efficiency voltage converter
US5157592A (en) 1991-10-15 1992-10-20 International Business Machines Corporation DC-DC converter with adaptive zero-voltage switching
US5285372A (en) 1991-10-23 1994-02-08 Henkel Corporation Power supply for an ozone generator with a bridge inverter
US5384516A (en) 1991-11-06 1995-01-24 Hitachi, Ltd. Information processing apparatus including a control circuit for controlling a liquid crystal display illumination based on whether illuminatio power is being supplied from an AC power source or from a battery
US5239239A (en) 1992-03-26 1993-08-24 Stocker & Yale, Inc. Surrounding a portion of a lamp with light regulation apparatus
US5448467A (en) 1992-04-13 1995-09-05 Ferreira; Jan A. Electrical power converter circuit
US5268830A (en) 1992-04-20 1993-12-07 At&T Bell Laboratories Drive circuit for power switches of a zero-voltage switching power converter
US5305191A (en) 1992-04-20 1994-04-19 At&T Bell Laboratories Drive circuit for zero-voltage switching power converter with controlled power switch turn-on
US5430641A (en) 1992-04-27 1995-07-04 Dell Usa, L.P. Synchronously switching inverter and regulator
US5412557A (en) 1992-10-14 1995-05-02 Electronic Power Conditioning, Inc. Unipolar series resonant converter
US5448155A (en) 1992-10-23 1995-09-05 International Power Devices, Inc. Regulated power supply using multiple load sensing
US5402329A (en) 1992-12-09 1995-03-28 Ernest H. Wittenbreder, Jr. Zero voltage switching pulse width modulated power converters
JP2593079Y2 (ja) 1992-12-14 1999-03-31 太陽誘電株式会社 冷陰極管点灯装置
US5363020A (en) 1993-02-05 1994-11-08 Systems And Service International, Inc. Electronic power controller
US5420779A (en) 1993-03-04 1995-05-30 Dell Usa, L.P. Inverter current load detection and disable circuit
CA2096559C (en) 1993-05-19 1999-03-02 Daniel Pringle Resonant unity power factor converter
JP3280475B2 (ja) * 1993-08-03 2002-05-13 池田デンソー株式会社 放電灯点灯装置
KR960010713B1 (ko) 1993-08-17 1996-08-07 삼성전자 주식회사 공진형 컨버터의 영전압 스위칭 제어장치 및 이를 이용한 전자식 안정기
US5418703A (en) 1993-08-31 1995-05-23 International Business Machines Corp. DC-DC converter with reset control for enhanced zero-volt switching
US5394064A (en) 1993-10-15 1995-02-28 Micro-Technology Inc.-Wisconsin Electronic ballast circuit for fluorescent lamps
JP3259488B2 (ja) 1993-12-07 2002-02-25 カシオ計算機株式会社 光源装置及びカラー液晶表示装置
US5510974A (en) 1993-12-28 1996-04-23 Philips Electronics North America Corporation High frequency push-pull converter with input power factor correction
US5583402A (en) 1994-01-31 1996-12-10 Magnetek, Inc. Symmetry control circuit and method
AUPM364394A0 (en) 1994-02-01 1994-02-24 Unisearch Limited Improved power converter with soft switching
JPH07281647A (ja) 1994-02-17 1995-10-27 Aoki Kazuo カラーパネルディスプレイ装置
ES2152340T3 (es) 1994-04-29 2001-02-01 Andre Bonnet Conjunto que comprende un convertidor estatico con interruptor mandado y un circuito de mando.
EP0759223B1 (en) 1994-05-11 1998-11-11 B & W LOUDSPEAKERS LIMITED Controlled commutator circuit
CA2124370C (en) 1994-05-26 1998-09-29 Ivan Meszlenyi Self oscillating dc to dc converter
CH688952B5 (fr) 1994-05-26 1998-12-31 Ebauchesfabrik Eta Ag Circuit d'alimentation pour une feuille électroluminescente.
JP3027298B2 (ja) 1994-05-31 2000-03-27 シャープ株式会社 バックライト制御機能付き液晶表示装置
US5514921A (en) 1994-06-27 1996-05-07 General Electric Company Lossless gate drivers for high-frequency PWM switching cells
US5615093A (en) 1994-08-05 1997-03-25 Linfinity Microelectronics Current synchronous zero voltage switching resonant topology
KR0137917B1 (ko) 1994-10-28 1998-05-15 김광호 액정표시소자의 후면광원 구동회로
JPH08138876A (ja) 1994-11-16 1996-05-31 Minebea Co Ltd 圧電トランスを使用した冷陰極管点灯装置
JPH08181548A (ja) * 1994-12-26 1996-07-12 Mitsubishi Electric Corp 差動増幅回路、cmosインバータ、パルス幅変調方式用復調回路及びサンプリング回路
US5844378A (en) 1995-01-25 1998-12-01 Micro Linear Corp High side driver technique for miniature cold cathode fluorescent lamp system
JP2757810B2 (ja) 1995-03-08 1998-05-25 日本電気株式会社 電源装置
US5559395A (en) 1995-03-31 1996-09-24 Philips Electronics North America Corporation Electronic ballast with interface circuitry for phase angle dimming control
FR2733095B1 (fr) 1995-04-11 1997-05-09 Alcatel Converters Dispositif a inductance variable et utilisation de ce dispositif pour la realisation d'une source de courant pour cellule de commutation a tension nulle
US5694007A (en) 1995-04-19 1997-12-02 Systems And Services International, Inc. Discharge lamp lighting system for avoiding high in-rush current
KR0148053B1 (ko) 1995-05-12 1998-09-15 김광호 액정 표시 소자의 후면 광원 구동 제어 장치 및 그 방법
US5638260A (en) 1995-05-19 1997-06-10 Electronic Measurements, Inc. Parallel resonant capacitor charging power supply operating above the resonant frequency
US5834889A (en) 1995-09-22 1998-11-10 Gl Displays, Inc. Cold cathode fluorescent display
JP2914251B2 (ja) 1995-10-31 1999-06-28 日本電気株式会社 インバータ装置
DE19543419A1 (de) 1995-11-21 1997-05-22 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Verfahren und Schaltungsanordnung zum Betreiben von Kaltkathoden-Glimmleuchtstofflampen
KR0177873B1 (ko) 1995-12-02 1999-05-15 변승봉 순환전류 프리형 고주파 소프트 스위칭FB(Full Bridge)DC-DC컨버터
US5875103A (en) 1995-12-22 1999-02-23 Electronic Measurements, Inc. Full range soft-switching DC-DC converter
DE69628739T2 (de) 1995-12-26 2004-04-29 General Electric Co., Fairfield Steuerung und überwachung von dimmbaren vorschaltgeräten mit breitem beleuchtungshub
IT1289479B1 (it) 1996-01-26 1998-10-15 Schlafhorst & Co W Disposizione circuitale di trasformazione di tensione per la alimentazione energetica di un utilizzatore elettrico di elevata
US5684683A (en) 1996-02-09 1997-11-04 Wisconsin Alumni Research Foundation DC-to-DC power conversion with high current output
US5669238A (en) 1996-03-26 1997-09-23 Phillips Petroleum Company Heat exchanger controls for low temperature fluids
US5781419A (en) 1996-04-12 1998-07-14 Soft Switching Technologies, Inc. Soft switching DC-to-DC converter with coupled inductors
US5619402A (en) 1996-04-16 1997-04-08 O2 Micro, Inc. Higher-efficiency cold-cathode fluorescent lamp power supply
US6008590A (en) * 1996-05-03 1999-12-28 Philips Electronics North America Corporation Integrated circuit inverter control having a multi-function pin
US5742134A (en) * 1996-05-03 1998-04-21 Philips Electronics North America Corp. Inverter driving scheme
US5784266A (en) 1996-06-14 1998-07-21 Virginia Power Technologies, Inc Single magnetic low loss high frequency converter
US5719474A (en) * 1996-06-14 1998-02-17 Loral Corporation Fluorescent lamps with current-mode driver control
US5736842A (en) 1996-07-11 1998-04-07 Delta Electronics, Inc. Technique for reducing rectifier reverse-recovery-related losses in high-voltage high power converters
US5965989A (en) * 1996-07-30 1999-10-12 Micro Linear Corporation Transformer primary side lamp current sense circuit
US5818669A (en) * 1996-07-30 1998-10-06 Micro Linear Corporation Zener diode power dissipation limiting circuit
US5926239A (en) 1996-08-16 1999-07-20 Si Diamond Technology, Inc. Backlights for color liquid crystal displays
JPH10327587A (ja) 1997-05-26 1998-12-08 Chichibu Onoda Cement Corp 圧電トランスの制御回路及びその制御方法
TW349278B (en) 1996-08-29 1999-01-01 Nihon Cement Control circuit and method for piezoelectric transformer
US5715155A (en) 1996-10-28 1998-02-03 Norax Canada Inc. Resonant switching power supply circuit
KR100199506B1 (ko) 1996-10-29 1999-06-15 윤문수 출력전류의 리플 저감이 가능한 풀 브릿지 디씨이/디씨이컨버터의 영전압/영전류 스위칭을 위한 회로
US5781418A (en) 1996-12-23 1998-07-14 Philips Electronics North America Corporation Switching scheme for power supply having a voltage-fed inverter
US5894412A (en) 1996-12-31 1999-04-13 Compaq Computer Corp System with open-loop DC-DC converter stage
US5932976A (en) 1997-01-14 1999-08-03 Matsushita Electric Works R&D Laboratory, Inc. Discharge lamp driving
US5774346A (en) 1997-01-24 1998-06-30 Poon; Franki Ngai Kit Family of zero voltage switching DC to DC converters with coupled output inductor
US5748457A (en) 1997-01-24 1998-05-05 Poon; Franki Ngai Kit Family of zero voltage switching DC to DC converters
US5880940A (en) 1997-02-05 1999-03-09 Computer Products, Inc. Low cost high efficiency power converter
US6011360A (en) 1997-02-13 2000-01-04 Philips Electronics North America Corporation High efficiency dimmable cold cathode fluorescent lamp ballast
JP3269010B2 (ja) 1997-02-14 2002-03-25 レシップ株式会社 放電灯点灯用インバータ電源ユニット
JPH10247593A (ja) * 1997-03-05 1998-09-14 Nec Corp インバータおよびその駆動方法
US5764494A (en) 1997-03-13 1998-06-09 Lockheed Martin Corporation Saturable reactor and converter for use thereof
US5923129A (en) 1997-03-14 1999-07-13 Linfinity Microelectronics Apparatus and method for starting a fluorescent lamp
US5930121A (en) 1997-03-14 1999-07-27 Linfinity Microelectronics Direct drive backlight system
JPH10308289A (ja) 1997-05-07 1998-11-17 Mitsui Chem Inc 冷陰極管点灯回路
JP3216572B2 (ja) 1997-05-27 2001-10-09 日本電気株式会社 圧電トランスの駆動回路
JPH10335089A (ja) 1997-06-03 1998-12-18 Rohm Co Ltd バックライト照明装置の調光用バーストパルス発生回路
JPH113039A (ja) 1997-06-10 1999-01-06 Pfu Ltd Lcdバックライト点灯回路
JP3247643B2 (ja) 1997-09-10 2002-01-21 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 液晶ディスプレイ装置
JP3486742B2 (ja) 1997-11-27 2004-01-13 株式会社ヒューネット 液晶ディスプレイ用バックライト
US5939830A (en) 1997-12-24 1999-08-17 Honeywell Inc. Method and apparatus for dimming a lamp in a backlight of a liquid crystal display
JP3998311B2 (ja) * 1998-01-09 2007-10-24 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 液晶表示装置
JP3280307B2 (ja) 1998-05-11 2002-05-13 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 液晶表示装置
JP2000158686A (ja) * 1998-12-01 2000-06-13 Fuji Photo Film Co Ltd 光源制御装置
JP3061043B2 (ja) 1998-12-11 2000-07-10 日本電気株式会社 電源回路
US6114814A (en) 1998-12-11 2000-09-05 Monolithic Power Systems, Inc. Apparatus for controlling a discharge lamp in a backlighted display
JP2000188873A (ja) 1998-12-22 2000-07-04 Toshiba Tec Corp 電源装置
US6390579B1 (en) * 1999-04-15 2002-05-21 Hewlett-Packard Company Pulse width modulator using delay-line technology with automatic calibration of delays to desired operating frequency
JP2000324686A (ja) 1999-05-14 2000-11-24 Canon Inc トランス駆動回路
DE19933115A1 (de) * 1999-07-19 2001-01-25 Mannesmann Vdo Ag Verfahren zur Modulation eines Grundtaktes für digitale Schaltungen und Taktmodulator zur Ausführung des Verfahrens
US6259615B1 (en) 1999-07-22 2001-07-10 O2 Micro International Limited High-efficiency adaptive DC/AC converter
US6198236B1 (en) * 1999-07-23 2001-03-06 Linear Technology Corporation Methods and apparatus for controlling the intensity of a fluorescent lamp
US6462971B1 (en) * 1999-09-24 2002-10-08 Power Integrations, Inc. Method and apparatus providing a multi-function terminal for a power supply controller
JP2002096503A (ja) * 1999-12-22 2002-04-02 Fuji Photo Film Co Ltd 多チャンネルパルス幅変調装置及びダウンカウンタ
US6567866B1 (en) * 1999-12-30 2003-05-20 Intel Corporation Selecting multiple functions using configuration mechanism
US6469454B1 (en) * 2000-06-27 2002-10-22 Maxim Integrated Products, Inc. Cold cathode fluorescent lamp controller
JP4142845B2 (ja) 2000-09-28 2008-09-03 富士通株式会社 液晶表示装置のバックライト装置
US6426611B1 (en) * 2000-11-17 2002-07-30 John R. Reeves Constant voltage lamp controller
JP2002184590A (ja) 2000-12-18 2002-06-28 Stanley Electric Co Ltd Hidバーナーのための駆動装置及び駆動方法
US6362607B1 (en) * 2000-12-19 2002-03-26 Intel Corporation Gated multi-phase fixed duty cycle voltage regulator
US6501234B2 (en) * 2001-01-09 2002-12-31 02 Micro International Limited Sequential burst mode activation circuit
CA2369060C (en) * 2001-01-24 2005-10-04 Nissin Electric Co., Ltd. Dc-dc-converter and bi-directional dc-dc converter and method of controlling the same
US6600296B2 (en) * 2001-11-13 2003-07-29 Intel Corporation Method and semiconductor die with multiple phase power converter
JP3696604B2 (ja) 2003-05-23 2005-09-21 ローム株式会社 直流−交流変換装置、及び交流電力供給方法
KR100513318B1 (ko) * 2003-06-24 2005-09-09 삼성전기주식회사 비동기 pwm 구동방식의 lcd 패널용 백라이트 인버터
US7212418B1 (en) 2005-11-02 2007-05-01 Niko Semiconductor Co., Ltd. Synchronous rectifier control circuit

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8987936B2 (en) 2009-04-30 2015-03-24 Huawei Digital Technologies (Cheng Du) Co. Limited Method and apparatus for peak shifting adjustment
CN101527554B (zh) * 2009-04-30 2010-12-08 成都市华为赛门铁克科技有限公司 一种错峰调节的方法及装置
WO2010124558A1 (zh) * 2009-04-30 2010-11-04 成都市华为赛门铁克科技有限公司 一种错峰调节的方法及装置
CN101902854A (zh) * 2009-05-26 2010-12-01 立锜科技股份有限公司 具有移相调光功能的led控制器及led移相调光电路与相关方法
US11540365B2 (en) 2012-09-14 2022-12-27 Lutron Technology Company Llc Two-wire dimmer with improved zero-cross detention
US11774995B2 (en) 2012-09-14 2023-10-03 Lutron Technology Company Llc Power measurement in a two-wire load control device
US10948938B2 (en) 2012-09-14 2021-03-16 Lutron Technology Company Llc Power measurement in a two-wire load control device
CN107018605A (zh) * 2012-09-14 2017-08-04 卢特龙电子公司 具有改进的过零检测的两线调光器
US11435773B2 (en) 2012-09-14 2022-09-06 Lutron Technology Company Llc Power measurement in a two-wire load control device
CN107018605B (zh) * 2012-09-14 2019-11-01 卢特龙电子公司 具有改进的过零检测的两线调光器
US10966304B2 (en) 2012-09-14 2021-03-30 Lutron Technology Company Llc Two-wire dimmer with improved zero-cross detection
US10602593B2 (en) 2012-09-14 2020-03-24 Lutron Technology Company Llc Two-wire dimmer with improved zero-cross detection
US10635125B2 (en) 2012-09-14 2020-04-28 Lutron Technology Company Llc Power measurement in a two-wire load control device
US9209702B2 (en) 2012-09-28 2015-12-08 O2Micro Inc. Flyback converter and method for controlling a flyback converter
CN103715899A (zh) * 2012-09-28 2014-04-09 凹凸电子(武汉)有限公司 反激转换器、控制反激转换器的控制器及方法
CN105323917B (zh) * 2014-07-31 2018-03-02 现代单片机有限公司 多通道电流驱动方法及其装置
CN105323917A (zh) * 2014-07-31 2016-02-10 现代单片机有限公司 多通道电流驱动方法及其装置
CN111345117A (zh) * 2017-11-13 2020-06-26 昕诺飞控股有限公司 固态照明电路和控制方法
CN111345117B (zh) * 2017-11-13 2022-12-23 昕诺飞控股有限公司 固态照明电路和控制方法
CN110783813A (zh) * 2019-12-31 2020-02-11 南京芯视界微电子科技有限公司 一种纳秒窄脉冲激光的驱动装置、发射系统及驱动方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002056643A1 (en) 2002-07-18
KR20030025910A (ko) 2003-03-29
KR100537534B1 (ko) 2005-12-16
JP2004519978A (ja) 2004-07-02
TW535358B (en) 2003-06-01
US7477024B2 (en) 2009-01-13
WO2002056643A9 (en) 2004-01-15
JP3758165B2 (ja) 2006-03-22
US7847491B2 (en) 2010-12-07
US20040183469A1 (en) 2004-09-23
US20020125863A1 (en) 2002-09-12
US6707264B2 (en) 2004-03-16
HK1063130A1 (en) 2004-12-10
CN1223239C (zh) 2005-10-12
US20090218954A1 (en) 2009-09-03
US20030071586A1 (en) 2003-04-17
US6501234B2 (en) 2002-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1223239C (zh) 顺序突发模式激活电路
US7952296B2 (en) Feedback circuit for DC/AC inverter
US7187140B2 (en) Lamp current control using profile synthesizer
US6876157B2 (en) Lamp inverter with pre-regulator
US8242712B2 (en) Power supply apparatus
US7768806B2 (en) Mixed-code DC/AC inverter
KR20080067960A (ko) 삼각파 발생 회로, 그것을 이용한 인버터, 발광 장치, 액정텔레비전
JP2009516923A (ja) Ledセルを駆動するための装置
CN1719960A (zh) 使许多放电灯发光的放电灯发光设备
US7737642B2 (en) DC/AC inverter
CN1099216A (zh) 放电灯点火装置
CN101998728B (zh) 发光二极管的调光电路及其隔离型电压产生器与调光方法
JPH10228993A (ja) 圧電トランスインバータ装置
Zhao et al. An energy conservation based high-efficiency dimmable multi-channel LED driver
JPH07142178A (ja) ランプ駆動回路
US20100097003A1 (en) High-voltage discharge lamp lighting apparatus
KR20080071073A (ko) 인버터 및 그 구동 방법, 및 그것을 이용한 발광 장치 및액정 텔레비전
US8773035B2 (en) Electronic ballast with real-time current crest factor improvement function
KR200421894Y1 (ko) 에너지 절약형 형광램프의 조도 조절장치
US20070164690A1 (en) Discharge lamp driving device

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1063130

Country of ref document: HK

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20051012

Termination date: 20150104

EXPY Termination of patent right or utility model