EP3461236B1 - Procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble d'au moins deux variateurs de lumière - Google Patents

Procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble d'au moins deux variateurs de lumière Download PDF

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EP3461236B1
EP3461236B1 EP18194403.4A EP18194403A EP3461236B1 EP 3461236 B1 EP3461236 B1 EP 3461236B1 EP 18194403 A EP18194403 A EP 18194403A EP 3461236 B1 EP3461236 B1 EP 3461236B1
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EP
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dimmer
time interval
cycle
transistor
control signal
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Steve Muller
Christophe Poisson
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Hager Controls SAS
Original Assignee
Hager Controls SAS
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Publication date
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    • 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
    • H05B41/3924Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations by phase control, e.g. using a triac
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/40Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices
    • G05F1/44Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices semiconductor devices only
    • G05F1/45Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices semiconductor devices only being controlled rectifiers in series with the load
    • G05F1/455Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices semiconductor devices only being controlled rectifiers in series with the load with phase control
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    • H05B45/59Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits for reducing or suppressing flicker or glow effects
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    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission

Definitions

  • the present invention relates to a method of operating a set of at least two light dimmers, called first dimmer, preferably master dimmer, and second dimmer, preferably slave dimmer, connected in parallel between a source of light. current and a light source.
  • Each of the variators comprises at least one transistor, preferably a transistor of the MOSFET type.
  • Such dimmers can be used to vary the luminous intensity of the light emitted by the light source, including compact fluorescent lamps and light emitting diode lamps, which nowadays largely replace traditional incandescent bulbs, in particular because that they consume much less energy.
  • the variable power supply of the light loads is carried out in practice by means of an output signal cut in the phase according to a cut mode which depends on the nature of the load, that is to say whether it is acts of a rather resistive, inductive or capacitive load.
  • existing variators generally offer at least two operating modes, that is to say an operating mode called angle cut-off and a so-called angle conduction operating mode.
  • WO 2017/093425 A2 discloses a drive in which many loads can be driven independently but can be controlled jointly.
  • These dimmers connected in parallel can be arranged to jointly control the light load using a method of operating all of the dimmers.
  • the dimmers connected in parallel between the current source and the light source are closed to supply power.
  • the light source in electrical energy.
  • all dimmers are opened to interrupt the supply of electrical energy to the light source. It is essentially the relationship between the duration of the first time interval and the duration of the second time interval that determines the light intensity emitted by the light source as perceived by a user.
  • the energy dissipated due to the ohmic resistance of the different drives can be distributed among each of the drives.
  • the object of the present invention is to overcome the drawbacks of the prior art and to propose a method of operating a set of at least two light dimmers, in which the dimmers have a reduced bulk.
  • the subject of the invention is a method for putting into operation a set of at least two light dimmers, called the first dimmer, preferably master dimmer, and second dimmer, preferably slave dimmer, connected in parallel.
  • the current source being able to supply a current having a period
  • each variator comprising at least one transistor, preferably of the MOSFET type.
  • each of the transistors of the at least two variators is closed so as to switch on the light source.
  • each of the transistors of the at least two dimmers is opened so as to extinguish the light source.
  • the first time interval and the second time interval occur for each current half-period.
  • the second time interval succeeds the first time interval in the observed half-period.
  • the method according to the invention is characterized in that, from at least two successive cycles, namely a first cycle and a second cycle, in the first cycle, between the first time interval and the second time interval, the transistor of the first variator is opened after the transistor of the second variator opens, and in that in the second cycle, between the first time interval and the second time interval, the transistor of the second variator is opened after the opening of the transistor of the first drive.
  • Each cycle may have an equal number of first and second intervals occurring alternately.
  • the first cycle and the second cycle can also occur alternately, i.e. each first cycle follows a second cycle and each second cycle follows a first cycle.
  • the first cycle and / or the second cycle occur during a natural integer number of current periods, preferably during a single current period.
  • the assembly comprises a third variator and the method comprises a third cycle.
  • the method can comprise an additional cycle for each additional variator present in the assembly.
  • the first variator comprises a control signal transmitter and the second variator comprises a control signal receiver
  • the operating method is characterized in that, for each current period, a signal of command is generated and sent using the command signal transmitter to the command signal receiver to synchronize the second drive to the first drive.
  • the first drive acts as master drive and the second drive acts as slave drive, since the slave drive synchronizes with the master drive, by interpreting the control signal received by the slave drive.
  • the communication between the control signal transmitter and the control signal receiver takes place through a dedicated transmission channel.
  • This dedicated transmission channel can be achieved using a wired link between the first variator and the second variator, preferably a wire link that is galvanically separated from the transistors of the different variators, or by means of a radiofrequency link between the control signal transmitter and the control signal receiver.
  • the method may be able to put into operation an assembly composed of more than two light dimmers.
  • the first drive would remain the master drive, the remaining drives would each constitute a slave drive for them.
  • control signal conveys information allowing synchronization to zero of the sector of the second variator and / or information on the cut-off angle.
  • the second variator or each slave variator, comprises a voltmeter and the method comprises the supervision of the voltage applied to the load using the voltmeter to detect a switching on the load, the second variator detecting in in addition to the switching of the transistor of the second variator in order to, when the switching on the load is detected at a first instant other than a second instant when the switching of the transistor of the second variator is detected, to calculate a time lapse between the first instant and the second instant, to compare the time lapse with a predetermined value and to readjust the opening moment of the transistor of the second variator for the following current half-period.
  • the first time interval and the second time interval occur for each current half-period.
  • the second time interval follows the first time interval in the observed half-period, and / or in a conduction operating mode at the angle, for each current half-period, the first time interval follows the second time interval in the observed half-period.
  • the present description also relates to a set, not claimed, of at least two light dimmers connected in parallel between a current source and a light source, each dimmer comprising at least one transistor, preferably of the MOSFET type, the set being suitable for implementing the method according to the invention.
  • the second variator comprises a voltmeter capable of supervising the voltage applied to the load.
  • the first variator comprises a control signal transmitter and the second variator comprises a control signal receiver, the control signal transmitter being able to send a control signal to the control signal receiver and the control signal receiver being able to receive a control signal emitted by the control signal. 'control signal transmitter.
  • the figure 1 discloses a set 1 of light dimmers 10, 11, 12 according to the invention, more precisely a set 1 of n dimmers 10, 11, 12.
  • Each drive 10, 11, 12 is connected to phase Ph, to neutral N and to a load 100 through connection points 20.
  • the first drive 10 is provided with a control signal transmitter 22.
  • Each of the drives 11, 12 remaining, that is to say from the second variator 11 to the nth variator 12, is provided with a control signal receiver 24.
  • the control signal transmitter 22 is able to send a control signal. control to each of the control signal receivers 24.
  • the control signals can be transmitted from the control signal transmitter 22 to the control signal receiver 24 through a fast optocoupler, for example.
  • the control signal transmitter 22 may be a radio frequency transmitter and the control signal receiver 24 may be a radio frequency receiver.
  • All the variators 11, 12 of the second variator 11 up to the nth variator 12 can be fitted with a voltmeter 26 able to supervise the voltage applied to the load 100 in order to detect a switching on the load 100.
  • the aforementioned variators 11, 12 may also be able to detect the switching of the transistor of the same variator 11, 12.
  • Each of the variators 10, 11, 12 can be provided with a microcontroller, the microcontroller being able to integrate a comparator and a divider bridge.
  • the figure 2 visualizes over time the method of operating a set of two light dimmers 10, 11 according to the invention.
  • the variators 10, 11 are connected in parallel between a current source 2 and a light source 100, each of the variators 10, 11 comprising at least one transistor, preferably a transistor of the MOSFET type.
  • each of the transistors of the variators 10, 11 is closed so as to turn on the light source 100.
  • each of the transistors of the variators 10, 11 is open so as to extinguish the light source. light source 100.
  • the transistor of the first variator 10 is open after the opening of the transistor of the second variator 11.
  • the transistor of the second variator 11 is open after the opening of the transistor of the first variator 10.
  • the current I CHARGE applied to the load corresponds to the sum of the first current I MOS_Master which runs through the first drive 10 and of the current I MOS_Eslave which runs through the second drive 11.
  • the transistor of the second drive 11 is open and the current I CHARGE running through the load 100 corresponds to the current I MOS_Master running through the first drive 10.
  • the transistor of the first variator 10 is also open and the current I CHARGE flowing through the load 100 becomes equal to zero.
  • the transistors of the variators 10, 11 are again closed to remain closed during the first interval I1 until the instant t 4 .
  • the transistor of the second variator 11 is open and at time t 5 the transistor of the first drive 10 is open.
  • the transistors of the two variators 10, 11 remain open and the current I CHARGE which traverses the load drops to zero.
  • a logic signal indicates the next zero crossing of the current of the current source 2.
  • the opening of the transistors of the various variators 10, 11 is reversed.
  • the transistor of the first variator 10 is open and at the instant t 2 the transistor of the second variator 11 is open.
  • the transistor of the first variator 10 is open and at the instant t 5 the transistor of the second variator 11 is open.
  • the breaking energies occurring at times t 2 and t 5 are distributed between the first variator 10 and the second variator 11.
  • the figure 2 discloses in the MOS_Master State and MOS_Slave State lines the respective states of the transistors of the first drive 10 and of the second drive 11.
  • the first cycle C1 and the second cycle C2 occur alternately. That is to say that after each first cycle C1 follows a second cycle C2 and after each second cycle C2 follows a first cycle C1.
  • the first cycle C1 and the second cycle C2 preferably have the same length.
  • the first cycle C1 and / or the second cycle C2 occur during a natural integer number of current periods, preferably during a single current period.
  • the first cycle C1 and the second cycle C2 according to the embodiment disclosed in the figure 2 have a duration of one current period of the current coming from the current source.
  • a control signal SC is generated and sent using the control signal transmitter 22 to the control signal receiver 24 in order to synchronize the second variator 11 to the first variator 10.
  • the control signal SC can conveying information allowing synchronization to zero of the sector of the second variator 11 and / or information on the cut-off angle. As disclosed in figure 2 , the information allowing synchronization to zero of the sector is conveyed at the instant t 6 .
  • the second variator 11, 12 supervises the voltage applied to the load 100 using a voltmeter 26 to detect a switching on the load 100, the second variator 11, 12 further detecting the switching of the transistor of the second variator 11, 12 in order to, when the switching on the load 100 is detected at a first instant other than a second instant when the switching of the transistor of the second variator 11, 12 is detected, to calculate a time lapse between the first instant and the second instant, to compare the time lapse to a predetermined value and to readjust the opening moment of the transistor of the second variator 11, 12 for the following current half-period.
  • the variators 10, 11, 12 have a reduced size and thus make it possible to save space in an electrical panel in which they are installed.
  • the variators 10, 11, 12 can be high power variators, that is to say they are in the state of operating at powers around 600 Watts.
  • the dimmers 10, 11, 12 according to the embodiment make it possible to avoid bothersome jitter and flicker of the lighting, in particular when compact fluorescent lamps or light emitting diode lamps are used with the dimmers. 10, 11, 12.
  • transistors and more particularly more compact MOSFETs can be used, since the switching energy is distributed over the different drives 10, 11, 12.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

  • La présente invention traite d'un procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble d'au moins deux variateurs de lumière, nommés premier variateur, de préférence variateur maître, et deuxième variateur, de préférence variateur esclave, branchés en parallèle entre une source de courant et une source lumineuse. Chacun des variateurs comprend au moins un transistor, de préférence un transistor du type MOSFET.
  • De tels variateurs peuvent servir à varier l'intensité lumineuse de la lumière émise par la source lumineuse, y compris des lampes fluorescentes compactes et des lampes à diodes électroluminescentes, qui remplacent de nos jours dans une large mesure les ampoules à incandescence traditionnelles, notamment parce qu'elles consomment beaucoup moins d'énergie. L'alimentation variable des charges lumineuses s'effectue en pratique au moyen d'un signal de sortie découpé dans la phase selon un mode de découpage qui dépend de la nature de la charge, c'est-à-dire s'il s'agit d'une charge plutôt résistive, inductive ou capacitive.
  • A cet effet, les variateurs existants proposent en général au moins deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire un mode de fonctionnement dit coupure à l'angle et un mode de fonctionnement dit de conduction à l'angle.
  • Le document WO 2017/093425 A2 divulgue un variateur dans lequel de nombreuses charges peuvent être pilotées indépendamment mais peuvent être contrôlées conjointement.
  • Il est également connu de brancher plusieurs de ces variateurs en parallèle entre une source de courant et une source lumineuse. Ainsi, des charges lumineuses à haute puissance peuvent être pilotées par cette pluralité de variateurs branchés en parallèle. De tels variateurs sont par exemple connus des documents DE 10 2016 209 278 B3 et EP 0 901 313 A2 .
  • Ces variateurs branchés en parallèle peuvent être agencés pour conjointement piloter la charge lumineuse à l'aide d'un procédé de mise en fonctionnement de l'ensemble des variateurs.
  • Dans le cadre de ce procédé de mise en fonctionnement, pendant un premier intervalle de temps, les variateurs branchés en parallèle entre la source de courant et la source lumineuse sont fermés pour alimenter
    la source lumineuse en énergie électrique. Pendant un deuxième intervalle de temps, tous les variateurs sont ouverts pour interrompre l'approvisionnement en énergie électrique de la source lumineuse. C'est essentiellement le rapport entre la durée du premier intervalle de temps et la durée du deuxième intervalle de temps qui détermine l'intensité lumineuse émise par la source lumineuse telle que la perçoit un utilisateur.
  • Pendant le premier intervalle de temps, l'énergie dissipée due à la résistance ohmique des différents variateurs peut être répartie sur chacun des variateurs.
  • En outre de l'énergie dissipée due à la résistance ohmique des variateurs, une partie de l'énergie électrique est perdue dû à une énergie de commutation qui intervient lorsqu'un circuit électrique est interrompu. Dans le cas de plusieurs variateurs branchés en parallèle entre la source de courant et la source lumineuse, cette énergie de commutation est toujours dissipée dans le dernier variateur qui ouvre son transistor et ainsi le circuit.
  • Un inconvénient des procédés de mise en fonctionnement connus réside dans le fait qu'ils nécessitent des variateurs particulièrement encombrants.
  • La présente invention a pour but de pallier les inconvénients de l'art antérieur et de proposer un procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble d'au moins deux variateurs de lumière, dans lequel les variateurs présentent un encombrement réduit.
  • A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble d'au moins deux variateurs de lumière, nommés premier variateur, de préférence variateur maître, et deuxième variateur, de préférence variateur esclave, branchés en parallèle entre une source de courant et une source lumineuse, la source de courant étant apte à fournir un courant ayant une période, chaque variateur comprenant au moins un transistor, de préférence du type MOSFET. Selon le procédé, dans un premier intervalle de temps, chacun des transistors des au moins deux variateurs est fermé de sorte à allumer la source lumineuse. Dans un deuxième intervalle de temps, chacun des transistors des au moins deux variateurs est ouvert de sorte à éteindre la source lumineuse. Le premier intervalle de temps et le deuxième intervalle de temps interviennent pour chaque demi-période de courant. Dans un mode de fonctionnement de coupure à l'angle, pour chaque demi-période de courant, le deuxième intervalle de temps succède au premier intervalle de temps dans la demi-période observée.
  • Le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que, à partir dàu moins deux cycles successifs, à savoir un premier cycle et un deuxième cycle, dans le premier cycle, entre le premier intervalle de temps et le deuxième intervalle de temps, le transistor du premier variateur est ouvert après l'ouverture du transistor du deuxième variateur, et en ce que, dans le deuxième cycle, entre le premier intervalle de temps et le deuxième intervalle de temps, le transistor du deuxième variateur est ouvert après l'ouverture du transistor du premier variateur.
  • Chaque cycle peut comprendre un nombre égal de premier intervalle et de deuxième intervalle se produisant en alternance. Le premier cycle et le deuxième cycle peuvent également se produire en alternance, c'est-à-dire qu'à chaque premier cycle suit un deuxième cycle et à chaque deuxième cycle suit un premier cycle.
  • Selon une possibilité, le premier cycle et/ou le deuxième cycle se produisent pendant un nombre entier naturel de périodes de courant, de préférence pendant une seule période de courant.
  • Selon une possibilité, l'ensemble comprend un troisième variateur et le procédé comprend un troisième cycle. De façon générale, pour chaque variateur additionnel présent dans l'ensemble, le procédé peut comprendre un cycle additionnel.
  • Selon une caractéristique additionnelle possible, le premier variateur comprend un émetteur de signal de commande et le deuxième variateur comprend un récepteur de signal de commande, et le procédé de mise en fonctionnement est caractérisé en ce que, pour chaque période de courant, un signal de commande est généré et émis à l'aide de l'émetteur de signal de commande à destination du récepteur de signal de commande afin de synchroniser le deuxième variateur au premier variateur.
  • Ainsi, le premier variateur fait office de variateur maître et le deuxième variateur fait office de variateur esclave, puisque le variateur esclave se synchronise sur le variateur maître, en interprétant le signal de commande reçu par le variateur esclave.
  • Selon une caractéristique additionnelle possible, la communication entre l'émetteur de signal de commande et le récepteur du signal de commande a lieu à travers une voie de transmission dédiée. Cette voie de transmission dédiée peut être réalisée à l'aide d'un lien filaire entre le premier variateur et le deuxième variateur, de préférence un lien filaire galvaniquement séparé des transistors des différents variateurs, ou à l'aide d'un lien radiofréquence entre l'émetteur de signal de commande et le récepteur de signal de commande.
  • Selon une possibilité, le procédé peut être apte à mettre en fonctionnement un ensemble composé de plus de deux variateurs de lumière. Dans ce cas, le premier variateur resterait le variateur maître, les variateurs restants constitueraient chacun pour eux un variateur esclave.
  • Selon une possibilité, le signal de commande véhicule des informations permettant la synchronisation au zéro du secteur du deuxième variateur et/ou des informations sur l'angle de coupure.
  • Selon une caractéristique additionnelle possible, le deuxième variateur, ou chaque variateur esclave, comprend un voltmètre et le procédé comprend la supervision de la tension appliquée sur la charge à l'aide du voltmètre pour détecter une commutation sur la charge, le deuxième variateur détectant en outre la commutation du transistor du deuxième variateur afin de, lorsque la commutation sur la charge est détectée à un premier instant différent d'un deuxième instant où la commutation du transistor du deuxième variateur est détectée, de calculer un laps de temps entre le premier instant et le deuxième instant, de comparer le laps de temps à une valeur prédéterminée et de réajuster le moment de l'ouverture du transistor du deuxième variateur pour la demi-période de courant suivante.
  • Selon une possibilité, le premier intervalle de temps et le deuxième intervalle de temps se produisent pour chaque demi-période de courant. Ainsi, dans un mode de fonctionnement de coupure à l'angle, pour chaque demi-période de courant, le deuxième intervalle de temps succède au premier intervalle de temps dans la demi-période observée, et/ou dans un mode de fonctionnement de conduction à l'angle, pour chaque demi-période de courant, le premier intervalle de temps succède au deuxième intervalle de temps dans la demi-période observée.
  • La présente description concerne également un ensemble, non revendiqué, d'au moins deux variateurs de lumière branchés en parallèle entre une source de courant et une source lumineuse, chaque variateur comprenant au moins un transistor, de préférence du type MOSFET, l'ensemble étant apte pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention.
  • Selon une possibilité, le deuxième variateur comprend un voltmètre apte à superviser la tension appliquée sur la charge.
  • Selon une caractéristique additionnelle possible, le premier variateur comprend un émetteur de signal de commande et le deuxième variateur comprend un récepteur de signal de commande, l'émetteur de signal de commande étant apte à émettre un signal de commande à destination du récepteur de signal de commande et le récepteur de signal de commande étant apte à recevoir un signal de commande émis par l'émetteur de signal de commande.
  • L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, et expliqué avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
    • la figure 1 est une représentation schématique d'un ensemble de n variateurs de lumière ;
    • la figure 2 est une représentation sous forme de diagramme du procédé de mise en fonctionnement d'un tel ensemble selon l'invention.
  • La figure 1 divulgue un ensemble 1 de variateurs de lumière 10, 11, 12 selon l'invention, plus précisément un ensemble 1 de n variateurs 10, 11, 12. Dans la figure 1, uniquement le premier variateur 10, le deuxième variateur 11 et le nième variateur 12 sont représentés pour des raisons de simplification. Chaque variateur 10, 11, 12 est connecté à la phase Ph, au neutre N et à une charge 100 par le biais de points de connexion 20. Le premier variateur 10 est pourvu d'un émetteur de signal de commande 22. Chacun des variateurs 11, 12 restants, c'est-à-dire du deuxième variateur 11 jusqu'au nième variateur 12, est pourvu d'un récepteur de signal de commande 24. L'émetteur de signal de commande 22 est apte à envoyer un signal de commande à chacun des récepteurs de signal de commande 24. Les signaux de commande peuvent être transmis depuis l'émetteur de signal de commande 22 jusqu'au récepteur de signal de commande 24 par le biais d'un optocoupleur rapide, par exemple. Selon une autre possibilité, l'émetteur de signal de commande 22 peut être un émetteur radiofréquence et le récepteur de signal de commande 24 peut être un récepteur radiofréquence.
  • Tous les variateurs 11, 12 du deuxième variateur 11 jusqu'au nième variateur 12 peuvent être munis d'un voltmètre 26 apte à superviser la tension appliquée sur la charge 100 afin de détecter une commutation sur la charge 100. Les variateurs 11, 12 précités peuvent également être aptes à détecter la commutation du transistor du même variateur 11, 12.
  • Chacun des variateurs 10, 11, 12 peut être muni d'un microcontrôleur, le microcontrôleur pouvant intégrer un comparateur et un pont diviseur.
  • La figure 2 visualise dans le temps le procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble de deux variateurs 10, 11 de lumière selon l'invention. L'un des deux variateurs 10, 11 et nommé premier variateur 10, de préférence variateur maître, et le deuxième parmi les au moins deux variateurs 10, 11 et nommé deuxième variateur 11, de préférence variateur esclave. Les variateurs 10, 11 sont branchés en parallèle entre une source de courant 2 et une source lumineuse 100, chacun des variateurs 10, 11 comprenant au moins un transistor, de préférence un transistor du type MOSFET.
  • Dans un premier intervalle de temps I1, chacun des transistors des variateurs 10, 11 est fermé de sorte à allumer la source lumineuse 100. Dans un deuxième intervalle de temps I2, chacun des transistors des variateurs 10, 11 est ouvert de sorte à éteindre la source lumineuse 100.
  • A partir d'au moins deux cycles successifs, à savoir un premier cycle C1 et un deuxième cycle C2, dans le premier cycle C1, entre le premier intervalle de temps I1 et le deuxième intervalle de temps I2, le transistor du premier variateur 10 est ouvert après l'ouverture du transistor du deuxième variateur 11. Dans le deuxième cycle C2, entre le premier intervalle de temps I1 et le deuxième intervalle de temps I2, le transistor du deuxième variateur 11 est ouvert après l'ouverture du transistor du premier variateur 10.
  • Comme divulgué dans la figure 2, dans le cas où uniquement deux variateurs 10, 11 sont branchés en parallèle, dans le premier intervalle de temps I1, le courant ICHARGE appliqué sur la charge correspond à la somme du premier courant IMOS_Maître qui parcourt le premier variateur 10 et du courant IMOS_Esclave qui parcourt le deuxième variateur 11. A l'instant t1, le transistor du deuxième variateur 11 est ouvert et le courant ICHARGE parcourant la charge 100 correspond au courant IMOS_Maître qui parcourt le premier variateur 10. A l'instant t2, le transistor du premier variateur 10 est également ouvert et le courant ICHARGE parcourant la charge 100 devient égal à zéro. Au moment t0, t3 du passage à zéro du courant du secteur, les transistors des variateurs 10, 11 sont à nouveau fermés pour rester fermés pendant le premier intervalle I1 jusqu'à l'instant t4. A l'instant t4, le transistor du deuxième variateur 11 est ouvert et à l'instant t5 le transistor du premier variateur 10 est ouvert. Dans le deuxième intervalle I2 entre les instants t5 et t6, les transistors des deux variateurs 10, 11 restent ouverts et le courant ICHARGE qui parcourt la charge chute à zéro. A l'instant t6, un signal logique indique le prochain passage à zéro du courant de la source de courant 2.
  • Pour ce qui concerne le deuxième cycle C2, l'ouverture des transistors des différents variateurs 10, 11 est inversée. Ainsi, à l'instant t1, le transistor du premier variateur 10 est ouvert et à l'instant t2 le transistor du deuxième variateur 11 est ouvert. En outre, à l'instant t4, le transistor du premier variateur 10 est ouvert et à l'instant t5 le transistor du deuxième variateur 11 est ouvert. Ainsi, les énergies de coupure se produisant aux instants t2 et t5 sont réparties entre le premier variateur 10 et le deuxième variateur 11. La figure 2 divulgue dans les lignes EtatMOS_Maître et EtatMOS_Esclave les états respectifs des transistors du premier variateur 10 et du deuxième variateur 11.
  • Comme le divulgue la figure 2, le premier cycle C1 et le deuxième cycle C2 se produisent en alternance. C'est-à-dire que après chaque premier cycle C1 suit un deuxième cycle C2 et après chaque deuxième cycle C2 suit un premier cycle C1. Le premier cycle C1 et le deuxième cycle C2 ont de préférence la même longueur. En outre, le premier cycle C1 et/ou le deuxième cycle C2 se produisent pendant un nombre entier naturel de période de courant, de préférence pendant une seule période de courant. Le premier cycle C1 et le deuxième cycle C2 selon le mode de réalisation divulgué dans la figure 2 ont une durée d'une période de courant du courant issu de la source de courant.
  • Comme également divulgué dans la figure 2, un signal de commande SC est généré et émis à l'aide de l'émetteur de signal de commande 22 à destination du récepteur de signal de commande 24 afin de synchroniser le deuxième variateur 11 au premier variateur 10. Le signal de commande SC peut véhiculer une information permettant la synchronisation au zéro du secteur du deuxième variateur 11 et/ou des informations sur l'angle de coupure. Comme le divulgue la figure 2, l'information permettant la synchronisation au zéro du secteur est véhiculée à l'instant t6.
  • Selon une possibilité, le deuxième variateur 11, 12 supervise la tension appliquée sur la charge 100 à l'aide d'un voltmètre 26 pour détecter une commutation sur la charge 100, le deuxième variateur 11, 12 détectant en outre la commutation du transistor du deuxième variateur 11, 12 afin de, lorsque la commutation sur la charge 100 est détectée à un premier instant différent d'un deuxième instant où la commutation du transistor du deuxième variateur 11, 12 est détectée, de calculer un laps de temps entre le premier instant et le deuxième instant, de comparer le laps de temps à une valeur prédéterminée et de réajuster le moment de l'ouverture du transistor du deuxième variateur 11, 12 pour la demi-période de courant suivante. Ces caractéristiques permettent de stabiliser la commande du deuxième variateur 11, 12 et permettent de compenser des variations physiques des composants pouvant apparaître au cours du temps.
  • Les variateurs 10, 11, 12 selon le mode de réalisation présentent un encombrement réduit et permettent ainsi de gagner de la place dans un tableau électrique dans lequel ils sont installés. Les variateurs 10, 11, 12 peuvent être des variateurs à puissance élevée, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'état de fonctionner à des puissances entourant les 600 Watts. Les variateurs 10, 11, 12 selon le mode de réalisation permettent d'éviter les scintillements (Jitter) et les papillotements (Flicker) gênants de l'éclairage, en particulier lorsque des lampes fluocompactes ou des lampes à diodes électroluminescentes sont employées avec les variateurs 10, 11, 12. Comme l'énergie de coupure est répartie sur les différents variateurs 10, 11, 12 branchés en parallèle, des transistors et plus particulièrement des MOSFETs plus compacts peuvent être utilisés, puisque l'énergie de commutation est répartie sur les différents variateurs 10, 11, 12.
  • Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims (7)

  1. Procédé de mise en fonctionnement d'un ensemble d'au moins deux variateurs de lumière, nommés premier variateur (10), de préférence variateur maître, et deuxième variateur (11), de préférence variateur esclave, branchés en parallèle entre une source de courant (2) et une source lumineuse (100), la source de courant (2) étant apte à fournir un courant ayant une période, chaque variateur comprenant au moins un transistor, de préférence du type MOSFET,
    procédé dans lequel, dans un premier intervalle de temps (I1), chacun des transistors des au moins deux variateurs est fermé de sorte à allumer la source lumineuse (100),
    et dans lequel, dans un deuxième intervalle de temps (I2), chacun des transistors des au moins deux variateurs est ouvert de sorte à éteindre la source lumineuse (100),
    le premier intervalle de temps (I1) et le deuxième intervalle de temps (I2) intervennant pour chaque demi-période de courant,
    dans un mode de fonctionnement de coupure à l'angle, pour chaque demi-période de courant, le deuxième intervalle de temps (I2) succède au premier intervalle de temps (I1) dans la demi-période observée,
    procédé caractérisé en ce que, à partir d'au moins deux cycles consécutifs, à savoir un premier cycle (C1) et un deuxième cycle (C2), dans le premier cycle (C1), entre le premier intervalle de temps (I1) et le deuxième intervalle de temps (I2),le transistor du premier variateur (10) est ouvert après l'ouverture du transistor du deuxième variateur (11), et
    en ce que, dans le deuxième cycle (C2), entre le premier intervalle de temps (I1) et le deuxième intervalle de temps (I2),le transistor du deuxième variateur (11) est ouvert après l'ouverture du transistor du premier variateur (10).
  2. Procédé de mise en fonctionnement selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le premier cycle (C1) et le deuxième cycle (C2) interviennent en alternance.
  3. Procédé de mise en fonctionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier cycle (C1) et/ou le deuxième cycle (C2) interviennent pendant un nombre entier naturel de périodes de courant, de préférence pendant une seule période de courant.
  4. Procédé de mise en fonctionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, le premier variateur (10) comprenant un émetteur de signal de commande (22) et le deuxième variateur (11) comprenant un récepteur de signal de commande (24),
    procédé caractérisé en ce que, pour chaque période de courant, un signal de commande est généré et émis à l'aide de l'émetteur de signal de commande (22) à destination du récepteur de signal de commande (24) afin de synchroniser le deuxième variateur (11) au premier variateur (10).
  5. Procédé de mise en fonctionnement selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la communication entre l'émetteur de signal de commande (22) et le récepteur du signal de commande (24) a lieu à travers une voie de transmission dédiée.
  6. Procédé de mise en fonctionnement selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que le signal de commande véhicule des informations permettant la synchronisation au zéro du secteur du deuxième variateur (11) et/ou des informations sur l'angle de coupure.
  7. Procédé de mise en fonctionnement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le deuxième variateur (11) supervise la tension appliquée sur la charge à l'aide d'un voltmètre (26) pour détecter une commutation sur la charge, le deuxième variateur (11) détectant en outre la commutation du transistor du deuxième variateur (11) afin de, lorsque la commutation sur la charge est détecté à un premier instant différent d'un deuxième instant où la commutation du transistor du deuxième variateur (11) est détectée, de calculer un lapse de temps entre le premier instant et le deuxième instant, de comparer le lapse de temps à une valeur prédéterminée et de réajuster le moment de l'ouverture du transistor du deuxième variateur (11) pour la demi-période de courant suivante.
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