JP2005515589A - 点弧及び動作制御がある電子バラスト - Google Patents

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Abstract

本発明は、少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号に応じ、HIDランプ制御信号を発生するバラストマイクロコントローラ(200)と、HIDランプ(216)に並列に動作的に接続された並列容量性回路(214)と、前記並列容量性回路(214)に動作的に接続された誘導性回路(212)と、前記HIDランプ制御信号に応じて前記誘導性回路(212)に電力を切り替える手段と、前記HIDランプ(216)を監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生する手段とを具える、点弧及び動作制御がある高周波電子バラストと、使用方法とを提供する。一実施例において、前記HIDランプフィードバック信号は、点弧電圧信号(266)であってもよい。他の実施例において、前記HIDランプフィードバック信号は、感知されたレール電圧信号(256)、感知されたランプ電流信号(264)、及び感知されたランプ電力信号(258)であってもよい。

Description

本願は、2001年12月21日に出願された高周波バラストというタイトルの引例の米国仮出願第60/342951号から優先権を請求し、この引例をここに含む。
本開示の技術分野は、高周波バラストシステム、特に、点弧及び動作制御がある高周波電子バラストである。
水銀蒸気、金属ハロゲン化物、高圧ナトリウム及び低圧ナトリウムのような高輝度放電(HID)ランプは、種々の照明作業に使用される。HIDランプは、効率的であり、所定の量の電気に関して高い光出力を与える。しかしながら、HIDランプの点弧及び動作特性は、バラスト設計において問題を示す。現代のバラストは、効率、複雑さ及びコストの問題を示す。
HIDランプは、オフの場合の開回路から、点弧するときわめて低いインピーダンスに変化する。HIDランプを点弧するのに高い点弧電圧が必要であるが、高い点弧電圧はバラストのストレスを増大させ、バラストの寿命を減らす。
HIDランプの再点弧は、追加の問題を示す。消灯すると、HIDランプは、再点弧が可能になる前に冷却を必要とする。さもないと、点弧回路は、HIDランプを適度な点弧電圧において再点弧することができない。点弧電圧を高い値に上昇させることによって再点弧を促進させようとすることは、HIDランプ及びランプソケットの電圧制限によって制限される。
点弧後、HIDランプ用バラストは、効率的に動作する必要がある。HIDランプにおける電力を一定に保ち、ライン電圧の変動とHIDランプの劣化につれて一定の照明を保持しなければならない。一般に、HIDランプは、リアクタ、定ワット数自動変圧器(CWA)又は高リアクタンスバラストのような磁気バラストを使用する。電力損失は効率を制限する。例えば、CWA又は高リアクタンスバラストは、400ワットシステムに関して45ないし55ワットの電力を損失するおそれがある。より洗練された動作制御システムはより効率的であるが、高価な構成要素を必要とし、これらの用途を制限する。
放電ランプ用電力制御回路及びその動作方法というタイトルのネロネ(Nerone)に対する米国特許第4928038号明細書は、閉じた誘導ループを有する形式の放電ランプに供給される電力を制御する回路及び方法を開示しており、前記閉じた誘導ループが、直流入力段を有する電源と、前記電源自身内のスイッチ手段のスイッチング周波数によって制御される出力電力とによって動作され、これによって、前記スイッチ手段が導通する場合、電流が前記閉じた誘導ループに流れ、前記スイッチ手段が非導通の場合、電流は前記閉じた誘導ループに流れない。
一定電力で放電ランプを動作するスイッチング回路というタイトルで本発明と同じ譲受人に譲渡されたブロム(Blom)に対する米国特許第5235255号明細書は、可変入力電圧を有し、前記入力電流を駆動回路によって発生され前記入力電力及び基準信号に比例する信号から形成された駆動信号によって制御するために周期的に切り替わるスイッチング手段を設けられたスイッチモード電源によって、実質的に一定電力において放電ランプを動作する回路配置を記載している。
基本波共振回路及び高調波共振回路の双方と、直流オフセットとを有する電子点弧強化回路というタイトルのビアズレー(Beasley)に対する米国特許第5796216号明細書は、変圧器を有する高周波電子バラストを開示しており、前記変圧器は、一次フラックス経路を経て二次巻線に結合された一次巻線を有し、前記一次フラックス経路からフラックスを、調節可能であってもよいエアギャップを含む二次フラックス経路によってそらすことができる。
高周波動作される高輝度放電ランプを点弧する方法というタイトルのビアズレー(Beasley)に対する米国特許第5914571号明細書は、高周波動作される高輝度放電ランプを、非正弦波によって駆動される二重共振回路によって点弧する方法及び回路網を記載し、直流オフセット回路網を使用し、代表的に交流印加電圧のピーク値の整数倍における直流電圧をランプに印加する代わりの実施例を含む。
金属ハロゲン化物ランプルーメン低下改善というタイトルのコリンズ(Collins)に対する米国特許第6369522号明細書は、ランプ寿命を通じてルーメン低下を低減するように改善設計されたバラスト及び金属ハロゲン化物ランプを記載しており、前記回路は、高電圧開始パルスを発生するように構成された高周波電子バラストを具え、金属ハロゲン化物ランプは、イオン化可能媒体を含むアーク管を具え、前記アーク管の対向する端中に密封された主電極を有する。
上述した欠点を克服する点弧及び動作制御がある電子バラストを得ることが望ましい。
本発明の一態様は、点弧及び動作制御がある電子バラストを提供する。
本発明の他の態様は、より低い点弧電圧において点弧を与える点弧及び動作制御がある電子バラストを提供する。
本発明の他の態様は、より低い点弧電圧においてより速い高温再点弧を与える点弧及び動作制御がある電子バラストを提供する。
本発明の他の態様は、効率的な電力制御を与える点弧及び動作制御がある電子バラストを提供する。
本発明の他の態様は、電力損失を減少する点弧及び動作制御がある電子バラストを提供する。
本発明の上記及び他の特徴及び利点は、添付した図面と共に読まれる以下の現在の好適実施例の詳細な説明からより明らかになるであろう。詳細な説明及び図面は、添付した請求項及びこれらの等価物によって規定される本発明の範囲を制限するのではなく、単なる本発明の例証である。
図1は、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラストのブロック図を示す。ブロック間のいくつかの接続を、図解の明瞭さのために省略した。電子バラスト100は、幹線電圧120によって給電される電源110と、高輝度放電(HID)ランプ140に給電するランプ電力回路130と、バラスト制御回路150とを具える。電源110は、電子バラスト100に関する電力を適応及び調節し、ランプ電力回路130は、電力をHIDランプ140に供給し、バラスト制御回路150は、電子バラスト100の動作を制御する。
電源110は、電源110の入力部における電磁妨害(EMI)フィルタ112と、バックアップ白熱ランプ116に給電する120V電源114と、力率補正(PFC)回路117と、バラスト制御回路150に給電する補助低電圧電源118とを具える。ランプ電力回路130は、キャパシタバンク134と、共振ハーフブリッジ136と、点弧回路138とを具える。バラスト制御回路150は、減光回路152と、力率補正(PFC)制御回路154と、マイクロコントローラ回路156と、電力調整回路158と、電流調整回路160と、ドライバ回路162とを具える。
図2A−2Cは、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用電源の図式的な図を示す。図2Aを参照し、幹線電圧は、端末接続部X1、X2及びX3に印加される。前記幹線電圧は、約180Vから305Vまで変化してもよく、代表的に約200Vから277Vである。幹線電圧に接続されたEMIフィルタ112は、変圧器L3と、キャパシタC1、C2、C4、C6と、ブリッジ整流器BD1とを具える。回路保護を、突入電流リミッタRT1及び電圧抑制バリスタRV1によって与えることができる。EMIフィルタ112の出力は、Aux_Line電力として前記低電圧電源に続く。補助ライン電圧は、変圧器L3の後にタップされ、前記120V電源に幹線電圧信号Vmainsとして供給される。
図2Bを参照し、120V電源114は、200−277ボルトAux_Line電力を120ボルトにステップダウンし、電力を前記バックアップ白熱ランプに供給する。HIDランプは、電力が供給された後約1分間生じるウォームアップ段階中、低光出力を有する。HIDランプは、また、再点弧されることができる前に、代表的に約5ないし15分間クールダウンを必要とする。前記バックアップ白熱ランプは、前記HIDランプが点灯していない又は低レベルで点灯している場合、照明を与える。前記バックアップ白熱ランプは、ハロゲンランプ又は望まれるようななにか他の120Vランプであってもよい。120V電源114は、前記電子バラストがエネルギーを与えられるときはいつでもエネルギーを与えられる。前記バラスト制御回路からのELON信号は、120V電源114が電力を前記バックアップ白熱ランプに供給するときを決定する。前記ELON信号は、前記HIDランプ電力が、前記HIDランプが実質的な光を供給していないことを示す公称HIDランプ電力の半分のような予め決められた設定点より小さい場合は常に、光をターンオンする。
120V電源114は、Aux_Line電圧信号に応じてAux Lineゼロ交差信号を供給する比較回路と、前記Aux Lineゼロ交差信号及びAux Line電圧振幅信号に応じて120V駆動信号を供給する120Vマイクロコントローラと、前記120V駆動信号に応じて120V電力を前記バックアップ白熱ランプに供給する120Vドライバ回路とを具える。前記バラスト制御回路からのELON制御信号は、前記比較回路及び120Vマイクロコントローラを切り替え、求められるように前記バックアップ白熱ランプへの120V電力をターンオン及びターンオフする。
ダイオードD1、D2、D3及びD4を具えるフルブリッジは、前記240−277電圧Aux_Line電力を整流する。整流された信号は、Aux_Line基準信号を、電圧調整器U2によって調整された後、比較器U1に供給する。前記整流された信号は、また、可変Aux_Line電圧信号を、抵抗R1及びR2を具える分圧器によって増減された後、比較器U1に供給する。比較器U1は、Aux_Line基準信号をAux_Line電圧信号と比較し、Aux Lineゼロ交差信号を120VマイクロコントローラU3に供給する。Aux Lineゼロ交差信号は、Aux Line周波数を決定するのに使用される。
Aux_Line電力は、抵抗R3及びR4を具える分圧器によって増減され、ダイオードD5、キャパシタC10及び抵抗R3、R4によってさらに調節された後、Aux Line電圧振幅信号として120VマイクロコントローラU3に供給される。
120VマイクロコントローラU3は、Aux Lineゼロ交差信号及びAux Line電圧振幅信号を使用し、トライアックQ1に関する120V駆動信号を決定する。120VマイクロコントローラU3は、予めプログラムされたルックアップテーブルを用い、Aux Line電圧振幅信号に基づき、Aux Lineゼロ交差信号によって示されるようなAux Line周波数に関して補正されたトライアックQ1の所望のタイミング/位相角度を調べる。120V駆動信号は、トライアックQ1を、変圧器T1を経て切り替え、良好に調整された120V電力を前記バックアップ白熱ランプに供給する。120V電源114は、前記バックアップ白熱ランプの寿命を増すであろう良好に調整された120V電力を供給し、前記バックアップ白熱ランプに過電圧保護を与える。
前記バラスト制御回路からのELON制御信号は、オプティカルアイソレータISO1を切り替え、前記バックアップ白熱ランプへの120V電力を望まれるようにターンオン及びオフする。120V電力をターンオフするために、オプティカルアイソレータISO1は前記基準電圧を、比較器U1及び120VマイクロコントローラU3におけるマスタクリアピンに接地する。
図2Cは、本発明によって形成された力率補正及び低電圧電源の図式的な図を示す。力率補正回路117は、前記EMIフィルタの出力電圧を受け、補助低電圧電源118及び前記ランプ電源回路に供給される電力をブーストする。
力率補正回路117は、高力率及び低全高調波歪みを与える。力率補正回路117は、前記ランプ電力回路に供給するレール電圧を幹線電圧に関して調節し、幹線電圧に関係なく固定されたレール電圧を保持することによって生じる電力損失を低減する。力率補正回路117は、変圧器T2と、スイッチQ3と、ダイオードD10とを具える。幹線電圧Vmainsは、抵抗R10を通過し、幹線電圧信号Vmainsを前記バラスト制御回路におけるPFC制御回路に供給する。前記PFC制御回路は、幹線電圧信号Vmainsと、PFC電流信号Ipfcと、PFC電力信号Vpfcとを処理し、PFCゲート信号Gpfcを力率補正回路117へ返す。PFCゲート信号Gpfcは、スイッチQ3を、出力電圧要求及び入力電流要求の双方が満たされるように循環させる。一実施例において、レール電圧Vrailは、特定の幹線電圧に関する個別の値に設定することができる。例えば、前記幹線電圧が約210−215より下の場合、前記レール電圧は、約400Vに設定することができる。同様に、約210ないし225ボルトと、約250ボルトより上の幹線電圧に関して、前記レール電圧は、約450ボルトと、約465ないし480ボルトに各々設定することができる。当業者は、異なった幹線電圧範囲及びレール電圧が特定の用途に適すように使用できることを理解するであろう。変圧器T2は、また、ゼロ電流入力信号ZCinを前記PFC制御回路に供給し、変圧器T2における電流がゼロに達したときを示す。変圧器T2は、また、電力を、Vdimm+及びVdimm−を経て前記バラスト制御回路における調光回路に供給する。力率補正回路117は、電圧信号を、PFC電圧信号Vpfc及び増減されたPFC出力電圧信号Vpfを経て前記バラスト制御回路に供給する。
補助低電圧電源118は、電力を前記バラスト制御回路の構成要素に供給する。補助低電圧電源118は、電力を力率補正回路117の出力部から得て、15ボルトにおける低電力を、スイッチモード電源IC U5を使用して発生する。電圧調整器Q5は、スイッチモード電源IC U5からの出力を調整する。電圧調整器Q5の出力部は、電力を、Vccpfcラインを経て前記PFCコントローラに供給し、電力を、+15ラインを経て他のバラスト制御回路構成要素に供給する。
図3は、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラストに関するランプ電力回路の図式的な図を示す。ランプ電力回路130は、キャパシタバンク134と、共振ハーフブリッジ136と、イグナイタ138とを具える。キャパシタバンク134は、エネルギーバッファとして作用する。共振ハーフブリッジ136は、前記EMIフィルタから電力を受け、この電力を変換し、前記HIDランプを駆動する。イグナイタ138は、ランプ始動中、高電圧を前記HIDランプに供給する。
前記力率補正回路の出力部におけるキャパシタバンク134は、電解キャパシタC15及びC16を具える。共振ハーフブリッジ136は、スイッチQ7、Q9と、インダクタL4と、キャパシタC17とを具える。前記HIDランプへの電力は、インダクタL4及びキャパシタC17と、高ゲート信号Hgate及び低ゲート信号Lgateに各々応じたスイッチQ7及びQ9の交互スイッチングの周波数とによって制御される。高ゲート信号Hgate及び低ゲート信号Lgateと、これらの個々のグランドHSource及びLSsorceとは、前記バラスト制御回路によって供給される。
共振ハーフブリッジ136からの信号は、また、情報を前記バラスト制御回路に供給する。ランプ電力信号Psense+は、抵抗R12の両端間の電圧を測定することによって供給され、共振ハーフブリッジ136への電力入力を示す。検知されたランプ電流信号Isense+ないしIsense−は、インダクタL4及びキャパシタC17と直列に取り付けられた変圧器T3を流れる電流を測定することによって供給される。前記HIDランプに関する電圧は、前記ランプ電力を前記ランプ電流によって除算することによって決定することができる。
イグナイタ138は、インダクタL4及びキャパシタC17の接続部に動作的に接続された直流オフセット回路139と、インダクタL4における二次巻線とキャパシタC19とに動作的に接続されたクランプ回路137とを具える。前記HIDランプに関する点弧電圧は、インダクタL4とキャパシタC19との間の共振と、直流オフセット回路139によってキャパシタC17に印加された直流オフセット電圧とによって発生される。前記共振は、基本振動共振である。
直流オフセット回路139は、ダイオードD12、D14、D16と、キャパシタC21、C23、C25と、抵抗R14と、ダイオードD18とを具える。直流オフセット回路139は、直流オフセット電圧をキャパシタC17に供給し、点弧電圧の発生中のスイッチQ7及びQ9における電流を減少する。前記直流オフセット電圧の大きさは、前記インダクタ電圧の固定比率である。前記直流オフセット電圧は、インダクタL4を流れる電流によって決定されるインダクタL4における共振電圧によって制御される。フィードバックループは、変圧器T3がインダクタL4を流れる電流を測定し、検知されたランプ電流信号Isense+ないしIsense−を前記バラスト制御回路におけるバラストマイクロコントローラに供給するときに与えられる。前記バラスト制御回路は、Hgate、Lgate、Hsource及びLsource信号によって周波数掃引を制御し、Q7及びQ9を切り替える。前記直流オフセット電圧は、特定の用途に応じて約1kVと2.5kVとの間に設定することができる。
ハードウェア制御/制限回路も、インダクタL4における電圧を制御するのに設けられる。前記ハードウェア制御/制限回路は、コイルL6と、ダイオードD21と、キャパシタC27と、抵抗R16と、ツェナーダイオードD20とを具える。コイルL6を流れる電流は、電圧を発生し、この電圧は、ダイオードD21によって整流され、キャパシタC27によってフィルタ処理され、電圧制御発振器(VCO)フィードバック信号VCOfbを発生する。前記VCOフィードバック信号は、前記バラスト制御回路における電圧制御発振器(VCO)にフィードバック制御及び制限として供給され、前記バラスト制御回路がインダクタL4における電圧を制御することを可能にする。一実施例において、コイルL6は、飽和コイルであり、ダイオードD24、D25、D26、D27のスイッチングの影響を低減する。
クランプ回路137は、インダクタL4の二次巻線と、ダイオードD24、D25、D26、D27の整流ブリッジと、キャパシタC29と、ダイオードD21とを具える。クランプ回路137は、二次巻線電圧が高過ぎになると導通し、したがって、インダクタL4における電圧を回路グランドより上のレール電圧に制限する。インダクタL4の二次巻線の巻線比は、クランプ回路137が導通する電圧を設定するのに使用することができる。
他の実施例において、前記バラスト制御回路からの点弧スイッチに応じる点弧スイッチ(図示せず)を、キャパシタC19と直列に設けることができる。前記点弧スイッチは、前記バラスト制御回路に供給された制御情報に基づいたHIDランプの点弧に対する肯定的な制御をバラスト制御回路に与えることができる。
図4A−4Fは、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラストに関するバラスト制御回路の回路網を示す。図4Aは、本発明によって形成された電子バラスト用の減光回路の図式的な図を示す。アナログ減光信号は、ジャックJ2において減光回路152によって受けられた相互に又は自動的に調節可能な入力信号である。前記アナログ減光信号は、0−10ボルト、または特定の用途に関して要求されるような他の電圧範囲であってもよい。バラスト制御回路150における減光回路152は、正の温度係数(PTC)過電流プロテクタRT2及びツェナーダイオードD30によって、ジャックJ2における高い入力電圧から保護される。前記アナログ減光信号は、電圧制御発振器U9に供給し、電圧制御発振器U9は、前記アナログ減光信号を、前記アナログ減光信号に比例する周波数を有する周波数減光信号Dimmに変換する。周波数減光信号Dimmは、光カプラISO1に供給し、光カプラISO1は、減光回路152出力を前記マイクロコントローラ回路から分離する。前記力率補正回路は、電力を、Vdimm+及びVdimm−を経て減光回路152に供給し、電圧調整器U7は電圧安定化を与える。
図4Bは、本発明によって形成された電子バラスト用のバラスト制御回路150における力率補正(PFC)制御回路154の図式的な図を示す。力率補正U10を使用し、PFC制御回路154は、前記力率補正回路からの幹線電圧信号Vmainsと、PFC電流信号Ipfcと、PFC電圧信号Vpfcとを処理し、PFCゲート信号Gpfcを前記力率補正回路へ返す。PFC制御回路154は、ゼロ電流入力信号ZCinを受け、前記PFC回路における変圧器における電流がゼロに達したときを示す。
特定の幹線電圧範囲に関する目標レール電圧は、抵抗R20、R21、R22及びR23の抵抗アレイによって設定される。前記バラストマイクロコントローラは、幹線電圧信号Vmainsに応じ、電源力率電圧信号Vpf_3、Vpf_2、Vpf_1及びVpf_0を供給し、これらの電源力率電圧信号は、前記抵抗アレイにおける種々の抵抗を回路グランドに切り替える。前記抵抗アレイは、可能なレール電圧に対応する異なった電圧を供給し、これらの電圧は、力率補正U10へのPFC電圧信号Vpfcをバイアスする。
図4C及び4Dは、本発明によって形成された電子バラストに各々関するマイクロコントローラ回路及びバラストマイクロコントローラの詳細の図式的な図を示す。バラストマイクロコントローラU12は、前記電子バラスト及びバラスト制御回路の主要な制御構成要素である。マイクロコントローラ回路156は、前記電子バラスト全体に渡る種々のパラメータにおける情報を受け、制御信号を種々の構成要素に供給する。発振器Y1は、代表的に約4MHzの発信信号をバラストマイクロコントローラU12に供給する。バラストマイクロコントローラU12は、前記補助低電圧電源から15V電力を受ける前記電力調整回路から5V電力を受ける。EEPROM U14は、バラストマイクロコントローラU12に供給された情報を格納し、前記電子バラストを、適当な電力レベル、ランアップ電流及び点弧電圧に適合させる。
前記減光回路からの減光信号Dimmは、バラストマイクロコントローラU12に命令し、前記HIDランプへの電力を、前記電力調整回路への電力基準信号Prefを調節することによって設定するマイクロコントローラ回路156への入力である。
掃引信号は、マイクロコントローラ回路156から前記ドライバ回路への出力であり、周波数を掃引し、点弧中に必要な電圧を発生する。前記掃引信号は、点弧電圧信号Vignの関数である。前記掃引信号は、また、定常状態動作中のランプ電流周波数を変調し、アーク安定性を増す。前記定常状態動作は、本願と同じ譲受人に譲渡され、参照によってここに含まれる米国特許出願第10/043586号明細書において記載されている。
電力基準信号Prefは、バラストマイクロコントローラU12からの出力であり、前記電力調整回路に前記電力基準信号を供給し、前記処理された感知された電力信号と比較し、前記HIDランプの出力を調節する。電力基準信号Prefは、前記HIDランプ電力を制御し、測定されたレール電圧Vpf及び感知された電力信号Pwrの関数である。電力基準信号Prefは、前記周波数減光信号Dimmと、EEPROM U14からのキャリブレーション定数との関数であってもよい。SCL及びSDA信号は、電力レベル、ランアップ電流、および点弧電圧のようなEEPROM U14からの格納情報をバラストマイクロコントローラU12に伝達する。
電源力率電圧信号Vpf_3、Vpf_2、Vpf_1及びVpf_0は、回路グランドを前記PFC制御回路における抵抗アレイに与え、前記目標レール電圧を設定するバラストマイクロコントローラU12からの出力である。Vpf_3、Vpf_2、Vpf_1及びVpf_0の接地は、幹線電圧Vmainsの関数である。
Tx及びRx信号は、バラストマイクロコントローラU12と、前記電子バラストの外部の装置との、ポートJ1を経た、RS232インタフェースプロトコルを使用する通信を与える。
入力電圧信号Vmainsは、PFC制御回路154からバラストマイクロコントローラU12への入力であり、前記幹線電圧レベルを示す。入力電圧信号Vmainsは、電源力率電圧信号Vpf_3、Vpf_2、Vpf_1及びVpf_0に関する出力を設定するバラストマイクロコントローラU12を決定する。
増減されたPFC出力電圧信号Vpfは、力率補正回路117からバラストマイクロコントローラU12への入力であり、前記レール電圧を示す。
処理された電力信号Pwrは、前記電力調整回路からバラストマイクロコントローラU12への入力であり、前記HIDランプへの電力を示す。ランプ電流信号Isense+で割った処理された電力信号Pwrは、前記HIDランプ電圧を与える。処理された電力信号Pwrと、増減されたPFC出力電圧信号Vpfと、EEPROM U14からのキャリブレーション定数と、減光信号Dimmとは、前記HIDランプ電力を制御する電力基準信号Prefを決定するのに使用される。
温度信号Tsは、マイクロコントローラ回路156の過電流プロテクタRT3からバラストマイクロコントローラU12への入力であり、前記電子バラスとの温度を示す。温度信号Tsは、前記電子バラストがダメージを回避するためにシャットダウンされるべきであることを決定するのに、バラストマイクロコントローラU12によって使用することができ、前記バラストマイクロコントローラは、前記電子バラストを、シャットダウン信号SDをトグルすることによってシャットダウンする。
点弧電圧信号Vignは、前記イグナイタからバラストマイクロコントローラU12への入力であり、点弧のために前記HIDランプに供給される電圧を示す。点弧電圧信号Vignは、前記HIDランプを始動するための掃引信号Sweepの大きさを決定するのに、バラストマイクロコントローラU12によって使用することができる。
ランプ電流信号Isense+は、前記共振ハーフブリッジから信号を受ける前記電流調整回路からバラストマイクロコントローラU12への入力である。ランプ電流信号Isense+は、前記HIDランプへの電流を示し、ランアップ電流制限信号Iwormを制御するのに使用される。ランプ電流信号Isense+は、故障情況を決定するような機能に使用することができるランプ電圧を計算するのにも使用される。
バラストマイクロコントローラU12は、前記HIDランプに関する電圧を、処理された電力信号Pwrをランプ電流信号Isense+で割ることによって決定することができる。バラストマイクロコントローラU12は、処理された電力信号Pwrと、電流信号Isense+と、計算されたHIDランプ電圧とを使用し、前記HIDランプを制御するための電力基準信号Prefの大きさを決定することができる。電力基準信号Prefは、周波数減光信号Dimmと、EEPROM U14からのキャリブレーション定数との関数であってもよい。
ELON信号は、バラストマイクロコントローラU12から前記120V電源への出力であり、前記120V電源が電力を前記バックアップ白熱ランプに供給するときを決定する。ELON信号は、バラストマイクロコントローラU12へのPwr信号によって示されるような前記HIDランプ電力が予め決められた設定点に達した場合は常に、前記バックアップ白熱ランプをターンオフする。約50%の公称HIDランプ電力のような予め決められた設定点を、前記HIDランプが実質的な光を与える点を示すのに使用することができる。
ランアップ電流制限信号Iwormは、バラストマイクロコントローラU12から前記ドライバ回路の電圧制御発振器への出力である。ランアップ電流制限信号Iwormは、ランプ電流制限レベルを設定し、低HIDランプ電圧においてランアップ電流を制限することを要求される。ランアップ電流制限信号Iwormは、前記HIDランプへの電流を示すランプ電流信号Isense+の関数である。
逆パワーオン信号−Pwr_Onは、バラストマイクロコントローラU12を初期化するパワーアップ/リセット信号である。
シャットダウン信号SDは、バラストマイクロコントローラU12から前記ドライバ回路のハイ及びロー側ドライバへの出力である。シャットダウン信号SDは、ランプが点弧しない、ランプ電圧が範囲外、バラスト温度が高い、および幹線電圧が低いといったような故障情況において、前記HIDランプをターンオフする。
図4Eは、本発明によって形成された電子バラスト用の電力調整回路158及び電流調整回路160の図式的な図である。電力調整回路158は、感知されたランプ電力信号を電力基準信号と比較し、電力誤差信号を決定し、この電力誤差信号は、電流調整回路160に渡される。電流調整回路160は、前記電力誤差信号と感知されたランプ電流とを使用し、合計誤差信号を決定し、この合計誤差信号は、ドライバ回路162に渡される。
電力調整回路158は、演算増幅器U16及びU17を含む。演算増幅器U16は、前記共振ハーフブリッジ(図3参照)のスイッチQ9を通る電力を示すランプ電力信号Psense+を受ける。演算増幅器U16は、前記ランプ電力信号を調整及び制限し、処理された電力信号Pwrを発生し、この処理された電力信号Pwrは、演算増幅器U17と前記マイクロコントローラ回路とに供給される。演算増幅器U17は、処理された電力信号Pwrを前記マイクロコントローラ回路からの電力基準信号Prefと比較し、電力誤差信号Perrを発生し、この電力誤差信号Perrは、電流調整回路160に供給される。電力調整回路158は、前記マイクロコントローラ回路に電力を供給する電力調整器U21も含む。
電流調整回路160は、演算増幅器U18及びU19を含む。演算増幅器U18は、電力誤差信号Perrを前記共振ハーフブリッジからの感知されたランプ電流信号Isense+と比較し、電力/電流誤差信号PIerrを発生し、この電力/電流誤差信号PIerは、演算増幅器U19に供給される。演算増幅器U19は、電力/電流誤差信号PIerrを調整及び制限し、合計誤差信号Errを発生し、この合計誤差信号Errは、前記ドライバ回路に供給される。
前記マイクロコントローラ回路から演算増幅器U19への掃引信号Sweepは、周波数を掃引し、点弧中に必要な電圧を発生し、定常状態動作中のランプ電流周波数を変調し、アーク安定性を増す。前記定常状態動作は、本願と同じ譲受人に譲渡され、参照によってここに含まれる米国特許出願第10/043586号明細書において記載されている。
図4Fは、本発明によって形成された電子バラスト用のドライバ回路162の図式的な図を示す。ドライバ回路162は、前記HIDランプに供給されるべき所望の電力を示す合計誤差信号Errを前記電流調整回路から受け、高ゲート信号Hgate及び低ゲート信号Lgateを前記共振ハーフブリッジに供給し、前記HIDランプへの電力を制御する。
ドライバ回路162は、電圧制御発振器(VCO)U24と、ドライバゲートU26、U27、U28、U29、U30と、ハイ及びロー側ドライバU32とを具える。VCO U24は、前記電流調整回路から合計誤差信号Errを受け、合計誤差信号Errの電圧に比例するクロックドVCO出力信号VCOUTを供給する。前記マイクロコントローラ回路からのランアップ電流制限信号Iworm又はランシャットダウン信号SDは、必要ならVCO U24をシャットダウンし、前記HIDランプをターンオフすることができる。
前記ドライバゲートは、VCO出力信号VCOUTを受け、このVCO出力信号VCOUTは、3つのドライバゲートU26、U27、U28を通過し、ハイ入力信号Hinを発生すると共に、2つのドライバゲートU29及びU30を通過し、ロー入力信号Linを発生する。奇数のドライバゲートを使用してハイ入力信号Hinを発生し、偶数のドライバゲートを使用してロー入力信号Linを発生することは、結果として、反対の極性を有するハイ入力信号Hin及びロー入力信号Linを生じ、これら2つの信号間にむだ時間を有する。
ハイ及びロー側ドライバU23は、前記ドライバゲートからのハイ入力信号Hin及びロー入力信号Linを調整し、ハイゲート信号Hgate及びローゲート信号Lgateを前記共振ハーフブリッジに供給する。前記マイクロコントローラ回路からのランシャットダウン信号SDは、必要ならVCO U24をシャットダウンし、前記HIDランプをターンオフすることができる。
図5A−5Cは、本発明よって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用の点弧及び動作制御回路のブロック図を示す。図5Aを参照し、電圧制御発振器(VCO)204は、バラストマイクロコントローラ200からの掃引信号240と、第2演算増幅器(op Amp)220からの合計誤差信号242とに応じる。バラストマイクロコントローラ200は、マイクロチップテクノロジー社によって製造されたPIC16C73B 8ビットCMOSマイクロコントローラのような任意の汎用制御装置である。一般に、バラストマイクロコントローラ200は、HIDランプフィードバック信号に応じ、HIDランプ制御信号を発生する。VCO204は、VCO出力信号246をドライバ206に供給し、ドライバ206は、ハイゲート信号248及びローゲート信号250を、各々第1スイッチ208及び第2スイッチ210に交互に供給する。レール電圧出力部202は、電力252を第1スイッチ208に供給する。スイッチされた電力254は、誘導性素子222及び容量性素子224を具える誘導性回路212を経て、HIDランプ216及び並列容量性回路214の両端間に供給される。感知されたレール電圧信号256は、レール電圧出力部202からバラストマイクロコントローラ200に供給される。コモン300は、回路コモンを与える。
第1演算増幅器(オペアンプ)218は、第2スイッチ210からの感知されたランプ電力信号258と、バラストマイクロコントローラ200からの電力基準信号260とw比較し、電力誤差信号262を発生する。第2スイッチ210からの感知されたランプ電力信号258を、バラストマイクロコントローラ200にも供給する。第2演算増幅器(オペアンプ)220は、第1オペアンプ218からの電力誤差信号262と、誘導性回路212からの感知されたランプ電流信号264とを比較し、合計誤差信号242を発生する。感知されたランプ電流信号264は、誘導性回路212の誘導性素子222と容量性素子224との間の接続部においてピックアップされ、バラストマイクロコントローラ200に供給される。当業者は、感知されたランプ電流信号264は、誘導性回路212、又は、誘導性回路212と直列の任意の回路内のどこでもピックアップすることができることを理解するであろう。点弧電圧信号266は、誘導性回路212とHIDランプ216との間の接続部においてピックアップされ、バラストマイクロコントローラ200に供給される。
同じ要素は図5Aと同じ参照番号を共有する図5Bは、本発明によって形成された点灯及び動作制御がある電子バラスト用の点弧回路のブロック図を示す。この例において、電圧制御発振器(VCO)204は、バラストマイクロコントローラ200からの掃引信号204に応じる。VCO204は、VCO出力信号246をドライバ206に供給し、ドライバ206は、ハイゲート信号248及びローゲート信号250を、各々第1スイッチ208及び第2スイッチ210に交互に供給する。レール電圧出力202は、電力252を第1スイッチ208に供給する。スイッチされた電力254は、誘導性素子222及び容量性素子224を具える誘導性回路212を経て、HIDランプ216及び並列容量性回路214の両端間に供給する。点弧電圧信号266は、誘導性回路212とHIDランプ216との間の接続部においてピックアップされ、バラストマイクロコントローラ200に供給される。前記点弧回路は、誘導性回路212と並列容量性回路214との間の共振を使用し、より高い高調波の必要なく、前記共振の基本振動において点弧電圧をHIDランプ216に印加する。
HIDランプ216の点弧中、点弧電圧信号266は、バラストマイクロコントローラ200がHIDランプ216への所望の点弧電圧を制御できるように、フィードバック信号をバラストマイクロコントローラ200に供給する。バラストマイクロコントローラ200は、点弧電圧信号266に応じ、掃引信号240を供給する、マイクロチップテクノロジー社によって製造されたPIC16C73B 8ビットCMOSマイクロコントローラのような任意の制御装置である。一実施例において、バラストマイクロコントローラ200は、定数を格納し、計算を実行し、所望の点弧電圧信号266に関する所望の掃引信号240を得る。他の実施例において、バラストマイクロコントローラ200は、所定の点弧電圧信号266に関する所望の掃引信号240を相関させ、供給するルックアップテーブルを格納することができる。
一実施例において、点弧電圧信号266は、VCO204に供給することができる。VCO204は、点弧電圧信号266に応じ、VCO出力信号246を、バラストマイクロコントローラ200からの掃引信号240と無関係に調節することができる。他の実施例において、VCO204は、バラストマイクロコントローラ200の制御に加えて、VCO出力信号246の制御を与えることができる。VCO204は、点弧電圧信号266が特定の設定点を超えた場合、掃引信号240にかかわらず、VCO出力信号246をクランプするように設定することができる。
他の実施例において、感知されたランプ電流信号264は、誘導性回路212の誘導性素子222と容量性素子224との間の接続部においてピックアップすることができ、バラストマイクロコントローラ200に供給することができる。バラストマイクロコントローラ200は、点弧電圧信号266に加えて、又はこれの代わりに、感知されたランプ電流信号264をフィードバック信号として使用し、掃引信号240を決定することができる。
依然として他の実施例において、クランプ回路230を設けることができる。クランプ回路230は、感知されたインダクタ電流270に応じ、インダクタ電流制御信号274を供給し、誘導性素子222を流れる電流を感知されたレール電圧出力電圧276に制限する。クランプ回路230は、HIDランプ抵抗が点弧中に低下するときにHIDランプ216への電圧を制限し、延長された時間の間、前記点弧電圧を供給する。好例のクランプ回路は図3に示す。
図5Bを参照し、以前として他の実施例において直流オフセット回路232を設けることができる。直流オフセット回路232は、感知されたインダクタ電流270に応じ、DCオフセット電圧272をHIDランプ216の両端間に印加する。直流オフセット電圧272は、方形波又は正弦波電圧のみの印加から利用可能な電圧を超える追加の電圧をHIDランプ216に点弧のために供給する。これは、誘導性回路212と並列容量性回路214との間の共振の基本振動によって印加しなければならない点弧電圧を低減する。好例の直流オフセット回路は図3に示す。
同様の構成要素は図5Aと同じ参照番号を共有する図5Cは、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用演算回路のブロック図を示す。この例において、電圧制御発振器(VCO)204は、第2演算増幅器(オペアンプ)220からの合計誤差信号242に応じる。VCO204は、VCO出力信号246をドライバ206に供給し、ドライバ206は、ハイゲート信号248及びローゲート信号250を各々第1スイッチ208及び第2スイッチ210に交互に供給する。レール電圧出力部202は、電力252を第1スイッチ208に供給する。スイッチされた電力254は、誘導性素子222及び容量性素子224を具える誘導性回路212を経てHIDランプ216及び並列容量性回路214の両端間に供給される。感知されたレール電圧信号256は、レール電圧出力部202からバラストマイクロコントローラ200に供給される。
第1演算増幅器(オペアンプ)218は、第2スイッチ210からの感知されたランプ電力信号258と、バラストマイクロコントローラ200からの電力基準信号260とを比較し、電力誤差信号262を発生する。第2スイッチ210からの感知されたランプ電力信号258は、バラストマイクロコントローラ200にも供給される。第2オペアンプ220は、第1オペアンプ218からの電力誤差信号262と、誘導性回路212からの感知されたランプ電流信号264とを比較し、合計誤差信号242を発生する。感知されたランプ電流信号264は、誘導性回路212の誘導性素子222と容量性素子224との間の接続部においてピックアップされ、バラストマイクロコントローラ200に供給される。
HIDランプ216の動作中、感知されたレール電圧信号256と、感知されたランプ電流信号264と、感知されたランプ電力信号258とは、バラストマイクロコントローラ200へのフィードバックを与え、これにより、バラストマイクロコントローラ200は、HIDランプ216への所望の電力を、電力基準信号260を設定することによって制御できるようになる。一実施例において、バラストマイクロコントローラ200は、所望のフィードバック信号に関する所望の電力基準信号260を得るために、定数を格納し、計算を実行する。他の実施例において、バラストマイクロコントローラ200は、所望のフィードバック信号に関する所望の電力基準信号260を相関し、供給するルックアップテーブルを格納することができる。HIDランプ216への電力の制御は、第1オペアンプ218において感知されたランプ電力信号258と電力基準信号260とを比較して電力誤差信号262を発生し、第2オペアンプ220において電力誤差信号262と感知されたランプ電流信号264とを比較して合計誤差信号242を発生することによって、さらに調整される。合計誤差信号242は、VCO204に供給され、VCO204は、HIDランプ216への電力を、VCO出力信号246を経て設定する。当業者は、特定の用途に関して望まれるなら、第1オペアンプ218及び第2オペアンプ220は、省略することができ、電力基準信号260はバラストマイクロコントローラ200に直接供給してもよいことを理解するであろう。加えて、他の又は追加のシステム状態信号は、第1オペアンプ218又は第2オペアンプ220に供給することができる。
一実施例において、減光回路226は、減光信号278をバラストマイクロコントローラ200に供給することができる。バラストマイクロコントローラ200は、減光信号278に応じ、電力基準信号260を全電力の所望の分数に調節し、HIDランプ216を減光することができる。減光回路226は、手動又は自動入力信号に応じ、減光の程度を調節することができる。好例の減光回路は、図4Aに示す。
図5Cを参照し、他の実施例において、キャリブレーション回路228は、キャリブレーション信号280をバラストマイクロコントローラ200に供給することができる。バラストマイクロコントローラ200は、キャリブレーション信号280に応じ、バラストマイクロコントローラ200による計算において使用されるキャリブレーション定数を調節することができる。キャリブレーション信号280は、アナログ又はディジタル、シリアル又はパラレルであってもよく、バラストマイクロコントローラ200において格納された値を更新し、前記電子バラスとの動作を改善することができる。キャリブレーション回路228は、入力信号に応じ、前記キャリブレーション定数を格納することができ、このような好例のキャリブレーション回路は図4Cに示し、このキャリブレーション回路はポートJ1及びEEPROM U14を有する。
図1−5は、本発明の特定の用途及び実施例を例示し、本開示又は請求項の範囲をそこに示されるものに限定することを意図されない。例えば、使用される種々の電圧、電流及び電力信号は、多数の回路位置において、多数の方法を使用して決定することができる。本明細書を読み、これについて図面を調査することで、当業者には、本発明の無数の他の実施例が可能であり、これらのような実施例は予測され、現在請求されている発明の範囲内に入ることがすぐに明らかになるであろう。
ここに開示された本発明の実施例は、現在好適であると考えられるが、種々の変更及び変形は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、行うことができる。本発明の範囲は、添付した請求項において示されており、等価物の意味及び範囲内に入るすべての変更は、そこに包含されるように意図される。
本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラストのブロック図を示す。 A−Cは、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用電源の図式的な図を示す。 本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用ランプ電力回路の図式的な図を示す。 A−Fは、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用バラスト制御回路の回路網を示す。 A−Cは、本発明によって形成された点弧及び動作制御がある電子バラスト用点弧及び動作制御回路のブロック図を示す。

Claims (32)

  1. 少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号に応じ、HIDランプ制御信号を発生するバラストマイクロコントローラと、
    前記HIDランプ制御信号に応じ、VCO出力信号を発生する電圧制御発振器(VCO)と、
    前記VCO出力信号に応じ、ハイゲート信号及びローゲート信号を発生するドライバと、
    電力を供給するレール電圧出力部と、
    前記ハイゲート信号に応じ、前記電力を受ける第1スイッチと、
    前記ローゲート信号に応じ、前記第1スイッチとコモンとの間に動作的に接続された第2スイッチと、
    第1端及び第2端を有し、前記第2端を前記コモンに動作的に接続された並列容量性回路と、
    前記並列容量性回路の第1端と、前記第1スイッチと第2スイッチとの間の接続点との間に動作的に接続された誘導性回路とを具えるバラストマイクロコントローラを具えることを特徴とする電子バラスト用点弧及び動作制御回路。
  2. 請求項1に記載の点弧及び動作制御回路において、前記HIDランプフィードバック信号は点弧電圧信号であり、前記HIDランプ制御信号は掃引信号であることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  3. 請求項2に記載の点弧及び動作制御回路において、直流オフセット回路をさらに具え、前記直流オフセット回路は、前記並列容量性回路と並列に動作的に接続され、前記誘導性回路から感知されたインダクタ電流を受けることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  4. 請求項2に記載の点弧及び動作制御回路において、クランプ回路をさらに具え、前記クランプ回路は、前記誘導性回路からの感知されたインダクタ電流と、前記レール電圧出力部からの感知されたレール電圧出力電圧とに応じ、
    前記クランプ回路は、インダクタ電流制御信号を発生し、前記インダクタ回路は、前記インダクタ電流制御信号に応じることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  5. 請求項2に記載の点弧及び動作制御回路において、前記VCOは、前記点弧電圧信号に応じることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  6. 請求項1に記載の点弧及び動作制御回路において、前記HIDランプフィードバック信号は感知されたランプ電流信号であり、前記HIDランプ制御信号は掃引信号であることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  7. 請求項1に記載の点弧及び動作制御回路において、前記HIDランプフィードバック信号は感知されたレール電圧信号、感知されたランプ電流信号、及び感知されたランプ電力信号であり、前記HIDランプ制御信号は電力基準信号であることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  8. 請求項1に記載の点弧及び動作制御回路において、
    感知されたランプ電力信号及び電力基準信号に応じ、電力誤差信号を発生する第1演算増幅器と、
    前記電力誤差信号及び感知されたランプ電流信号に応じ、合計誤差信号を発生する第2演算増幅器とをさらに具え、
    前記HIDランプフィードバック信号は、感知されたレール電圧信号、感知されたランプ電流信号、及び感知されたレール電圧信号であり、前記HIDランプ制御信号は前記合計誤差信号であることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  9. 請求項8に記載の点弧及び動作制御回路において、減光回路をさらに具え、前記減光回路は減光信号を発生し、前記バラストマイクロコントローラは前記減光信号に応じることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  10. 請求項8に記載の点弧及び動作制御回路において、キャリブレーション回路をさらに具え、前記キャリブレーション回路はキャリブレーション信号を発生し、前記バラストマイクロコントローラは前記キャリブレーション信号に応じることを特徴とする点弧及び動作制御回路。
  11. HIDランプ用電子バラストに関する点弧及び動作制御の方法において、
    少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号に応じ、HIDランプ制御信号を発生するバラストマイクロコントローラを設けるステップと、
    前記HIDランプに並列に動作的に接続された並列容量性回路を設けるステップと、
    前記並列容量性回路に動作的に接続された誘導性回路を設けるステップと、
    前記HIDランプ制御信号に応じて前記誘導性回路に電力を切り替えるステップと、
    前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電ランプ(HID)ランプフィードバック信号を発生するステップとを含むことを特徴とする方法。
  12. 請求項11に記載の方法において、所定のHIDランプフィードバック信号に関するHIDランプ制御信号を供給するルックアップテーブルを前記バラストマイクロコントローラに格納するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
  13. 請求項11に記載の方法において、
    定数を前記バラストマイクロコントローラに格納するステップと、
    前記定数を使用して所定のHIDランプフィードバック信号に関するHIDランプ制御信号を計算するステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
  14. 請求項13に記載の方法において、前記定数を前記バラストマイクロコントローラに格納するステップが、キャリブレーション信号に応じて定数を前記バラストマイクロコントローラに格納するステップを含むことを特徴とする方法。
  15. 請求項11に記載の方法において、前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高強度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生するステップが、前記HIDランプを監視し、点弧電圧信号を発生するステップを含むことを特徴とする方法。
  16. 請求項15に記載の方法において、
    前記誘導性回路を監視し、検知されたインダクタ電流を発生するステップと、
    前記検知されたインダクタ電流に応じて、前記HIDランプの両端間に直流オフセット電圧を印加するステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
  17. 請求項15に記載の方法において、
    前記誘導性回路を監視し、検知されたインダクタ電流を発生するステップと、
    前記検知されたインダクタ電流が予め決められた値を超えた場合、前記誘導性回路を流れる電流をクランプするステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
  18. 請求項17に記載の方法において、前記検知されたインダクタ電流が予め決められた値を超えた場合、前記誘導性回路を流れる電流をクランプするステップが、前記誘導性回路を流れる電流をクランプし、前記HIDランプへの電圧を、検知されたレール電圧出力電圧に制限するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
  19. 請求項11に記載の方法において、前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生するステップが、前記HIDランプを監視し、検知されたランプ電流信号を発生するステップを含むことを特徴とする方法。
  20. 請求項11に記載の方法において、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生するステップが、前記HIDランプを監視し、検知されたレール電圧信号と、検知されたランプ電流信号と、検知されたランプ電力信号とを発生するステップを含むことを特徴とする方法。
  21. 請求項11に記載の方法において、前記バラストマイクロコントローラへの減光信号に応じ、前記HIDランプを減光するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
  22. HIDランプ用電子バラストに関する点弧及び動作制御のシステムにおいて、
    少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号に応じ、HIDランプ制御信号を発生するバラストマイクロコントローラと、
    前記HIDランプに並列に動作的に接続された並列容量性回路と、
    前記並列容量性回路に動作的に接続された誘導性回路と、
    前記HIDランプ制御信号に応じて前記誘導性回路へ電力を切り替える手段と、
    前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生する手段とを具えることを特徴とするシステム。
  23. 請求項22に記載のシステムにおいて、所定のHIDランプフィードバック信号に関するHIDランプ制御電流を供給するルックアップテーブルを前記バラストマイクロコントローラに格納する手段をさらに具えることを特徴とするシステム。
  24. 請求項22に記載のシステムにおいて、
    定数を前記バラストマイクロコントローラに格納する手段と、
    前記定数を使用して所定のHIDランプフィードバック信号に関するHIDランプ制御電流を計算する手段とをさらに具えることを特徴とするシステム。
  25. 請求項24に記載のシステムにおいて、前記定数を前記バラストマイクロコントローラに格納する手段が、キャリブレーション信号に応じて定数を前記バラストマイクロコントローラに格納する手段を具えることを特徴とするシステム。
  26. 請求項22に記載のシステムにおいて、前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生する手段が、前記HIDランプを監視し、点弧電圧信号を発生する手段を具えることを特徴とするシステム。
  27. 請求項26に記載のシステムにおいて、
    前記誘導性回路を監視し、検知されたインダクタ電流を発生する手段と、
    前記検知されたインダクタ電流に応じて前記HIDランプの両端間に直流オフセット電圧を印加する手段とをさらに具えることを特徴とするシステム。
  28. 請求項26に記載のシステムにおいて、
    前記誘導性回路を監視し、検知されたインダクタ電流を発生する手段と、
    前記検知されたインダクタ電流が予め決められた値を超えた場合、前記誘導性回路を流れる電流をクランプする手段とをさらに具えることを特徴とするシステム。
  29. 請求項28に記載のシステムにおいて、前記検知されたインダクタ電流が予め決められた値を超えた場合、前記誘導性回路を流れる電流をクランプする手段が、前記誘導性回路を流れる電流をクランプし、前記HIDランプへの電圧を、検知されたレール電圧出力電圧に制限する手段をさらに具えることを特徴とするシステム。
  30. 請求項22に記載のシステムにおいて、前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生する手段が、前記HIDランプを監視し、検知されたランプ電流信号を発生する手段を具えることを特徴とするシステム。
  31. 請求項22に記載のシステムにおいて、前記HIDランプを監視し、前記少なくとも1つの高輝度放電(HID)ランプフィードバック信号を発生する手段が、前記HIDランプを監視し、検知されたレール電圧信号と、検知されたランプ電流信号と、検知されたランプ電力信号とを発生する手段を具えることを特徴とするシステム。
  32. 請求項22に記載のシステムにおいて、前記バラストマイクロコントローラへの減光信号に応じて前記HIDランプを減光する手段をさらに具えることを特徴とするシステム。
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