JP2007273474A - デジタル調光蛍光安定器 - Google Patents

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Abstract

【課題】ネットワークへの接続が可能であり、また、ネットワークから更新することができる様々な照明プロファイルを記憶することができる照明制御回路用の電子安定器を提供すること、さらに動的な制御を大規模に提供することが望まれている。
【解決手段】大規模な照明制御をローカルベースまたは遠隔ベースで提供するように、ガス放電ランプに電力を供給する電子安定器回路が、他の安定器回路と共にネットワーク化される。安定器はコマンドを受け取り、問合せ情報を入手するための標準PCへの接続が可能なインターフェースを持つ。安定器は、個々に、あるいはグループで制御することができる。また、安定器コントロールは、安定器中のマイクロコントローラに照明プロファイルをダウンロードができ、DALI規格を始めとする照明制御プロトコルをサポートすることができる。
【選択図】図1

Description

本発明はガス放電ランプのための安定器制御に関し、詳細には安定器制御ネットワークにおけるデジタル制御電子安定器に関する。
安定器は、ガス放電ランプ、詳細には蛍光灯を使用した照明システムの部品として多年にわたって使用されている。蛍光灯は、ランプ負荷が非直線であるため、ランプに電力を供給している電源線路に対する負荷制御の問題を抱えている。ランプに流れる電流は、印加電圧が始動値に達するまでゼロであり、印加電圧が始動値に到達すると、ランプは導通を開始する。ランプが導通を開始すると、ランプによって引き出される電流の急激な増加が安定器によって確実に防止され、それにより損傷および他の動作上の問題を回避する。
一般に供給されているある種の電子安定器には、電力線によって供給される交流(AC)を直流(DC)に変換するための整流器が含まれている。通常、整流器の出力は、直流を典型的には25〜60kHzの範囲の高周波AC信号に変換するためにインバータに接続されている。高周波インバータ出力により、他に可能な如何なる場合よりはるかに小さい定格のインダクタを使用することができるため、電子安定器のサイズおよびコストが低減されている。
ランプ回路の力率を調整するために、整流器とインバータの間に力率補正回路がしばしば挿入されている。回路に最も効率的に電力を引き渡すためには、AC回路内の負荷は理想的には純抵抗と等価でなければならない。力率補正回路は、典型的には、蓄積エネルギーを蓄積コンデンサと負荷の間で伝達するスイッチ回路である。また、典型的な電力インバータ回路には、低周波DC入力から高周波AC信号出力を生成するためにスイッチング方式が使用されている。力率補正回路および整流器回路内でのスイッチングは、通常、デジタルコントローラを使用して達成されている。
力率補正回路および電力インバータ回路におけるスイッチングを制御することにより、始動、光レベル調整および調光などの動作パラメータを高い信頼性で制御することができる。また、ランプの動作パラメータを観察し、ランプの障害および適切な動作レンジを検出するように、コントローラにフィードバックすることができる。
同時に多数の照明システムを制御しなければならない場合、個別制御またはグループ制御用として多数の電子照明安定器を1つのネットワークにすることができる。たとえば、ビルの様々な領域の照明を制御し、かつ、使用エネルギーおよびビルの特定部分に関連する他のパラメータをモニタするために、電子照明安定器のネットワークがビルの計算機制御センタに接続されている。たとえば、Katylらに対する米国特許を参照されたい(たとえば、特許文献1参照)。
米国特許第6,181,086号 公報
ネットワークへの接続が可能であり、また、ネットワークから更新することができる様々な照明プロファイルを記憶することができる照明制御回路用の電子安定器を提供すること、また、さらに動的な制御を大規模に提供することが望ましい。
本発明は、ガス放電ランプを制御するための電子安定器を使用した照明制御システムを提供する。この電子安定器は、パーソナルコンピュータ(PC)への接続が可能であり、PCによって更新することができる様々なアルゴリズムおよび照明プロファイルを記憶することができる。この電子安定器は、ネットワーク内でPCに接続し、安定器のグループおよび照明回路を様々なタスクに合わせて規定することができる。異なる安定器に、メモリにロードされた、始動、調光、電力制御および障害検出のための専用照明プロファイルを個々に持たせることができる。
このソフトウェアインターフェースは、安定器をプログラミングし、個々の安定器の照明プロファイルをダウンロードし、あるいは安定器のグループを画定するようにPCに提供される。したがって、PCによって安定器を遠隔感知し、制御することができる。また、PCをインターネットなどのより規模の大きいネットワークの一部にすることにより、照明システムを広い領域にわたって様々なアプリケーションで遠隔ベースで観察し、制御することができる。
以上説明したように、本発明によれば、ネットワーク内でPCに接続し、安定器のグループおよび照明回路を様々なタスクに合わせて規定することができる。また、PCによって安定器を遠隔感知し、制御することができる。さらには、照明システムを広い領域にわたって様々なアプリケーションで遠隔ベースで観察し、制御することができる。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。図1を参照すると、本発明によるシステムのブロック図が示されている。ガス放電ランプ26は、一括して回路15で示す電子安定器回路によって電力が供給され、制御されている。回路15は、ランプおよび回路15の様々なコンポーネントに電力を供給するための電力線入力を受け取っている。電力線入力は、通常、周波数の範囲が約50〜60Hz、電圧レベルの範囲が約100〜300Vの低周波AC信号である。したがって回路15は、事実上、世界中で利用することができるあらゆる公衆電源で使用することができる。
フィルタ12は、電力線入力を受け取り、本質的に重要ではない高周波トランジェントを除去して、よりきれいな電力信号を提供している。フィルタ12は、インダクタおよびコンデンサなどの従来の線形コンポーネントで構成されているが、適切な非線形コンポーネントを使用して構成された能動フィルタを使用することもできる。フィルタ12から出力されるよりきれいな線路電力信号は、DC出力を提供するように整流器14に供給される。整流器14は、通常、全波整流器であり、高い電力効率を提供している。整流器14のDC出力は、回路の力率を調整して回路をより効率的に動作させるように機能している力率補正(PFC)回路16に供給される。PFC回路を持たない典型的な電子安定器では、ランプ26の両端間の電圧および電流の位相角が位相外れになり、そのために最大有能電力がランプに引き渡されていない。入力電源線路から見た場合、回路15は、電圧および電流が互いに同相になる純抵抗負荷であることが好ましく、したがってPFC回路16は、ランプ26に対する駆動信号の力率を調整するように作用して、ランプ26をあたかも純抵抗負荷であるかのように見えるようにして、それにより最適効率を達成している。
PFC回路16は、ランプ26に電力を供給するための高周波駆動信号を生成する電力インバータ18に電力信号を提供している。インバータ18には、ランプ26への電力の流れを調整するために使用される多数の高電力高速スイッチが含まれている。インバータ18内のスイッチは、高い周波数でスイッチされるため、電力がより効率的にランプ26に引き渡され、かつ、コンポーネントのコストがより低減されている。
インバータ18は、インバータ18のスイッチ動作のための駆動信号を提供している照明制御回路24によって制御されている。また、インバータ18は、照明制御回路24に照明制御フィードバック信号を提供している。照明制御フィードバック信号を使用して、ランプ26の動作に対する様々なパラメータの状態が決定される。また、インバータ18は、インバータ18およびランプ26の動作上の障害を検出するための障害検出機能を有している。
照明制御回路24の動作は、インバータ18を動作させるためのコマンドを照明制御回路24に提供しているマイクロプロセッサ22によって制御されている。マイクロプロセッサ22は、始動、調光、電力消費およびランプ26の消灯を始めとするランプ26の動作を制御するためのコマンドを提供している。マイクロプロセッサ22は、照明制御回路24によって表明される制御プロファイルの結果として提供される、インバータ18からの障害検出信号を受け取っている。たとえば、インバータ18あるいはランプ26に、コンポーネントの破損あるいは所定の範囲外での動作などの障害が発生すると、インバータ18は、障害が検出されたことをマイクロプロセッサ22に知らせる。また、マイクロプロセッサ22は、インバータ18およびランプ26の状態を表すフィードバック信号を照明制御回路24から受け取っている。照明制御回路24によって提供される状態には、検出された障害に関する詳細およびインバータ18およびランプ26の動作に対するその他の徴候が含まれている。また、マイクロプロセッサ22は、照明制御プロファイルなどの情報およびインバータ18およびランプ26の状態を記憶するためのメモリ記憶装置を備えている。したがって、ランプ26の動作、たとえば予熱、点灯、調光および光レベルなどをプログラムすることができる。ランプ26の障害または状態は、後の検索または修正のために、マイクロプロセッサ22に記憶され、かつ、記録される。
たとえば、マイクロプロセッサ22は、障害が検出された場合に、回路15を安全モードにするためのアルゴリズムを記憶しておくことができる。ランプ26が故障すると、たとえばランプへの電力供給を停止し、回路15をスタンバイ状態にすることができる。ランプ26が交換されると、ランプが交換され、故障が解消されたことをマイクロプロセッサ22に記憶されているアルゴリズムが検出し、交換されたランプ26が自動的に再始動される。
光レベル変化の調整および光レベル変化の速度などの他の機能についても、マイクロプロセッサ22を介して実現することができる。たとえば、光レベル変化に対するフェージング時間およびフェージング速度のための可変パラメータをアルゴリズムに持たせることができる。
また、マイクロプロセッサ22は、制御情報および状態情報を遠隔ベースで受け取るように、外部システムに接続することができる。図1に示す線図では、マイクロプロセッサ22は、PCインターフェース20を介してユーザインターフェース10に接続されている。PCインターフェース20とユーザインターフェース10の間の接続は、DB9コネクタを使用した標準シリアル接続である。PCインターフェース20は、回路15とユーザインターフェース10の間を電気的にアイソレーションし、回路15が故障した場合のユーザインターフェース10の損傷を防止している。このPCインターフェース20によって提供される電気的アイソレーションは、光アイソレーションおよび高電圧保護を始めとする多くの技法を使用して提供することができる。また、PCインターフェース20は、マイクロプロセッサ22およびユーザインターフェース10による双方向の状態、障害およびコマンドの通信を可能にしている。
また、マイクロプロセッサ22は、ユーザインターフェース10によるアドレス指定が可能であり、それにより、状態、コマンド等々を双方向通信することができる。たとえば、マイクロプロセッサ22は、ユーザインターフェース10からアドレス情報を受け取り、そのアドレス情報がマイクロプロセッサ22のアドレスであるか、あるいはユーザインターフェース10に接続されている他のデバイスのアドレスであるかを判断することができる。したがって、ユーザインターフェース10とマイクロプロセッサ22の間の双方向通信は、データ通信のための様々なプロトコルを利用することができる。たとえば、ユーザインターフェース10とマイクロプロセッサ22の間の通信に、デジタルアドレス指定可能照明インターフェース国際規格prlEC929(DALI)を使用することができる。DALIプロトコルは、16のグループに配列された64個のアドレス指定可能デバイスを可能にし、かつ、フェード時間、フェード速度、アルゴリズム曲線に基づく調光、およびエラーフィードバックを含んだ16種類の照明プロファイルを提供している。
DALIのようなプロトコルを使用することにより、ユーザインターフェース10は、照明ネットワーク全体にわたって多数の回路15と通信することができる。また、ユーザインターフェース10は回路15とは独立しており、典型的にはパーソナルコンピュータと結合した様々なユーザ機能を実行することができる。たとえば、ユーザインターフェース10は、照明プロファイルおよび状態の履歴を大容量記憶媒体上に維持することができる。また、ユーザインターフェース10は、動作報告および最適性能のための修正を可能にするように、照明ネットワーク全体の動作に基づく統計データを記録し、かつ、操作することができる。ユーザインターフェース10を介して利用することができる記録および統計技法により、システム全体の信頼性を向上させ、かつ、効率的な電力使用を維持することができる。さらに、収集したデータに基づいて保全プログラムを設計することにより、コンポーネントの故障を適時防止し、かつ、ダウンタイムを最短化することができる。
また、ユーザインターフェース10は、単純な表示画面を備えており、したがってユーザは、多数のアドレス指定可能な安定器回路15の様々なパラメータを同時に容易に変更することができる。また、ユーザインターフェース10上のディスプレイは、様々なランプ26および安定器回路15の状態を示すフィードバックをユーザに提供することができる。
次に図5aおよび5bを参照すると、回路15およびランプ26を動作させ、かつ、観察するためのユーザディスプレイの実施例が示されている。ディスプレイ50は、所与の安定器に対する簡単な状態/制御画面を示している。ランプの輝度レベルは、スライドバー52を使用して、アドレス指定したランプ26の光レベルを変更することによって調整することができる。スライドバー52には、輝度レベルを最小値または最大値に直ちに設定するための最小ボタンおよび最大ボタンが設けられている。また、ランプ26を調光するためのフェード速度/時間を調整するスライドバー54が備えられている。また、ランプ26を簡単な操作でターンオンまたはターンオフさせるボタン56が設けられている。指示器58は、電力オンレベルを全電力の百分率で示しており、ユーザによる設定が可能である。多数のステータス55は、安定器回路15およびランプ26の動作に関連する様々なパラメータの状態を示している。たとえば、ステータス55を利用して、安定器回路15の総合的なシステム状態、すなわち安定器回路15およびランプ26の様々なコンポーネントの詳細な状態ばかりでなく、システムが使用中であるかどうかを体系的に表すことができる。たとえば、ユーザは、安定器回路15のマイクロプロセッサ22と結合したアドレスを直ちに観察することができる。
図5bを参照すると、ユーザが管理の観点から照明状態を制御し、かつ、観察するためのディスプレイ60が示されている。ディスプレイ60の、PCネットワークに接続されている多数の安定器の識別子が書き込まれたスクロール可能画面62には安定器情報が含まれている。ディスプレイ60のスクロール画面62は、安定器B1およびB2のエントリを示している。ユーザは、コマンド情報を安定器に提供し、あるいは、安定器状態情報を得るように、リストされている任意の安定器を選択することができる。たとえば、光レベルディスプレイ64は、スクロール画面62中で選択された安定器と結合しているランプ26の光レベルを表示している。光レベル64を使用して、単一の安定器あるいはまとめて制御される安定器グループの光レベルを表示することができる。ドロップダウン選択バー65は、単一の安定器あるいは安定器グループの動作に関連する様々なコマンド、設定および問合せに対するアクセスをユーザに提供している。ドロップダウンボックスの各々は、関連するドロップダウンボックスに表示されているコマンドを実行するための実行ボタンと結合している。たとえば、ユーザは、問合せのための特定のシステムパラメータを「SYSTEM PARAMETER QUERIES」のラベルが振られたドロップダウンボックスの中から選択し、次に、そのドロップダウンボックスの隣の実行ボタンを選択することにより、特定の問合せ情報を入手することができる。
また、個々の安定器あるいはグループとして動作している安定器のためのスライドバー66が備えられている。スライドバー66は、たとえば百分率電力出力、フェード速度およびフェード時間などのパラメータを調整するための簡単な制御機構を備えている。安定器のグループ設定は、同じく特定の安定器または安定器グループをアドレス指定するための設定値を提供しているコントロール68を使用してセットアップすることができる。ユーザインターフェース10のシリアルポートは、同じくレベルポーリングおよびDTS設定のためのオプションを備えたポート選択セクション70の中で選択することができる。ユーザインターフェース10とPCインターフェース20の間の通信を初期化し、あるいは終了するためのボタン72が備えられている。また、アプリケーションを抜け出すようにユーザが簡単に使用することができるQUITボタン73が備えられている。
次に図2を参照すると、本発明によるハードウェア図が示されている。図1に示すフィルタ12は、L1、RV1、C1およびCYから構成されている。このインダクタ−コンデンサの組合せにより、線路LおよびNを通して供給される電力から高周波トランジェントが除去される。整流器14は、全波整流器であるブリッジ整流器BR1から構成されている。PFC回路16には、他のバイアス、感知および補償コンポーネントに加えて、力率コントローラIC1、MOSFET M1、インダクタL2、ダイオードD2およびコンデンサC6が含まれている。PFC IC1は、MOSFET M1からスイッチング制御信号を提供している。MOSFET M1は、最適電力効率を得るために、電圧と電流の間の位相角を調整するようにスイッチしている。PFC16は、出力DCバス電圧を調整し、かつ、AC入力線路電圧と同相の正弦波信号を提供している。したがって、PFC16は、出力DCバス電圧をブーストし、かつ、調整している。
安定器コントロールIC2には、発振器、高電圧半ブリッジゲートドライバ、アナログ調光インターフェースおよびランプ保護回路が含まれている。安定器コントロールIC2は、ランプ26のためのランプ電力に引き渡される電力を制御するように、半ブリッジ電流の位相を制御している。IC2に接続されている様々なコンポーネントは、予熱周波数、電流および電圧、予熱時間、最小周波数、点灯電圧および電流、および動作周波数などのパラメータを設定するように選択されている。たとえば、RIPHが大きくなると予熱電流が増加し、一方、CPHが小さくなると予熱時間が短くなる。
図1に示すマイクロプロセッサ22は、様々に接続されたコンポーネントと共にマイクロコントローラU3から構成されている。マイクロコントローラU3は、マイクロコントローラU3のピン10を遷移させることによって、安定器コントローラIC2をスイッチオンおよびスイッチオフさせることができる。ピン9上でローからハイへの遷移を安定器コントローラIC2が受け取ると、安定器コントローラIC2はターンオンする。同様に、ピン9上でハイからローへの遷移を安定器コントローラIC2が受け取ると、安定器コントローラIC2はターンオフする。この機能は、ランプ障害が検出され、様々なコンポーネントを保護するようにシステムを低レベル動作状態に置かなければならない場合に有用である。
たとえば、マイクロコントローラU3は、ランプ障害情報をピン12で受け取っている。ピン12はランプ26の低電位側に接続されているため、ランプ26が正常に機能している場合、ピン12のレベルは低レベルにある。ランプ26が故障すると、抵抗R17を介してピン12が高レベルにプルアップされ、ピン10をハイからローへ遷移させるようにマイクロコントローラU3が指令される。安定器コントローラIC2のピン9に接続されているピン10がハイからローに遷移すると、安定器コントローラIC2がターンオフする。安定器コントローラIC2がターンオフすると、MOSFET M2およびM3はスイッチされず、低電力安全動作モードになる。
故障したランプ26が適切に機能するランプ26と交換されると、マイクロコントローラU3のピン12が低レベルになり、ピン10をローからハイへ遷移させるようにマイクロコントローラU3が指令される。ピン10のローからハイへの遷移を安定器コントローラIC2のピン9が受け取ると、安定器コントローラIC2がターンオンする。安定器コントローラIC2がターンオンすると、ランプ再始動シーケンスが自動的に開始され、それによりランプ26がターンオンして正常に動作する。
また、安定器コントローラIC2は、障害/状態信号を安定器コントローラIC2のピン7に出力することにより、マイクロコントローラU3に障害状態情報を提供している。安定器コントローラIC2のピン7は、マイクロコントローラU3のピン11に接続されており、マイクロコントローラU3は、たとえば、安定器コントローラIC2のスタックロジックレベル、過電流状態、点灯し損じ、およびバス問題などの障害情報を検出することができる。安定器コントローラIC2がオフのとき、ピン7はロー状態にあり、また、安定器コントローラIC2がオンのときは、ピン7はハイ状態に立ち上がる。
また、安定器コントローラIC2は、安定器コントローラIC2がターンオンした時点で決定される障害信号をマイクロコントローラU3に提供することができる。したがって、マイクロコントローラU3は、マイクロコントローラU3のピン11の状態を調査することにより、安定器コントローラIC2がオフであることを検出することができる。その場合、マイクロコントローラU3は、マイクロコントローラU3のピン10をローレベルからハイレベルへ遷移させることにより、安定器コントローラIC2をターンオンさせるように試みることができる。それにより安定器コントローラIC2がターンオンし、障害が検出された場合、安定器コントローラIC2は、ピン7をローレベルに設定することができる。マイクロコントローラU3のピン11は、安定器コントローラIC2から障害信号を受け取り、それにより障害が発生したことが決定される。その場合、マイクロコントローラU3は、検出された障害に対応するようにプログラムされているプログラムに従って、多くの方法でこの障害検出に応答することができる。たとえば、マイクロコントローラU3は、ターンオフランプ26あるいはターンオフ安定器コントローラIC2にコマンドを送ることができる。
また、マイクロコントローラU3は、ピン9にパルス幅変調(PWM)信号を送ることによって照明レベルを制御している。このPWM信号は、R25およびC17から構成されているRCフィルタを通してDC電圧に変換される。安定器コントローラIC2は、ピン4でこの電圧信号を受け取り、ランプ26に引き渡される半ブリッジ電流調整電力の位相を調整し、それにより光レベルを変化させている。照明レベルの正確な制御は、マイクロコントローラU3のピン9に供給されるPWM信号のデューティサイクルを調整することによって達成される。また、マイクロコントローラU3は、光レベル変化の速度を制御することができるアルゴリズムの制御の下で動作することができる。たとえば、マイクロコントローラU3のピン9に提供されるPWM信号のデューティサイクルは、マイクロコントローラU3のプログラミングに応じたインターバルで変化させることができる。
マイクロコントローラU3は、図1に示すユーザインターフェース10による、受け取ったプログラミング命令あるいは問い合わせるべき状態情報に対するアドレス指定が可能である。PCインターフェース20は、ユーザインターフェース10とマイクロプロセッサ22の間に接続され、それらの間の信号伝送のためのハードウェアプロトコルを実現している。図2に示すPCインターフェースU1およびU2は、マイクロプロセッサ22とユーザインターフェース10の間の通信のためのトランシーバとして作用している。したがってインターフェースU1およびU2は、回路15とユーザインターフェース10の間に高度な電気的アイソレーションを提供している。回路15とユーザインターフェース10の間を高度に電気的にアイソレーションすることで、回路15に存在している損傷状態または危険状態の影響がユーザインターフェース10に及び、これによって、費用のかかり得る損傷をユーザインターフェース10に与えることを防止している。
ユーザインターフェース10とマイクロプロセッサ22の間で送信される入力信号および出力信号は、ユーザインターフェース10およびマイクロプロセッサ22による使用が可能なプロトコル規格に関連する情報を搬送することができる。したがって、図2では、マイクロコントローラU3は、ピン7でシリアル情報を受け取り、ピン8でシリアル情報を送信している。送受信されるシリアル情報の内容は、選択される通信プロトコルに対応している。マイクロコントローラU3には、簡単に通信プロトコルを解釈するためのアルゴリズムをロードすることができる。たとえば、ユーザインターフェース10およびマイクロプロセッサ22の両方に、国際的にアドレス指定が可能な照明インターフェースのためのDALI規格を使用した通信をプログラムすることができる。DALI規格によれば、順方向メッセージフレームは19ビットからなり、また、逆方向メッセージフレームは11ビットからなっている。送信フレーム中のビットは、高水準のエラー検出を可能にするための二相であるCODECに従って配列されている。
次に図3を参照すると、光アイソレーションされたDALIバスの構成が、一括して回路30で示されている。この回路図によれば、送信信号および受信信号以外に、送信イネーブル信号および受信イネーブル信号を使用した、DALIプロトコルのためのハードウェアプラットフォームが提供されている。
次に図4を参照すると、図3に示すDALIバスが、ブリッジ整流器および2つの光アイソレーションスイッチインターフェースU1、U2を備えたPCインターフェース20として示されている。この構成では、インターフェースU1およびU2が、回路15に出現する電気サージの影響がユーザインターフェース10に及ぶことを防止している。したがって、インターフェースU1およびU2は、破壊的となりうる信号のユーザインターフェース10への到達を防止し、同時に、コマンドおよび問合せを伝送するようにマイクロコントローラIC3へのアクセスを提供している。
以上、本発明について、本発明の特定の実施形態とともに説明したが、当分野の技術者には、他の多くの変形形態および改変ならびに他の用法が明らかになることと思われる。したがって、本発明は、本明細書における特定の開示によってではなく、特許請求の範囲の各請求項によってのみ制限されることが好ましい。
本発明による電子安定器のブロック図である。 本発明による電子安定器の配線図である。 安定器PCインターフェースの回路図である。 安定器インターフェースの他の実施形態の配線図である。 照明制御パラメータを調整するためのPCに表示されたユーザインターフェース画面を示す図である。 照明制御パラメータを調整するためのPCに表示されたユーザインターフェース画面を示す図である。
符号の説明
10 ユーザインターフェース
12 フィルタ
14 整流器
15 電子安定器回路
16 PFC回路
18 インバータ
20 PCインターフェース
22 マイクロプロセッサ
24 照明コントロール
26 ガス放電ランプ

Claims (16)

  1. 電力線入力への接続が可能な入力部およびランプに電力を供給するように前記ランプへの接続が可能な出力部を備えた電力インバータ出力段と、
    前記電力インバータに結合された、前記電力インバータを駆動するように動作させることができる照明コントローラと、
    前記照明コントローラに結合された、前記電力インバータを駆動するための前記照明コントローラにコマンドを提供するように動作させることができるデジタルマイクロコントローラと、
    前記マイクロコントローラに結合された、前記マイクロコントローラと数値計算機の間の通信を容易にするように動作させることができ、それにより前記マイクロコントローラおよび前記数値計算機が情報を交換することができる通信インターフェースと
    を備えたことを特徴とするデジタル制御ランプ安定器。
  2. 前記通信インターフェースは、ランプ安定器のネットワークと共に使用することができることを特徴とする請求項1に記載のランプ安定器。
  3. 前記マイクロコントローラは、前記ネットワークへの固有アドレスを有することを特徴とする請求項2に記載のランプ安定器。
  4. 前記電力インバータと前記照明コントローラの間の照明制御フィードバックをさらに備え、
    前記照明制御フィードバックは、ランプの動作状態に関連する情報を前記照明コントローラに供給することができることを特徴とする請求項1に記載のランプ安定器。
  5. 前記電力インバータと前記マイクロコントローラの間の障害検出フィードバックをさらに備え、
    前記障害検出フィードバックは、ランプ障害およびランプ安定器障害のうちの少なくとも一方の障害に関連する徴候を供給することができることを特徴とする請求項1に記載のランプ安定器。
  6. 前記マイクロコントローラは、前記数値計算機と前記マイクロコントローラの間の通信プロトコルを実現するように、前記通信インターフェースとの動作が可能であることを特徴とする請求項3に記載のランプ安定器。
  7. 前記マイクロコントローラに結合された記憶メモリをさらに備え、前記メモリは、前記マイクロコントローラによる実行が可能なプログラムを記憶して前記照明コントローラに前記コマンドを提供するように動作させることができることを特徴とする請求項1に記載のランプ安定器。
  8. 前記プログラムは、前記数値計算機から前記メモリに転送されることを特徴とする請求項7に記載のランプ安定器。
  9. 前記照明コントローラと前記マイクロコントローラの間の状態問合せフィードバックをさらに備え、
    前記状態問合せフィードバックは、ランプの動作状態に関連する情報を前記マイクロコントローラに供給することができることを特徴とする請求項1に記載のランプ安定器。
  10. 電力線入力への接続が可能な入力部およびランプに電力を供給するように前記ランプへの接続が可能な出力部を備えた電力インバータ出力段と、
    前記電力インバータに結合された、前記電力インバータを駆動するように動作させることができる照明コントローラと、
    前記照明コントローラに結合された、前記電力インバータを駆動するための前記照明コントローラにコマンドを提供するように動作させることができるデジタルマイクロコントローラと、
    前記照明コントローラと前記マイクロコントローラの間の状態フィードバックとを備え、
    前記マイクロコントローラは、前記状態フィードバックの値に基づいて前記照明コントローラにスタンバイコマンドを提供するように動作させることができ、それにより前記照明コントローラが電力スタンバイ状態に置かれることを特徴とするデジタル制御ランプ安定器。
  11. デジタル制御照明安定器であって、
    ランプを制御し、かつランプに電力を供給するための照明コントロールと電力コンバータのコンビネーションと、
    前記コンビネーションに結合された、照明オペレーションコマンドを提供するためのマイクロプロセッサと、
    前記マイクロプロセッサに結合された、コンピュータを含んだネットワークとインターフェースするためのネットワーク可能コンピュータインターフェースとを備え、
    前記インターフェースが、前記照明安定器と前記ネットワークの間の高電圧を電気的にアイソレーションすることを特徴とするデジタル制御照明安定器。
  12. 前記電気的なアイソレーションは、光スイッチインターフェースを使用して達成されることを特徴とする請求項11に記載の照明安定器。
  13. デジタル照明安定器を制御するための制御システムであって、
    ユーザコマンドを受け取り、かつ安定器情報を提供するためのユーザインターフェースと、
    前記ユーザインターフェースに結合された、前記照明安定器と前記ユーザインターフェースの間で情報を交換するためのアドレス指定可能な照明安定器ネットワークとを備え、
    前記ユーザインターフェースは、ユーザコマンドに応答して、選択された照明安定器に動作コマンドを提供し、かつ前記選択された照明安定器から状態情報を受け取り、
    前記ユーザインターフェースおよび前記照明安定器は、それらの間の高電圧が電気的にアイソレーションされ、
    前記照明安定器および前記ユーザインターフェースは、確立されている通信プロトコルに従って情報を交換することを特徴とする制御システム。
  14. ランプ安定器を制御する方法であって、
    ランプの状態を決定するように、マイクロプロセッサが照明コントローラから状態信号を受け取るステップと、
    前記状態信号の値に応じて、前記照明コントローラを電力スタンバイモードにするように、前記マイクロプロセッサから前記照明コントローラへコマンド信号を提供するステップと、
    前記状態信号の他の値に応じて、前記照明コントローラを前記電力スタンバイモードから解除するように、前記マイクロプロセッサから前記照明コントローラへ他のコマンド信号を提供するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  15. ランプ安定器を動作させる方法であって、
    高電圧電気的アイソレーションインターフェースを介して、コンピュータと前記ランプ安定器中のマイクロプロセッサの間で情報を交換するステップと、
    前記ランプ安定器を制御するように、前記マイクロプロセッサが受け取った情報を使用するステップと、
    前記ランプ安定器の動作状態に関連するフィードバック状態情報を前記マイクロプロセッサが受け取るステップと、
    記憶および表示の少なくともいずれかのために、前記フィードバック状態情報を前記コンピュータに転送するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  16. 前記コンピュータから受け取ったコマンドプロファイルを前記マイクロプロセッサに記憶するステップと、
    前記ランプ安定器を制御するように、前記コマンドプロファイルを使用するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
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