JP2009520331A - 電子デバイスに供給される電流を制御するための方法および装置 - Google Patents

電子デバイスに供給される電流を制御するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、1つ以上の電子デバイスのストリングを含む負荷に、スイッチングされた望ましい電流を提供する駆動制御装置を提供するものである。電圧変換手段は、入力制御信号に基づき、電源からの電圧の大きさを負荷の高圧側で望まれる別の大きさに変換する。調光制御手段は、負荷を附勢したり除勢したりするための制御を行い、更に電流制限のための手段を提供できる。電圧変換手段および電流検出手段にはフィードバック手段が結合されており、このフィードバック手段は、負荷を通って流れる電流を示す電流検出手段の両端の間の電圧降下を示す制御信号を、電圧変換手段に提供する。電圧変換手段は、受取った制御信号に基づき、その後、負荷に対してスイッチングされた一定の電流が提供されるよう、出力電圧を調節できる。
【選択図】図2

Description

本発明は、電子デバイスの制御の分野に関し、より詳細には、電子デバイスを切替駆動電流制御するための方法および装置に関する。
半導体発光ダイオード(LED)および有機発光ダイオード(OLED)の最近の開発の進歩により、これらデバイスは、例えば建築、娯楽および道路照明を含む一般的な照明の応用分野で使用するのに適したものとなった。このように、これらデバイスは次第に白熱ランプ、蛍光灯および高輝度ガス放電ランプと競争できる状態になりつつある。
作動条件下でLEDにより発生される光量は、これらデバイスを通過して流れる電流に直接依存している。デバイスの特性にはばらつきがあるので、LEDが同じ種類のものでも、同じデバイス電流を流した場合、所定の作動条件下で発光光束出力が異なっていると認識されることがあり得る。LEDの直列接続の駆動電流が所定の限度を下回るように低減されると、他のLEDが発光を停止する前に一部のLEDが完全に発光を停止してしまい、結果として望まない作動モードとなり得る。このような効果は、主として異なるLEDの両端の間の順方向電圧特性が変動する結果生じるものである。LED間の許容できる発光光束出力変化の限度は、通常、照明応用分野のタイプに依存する。照明装置で2つ以上のLEDが必要となるとき、一般にLEDの特性を正確に一致させて、駆動回路の設計をできるだけ簡単に維持できるようにしなければならない。LEDの駆動電流を効率的に制御できるいくつかの駆動回路設計案がこれまで示唆されている。ほとんどの設計は、LEDの直列接続を通過する均一な駆動電流を維持できるリニア定電流駆動回路のカテゴリーに属す。しかしながら、多くのリニア定電流駆動回路は、大きい電力損失を招き、特別な電力電子デバイスおよび巧妙な熱管理を必要とする。たいていの直接電流又は切替電流駆動回路では、部分的低公称光出力を含むワイドレンジの作動条件が望まれる場合、正確かつ信頼できる光束出力制御を可能にする複雑なフィードバック制御システムが必要となる。
LEDを効果的に制御するための別の解決案は、レギュレートされたコモン電圧供給を行うバックブーストレギュレータと、LED駆動電流を設定するための低圧側バラスト抵抗器と、電流をモニタするためのシャント抵抗器を必要とする。例えば米国特許第6,362,578号は、LEDのアレイの両端の間の電圧を一定に維持するために、電流制御用バイアス抵抗器およびフィードバックループを有する電圧コンバータをどのように使用するかを開示している。LEDの低圧側において、別のトランジスタが接続されており、このトランジスタは、光束出力制御のためにパルス幅変調(PWM)を使ってスイッチングされる。この駆動回路は、バイアス抵抗器により電力損失が大きく、これらバイアス抵抗器は正確な電流制御を行うためにコストのかかる較正を必要とし得る。更に、米国特許第4,001,667号は、光束出力制御のために、発光ダイオードに定電流パルス列を提供する閉ループ回路を開示している。しかしながら、この閉ループ回路はフルレンジの電流パルスのデューティファクター制御を行うことはできない。
米国特許第6,586,890号は、LEDへの電力を調節するための電流フィードバックシステムを使用する方法を開示しており、低周波数PWM制御信号が電源を駆動するようになっている。しかしながら、この方法は、20Hz〜20kHzまでのPWMスイッチング周波数を使用しており、このスイッチング周波数は可聴ノイズを発生し、LEDダイに熱周期を与えることによりLEDに悪影響を与え、よってデバイスの信頼性を低下させ、寿命を短くし得る。
米国特許第6,734,639号は、カスタム化されたサンプルアンドホールド駆動回路と組み合わされた電圧コンバータにより、LEDアレイのためのスイッチング駆動回路の過剰な駆動電流の過渡現象を制限するための方法を開示している。負荷および電源の双方を同時にスイッチングするよう、電圧コンバータを繰り返しオンオフするために、バイアスがかけられたスイッチング信号にLED駆動信号がリンクされている。しかしながら、この方法は、フライバックおよびプッシュプルタイプの電圧コンバータにしか使用できず、LED駆動電流を直接制御することはできない。この方法は、駆動回路の電力損失を大幅に低減するものではない。すなわち、システム全体の効率を大幅に改善するものではない。更に、この方法は一般に、400Hzのオーダーの駆動周波数までの所望するパラメータ内でしか作動せず、高周波のスイッチングを可能にするものではない。従って、この方法による駆動回路は、望ましくない可聴ノイズを発生することがあり、接続されているLEDアレイに過剰な熱応力を加え得る。
更に米国特許出願公開第2004/0036418号は、LEDアレイを駆動するための方法を開示しており、LEDを通過する電流を変えるためにコンバータを使用する。ここではフィードバックを行うために電流スイッチが構成されている。この方法は、標準的なバックコンバータ設計に不可欠な要素を組み込んでいる、異なる順方向電圧を必要とする並列なLEDストリングを制御することはできない。この方法は、LEDストリングごとの電流を制限するために、可変抵抗器として高電圧側のトランジスタスイッチをどのように使用するかを開示している。しかしながら、高電圧側トランジスタスイッチは大きい電力損失を生じさせ、駆動回路全体の効率を低下させ得る。
パワーインテグレーションズ社は、LEDを効果的かつ効率的に制御し得るアナログ集積回路を提供している。このパワーインテグレーションズ社は、eDI−92と称される電力変換技術を開示しており、この電力変換技術は最小の数のコンポーネントしか必要とせず、特に低エネルギー消費量の照明用途、例えば出口サインまたは夜間ライトサインのために設計されたものである。しかしながらこの解決案は、調光のために、負荷のスイッチング能力、または電圧コンバータがスイッチングされる場合のピーク負荷電流を制御するための手段を提供していない。
更に、オーストリアマイクロシステムズAG社は、高性能のアナログ集積回路AS3691を提供しており、この集積回路は単一LEDコンフィギュレーションにおいて約1.6A、更に4つのLEDコンフィギュレーションにおける各LEDに対し400mAまでの駆動電流で、1つのLEDから4つのLEDまで制御するのに使用できる。この集積回路AS3691は、電圧コンバータの出力電圧を制限できる電圧コンバータフィードバック回路の極めて特殊なデザインを提供している。しかしながら、このコンバータの制御チップは、LEDストリングに対して電圧調節を維持するための手段に、調光用のデジタルスイッチングの可能性を提供している。このチップは、ピーク負荷電流が所望の設定ポイントを決して超えないことを保証するよう、すべてのデューティサイクルにわたって内部電流制限を利用している。この解決方法の結果、システム全体の効率は低下し得る。このような非効率性は、数百ヘルツよりも高いスイッチング周波数で悪化する。なぜなら、オフ時間中に電圧設定ポイントを維持するための手段がなく、よってほとんどのデューティサイクルにわたって内部の電流制限回路をアクティブにしなければならないからである。更に、この制御チップは、ワイドレンジの順方向電圧を有するLEDを効率的に駆動できないが、一般に外部抵抗器により各LEDまたはLEDのストリングに対して制御チップをチューニングしなければならない。
更に図1は、電圧コンバータをスイッチングする回路内の負荷を通って流れる相対電流を表示している。電流の立ち上がり時間111および降下時間112は、負荷に供給される電流をスイッチング電圧コンバータが変え得る速度と直接関連している。例えば、LEDを活性化するためにこの方法を使用すると、過渡時間中(例えば立ち上がり時間および降下時間中)のLEDの光出力は、所望のレベルにすることができず、従ってこの結果、光出力が変化することがあり、この変化は例えば低いデューティサイクル中に容易に明らかとなり得る。
従って、従来技術で述べたような問題を解決する効果的な制御および発光素子駆動電流電子回路設計のための装置および方法が望まれている。
この背景技術の情報は、出願人が本発明に関連する可能性があると思われる情報を明らかにするために記載したものである。これまで記載した情報はいずれも、必ずしも本発明に対する従来技術を構成するものと認めるものではなく、またそのように見なすべきではない。
本発明の目的は、電子デバイスに供給される電流を制御するための方法および装置を提供することにある。本発明の1つの態様によれば、1つ以上の電子デバイスのストリングに供給される電流を制御するための駆動制御装置であって、電源から第1の大きさの電圧を受取り、制御信号に応答してこの第1の大きさの電圧を第2の大きさの電圧に変換するように構成されている電圧コンバータと;第2の大きさの電圧および調光制御信号を受取り、調光制御信号に基づいてストリングへの第2の大きさの電圧の送出を制御すると共に、マルチモードの作動をするように構成された調光制御手段とを備え、調光制御信号は、調光制御手段の望ましい作動モードを指示し;前記ストリングと直列接続され、ストリングを通って流れる電流を示すフィードバック信号を発生するように構成されている電流検出手段と;電圧コンバータおよび電流検出手段に電気的に結合されており、フィードバック信号を受取り、このフィードバック信号に基づいて制御信号を発生し、更に電圧コンバータに制御信号を提供するように構成されているフィードバック手段と;を備える駆動制御装置が提供される。
本発明の別の態様によれば、1つ以上の電子デバイスのストリングに供給される電流を制御するための方法において、ストリングを通過するように流れる電流をサンプリングするステップと;サンプリングされた電流を示すフィードバック信号に応答し、第1の大きさの電圧から第2の大きさの電圧に電圧を適応的に変化させるステップと;調光制御信号に基づいて、ストリングへの第2の大きさの電圧の提供を制御するステップと;を備え、この制御ステップを、調光制御信号に基づいて適応的に変更する、電流を制御するための方法が提供される。
定義
「電源」なる用語は、入力および出力を備え、入力で提供される第1形態の電気を変換し、第1形態の電気を第2形態の電気に調整し、出力に第2形態の電気を提供するシステムを定義するのに使用する。電源は、入力において所定のレンジの形態の電気を取り込み、この電気を所定のレンジの形態の電気に調整し、これを出力に提供することができる。
「電圧コンバータ」なる用語は、入力および出力を備え、第1の大きさの入力電圧を第2の大きさの出力電圧(ここで、第1の大きさと第2の大きさは同じでもよいし、または異なっていてもよい)に変換できるシステムを定義するのに使用する。
「電子デバイス」なる用語は、作動レベルが供給電気の形態に依存する任意の装置を定義するのに使用する。電子デバイスの例は、発光素子、サーボモータ、および当業者によって容易に理解されるような、供給電気の形態の調整を要する他のデバイスである。
「発光素子」なる用語は、例えばこの素子の両端の間に電位差を印加するか、またはこの素子を通過するように電流を流すことによって素子が活性化されたときに、電磁スペクトルのうちの任意の領域または複数の領域の組み合わせ(例えば可視領域、赤外線領域および/または紫外線領域)で放射線を発生するデバイスを定義するのに使用する。従って、発光素子は、モノクローム、準モノクローム、ポリクロームまたはブロードバンドスペクトル発生特性を有し得る。発光素子の例は、半導体,有機またはポリマー/ポリマー状発光ダイオード、青色またはUVポンピングされる蛍光体がコーティングされた発光ダイオード、光学的にポンピングされるナノ結晶発光ダイオード、または当業者に容易に理解されるような他の同様なデバイスである。更に、発光素子なる用語は、放射線を発生する特定のデバイス(例えばLEDダイ)を定義するのに使用するものとし、この用語は内部に特定のデバイス(単数または複数)が設置されたハウジングまたはパッケージと放射線を発生する特定のデバイスとの組み合わせを定義するのに等しく使用できる。
「ストリング」なる用語は、直列または並列、もしくは直列と並列の組み合わせで接続された多数の電子デバイスを定義するのに使用する。例えば、電子デバイスのストリングは、ストリング全体の両端の間に電圧を加え、よって当業者に容易に理解できるように、すべての電子デバイスを同じ電流で駆動することにより、同時にすべてを活性化すなわち駆動できる1つより多い同一または異なる電子デバイスを意味する。並列なストリングとは、例えば各行が並列に接続されているM行のN個の電子デバイスを意味し、ストリング全体の両端の間に電圧を印加し、全ストリングに送られる総電流の〜1/Mで、N×M個の電子デバイスのすべてを駆動することにより、N×M個の電子デバイスのすべてを同時に活性化できるようなものである。
「負荷」なる用語は、電力が供給される1つ以上の電子デバイスまたは1つ以上の電子デバイスストリングを定義するのに使用する。
「デューティサイクル」および「デューティファクター」なる用語は、デジタルスイッチング(例えば、ある時間周期を有するパルス幅変調(PWM))を参照したとき、時間周期に対するオン時間の比を定義するのに相互に交換可能に使用する。
本明細書で使用するような「約」なる用語は、公称値からの±10%の変動を意味する。特に記載しても記載しなくても、本明細書に記載する所定の値には、常にかかる変動が含まれると理解すべきである。
特に明記しない限り、本明細書で使用するようなすべての科学技術用語は、本発明が属す分野の当業者によって共通に理解されるものと同じ意味を有する。
本発明は、駆動制御装置および方法を提供するものであり、これは、作動のための制御信号を必要とし得る電子デバイスの他に、通過して流れる定電流が望まれる電子デバイスと共に使用するためのものである。例えば本発明に係わる方法および装置は、パルス幅変調(PWM)信号、パルス符号変調(PCM)信号、または当技術分野で知られている他のデジタル制御方法を使用して制御される1つ以上の発光素子に、スイッチング定電流源を提供するのに使用できる。更に本発明は、異なる順方向電圧を有する複数の電子デバイスに、切替え定電流源を提供するための方法および装置を提供するものである。例えば単一の電源により1つ以上の発光素子を有する多数のストリングに給電するとき、本発明は発光素子の各ストリングの高圧側に特定の電圧を提供できると共に、ストリングの各々を通過するスイッチド(切替え)定電流を提供できる。
本発明に係わる駆動制御装置は、1つ以上の電子デバイスのストリングを含む負荷に対して、スイッチングされた望ましい電流を提供し、この装置は1つ以上の電圧変換手段と、1つ以上の調光制御手段と、1つ以上のフィードバック手段と、1つ以上の検出手段とを備える。電圧変換手段は、入力制御信号に基づき、電源からの電圧の大きさを負荷の高圧側で望まれる別の大きさに変換する。調光制御手段は、負荷を活性化および不活性化するための制御を行い、更に電流制限のための手段を提供できる。電圧変換手段および電流検出手段にはフィードバック手段が結合されており、このフィードバック手段は、負荷を通過するように流れる電流を示す電流検出手段の両端の間での電圧降下を表示する電圧変換手段に制御信号を提供する。電流検出手段は予測可能な電圧と電流の関係を有する素子を含むことができ、従って収集された電圧信号に基づき、負荷を通過するように流れる電流の測定値を提供できる。受取った制御信号に基づき、その後、電圧変換手段は負荷に対してスイッチングされた一定の電流が提供されるよう、その出力電圧を調節できる。
図2は、本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を含む照明システムを示す。電源11は電圧コンバータ12に接続されており、電圧コンバータは1つ以上の発光素子15のストリングの高圧側端部ノード(ハイエンドノード)1000に適当な電圧を提供する。電圧コンバータ12は、その入力側の電圧を1つ以上の発光素子15のストリングの高圧側端部ノード1000において異なる出力電圧に変えるため、内部的または外部的に高周波でスイッチングすることができる。一実施例では、このスイッチング周波数は、例えば約60kHzから300kHz、または容易に理解できるような他の適当な周波数範囲の間で変わることができる。別の実施例では、このスイッチング周波数を、例えば約260kHzまたは300kHzに固定してもよい。発光素子の調光は、パルス幅変調(PWM)信号、パルス符号変調(PCM)信号または他の信号とすることができる調光制御信号140によって行われ、この調光制御信号は、1つ以上の発光素子15のストリングを活性化/不活性化するための手段となる調光制御手段180に提供される。調光制御手段は、デューティサイクルを示す調光制御信号140を受取るための演算増幅器17を備え、この調光制御手段は1つ以上の発光素子15のストリングと直列接続に構成されたスイッチング手段(切替手段)900に制御信号を提供する。電流検出手段910が駆動制御装置に組み込まれており、例えばノード1020において、発光素子を通過するように流れる電流を測定するための手段となっている。更に、サンプルアンドホールド手段190が駆動制御装置に組み込まれており、1つ以上の発光素子15のストリングを通過するように流れる電流を制御するため、電圧コンバータに電流フィードバック信号5000を提供する手段を提供することができる。
図2に示された実施例では、デューティサイクルに依存可能な2つの異なる方法で電流制御を実行できる。高いデューティサイクルでは、発光素子に所定のピーク電流を与えるように、サンプルアンドホールド手段190を介して電圧コンバータの電圧出力を制御できる。ここではスイッチング手段900はオン/オフスイッチのように作動できる。低いデューティサイクルでは、サンプルアンドホールド手段190の固有の特性および負荷電流の急激な変化に対する電圧コンバータの速度に起因して、ピーク電流は不安定になり得る。発光素子のオン/オフスイッチングのみを行う回路によって制御される照明素子のピーク電流を示す図4Aを参照すれば、このような不安定を認めることができよう。前の周期のオフ時間中に電圧コンバータ12の出力は過度に高く上昇することがあり、この結果、スイッチング手段900により発光素子が活性化される最初の瞬間に、発光素子に電流スパイクが流れる。サンプルアンドホールドフィードバック回路および電圧コンバータは、最終的にはピーク電流を制御するが、低いデューティサイクルの場合、このようになるには十分な時間がないことがあるので、低デューティサイクルのパルスは、より高いデューティサイクルのパルスよりもピーク電流を大きくし得る。
従って、本発明によれば、ピーク電流を制限するためにサンプルアンドホールド手段だけに依存するのではなく、代わりの所定のレベルに電流を制限するように(例えばサンプルアンドホールド手段によって設定されるものよりも若干高い所定のピーク電流とすることができる)、調光制御手段180を構成できる。このような構成は図4Bに示されており、電流オーバーシュートがこの第2の電流制限手段によって制限されていることを示している。例えば調光制御信号140の高レベル、すなわちオンレベルを、この所定の二次ピーク電流レベルに比例するように設定できるので、調光制御信号は論理レベルのスイッチングではなく、このように比例したレベルとアースレベルとの間で交互に変化することになる。このように、演算増幅器17が検出するフィードバック信号に応答して、スイッチング手段900は、各スイッチング周期の開始時における短い時間の間、部分的にのみターンオンして電流のオーバーシュートを制限し、サンプルアンドホールド手段が制御されている周期の残りの時間の間、スイッチング手段900は完全にターンオンし、かくしてスイッチング損失を最小にすることができる。演算増幅器17とサンプルアンドホールド手段190との双方により、電流検出手段910からの同じフィードバック信号が使用されるので、2つのピーク電流レベル間の移行は、実質的にスムーズとなる。サンプルアンドホールド手段および電圧コンバータが電流を制御し始めるので、演算増幅器は、スイッチング手段が完全にオンになるまで、このスイッチング手段を強力にターンオンし、スイッチング手段は、もはや電子デバイスを流れる電流に対する制限要素とはならない。
本発明の一実施例では、高いデューティサイクルと低いデューティサイクル間の移行を定める所定の閾値は、約5%から30%の間にある。別の実施例では、所定の閾値は、約10%から20%の間にある。更に別の実施例では、所定の閾値は10%である。
一実施例では、本発明は、多数の部品をスイッチングしなければならない電圧コンバータをイネーブルしたりディスエーブルしたりすることと対照的に、負荷(1つ以上の電子デバイス)をスイッチングするのに、1つのスイッチング手段しかスイッチングしなくてよいので、照明素子を作動制御するためのスイッチング過渡電流を低減し、かつ応答時間を改善することもできる。例えば図1は、電圧コンバータが低周波数でイネーブルおよびディスエーブルされるときに、負荷を流れる相対的電流を示している。図3は、負荷がスイッチングされるようになっている、本発明の一実施例に係わる駆動制御装置が使用されるときに1つ以上の電子デバイスを流れる相対電流を示している。これら図から容易に明らかとなるように、図3に示された信号の立ち上がり時間113および立ち下がり時間114を、図1に示された従来の信号の立ち上がり時間111および立ち下がり時間112よりもかなり短くすることができる。これにより、従来技術で行われているように電圧コンバータを低周波数でスイッチングするよりもむしろ、デューティサイクルのほとんどの間でスイッチング損失を実質的に最小にしながら、高い周波数で電子デバイスをデジタル的にスイッチングすることができる。更に本発明に係わる駆動制御装置は、低いデューティサイクルの間の電子デバイスの作動を改善することができる。その理由は、電圧コンバータをオンオフにスイッチングする従来の方法は、より高いスイッチング周波数で低いデューティサイクルを許容しないが、一方、本発明はそのような低いデューティサイクルを許容するからである。
更に本発明に係わる駆動制御装置は、全レンジにわたって比較的一定の電流を保証しながら、実質的にフルデューティサイクル制御を行うことができる。前に説明したように、図4Aはサンプルアンドホールド回路しか有しない回路での、電流出力対デューティサイクルとの関係を示しており、図4Bは、本発明の一実施例に係わる駆動制御装置によって提供できる電流出力対デューティサイクルの関係を示しており、ここでは2つのレベルの電流制御が行われている。例えば発光素子を通るオン電流を一定に維持することにより、発光素子の実質的に一貫しかつ予測可能な光束出力を得ることができるようになり、更に最大電流定格を超える結果生じ得る、発光素子の寿命を短くする危険性も低減できる。例えば現在の技術レベルの大光束の1ワットのLEDパッケージは、それぞれ約300mAおよび500mAの平均電流および瞬間電流の最大定格を有する。本発明の駆動制御装置を使用して電流を厳密に制御できるので、最大瞬間電流定格を超える危険性を低減または制限しながら、発光素子を実質的にそれらの最大平均電流定格で作動させることができる。
図5は、サンプルアンドホールド手段19の一実施例の回路が設けられている本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を示す。電流検出デバイス16は、電圧と電流との間の所定の関係を有する抵抗器として構成されており、よってノード102における電圧検出により、1つ以上の発光素子15のストリングを通過する電流を測定するための手段となっている。更に、調光制御手段と関連するスイッチング手段13は、受取った調光制御信号140に基づいて信号を提供する演算増幅器17からのその信号に応答自在なトランジスタとして構成されている。
一実施例では、図6に示されるような単一の電源21を使用して、1つ以上の発光素子のマルチストリングを駆動できる。発光素子241、242および243の各ストリングは、自己の電圧コンバータ221、222、223を有することができる。この回路構成は、1つ以上の発光素子の各ストリングが、異なる総順方向電圧を有するときに有利となり得る。従って、1つ以上の発光素子241、242または243のそれぞれのストリングが必要とする順方向電圧を生じるように、各電圧コンバータは適当に調節される。1つ以上の発光素子の各ストリングに関連するそれぞれの各調光制御手段の一部を形成するそれぞれの演算増幅器251、252および253において、制御信号231、232および233が受取られる。それぞれの演算増幅器251、252、253からの信号を直接受取るそれぞれのサンプルアンドホールド回路291、292、293を介し、それぞれの電圧コンバータ221、222、223へ、1つ以上の発光素子241、242、243のストリングの各々を通る電流を示すフィードバック信号を送出して戻すことができる。1つ以上の発光素子の各ストリングに対し、個々の電圧コンバータを設ける利点は、概ね個々の最大電流定格で1つ以上の発光素子の各ストリングを作動させることができることである。更に、各ストリングに対し、異なる電圧コンバータ、および電圧をデジタルスイッチングするための手段を設けることにより、発光素子の0%〜100%の光束出力の実質的にフルレンジにわたり、1つ以上の発光素子の各ストリングを調光することが可能となっている。
電圧変換手段
電圧変換手段は、電源から受取った電圧を入力信号に基づいて第1の大きさから第2の大きさの電圧に変換するための手段を提供している。第1の大きさと第2の大きさとは同じでもよいし、または異なってもよいし、1つ以上の電子デバイスの1つ以上のストリングにわたり、必要とされる電圧低下に依存してもよいことが容易に理解できよう。
一実施例では、例えばAC電力をDC電力に変換するのに電源を使用でき、この電圧変換手段はDC−DCコンバータとすることができる。このDC−DCコンバータは、例えばバックコンバータのようなステップダウンスイッチモードパワーサプライ(SMPS)とすることができる。標準的な外部部品、例えばダイオード、コンデンサ、インダクタおよびフィードバック部品と共にバックコンバータまたは他のコンバータを使用できる。バックコンバータは標準的な集積回路(IC)パッケージで入手でき、外部追加部品と共に、約90%以上の効率でDC−DC変換を行うことができる。バックコンバータの代わりに使用できる他のコンバータの例として、ブーストコンバータ、バック−ブーストコンバータ、チュークコンバータおよびフライバックコンバータを挙げることができる。
電圧コンバータは1つ以上の電子デバイス、例えば発光素子のストリングが必要とする特定の電圧を発生するように高周波数で作動でき、この特定の電圧は高調波成分が限られた、安定した出力電圧とすることができる。電圧コンバータを高周波数で作動させることにより、高い効率および出力電圧信号内の低電圧リップルを得ることができる。更に高周波でスイッチングすることにより、可聴周波数レンジ外とするのに十分高い周波数で、1つ以上の電子デバイスをスイッチングすることが可能となり、また、電子デバイスの熱サイクルの低減を助けることもできる。このことは、一般に人の可聴レンジ内にある低周波(例えば一般に約1kHz未満の周波数)で実行される電圧コンバータのオンオフスイッチングよりも有利である。
1つ以上の電子デバイス(例えば発光素子)の多数のストリングが、これらストリングのハイエンドで同一電圧供給を必要とするような一実施例では、これら発光素子のストリングは、それらのハイエンドを単一の電圧コンバータに接続させることができる。例えばRGBベースの照明装置に対し、1つの色の1つ以上の発光素子のすべてのストリングに1つの電圧コンバータを関連させることができるので、この例の照明装置は3つの電圧コンバータを必要とする。更に、複数の発光素子のストリングは、並列構成、直列構成または並列/直列構成に接続してよい。
調光制御手段
調光制御手段は、この制御手段の関連する1つ以上の電子デバイスの活性化を制御するための手段を提供する。この調光制御手段は、1つ以上の電子デバイスの両端の間の比較的安定した電流レベルの供給を制御するようになっており、この場合の制御はデューティサイクルから独立して行われる。
一実施例では、一連の光パルスではなく、デューティサイクルに基づく平均光レベルとして人の眼が光出力を認識するようなレートでデバイスをオンオフにスイッチングすることにより一般に発光素子の調光が行われる。従って、デューティサイクルにかかわらず、ピーク電流が一定に維持されると仮定すれば、全調光レンジにわたり、デューティサイクルと光強度との関係はリニアになり得る。図2を更に参照すると、演算増幅器17を介して入力され、その後、スイッチング手段が関連する1つ以上の発光素子15のストリングの活性化および不活性化をイネーブルするスイッチング手段900に送られる調光制御信号140入力を使って調光を行うことができる。
一実施例では、スイッチング手段を半導体スイッチ、例えば電界効果トランジスタ(FET)スイッチ、バイポーラ接合トランジスタ(BJT)スイッチまたは当業者であれば容易に理解できるような他の任意のスイッチングデバイスとすることができる。1つ以上のスイッチングデバイスがオンにスイッチングされる時間周期にわたって、電源出力におけるリップル分が平均化されるよう、電圧変換手段のスイッチング周波数よりも低い周波数で一般に負荷をスイッチングすることができる。比較的高い周波数で電子デバイスをスイッチングすることにより、これらスイッチング周波数を可聴レンジ外にある周波数でスイッチングすることを可能にできる。更に、比較的高い周波数で負荷をスイッチングすることにより、電子デバイスにかかる熱サイクルの効果を低減できる。その理由は、これら電子デバイスが、後にオフにスイッチングされる前の短い時間、電子デバイスはオンにスイッチングされるからである。
一実施例では、低いデューティサイクルの間、フィードバック信号が電圧変換手段を適当に制御するには小さくなり過ぎるとき、スイッチング手段をリニア領域内で附勢することにより、所定量の電流のみが流れることを許容する、電流を制限するための手段を調光制御手段が含む。
更に図2を参照すると、低いデューティサイクル中、所定の電圧レベルで調光制御信号140をスイッチングして、基準電圧を演算増幅器17に供給することができる。オンフェーズ中、演算増幅器17は、信号140が定めるような同じ電圧をノード1020に実質的に維持することができる。このノード1020における電圧は、電流検出手段910を通過する電流に直接関連している。サンプルアンドホールド手段190が調光制御信号140によって設定される電流よりも若干少ない電流を維持する場合、演算増幅器17は、スイッチング手段900をフルオン状態に駆動する。サンプルアンドホールド手段190がもはや所望するレベルに電流を維持できなくなった場合、演算増幅器17は、リニア領域でスイッチング手段900を作動させ、1つ以上の発光素子15のストリングを通過する電流を、調光制御信号140によって設定される値に制限する。
検出手段
検出手段は、1つ以上の電子デバイスを通って流れる電流のフィードバックを電圧変換手段に送るように構成されている。このように、電子デバイスの活性化期間中、1つ以上の電子デバイスを通過する電流を比較的一定のレベルに維持できる。
図5に示されるような一実施例では、電流検出デバイス16は固定抵抗器として構成されており、ここでこの抵抗器は電流と電圧の所定の関係を有し、よってノード102における電圧の検出を可能にし、よって1つ以上の発光素子15のストリングを通過する電流の流れを定めている。1つ以上の発光素子15のストリングがオンにスイッチングされると、電流検出デバイス16が発生するノード102における検出電圧はサンプルアンドホールド回路19を介して電圧コンバータ12へフィードバックされる。別の実施例では、電流検出デバイス16を、可変抵抗器、インダクタ、またはオンフェーズ中に発光素子15のストリングを通って流れる電流を示す検出電圧をノード102に発生するための他のある要素に置換してもよい。一実施例では、電流検出デバイス16は、正確なフィードバックを保証するように広い温度レンジにわたって安定である小さい値の高精度検出抵抗器である。
フィードバック手段
駆動制御装置は更にフィードバック手段を備え、このフィードバック手段は電圧変換手段および電流検出手段に結合されており、1つ以上の電子デバイスの負荷を通過するように流れる電流を示す電流検出手段の両端の間の電圧降下を示すフィードバック信号を、電圧変換手段に供給するようになっている。従って、このフィードバック手段は、電圧変換手段により1つ以上の電子デバイスにその作動のために供給される電圧の大きさを適当に制御するための手段となっている。
図5に示されるような一実施例では、オン位相中に駆動されている電子デバイスを通って流れる所望の電流レベルを維持するのに、サンプルアンドホールド手段が使用される。ターンオン時に、電子デバイスを通って流れる電流は、信号510を発生させ、この信号は信号500としてサンプルアンドホールド手段19を通って電圧コンバータ12へフィードバックされる。次に電圧コンバータ12は、その出力電圧を調節して、1つ以上の発光素子15のストリングに一定電流を流す。1つ以上の発光素子15のストリングがターンオフされると、1つ以上の発光素子15のストリングが再びターンオンされるまで、サンプルアンドホールド手段19はフィードバック信号500を維持する。負荷がオンに戻るように切替えられるとき、出力電圧は負荷がオフに切替えられていたときと同じ設定ポイントにあるので、負荷における電流スパイクまたは落ち込み(ディップ)を実質的に解消できる。当業者であれば容易に理解できるように、このサンプルアンドホールド手段19は、種々のタイプの回路を含むことができる。
このタイプのサンプルアンドホールド手段を使用する結果として、低いデューティサイクル中にフィードバック信号にエラーが生じることがあり得る。低いデューティサイクル中、信号510がサンプルアンドホールド手段によって短い時間の間にしか受取られないとき、サンプルアンドホールド手段19には、必要なレベルまで充電するのに十分な時間が与えられない。これにより、電流フィードバック信号500が低下することがあり、電圧コンバータ12はこの低下に応答して、その出力を増加する。次に、1つ以上の発光素子15を通る電流が、より高いデューティサイクル中に維持される限度を超えて増加することが有り得る。このようなエラーは、発光素子のオン時間が短くなるにつれ増加し、電圧コンバータによる電圧の増加の結果として、更に増加し得る。上記のように、本発明に係わる調光制御手段は、低いデューティサイクル中に1つ以上の発光素子のストリングを通る所望のスイッチングされる電流を、実質的に維持するように構成できる。
図7は、所望レベルの機能を得ることができる駆動制御装置の別の実施例を示す。特に、図2で使用されているような所望のピーク電流レベルに比例していた調光信号140を使用する代わりに、照明システムを調光するための手段を提供するのに、スイッチング手段800および抵抗器40と共に、ロジックレベルのスイッチング信号150の形態をした調光制御信号を使用できる。信号240は、所望のピーク電流に比例する固定電圧基準である。図7に示された装置の特定の実施例を示す図8を参照すると、調光制御のために高速アナログスイッチ44がイネーブルおよびディスエーブルされる。スイッチ44がイネーブルされると、抵抗器43および40は分圧器として作動して、抵抗器41および42によって発生される基準電圧よりも高い値に設定でき、これにより、演算増幅器17がスイッチング手段13(例えばFETスイッチ)をターンオフし、1つ以上の発光素子15のストリングを電流が流れることを阻止する。スイッチ44がディスエーブルされると、このスイッチング手段は高インピーダンス状態となり、演算増幅器17の反転入力における信号103は電流検出デバイス16を通って流れる電流を示す。高いデューティサイクルに対して、電流フィードバックループおよび電圧コンバータ12は、信号103が一般に基準電圧240によって設定される所望の最大電流レベルよりも低くなるように、ノード101における電圧レベルを維持できる。かくして演算増幅器17は、スイッチング手段13をハードオン,ハードオフするように切替えることができる。図8に示される実施例では、アナログスイッチ44の構成により、発光素子のオンオフ周期時間をロジックレベルスイッチング信号150と相補的にすることができる。デューティサイクルが所定レベル(例えば約10%)より低くなり、ノード101における出力電圧レベルが上昇し、これによってピーク電流が所望の閾値より高くなると、演算増幅器17は、スイッチング手段13のゲートに印加している電圧レベルを低下させることができ、よってスイッチング手段はソフトな態様でスイッチングされ、一部の電力を散逸させてピーク電流を制限する。しかしながら、極めて低いデューティサイクルでは、散逸される総平均電力を小さいままにすることができる。1つ以上の発光素子のストリングを通過する電流スパイクまたは過剰な電流ピークを効果的に防止できるようにするため、演算増幅器17を十分高速で作動させる必要があり得る。しかしながら、高速の演算増幅器を使用する結果、望ましくないリンギングまたはスイッチングトランジエントが生じ得る。当業者であれば、例えばこのようなリンギングまたはスイッチング過渡現象を解消するのに、オプションとしてコンデンサ51および他の部品50を追加できることが理解できよう。このような所望の機能を得るために、これら部品を、例えばバイパスコンデンサおよび直列接続の抵抗器とコンデンサとを含むスナバーとすることができる。当業者であれば、これら部品の他の構成も容易に理解できよう。
図9、図10、図11および図12は、青色チャンネルの発光素子ドライバ、第1の緑色チャンネルの発光素子ドライバ、第2の緑色チャンネルの発光素子ドライバおよび赤色チャンネルの発光素子ドライバのそれぞれの回路図であり、各ドライバは、本発明の実施例にしたがって構成されている。これら回路の作動は図8を参照して説明したものと実質的に同じであるが、各回路は、発光素子の特定の色に関して特別に設計されている。
図13および図14は、本発明の別の実施例を示す。例えばスイッチング手段13を駆動するバッファ60に調光信号110を印加できる。このバッファは、高いデューティサイクルのための調光信号でスイッチング手段をハードな態様でターンオンおよびターンオフする。より低いデューティサイクルのとき、ノード101における電圧レベルは高レベルとなることができ、電流検出信号が設定基準電圧240よりも高い場合に、演算増幅器17は電流検出信号に応答できる。この場合、バッファをディスエーブルすることができ、これによりスイッチング手段をシャットオフできる。検出電圧102は実質的に瞬間的に低下でき、よって演算増幅器はバッファを再びイネーブルさせ、スイッチング手段をターンオンさせる。演算増幅器、バッファおよびスイッチング手段が十分高速であれば、ピーク電流が所望の基準レベルよりも大幅に上昇することがないように、このようなオンオフサイクルを十分高速で生じさせることができるが、電流レベルにわずかなリップルが生じ得る。当業者であれば、適当な性能を得るために、図15に示されるようなスイッチング手段のドライバ61を、スイッチング手段を十分高速でスイッチングするのに必要としてもよいことが理解できよう。更にリンギングまたは望ましくないスイッチング過渡現象を低減または解消するために部品50を必要としてもよい。他の部品はこのような望ましい機能を得るために、例えばバイパスコンデンサおよび直列接続の抵抗器およびコンデンサを含むスナバーとすることができる。当業者であれば、これら部品の他の構成も容易に理解出来よう。
図16および図17は、演算増幅器を用いることなく構成されているが、演算増幅器の機能の一部またはすべてを置換するのに付加的なスイッチング部品が必要となっている本発明の実施例を示す。スイッチングおよび検出手段950は、高レベル信号340に応答可能して、高いデューティサイクル中にその検出手段をバイパスするための手段を提供できる。更に、低いデューティサイクル中、スイッチングおよび検出手段950は、低レベル信号340に応答し、これにより電流にその検出手段を強制的に通過させる。スイッチングおよび検出手段によって提供されるこの機能は、例えばシステム内に演算増幅器を組み込むことなく、駆動制御装置の所望レベルの機能を提供できる。図18は図16に示された構成の別の実施例を示しており、ここでは1つ以上の発光素子のストリングの高圧側に調光制御手段が設けられている。
特に図17を参照すると、高いデューティサイクル中、スイッチング手段46(例えばFET)を信号340によってアクティブにして、電流検出抵抗器43をバイパスし、効率を改善すると共に、スイッチング手段13をハードな態様でターンオン、ターンオフさせるため、調光信号150をスイッチング手段13のための相補的スイッチング信号として直接変換することを保証できる。低いデューティサイクル(例えば約10%よりも低いデューティサイクル)のとき、スイッチング手段46を不活性化し、これにより電流に検出抵抗器43を通過させることが出来る。この検出抵抗器43の両端の間の電圧は、トランジスタ47によってモニタでき、トランジスタ47は自動的に有効なゲート信号270を小さくして、FET13が所望のピーク電流だけを通過させるようにすることができる。このピーク電流のレベルは、例えばトランジスタをターンオンするのに必要な代表的なベース−エミッタ間電圧と比較した、検出抵抗器43の電圧降下の比に応じて設定出来る。従って、電流フィードバックが減少し始め、ノード101における電圧レベルが十分高くなり、負荷電流を上昇させる場合、トランジスタ47はターンオンとなり始め、これにより、スイッチング手段13をレギュレートして、1つ以上の発光素子を通過する電流を直接制限できる。低いデューティサイクルでは、再びスイッチング手段13と検出抵抗器43の双方で電力損失が生じる。しかしながら、低いデューティサイクル時にこのような場合が生じると、平均電力損失は相対的に小さくできる。
本発明の別の実施例では、図19に示されるように、1つ以上の発光素子の1つ以上のストリングのアノードを正のレールに接続できるように、駆動制御装置を有する照明システムを構成することができる。この回路構成では、発光素子の1つ以上のストリングのカソードがレギュレートされ、発光素子の1つ以上のストリングのアノードが正のレールに接続されている。電圧コンバータ2000は、発光素子の1つ以上のストリングのアノードが正のレールに接続されるように構成されている。これらストリングのカソードは、例えばスイッチおよびリニアトランジスタとして使用できるスイッチング手段900に接続されている。スイッチング手段900は、次に電流検出手段910に接続される。電流検出手段910の負電圧側は電圧コンバータ2000によってレギュレートされる。差動増幅手段920は、電流検出手段910を通過するように流れる電流を示す電圧が検出手段の出力ターミナルに生じるように、電流検出手段910の両端の間の電圧信号をレベルシフトする。演算増幅器17は、電流検出手段910の出力および調光制御信号140に基づき、スイッチング手段900を制御する。差動増幅手段920は、サンプルアンドホールド回路19に接続されており、このサンプルアンドホールド回路19は、電流検出手段910の出力を示す信号を受取り、サンプルアンドホールド回路19は、電圧コンバータ2000に電流フィードバック信号を送り、必要であれば電圧コンバータに電圧出力を変えるための入力を提供する。
図20は、図19に示された駆動制御装置を有する照明システムに組み込むように構成できる電圧コンバータのセットアップ略図を示す。負電圧レールにはスイッチ611およびインダクタ613が設けられており、この回路構成では負電圧レールがレギュレートされるようになっている。スイッチ611が閉じられると、インダクタ613を通ってコンデンサ614および負荷615に電流が流れ、インダクタ613内に電荷が蓄積される。スイッチが開になると、ダイオード612にはバイアスがかけられ、短絡回路として作動する。次に、インダクタ613からコンデンサ614および負荷615に電流が流れる。
図21は、本発明の別の実施例を示しており、ここでは、本発明の一実施例に従って、発光素子の2つ以上のストリングのアノードが正電圧のレールに共通して接続されるように、駆動制御装置を有する照明システムが構成されている。この実施例では、電圧コンバータは、集積回路2500と、コンデンサ2510および2530と、ダイオード2520(例えばショットキーダイオード)と、インダクタ2540と、スイッチ2550(例えばFETスイッチ)と、抵抗器2560とを備える。ノード2100および1つ以上の発光素子のストリングのアノードは、正電圧のレールに接続されており、ノード2200は電圧コンバータによってレギュレートされる。1つ以上の発光素子のストリングのカソードがレギュレートされるので、電流検出デバイス16はアースに接続されていない。差動増幅器2340は、関連する抵抗器2300、2310、2320および2330と共に、アースに対して基準となる電流検出デバイス16の両端の間の電圧のための手段を提供する。
更に図21を参照すると、照明システムを調光するための手段を提供するよう、スイッチ44および抵抗器43と共にロジックレベルのスイッチング信号150を使用できる。信号240は所望のピーク電流に比例する固定された電圧基準である。調光制御のために高速スイッチ44がイネーブルされたりディスエーブルされたりする。スイッチ44がイネーブルされると、抵抗器43および40が分圧器として作動して、抵抗器41および42によって発生される基準電圧よりも高い値に設定することができ、演算増幅器17がスイッチング手段13(例えばFETスイッチ)をターンオフさせることを保証することができ、これによって電流が1つ以上の発光素子15のストリングを通過することを防止する。スイッチ44がディスエーブルされると、このスイッチは高インピーダンス状態となり、演算増幅器17の反転入力における信号103は、電流検出デバイス16を通って流れる電流を示す。高いデューティサイクルの間、信号103が一般に基準電圧240が設定する所望の最大電流レベルよりも低くなるように、電流フィードバックループおよび電圧コンバータはノード2200における電圧レベルを維持できる。従って、演算増幅器17はスイッチング手段13をハードな態様でオンオフとなるようスイッチングできる。アナログスイッチ44の構成に基づき、1つ以上の発光素子のストリングのオンおよびオフ時間周期は、ロジックレベルスイッチング信号150と相補的になることができる。デューティサイクルが所定レベル(例えば約10%)よりも低下し、ノード2200における出力電圧レベルが低下した際に、ピーク電流が所望の閾値よりも上昇すると、演算増幅器17は、それがスイッチング手段13のゲートに加えている電圧レベルを下げることができ、よってスイッチング手段はソフトな態様でスイッチングされ、一部の電力を消散させ、ピーク電流を制限する。しかしながら、極めて低いデューティサイクルでは、消散される総平均電力は少ないままにできる。
多数の発光素子ストリングを単一の電源で駆動する実施例では、回路のフィードバックループの部品を、発光素子ストリングの全てまたはグループについて組み合わせてもよいし、駆動される各発光素子ストリングについて別個の部品としてもよい。
本発明のこれまで説明した実施例は、例に過ぎず、多くの方法で変更できることは明らかである。かかる変形例は、発明の要旨から逸脱するものと見なすべきではなく、当技術分野で自明の、かかる全ての変形例は特許請求の範囲に含まれるものである。
従来技術で行われる、電圧コンバータでスイッチングが実行されているときの、負荷のための駆動電流の時間依存性を表す図である。 本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 本発明の一実施例に係わる調光制御回路を有する照明システムのための駆動電流の時間依存性を表す図である。 本発明の一実施例に係わるサンプルアンドホールドフィードバック回路とオンオフスイッチングされる簡単な負荷との組み合わせを有する駆動制御装置に対する代表的な駆動電流の時間依存性を表す図である。 本発明の一実施例に係わるサンプルアンドホールドフィードバック回路とオンオフスイッチングされる抵抗性負荷との組み合わせを有する駆動制御装置に対する代表的な駆動電流と時間依存性を表す図である。 本発明の別の実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を各々のストリングが含む、発光素子の多数のストリングと共に単一の電源を備える照明システムを示す。 本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 図7に示された実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 本発明の一実施例に従って構成された青色チャンネルの発光素子のドライバの回路図である。 本発明の一実施例に従って構成された第1の緑色チャンネルの発光素子のドライバの回路図である。 本発明の一実施例に従って構成された第2の緑色チャンネルの発光素子のドライバの回路図である。 本発明の一実施例に従って構成された赤色チャンネルの発光素子のドライバの回路図である。 本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 図13に示された実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 図13に示された実施例に係わる駆動制御装置を有する別の照明システムを示す。 本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 図16に示された実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 1つ以上の発光素子のストリングの高圧側に調光制御手段が設けられている、図16の実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 本発明の一実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。 図19に示された駆動制御装置を有する照明システム内に組み込むことができるように構成されている電圧コンバータのセットアップ略図を示す。 本発明の別の実施例に係わる駆動制御装置を有する照明システムを示す。
符号の説明
11 電源
12 電圧コンバータ
13 スイッチング手段
15 発光素子
16 電流検出デバイス
17 演算増幅器
19 サンプルアンドホールド手段
140 調光制御信号
180 調光制御手段
900 スイッチング手段
910 電流検出手段

Claims (20)

  1. 1つ以上の電子デバイスのストリングに供給される電流を制御するための駆動制御装置であって、
    a)電源から第1の大きさの電圧を受取り、制御信号に応答してこの第1の大きさの電圧を第2の大きさの電圧に変換するように構成されている電圧コンバータと、
    b)前記第2の大きさの電圧および調光制御信号を受取るように構成され、この調光制御信号に基づき、前記ストリングへの前記第2の大きさの電圧の送出を制御すると共に、複数のモードで作動をするように構成された調光制御手段とを備え、前記調光制御信号は、前記調光制御手段の望ましい作動モードを指示し、
    c)前記ストリングと直列接続され、前記ストリングを通って流れる電流を示すフィードバック信号を発生するように構成されている電流検出手段と、
    d)前記電圧コンバータおよび前記電流検出手段に電気的に結合されており、前記フィードバック信号を受取り、このフィードバック信号に基づいて前記制御信号を発生し、更に前記電圧コンバータに前記制御信号を提供するように構成されているフィードバック手段とを備える、駆動制御装置。
  2. 前記調光制御手段は、デュアルモードで作動をするように構成されている、請求項1に記載の駆動制御装置。
  3. 前記調光制御信号が所定の閾値よりも高いデューティサイクルを示すとき、前記調光制御手段は第1モードで作動するように構成されている、請求項2に記載の駆動制御装置。
  4. 前記調光制御信号が所定の閾値よりも低いデューティサイクルを示すとき、前記調光制御手段は第2モードで作動するように構成されている、請求項2に記載の駆動制御装置。
  5. 前記所定の閾値は5%と30%の間にある、請求項3または4に記載の駆動制御装置。
  6. 前記所定の閾値は10%である、請求項5に記載の駆動制御装置。
  7. 前記調光制御信号は、デューティサイクルおよび基準電圧を示す、請求項1に記載の駆動制御装置。
  8. 前記調光制御信号はデューティサイクルを示し、前記調光制御手段は更に受取った基準電圧信号に応答する、請求項1に記載の駆動制御装置。
  9. 前記電圧コンバータはDC−DCコンバータである、請求項1に記載の駆動制御装置。
  10. 前記電圧コンバータは、バックコンバータ、ブーストコンバータ、バック−ブーストコンバータ、チュークコンバータおよびフライバックコンバータを含む群から選択されたものである、請求項9に記載の駆動制御装置。
  11. 前記電流検出手段は、固定抵抗器、可変抵抗器またはインダクタである、請求項1に記載の駆動制御装置。
  12. 前記フライバック手段はサンプルアンドホールド回路を含む、請求項1に記載の駆動制御装置。
  13. 前記ストリングは、アノードおよびカソードを有し、前記電圧コンバータは、前記電圧コンバータと前記電源との間で前記ストリングのアノードを電気接続するように構成されている、請求項1に記載の駆動制御装置。
  14. 前記ストリングは、高圧側端および低圧側端を有し、前記調光制御手段は、前記ストリングの低圧側端に電気的に接続されている、請求項1に記載の駆動制御装置。
  15. 前記ストリングは、高圧側端および低圧側端を有し、前記調光制御手段は、前記ストリングの高圧側端に電気的に接続されている、請求項1に記載の駆動制御装置。
  16. 1つ以上の電子デバイスのストリングに供給される電流を制御するための方法において、
    a)前記ストリングを通過するように流れる電流をサンプリングするステップと、
    b)前記サンプリングされた電流を示すフィードバック信号に応答し、第1の大きさの電圧から第2の大きさの電圧に電圧を適応的に変換するステップと、
    c)調光制御信号に基づき、前記ストリングへの前記第2の大きさの電圧の提供を制御するステップとを備え、この制御ステップを、前記調光制御信号に基づき、適応的に変更する、電流を制御するための方法。
  17. 前記第2の大きさの電圧を提供するステップは、前記調光制御信号が所定の閾値よりも高いデューティサイクルを示すとき、第1作動モードに基づいて実行される、請求項16に記載の方法。
  18. 前記第2の大きさの電圧を提供するステップは、前記調光制御信号が所定の閾値よりも低いデューティサイクルを示すとき、第2作動モードに基づいて実行される、請求項16に記載の方法。
  19. 前記所定の閾値は5%と30%の間にある、請求項17または18に記載の方法。
  20. 前記所定の閾値は10%である、請求項19に記載の方法。
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JP2008546051A Expired - Fee Related JP5717947B2 (ja) 2005-12-20 2006-12-20 電子デバイスに供給される電流を制御するための方法および装置

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US (1) US7999484B2 (ja)
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RU (1) RU2427109C2 (ja)
WO (1) WO2007071033A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010016378A (ja) * 2008-06-30 2010-01-21 Green Solution Technology Inc 発光ダイオード駆動回路、発光ダイオード駆動制御ユニット及びそのトランジスタのスイッチモジュール
JP2010177038A (ja) * 2009-01-29 2010-08-12 Rohm Co Ltd Led照明装置
JP2011145928A (ja) * 2010-01-15 2011-07-28 Sharp Corp 電源制御システム
JP2012518984A (ja) * 2009-02-26 2012-08-16 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 光源にパルス電力を供給するための変換器
JP2015530066A (ja) * 2012-08-07 2015-10-08 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 電源装置
US9295119B2 (en) 2013-08-20 2016-03-22 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Lighting device and illumination apparatus using the same
KR20160074422A (ko) * 2014-12-18 2016-06-28 인피니언 테크놀로지스 아게 동적 부하를 위한 적응성 직류 대 직류(dc-dc) 발광 다이오드(led) 드라이버

Families Citing this family (213)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050259424A1 (en) 2004-05-18 2005-11-24 Zampini Thomas L Ii Collimating and controlling light produced by light emitting diodes
TWI338169B (en) * 2006-01-17 2011-03-01 Chimei Innolux Corp Led light source module and liquid crystal display thereof
US7766511B2 (en) 2006-04-24 2010-08-03 Integrated Illumination Systems LED light fixture
US7729941B2 (en) 2006-11-17 2010-06-01 Integrated Illumination Systems, Inc. Apparatus and method of using lighting systems to enhance brand recognition
EP2123127A1 (en) * 2006-12-06 2009-11-25 Nxp B.V. Controlled voltage source for led drivers
WO2008084439A1 (en) * 2007-01-10 2008-07-17 Nxp B.V. Power supply for led backlight
EP2106675B1 (en) * 2007-01-22 2018-11-07 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Organic light emitting diode arrangement
US8013538B2 (en) 2007-01-26 2011-09-06 Integrated Illumination Systems, Inc. TRI-light
TWI362639B (en) * 2007-01-31 2012-04-21 Richtek Technology Corp Backlight control circuit with flexible configuration
US20080290819A1 (en) * 2007-02-06 2008-11-27 Luminus Devices, Inc. Light-emitting device driver circuits and related applications
JP5089193B2 (ja) * 2007-02-22 2012-12-05 株式会社小糸製作所 発光装置
US7288902B1 (en) 2007-03-12 2007-10-30 Cirrus Logic, Inc. Color variations in a dimmable lighting device with stable color temperature light sources
US7667408B2 (en) 2007-03-12 2010-02-23 Cirrus Logic, Inc. Lighting system with lighting dimmer output mapping
PL2143303T3 (pl) * 2007-04-02 2013-01-31 Philips Lighting Holding Bv Zasilanie diod emitujących światło
JP2008283033A (ja) * 2007-05-11 2008-11-20 Ricoh Co Ltd 駆動回路及びその駆動回路を有する電子機器
TWI461627B (zh) * 2007-07-23 2014-11-21 Koninkl Philips Electronics Nv 發光單元配置、控制系統及其方法
US20090076329A1 (en) * 2007-09-17 2009-03-19 Wei Su Disposable Stereoscopic Endoscope System
US8742686B2 (en) 2007-09-24 2014-06-03 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for providing an OEM level networked lighting system
TWM342713U (en) * 2007-10-19 2008-10-11 Prodisc Technology Inc Light-emitting device capable of adjusting color temperature and its control circuit structure
TWI390482B (zh) * 2008-02-19 2013-03-21 Himax Analogic Inc 驅動發光二極體之電路與方法
US7592756B1 (en) * 2008-03-14 2009-09-22 Himax Analogic, Inc. Driving circuit for light emitting diodes
JP4636102B2 (ja) * 2008-03-24 2011-02-23 東芝ライテック株式会社 電源装置及び照明器具
JP4687735B2 (ja) * 2008-03-24 2011-05-25 東芝ライテック株式会社 電源装置及び照明器具
US7759881B1 (en) * 2008-03-31 2010-07-20 Cirrus Logic, Inc. LED lighting system with a multiple mode current control dimming strategy
DE102008017774B4 (de) * 2008-04-08 2011-02-10 Austriamicrosystems Ag Modulationsanordnung und Verfahren zum Bereitstellen eines modulierten Steuersignals
KR20090109435A (ko) 2008-04-15 2009-10-20 삼성전자주식회사 광원 구동 장치, 광원 구동 방법 및 디스플레이장치
US8487547B2 (en) * 2008-04-24 2013-07-16 Cypress Semiconductor Corporation Lighting assembly, circuits and methods
US8255487B2 (en) 2008-05-16 2012-08-28 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for communicating in a lighting network
WO2009147601A1 (en) * 2008-06-04 2009-12-10 Nxp B.V. Dc-dc converter
TWI459858B (zh) 2008-06-24 2014-11-01 Eldolab Holding Bv 照明系統及發光二極體組件之控制單元
US7928670B2 (en) * 2008-06-30 2011-04-19 Iwatt Inc. LED driver with multiple feedback loops
US20110163693A1 (en) * 2008-07-07 2011-07-07 Osram Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung Circuit arrangement and method for operating at least one led
US8760066B2 (en) * 2008-08-18 2014-06-24 Switch Bulb Company, Inc. Constant power LED circuit
US20110204777A1 (en) * 2008-08-18 2011-08-25 Switch Bulb Company, Inc. Settable light bulbs
JP4600583B2 (ja) * 2008-09-10 2010-12-15 東芝ライテック株式会社 調光機能を有する電源装置及び照明器具
US8854019B1 (en) 2008-09-25 2014-10-07 Rf Micro Devices, Inc. Hybrid DC/DC power converter with charge-pump and buck converter
EP2345134B1 (en) * 2008-10-17 2015-08-19 OSRAM GmbH An emergency power supply circuit for dimmable electronic ballasts and related method
KR100973009B1 (ko) 2008-10-28 2010-07-30 삼성전기주식회사 발광소자 구동 장치
US8232742B2 (en) 2008-11-27 2012-07-31 Arkalumen Inc. Method, apparatus and computer-readable media for controlling lighting devices
US8373356B2 (en) * 2008-12-31 2013-02-12 Stmicroelectronics, Inc. System and method for a constant current source LED driver
JP2010187525A (ja) * 2009-01-14 2010-08-26 Rohm Co Ltd 送信装置及び情報処理機器
JP5190390B2 (ja) * 2009-01-27 2013-04-24 三菱電機株式会社 発光素子点灯制御装置
US9166471B1 (en) 2009-03-13 2015-10-20 Rf Micro Devices, Inc. 3D frequency dithering for DC-to-DC converters used in multi-mode cellular transmitters
CN101848574A (zh) * 2009-03-27 2010-09-29 北京京东方光电科技有限公司 发光二极管背光源的驱动装置和亮度调整方法
US8585245B2 (en) 2009-04-23 2013-11-19 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for sealing a lighting fixture
JP5515931B2 (ja) * 2009-04-24 2014-06-11 東芝ライテック株式会社 発光装置及び照明装置
CN102724792B (zh) * 2009-05-04 2015-05-20 艾杜雷控股有限公司 用于led组件的控制单元以及照明系统
US8315576B2 (en) 2009-05-05 2012-11-20 Rf Micro Devices, Inc. Capacitive compensation of cascaded directional couplers
JP2010267415A (ja) * 2009-05-12 2010-11-25 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置
TWI423724B (zh) * 2009-07-24 2014-01-11 Novatek Microelectronics Corp 可動態維持定電流驅動之光源驅動裝置及其相關方法
JP2012023001A (ja) * 2009-08-21 2012-02-02 Toshiba Lighting & Technology Corp 点灯回路及び照明装置
JP5333768B2 (ja) * 2009-09-04 2013-11-06 東芝ライテック株式会社 Led点灯装置および照明装置
JP5333769B2 (ja) * 2009-09-04 2013-11-06 東芝ライテック株式会社 Led点灯装置および照明装置
US8395329B2 (en) * 2009-09-09 2013-03-12 Bel Fuse (Macao Commercial Offshore) LED ballast power supply having digital controller
KR101018171B1 (ko) * 2009-09-10 2011-02-28 삼성전기주식회사 전류 제한 기능을 갖는 발광 다이오드용 구동 장치
TWI430705B (zh) * 2009-09-16 2014-03-11 Novatek Microelectronics Corp 發光二極體的驅動裝置及其驅動方法
JP5641180B2 (ja) * 2009-09-18 2014-12-17 東芝ライテック株式会社 Led点灯装置および照明装置
US9155174B2 (en) 2009-09-30 2015-10-06 Cirrus Logic, Inc. Phase control dimming compatible lighting systems
WO2011047110A2 (en) * 2009-10-14 2011-04-21 National Semiconductor Corporation Dimmer decoder with improved efficiency for use with led drivers
US8643292B2 (en) * 2009-11-12 2014-02-04 Richtek Technology Corporation Digital dimming device and digital dimming method
US8410716B2 (en) * 2009-12-17 2013-04-02 Monolithic Power Systems, Inc. Control of multi-string LED array
JP5454168B2 (ja) * 2010-01-27 2014-03-26 ウシオ電機株式会社 放電ランプ用給電装置
US8548398B2 (en) 2010-02-01 2013-10-01 Rf Micro Devices, Inc. Envelope power supply calibration of a multi-mode radio frequency power amplifier
US8538355B2 (en) 2010-04-19 2013-09-17 Rf Micro Devices, Inc. Quadrature power amplifier architecture
US9577590B2 (en) 2010-04-20 2017-02-21 Qorvo Us, Inc. Dual inductive element charge pump buck and buck power supplies
US8565694B2 (en) 2010-04-20 2013-10-22 Rf Micro Devices, Inc. Split current current digital-to-analog converter (IDAC) for dynamic device switching (DDS) of an RF PA stage
US8958763B2 (en) 2010-04-20 2015-02-17 Rf Micro Devices, Inc. PA bias power supply undershoot compensation
US8892063B2 (en) 2010-04-20 2014-11-18 Rf Micro Devices, Inc. Linear mode and non-linear mode quadrature PA circuitry
US9362825B2 (en) 2010-04-20 2016-06-07 Rf Micro Devices, Inc. Look-up table based configuration of a DC-DC converter
US8811921B2 (en) 2010-04-20 2014-08-19 Rf Micro Devices, Inc. Independent PA biasing of a driver stage and a final stage
US9048787B2 (en) 2010-04-20 2015-06-02 Rf Micro Devices, Inc. Combined RF detector and RF attenuator with concurrent outputs
US9214900B2 (en) 2010-04-20 2015-12-15 Rf Micro Devices, Inc. Interference reduction between RF communications bands
US8983407B2 (en) 2010-04-20 2015-03-17 Rf Micro Devices, Inc. Selectable PA bias temperature compensation circuitry
US8706063B2 (en) 2010-04-20 2014-04-22 Rf Micro Devices, Inc. PA envelope power supply undershoot compensation
US9900204B2 (en) 2010-04-20 2018-02-20 Qorvo Us, Inc. Multiple functional equivalence digital communications interface
US8731498B2 (en) 2010-04-20 2014-05-20 Rf Micro Devices, Inc. Temperature correcting an envelope power supply signal for RF PA circuitry
US8811920B2 (en) 2010-04-20 2014-08-19 Rf Micro Devices, Inc. DC-DC converter semiconductor die structure
US8913967B2 (en) 2010-04-20 2014-12-16 Rf Micro Devices, Inc. Feedback based buck timing of a direct current (DC)-DC converter
US9214865B2 (en) 2010-04-20 2015-12-15 Rf Micro Devices, Inc. Voltage compatible charge pump buck and buck power supplies
US8712349B2 (en) 2010-04-20 2014-04-29 Rf Micro Devices, Inc. Selecting a converter operating mode of a PA envelope power supply
US9184701B2 (en) 2010-04-20 2015-11-10 Rf Micro Devices, Inc. Snubber for a direct current (DC)-DC converter
US8542061B2 (en) 2010-04-20 2013-09-24 Rf Micro Devices, Inc. Charge pump based power amplifier envelope power supply and bias power supply
US8913971B2 (en) 2010-04-20 2014-12-16 Rf Micro Devices, Inc. Selecting PA bias levels of RF PA circuitry during a multislot burst
US8983410B2 (en) 2010-04-20 2015-03-17 Rf Micro Devices, Inc. Configurable 2-wire/3-wire serial communications interface
US9030256B2 (en) 2010-04-20 2015-05-12 Rf Micro Devices, Inc. Overlay class F choke
US8842399B2 (en) 2010-04-20 2014-09-23 Rf Micro Devices, Inc. ESD protection of an RF PA semiconductor die using a PA controller semiconductor die
US8515361B2 (en) 2010-04-20 2013-08-20 Rf Micro Devices, Inc. Frequency correction of a programmable frequency oscillator by propagation delay compensation
US9008597B2 (en) 2010-04-20 2015-04-14 Rf Micro Devices, Inc. Direct current (DC)-DC converter having a multi-stage output filter
US8559898B2 (en) 2010-04-20 2013-10-15 Rf Micro Devices, Inc. Embedded RF PA temperature compensating bias transistor
US8947157B2 (en) 2010-04-20 2015-02-03 Rf Micro Devices, Inc. Voltage multiplier charge pump buck
US8942650B2 (en) 2010-04-20 2015-01-27 Rf Micro Devices, Inc. RF PA linearity requirements based converter operating mode selection
US8942651B2 (en) 2010-04-20 2015-01-27 Rf Micro Devices, Inc. Cascaded converged power amplifier
US8989685B2 (en) 2010-04-20 2015-03-24 Rf Micro Devices, Inc. Look-up table based configuration of multi-mode multi-band radio frequency power amplifier circuitry
US9553550B2 (en) 2010-04-20 2017-01-24 Qorvo Us, Inc. Multiband RF switch ground isolation
US8699973B2 (en) 2010-04-20 2014-04-15 Rf Micro Devices, Inc. PA bias power supply efficiency optimization
US8571492B2 (en) * 2010-04-20 2013-10-29 Rf Micro Devices, Inc. DC-DC converter current sensing
US9077405B2 (en) 2010-04-20 2015-07-07 Rf Micro Devices, Inc. High efficiency path based power amplifier circuitry
US8831544B2 (en) 2010-04-20 2014-09-09 Rf Micro Devices, Inc. Dynamic device switching (DDS) of an in-phase RF PA stage and a quadrature-phase RF PA stage
KR101018295B1 (ko) * 2010-05-10 2011-03-04 (주)제퍼로직 전압 공급 회로
US8564214B2 (en) 2010-05-11 2013-10-22 Arkalumen Inc. Circuits for sensing current levels within lighting apparatus
US9086435B2 (en) 2011-05-10 2015-07-21 Arkalumen Inc. Circuits for sensing current levels within a lighting apparatus incorporating a voltage converter
US9089024B2 (en) 2010-05-11 2015-07-21 Arkalumen Inc. Methods and apparatus for changing a DC supply voltage applied to a lighting circuit
CN102244952A (zh) * 2010-05-11 2011-11-16 登丰微电子股份有限公司 反馈控制电路及电源转换电路
DE102010022310B4 (de) * 2010-06-01 2016-08-04 Austriamicrosystems Ag Stromquellenanordnung, Schaltungsanordnung mit der Stromquellenanordnung und Verfahren zum Betreiben einer solchen
US8536799B1 (en) 2010-07-30 2013-09-17 Cirrus Logic, Inc. Dimmer detection
US8729811B2 (en) 2010-07-30 2014-05-20 Cirrus Logic, Inc. Dimming multiple lighting devices by alternating energy transfer from a magnetic storage element
EP2599202B1 (en) 2010-07-30 2014-03-19 Cirrus Logic, Inc. Powering high-efficiency lighting devices from a triac-based dimmer
US8941316B2 (en) 2010-08-17 2015-01-27 Cirrus Logic, Inc. Duty factor probing of a triac-based dimmer
US8193733B2 (en) * 2010-08-04 2012-06-05 Immense Advance Technology Corp. LED driver circuit
KR101980724B1 (ko) * 2010-08-05 2019-05-21 온세미컨덕터코리아 주식회사 Led 발광 장치 및 그 구동 방법
CN101937014B (zh) * 2010-08-05 2012-10-17 复旦大学 一种适用于宽转换比升压变换器的自适应电流检测电路
US9307601B2 (en) 2010-08-17 2016-04-05 Koninklijke Philips N.V. Input voltage sensing for a switching power converter and a triac-based dimmer
US8847515B2 (en) 2010-08-24 2014-09-30 Cirrus Logic, Inc. Multi-mode dimmer interfacing including attach state control
TW201215230A (en) * 2010-09-27 2012-04-01 Advanced Connectek Inc Light emitting element driving circuit
JP5760169B2 (ja) * 2010-10-25 2015-08-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 点灯装置および、これを用いた照明器具
CN103262399B (zh) 2010-11-04 2017-02-15 皇家飞利浦有限公司 用于控制开关功率转换器中的能量消耗的方法和装置
US9491845B2 (en) 2010-11-04 2016-11-08 Koninklijke Philips N.V. Controlled power dissipation in a link path in a lighting system
PL2681969T3 (pl) 2010-11-16 2019-11-29 Signify Holding Bv Kompatybilność ściemniacza wykorzystującego opadające zbocze impulsu z przewidywaniem dużej rezystancji ściemniacza
EP2653014B1 (en) 2010-12-16 2016-10-19 Philips Lighting Holding B.V. Switching parameter based discontinuous mode-critical conduction mode transition
US9035560B2 (en) 2011-01-12 2015-05-19 Green Solution Technology Co., Ltd. LED driving control circuit and LED driving circuit
US8664884B2 (en) * 2011-01-12 2014-03-04 Green Solution Technology Co., Ltd. LED driving circuit and feedback control circuit thereof
US9101025B2 (en) * 2011-01-31 2015-08-04 Marvell World Trade Ltd. Systems and methods for driving light emitting diodes
US9192009B2 (en) 2011-02-14 2015-11-17 Arkalumen Inc. Lighting apparatus and method for detecting reflected light from local objects
US8941308B2 (en) 2011-03-16 2015-01-27 Arkalumen Inc. Lighting apparatus and methods for controlling lighting apparatus using ambient light levels
US9066381B2 (en) 2011-03-16 2015-06-23 Integrated Illumination Systems, Inc. System and method for low level dimming
US8939604B2 (en) 2011-03-25 2015-01-27 Arkalumen Inc. Modular LED strip lighting apparatus
US9967940B2 (en) 2011-05-05 2018-05-08 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for active thermal management
ES2717895T3 (es) * 2011-06-30 2019-06-26 Signify Holding Bv Circuito de iluminación LED aislado por transformador con control de atenuación de lado secundario
US9060400B2 (en) 2011-07-12 2015-06-16 Arkalumen Inc. Control apparatus incorporating a voltage converter for controlling lighting apparatus
CN102256417B (zh) * 2011-07-12 2013-12-18 科博达技术有限公司 基于数字pwm控制技术的led灯控制器
US11917740B2 (en) 2011-07-26 2024-02-27 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to devices
US10874003B2 (en) 2011-07-26 2020-12-22 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to devices
US9609720B2 (en) 2011-07-26 2017-03-28 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to lighting devices
US8710770B2 (en) 2011-07-26 2014-04-29 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to lighting devices
US20150237700A1 (en) 2011-07-26 2015-08-20 Hunter Industries, Inc. Systems and methods to control color and brightness of lighting devices
US9521725B2 (en) 2011-07-26 2016-12-13 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to lighting devices
US9288861B2 (en) 2011-12-08 2016-03-15 Advanced Analogic Technologies Incorporated Serial lighting interface with embedded feedback
US8779696B2 (en) 2011-10-24 2014-07-15 Advanced Analogic Technologies, Inc. Low cost LED driver with improved serial bus
US9232587B2 (en) 2011-09-30 2016-01-05 Advanced Analogic Technologies, Inc. Low cost LED driver with integral dimming capability
TW201315281A (zh) * 2011-09-30 2013-04-01 Luxul Technology Inc 分流型交流led驅動電路
ES2663078T3 (es) * 2011-11-04 2018-04-11 Philips Lighting Holding B.V. Dispositivo de accionamiento y método de accionamiento para accionar una carga, y que tiene un circuito de purga dependiente de la polaridad
KR101912936B1 (ko) * 2011-11-08 2018-10-30 엘지디스플레이 주식회사 다채널 led의 정전류 제어 장치와 이를 이용한 액정표시장치
RU2595783C2 (ru) * 2011-11-14 2016-08-27 Конинклейке Филипс Н.В. Система и способ регулировки максимального выходного управляющего напряжения твердотельного осветительного устройства
CN104145412B (zh) 2011-12-14 2016-12-21 塞瑞斯逻辑公司 用于与调光器对接的自适应电流控制定时和响应电流控制
DE102011088977A1 (de) * 2011-12-19 2013-06-20 Tridonic Atco Gmbh & Co. Kg LED-Konverter mit PWM-Impulsen mit stabilisierter Amplitude
TWI471063B (zh) * 2012-01-02 2015-01-21 Lextar Electronics Corp 照明控制電路與照明控制方法
US9065505B2 (en) 2012-01-31 2015-06-23 Rf Micro Devices, Inc. Optimal switching frequency for envelope tracking power supply
WO2013126836A1 (en) 2012-02-22 2013-08-29 Cirrus Logic, Inc. Mixed load current compensation for led lighting
JP6000595B2 (ja) * 2012-03-27 2016-09-28 日東電工株式会社 電子部品切断用加熱剥離型粘着シート及び電子部品加工方法
US9277623B2 (en) * 2012-03-29 2016-03-01 Phoseon Technology, Inc. Load current control circuit
US9264077B2 (en) * 2012-05-31 2016-02-16 Blackberry Limited Mobile communications device including an RF transmitter providing impedance fluctuation dampening and related methods
CN102708831A (zh) * 2012-06-21 2012-10-03 深圳市华星光电技术有限公司 一种背光驱动电路、液晶显示模组及其制造方法
US8894437B2 (en) 2012-07-19 2014-11-25 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for connector enabling vertical removal
US8742672B2 (en) * 2012-07-26 2014-06-03 Iml International Light source dimming control circuit
US9184661B2 (en) 2012-08-27 2015-11-10 Cirrus Logic, Inc. Power conversion with controlled capacitance charging including attach state control
CN102938648A (zh) * 2012-10-31 2013-02-20 上海华兴数字科技有限公司 一种应用于工程机械的控制器的模拟量输出电路
US9379578B2 (en) 2012-11-19 2016-06-28 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for multi-state power management
US8957589B2 (en) * 2012-11-21 2015-02-17 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd LED light-adjustment driver module, backlight module and liquid crystal display device
US9420665B2 (en) 2012-12-28 2016-08-16 Integration Illumination Systems, Inc. Systems and methods for continuous adjustment of reference signal to control chip
US9485814B2 (en) 2013-01-04 2016-11-01 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for a hysteresis based driver using a LED as a voltage reference
US9496844B1 (en) 2013-01-25 2016-11-15 Koninklijke Philips N.V. Variable bandwidth filter for dimmer phase angle measurements
US10187934B2 (en) 2013-03-14 2019-01-22 Philips Lighting Holding B.V. Controlled electronic system power dissipation via an auxiliary-power dissipation circuit
US9282598B2 (en) 2013-03-15 2016-03-08 Koninklijke Philips N.V. System and method for learning dimmer characteristics
US9018859B2 (en) * 2013-03-29 2015-04-28 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. LED backlight driving circuit and LCD device
CN103247250B (zh) * 2013-05-13 2016-02-03 深圳市华星光电技术有限公司 显示模组、光源模组、光源模组的驱动电路及驱动方法
CN103310753A (zh) * 2013-06-24 2013-09-18 深圳市华星光电技术有限公司 液晶显示设备及其led背光源
CN104333933B (zh) * 2013-07-22 2017-04-12 全汉企业股份有限公司 发光二极管驱动装置及应用其的发光二极管照明系统
CN105706528B (zh) * 2013-09-19 2018-06-08 飞利浦照明控股有限公司 具有差分电压源的发光二极管驱动器
JP6249334B2 (ja) * 2013-11-22 2017-12-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 点灯装置及び該点灯装置を具備する照明器具
KR102158801B1 (ko) * 2013-11-29 2020-09-23 삼성디스플레이 주식회사 발광 다이오드를 포함하는 발광 장치 및 그 구동 방법
US10014771B2 (en) * 2013-12-06 2018-07-03 Astec International Limited Switching shunt regulator circuits
US9621062B2 (en) 2014-03-07 2017-04-11 Philips Lighting Holding B.V. Dimmer output emulation with non-zero glue voltage
US9215772B2 (en) 2014-04-17 2015-12-15 Philips International B.V. Systems and methods for minimizing power dissipation in a low-power lamp coupled to a trailing-edge dimmer
WO2015180969A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 Koninklijke Philips N.V. Led driver circuit, led circuit and drive method
US20150366011A1 (en) * 2014-06-13 2015-12-17 O2Micro, Inc. Light source controllers
CN104066247B (zh) * 2014-06-24 2017-02-01 浙江生辉照明有限公司 一种led照明装置的驱动电路及调光控制方法
KR20160011908A (ko) * 2014-07-23 2016-02-02 주식회사 솔루엠 전원장치 및 그의 구동방법
CN105792408B (zh) * 2015-01-09 2019-02-15 松下知识产权经营株式会社 照明系统以及照明器具
JP6566293B2 (ja) * 2015-01-09 2019-08-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明システムおよび照明器具
US9775211B2 (en) 2015-05-05 2017-09-26 Arkalumen Inc. Circuit and apparatus for controlling a constant current DC driver output
US9992829B2 (en) 2015-05-05 2018-06-05 Arkalumen Inc. Control apparatus and system for coupling a lighting module to a constant current DC driver
US10568180B2 (en) 2015-05-05 2020-02-18 Arkalumen Inc. Method and apparatus for controlling a lighting module having a plurality of LED groups
US9992836B2 (en) 2015-05-05 2018-06-05 Arkawmen Inc. Method, system and apparatus for activating a lighting module using a buffer load module
US10225904B2 (en) 2015-05-05 2019-03-05 Arkalumen, Inc. Method and apparatus for controlling a lighting module based on a constant current level from a power source
US10228711B2 (en) 2015-05-26 2019-03-12 Hunter Industries, Inc. Decoder systems and methods for irrigation control
US10918030B2 (en) 2015-05-26 2021-02-16 Hunter Industries, Inc. Decoder systems and methods for irrigation control
US10030844B2 (en) 2015-05-29 2018-07-24 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems, methods and apparatus for illumination using asymmetrical optics
US10060599B2 (en) 2015-05-29 2018-08-28 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems, methods and apparatus for programmable light fixtures
US9634603B2 (en) * 2015-08-24 2017-04-25 Hamilton Sundstrand Corporation Power limiting for motor current controllers
TWI572246B (zh) * 2015-09-07 2017-02-21 力林科技股份有限公司 發光二極體背光模組及其驅動裝置
US10381926B2 (en) * 2015-09-24 2019-08-13 Osram Sylvania Inc. Digitally compensated hysteretic power supply with enhanced resolution
KR101775566B1 (ko) * 2015-11-26 2017-09-06 인성 엔프라 주식회사 Smps용 보조 모듈 및 그 제어 방법
US10097010B2 (en) * 2016-04-19 2018-10-09 Infineon Technologies Ag Control of freewheeling voltage
KR102328496B1 (ko) * 2017-04-07 2021-11-17 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 충전 시스템, 장치, 방법 및 충전 대기 기기
CN109787325B (zh) 2017-04-07 2023-06-27 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电系统、装置、方法及待充电设备
US10843793B2 (en) * 2017-05-31 2020-11-24 Simmonds Precision Products, Inc. Electronic braking arrangements
JP2019029529A (ja) * 2017-07-31 2019-02-21 パナソニック デバイスSunx株式会社 紫外線照射装置
CN109392217B (zh) * 2017-08-14 2020-11-03 立锜科技股份有限公司 发光元件驱动电路及其控制方法
US10178721B1 (en) * 2017-08-14 2019-01-08 Richtek Technology Corporation Light emitting device driver circuit and control method thereof
JP7218353B2 (ja) * 2017-08-18 2023-02-06 シグニファイ ホールディング ビー ヴィ 照明構成のためのモニタデバイス、モニタ構成を用いるドライバ、及び駆動方法
KR101890214B1 (ko) * 2017-09-08 2018-08-22 페어차일드코리아반도체 주식회사 Led 발광 장치
KR102222092B1 (ko) * 2019-02-11 2021-03-03 (주)실리콘인사이드 Led 픽셀 패키지
US11172550B2 (en) * 2019-03-28 2021-11-09 Semiconductor Components Industries, Llc Dual-control LED dimming system and method
US10698465B1 (en) * 2019-05-13 2020-06-30 Quanta Computer Inc. System and method for efficient energy distribution for surge power
KR102206648B1 (ko) * 2019-07-31 2021-01-22 주식회사 웰랑 전류 제어 전류원 및 이를 포함하는 부하 전류 구동기
GB201911264D0 (en) * 2019-08-06 2019-09-18 Dialog Semiconductor Uk Ltd Method to remove PWM turn-on-delay in LED back lighting application
CN110446308A (zh) * 2019-09-04 2019-11-12 杭州必易微电子有限公司 用于控制功率晶体管的控制电路、驱动电路、led灯系统及控制方法
US10801714B1 (en) 2019-10-03 2020-10-13 CarJamz, Inc. Lighting device
TWI719815B (zh) * 2020-01-22 2021-02-21 友達光電股份有限公司 像素驅動電路
CN111432520B (zh) * 2020-04-02 2022-04-19 晟合微电子(肇庆)有限公司 一种低功耗驱动oled面板的均衡方法
CN112312617B (zh) * 2020-09-24 2023-05-12 昂宝电子(上海)有限公司 Led背光控制系统和方法
US11754239B2 (en) 2021-04-12 2023-09-12 Gary Thomas Osborne Apparatus for a solar light
CN115167592A (zh) * 2022-06-30 2022-10-11 超聚变数字技术有限公司 一种稳压电路、供电电路及供电控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004060023A1 (en) * 2002-12-26 2004-07-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Pwm led regulator with sample and hold
JP2005006444A (ja) * 2003-06-13 2005-01-06 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 照明灯電源装置
JP2005078828A (ja) * 2003-08-28 2005-03-24 Konica Minolta Holdings Inc 照明装置および照明装置の駆動方法
JP2005267999A (ja) * 2004-03-18 2005-09-29 Toshiba Lighting & Technology Corp Led式照明装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4001667A (en) 1974-04-22 1977-01-04 American Optical Corporation Constant current-pulse led drive circuit
US20040201988A1 (en) * 1999-02-12 2004-10-14 Fiber Optic Designs, Inc. LED light string and arrays with improved harmonics and optimized power utilization
CA2342321A1 (en) * 1998-08-28 2000-03-09 Fiber Optics Designs, Inc. Preferred embodiment to led light string
US6362578B1 (en) 1999-12-23 2002-03-26 Stmicroelectronics, Inc. LED driver circuit and method
US6734639B2 (en) 2001-08-15 2004-05-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Sample and hold method to achieve square-wave PWM current source for light emitting diode arrays
US6586890B2 (en) 2001-12-05 2003-07-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED driver circuit with PWM output
US6798152B2 (en) 2002-08-21 2004-09-28 Freescale Semiconductor, Inc. Closed loop current control circuit and method thereof
JP2004274872A (ja) * 2003-03-07 2004-09-30 Toko Inc スイッチング定電流電源装置
US7120480B2 (en) 2004-02-25 2006-10-10 Nellcor Puritan Bennett Inc. LED forward voltage estimation in pulse oximeter
US7202608B2 (en) * 2004-06-30 2007-04-10 Tir Systems Ltd. Switched constant current driving and control circuit
JP5175427B2 (ja) * 2005-05-31 2013-04-03 Necディスプレイソリューションズ株式会社 発光素子駆動装置
US7872430B2 (en) * 2005-11-18 2011-01-18 Cree, Inc. Solid state lighting panels with variable voltage boost current sources
US7923943B2 (en) * 2006-01-10 2011-04-12 Microsemi Corp.—Analog Mixed Signal Group Ltd. Secondary side post regulation for LED backlighting

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004060023A1 (en) * 2002-12-26 2004-07-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Pwm led regulator with sample and hold
JP2005006444A (ja) * 2003-06-13 2005-01-06 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 照明灯電源装置
JP2005078828A (ja) * 2003-08-28 2005-03-24 Konica Minolta Holdings Inc 照明装置および照明装置の駆動方法
JP2005267999A (ja) * 2004-03-18 2005-09-29 Toshiba Lighting & Technology Corp Led式照明装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010016378A (ja) * 2008-06-30 2010-01-21 Green Solution Technology Inc 発光ダイオード駆動回路、発光ダイオード駆動制御ユニット及びそのトランジスタのスイッチモジュール
JP2010177038A (ja) * 2009-01-29 2010-08-12 Rohm Co Ltd Led照明装置
JP2012518984A (ja) * 2009-02-26 2012-08-16 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 光源にパルス電力を供給するための変換器
JP2011145928A (ja) * 2010-01-15 2011-07-28 Sharp Corp 電源制御システム
JP2015530066A (ja) * 2012-08-07 2015-10-08 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 電源装置
US9295119B2 (en) 2013-08-20 2016-03-22 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Lighting device and illumination apparatus using the same
KR20160074422A (ko) * 2014-12-18 2016-06-28 인피니언 테크놀로지스 아게 동적 부하를 위한 적응성 직류 대 직류(dc-dc) 발광 다이오드(led) 드라이버
KR102015161B1 (ko) * 2014-12-18 2019-10-21 인피니언 테크놀로지스 아게 동적 부하를 위한 적응성 직류 대 직류(dc-dc) 발광 다이오드(led) 드라이버

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