JP2011167059A - 方法およびスイッチモード電源のためのコントローラ - Google Patents

方法およびスイッチモード電源のためのコントローラ Download PDF

Info

Publication number
JP2011167059A
JP2011167059A JP2011022530A JP2011022530A JP2011167059A JP 2011167059 A JP2011167059 A JP 2011167059A JP 2011022530 A JP2011022530 A JP 2011022530A JP 2011022530 A JP2011022530 A JP 2011022530A JP 2011167059 A JP2011167059 A JP 2011167059A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
zero
crossing
switch
signal
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2011022530A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5753392B2 (ja
JP2011167059A5 (ja
Inventor
Yury Gaknoki
ユーリ・ガクノキ
Mingming Mao
ミンミン・モウ
Tiziano Pastore
ティツィアーノ・パストーレ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Power Integrations Inc
Original Assignee
Power Integrations Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Power Integrations Inc filed Critical Power Integrations Inc
Publication of JP2011167059A publication Critical patent/JP2011167059A/ja
Publication of JP2011167059A5 publication Critical patent/JP2011167059A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5753392B2 publication Critical patent/JP5753392B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/083Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters for the ignition at the zero crossing of the voltage or the current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

【課題】電源へのac入力電圧のゼロ交差を判定するための方法および装置を提供する。
【解決手段】スイッチモード電源(100)のための例示的なコントローラ(138,938)は、駆動信号生成器(902,904)およびゼロ交差検出器(906)を含む。駆動信号生成器(902,904)は、電源(100)に含まれるスイッチ(S1 114)のスイッチングを制御して電源(100)の出力を調整するように結合されるものである。ゼロ交差検出器(906)は駆動信号生成器(902,904)に結合され、スイッチ(S1 114)を通って流れるスイッチ電流を表わす電流検知信号を受けるように結合される。ゼロ交差検出器(906)は、電流検知信号とゼロ交差電流しきい値を表わす参照信号との比較に応答してゼロ交差信号を生成する。ゼロ交差信号は、電源(100)のacライン入力電圧のゼロ交差条件がいつ存在するかを示す。
【選択図】図1

Description

発明の背景
1.発明の分野
本発明は一般的に電源に関し、より特定的にはスイッチモード電源のためのコントローラに関する。
2.関連技術の検討
電子機器は動作するのに電力を用いる。スイッチモード電源は、それらが高効率、小型および軽量であるために、今日の電子機器の多くへの電力供給に一般的に用いられている。従来のコンセントは高圧交流電流を与える。スイッチング電源において、高圧交流(ac)入力は、エネルギ転送要素を通して十分に調整された直流(dc)出力を与えるように変換される。スイッチモード電源制御回路は通常、出力を検知し、これを閉ループで制御することによって出力調節を行なう。動作の際、スイッチモード電源中のスイッチのデューティサイクル(典型的には全スイッチング周期に対するスイッチのオン時間の比率)を変化させることによって所望の出力を与えるようにスイッチを利用する。
効率、サイズ、重量、およびコストなどの要件は、スイッチモード電源を設計する際に通常考慮される。典型的に、スイッチモード電源のスイッチングを制御するコントローラは、入力端子、出力端子、またはその2つの組合せとして機能し得るさまざまな端子を有する集積回路として設計される。スイッチモード電源のスイッチがコントローラと一体化される場合、集積回路の2つの端子がスイッチの2つの端に対応する。集積回路のさまざまな端子を、フィードバック端子、バイパス端子、またはコントローラ用入力電圧検知端子として利用してもよい。スイッチモード電源のいくつかの適用例について、ライン入力電圧を検知してライン入力電圧のゼロ交差を判定する。一般的に、ライン入力電圧は本明細書中ではac入力電圧とも称される。ゼロ交差は一般的にac入力電圧が実質的にゼロ電圧と交差するときを指す。ライン入力電圧のゼロ交差をさまざまな適用例に用い得る。ライン入力電圧のゼロ交差を、acライン周波数を判定するのに用いてもよく、または電源のコントローラの内部クロックを更新するのに用いてもよい。
発光ダイオード(LED)の位相調光(dimming)のために、トライアック調光器回路は典型的に、ac入力電圧の一部を除去して、LEDに供給される電圧および電流の量を制限する。しかしながら、従来の電源コントローラは典型的に、ac入力電圧のこの除去に望ましく応答しない。従来の電源コントローラはac入力電圧を直接に検知し、いつac入力電圧が調光回路によって遮断されるかを判定する。典型的に、ac入力電圧は、従来のコントローラの集積回路の外部の回路構成によって直接に検知される。検知されたac入力電圧は、検知されたac入力電圧を専用に受ける端子において、または複数の機能を果たす別の端子において、従来のコントローラの集積回路によって受けられてもよい。
本発明のいくつかの実施例の上記および他の局面、特徴および利点が以下の図面と関連して提示される以下のより特定的な説明からより明らかになるであろう。
本発明の実施例に従うコントローラを利用する例示的なスイッチング電源を図示する機能ブロック図である。 本発明の実施例に従う、図1のスイッチング電源の例示的な整流された入力電圧波形を図示する図である。 本発明の実施例に従う、図2Aの例示的な整流された入力電圧の一部と、対応するゼロ交差信号とを図示する図である。 本発明の実施例に従う、連続導通モード(CCM)および不連続導通モード(DCM)で動作するスイッチング電源の例示的なスイッチ電流波形を図示する図である。 本発明の実施例に従う、DCMで動作するスイッチング電源の例示的なスイッチ電流波形と対応するゼロ交差信号とを図示する図である。 本発明の実施例に従う、DCMで動作するスイッチング電源のスイッチ電流波形と、対応するゼロ交差信号との別の例を図示する図である。 本発明の実施例に従う、例示的なスイッチ電流波形と、対応するゼロ交差信号とを図示する図である。 本発明の実施例に従う調光器回路およびコントローラを利用する例示的なスイッチング電源を図示する機能ブロック図である。 本発明の実施例に従う、図6のスイッチング電源の例示的な整流された入力電圧波形を図示する図である。 本発明の実施例に従う、図7Aの例示的な整流された入力電圧の一部と、対応するゼロ交差信号とを図示する図である。 本発明の実施例に従う、スイッチング電源の別の例示的な整流された入力電圧波形を図示する図である。 本発明の実施例に従う、図8Aの例示的な整流された入力電圧の一部と、対応するゼロ交差信号とを図示する図である。 本発明の実施例に従うコントローラの機能ブロック図である。 本発明の実施例に従う、図9Aのコントローラのオン時間延長ブロックの機能ブロック図である。 本発明の実施例に従う、図9Aおよび図9Bのコントローラおよびオン時間延長ブロックの信号のさまざまな波形を図示する図である。
詳細な説明
図面のいくつかの図を通して、対応の参照番号は対応の構成要素を示す。当業者は、図中の要素が簡潔さおよび明瞭さのために図示されており、かつ縮尺通りに必ずしも描かれていないことを認めるであろう。たとえば、図中の要素のうちいくつかの寸法は、本発明のさまざまな実施例の理解を向上させるのを助けるために他の要素に対して誇張されているかもしれない。また、商業的に見込みのある実施例で有用なまたは必要な、一般的であるが十分に理解される要素は、本発明のこれらのさまざまな実施例のより妨げられない見方を容易にするために、示されていないことがしばしばある。
電源へのac入力電圧のゼロ交差を判定するための方法および装置の実施例が本明細書中に記載される。以下の説明では、実施例の完全な理解を与えるため、数多くの具体的な詳細を述べる。しかしながら、具体的な詳細のうち1つ以上がなくても、または他の方法、構成要素、材料などを用いて、本明細書中に記載の技術を実践可能であることを当業者は認識するであろう。他の事例では、ある局面を曖昧にすることを回避するため、周知の構造、材料または動作を詳細に示したり説明したりしていない。
この明細書を通じて、「一実施例」、「ある実施例」、「一例」、または「ある例」に対する参照は、実施例または例と関連して説明される特定的な特徴、構造、または特性が本発明の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味する。したがって、「一実施例では」、「ある実施例では」、「一例」、または「ある例」という、この明細書を通じてさまざまな場所に現われる文言は、必ずしも同じ実施例または例をすべて指しているわけではない。さらに、特定的な特徴、構造、または特性は、1つ以上の実施例または例において任意の好適な組合せおよび/または副次的組合せで組合されてもよい。さらに、ここで与えられる図は当業者への説明目的のためのものであり、図面は必ずしも縮尺通りに描かれているわけではないことが認められる。
スイッチモード電源のいくつかの適用例について、ライン入力電圧を検知して、本明細書中ではac入力電圧とも称されるライン入力電圧のゼロ交差を判定する。発光ダイオード(LED)の位相調光適用例については、コントローラがライン入力電圧のゼロ交差の持続時間を検知するであろう。ac入力電圧のゼロ交差の持続時間の判定は、電源コントローラに調光器回路が利用されていることの信号を出力し、したがって電源の出力が調整される量を変更する。典型的に、ac入力電圧は、従来のコントローラの集積回路の外部の回路構成によって直接に検知される。検知されたac入力電圧は、検知されたac入力電圧を専用に受ける端子において、または複数の機能を果たす別の端子において、従来のコントローラの集積回路によって受けられてもよい。付加的な端子はスイッチモード電源の従来のコントローラに不要なコストおよびサイズを付加してしまう。従来のコントローラの集積回路の外部の回路構成はスイッチモード電源にもコストを付加してしまう。本発明の実施例では、入力電圧は、スイッチモード電源のスイッチを通る電流を用いて間接的に検知され得る。その結果、スイッチの一方端がライン入力電圧を間接的に検知するのに用いる端子は、ライン入力電圧を単に検知するだけの専用の端子またはライン入力電圧を検知するための外部回路構成の必要性をなくすであろう。すなわち、本発明の実施例は、入力電圧のゼロ交差を間接的に検出して、スイッチモード電源のライン入力電圧の直接検知専用の従来の端子を省略または排除し得る。
まず図1を参照して、例示的なスイッチング電源100の機能ブロック図を図示する。これは、ac入力電圧VAC102、ブリッジ整流器104、整流された電圧VRECT106、エネルギ転送要素T1 108、エネルギ転送要素T1 108の1次巻線110、エネルギ転送要素T1 108の2次巻線112、スイッチS1 114、入力帰還116、クランプ回路118、フィルタコンデンサCF120、整流器D1 122、出力コンデンサC1 124、出力量UO、出力電圧VO、出力電流IO、フィードバック回路128、フィードバック信号UFB、コントローラ138、駆動信号140、電流検知入力信号142、およびスイッチ電流ID144を含む。図1には負荷126も図示する。図1に図示される例示的なスイッチング電源100は、本発明の教示から利するであろうスイッチング電源トポロジの一例であるフライバックレギュレータとして一般的に構成される。しかしながら、スイッチング電源レギュレータの他の公知のトポロジおよび構成も本発明の教示から利するであろうことが認められる。
スイッチング電源100は未調整入力電圧から負荷126に出力電力を与える。一実施例では、入力電圧はac入力電圧VAC102である。別の実施例では、入力電圧は整流された電圧VRECT106などの整流されたac入力電圧である。示されるように、ブリッジ整流器104はac入力電圧VAC102を受け、整流された電圧VRECT106を生成する。ブリッジ整流器104はさらにエネルギ転送要素T1 108に結合する。本発明のいくつかの実施例では、エネルギ転送要素T1 108は結合されたインダクタであり得る。他の実施例では、エネルギ転送要素T1 108は変圧器であり得る。図1の例では、エネルギ転送要素T1 108は、2つの巻線、すなわち1次巻線110と2次巻線112とを含む。しかしながら、エネルギ転送要素T1 108は2つよりも多くの巻線を有してもよいことが認められるべきである。1次巻線110はスイッチS1 114にさらに結合され、これは次に入力帰還116にさらに結合される。一実施例では、スイッチS1 114は、金属酸化物半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)などのトランジスタであり得る。別の例では、コントローラ138は、モノリシック集積回路として実現されてもよく、または個別の電気的要素もしくは個別のおよび集積された要素の組合せによって実現されてもよい。コントローラ138およびスイッチS1 114はハイブリッドまたはモノリシック集積回路のいずれかとして製造される集積回路146の一部を形成し得る。
さらに、図1の実施例のクランプ回路118は、エネルギ転送要素T1 108の1次巻線110の両端に結合されて図示される。フィルタコンデンサCF120は1次巻線110およびスイッチS1 114の両端に結合し得る。換言すると、フィルタコンデンサCF120はブリッジ整流器104および入力帰還116に結合し得る。エネルギ転送要素T1 108の2次巻線112は整流器D1 122に結合される。図1の例では、整流器D1 122はダイオードとして例示される。しかしながら、いくつかの実施例では、整流器D1 122は、同期整流器として用いられるトランジスタであってもよい。出力コンデンサC1 124および負荷126の両者とも図1では整流器D1 122に結合されて示される。出力が負荷126に与えられ、出力電圧VO、出力電流IO、またはこの2つの組合せのいずれかとして与えられ得る。
スイッチモード電源100はさらに、出力量UOとして例示される出力を調整する回路構成を備える。一般的に、出力量UOは出力電圧VO、出力電流IO、またはその2つの組合せのいずれかである。フィードバック回路128は、スイッチモード電源100の出力からの出力量UOを検知するように結合され、フィードバック信号UFB130を生成する。フィードバック回路128は、コントローラ138がフィードバック信号UFB130を受けるように、コントローラ138の端子にさらに結合される。コントローラ138は、電流検知入力信号142を受けるための端子をさらに含む。電流検知入力信号142は、スイッチS1 114のスイッチ電流ID144を表わす。さらに、スイッチS1 114はコントローラ138から駆動信号140を受ける。
動作の際、図1のスイッチング電源100は、ac入力電圧VAC102などの未調整入力から負荷126への出力電力を与える。ブリッジ整流器104がac入力電圧VAC102を受け、整流された電圧VRECT106を生成する。フィルタコンデンサCF120はスイッチS1 114からの高周波電流をフィルタリングする。他の適用例については、フィルタコンデンサCF120は、dc電圧がエネルギ転送要素T1 108に印加されるように十分に大きいものであってもよい。しかしながら、力率改善(PFC)を有する電源については、小さなフィルタコンデンサCF120を利用して、エネルギ転送要素T1 108に印加される電圧が整流された電圧VRECT106に実質的に従うことを可能にし得る。そのため、フィルタコンデンサCF120の値は、フィルタコンデンサCF120の電圧が入力ライン電圧の各々のハーフラインサイクルの間実質的に0に達するように選択され得る。または、換言すると、フィルタコンデンサCF120の電圧は、ac入力電圧VAC102の正の大きさに実質的に従う。その結果、コントローラ138がゼロ交差条件を検出し得る。スイッチング電源100はエネルギ転送要素T1 108を利用して1次巻線110と2次巻線112との間で電圧を転送する。クランプ回路118は1次巻線110に結合されて、スイッチS1 114の最大電圧を制限する。スイッチS1 114は駆動信号140に応答して開閉される。閉じたスイッチは電流を導通し得、オンと考えられる一方で、開いたスイッチは電流を導通することができず、オフと考えられることが一般的に理解される。いくつかの実施例では、スイッチS1 114はトランジスタであり得、スイッチS1 114およびコントローラ138は集積回路146の一部を形成し得る。動作の際、スイッチS1 114のスイッチングにより、整流器D1 122において脈動電流が生成する。整流器D1 122の電流は出力コンデンサC1 124によってフィルタリングされ、負荷126において実質的に一定の出力電圧VO、出力電流IO、またはその2つの組合せを生成する。いくつかの実施例では、負荷126はLEDアレイである。
フィードバック回路128は、電源100の出力からの出力量UOを検知して、コントローラ138にフィードバック信号UFB130を与える。フィードバック信号UFB130は電圧信号または電流信号であってもよく、出力量UOに関する情報をコントローラ138に与える。さらに、コントローラ138は、スイッチS1 114中のスイッチ電流ID144を中継する電流検知入力信号142を受ける。スイッチ電流ID144は、たとえば、個別の抵抗器の両端の電圧、またはトランジスタが導通しているときのトランジスタの両端の電圧など、さまざまな態様で検知され得る。コントローラ138は、電流検知入力信号142が示すスイッチ電流ID144を利用して、ac入力電圧VAC102のゼロ交差を判定する。さらに論じられるように、コントローラ138は次に、ac入力電圧VAC102のゼロ交差についての情報に関するゼロ交差信号を生成する。ゼロ交差信号を用いて、コントローラの内部周波数を較正したり、またはいつ位相調光回路が利用されるかを判定したりしてもよい。
コントローラ138は駆動信号140を出力し、さまざまなシステム入力に応答してスイッチS1 114を動作させ、出力量UOを所望の値に実質的に調整する。一実施例では、駆動信号140は、論理ハイおよび論理ローのセクションの長さが変化する矩形パルス波形であり得る。論理ハイの値が閉じたスイッチに対応し、論理ローが開いたスイッチに対応する。
次に図2Aを参照して、図1のスイッチング電源の整流された電圧VRECT106の例示的な波形の図を図示する。これは、ハーフラインサイクル202、ゼロ交差電圧しきい値204、ピーク電圧VP205、および部分206を含む。図2Bは、例示的な整流された電圧VRECT106の部分206および対応のゼロ交差信号208を図示する。
一般的に、ac入力電圧VAC102は正弦波形であり、ac入力電圧VAC102の周期がフルラインサイクルと称される。数学的には、VAC(t)=VPsin(2πfLt)である。式中、VP205がac入力電圧VAC102のピーク電圧であり、fLがライン入力電圧の周波数である。または、換言すると、fLはac入力電圧VAC102のライン周波数である。フルラインサイクルはライン周波数fLの逆数である、または数学的にはフルラインサイクル=1/fLであることが認められるべきである。以上で言及したように、整流された電圧VRECT106は、ブリッジ整流器104への入力がac入力電圧VAC102である場合の、ブリッジ整流器104の結果的な出力である。図2Aに示される例示的な整流された電圧VRECT106については、ブリッジ整流器104は、ブリッジ整流器104の出力が正の大きさとなるように、または数学的にはVRECT=|VAC|=|VPsin(2πfLt)|となるように、ac入力電圧VAC102を変換した。その結果、整流された電圧VRECT106はハーフラインサイクル202をすべて繰返す。図2Aはゼロ交差電圧しきい値204も図示する。いくつかの実施例については、ゼロ交差電圧しきい値204は実質的に0に等しい。他の実施例については、ゼロ交差電圧204は、整流された電圧VRECT106のピーク電圧VP205の実質的に5分の1である。たとえば、整流された電圧VRECT106のピーク電圧VP205が実質的に125Vに等しい場合、ゼロ交差電圧しきい値204は実質的に25Vに等しい。ゼロ交差電圧しきい値VZC204の値がゼロ電圧に近づくにつれ、ゼロ交差信号208がより正確になることが認められるべきである。別の実施例では、ゼロ交差電圧204は、整流された電圧VRECT106のピーク電圧VP205の実質的に4分の1である。
図2Bは例示的な整流された電圧VRECT106の部分206および対応のゼロ交差信号208を図示する。コントローラ138は、ac入力電圧VAC102および整流された電圧VRECT106の値を間接的に検知してゼロ交差信号208を生成する。整流された電圧VRECT106がゼロ交差電圧しきい値204未満である場合、ゼロ交差信号208は、ゼロ交差条件が存在することを示す状態に変化する。ゼロ交差信号208は、整流された電圧VRECT106がゼロ交差電圧しきい値204を上回るまではその状態から変化しない。図2Bに示される例については、ゼロ交差信号208は、論理ハイおよび論理ローのセクションを有する矩形パルス波形である。整流された電圧VRECT106がゼロ交差電圧しきい値204未満である場合、ゼロ交差信号208の値は論理ハイである。整流された電圧VRECT106がゼロ交差電圧しきい値204を上回る場合、ゼロ交差信号208の値は論理ローである。ゼロ交差信号208がゼロ交差条件が存在すると示す時間の長さはゼロ交差パルス幅TZ210で示される。図2Bに示される例については、ゼロ交差パルス幅TZは、ゼロ交差信号208が論理ハイである時間の長さを示す。
図2Aに示される整流された電圧VRECT106は、正の大きさまたは数学的にはVRECT=|VAC|=|VPsin(2πfLt)|であるac入力電圧VAC102である。整流された電圧VRECT106の値が0に近い電圧である場合は、ac入力電圧VAC102の値が交差ゼロ電圧、したがってゼロ交差という用語に近い場合に対応する。換言すると、整流された電圧VRECT106がいつ0に近い電圧であるかを検出することは、ac入力電圧VAC102がいつゼロ電圧と交差するかを検出することに対応する。図2Bに示されるように、整流された電圧VRECT106がゼロ交差電圧しきい値204未満である場合、ゼロ交差信号208はハイのパルスを出力し、コントローラ138にゼロ交差条件を示す。換言すると、−VZC<VAC(t)<VZCである場合、ゼロ交差信号208はハイのパルスを出力してゼロ交差条件を示す。本発明の実施例については、ac入力電圧VAC102のゼロ交差はスイッチ電流ID144を用いることによって間接的に検知される。
図3にさまざまな動作モードのスイッチ電流を図示する。図1のスイッチモード電源の例示的なスイッチ電流波形の図を図示する。これは、スイッチング周期TS304、スイッチオン時間tON306、スイッチオフ時間tOFF308、台形310、および三角形312を含む。図3は、コントローラが連続導通モード(CCM)および不連続導通モード(DCM)の両方で動作している時間についてのスイッチ電流ID302の一般的な波形を図示する。スイッチ電流ID302の一般的な波形は、図1に図示されるスイッチ電流ID144の例を表わす。
任意のスイッチング周期TS304の間、スイッチS1 114はコントローラ138からの駆動信号140に応答して導通し、出力量UOを調整し得る。スイッチング周期TS304は、スイッチオン時間tON306およびスイッチオフ時間tOFF308の2つの時間のセクションに分けられ得る。スイッチオン時間tON306は、スイッチS1 114が導通し得るスイッチング周期TS304の部分を示す。スイッチオフ時間tOFF308は、スイッチS1 114が導通することができないスイッチング周期TS304の残余の部分を示す。図3の電流波形は2つの基本的な動作モードを図示する。台形310は連続導通モード(CCM)の特徴である一方で、三角形312は不連続導通モード(DCM)の特徴である。CCMの間、スイッチ電流ID302は、スイッチオン時間tON306の開始直後は実質的に非ゼロである。DCMでは、スイッチ電流ID302は、スイッチオン時間tON306の開始直後は実質的にゼロである。スイッチオフ時間tOFF308の間、スイッチ電流ID302はCCMおよびDCMの両方について実質的にゼロである。本発明の実施例に従うスイッチング電源100は、CCMまたはDCMのいずれかで動作し得る。
次に図4Aを参照して、例示的なスイッチ電流波形および結果的に生じるゼロ交差信号432の図を図示する。これは、スイッチ電流ID144、電流リミットILIM402、ゼロ交差電流しきい値IZC404、スイッチングサイクルT-2406からT8426、およびゼロ交差パルスTZ434を含む。図4Aは、電源100が不連続導通モード(DCM)で動作している時間に亘るスイッチ電流ID144の一般的な波形の一例を実証する。一般的に、スイッチングサイクルT-2406からT8426の各々はスイッチング周期TS304を有する。本発明のいくつかの実施例では、スイッチング周期TS304は一定の時間の長さであり得る。本発明の他の実施例では、コントローラ138はスイッチング周期TS304の長さを変えてもよい。
本発明の実施例については、コントローラ138は、スイッチ電流ID144を利用して、ac入力電圧VAC102がいつゼロ電圧と交差したかを判定する。図4Aは、いくつかのスイッチングサイクルT-2406からT8426に亘るスイッチ電流ID144の例を図示する。電流リミットILIM402は、スイッチS1 114について許される最大電流である。スイッチ電流ID144が電流リミットILIM402に達すれば、スイッチS1 114はスイッチングサイクルの残余の間オフする。スイッチ電流ID144がある時間量までにゼロ交差電流しきい値IZC404に達しない場合、可能なゼロ交差条件が存在し得る。
Nは、コントローラ138がゼロ交差条件が確かに存在すると判定する前に可能なゼロ交差条件として検出する連続したスイッチングサイクルの数であり、ゼロ交差信号432は、非ゼロ交差条件を示す状態からゼロ交差条件を示す状態に変化することが認められるべきである。さらに、ゼロ交差信号432がゼロ交差条件が存在すると示している場合、コントローラはN個の連続スイッチングサイクル待機して、コントローラ138がゼロ交差信号432の状態を変化させる前にゼロ交差条件が存在しないと決定できるようにしてゼロ交差条件がないと示す。コントローラ138はN個の連続したスイッチングサイクル待機して、ゼロ交差条件の誤った検出に繋がり得る如何なるノイズリンギングもなくし得る。たとえば、Nが(図4Bに示されるように)4に等しい場合、コントローラ138は、可能なゼロ交差条件が4個の連続したスイッチングサイクルの間起こると、ゼロ交差条件が存在すると判定する。別の例では、Nが(図4Aに示されるように)1に等しい場合、コントローラ138は、可能なゼロ交差条件の最初の事象でゼロ交差条件が存在すると判定する。
一実施例では、ゼロ交差信号432の論理ローの値はゼロ交差条件が存在しないことを示す一方で、ゼロ交差信号432の論理ハイの値はゼロ交差条件が存在することを示す。別の実施例では、ゼロ交差信号432の論理ハイの値はゼロ交差条件が存在しないことを示す一方で、ゼロ交差信号432の論理ローの値はゼロ交差信号が存在することを示す。
図4Aに示される例について、Nは1に等しく、コントローラ138は、可能なゼロ交差条件の最初の事象でゼロ交差条件が存在すると判定し、同じスイッチングサイクルの間にゼロ交差信号432の状態を変化させる。図4Aの例では、ゼロ交差信号432は、スイッチS1 114がオフし、スイッチ電流ID144がゼロ電流に降下すると、ゼロ交差条件を示す状態に変化する。スイッチングサイクルT-2406、T-1408、およびT0410で、スイッチ電流ID144はゼロ交差電流しきい値IZC404を超え、その結果コントローラ138はゼロ交差条件がないと検出する。図4Aの例については、ゼロ交差条件が存在しない場合、ゼロ交差信号432は論理ローの値である。しかしながら、スイッチングサイクルT1412で、スイッチ電流ID144は、ある時間量内でゼロ交差電流しきい値IZC404に達しない。Nは図4Aの例では1に等しいので、コントローラ138はac入力電圧VAC102についてゼロ交差条件が存在すると判定する。その結果、ゼロ交差信号432は、スイッチングサイクルT1412の間にゼロ交差条件を示す状態に変化する。図4Aの例については、ゼロ交差条件が存在する場合、ゼロ交差信号432は論理ハイの値である。
スイッチングサイクルT2414からT6422の間、スイッチ電流ID144は依然としてゼロ交差電流しきい値IZC404に達せず、コントローラ138はac入力電圧VAC102のゼロ交差条件が存在し続けていると判定する。その結果、ゼロ交差信号432は論理ハイの値に留まる。スイッチングサイクルT7424で、スイッチ電流ID144はゼロ交差電流しきい値IZC404を超え、コントローラ138はゼロ交差条件が存在しないと判定する。Nは1に等しいので、ゼロ交差信号432はスイッチングサイクルT7424の間に論理ローの値に変化する。図4Aの例については、ゼロ交差信号432は、スイッチS1 114がスイッチングサイクルT7424の間オフし、スイッチ電流ID144がゼロ電流に降下すると、非ゼロ交差条件を示す状態に変化する。図4Aに示されるように、ゼロ交差パルス幅TZ434は、ゼロ交差信号432がゼロ交差条件が存在し、論理ハイの値にあると示す時間の長さである。
次に図4Bを参照して、例示的なスイッチ電流波形および結果的に生じるゼロ交差信号432の別の図を図示する。これは、スイッチ電流ID144、電流リミットILIM402、ゼロ交差電流しきい値IZC404、スイッチングサイクルT0410からT10430、ゼロ交差パルス幅TZ434、および遅延時間tX436を含む。図4Bは、電源100がDCMで動作している時間に亘るスイッチ電流ID144の一般的な波形の一例を実証する。図4Bは図4Aに示される同じスイッチ電流ID144も図示するが、図4BについてはNが4に等しい。または、換言すると、コントローラ138は、ゼロ交差条件が確かに存在すると判定し、ゼロ交差信号432がゼロ交差条件を示す前に、可能なゼロ交差条件の後の4個の連続したスイッチングサイクル待機する。さらに、ゼロ交差信号432がゼロ交差条件が存在すると示す場合、コントローラ138は、コントローラ138がゼロ交差信号432の状態を変化させて非ゼロ交差条件を示す前に、非ゼロ交差条件で4個の連続したスイッチングサイクル待機する。コントローラ138は、4個の連続したスイッチングサイクルの間待機して、いずれのノイズリンギングもなくし、かつゼロ交差条件が確かに存在することを確実にする。図4BはNが4に等しいと図示するが、Nはいずれの正の整数であってもよい。
スイッチングサイクルT0410で、スイッチ電流ID144はゼロ交差電流しきい値IZC404を超え、その結果、コントローラ138はゼロ交差条件が存在すると判定せず、ゼロ交差信号432は論理ローの値に留まる。スイッチングサイクルT1412の間、スイッチ電流ID144はある時間量内でゼロ交差電流しきい値IZC404に達せず、コントローラ138は可能なゼロ交差条件が存在すると判定するが、ゼロ交差信号432は依然として論理ローの値に留まる。なぜなら、コントローラ138はゼロ交差条件が存在すると判定する前に可能なゼロ交差条件の4個の連続したスイッチングサイクル待機するからである。図4Bの例から、スイッチ電流ID144も、スイッチングサイクルT2414からT4418のある時間量内でゼロ交差電流しきい値IZC404に達しない。スイッチングサイクルT4418は、可能なゼロ交差条件が存在する4番目の連続したスイッチングサイクルである。したがって、コントローラ138は、ゼロ交差条件がac入力電圧VAC102について確かに存在すると判定し、ゼロ交差信号432は、ゼロ交差条件が存在すると示す状態に変化する。図4Bに示される例については、ゼロ交差信号432は、論理ローの値から論理ハイの値に遷移する。しかしながら、ゼロ交差信号432は遅延時間tX436の終わりまで論理ハイの値に遷移しない。遅延時間tX436は、コントローラ138がゼロ交差条件が確かに存在すると判定するのと、コントローラ138がゼロ交差信号432を更新するのとの間の時間の長さを示す。一実施例では、ゼロ交差信号が更新する遅延時間tX436は、数値Nを実現するのに用いられるフィルタによるものであり得る。さらなる実施例では、遅延時間tX436は次のスイッチングサイクルまでゼロ交差信号432の更新を遅延させ得る。図4Aに戻ると、遅延時間tX436は実質的に0に等しい。
スイッチングサイクルT5420およびT6422の間、スイッチ電流ID144は依然としてゼロ交差電流しきい値IZC404に達しておらず、コントローラはac入力電圧VAC102のゼロ交差条件が存在し続けていると判定し、ゼロ交差信号432は論理ハイの値に留まる。スイッチングサイクルT7424で、スイッチ電流ID144はac入力電圧VAC102のゼロ交差条件がもはや存在していない可能性があることを示すゼロ交差電流しきい値IZC404を超えるが、コントローラ138は、ac入力電圧VAC102がもはやゼロ交差条件にないと判定する前に、スイッチ電流ID144がゼロ交差条件がもはや存在しない可能性があることを示す4個の連続したスイッチングサイクル待機する。スイッチングサイクルT8426からT10430の間、スイッチ電流IDはゼロ交差電流しきい値IZC404を超える。スイッチングサイクルT10430は、ゼロ交差条件がもはや存在しない可能性がある4番目の連続したスイッチングサイクルであり、コントローラ138はゼロ交差条件が存在しないと判定する。その結果、ゼロ交差信号432は、ゼロ交差条件が存在しないと示す状態に変化する。図4Bに示される例については、ゼロ交差信号432は論理ハイの値から論理ローの値に遷移する。しかしながら、ゼロ交差信号432は、遅延時間tX436の終わりまで論理ローの値に遷移しない。遅延時間tX436は、コントローラ138がゼロ交差条件が存在しないことを判定するのと、コントローラ138がゼロ交差信号432を更新するのとの間の時間の長さを示す。さらなる実施例では、遅延時間tX436は、次のスイッチングサイクルまでゼロ交差信号432の更新を遅延させ得る。図4Bに示されるように、ゼロ交差パルス幅TZ434は、ゼロ交差信号432がゼロ交差条件が存在することを示し論理ハイの値にある時間の長さである。
次に図5を参照して、例示的なスイッチ電流波形および結果として生じるゼロ交差信号532の別の図を図示する。これは、スイッチ電流ID144、ゼロ交差電流しきい値IZC504、ゼロ交差時間しきい値tZC506、スイッチングサイクルTM508からTM+3514、およびゼロ交差パルス幅TZ534を含む。さらに、各々のスイッチングサイクルTM508からTM+3514の間に、スイッチS1 114のオン時間tONおよび延長されたオン時間tONXが存在する。一般的に、スイッチングサイクルTM508からTM+3514の各々はスイッチング周期TS304を有する。本発明のいくつかの実施例では、スイッチング周期TS304は一定の時間の長さであり得る。本発明の他の実施例では、コントローラ138はスイッチング周期TS304の長さを変え得る。図5に示される例示的なゼロ交差信号532については、Nの値は2である。
一実施例では、コントローラ138は、スイッチS1 114のオン時間延長も利用して、ac入力電圧VAC102についてゼロ交差条件が存在するかどうかを判定する。コントローラ138は、スイッチ電流ID144がゼロ交差時間しきい値tZC506内にゼロ交差電流しきい値IZC504に達しない場合にゼロ交差条件が存在すると判定する。スイッチ電流ID144がスイッチS1 114の初期オン時間tONの間にゼロ交差電流しきい値IZC504に達しない場合、コントローラ138はゼロ交差電流しきい値IZC504に達するまでまたは延長されたオン時間tONXがゼロ交差時間しきい値tZC506に達するまで、オン時間tONを延長する。オン時間tONが延長される時間量は、延長されたオン時間tONXと称される。いくつかの実施例については、ゼロ交差時間しきい値tZC506は実質的に5μsに等しい。
スイッチングサイクルTM508で、スイッチ電流ID144は、スイッチS1 114の初期オン時間tON内にゼロ交差電流しきい値IZC504に達しない。スイッチS1 114をオフする代わりに、スイッチS1 114はオンのままであり、スイッチのオン時間tONは、スイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZC504に達するまたはオン時間tONと延長されたオン時間tONXとの和がゼロ交差時間しきい値tZC506に達するまで、延長される。スイッチングサイクルTM508の間、オン時間tONは延長されたオン時間tONXだけ延長されるが、スイッチ電流ID144は、オン時間tONと延長されたオン時間tONXとの和がゼロ交差時間しきい値tZC506に達する前にゼロ交差電流しきい値IZC504に達する。その結果、スイッチS1 114は、スイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZC504に達しスイッチ電流ID144が実質的に0に降下するときにオフされる。コントローラ138はゼロ交差条件を検出せず、その結果、ゼロ交差信号532は非ゼロ交差条件を示す。または、換言すると、ゼロ交差信号532は論理ローの値にある。
スイッチングサイクルTM+1510で、スイッチ電流ID144は初期オン時間tON内にゼロ交差電流しきい値IZC504に達せず、コントローラ138は延長されたオン時間tONXだけオン時間tONをさらに延長する。図示されるように、スイッチ電流ID144は延長されたオン時間tONXの間にゼロ交差電流しきい値IZC504に達する。スイッチングサイクルTM508とは異なり、スイッチ電流ID144は、オン時間tONと延長されたオン時間tONXとの和がゼロ交差時間しきい値tZC506に実質的に等しくなったときにゼロ交差電流しきい値IZC504に達する。コントローラ138はゼロ交差条件を検出せず、ゼロ交差信号532は論理ローの値に留まる。
スイッチングサイクルTM+2512で、スイッチ電流ID144は初期オン時間tON内にゼロ交差電流しきい値IZC504に達せず、コントローラ138は延長されたオン時間tONXだけオン時間tONをさらに延長する。以上で言及されたように、コントローラ138は、ゼロ交差時間しきい値tZC506に達しかつスイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZC504未満であるときに、スイッチS1 114をオフする。図5に示される例では、スイッチ電流ID144は初期オン時間tON内にゼロ交差電流しきい値IZC504に達せず、コントローラ138はスイッチS1 114のオン時間を延長する。オン時間tONは、スイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZC504に達するまでまたは延長されたオン時間tONXがゼロ交差時間しきい値tZC506に達するまで延長される。スイッチングサイクルTM+2512の間に、延長されたオン時間tONXは、スイッチ電流144がゼロ交差電流しきい値IZC504に達しないうちにゼロ交差時間しきい値tZC506に達する。その結果、コントローラ138は可能なゼロ交差条件が存在し得ると判定するが、ゼロ交差信号532は状態を変化させない。なぜなら、コントローラ138は、ゼロ交差条件が存在すると判定する前に可能なゼロ交差条件の2つの連続するスイッチングサイクル待機するからである。換言すると、Nが2に等しいので、ゼロ交差信号532は論理ハイの値に遷移しない。
スイッチングサイクルTM+3514で、スイッチ電流ID144は初期オン時間tON内にゼロ交差電流しきい値IZC504に達せず、コントローラ138は延長されたオン時間tONXだけオン時間tONをさらに延長する。スイッチングサイクルTM+2512と同様に、スイッチ電流ID144は、延長されたオン時間tONXがゼロ交差時間しきい値tZC506に達する前にゼロ交差電流しきい値IZC504に達しない。さらに、スイッチングサイクルTM+3514は、可能なゼロ交差条件を有する2番目の連続したスイッチングサイクルである。その結果、コントローラ138はゼロ交差条件が存在すると判定し、ゼロ交差信号532は状態を変化させる。または、換言すると、ゼロ交差信号432は論理ハイの値に遷移する。ゼロ交差パルス幅TZ534は、ゼロ交差信号532が論理ハイの値にある時間量を示す。
ゼロ交差電流しきい値IZC504およびゼロ交差時間しきい値tZC506は、ゼロ交差電圧しきい値VZC204に対応するように選択される。以上で言及されたように、コントローラ138は、スイッチ電流ID144がゼロ交差時間しきい値tZC506までにゼロ交差電流しきい値IZC504に達しないときにゼロ交差条件を検出する。ゼロ交差電流しきい値IZC504およびゼロ交差時間しきい値tZC506は、ゼロ交差条件が、ゼロ交差電圧しきい値VZC204を下回る、整流された電圧VRECT106の値に対応するように固定される。換言すると、ゼロ交差電流しきい値IZC504およびゼロ交差時間しきい値tZC506は、ゼロ交差条件が正のゼロ交差電圧しきい値VZC204と負のゼロ交差電圧しきい値VZC204との間に降下するac入力電圧VAC102の値、または数学的には−VZC<VAC(t)<VZC、に対応するように固定される。
スイッチS1 114がオンであるときのスイッチS1 114の電圧と電流との間の関係は
Figure 2011167059
として表現され得る。式中、LPが1次巻線110のインダクタンスである。DCMで動作する電源については、いずれのスイッチングサイクルの間のこの関係も
Figure 2011167059
としてさらに表わされ得る。式中、IPEAKはスイッチ電流ID144のピーク値である。しかしながら、1つのスイッチングサイクルにおいては、VACの値は、オン時間tONが小さいために一定であると考えられ得る。以上で言及されたように、ゼロ交差電流しきい値IZC504およびゼロ交差時間しきい値tZC506は、スイッチS1 114がDCMでオンであるときのスイッチS1 114の電圧と電流との間の関係、または数学的には
Figure 2011167059
を利用して、ゼロ交差電圧しきい値VZC204に対応するように固定され選択される。
さらに、ゼロ交差時間しきい値tZC506を固定するようにコントローラ138が利用するオン時間延長により、フィルタコンデンサCF120からより多くの電荷が除去される。その結果、放電するフィルタコンデンサCF120は、コントローラ138がac入力電圧VAC102のゼロ交差を検出するのを助け得る1次巻線110における電圧をプルダウンするのを助ける。
次に図6を参照して、調光器回路608を利用する例示的なスイッチング電源の機能ブロック図を示す。これは、ac入力電圧VAC102、エネルギ転送要素T1 108、エネルギ転送要素T1 108の1次巻線110、エネルギ転送要素T1 108の2次巻線112、スイッチS1 114、入力帰還116、クランプ回路118、フィルタコンデンサCF120、コントローラ138、駆動信号140、電流検知入力信号142、およびスイッチ電流ID144を含む。さらに、スイッチング電源は、整流器604、整流された電圧VRECT606、調光器回路608、および調光された電圧VDIM610をさらに含む。図6に示されるスイッチング電源は、図1に示されるスイッチング電源100に調光器回路608が追加されたものと同様であることが認められるべきである。
エネルギ転送要素T1 108、エネルギ転送要素T1 108の1次巻線110、エネルギ転送要素T1 108の2次巻線112、スイッチS1 114、入力帰還116、クランプ回路118、フィルタコンデンサCF120、コントローラ138、駆動信号140、電流検知入力信号142、およびスイッチ電流ID144は上述のように結合しかつ機能する。調光器回路608はac入力電圧VAC102に結合し、調光された電圧VDIM610を生成する。調光器回路608は整流器604にさらに結合する。整流器604は調光された電圧VDIM610を受け、整流された電圧VRECT606を出力する。図6に示されるように、整流器604はフィルタコンデンサCF120の両端に結合される。本発明のいくつかの実施例については、整流器604は図1に図示されるようなブリッジ整流器である。
調光器回路608は、電源の負荷126が発光ダイオード(LED)アレイである場合に利用され、電源に送達される電力の量を制限し得る。その結果、LEDアレイである負荷に送達される電流が制限され、LEDアレイが薄暗くなる。一実施例では、調光器回路608は位相調光器回路である。別の実施例では、トライアック調光器回路が調光器回路608として利用され得る。トライアック調光器は、ac入力電圧VAC102がゼロ電圧と交差する際に、電源からac入力電圧VAC102を切り離す。所与の時間量の後、トライアック調光器は、電源にac入力電圧VAC102を再接続する。求められる調光量に依存して、トライアック調光器は、ac入力電圧VAC102が電源から切り離される時間量を制御する。一般的に、より多くの調光は、トライアック調光器がac入力電圧VAC102を切り離すより長い期間に対応する。本発明の実施例に従うと、コントローラ138はスイッチ電流ID144を利用して、ac入力電圧VAC102についていつゼロ交差条件が存在するかを判定し、ゼロ交差信号を生成する。図7Aおよび図7Bは、整流された電圧VRECT606およびその後のゼロ交差信号を図示する。
図7Aは、図6に示される整流された電圧VRECT606の例示的な波形を図示し、これは、ハーフラインサイクル702、ゼロ交差電圧しきい値704、ピーク電圧VP705、および部分706を含む。図7Bは、整流された電圧VRECT606の部分706および対応のゼロ交差信号708を図示する。ハーフラインサイクル702、ゼロ交差電圧しきい値VZC704、およびゼロ交差信号708は、図2Aおよび図2Bのハーフラインサイクル202、ゼロ交差電圧しきい値VZC204、およびゼロ交差信号208のさらなる例である。
以上論じたように、ac入力電圧VAC102は、フルラインサイクルと称されるac入力電圧VAC102の周期の正弦波形である。数学的にはVAC(t)=VPsin(2πfLt)である。式中、VP705はac入力電圧VAC102のピーク電圧であり、fLはライン入力電圧の周波数である。または、換言すると、fLはac入力電圧VAC102のライン周波数である。フルラインサイクルはライン周波数fLの逆数であり、または数学的にはフルラインサイクル=1/fLであることが認められるべきである。整流された電圧VRECT606は、ブリッジ整流器604および調光回路608の結果的な出力である。図7Aの例については、整流された電圧VRECT606の各々のハーフラインサイクル702の開始は、調光器回路608がac入力電圧VAC102を電源から切り離すときに対応するゼロ電圧に実質的に等しい。調光器回路608がac入力電圧VAC102を電源に再接続する際、整流された電圧VRECT606はac入力電圧VAC102の正の大きさに実質的に従う。または、数学的にはVRECT=|VDIM|である。
図2Aと同様に、いくつかの実施例については、ゼロ交差電圧しきい値VZC704は実質的に0に等しい。他の実施例については、ゼロ交差電圧しきい値VZC704は、整流された電圧VRECT606のピーク電圧VP705の実質的に5分の1である。一例では、整流された電圧VRECT606のピーク電圧VP705が125Vに実質的に等しい場合、ゼロ交差電圧しきい値VZC704は実質的に25Vに等しい。別の実施例では、ゼロ交差電圧しきい値VZC704は、整流された電圧VRECT606のピーク電圧VP705の実質的に4分の1である。ゼロ交差電圧しきい値VZC704の値がゼロ電圧に近づくにつれ、ゼロ交差信号708がより正確になることが認められるべきである。
図7Bは、整流された電圧VRECT606の部分706および対応のゼロ交差信号708を図示する。本発明の実施例は、ac入力電圧VAC102を間接的に検知し、ゼロ交差信号708を生成する。整流された電圧VRECT606がゼロ交差電圧しきい値VZC704未満である場合、ゼロ交差信号708はゼロ交差条件が存在すると示す。ゼロ交差信号708は、論理ハイおよび論理ローのセクションを有する矩形パルス波形である。図7Bに図示される例については、整流された電圧VRECT606がゼロ交差電圧しきい値VZC704未満である場合、ゼロ交差信号708の値は論理ハイである。整流された電圧VRECT606がゼロ交差電圧しきい値VZC704よりも大きい場合、ゼロ交差信号708の値は論理ローである。
図2Bについて以上で言及されたように、整流された電圧VRECT606がいつゼロ電圧に近いかを検出することは、ac入力電圧VAC102がいつゼロ電圧と交差するかを検出することに対応する。図7Bに示されるゼロ交差信号708と図2Bに示されるゼロ交差信号208とを比較すると、図7Bのゼロ交差パルスTZ710は、調光器回路608によるac入力電圧VAC102の切り離しのために、図2Bのゼロ交差パルスTZ210よりも長くなっている。以上で言及されたように、求められる調光量は、調光器回路608が電源からac入力電圧VAC102を切り離す時間の長さに対応する。調光器回路608がac入力電圧VAC102を電源から切り離した状態に保つ時間が長いほど、整流された電圧VRECT606が実質的にゼロ電圧に等しい時間が長くなる。その結果、ゼロ交差パルスTZ710の長さは、調光器回路608が与える調光量に対応する。
次に図8Aを参照して、整流された電圧VRECT801の別の例示的な波形を図示する。これは、ハーフラインサイクル802、ゼロ交差電圧しきい値VZC804、ピーク電圧VP805、および部分806を含む。図8Bは、整流された電圧VRECT801の部分806および対応のゼロ交差信号808を図示する。
整流された電圧VRECT801の例示的な波形は、図7Aに示される整流された電圧VRECT606と同様である。図7Aの例では、整流された電圧VRECT606は、調光器回路608および整流器604を通過したac入力電圧VAC102の結果である。図6、図7Aおよび図7Bに関して言及したように、整流された電圧VRECT606は、すべてのハーフラインサイクル802の開始時にac入力電圧VAC102を切り離すトライアック調光器などの調光器回路608の結果である。しかしながら、図8Aおよび図8Bに図示される整流された電圧VRECT801は、すべてのハーフラインサイクル802の終わりにac入力電圧VAC102を切り離す調光器回路608の結果である。その結果、整流された電圧VRECT801は、ハーフラインサイクル802の終わりにゼロ電圧に実質的に等しくなる。ハーフラインサイクル802の開始時に、整流された電圧VRECT801は、調光器回路608が電源からac入力電圧VAC102を切り離すまで、ac入力電圧VAC102の正の大きさに実質的に従う。整流された電圧VRECT801の値は次に、次のハーフラインサイクルの開始時まで、実質的にゼロ電圧まで放電する。
図8Bは整流された電圧VRECT801の部分806および対応のゼロ交差信号808を図示する。ac入力電圧VAC102は、スイッチ電流ID144を通して間接的に検知されてゼロ交差信号808を生成する。整流された電圧VRECT801がゼロ交差電圧しきい値VZC804未満である場合、ゼロ交差信号808はゼロ交差条件が存在すると示す。図8Bの例については、整流された電圧VRECT801がゼロ交差電圧しきい値VZC804未満である場合、ゼロ交差信号808の値は論理ハイである。整流された電圧VRECT801がゼロ交差電圧しきい値VZC804よりも大きい場合、ゼロ交差信号808の値は論理ローである。
図8Bに示されるゼロ交差信号808と図2Bに示されるゼロ交差信号208とを比較すると、図8Bのゼロ交差パルスTZ810は、調光器回路608によるac入力電圧VAC102の切り離しにより、図2Bのゼロ交差パルスTZ210よりも長くなっている。図8Bに示されるゼロ交差信号808と図7Bに示されるゼロ交差信号708とを比較すると、図8Bのゼロ交差パルスTZ810は、図7Bに示されるようなハーフラインサイクル802の開始時ではなく、ハーフラインサイクル802の終わりに向けて生じる。
次に図9Aを参照して、コントローラ938の機能ブロック図を図示する。これは、フィードバック信号UFB930、駆動信号940、電流検知信号942、駆動論理ブロック902、オン時間延長ブロック904、ゼロ交差検出器906、ゼロ交差信号908、およびゼロ交差時間しきい値パルスZCP924を含む。ゼロ交差検出器906は、クロック信号910、比較器914、参照信号916、ANDゲート917、S−Rラッチ918、フリップフロップ922、およびオプションのゼロ交差フィルタ926をさらに含む。コントローラ938、フィードバック信号UFB930、駆動信号940、および電流検知信号942は、図1および図6に図示されるコントローラ138、フィードバック信号UFB130、駆動信号140、および電流検知信号142の例である。さらに、ゼロ交差信号908は、図2、図4A、図4B、図7B、および図8Bに示されるゼロ交差信号の一例である。一例では、駆動論理ブロック902およびオン時間延長ブロック904は本明細書中では駆動信号生成器と総称され得る。駆動論理出力DLO950、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924、および比較器出力CO952という信号表記も図9Aおよび図9Bに示される。それぞれの信号の波形は図10に図示する。
コントローラ938、フィードバック信号UFB930、駆動信号940、および電流検知信号942は上述のように結合しかつ機能する。コントローラ938内では、駆動論理ブロック902は、オン時間延長ブロック904およびゼロ交差検出器906に結合する。駆動論理ブロック902は電流検知信号942およびフィードバック信号UFB930を受け、オン時間延長ブロック904へ駆動論理出力DLO950を出力する。駆動論理ブロック902はゼロ交差検出器906にさらに結合し、ゼロ交差信号908を受ける。ゼロ交差検出器906は電流検知信号942に結合しかつこれを受ける。さらに説明されるように、ゼロ交差検出器906は電流検知信号942を受け、駆動論理ブロック902にゼロ交差信号908を出力する。
駆動論理ブロック902はフィードバック信号UFB930、電流検知信号942およびゼロ交差信号908を利用して、駆動信号940の状態およびコントローラ938の状態に関する情報をオン時間延長ブロック904に与える駆動論理出力信号DLO950を生成する。オン時間延長ブロック904はゼロ交差検出器906にさらに結合し、本明細書中では比較器出力CO952と称される比較器914の出力を受ける。さらに、オン時間延長ブロック904はゼロ交差時間しきい値パルスZCP924を受ける。ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924は、論理ハイおよび論理ローのセクションの長さが変化する矩形パルス波形である。論理ローのセクションの長さはゼロ交差時間しきい値tZC506に実質的に等しく、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924の連続した立下がりエッジ同士の間の時間の長さはスイッチング周期TSに実質的に等しい。
オン時間延長ブロック904は、受けた駆動論理出力DLO950、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924および比較器出力CO952を利用して、駆動信号940を出力する。以上で言及されたように、駆動信号940は、電源のスイッチ(たとえば図1のスイッチS1 114)のスイッチングを制御するのに利用される。ゼロ交差検出器906のフリップフロップ922も駆動信号940を受ける。さらに、オン時間延長ブロック904は、図5に関して論じたオン時間延長を実現する。
駆動論理ブロック902は、電流検知信号942からのスイッチ電流ID144に関する情報およびフィードバック信号UFB930からの出力量UOに関する情報を、ゼロ交差信号908とともに受ける。この情報を利用して、駆動論理ブロック902は、意図される駆動信号に関する情報を与えて、スイッチS1 114のオンおよびオフを制御する。一例では、駆動論理ブロック902は電流検知信号942を利用して、図4Aおよび図4Bに関して論じられたようにいつスイッチ電流ID144が電流リミットILIM402に達して、スイッチS1 114をオフするかを判定し得る。オン時間延長ブロック904は、比較器出力CO952およびゼロ交差時間しきい値パルスZCP924とともに、駆動論理出力DLO950を受ける。さらに論じられるように、比較器出力CO952およびゼロ交差時間しきい値パルスZCP924の値に依存して、オン時間延長ブロック904は、駆動論理ブロック902が与える意図される駆動信号のオン時間を延長し得る。
ゼロ交差検出器906は、電流検知信号942および参照信号916を受ける比較器914をさらに含む。図9Aの例では、比較器914は、比較器914の非反転入力で電流検知信号942を受け、比較器914の反転入力で参照信号916を受ける。このように、一実施例では、電流検知信号942が参照信号916未満であることがゼロ交差条件の存在を示し得る。電流検知信号942および参照信号916は電流信号または電圧信号であり得る。電流検知信号942はスイッチ電流ID144に関する情報を与える。電流検知信号942が電流信号である場合、参照信号916はゼロ交差電流しきい値IZC404であり得、比較器914は電流比較器である。以上で言及されたように、スイッチ電流ID144は、たとえば個別の抵抗器の両端の電圧またはトランジスタが導通しているときのトランジスタの両端の電圧などのさまざまな態様で検知され得る。それらの例については、電流検知信号942は電圧信号である。電流検知信号942が電圧信号である場合、参照信号916は参照電圧であり、比較器914は電圧比較器である。
比較器914はANDゲート917およびオン時間延長ブロック904にさらに結合される。比較器914の出力はオン時間延長ブロック904によって受けられる。ANDゲート917はゼロ交差時間しきい値パルスZCP924を受けるようにも結合される。比較器出力CO952を受けるANDゲート917の入力に結合される丸印は、ANDゲート917が反転された比較器出力CO952を受けるように、比較器914とANDゲート917との間に反転器が結合されることを示す。たとえば、ANDゲート917の出力は、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924が論理ハイの値にありかつ比較器出力CO952が(論理ハイの値にある反転された比較器出力CO952に対応する)論理ローの値にある場合、論理ハイの値にある。
S−Rラッチ918は、本明細書中ではS−Rラッチ918のR入力とも称されるリセット入力でANDゲート917の出力を受ける。さらに、S−Rラッチ918は、本明細書中ではS入力とも称されるセット入力でクロック信号910を受ける。クロック信号910はスイッチング周期TSに関する情報を与え、いくつかの実施例では、発振器(図示せず)から入来し得る。クロック信号910は、論理ハイおよび論理ローのセクションの長さが変化する矩形のパルス信号である。クロック信号910の連続した立上がりエッジ同士の間の時間の長さがスイッチング周期TSに実質的に等しい。クロック信号910が一旦論理ハイの値のパルスを出力すると、クロック信号910は論理ローの値に素早く立下がる。このように、S−Rラッチ918はクロック信号910の立上がりエッジでセットされる。しかしながら、S−Rラッチ918は、ANDゲート917の出力が論理ハイの値にあるとリセットする。換言すると、電流検知信号942によって与えられるスイッチ電流ID144が参照信号916によって与えられるゼロ交差電流しきい値IZC404を超えたことを比較器出力CO952が示すと、ラッチ918はリセットする。図9Aの例では、S−Rラッチ918の出力はQバー出力から取得される。このように、S−Rラッチ918がセットされると、S−Rラッチ918の出力は論理ローの値である。S−Rラッチ918がリセットされると、S−Rラッチの出力は論理ハイの値である。
フリップフロップ922はS−Rラッチ918に結合し、S−Rラッチ918の出力を受ける。一実施例では、フリップフロップ922はDフリップフロップである。フリップフロップ922はD入力でラッチ918の出力を受ける。さらに、フリップフロップ922はクロック入力で駆動信号940を受ける。駆動信号940は、論理ハイおよび論理ローのセクションの長さが変化する矩形パルス波形である。一実施例では、閉じている(すなわちオンの)スイッチS1 114は駆動信号940の論理ハイの値に対応する一方で、開いている(すなわちオフの)スイッチS1 114は駆動信号940の論理ローの値に対応する。フリップフロップ922のクロック入力に結合された丸印は、フリップフロップ922が駆動信号940の立下がりエッジで更新することを示す。換言すると、フリップフロップ922の出力は、スイッチS1 114がオフするときに更新する。フリップフロップ922はゼロ交差フィルタ926にさらに結合される。図示されるように、ゼロ交差フィルタ926はフリップフロップ922の出力を受け、ゼロ交差信号908を出力する。フリップフロップ922の出力はゼロ交差信号908に実質的に等しいが、ゼロ交差フィルタ926は、フリップフロップ922の出力のノイズを低減するように結合される。さらに、ゼロ交差フィルタ926は、N個の連続したスイッチングサイクルが可能なゼロ交差条件を有していなければゼロ交差条件が存在すると、ゼロ交差信号908が示さないように、以上で論じたように数Nを実現する。しかしながら、Nが1に等しい場合は、ゼロ交差フィルタ926はゼロ交差検出器906から省略されてもよい。
スイッチング周期TSの開始時に電流検知信号942は参照信号916未満であり、したがって比較器914の出力は論理ローである。換言すると、スイッチング周期TSの開始時に、スイッチ電流ID144はゼロ交差電流しきい値IZC404未満である。クロック信号910は、スイッチング周期TSの開始時に論理ハイの値のパルスを出力し、S−Rラッチ918の出力は論理ローの値にセットされる。クロック信号910は迅速に論理ローの値のパルスを出力し、S−Rラッチ918は以前の値を保持する。この例については、S−Rラッチ918は論理ローの値を保持する。
フリップフロップ922はスイッチS1 114が開く(すなわちオフになる)と更新する。換言すると、フリップフロップ922は、フリップフロップ922の出力を更新して、駆動信号940の立下がりエッジでフリップフロップ922のD入力を反映する。一般的に、Dフリップフロップはクロック入力の立上がりエッジで更新する。しかしながら、フリップフロップ922のクロック入力における丸印が反転器を示す場合、フリップフロップ922は駆動信号940の立下がりエッジで更新する。
電流検知信号942が与えるスイッチ電流ID144が、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924が与えるゼロ交差時間しきい値TM+3に達する前に(または換言すると、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924が論理ハイの値に遷移する前に)参照信号916が与えるゼロ交差電流しきい値IZC404を超えなければゼロ交差条件が検出され、ANDゲート917の出力は論理ハイの値である。ANDゲート917の論理ハイの出力はS−Rラッチ918をリセットし、S−Rラッチ918の出力は論理ハイの値である。駆動信号940の立下がりエッジでフリップフロップ922が更新し、フリップフロップ922の出力はS−Rラッチ918の論理ハイの出力を転送する。一例では、フリップフロップ922の出力はゼロ交差フィルタ926によってフィルタリングされ、結果的に得られるゼロ交差信号908は論理ハイの値である。一実施例では、ゼロ交差フィルタ926の出力は、図4Bに関して論じられたように、遅延時間tX436の後で更新される。別の実施例では、ゼロ交差フィルタ926の出力は次のスイッチングサイクルで更新される。さらに、ゼロ交差フィルタ926は、ゼロ交差検出器906がゼロ交差条件が存在すると決定する前に可能なゼロ交差条件を有するN個の連続したスイッチングサイクルを実現してもよい。一実施例では、ゼロ交差フィルタ926は、フリップフロップ922の出力が論理ハイの値である連続したスイッチングサイクルの数を数える論理回路を含んでもよい。このように、一実施例では、ゼロ交差フィルタ926は、図4Bを参照して上述されたように、N回の可能なゼロ交差条件が生じた後でのみゼロ交差条件の存在を示すゼロ交差信号908を出力してもよい。一実施例では、ゼロ交差フィルタ926はフリップフロップおよびマルチプレクサを利用して数Nを実現してもよい。別の実施例では、ゼロ交差フィルタ926はカウンタを利用して数Nを実現してもよい。いくつかの実施例では、図4Bに関して論じられた遅延時間tX436は、ゼロ交差フィルタ926に利用される要素によるものであってもよい。
電流検知信号942によって与えられるスイッチ電流ID144が、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924によって与えられるゼロ交差時間しきい値tZCに達する前に(または換言すると、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924が論理ハイの値に遷移する前に)参照信号916が与えるゼロ交差電流しきい値IZC404を超えるとゼロ交差条件が検出されず、ANDゲート917の出力は論理ローの値である。S−Rラッチ918はリセットされず、S−Rラッチ918の論理ローの値は駆動信号940の立下がりエッジでフリップフロップ922の出力に転送される。一例では、フリップフロップ922の出力はゼロ交差フィルタ926によってフィルタリングされ、結果的に得られるゼロ交差信号908は論理ローの値にある。一実施例では、ゼロ交差フィルタ926は、図4Bに関して論じられたように、遅延時間tX436の後にその出力を更新する。別の実施例では、ゼロ交差フィルタ926の出力は次のスイッチングサイクルで更新される。さらに、ゼロ交差フィルタ926は、ゼロ交差検出器906がゼロ交差条件がもはや存在しないと決定する前に非ゼロ交差条件を有するN個の連続したスイッチングサイクルを実現してもよい。たとえば、ゼロ交差フィルタ926は、フリップフロップ922の出力が論理ローの値である連続したスイッチングサイクルの数を数える論理回路を含んでもよい。このように、一実施例では、ゼロ交差フィルタ926は、図4Bを参照して上述されたように、非ゼロ交差条件を有するN個のスイッチングサイクルの後でのみ、ゼロ交差条件がもはや存在しないことを示すゼロ交差信号908を出力してもよい。
次に図9Bを参照して、オン時間延長ブロック904のブロック図を図示する。これは、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924、駆動信号940、駆動論理出力DLO950、比較器出力CO952、オプションの単安定マルチバイブレータ954、反転器964、S−Rラッチ958、ORゲート960、立下がりエッジ遅延961、およびANDゲート968を含む。さらに、図9Bは、信号表記A 962、B 970、C 956、および反転された駆動論理出力
Figure 2011167059
を図示する。それぞれの信号の波形は図10に図示する。
ゼロ交差時間しきい値パルスZCP924、駆動信号940、駆動論理出力DLO950、および比較器出力CO952は上述のように結合しかつ機能する。さらに、オン時間延長ブロック904は、任意的に、駆動論理出力DLO950に結合しかつこれを受ける単安定マルチバイブレータ954を含んでもよい。上述のように、駆動論理出力DLO950は、コントローラの状態に関する情報および意図される駆動信号をオン時間延長ブロック904に与える。駆動論理出力DLO950は、論理ハイおよび論理ローのセクションの長さが変化する矩形パルス波形であり、連続した立上がりエッジ同士の間の時間の長さがスイッチング周期TSに実質的に等しい。単安定マルチバイブレータ954は駆動論理出力DLO950を受け、駆動論理出力DLO950の毎立上がりエッジにパルスを生成する。一実施例では、単安定マルチバイブレータ954が生成するパルスの幅は実質的に50ナノ秒(ns)に等しい。単安定マルチバイブレータ954の出力は信号C 956と表記され、その例示的な波形が波形C 1056として図10に図示される。単安定マルチバイブレータ954はS−Rラッチ958に結合する。図9Bに示される例については、単安定マルチバイブレータ954はS−Rラッチ958のS入力に結合する。S−Rラッチ958は、S入力で単安定マルチバイブレータ954の出力である信号C 956を受ける。別の実施例では、信号C 956は発振器(図示せず)によって生成されてもよい。
さらに、オン時間延長ブロック904は比較器出力952およびゼロ交差時間しきい値パルスZCP924に結合する。遅延時間tDだけ比較器出力952の立下がりエッジを遅延させる立下がりエッジ遅延961が比較器出力952を受ける。立下がりエッジ遅延961はORゲート960にさらに結合し、ORゲート960の一方の入力で信号COと表記される立下がりエッジ遅延961の出力を受ける。ORゲート960の他方の入力はゼロ交差時間しきい値パルスZCP924を受ける。ORゲート960はANDゲート968にさらに結合し、ANDゲート968の一方の入力が信号A 962と表記されるORゲート960の出力を受ける。
さらに、ANDゲート968も反転器964に結合する。反転器964は駆動論理出力DLO950に結合しかつこれを受ける。反転された駆動論理出力
Figure 2011167059
が反転器964から出力され、ANDゲート968がこれを受ける。ANDゲート968はS−Rラッチ958のR入力にさらに結合する。S−Rラッチ958のR入力が信号B 970と表記されるANDゲート968の出力を受ける。S−Rラッチ958はS入力およびR入力での値を利用して駆動信号940を出力する。
図9Bに示されるように、比較器出力CO952が、スイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZC未満であると示す場合、ORゲート960の出力は、ANDゲート968がS−Rラッチ958をリセットしないようにし得る。換言すると、比較器出力CO952が、スイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZC未満であると示す場合、ORゲート960の出力は、S−Rラッチ958が論理ローの値を出力しないようにし、こうしてスイッチS1 114のオン時間を延長し得る。図10にさらに図示されるように、ORゲート960の出力はS−Rラッチ958がリセットしないようにし、こうして比較器出力CO952が、スイッチ電流ID144がゼロ交差電流しきい値IZCに達したと示すか、またはゼロ交差時間電流しきい値ZCP924がゼロ交差時間しきい値tZCに達したと示すまで、スイッチS1 114のオン時間を延長する。しかしながら、スイッチ電流ID144が、駆動論理出力DLO950が与える初期スイッチオン時間の間にゼロ交差電流しきい値IZCを超えれば、または換言すると駆動論理出力DLO950が論理ハイの値にある場合、S−Rラッチ958は駆動論理出力DLO950の立下がりエッジでリセットする。なぜなら、駆動論理出力DLO950は、意図される駆動信号に関する情報を与えるからである。図9Aおよび図9Bに関して論じた信号のさまざまな波形を図10に図示する。
次に図10を参照して、図9Aおよび図9Bに対応するさまざまな波形を図示する。図10は、コントローラ938およびゼロ交差検出のためのオン時間延長を実現するオン時間延長ブロック904のさまざまな波形同士の間の差を図示する。例示的な波形ID1044、DLO1050、
Figure 2011167059
、CO1052、ZCP1024、A 1062、B 1070、C 1056、および駆動信号1040は、スイッチ電流ID144、駆動論理出力DLO950、反転器駆動論理出力
Figure 2011167059
、立下がりエッジ遅延比較器出力CO、ゼロ交差時間電流しきい値ZCP924、ならびに信号表記A 962、B 970、C 956、および駆動信号940に対応する。さらに、図10は、スイッチングサイクル1002、1004、および1006を図示する。図示されるように、各々のスイッチングサイクルはスイッチング周期TSを有する。
図10に示される例については、すべてのスイッチングサイクルの開始時に、駆動論理出力DLO1050は論理ハイの値にある。さらに、スイッチ電流ID1044がゼロ交差電流しきい値IZC未満であるため、比較器出力CO1052は論理ローの値にある。ゼロ交差時間しきい値パルスZCP1024は、すべてのスイッチングサイクルの開始時に論理ローの値にある。ORゲート960の出力である波形A 1062は論理ローの値にある。ANDゲート968は波形A 1062の論理ローの値および(現在は論理ローの値にある)反転された駆動論理出力
Figure 2011167059
を受け、その結果、波形B 1070はすべてのスイッチングサイクルの開始時に論理ローの値である。単安定マルチバイブレータ954は駆動論理出力DLO1050を受け、波形C 1056で示される論理ハイのパルスを出力する。すべてのスイッチングサイクルの開始時に波形C 1056は論理ハイの値にある一方で、波形B 1070は論理ローの値にある。その結果、S−Rラッチ958は論理ハイの値にある駆動信号1040を出力し、スイッチS1 114がオンし、スイッチ電流ID1044が増加し始める。波形C 1056は論理ローの値に迅速に立下がり、S−Rラッチ958は以前の値を保持する。すべてのスイッチングサイクルの開始時に、S−Rラッチ958は論理ハイの値を保持し、スイッチS1 114はオンのままである。しかしながら、S−Rラッチ958は論理ローの値を出力し、したがってR入力の波形B 1070が論理ハイの値のパルスを出力するとスイッチS1 114をオフする。波形B 1070が論理ハイの値のパルスを出力するさまざまな条件を以下にさらに論じる。
スイッチングサイクル1002で、スイッチ電流ID1044は、駆動論理出力DLO1050が与える初期オン時間tONの間にゼロ交差電流しきい値IZCを超える。または換言すると、スイッチ電流ID1044は、駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジの前にゼロ交差電流しきい値IZCを超える。スイッチ電流ID1044がゼロ交差電流しきい値IZCを超えると、比較器出力CO1052は論理ハイの値に遷移する。スイッチングサイクル1002の間、比較器出力CO1052が論理ハイの値に遷移しても波形ZCP1024は依然として論理ローの値にあり、その結果、波形A 1062は論理ハイの値に遷移する。例示的なスイッチングサイクル1002について、波形B 1070は、駆動論理出力DLO1050が論理ローの値に遷移すると論理ハイの値のパルスを出力する。なぜなら、ANDゲート968は、反転器964のために、反転された駆動論理出力
Figure 2011167059
を受けるからである。換言すると、波形B 1070は、反転された駆動論理出力
Figure 2011167059
が論理ハイの値に遷移すると論理ハイの値に遷移する。駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジで、波形Bは論理ハイの値に遷移し、S−Rラッチ958はリセットされ、駆動信号1040は論理ローの値に立下がる。このように、スイッチS1 114はオフし、スイッチ電流ID1044は実質的に0に降下する。スイッチ電流ID1044がゼロ交差電流しきい値IZCを下回ると、比較器出力CO1052は論理ローの値に立ち下がる。しかしながら、比較器出力CO1052の立下がりエッジは、立下がりエッジ遅延961により遅延時間tDだけ遅延される。
スイッチングサイクル1004で、スイッチ電流ID1044は、駆動論理出力DLO1050が与える初期オン時間tONの間にゼロ交差電流しきい値IZCを超えず、コントローラはスイッチS1 114のオン時間を延長する。または換言すると、スイッチ電流ID1044は、駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジの前にゼロ交差電流しきい値IZCを超えず、比較器出力CO1052は論理ローの値に留まる。図10に図示されるように、延長されたオン時間tONXは、駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジと、スイッチS1 114がオフするときとの間の時間の長さである。換言すると、延長されたオン時間tONXは、駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジと、駆動信号1040の立下がりエッジとの間の時間の長さである。さらに、スイッチ電流ID1044は、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP1024の立上がりエッジの前にゼロ交差電流しきい値IZCを確かに超える。スイッチ電流ID1044がゼロ交差電流しきい値IZCを超えると、比較器出力CO1052は論理ハイの値のパルスを出力し、ORゲート960は(論理ハイの値に遷移する波形A 1062として図10に図示される)論理ハイの値を出力する。ANDゲート968の一方の入力は波形A 1062からの論理ハイの値を受け、ANDゲート968の他方の入力は反転された駆動論理出力
Figure 2011167059
からの論理ハイの値を受ける。その結果、波形B 1070は論理ハイの値に遷移し、ラッチ958をリセットする。駆動信号1040は論理ローの値に立下がり、スイッチS1 114をオフし、スイッチ電流ID1044は実質的に0に降下する。スイッチ電流ID1044がゼロ交差電流しきい値IZCを下回ると、比較器出力CO1052は論理ローの値に立下がる。しかしながら、比較器出力CO1052の立下がりエッジは、立下がりエッジ遅延961により、遅延時間tDだけ遅延される。
スイッチングサイクル1006で、スイッチ電流ID1044は、駆動論理出力DLO1050が与える初期オン時間tONの間にゼロ交差電流しきい値IZCを超えず、コントローラはスイッチS1 114のオン時間を延長する。さらに、スイッチ電流ID1044は、ゼロ交差時間しきい値パルスZCP1024の立上がりエッジの前にゼロ交差電流しきい値IZCを超えない。示されるように、延長されたオン時間tONXは、駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジとスイッチS1 114がオフするときとの間の時間の長さである。換言すると、延長されたオン時間tONXは、駆動論理出力DLO1050の立下がりエッジと駆動信号1040の立下がりエッジとの間の時間の長さである。比較器出力CO1052はスイッチングサイクル1006全体の間論理ローの値に留まる。その結果、波形A 1062が論理ハイの値に遷移するまでは、波形B 1070は論理ハイの値に遷移しない。波形Aはゼロ交差時間しきい値パルスZCP1024の立上がりエッジで論理ハイの値に遷移する。波形ZCP1024が論理ハイの値に遷移すると、S−Rラッチ958がリセットし、駆動信号1040が論理ローの値に立下がり、スイッチS1 114をオフし、スイッチ電流ID1044が実質的に0に降下する。
本明細書中に開示された発明が、その具体的な実施例、例および適用例によって説明されたが、請求項に述べた発明の範囲から逸脱することなく、当業者によって本発明に対して数多くの修正および変形がなされ得る。
100 電源、102 ac入力電圧、S1 114 スイッチ、138 コントローラ、902 駆動論理ブロック、904 オン時間延長ブロック、906 ゼロ交差検出器。

Claims (18)

  1. 電源のスイッチ電流を表わす電流検知信号を受けるステップと、
    前記電流検知信号とゼロ交差電流しきい値を表わす参照信号とを比較するステップと、
    前記電流検知信号と前記参照信号との比較に応答してゼロ交差信号を生成するステップとを備え、前記ゼロ交差信号は、前記電源のacライン入力電圧のゼロ交差条件がいつ存在するかを示す、方法。
  2. 前記ゼロ交差信号は、前記電源の前記acライン入力電圧の大きさがゼロ交差電圧しきい値未満である場合にゼロ交差条件が存在すると示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値に達するまで、またはスイッチのオン時間がゼロ交差時間しきい値に達するまで前記スイッチの前記オン時間を延長するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値未満であり、かつ前記スイッチの前記オン時間が前記ゼロ交差時間しきい値に実質的に等しければ、前記ゼロ交差信号は前記acライン入力電圧の前記ゼロ交差条件が存在すると示す、請求項3に記載の方法。
  5. 前記ゼロ交差信号は、前記スイッチの前記オン時間が前記ゼロ交差時間しきい値に達する前に前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値に達すれば、前記acライン入力電圧の前記ゼロ交差条件が存在しないと示す、請求項3に記載の方法。
  6. 前記ゼロ交差条件が存在すると前記ゼロ交差信号が示す前のN個のスイッチング周期の間、前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値未満であるか否かを検出するステップをさらに備え、Nは0よりも大きい、請求項1に記載の方法。
  7. 前記方法は、調光発光ダイオード(LED)アレイを有する前記電源のために利用され得る、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ゼロ交差条件が存在すると前記ゼロ交差信号が示す前のN個のスイッチング周期の間、前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値未満であるか否かを検出するステップをさらに備え、Nは1よりも大きい、請求項1に記載の方法。
  9. スイッチモード電源のためのコントローラであって、
    前記電源に含まれるスイッチのスイッチングを制御して前記電源の出力を調整するように結合されるべき駆動信号生成器と、
    前記駆動信号生成器に結合され、かつ前記スイッチを通って流れるスイッチ電流を表わす電流検知信号を受けるように結合されるゼロ交差検出器とを備え、前記ゼロ交差検出器は、前記電流検知信号とゼロ交差電流しきい値を表わす参照信号との比較に応答してゼロ交差信号を生成し、前記ゼロ交差信号は前記電源のacライン入力電圧のゼロ交差条件がいつ存在するかを示す、コントローラ。
  10. 前記ゼロ交差信号は、前記電源の前記acライン入力電圧の大きさがゼロ交差電圧しきい値未満である場合にゼロ交差条件が存在すると示す、請求項9に記載のコントローラ。
  11. 前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値に達するまで、または前記スイッチのオン時間がゼロ交差時間しきい値に達するまで前記スイッチの前記オン時間を延長するように前記ゼロ交差検出器に結合されるオン時間延長ブロックをさらに備える、請求項9に記載のコントローラ。
  12. 前記ゼロ交差信号は、前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値未満であり、かつ前記スイッチの前記オン時間が前記ゼロ交差時間しきい値に実質的に等しければ、前記acライン入力電圧の前記ゼロ交差条件が存在すると示す、請求項11に記載のコントローラ。
  13. 前記ゼロ交差信号は、前記スイッチの前記オン時間が前記ゼロ交差時間しきい値に達する前に前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値に達すれば、前記acライン入力電圧の前記ゼロ交差条件が存在しないと示す、請求項11に記載のコントローラ。
  14. 前記オン時間延長ブロックは、前記スイッチに駆動信号を与えるように結合されるべきラッチをさらに備え、前記ラッチは、前記スイッチ電流が前記ゼロ交差電流しきい値に達した場合、または前記スイッチの前記オン時間がゼロ交差時間しきい値に達した場合にリセットされるようにさらに結合される、請求項11に記載のコントローラ。
  15. 前記ゼロ交差検出器は、前記電流検知信号を受けるように結合される第1の入力と、前記参照信号を受けるように結合される第2の入力とを有する比較器を備える、請求項9に記載のコントローラ。
  16. 前記ゼロ交差検出器は、クロック信号に応答してセットされるように結合され、かつ前記比較器の出力に応答してリセットされるようにさらに結合されるラッチをさらに備える、請求項15に記載のコントローラ。
  17. 前記ゼロ交差検出器は、前記ラッチの出力を受けるように結合され、かつ前記駆動信号生成器の出力を受けるように結合されるフリップフロップをさらに備える、請求項16に記載のコントローラ。
  18. 前記ゼロ交差検出器は、前記ゼロ交差信号のノイズを低減するための、前記フリップフロップの出力に結合されるゼロ交差フィルタをさらに備える、請求項17に記載のコントローラ。
JP2011022530A 2010-02-09 2011-02-04 方法およびスイッチモード電源のためのコントローラ Expired - Fee Related JP5753392B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/703,095 2010-02-09
US12/703,095 US8553439B2 (en) 2010-02-09 2010-02-09 Method and apparatus for determining zero-crossing of an AC input voltage to a power supply

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015104357A Division JP6051265B2 (ja) 2010-02-09 2015-05-22 コントローラおよび電源

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2011167059A true JP2011167059A (ja) 2011-08-25
JP2011167059A5 JP2011167059A5 (ja) 2014-03-20
JP5753392B2 JP5753392B2 (ja) 2015-07-22

Family

ID=43919988

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011022530A Expired - Fee Related JP5753392B2 (ja) 2010-02-09 2011-02-04 方法およびスイッチモード電源のためのコントローラ
JP2015104357A Expired - Fee Related JP6051265B2 (ja) 2010-02-09 2015-05-22 コントローラおよび電源

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015104357A Expired - Fee Related JP6051265B2 (ja) 2010-02-09 2015-05-22 コントローラおよび電源

Country Status (4)

Country Link
US (2) US8553439B2 (ja)
EP (2) EP2355316B1 (ja)
JP (2) JP5753392B2 (ja)
CN (2) CN102193025B (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014130088A (ja) * 2012-12-28 2014-07-10 Brother Ind Ltd 電源システム、同電源システムを備えた画像形成装置

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8299730B2 (en) * 2010-02-09 2012-10-30 Power Integrations, Inc. Integrated on-time extension for non-dissipative bleeding in a power supply
US8553439B2 (en) 2010-02-09 2013-10-08 Power Integrations, Inc. Method and apparatus for determining zero-crossing of an AC input voltage to a power supply
KR20120115400A (ko) * 2010-02-12 2012-10-17 마벨 월드 트레이드 리미티드 전자 부하용 디머 회로
JP5067443B2 (ja) * 2010-05-24 2012-11-07 サンケン電気株式会社 Led点灯装置
US8400797B2 (en) * 2010-07-23 2013-03-19 Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. Power conversion system with zero-voltage start-up mechanism, and zero-voltage start-up device
WO2012112750A1 (en) 2011-02-17 2012-08-23 Marvell World Trade Ltd. Triac dimmer detection
US8467157B2 (en) * 2011-07-28 2013-06-18 Power Integrations, Inc. Adjacent terminal fault detection
US9065330B1 (en) 2011-11-15 2015-06-23 Marvell International Ltd. Method and apparatus for controlling TRIAC dimmable device
CN103207302B (zh) * 2012-01-17 2015-07-29 珠海格力电器股份有限公司 电感放电电流的检测电路和功率校正电路
US9093907B2 (en) * 2012-03-14 2015-07-28 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for starting up
US8810144B2 (en) 2012-05-02 2014-08-19 Cree, Inc. Driver circuits for dimmable solid state lighting apparatus
CN105842526B (zh) 2012-05-19 2019-05-24 快捷半导体(苏州)有限公司 一种零电流检测电路和方法、及电压变换电路
US9030115B2 (en) * 2012-06-22 2015-05-12 Abl Ip Holding Llc LED driver with diac-based switch control and dimmable LED driver
CN102735906B (zh) * 2012-07-05 2014-11-05 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种电感电流检测电路以及应用其的led驱动电路
US9537404B2 (en) * 2012-09-24 2017-01-03 Dialog Semiconductor Inc. AC-DC power supply input voltage detection and monitoring
US9401634B2 (en) * 2012-10-04 2016-07-26 Power Integrations, Inc. Saturation prevention in an energy transfer element of a power converter
KR101397785B1 (ko) * 2012-12-17 2014-05-20 삼성전기주식회사 모터 구동 장치 및 방법
CN103887998A (zh) * 2012-12-20 2014-06-25 深圳市力生美半导体器件有限公司 开关电源以及开关电源集成电路
US9071146B2 (en) * 2013-03-13 2015-06-30 Power Integrations, Inc. AC voltage sensor with low power consumption
US9401657B2 (en) 2013-03-13 2016-07-26 Power Integrations, Inc. Input voltage sensor responsive to load conditions
CN103401429B (zh) * 2013-08-09 2015-08-26 杭州茂力半导体技术有限公司 一种开关电源及其控制电路和控制方法
CN103929048B (zh) * 2014-04-29 2016-04-20 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 一种开关电源的过零检测电路
CN104360144B (zh) * 2014-12-08 2017-12-22 广东美的环境电器制造有限公司 确定交流信号过零点的方法及系统
CN105141209B (zh) * 2015-08-01 2017-12-08 漳州科华技术有限责任公司 减少隔离ups旁路导通的变压器励磁电流的方法及装置
US9680382B2 (en) * 2015-08-03 2017-06-13 Power Integrations, Inc. Input frequency measurement
CN112664846B (zh) * 2016-01-22 2023-03-28 嘉兴山蒲照明电器有限公司 一种安装侦测装置及应用之的电源模块装置和led灯
WO2017133379A1 (zh) 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN108076547B (zh) * 2016-11-18 2021-08-20 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热系统及其过零检测装置和方法
DE102017116534A1 (de) * 2017-07-21 2019-01-24 Eaton Electrical Ip Gmbh & Co. Kg Schaltungsanordnung und Verfahren zur Überwachung wechselspannungsförmiger Signale
US11733275B2 (en) * 2017-07-31 2023-08-22 Rohm Co., Ltd. Zero-crossing detection circuit
CN114660351A (zh) * 2017-07-31 2022-06-24 罗姆股份有限公司 过零检测电路
US10333335B2 (en) * 2017-10-27 2019-06-25 Lear Corporation System and method of electric vehicle wireless charger output protection using zero voltage switching
JP7080098B2 (ja) * 2018-04-24 2022-06-03 エイブリック株式会社 ゼロクロス検出回路およびセンサ装置
US10418908B1 (en) * 2018-10-16 2019-09-17 Power Integrations, Inc. Controller with variable sampling generator
CN109543910A (zh) * 2018-11-27 2019-03-29 长沙理工大学 一种考虑偏差考核惩罚的售电公司电量鲁棒决策电路及方法
US11632054B2 (en) 2019-04-24 2023-04-18 Power Integrations, Inc. Mode operation detection for control of a power converter with an active clamp switch
JP7378495B2 (ja) * 2019-04-24 2023-11-13 パワー・インテグレーションズ・インコーポレーテッド 能動非放散クランプ回路を備える電力コンバーターおよびそれぞれの制御装置
CN112134473B (zh) * 2019-06-24 2022-03-22 宏碁股份有限公司 电源供应器
CN110445355B (zh) * 2019-07-26 2021-05-18 成都芯源系统有限公司 开关电源及其驱动电路和驱动方法
CN110568261B (zh) * 2019-09-02 2022-05-17 深圳市丰润达科技有限公司 可控硅调光器及交流电源相位检测方法、装置和存储介质
CN111474414A (zh) * 2020-03-18 2020-07-31 南方电网科学研究院有限责任公司 一种柔性直流控制系统的链路延时测试方法及系统
CN112311085A (zh) * 2020-11-27 2021-02-02 航天柏克(广东)科技有限公司 交流供电电源切换装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04351495A (ja) * 1991-05-27 1992-12-07 Fujitsu General Ltd 空気調和機の制御方法
JPH11318082A (ja) * 1998-03-03 1999-11-16 Patent Treuhand Ges Elektr Gluehlamp Mbh 高調波抑制スイッチング電源
JP2002280997A (ja) * 2001-03-21 2002-09-27 Sanyo Electric Co Ltd デジタル信号受信装置
JP2004327152A (ja) * 2003-04-23 2004-11-18 Toshiba Lighting & Technology Corp Led点灯装置およびled照明器具
JP2005346475A (ja) * 2004-06-03 2005-12-15 Canon Inc 電力制御装置及びヒータ制御装置および画像形成装置
JP2008029197A (ja) * 1997-10-02 2008-02-07 Lutron Electronics Co Inc 負荷制御システム
JP2009247101A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Tdk Corp 充電装置
US20110032085A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 General Electric Company Apparatus for controlling integrated lighting ballasts in a series scheme

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2677738B2 (ja) 1992-07-03 1997-11-17 株式会社日本プロテクター スイッチングレギュレータ
US5583402A (en) * 1994-01-31 1996-12-10 Magnetek, Inc. Symmetry control circuit and method
FR2725324B1 (fr) * 1994-09-30 1996-12-20 Sgs Thomson Microelectronics Regulateur de courant a decoupage
KR0152252B1 (ko) * 1995-11-16 1999-05-01 김광호 5핀을 갖는 능동역률보정집적회로
EP1059017B1 (en) * 1998-02-13 2004-08-04 Lutron Electronics Co., Inc. Electronic dimming ballast
JP2000350462A (ja) 1999-06-01 2000-12-15 Sharp Corp 直流電源装置
US6862198B2 (en) * 2001-11-29 2005-03-01 Iwatt, Inc. PWM power converter with digital sampling control circuitry
JP2004351495A (ja) 2003-05-30 2004-12-16 Masao Hondo パルス通電による固体接合装置
CN1592067A (zh) 2003-08-28 2005-03-09 松下电器产业株式会社 电源装置以及使用该电源装置的空调机
KR100986762B1 (ko) * 2003-09-08 2010-10-08 페어차일드코리아반도체 주식회사 스위칭 전원 공급 장치 및 전원 공급 방법
US7071634B2 (en) * 2004-01-07 2006-07-04 Lutron Electronics Co., Inc. Lighting control device having improved long fade off
US7265503B2 (en) * 2004-04-08 2007-09-04 International Rectifier Corporation Applications of halogen convertor control IC
CN100397263C (zh) 2004-09-01 2008-06-25 庞浩 一种具有定时功能的电功率调控方法及其系统
EP1645885A1 (de) 2004-10-08 2006-04-12 Abb Research Ltd. Verfahren zur Bestimmung des Stromnulldurchgangs in einem Umrichter
US7239119B2 (en) * 2004-11-05 2007-07-03 Power Integrations, Inc. Method and apparatus to provide temporary peak power from a switching regulator
JP2006319172A (ja) 2005-05-13 2006-11-24 Wako Denken Kk Ledランプ調光用アダプタ装置
US7453709B2 (en) 2005-07-08 2008-11-18 Power Integrations, Inc. Method and apparatus for increasing the power capability of a power supply
JP4744966B2 (ja) * 2005-07-26 2011-08-10 パナソニック電工株式会社 発光ダイオード用直流電源装置およびそれを用いる照明器具
WO2007016373A2 (en) * 2005-07-28 2007-02-08 Synditec, Inc. Pulsed current averaging controller with amplitude modulation and time division multiplexing for arrays of independent pluralities of light emitting diodes
US7400517B2 (en) 2006-07-03 2008-07-15 Semiconductor Components Industries, L.L.C. Power factor correction circuit and method therefor
US7898823B2 (en) * 2007-05-08 2011-03-01 Leadtrend Technology Corp. Quasi-resonant fly-back converter without auxiliary winding
US7936157B2 (en) 2007-05-29 2011-05-03 Fuji Electric Device Technology Co., Ltd. Switching power supply system
JP5167929B2 (ja) 2007-11-28 2013-03-21 富士電機株式会社 スイッチング電源装置
US7830682B2 (en) * 2007-12-19 2010-11-09 Honeywell International Inc. DC component elimination at output voltage of PWM inverters
US7843146B2 (en) * 2008-01-28 2010-11-30 Global Mixed-Mode Technology Inc. LED dimming control circuit
WO2009095836A2 (en) 2008-01-29 2009-08-06 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Electronic driver circuit and method
EP2104401B1 (en) 2008-03-17 2013-08-14 Universal Lighting Technologies, Inc. Zero crossing detection of line voltage/current of variable amplitude
US8102167B2 (en) * 2008-03-25 2012-01-24 Microsemi Corporation Phase-cut dimming circuit
JP5047029B2 (ja) 2008-03-26 2012-10-10 パナソニック株式会社 調光装置
JP2009261143A (ja) 2008-04-17 2009-11-05 Panasonic Corp 電源装置及びそれを備えた空気調和機
KR100973009B1 (ko) * 2008-10-28 2010-07-30 삼성전기주식회사 발광소자 구동 장치
US8089216B2 (en) * 2008-12-10 2012-01-03 Linear Technology Corporation Linearity in LED dimmer control
US8149600B2 (en) * 2009-05-22 2012-04-03 Infineon Technologies Ag System and method for ringing suppression in a switched mode power supply
US8553439B2 (en) 2010-02-09 2013-10-08 Power Integrations, Inc. Method and apparatus for determining zero-crossing of an AC input voltage to a power supply
US8299730B2 (en) * 2010-02-09 2012-10-30 Power Integrations, Inc. Integrated on-time extension for non-dissipative bleeding in a power supply
JP5780803B2 (ja) * 2011-03-29 2015-09-16 セミコンダクター・コンポーネンツ・インダストリーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー Led調光回路
JP2012212548A (ja) * 2011-03-31 2012-11-01 Mitsumi Electric Co Ltd 照明用電源装置
KR101948129B1 (ko) * 2012-02-17 2019-02-14 페어차일드코리아반도체 주식회사 스위치 제어 장치, 스위치 제어 방법, 및 스위치 제어 장치를 포함하는 전력 공급 장치
TWI496504B (zh) * 2013-04-26 2015-08-11 Unity Opto Technology Co Ltd Variable power dimming control circuit

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04351495A (ja) * 1991-05-27 1992-12-07 Fujitsu General Ltd 空気調和機の制御方法
JP2008029197A (ja) * 1997-10-02 2008-02-07 Lutron Electronics Co Inc 負荷制御システム
JPH11318082A (ja) * 1998-03-03 1999-11-16 Patent Treuhand Ges Elektr Gluehlamp Mbh 高調波抑制スイッチング電源
JP2002280997A (ja) * 2001-03-21 2002-09-27 Sanyo Electric Co Ltd デジタル信号受信装置
JP2004327152A (ja) * 2003-04-23 2004-11-18 Toshiba Lighting & Technology Corp Led点灯装置およびled照明器具
JP2005346475A (ja) * 2004-06-03 2005-12-15 Canon Inc 電力制御装置及びヒータ制御装置および画像形成装置
JP2009247101A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Tdk Corp 充電装置
US20110032085A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 General Electric Company Apparatus for controlling integrated lighting ballasts in a series scheme

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014130088A (ja) * 2012-12-28 2014-07-10 Brother Ind Ltd 電源システム、同電源システムを備えた画像形成装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103592503A (zh) 2014-02-19
EP2355316B1 (en) 2016-10-19
CN102193025B (zh) 2013-10-30
JP5753392B2 (ja) 2015-07-22
US8553439B2 (en) 2013-10-08
JP2015179679A (ja) 2015-10-08
US20110194312A1 (en) 2011-08-11
US9263934B2 (en) 2016-02-16
JP6051265B2 (ja) 2016-12-27
EP2642649A1 (en) 2013-09-25
EP2355316A1 (en) 2011-08-10
CN102193025A (zh) 2011-09-21
CN103592503B (zh) 2017-03-15
US20130336019A1 (en) 2013-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6051265B2 (ja) コントローラおよび電源
JP5784317B2 (ja) スイッチモード電源のためのコントローラおよびスイッチモード電源
CN106405232B (zh) 频率确定电路、包括其的功率转换器及相应的方法
JP6338867B2 (ja) 同期フライバック変換器における使用のための二次コントローラ、電力変換器、および同期フライバック変換器を制御する方法
CN106533209B (zh) 两级转换器中的混合升压-旁路转换器以及功率转换器
US8520420B2 (en) Controller for modifying dead time between switches in a power converter
TWI589106B (zh) 開關電源及其開關控制器
JP2018113857A (ja) パワーコンバータで用いるためのコントローラ、およびパワーコンバータ
EP2187511A2 (en) Method and apparatus to increase efficiency in a power factor correction circuit
KR20120139537A (ko) 독립 제어를 갖는 캐스케이드 부스트 및 반전 벅 컨버터
CN104980009A (zh) 电源供应装置
KR101542645B1 (ko) 온 시간 샘플링 방지
JP6010257B2 (ja) 電圧を変換するコンバータユニット及び方法
EP4380316A1 (en) Isolated led converter
CN113131734A (zh) 电流检测装置和功率因数矫正装置

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140130

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140130

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20141209

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20141216

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150311

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150331

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20150428

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150522

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5753392

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees