JP2011249328A - Pwm調光制御を具備するledシステム又はその他の負荷に対するインダクタ予備充電を具備する駆動システム - Google Patents

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Abstract

【課題】 改良したLED駆動技術を提供する。
【解決手段】 本方法は、負荷と関連する制御信号を受け取ることを包含しており、該制御信号はスイッチングモード電源の観点から負荷変化を発生させるべきものである。本方法は、更に、該制御信号に応答して、該電源のインダクタを介しての電流を該電源をして調節させることを包含している。本方法は、更に、該負荷変化の時間を遅延させるために該制御信号の送給を遅延させることを包含しており、該インダクタを介しての該電流は該遅延期間中に増加する。該制御信号は、1個又はそれ以上のLEDをターンオンさせるための要求を包含することが可能である。該負荷は電流調整器を包含することが可能である。本方法は、更に、該インダクタを介しての該電流が特定したレベルに到達するなどのように該遅延の後に該電流調整器へ該要求を供給することを包含することが可能である。該電源の出力に結合されているコンデンサにおける電圧スパイク及び可聴的ノイズを最小とさせることが可能である。
【選択図】 図1

Description

本開示は、大略、駆動システムに関するものである。更に詳細には、本開示は、パルス幅変調(PWM)調光制御を具備する発光ダイオード(LED)又はその他の負荷に対するインダクタ予備充電を具備する駆動システムに関するものである。
多くのシステムは、光を発生させるために発光ダイオード(LED)を使用する。これらのシステムは、しばしば、1個又はそれ以上のLEDを介しての電流を制御し、それによりLEDの明るさを制御するLEDドライバを包含している。LEDドライバは、LEDのディミング即ち調光を制御するために使用されるパルス幅変調(PWM)信号を受け取ることも可能である。
多くのLEDドライバは、電源によって発生される出力電圧をフィルターするためにセラミックコンデンサを使用する。しかしながら、PWM調光は電源の出力電圧において電圧スパイクを形成する場合がある。セラミックコンデンサが使用される場合には、これらの電圧スパイクはセラミックコンデンサにおいて可聴的なノイズを形成する場合がある。従来のシステムは、しばしば、フィードフォワード(feed-forward control loops)制御ループ(ロバスト即ち堅ろう性の問題を蒙る)又は高速過渡現象制御器(fast transient controllers)(可聴的ノイズを発生する場合がある)を使用してこの問題を解決すべく試みている。
本発明は、以上の点に鑑みなされたものであって、上述した如き従来技術の欠点を解消し改良した駆動システムを提供することを目的とする。更に詳細には、本発明は、パルス幅変調(PWM)調光制御を具備する発光ダイオード(LED)又はその他の負荷に対するインダクタ予備充電を具備する駆動システムを提供するものである。
本発明に基いて発光ダイオード(LED)又はその他の負荷に対してインダクタ予備充電を具備する例示的な駆動システムを示した概略図。 本発明に基いて図1の駆動システムと関連する例示的な波形を示した波形線図。 本発明に基いてインダクタ予備充電を使用してLED又はその他の負荷の駆動のための例示的な方法を示したフローチャート。
以下に説明する図1乃至3及び本特許文書において本発明の原理を説明するために使用する種々の実施例は、単に、例示的なものであって、本発明の範囲を制限するようなどのような態様においても解釈されるべきものではない。当業者等は、本発明の原理を適宜構成された任意のタイプの装置又はシステムにおいて実現することが可能であることを理解する。
図1は、本開示に基く発光ダイオード(LED)又はその他の負荷に対するインダクタ予備充電(inductor pre-charging)を具備する例示的な駆動システム100を例示している。この例において、駆動システム100は、スイッチングモード電源102及び1個又はそれ以上のLEDストリング104aと電流調整器106とによって形成されている負荷を包含している。電源102は、通常、入力電圧VINを受け取り且つ調整された出力電圧VOUTを発生する。電源102は、バック(buck)、ブースト(boost)、SEPIC,又はフライバックコンバータなどの、調整した出力電圧を発生するための任意の適宜の構成を包含している。入力電圧VINは、バッテリ等の任意の適宜の電源によって供給することが可能である。
この例においては、電源102はブーストコンバータを表しており、それは入力電圧VINよりも一層大きな出力電圧VOUTを発生する。この特定の実現例においては、電源102は、スイッチ110とダイオード112とに結合されているインダクタ108を包含しており、該ダイオード112は出力コンデンサ114へ結合されている。インダクタ108は、任意の適宜のインダクタンスを持った任意の適宜の誘導性構成を包含している。スイッチ110は、パワートランジスタ等の任意の適宜のスイッチング装置を表している。ダイオード112は電流の流れを実質的に一方向へ制限する任意の適宜の構成を表している。注意すべきことであるが、ダイオード112は双方向の電流の流れを許容するスイッチで置換させることが可能である。出力コンデンサ114は、セラミックコンデンサ等の任意の適宜の容量を持った任意の適宜の容量性構成を包含している。電源102は、通常、ゲート駆動信号を使用してスイッチ110を開閉させることによって動作し、その場合に、ゲート駆動信号のデューティサイクルは所望の出力電圧VOUTを与えるべく調節することが可能である。
各LEDストリング104a−104nは、1個又はそれ以上のLED116を包含している。各LED116は光を発生するための任意の適宜の半導体構成を包含している。この例においては、LED116は直列結合されて1個のストリングを形成しており、且つ複数のストリング104a−104nが並列に結合されている。しかしながら、LED116の直列及び/又は並列接続が関与する任意のその他の形態を使用することも可能である。
電流調整器106は、LED116を介して流れる電流Iを調整する。幾つかの実施例において、電流調整器106は、各ストリング104a−104nを介して等しい量の電流が流れることを確保するために電流を調整する(しかしながら、等しい電流を使用することが必要なものではない)。電流調整器106は、線形電流調整器等の1個又はそれ以上のLEDを介しての電流を調整するために任意の適宜の構成を包含している。
この例においては、電流調整器106は、パルス幅変調(PWM)調光制御の使用をサポートしている。PWM調光制御信号118をLED116の明るさを調節するために使用することが可能である。例えば、電流調整器106はLED116を介しての電流Iをターンオン又はターンオフさせて、LED116を介しての平均電流を調節(従って、LEDの明るさを調節)することが可能である。このことは、PWM制御信号118のデューティサイクルに基いて行うことが可能である。
LED116の明るさにおける変化は、電源102に対する負荷変化として実効的に表われる。従って、電源102の出力電圧VOUTにおいて電圧スパイクが表われる場合がある。これらの電圧スパイクは出力コンデンサ114において可聴的なノイズを形成する場合がある。この問題は、セラミック出力コンデンサ114が使用される場合に特に顕著である場合がある。
その可聴的なノイズは、スイッチングモード電源102の過渡的状態に起因して形成される場合がある。インダクタ108を介しての電流Iは、LED116がターンオフされる場合にほぼ0Aであり且つLED116がターンオンされる場合に一層高いものである場合がある。その過渡的状態は、インダクタ電流Iが約0Aから定常状態値ILEDへ向けて迅速に増加する場合に発生する。この過渡的状態期間中に、LED電流Iの少なくとも一部が出力コンデンサ114を放電することにより与えられる。このことは、出力コンデンサ114において大きな電圧スパイクを形成させることとなり、可聴的なノイズを発生させることとなる。
本開示によれば、駆動システム100は、電源102の過渡的状態期間中に出力コンデンサ114の放電を減少させるか又は最小とさせることによって出力コンデンサ114において形成される可聴的ノイズを減少させるか又は最小とさせることが可能である。このことは、例えば、LED116がターンオンされる時間を遅延させ、そのことがLED電流Iの増加を遅延させることにより達成することが可能である。このことは、出力コンデンサ114の多くの(存在する場合)放電を必要とすること無しにインダクタ電流Iが増加することを許容し、それにより可聴的ノイズを減少させるか又は取り除いている。この動作の例示的な詳細を図2に示してある。
図2は、本開示に基く図1の駆動システム100と関連する例示的な波形200を例示している。図2において、波形202はPWM調光制御信号118を表しており、且つ波形204はLED電流Iを表している。又、波形206はインダクタ電流Iを表しており、且つ波形208はコンデンサ114を横断しての電圧を表している。
図2に示した如く、波形202は時刻tにおいて高へ移行する。通常は、このことはLED116をターンオンさせ、LED電流Iをすぐさま増加させることとなる。しかしながら、この場合には、LED116を直ぐにターンオンさせる代わりに、駆動システム100は短い遅延を与え且つLED116を時刻tにおいてターンオンさせる。時刻tにおいて、LED電流Iは定常状態レベルILEDへ迅速に増加し且つLED116をして光を発生させる。
LED116をターンオンさせる場合の遅延は、スイッチングモード電源102の過渡的状態にほぼ又は正確に対応することが可能である。過渡的状態期間中、インダクタ電流Iは、約0Aから理想的にはILED/(1−d)(注意すべきことであるが、電力損失がこの式に影響を与える場合がある)として表される定常状態値又はその近傍へ増加する。この過渡的状態期間中に、出力コンデンサ114は幾らか放電するが、LED116が時刻tにおいてターンオンされたとした場合のもの程ではない。その結果、出力コンデンサ114の放電は減少させるか又は取り除くことが可能であり、そのことは、又、出力コンデンサの電圧における電圧スパイクの過酷さを減少させる。
過渡的状態の後に、スイッチングモード電源102は定常状態に入り、その場合に、インダクタ電流Iは理想的に値ILED/(1−d)の回りでリップル動作する。この時間期間中、出力コンデンサ114上の電圧も或る点の回りにリップル動作する場合があるが、これらのリップルは小さく且つ周波数が高いものであり、従って、可聴的なノイズを発生することは殆ど無いか又は全く無い。
この様に、駆動システム100は出力電圧VOUTにおける電圧スパイクの数及び/又は過酷性を減少させることが可能である。これらの電圧スパイクは出力コンデンサ114における可聴的ノイズに関連しているので、このことは出力コンデンサ114によって発生される可聴的ノイズを減少させるか又は除去する場合もある。このことは、例えば、出力コンデンサ114としてセラミックコンデンサが使用される場合に特に有用である場合がある。
幾つかの実施例において、ILEDの値は、しばしば、前以て分かっており、且つILED/(1−d)におけるdの値は、しばしば、入力及び出力電圧VIN及びVOUT及び/又は電源のパラメータの関数である。入力及び出力電圧VIN及びVOUTは、典型的に、オンラインで測定することが可能であり、ILED/(1−d)の値は、しばしば、システム100において適応的に決定することが可能であることを意味している。
LED116をターンオンする場合の遅延をサポートするために、駆動システム100は制御器120を包含している。制御器120は、スイッチングモード電源102の過渡的状態期間中に出力コンデンサ114の放電を減少させるか又は最小とさせることを助けるために種々のオプションを実施することが可能である。例えば、制御器120は入力及び出力電圧を測定し且つILED/(1−d)の値を計算することが可能である。制御器120は、又、制御信号118を受け取ることが可能である。制御信号118が高へ移行することを検知することに応答して(図2における如く)、制御器120は電源102をしてインダクタ電流Iが増加することを開始させることが可能である。インダクタ電流Iがスレッシュホールド点(定常状態値ILED/(1−d)など)に到達すると、制御器120は電流調整器106への制御信号118内に高パルスを与えることが可能である。このことは電流調整器106をしてLED116をターンオンさせる。制御器120は実効的に制御信号118を遅延させ、従って、電流調整器106がLEDをターンオンさせる時間を遅延させ、インダクタ電流Iが増加することを許容し且つ出力コンデンサ114の放電を減少させる。
注意すべきことであるが、LED116をターンオンさせる場合の遅延は数マイクロ秒に過ぎない場合があり、そのことは、調光周波数が比較的に遅い場合に(例えば、約1kHzに対して約200Hz)は無視可能なものである場合がある。更に注意すべきことであるが、このアプローチは調光サイクルの全範囲にわたり高度にロバストなものである場合がある。更に、注意すべきことであるが、出力コンデンサ114の容量を減少させることは、通常、システム100の過渡的及び定常状態応答の両方に提供を与える。しかしながら、ここでは、出力コンデンサ114の容量を減少させることは、システム100の定常状態応答に顕著に影響を与えるに過ぎない。過渡的状態期間中の電圧降下は減少されるか又は取り除かれる場合があり、その結果電圧アンダーシュートはより少なくなる。その結果、電源102の公称出力電圧は一層低く設定することが可能であり、一層高い周波数を得ることが可能であり、且つより小型であるか又はより廉価な出力コンデンサ114を使用することが可能である。
上の説明では制御器120がILED/(1−d)の値を決定するものとして説明してあるが、このことは必ずしも必要なことではない。例えば、制御器120は電源102をしてPWM調光制御信号118におけるパルスに応答してインダクタ電流Iを増加させることを開始させる場合があり、且つ制御器120は、次いで、固定又は可変遅延の後に、PWM調光制御信号118を電流調整器106へ供給する場合がある。固定遅延は予測されるVIN及びVOUT値に基いて推定される短い遅延を表すことが可能である。可変遅延は任意のその他の適宜の特性に基くものとすることが可能である。
制御器120は、電源の出力電圧におけるスパイクを減少させるか又は最小とさせるために駆動システムを制御するための任意の適宜の構成を包含している。制御器120は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又は応用特定集積回路とすることが可能である。
図1に示した例において、電源102によって駆動される負荷は、LED116及び電流調整器106を包含している。又、電流調整器106に対する制御信号118を遅延させることにより可聴的ノイズを減少させるか又は最小とさせることが可能であり、そのことは(電源102の観点から)インダクタ電流Iが増加する迄負荷変化を実効的に遅延させる。しかしながら、インダクタ電流Iが増加することを許容するために負荷変化を遅延させるこの技術は、任意の適宜の負荷と共に使用することが可能であり、且つ単にLEDと共に使用することに制限されるものではない。又、負荷変化を遅延させるために、ここでは、電流調整器106に対する制御信号118を遅延させることが使用されているが、負荷変化を遅延させるために任意の適宜の技術を使用することが可能である。更に、上の説明はインダクタ電流Iが増加することを可能とさせるために負荷変化をどのようにして遅延させるかについて説明している。インダクタ電流Iが減少することを可能とするために(例えば、LED116がターンオフされる場合)、制御器120は、LED116をターンオフする前に、LED電流Iが約0Aへ降下することを許容するためにスイッチ110のスイッチングを停止させることが可能である。
図1はインダクタ予備充電を具備する駆動システム100の1例を例示しているが、図1に対して種々の変更を行うことが可能である。例えば、システム100は任意の数の電源、LED、LEDストリング、電流調整器、及び制御器を包含することが可能である。又、図1に示した機能的分割は例示的なものに過ぎない。図1における種々のコンポーネントを結合させ、更に細分化し、又は省略することが可能であり、且つ付加的なコンポーネントを特定の必要性に従って付加させることが可能である。特定の例として、図1においてはブーストコンバータが示されているが、電源102はその他のスイッチングコンバータを実現することが可能である。別の特定の例として、制御器120は電流制御器106又は電源102内に組み込むことが可能である。図2は図1のLED駆動システム100と関連する波形202−208の例を例示しているが、図2に対して種々の変更を行うことが可能である。例えば、図2は駆動システム100において表われる場合がある波形を例示しているに過ぎない。波形202−208によって表される信号は、駆動システム100の動作期間中に、変化する場合があり且つその他の特性を有する場合がある。
図3は、この開示に基くインダクタ予備充電を使用してLED又はその他の負荷の駆動に対する例示的な方法300を例示している。図3に示した如く、負荷を調節するための制御信号がステップ302において受け取られる。このことは、例えば、システム100内の制御器120がPWM調光制御信号118を受け取ることを包含することが可能である。制御信号118は、LED116がターンオンされるべき時に高へパルス動作することが可能である。しかしながら、注意すべきことであるが、該制御信号は任意のその他の負荷変化と関連させることが可能である。
それに応答して、ステップ304において、電源が動作されてインダクタ電流を変化させることを開始する。このことは、例えば、制御器120がスイッチ110を制御するためのゲート駆動信号を発生することを包含することが可能である。該ゲート駆動信号は、インダクタ電流Iを増加させる必要な出力電圧VOUTを発生することを開始するために、スイッチ110を開閉させることが可能である。
該負荷への該制御信号の送給はステップ306において変更される。このことは、例えば、PWM調光制御信号におけるパルスを電流調整器106へ送る前に、インダクタ電流Iが或るスレッシュホールド値へ増加することを制御器120が待機することを包含することが可能である。該スレッシュホールド値は適応的に決定することが可能である。例えば、LED駆動システム100がPWM調光制御信号118の新たな値を受け取るたびに、制御器120は入力電圧VIN及び出力電圧VOUTを測定し、次いで、出力電圧VOUTを維持するために必要なデューティサイクルdを決定することが可能である。デューティサイクルdは、PWM調光制御信号118の新たな値に対してILED/(1−d)の値を計算するために使用することが可能である。次にPWM調光制御信号118の値を受け取ると、制御器120は、計算されたスレッシュホールド値ILED/(1−d)を受け取ることが可能である。
該制御信号は、ステップ308において、負荷へ供給され、且つ本システムはステップ310において該負荷を介して電流を供給するために動作される。このことは、例えば、制御器120が電流調整器106に対してPWM調光制御信号118において高パルスを与えることを包含することが可能である。電流調整器106は、次いで、LED電流IをLED116を介して流れることを可能とさせ、LED116をターンオンさせるべく動作させることが可能である。しかしながら、LED116は該遅延の後にターンオンされ、そのことは、出力コンデンサ114を著しく放電させることなしに、インダクタ電流Iが増加することを許容する。このことは、そうでなければ、出力コンデンサ114において可聴的ノイズを形成する場合がある大きな電圧スパイクを回避することに貢献する。
図3はインダクタ予備充電を使用してのLED駆動のための方法300の1例を例示しているが、図3に対して種々の変更をなすことが可能である。例えば、一連のステップとして示してあるが、図3における種々のステップは、オーバーラップするか、並列的に発生するか、異なる順番で発生するか、又は複数回発生することが可能である。特定の例として、制御器120は、インダクタ電流Iが増加することを許容するために、LED116がターンオンされる場合に、制御信号118を遅延させることが可能である。制御器120は、又、LED116をターンオフさせる前に、インダクタ電流Iが減少することを許容するための手続を取ることが可能である。いずれの場合においても、制御器120は、出力コンデンサ114における電圧スパイクを減少させるか又は最小とさせるために、電流調整器106への制御信号118の送給を調節する。
本特許文書において使用した或る単語及び用語の定義を説明することが有益的である場合がある。「結合」という用語及びその派生語は、互いに物理的に接触しているか否かに拘わらずに、2個又はそれ以上のコンポーネントの間の直接的又は間接的な通信のことを意味している。「包含する」及び「有する」という用語、及びそれらの派生語は、制限無しでの包含のことを意味している。「又は」という用語は包含的であって、及び/又はのことを意味している。「と関連する」及び「それと関連する」という用語及びそれらの派生語は、包含すること、その中に包含されること、それと相互接続すること、含有すること、その中に含有されること、それに又はそれと接続すること、それに又はそれと結合すること、それと通信可能であること、それと協働すること、インターリーブすること、並置すること、近接させること、それに近接していること、それに又はそれと共にバインドされていること、持っていること、その特性を持っていること、それに対し又はそれと共に関係を有していること等を意味する場合がある。
この開示は或る実施例及び概略関連する方法を記載しているが、これらの実施例及び方法の変更例及び変形例は当業者にとって明らかである。従って、上の例示的実施例の説明は本発明を定義付けするものでも拘束するものでもない。その他の変形例、置換例、及び変更例も特許請求の範囲に定義される如き本発明の精神及び範囲を逸脱することなしに可能なものである。
100: 駆動システム
102: スイッチングモード電源
104: LEDストリング
106: 電流調整器
116: LED
120: 制御器

Claims (20)

  1. 負荷と関連する制御信号を受け取り、該制御信号はスイッチングモード電源の観点から負荷変化を発生させ、
    該電源をして該制御信号に応答して該電源のインダクタを介しての電流を調節させ、且つ
    該負荷変化の時間を遅延させるために該制御信号の送給を遅延させ、該インダクタを介しての該電流が遅延期間中に増加する、
    ことを包含していることを特徴とする方法。
  2. 請求項1において、
    該制御信号が1個又はそれ以上の発光ダイオード(LED)をターンオンさせる要求を有しており、
    該負荷が電流調整器を有しており、且つ
    本方法が、更に、該遅延の後に該要求を該電流調整器へ供給することを包含している、ことを特徴とする方法。
  3. 請求項2において、該遅延の後に該要求を該電流調整器へ供給する場合に、
    該要求を該電流調整器へ供給する前に、該インダクタを介しての電流が特定したレベルに到達するまで待機する、
    ことを特徴とする方法。
  4. 請求項3において、該特定したレベルが該電源の少なくとも一つのパラメータに基いている方法。
  5. 請求項4において、更に、
    該電流の該特定したレベルを適応的に決定する、
    ことを包含していることを特徴とする方法。
  6. 請求項2において、
    該1個又はそれ以上のLEDをターンオンさせるための該要求を受け取る場合に、パルス幅変調(PWM)制御信号における1個のパルスを受け取り、且つ
    該遅延の後に該電流調整器へ該要求を供給する場合に、該PWM制御信号における該パルスを遅延させ且つ該遅延させたパルスを該電流調整器へ供給する、
    ことを特徴とする方法。
  7. 請求項1において、
    該制御信号が1個又はそれ以上の発光ダイオード(LED)をターンオフさせる要求を包含しており、
    該負荷が電流調整器を包含しており、且つ
    本方法が、更に、該遅延の後に該要求を該電流調整器へ供給することを包含している、
    ことを特徴とする方法。
  8. 請求項1において、更に、
    該電源の出力に結合されているコンデンサにおける電圧スパイクを最小とさせること、及び
    該コンデンサからの可聴的ノイズを最小とさせること、
    の内の少なくとも一つを包含していることを特徴とする方法。
  9. 負荷と関連する制御信号であって、スイッチングモード電源の観点から負荷変化を発生させる制御信号を受け取り、該制御信号に応答して該電源のインダクタを介しての電流を該電源をして調節させ、且つ該インダクタを介しての該電流が遅延期間中に増加することを許容するために該負荷変化の時間を遅延させるために該制御信号の送給を遅延させるべく構成されている制御器、
    を有していることを特徴とする装置。
  10. 請求項9において、
    該制御信号が1個又はそれ以上の発光ダイオード(LED)をターンオンさせるための要求を有しており、
    該負荷が電流調整器を有しており、且つ
    該制御器が該遅延の後に該要求を該電流調整器へ供給する構成とされている、
    ことを特徴とする装置。
  11. 請求項10において、該制御器が、該要求を該電流調整器へ供給する前に該インダクタを介しての該電流が特定したレベルに到達することを待機する構成とされていることを特徴とする装置。
  12. 請求項11において、該制御器が該電源の少なくとも1個のパラメータに基いて該特定したレベルを適応的に決定する構成とされていることを特徴とする装置。
  13. 請求項10において、
    該制御器がパルス幅変調(PWM)制御信号における1個のパルスを受け取ることにより該1個又はそれ以上のLEDをターンオンさせるための要求を受け取る構成とされており、且つ
    該制御器が該PWM制御信号における該パルスを遅延させ且つ該遅延させたパルスを該電流調整器へ供給する構成とされている、
    ことを特徴とする装置。
  14. 請求項9において、該制御器が該電源の出力に結合されているコンデンサにおける電圧スパイクを最小とさせ且つ該コンデンサからの可聴的ノイズを最小とさせる構成とされていることを特徴とする装置。
  15. 1個又はそれ以上の発光ダイオード(LED)、
    該1個又はそれ以上のLEDに対して調整した電圧を発生する構成とされており且つインダクタを有しているスイッチングモード電源、
    該1個又はそれ以上のLEDを介しての電流であって該調節された電圧に基く電流を制御する構成とされている電流調整器、
    (i)該1個又はそれ以上のLEDをターンオンさせるための要求を受け取り、(ii)遅延期間中に該要求に応答して該インダクタを介しての電流を該電源をして増加させ、且つ(iii)該遅延期間の後に該要求に応答して該1個又はそれ以上のLEDを該電流調整器をしてターンオンさせる、構成とされている制御器、
    を有していることを特徴とするシステム。
  16. 請求項15において、該制御器が、該電流調整器へ制御信号を供給する前に、該インダクタを介しての該電流が特定したレベルに到達するまで待機する構成とされていることを特徴とするシステム。
  17. 請求項16において、該制御器が、該電源の出力に結合されているコンデンサにおいて、電圧スパイクを最小とさせ且つ可聴的ノイズを最小とさせる構成とされていることを特徴とするシステム。
  18. 請求項16において、該制御器が、該電源の少なくとも1個のパラメータに基いて該特定したレベルを適応的に決定する構成とされていることを特徴とするシステム。
  19. 請求項15において、
    該制御器がパルス幅変調(PWM)制御信号における1個のパルスを受け取ることにより該1個又はそれ以上のLEDをターンオンさせるための該要求を受け取る構成とされており、且つ
    該制御器が該PWM制御信号における該パルスを遅延させ且つ該遅延させたパルスを該電流調整器へ供給する構成とされている、
    ことを特徴とするシステム。
  20. 請求項15において、該スイッチングモード電源がブーストコンバータを有していることを特徴とするシステム。
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