JP2011523759A - Led光源のカラーポイントを制御するための装置及び方法 - Google Patents

Led光源のカラーポイントを制御するための装置及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、LED光源50のカラーポイントを制御するための装置及び方法に関する。カラーポイント制御は、白色及び色付きLED光源両方に対する最も興味ある製品特徴である。RGBのLED光源のカラー制御のための既知の方法は、光束及びカラーセンサが利用される。しかしながら、周囲光の速い変化、深く減光された色、LEDのスイッチングでの測定をコーディネートすること、多くの独立したLEDランプ、例えばセグメント化された壁面照明及びLCDバックライトを有するLED照明ユニットの色を制御することに関して感知するには困難である。モデルベース化されたフィードフォワード手法を使用して、LED光源50の色を制御することが、本発明により提案される。LED電流を制御するパラメータを、種々異なる色(及びセグメント)に対する輝度に関連付けるファクタが、格納されてオープンループ制御のために使用される。ゆっくり稼働する手順が、継続してこれらのファクタを測定し更新する。測定がPWMと例えば同期する一方、この手順自体は、かなりゆっくり稼働でき、ファクタを非同期で更新する。

Description

本発明は、LED光源のカラーポイントを制御するための装置及び対応する方法に関する。
LED白色光源は、一般照明市場で重大な影響を持つものとして期待されている。加算的色混合に基づく白色LEDランプは、蛍光変換に基づく白色LEDランプと比較して、潜在的に高い効率、調整可能な色温度、及び色付いた光を作る可能性で、明瞭な利点を持つ。カラーポイント制御は、白色光及び色付いた光の両方に対して、最大の興味ある製品特徴である。製造ばらつき/経年/温度/電流依存の色の変動の電気的補償は、大幅なコスト利点を実現するポテンシャルを持ち、市場で現実性がある唯一の解決策でさえある。色の安定性及び再現性は、大衆市場にとって非常に重要な要素である。感知できる色の違いがなく、互いに隣り合う名目上同一のカラーポイントを持つランプを稼働することができるはずである。更に、幾年か経った後でさえも、感知できる色の違いがなく、これらのランプの一つを置換することができるはずである。色制御は、これらの目標を達成するために要求される。
RGBのLEDランプの色制御のために知られている最も重大な方法は、できれば温度センサと共に、光束センサを使用すること、又はカラーセンサを使用することに基づく。光束センサを使用することに関しては、スイッチオンであるLEDの種々異なる組み合わせに対する4つの光束センサが、3色、赤、緑及び青の輝度を決定するために必要とされる。光束読み取りの一つは、周囲光の影響を考慮するために必要とされる。明らかに、多数のLED色の組み合わせの輝度値が、多数の光束読み取りによる同様の態様で決定できる。
振幅変調されたLEDに対して、必要とされる光束読み取りのセットを測定シーケンスで採ることが米国特許第6127783号から知られている。各測定シーケンス内で、光束測定をトリガするサンプリングパルスは、LED電流パルスで同期されなければならない。等間隔のサンプリングパルスが、頻繁に使用される。測定シーケンスからの結果的に測定された光束値が、LEDランプのサイクル毎のカラー制御に組み込まれる。
同様の手順をサイクル毎の制御スキームでまた、パルス幅変調LEDに適用することが、米国特許第6596977号から更に知られている。しかしながら、測定シーケンスの時間長は、もはや自由に選択できず、PWM期間に等しい。更に、電流パルスは、各色が要求されるデューティサイクル期間でスイッチオンされるように時間が定められる。これは、電流パルスのパターンと同期されて適当に配される必要があるサンプリングパルスの適当な位置に関する厳しい制限を課す。
米国特許第6507159号に説明されているようなカラー制御のための色センサを使用することに関して、通常色センサは、3つの光束センサを有し、各々が、光スペクトルのそれぞれ赤、緑及び青部分で主に感知するように適当な光学フィルタで覆われている。斯様な色センサを使用して、ランプにより放射される光の色及び輝度が、同時に測定できる。周囲光の影響は、振幅変調されるLEDに対して上述された測定シーケンスに類似して短期間、ランプがスイッチオフされる合間のシーケンスで、測定することにより考慮できる。この色制御方法は、また、3個より多い主要な色を使用するアプリケーションに拡張できる。
種々異なるLED色の輝度は、周囲光の強度より更に容易に測定できる。特定のサンプリングパルスでスイッチオンオフされるかどうかを、種々異なるLED色に対しては正確に知られるのに対し、周囲光は、人為的に光源がスイッチオンオフされるために、一つのサンプリングパルスから次のサンプリングパルスで急に変化可能である。これは、光束又は色測定を間違え、結果として、LEDランプのサイクル毎の制御を激しく妨害する。最終的に、これは、LEDランプのフリッカとなる。
光束センサが一つの色の光を他の色の光よりも非常に小さく受ける場合、この色を含む測定の断片を増大することを所望するだろう。これは、既知の固定された測定手順では実現可能ではない。
パルス幅変調の場合、PWM期間内で電流パルス及びサンプリングパルスのタイミングが、非常に複雑になり、過度の計算労力を必要とする。
これらの問題は、例えば、ストリング(例えば、壁面照明)又はマトリクス、例えばLCDバックライトで配される幾つかのLED光源を有するLEDランプに対して、更に厳しい。更に、この種のLEDランプに対して、LED光源の全て又は少なくとも幾つかは、ハードウェアの一部、例えばセンサ又はコントローラを共有することが望ましい。このとき、一つのセンサ及びコントローラにより制御されるべきLEDストリング(LEDストリングは、通常、同じ色を持つ多くのLEDを有し、同一のLED電流で供給される)の数は、3個以上の主要な色を持つランプに対してよりも非常に多い。更にまた、セグメントを互いに光学的に絶縁することは、結果的にセグメント間の大きなクロストーク、すなわち各LEDが実際に全ての光センサに影響を与えることになり、実際的ではない。
上記説明された課題を克服するため、LED光源のカラーポイントを更に効率的に制御するための装置及び対応する方法を提供することが、本発明の目的である。
本発明の第1の態様では、LED光源のカラーポイントを制御するための装置は、所望のカラーポイント及び輝度を示す、カラーポイント情報及び輝度情報を受けるためのパラメータ入力部と、温度情報と、前記LED光源のi)温度、ii)色並びに/又はiii)輝度、及び/若しくは前記LED光源の主要な色の光束を示す光出力情報とを受けるための測定入力部と、前記カラーポイント情報、前記輝度情報及びフィードフォワードパラメータに基づいてフィードフォワードアルゴリズムを使用することにより、前記LED光源の前記カラーポイントを制御するための制御パラメータを決定するためのフィードフォワード計算ユニットと、前記制御パラメータを前記LED光源へ出力するためのパラメータ出力部と、前記フィードフォワードパラメータを格納するためのフィードフォワードパラメータ格納ユニットと、前記パラメータ入力部及び前記測定入力部により受けた前記情報に基づいて実際のフィードフォワードパラメータを決定し、前記実際のフィードフォワードパラメータにより前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータを更新するためのフィードフォワードパラメータ補正ユニットとを有して存在する。
本発明の他の態様では、対応する方法が提示される。
本発明の好ましい実施例は、従属請求項で規定される。方法及びコンピュータプログラムに向けられた請求項は、装置に向けられた従属請求項と類似及び/又は同一の好ましい実施例を持つことは理解されるだろう。
本発明は、色変動を生じさせる要因(特に「温度」及び「経年」)がPWM期間又は測定シーケンスの時間長に比較してゆっくりと変化するというアイデアに基づく。したがって、モデルベースのフィードフォワード手法を使用して(少なくとも一つのLED光源及び制御電子回路を含む)LEDランプの色を制御することが、本発明により提案される。電流パルスのデューティサイクル及び/又は電流振幅を(例えば、幾つかのLEDランプを有するLEDランプの場合に種々異なるセグメントの)種々異なる色に対する輝度に関連付けるファクタが格納され、オープンループ制御のために使用される。これは、LED電流の振幅及び/又はPWM変調と関連して提案された制御方法を使用することに対応する。
色制御のための全ての既知の方法は、光学的測定がアドホックに実施でき、色制御について迅速に使用できるという仮定に基づいている。任意に設定された値で及び異なる領域(輝度が速く変化する隣接のランプ)において、これらの仮定は常に満たされるとは限らず、ランプのフリッカを導く。
好ましくは、フィードフォワード計算ユニットは、LED光源のカラーポイントを制御するためだけでなく、LED光源の輝度を制御するための制御パラメータを決定する。
本発明によると、このフリッカは、これらの仮定が満たされない場合であってさえも、抑圧される。何れのセンサからもこれ以上の信号が供給されない場合でも、できるだけ正確に色及び輝度を設定するために、ランプの以前の使用から知られた情報を使用する。本発明では、温度の測定が失敗する又は測定しない場合でも、より臨界的でなくなる。この場合、電流消費を場合により考慮しながら、適当に規定された典型的動作温度が使用できる。
提案された制御方法は、LED電流に対して用いられる変調スキームに独立していることに留意することが重要である。好ましくは、ゆっくりした実行手順が、LED電流のフィードフォワード制御を決定するファクタを測定して更新する。例えば周囲光の速い変化による、基礎となる測定の誤差についての疑いがない場合にのみ、更新がなされる。
実施例によると、手順は、どの測定条件が次に適用されるか、例えばスイッチオンするLEDの色の数及びタイプのどれが次に適用されるかを決定できる。有効であるならば、ある種の測定が、他の測定よりももっと頻繁に採用され、例えば、これらは(現在)小さな輝度を持つLEDの色に関連する。PWMの場合、実施例に従って提案されたように、各PWM期間内で一つの測定(又は小さな数の測定)だけをとることが充分である。対応するサンプリングパルスは、電流パルスが都合良く時間的に合うようにPWM期間内に配される。
好ましくは、実際のフィードフォワードパラメータを平均化するため、例えば、フィードフォワードパラメータ補正ユニットの一部として、移動平均フィルタが具備できる。機能及び構成が一般的に従来から知られているこのフィルタは、最近の測定からの(例えば最近20個の測定からの)測定パラメータ値を平均化し、「範囲外」の測定を処分する。
好ましくは、前記フィードフォワードパラメータ補正ユニットは、フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納されたフィードフォワードパラメータを連続的に更新するために継続的に活性化しているので、更新の必要性がチェックされ、及び/又は更新が実施される前に特定の(外部の)信号を待つ必要がない。
更にまた、フィードフォワードパラメータ補正ユニットは、前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納されたフィードフォワードパラメータを非同期で更新するのに好ましくは適している。この実施例は、時間的に臨界的な事象を回避し、実行を簡略化する。
他の実施例によると、フィードフォワードパラメータ補正ユニットは、前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータと前記実際のフィードフォワードパラメータとの間の偏差が所定の限界を超える場合、前記実際のフィードフォワードパラメータにより前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータを更新するように適合する。これは装置の誤作動を回避するが、、移動平均化フィルタが正しく働く場合、これらの測定は使われていない。既定の制限は、例えば、結果的な色誤差を見積もることにより得ることができ、この色誤差が例えば0.5又は1%を超える場合、更新がなされる。
本発明によると、概して、LED光源を制御するための何れの変調スキームも適用できる。しかしながら、好ましくは、フィードフォワード計算ユニットは、前記制御パラメータとして、パルス幅変調パラメータ又は振幅変調パラメータを決定するために適している。
他の態様によると、本発明は、LED光源と、i)温度、並びにii)色及び/又は光束を感知し、温度情報と、前記LED光源のi)温度、ii)色並びに/又はiii)輝度及び/若しくは前記LED光源の主要な色の光束を示す光学出力情報とを生成するためのセンサユニットと、前記LED光源の前記カラーポイントを制御するための請求項1に記載の装置とを有するLED照明ユニットに関係する。
ここで、LED照明ユニットは、(単一のLED光源のみ、又は一つより多いLED光源及び必要とされる制御電子回路を持つ)一つのLEDランプであると理解され得るが、一つより多いLEDランプを有するLEDランプアレイでもよい。
好ましくは、センサユニットは、LED光源の色を測定するためのカラーセンサを有する。しかしながら、より簡単な実施例では、センサユニットは、斯様なカラーセンサの代わりに、LED光源の輝度を測定するための(単一の)フォトダイオードのみを有する。このより簡単な実施例では、各単一LEDストリングの輝度だけが、(制御パラメータをLED光源へ供給する)制御信号で測定を適当に調整することにより測定される。
好ましくは、センサユニットは、前記LED光源のi)温度、並びにii)色及び/又は前記LED光源の主要な色の光束を非同期で測定するために適している。
他の実施例によると、LED光源は、一般的な3つのLEDストリング(3つの色、赤、緑及び青のための)の代わりに、2つのLEDストリングを有する。この実施例では、色の設定が、近似されるだけである。しかしながら、白色光の色温度を変化させることが、この実施例で可能である。よって、この実施例は、正確さに少し欠けるが、より安価である。
更に他の実施例によると、LED光源は、4つ以上のLEDストリングを有する。3つのLEDストリングに対して使用されるものと類似の制御が実行できる。他のパラメータ、例えばエネルギー効率及び色再現性を最適化するために、付加的自由度が使用される。
2つ以上のLED光源がLED照明ユニットに供給される場合、これらは、共通のパラメータ入力部、フィードフォワードパラメータ補正ユニット、並びに/又はLED光源の色及び/若しくは光束を感知するための光センサユニットを共有することが可能であり、よって、素子の数及びコストを低減する。これは、セグメント化された壁面照明又はバックライトのようなアプリケーションで特に有益である。
他の態様によると、本発明は、また、コンピュータプログラムがコンピュータで実施されるとき、請求項に記載の方法のステップをコンピュータに実施させるプログラムコード手段を有する、コンピュータプログラムに関係する。
本発明のこれら及び他の態様が、これ以降説明される実施例を参照して、明らかになり説明されるだろう。
図1は、米国特許第6127783号による振幅変調されたLEDに対する光束測定を例示する図を示す。 図2は、米国特許第6507159号によるパルス幅変調されたLEDに対する光束測定を例示する図を示す。 図3は、セグメント化されたLEDベースのLCDバックライトを示す。 図4は、2つのLEDランプに対するセンサ及びコントローラの実施例を示す。 図5は、本発明によるパルス幅変調されたLEDに対する光束測定を示す。 図6は、本発明による装置の第1の実施例のブロック図を示す。 図7は、本発明による装置の第2の実施例のブロック図を示す。 図8は、本発明による装置の第3の実施例のブロック図を示す。
本発明の詳細が説明され例示される前に、加法的色混合の理論が説明される。
n個の光源の光が混合される場合(加法的色混合)、混合された光の光束及び色度座標、すなわち、輝度及び色は、n個の光源の光束及び色度座標から計算できる。
パワースペクトル密度P(λ)、i=1、...、nを持つn個の光源の光の加法的混合は、結果的にパワースペクトル密度
Figure 2011523759
を持つ混合された光となる。
混合された光の三刺激値は、
Figure 2011523759
となる。ここで、
Figure 2011523759
Figure 2011523759
及び
Figure 2011523759
は、赤、緑及び青それぞれに対応する色マッチング関数である。混合された光の三刺激値X、Y及びZは、n個の光源の三刺激値X、Y及びZの和である。
Figure 2011523759
緑色マッチング関数
Figure 2011523759
は、目の感度関数V(λ)と同一となるように、すなわち
Figure 2011523759
となるように選択された。
したがって、混合された光の光束Φlumは、そのYの三刺激値
Figure 2011523759
に比例する。
定数因子683lm/Wが歴史的理由のため導入された。
混合された光の色度座標x及びyは、
Figure 2011523759
である。
これらは、n個の光源の光束Φlum、i及び色度座標x及びy(又は三刺激値Y、Φlum、i=683(lm/W)Y)から得られる。
Figure 2011523759
混合された光の光束は
Figure 2011523759
である。
LEDの光束及び色度座標の変動は、LEDの輝度及び色の変動に一致する。LEDの光出力特性(輝度及び色/光束及び色度座標)は、製造ばらつき、経年、接合温度及び順電流に依存する。製造ばらつきは、較正により処理できる。
経年は遅いプロセスである。したがって、較正後の特定の期間に対して、LEDの光出力は、LEDの接合温度及び順電流が知られている場合、知ることができる。接合温度は、(i)電流の温度依存性対電圧特性(この目的のため、順電圧が、通常2つの順電流値に対して測定される必要がある)から、(ii)付近の温度センサの温度から、間接的に測定できる。順電流は、色制御のセットポイントであり、LEDドライバ内の内部制御ループ内のこのセットポイントへ調整される。
米国特許第6411046号は、(赤、緑及び青のLEDそれぞれの)色度座標及び光束が、RGBのLEDランプのためのヒートシンク温度の2次多項式関数としてどのように表わすことができるかを説明している。「ヒートシンク温度」は、ここでは実際的に、ヒートシンクと良好な熱接触をする温度センサを使用して測定された温度を意味する。また、ヒートシンクはLEDと良好な熱的接触をする。
順電流は、しばしば一定に保持され、LEDの光束は、PWMのデューティサイクルを介して調整される。よって、順電流は、0又は公称値の何れかに等しいが、時間の関数として変化する。しかしながら、米国特許第6411046号で接合温度依存性に対して説明されたものと同様の態様で、LED順電流振幅の関数として色度座標及び光束をモデル化することも可能であろう。
2次多項式を使用して、接合温度と順電流振幅依存との間のクロストークが考えられてもよいが、通常は無視できる。
光束と順電流との間の関係が時間(経年)で変化するのに対し、色度座標と接合温度/順電流との間の関係は変化しないことが、この技術では重要である。温度フィードフォワードブロックは、LED接合温度を得る。これらから、LEDの色度座標を決定する(例えば、米国特許第6411046号に概説されるように)。
それから、上記式(10)、(11)及び(12)から、LEDのY三刺激値/光束値が幾つであるかを決定する。3つのLEDカラーがある場合、これは固有である。3つより多い色が混合される場合、例えばランプ効率及び/又はカラーレンダリングを最適化するために使用できる追加の自由度がある。
光束を測定するために使用されるセンサの感度が波長に依存するので、LEDピーク波長が決定される。これが起こるところは本質的ではないが、値は光束コントローラで利用可能でなければならない。
このようにして、LED経年変化に独立した全てのものは、温度フィードフォワード制御で処理される。光束に対するフィードフォワード電流特性の影響は、本発明により提案されたような、上記の概説及び米国特許第6411046号で説明された温度フィードフォワード制御に類似した態様で、光束をフィードフォワード制御することにより、排除される。このことが、以下に詳細に説明される。
図1は、米国特許第6127783号による振幅変調されたLEDに対する光束測定を例示する図を示す。光束測定10は、サンプリングパルス11によりトリガされる。各測定シーケンス12では、3つの色、赤、緑及び青の各々に対する光束が決定される。光束測定10をトリガするサンプリングパルス11は、LED電流パルス13、14、15と同期していなければならない。等間隔のサンプリングパルス11が頻繁に使用される。測定シーケンスから結果的に測定される光束値10が、LEDランプのサイクル毎の色制御に組み込まれる。
図2は、米国特許第6507159号によるパルス幅変調LEDに対する光束測定を例示する図を示す。測定シーケンス12の時間長は、もはや自由に選択できず、PWM期間と等しい。更に、電流パルス13、14、15は、各色が要求されるデューティサイクルでスイッチオンになるように時間が定められている。これは、電流パルス13、14、15と同期され、パターン内に適当に配される必要があるサンプリングパルス11の適当な位置についての厳しい制限を課す。
図3は、セグメント化されたLEDベースのLCDバックライト20を示す。図3に示される例では、バックライト20(LEDランプアレイとも呼ばれ、又はより一般的には、LEDランプユニットとも呼ばれる)は、マトリクスに配される7*12=84個のLED21(セグメント又はLEDランプユニットとも呼ばれる)から成る。斯様なLCDバックライト20では、上述の問題(電流パルス及びサンプリングパルスの複雑なタイミング、大きな計算労力)が存在する。
更にまた、この種のLED照明ユニットに対しては、LEDランプの全て又は少なくとも幾つかは、ハードウェアの一部、例えば図4の2つのLED21a、21b(すなわち、LED照明ユニット20のセグメント)に対して、示されるようなセンサ又はコントローラを共有する。図3に示されるセグメント化されたLCDバックライト20の2つのLEDランプ(セグメント)21a及び21bは、コントローラ22及びセンサ23を共有する。しかしながら、各セグメントは、自身のドライバ24a、24b及び自身のLED光源25a及び25bを持つ。このとき、一つのセンサ23及びコントローラ22により制御されるべきLEDストリングの数は、3つ以上の主要な色を持つランプに対するよりもかなり大きくなるだろう。更にまた、セグメントを光学的に互いに絶縁することは実際的ではなく、結果的に、セグメント間の重大なクロストーク、すなわち、各LEDストリングが全ての光学センサに実質的に影響を与えることになる。
本発明により提案されるようなハードウェア及び一般的システムのセットアップは、従来技術、例えば上述の米国特許第6596977号で説明されたものと同じである。しかしながら、他のシステム/ハードウェア構成に対しても適用できることに留意することが、重要である。
図5は、本発明による電流パルス33、34、35及びサンプリングパルス31のタイミングの例を示す。PWM期間の終わり近くに位置される一つのサンプリングパルス31がある。これは、次のPWM期間32が始まる前に、測定が終了するようになされる。全ての電流パルス33、34、35がPWM期間32の始まりで通常開始し、従って、サンプリングパルス31へ達しないだろう。このことは、電流パルスの最大長をPWM期間の例えば95%までに制限することにより保証できる。各PWM期間32では、幾つかの電流パルス33、34、35は、光束測定30がLEDカラーの所望の組み合わせがなされるときサンプリングパルス31でスイッチオンされるように、PWM期間32の終わりに向かってシフトされる。デューティサイクルを輝度値に関係づけるファクタを測定し更新する手順は、これらの測定をトリガし、評価する。測定がPWMと同期するのに対し、上述のように影響ファクタもゆっくり変化するので、手順自体は非常にゆっくりと行われ、非同期でファクタを更新する。
図6は、本発明によるモデル化された色制御を実行する装置40を含むLEDランプの第1の実施例のブロック図を示す。装置40は、LED光源50のカラーポイントを制御するために適応し、LED光源50の所望のカラーポイント及び輝度を示すカラーポイント情報C及び輝度情報Bを受けるためのパラメータ入力部41を有する。更に、LED光源50のi)温度、ii)色、並びに/又はiii)輝度(好ましくは温度、色及び輝度を示す)及び/若しくはそれぞれのセンサユニット51から前記LED光源50の主要な色の光束を示す温度情報T及び光学出力情報Oを受けるための測定入力部43が供給される。前記カラーポイント情報C、前記輝度情報B、前記温度情報T及びフィードフォワードパラメータPに基づいてフィードフォワードアルゴリズムを使用することにより、前記LED光源50のカラーポイントを制御するための制御パラメータSを決定するためのフィードフォワード計算ユニット42が供給される。
好ましくは、フィードフォワード計算ユニット42は、等しい態様で、前記LED光源50の各LEDストリングに対するPWMのデューティサイクル及び/又は振幅AM制御信号Sを計算する。好適には、フィードフォワード計算ユニット42は、例えばFPGAのようなプログラマブルロジックで実行されるが、他の実施態様((アナログ又はデジタル)ハードウェアだけ、ソフトウェアだけ、又は両方の混合)も同様に可能である。前記制御パラメータSは、パラメータ出力部48により、前記LED光源50へ出力される。
前記フィードフォワードパラメータPを格納するためのフィードフォワードパラメータ格納ユニット44が供給され、前記パラメータ入力部41及び前記測定入力部43により受けた情報に基づいて、すなわち、前記カラーポイント情報C、前記輝度情報B、前記温度情報T及び前記光学出力情報Oに基づいて、実際のフィードフォワードパラメータP'を決定し、前記実際のフィードフォワードパラメータP'により前記フィードフォワードパラメータ格納ユニット44に格納されたフィードフォワードパラメータPを更新するためのフィードフォワードパラメータ補正ユニット45が供給される。
フィードフォワードパラメータ補正ユニット45では、幾つかの測定に対して(例えば、移動平均フィルタを使用して)平均化し、測定中に別のランプがスイッチオン及びオフされる場合に現れ得る間違った測定を識別して廃棄し、不揮発性メモリに格納された早い方の測定値/フィードフォワードパラメータと比較する、論理決定が取られる必要がある種々異なるタスクが実施される。フィードフォワードパラメータ補正ユニット45は、マイクロコントローラ又はDSPにより最善に実行される一方、フィードフォワード計算ユニット42に対して上述されたのと同じ態様で、他の実行もまた同様に可能である。
加えて、制御信号Sは、また、図6に点線により示されるようにフィードフォワードパラメータ補正ユニット45へ供給される。これがなされるかどうかは、詳細な実施態様に依存する。特に、計算時間が節約されるべき場合、制御信号Sは、好ましくは、また、フィードフォワードパラメータ補正ユニット45へも供給されるが、格納が不足している場合、送られない。
よって、本発明によると、フィードフォワードパラメータ補正ユニット45は、継続的に活性化され、よって、特定の状況が満たされるまで、例えば、活性化される前に、特定の温度が所定の温度限界を超えるまで待つことはない。このようにして、LED光源50のカラーポイントの良好でより安定した制御が達成できる。
フィードフォワードパラメータ格納ユニット44は、受けた情報(カラーポイント、輝度、測定された温度、必要ならば色信号)からLED光源50に対する制御変数を決定するために、フィードフォワードアルゴリズムにより必要とされるパラメータを、リライタブルの不揮発性メモリに格納する。較正プロセスでは、製造のばらつきにより影響されるフィードフォワードパラメータが、ここに格納される。更新が経年変化のために必要とされる場合、パラメータ補正アルゴリズムはこれらのデータを更新する。このようにして、LED光源50は、パラメータ補正アルゴリズムが全く働かないか又は有意義な態様で働かない場合にも、正しく働く。LED光源50がスイッチオンされるとき、格納されたパラメータは、また、フィードフォワード計算ユニット42により格納ユニット44から読みだされて、これは、フィードフォワード計算ユニット42が自身の固定記憶装置を収容する必要性を回避する。
このスキームが、かなり変更されてもよいことをここで留意することは、重要である。各PWM期間32で測定をする必要がない。更にまた、PWM期間32内でサンプリングパルス31の位置が、固定される必要がない。
LEDシステムの物理的変化がゆっくりであるので、LED光束モデルにおける速い変化が必要とされず、よって、安価なマイクロコントローラが使用できる。
モデルパラメータが容易に格納できるので、(ループ実行のならし運転時間と比較して)電源を入れたときから色が正確である。LEDの劣化及び色シフトのモデルは、フィードフォワードモデルでのセンサの劣化の影響を低減するように作ることができる。
以下に、より詳細な説明が提供される。LEDランプにより放射されるべき光が、その色度座標x及びy(これがカラーポイントである)並びにその光束Φlum(これが輝度である)により特定される。これらから、三刺激値X、Y及びZが計算される。
Figure 2011523759
パラメータ入力部41は、x、y及びΦlum又はX、Y及びZをフィードフォワードパラメータ補正ユニット45及びフィードフォワード計算ユニット42へ供給する。
三刺激値は、ベクトルTV(Tristimulus Values)にグループ化される。
Figure 2011523759
赤、緑及び青のLEDのためのドライバに対する制御信号が、ベクトルCS(Control Signal)へグループ化される。
Figure 2011523759
これらは、パルス幅変調制御に対するデューティサイクル又は振幅変調制御に対する電流振幅である。
三刺激値は、非線形な態様で、制御信号に依存する。実際的な目的のため、この関係は2次多項式として表わすことができる。
Figure 2011523759
フィードフォワードパラメータ格納ユニット44は、LED温度の関数として、
Figure 2011523759
及び
Figure 2011523759
(赤、緑及び青の間を識別する)を格納する。
フィードフォワード計算ユニット42は、測定されたLED温度に対する
Figure 2011523759
及び
Figure 2011523759
を取り出す。それから、関係
Figure 2011523759
を使用するインタラクティブな態様でTVからCSを決定する(以前の繰り返しステップから
Figure 2011523759
を受けて、
Figure 2011523759
及び
Figure 2011523759
及びTVを更新し、CSを計算し、CSをパラメータ出力部へ与え、CSの要素により
Figure 2011523759
の要素を更新し、次の繰り返しステップへ行く)。
LED光出力特性は、順電流振幅、接合温度、製造のばらつき、及び経年で変化する。上述のフィードフォワード制御は、電流振幅、接合温度、及び製造のばらつきの依存性を考慮している。
経年の主要な影響は、所与の順電流振幅及び接合温度に対するLED輝度の低減である。これは、フィードフォワードパラメータ補正ユニットで考慮される。直截的に簡略化したモデルでは、LED輝度の低減を量的に説明するファクタが、マトリクス
Figure 2011523759
に格納される。
Figure 2011523759
それから、実際の光出力は、
Figure 2011523759
として付与される。
その後、制御信号は、関係
Figure 2011523759
を使用して決定される。
光出力の経年は、三刺激値及び光センサ読み取り両方に影響を与える。センサ読み取りに関して、色センサは以下のように説明される。
色センサにより感知される値R、G及びBがベクトルSR(Sensor Readings)へグループ化される。
Figure 2011523759
センサ読み取りは、三刺激値
Figure 2011523759
に類似する制御信号に依存する。
これらは、予測センサ読み取りである。
Figure 2011523759
の要素は、測定された読み取り及び予測された読み取りを比較することから決定できる。
Figure 2011523759
は、サイクル毎に更新されないが、代わりに、例えば、移動平均化フィルタを使用して更新される。
(パラメータを決定する)計算の複雑な部分がゆっくりとなされ、又は図7に示されるような本発明による装置の他の実施例60を含むLED照明ユニット(特に、LEDランプアレイ)の他の実施例のブロック図に例示されるような別個のコントローラによってさえなされる。
図7に示される照明ユニットでは、2つのLED光源50a、50b及び2つの対応するセンサユニット51a、51bが装置60により制御される。各LED光源50a、50bに対して、個別のフィードフォワードパラメータ計算ユニット42a、42b及び個別のフィードフォワードパラメータ格納ユニット44a、44bが供給される。しかしながら、個別のフィードフォワードパラメータ補正ユニットの代わりに、パラメータ入力部46でLED光源の数に対応する、制御ポイント情報C及び輝度情報B(N回)を受ける中心パラメータ入力部46と中心フィードフォワードパラメータ補正ユニット47とが供給される。換言すると、幾つかのLED光源は、共通のパラメータ入力部及び/又は共通のフィードフォワードパラメータ補正ユニットを共有することが可能である。
LED光源50a、50bは、共通のセンサユニットを共有することも更に可能であり、1つより多いLED光源を有する斯様なシステムにおいて必要とされるハードウェアを更に低減する。これは、温度(熱)センサに対してよりも光センサに対して特に有効である。各LED光源50a、50bがそれ自身の熱センサ52a、52bを具備するが、共通の光センサ53を共有するLED照明ユニットの斯様な実施例が、図8に示される。共通の光センサ53は、測定された光学データOを共通のフィードフォワードパラメータ補正ユニット47へ直接転送できる。
RGBのLEDランプの色を制御するための本発明は、多くの固体光源に適用できる。
要約すると、カラーポイント制御は、白色及び色付きLED光源両方に対して、最も興味ある製品特徴である。RGBのLEDランプのカラー制御のための既知の方法は、光束及び色センサを使用するステップを有する。しかしながら、速く変化する周囲光、深く減光された色を感知し、LEDのスイッチングで測定を調整し、多数の独立したLEDランプ、例えばセグメント化された壁面照明及びLCDバックライトを有するLED光源の色を制御することに関する困難性がある。モデル化されたフィードフォワード手法を使用してLED光源の色を制御することが、本発明により提案された。LED電流を制御するパラメータを、種々異なる色(及びセグメント)に対する輝度に関係づけるファクタが、格納されオープンループ制御のために使用される。ゆっくりした運転手順は、これらのファクタを継続的に測定し、更新する。測定が例えばPWMと同期するのに対し、手順自体はかなりゆっくりと運転し、ファクタを非同期で更新する。
本発明は図面及び前述の説明で詳細に例示されて説明されたが、斯様な例示及び説明は、図示的又は例示的であって限定的ではないと考えられるべきであり、本発明は、開示された実施例に限定されない。開示された実施例の他の変形例は、図面、明細書及び添付の請求項を学習することから、請求された発明を実践する際に当業者により理解され遂行できる。
請求項において、単語「有する」は他の要素又はステップを排除しないし、不定冠詞「a」又は「an」は複数を除外しない。単一の素子又は他のユニットが、請求項で列挙された幾つかの項目の機能を満たしてもよい。特定の手段が互いに異なる従属請求項で列挙されているという単なる事実は、これら手段の組み合わせが有利に使用できないことを示さない。
コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に又は一部として供給される光学格納媒体又は固体媒体のような適当な媒体上に格納され/配信されてもよいが、インターネット、又は他の有線若しくは無線通信システムを介するような他の形式で配信されてもよい。
請求項内の参照符号は、範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。

Claims (14)

  1. LED光源のカラーポイントを制御するための装置であって、前記LED光源の所望のカラーポイント及び輝度を示す、カラーポイント情報及び輝度情報を受けるためのパラメータ入力部と、温度情報と、前記LED光源のi)温度、ii)色並びに/又はiii)輝度、及び/若しくは前記LED光源の主要な色の光束を示す光出力情報とを受けるための測定入力部と、前記カラーポイント情報、前記輝度情報、前記温度情報及びフィードフォワードパラメータに基づいてフィードフォワードアルゴリズムを使用することにより、前記LED光源の前記カラーポイントを制御するための制御パラメータを決定するためのフィードフォワード計算ユニットと、前記制御パラメータを前記LED光源へ出力するためのパラメータ出力部と、前記フィードフォワードパラメータを格納するためのフィードフォワードパラメータ格納ユニットと、前記パラメータ入力部及び前記測定入力部により受けた前記情報に基づいて実際のフィードフォワードパラメータを決定し、前記実際のフィードフォワードパラメータにより前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータを更新するためのフィードフォワードパラメータ補正ユニットとを有する、装置。
  2. 前記フィードフォワードパラメータ補正ユニットは、前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータと前記実際のフィードフォワードパラメータとの間の偏差が所定の限界を超える場合、前記実際のフィードフォワードパラメータにより前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータを更新する、請求項1に記載の装置。
  3. 前記フィードフォワードパラメータ補正ユニットは、前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータを継続的に更新するために、継続的に活性している、請求項1に記載の装置。
  4. 前記フィードフォワードパラメータ補正ユニットは、前記フィードフォワードパラメータ格納ユニットに格納された前記フィードフォワードパラメータを非同期で更新する、請求項1に記載の装置。
  5. 前記フィードフォワード計算ユニットは、前記制御パラメータとして振幅変調パラメータ又はパルス幅変調パラメータを決定する、請求項1に記載の装置。
  6. LED光源と、i)温度、並びにii)色及び/又は光束を感知し、温度情報と、前記LED光源のi)温度、ii)色並びに/又はiii)輝度及び/若しくは前記LED光源の主要な色の光束を示す光学出力情報とを生成するためのセンサユニットと、前記LED光源の前記カラーポイントを制御するための請求項1に記載の装置とを有する、LED照明ユニット。
  7. 前記センサユニットは前記LED光源の色を測定するためのカラーセンサを有する、請求項6に記載のLED照明ユニット。
  8. 前記センサユニットは前記LED光源の輝度を測定するためのフォトダイオードを有する、請求項6に記載のLED照明ユニット。
  9. 前記センサユニットは前記LED光源のi)温度、並びにii)色及び/又は前記LED光源の主要な色の光束を非同期で測定する、請求項6に記載のLED照明ユニット。
  10. 前記LED光源は2つのLEDストリングを有する、請求項6に記載のLED照明ユニット。
  11. 前記LED光源は4つ以上のLEDストリングを有する、請求項6に記載のLED照明ユニット。
  12. 2つ以上のLED光源を有する請求項6に記載のLED照明ユニットであって、前記2つ以上のLED光源は、共通のパラメータ入力部と、フィードフォワードパラメータ補正ユニットと、並びに/又は前記LED光源の色及び/若しくは光束を感知するための光学センサユニットとを共有する、LED照明ユニット。
  13. LED光源のカラーポイントを制御するための方法であって、前記LED光源の所望のカラーポイント及び輝度を示す、カラーポイント情報及び輝度情報を受けるステップと、温度情報と、前記LED光源のi)温度、ii)色並びに/又はiii)輝度及び/若しくは前記LED光源の主要な色の光束を示す光出力情報とを受けるステップと、前記カラーポイント情報、前記輝度情報、前記温度情報、及びフィードフォワードパラメータに基づいて、フィードフォワードアルゴリズムを使用することにより、前記LED光源の前記カラーポイントを制御するための制御パラメータを決定するステップと、前記制御パラメータを前記LED光源へ出力するステップと、前記フィードフォワードパラメータを格納するステップと、パラメータ入力部及び測定入力部により受ける前記情報に基づいて、実際のフィードフォワードパラメータを決定するステップと、前記実際のフィードフォワードパラメータにより前記フィードフォワードパラメータを更新するステップとを有する、方法。
  14. コンピュータプログラムがコンピュータで実施されるとき、請求項13に記載の方法のステップをコンピュータに実施させるプログラムコード手段を有する、コンピュータプログラム。
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