JP2013525988A - 最大及び最小の調光器設定に基づいて半導体照明負荷の光出力範囲を調整するための方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
Claims (18)
- 調光器のタイプから独立して半導体照明負荷へ均一な調光範囲を供給するため電力コンバータを制御する方法であって、前記半導体照明負荷の動作の間、前記電力コンバータに接続された調光器の最大及び最小のフェーズ角度を決定するステップと、前記調光器の検出された最大及び最小のフェーズ角度に基づいて前記電力コンバータの出力電力を動的に調整するステップとを有し、前記電力コンバータの調整された出力電力は、予め定められたハイエンドの値に整合するように最大フェーズ角度で前記半導体照明負荷により出力される光のハイエンドレベルを調整し、予め定められたローエンドの値に整合するように最小フェーズ角度で前記半導体照明負荷により出力される光のローエンドレベルを調整する、方法。
- 最大及び最小の調光フェーズ角度を決定するステップは、整流された入力メイン電圧に基づいて複数の調光フェーズ角度を検出するステップと、以前に決定された最小のフェーズ角度及び以前に決定された最大のフェーズ角度と検出されたフェーズ角度とを比較するステップと、検出されたフェーズ角度が以前に決定された最小のフェーズ角度より小さいとき、最小のフェーズ角度として検出されたフェーズ角度を設定するステップと、検出されたフェーズ角度が以前に決定された最大フェーズ角度より大きいとき、最大のフェーズ角度として検出されたフェーズ角度を設定するステップとを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記電力コンバータの出力電力を動的に調整するステップが、前記半導体照明負荷により出力される光のローエンドレベルに対応する関数のローエンドポイントを決定するため最小のフェーズ角度を使用し、前記半導体照明負荷により出力される光のハイエンドレベルに対応する関数のハイエンドポイントを決定するため最大のフェーズ角度を使用して、調光フェーズ角度と前記電力コンバータの電力制御信号の値とを関係づける当該関数を決定するステップを有する、請求項2に記載の方法。
- 前記関数及び検出されたフェーズ角度に基づいて前記半導体照明負荷への前記電力コンバータの出力電力を調整するための電力制御信号の値を決定するステップを更に有する、請求項3に記載の方法。
- 複数の異なるタイプの調光器に対する半導体照明負荷の均一な調光範囲を供給するための方法であって、最小の調光器設定に対応する最小のフェーズ角度と、最大の調光器設定に対応する最大のフェーズ角度とを初めに設定するステップと、整流された入力メイン電圧に基づいて調光フェーズ角度を検出するステップと、検出されたフェーズ角度が最初の最小のフェーズ角度より小さいかどうかを決定するステップと、検出されたフェーズ角度が最初の最小のフェーズ角度より小さいとき、最小のフェーズ角度として検出されたフェーズ角度を設定するステップと、検出されたフェーズ角度が最初の最大のフェーズ角度より大きいかどうかを決定するステップと、検出されたフェーズ角度が最初の最大のフェーズ角度より大きいとき、最大のフェーズ角度として検出されたフェーズ角度を設定するステップと、電力制御信号の値を決定するため最小のフェーズ角度及び最大のフェーズ角度から光出力範囲関数を決定するステップとを有し、前記電力制御信号は、前記半導体照明負荷へ電力コンバータにより送られる出力電力を制御して、前記半導体照明負荷が、前記最小のフェーズ角度に応じて予め定められた最小の光レベルを出力し、前記最大のフェーズ角度に応じて予め定められた最大の光レベルを出力する、方法。
- 検出されたフェーズ角度を前記光出力範囲関数に付与することにより前記電力制御信号の値を設定するステップを更に有する、請求項5に記載の方法。
- 前記光出力範囲関数が最小のフェーズ角度に対応するローエンドオン時間の値と最大のフェーズ角度に対応するハイエンドオン時間の値との間で曲線を規定する関数を有する、請求項5に記載の方法。
- 前記光出力範囲関数が線形関数を有する、請求項7に記載の方法。
- 最小のフェーズ角度を初めに設定するステップは、調光器の複数の異なるタイプの各々に対応する最小のフェーズ角度を決定するステップと、調光器の複数の異なるタイプに対応する決定された最小のフェーズ角度に基づいて、平均の最小のフェーズ角度を計算するステップと、最初の最小のフェーズ角度を、計算された平均の最小のフェーズ角度に設定するステップとを有する、請求項5に記載の方法。
- 最大のフェーズ角度を初めに設定するステップは、調光器の複数の異なるタイプの各々に対応する最大のフェーズ角度を決定するステップと、調光器の複数の異なるタイプに対応する決定された最大のフェーズ角度に基づいて、平均の最大のフェーズ角度を計算するステップと、最初の最大のフェーズ角度を、計算された平均の最大のフェーズ角度に設定するステップとを有する、請求項5に記載の方法。
- 前記電力制御信号は、パルス幅変調(PWM)信号を有し、前記電力制御信号の値は、パーセンテージデューティサイクルを有する、請求項5に記載の方法。
- 対応する調光フェーズ角度で予め定められた最小の光レベルを半導体照明負荷にそれぞれ出力させる電力制御信号の複数の値と複数の第1の調光フェーズ角度とを関連付ける第1のルックアップテーブルを構築するステップと、対応する調光フェーズ角度で予め定められた最大の光レベルを半導体照明負荷にそれぞれ出力させる電力制御信号の複数の値と複数の第2の調光フェーズ角度とを関連付ける第2のルックアップテーブルを構築するステップとを更に有する、請求項5に記載の方法。
- 前記光出力範囲関数を決定するステップが、最小のフェーズ角度を第1のルックアップテーブルの複数の第1の調光フェーズ角度の選択された第1の調光フェーズ角度と関連付けるステップと、選択された第1の調光フェーズ角度に対応する電力制御信号の選択された第1の値を第1のルックアップテーブルから抽出するステップと、選択された第1の調光フェーズ角度に対応するポイントとして前記光出力範囲関数のローエンドポイントと前記電力制御信号の選択された第1の値とを識別するステップとを有する、請求項12に記載の方法。
- 前記光出力範囲関数を決定するステップが、最大のフェーズ角度を第2のルックアップテーブルの複数の第2の調光フェーズ角度の選択された第2の調光フェーズ角度と関連付けるステップと、選択された第2の調光フェーズ角度に対応する電力制御信号の選択された第2の値を第2のルックアップテーブルから抽出するステップと、選択された第2の調光フェーズ角度に対応するポイントとして前記光出力範囲関数のハイエンドポイントと前記電力制御信号の選択された第2の値とを識別するステップとを有する、請求項13に記載の方法。
- 前記フェーズ角度を検出するステップが、前記整流された入力メイン電圧の信号波形に対応するデジタルパルスをサンプリングするステップと、前記調光器を調光するレベルに対応するサンプリングされたデジタルパルスの長さを決定するステップとを有する、請求項1に記載の方法。
- メイン電圧部から発する整流された入力電圧に応じて予め定められた公称の電力を半導体照明負荷へ送るための電力コンバータと、調光器がメイン電圧部と前記電力コンバータとの間に接続されているかどうかを決定し、前記調光器が存在するとき第1の値を持ち、前記調光器が存在しないとき第2の値を持つ電力制御信号を生成し、前記電力制御信号を前記電力コンバータへ供給する調光フェーズ角度検出回路とを有し、前記電力コンバータは、前記電力制御信号の第1の値に応じて補償量だけ出力電力を増大させて、増大された出力電力が前記公称の電力に等しくなる、前記半導体照明負荷に送られる電力を制御するためのシステム。
- 前記電力コンバータがオープンループ又はフィードフォワード形式で動作し、前記調光フェーズ角度検出回路は、デジタル入力部を有するプロセッサと、前記デジタル入力部と電源との間に接続された第1のダイオードと、前記デジタル入力部と接地点との間に接続された第2のダイオードと、前記デジタル入力部と検出ノードとの間に接続された第1のキャパシタと、前記検出ノードと接地点との間に接続された第2のキャパシタと、前記検出ノードと整流された入力電圧を受信する整流電圧ノードとの間に接続された抵抗とを有し、前記プロセッサは前記整流された入力電圧に基づいて前記デジタル入力部でデジタルパルスをサンプリングし、サンプリングされたデジタルパルスの長さに基づいて前記フェーズ角度を識別する、請求項16に記載のシステム。
- 第1のキャパシタが前記整流された入力電圧の信号波形の立ち上がりエッジで前記抵抗を通って充電され、第1のキャパシタが充電されるとき第1のダイオードが前記電源より1ダイオード電圧降下分高い電圧でデジタル入力ピンをクランプし、前記信号波形に対応する長さを持つデジタルパルスを供給する、請求項17に記載のシステム。
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