JP2015512118A - ドライバデバイスと、負荷、特にledユニットを駆動するための駆動方法 - Google Patents

ドライバデバイスと、負荷、特にledユニットを駆動するための駆動方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、負荷32、特に1つ以上のLEDを有するLEDユニット32を駆動するドライバデバイス30であって、負荷32に給電するために、外部電源12から入力電圧V14を受け取る入力端子45と、入力端子45を互いに接続する制御可能なスイッチ50を含む電流経路46と、入力電圧V14に対応する交流電圧を供給するために、入力端子45を互いに接続する抵抗器56、58、84、86を含み、また、測定経路48において交流電圧V15を測定する測定デバイスを含む、測定経路64、70と、測定された交流電圧に基づいて、制御可能なスイッチ50を制御するコントローラ54、62とを含むドライバデバイス30に関する。

Description

本発明は、ドライバデバイスと、負荷、特に1つ以上のLEDを含むLEDユニットを駆動するための対応する駆動方法とに関する。更に、本発明は、光装置に関する。
レトロフィットランプといったオフラインアプリケーション用のLEDドライバの分野において、いくつかある関連する特徴の中でも、効率、高電力密度、長寿命、高力率、及び低価格に対処する解決策が求められている。実質的にすべての既存の解決策が、1つ又は別の要件を含む一方で、提案されているドライバ回路が、現在の及び将来の主電源電力の規制に準拠しつつ、主電源エネルギーの形を、LEDによって求められる形に適切に調整することが不可欠である。更に、ドライバ回路は、ドライバがLEDユニットを含むレトロフィットドライバデバイスとして広く使用できるように、例えば調光器等の既存の電力調節に適合することが求められている。
調光可能なLEDレトロフィットランプは、広範囲の既存の調光器と適合可能であることが必要である。これらの調光器の多くは、白熱灯電球を用いた動作のためにデザインされている。しかし、LEDレトロフィットランプの入力特性は、白熱灯電球のそれとはかなり異なる。したがって、調光器及びLEDランプの正確な動作のためには、特別なドライバデバイスが必要である。
ドライバ回路は、低電力損失で主電源電圧を調節するように使用されることが好適なあらゆる種類の調光器、特に位相カット調光器に適合すべきである。これらの調光器は、通常、タイミング回路を動作する電流が位相カットタイミングを調節するために低負荷インピーダンス経路を必要とする白熱灯電球に供給される主電源エネルギーを調節するために使用される。この低負荷インピーダンス経路の提供は、特にLEDの低電力動作において、主電源電圧のゼロ交差に調節されなければならない。具体的には、低電力動作の間、高インピーダンス経路がゼロ交差前に提供されなければならず、低インピーダンス経路はゼロ交差後に提供されなければならない。
欧州特許出願公開第2282608A2号は、供給電圧のゼロ交差を検出する電流センサを含むLEDアセンブリを含む光装置を開示する。電流センサは、電源によってLEDユニットに供給される電流を検出する複数の測定抵抗器を含む。この電流測定ユニットは、LEDに供給される電流に影響を及ぼし、測定抵抗器内の高い電力損失によって力率を減少させる。
本発明は、少ない技術努力と高い力率と共に、様々な調光器デバイス、特に位相カット調光器との適合性を提供するドライバデバイスと、負荷、特に1つ以上のLEDを含むLEDユニットを駆動するための対応する駆動方法とを提供することを目的とする。更に、本発明は、対応する光装置を提供することを目的とする。
本発明の一態様によれば、
負荷に給電するために、外部電源から入力電圧を受け取る入力端子と、
入力端子を互いに接続する制御可能なスイッチを含む電流経路と、
入力電圧に対応する交流電圧を供給するために、入力端子を互いに接続する抵抗器を含み、また、測定経路において交流電圧を測定する測定デバイスを含む、測定経路と、
測定された交流電圧に基づいて、制御可能なスイッチを制御するコントローラとを含むドライバデバイスが提供される。
本発明の別の態様によれば、
負荷、特に1つ以上のLEDを含むLEDユニットを駆動するための駆動方法が提供され、当該駆動方法は、
入力端子において、外部電源からの入力電圧を受け取るステップと、
抵抗器を含む測定経路によって、入力端子を接続するステップと、
測定経路において、入力電圧に対応する交流電圧を測定するステップと、
測定された交流電圧に基づいて、制御可能なスイッチを含む電流経路によって、入力端子を互いに接続するステップとを含む。
本発明の更に別の態様によれば、特に1つ以上のLEDを含むLEDユニットである、1つ以上の光ユニットを含む光アセンブリと、本発明に従って提供されるアセンブリを駆動するドライバデバイスとを含む光装置が提供される。
本発明の好適な実施形態は、従属請求項に規定される。なお、クレームされた方法は、従属請求項に規定されるように、クレームされたデバイスと同様の及び/又は同一の好適な実施形態を有する。
本発明は、ドライバデバイスが電源に充電電流を供給しないように、特に、接続された調光器のタイミング回路が充電されないように、ドライバデバイスの高抵抗経路によって入力電圧を測定して、ドライバデバイスのインピーダンスを入力電圧に適応させる考えに基づいている。更に、測定経路は、当該入力電圧を測定するためにロバストな測定信号を供給する。したがって、入力電圧の正確な測定が提供でき、電源に漏れ電流を供給することなく、特に調光器のタイミングに影響を及ぼすことなく、入力電圧の位相が正確に検出できる。
本発明は更に、様々な既存の調光器に適合するように、負荷を駆動するドライバデバイスの内部抵抗を適応させる単純かつ正確な解決策を提供する。
1つの好適な実施形態では、上記測定デバイスは、入力電圧のゼロ交差を検出するために提供されている。これは、接続された調光器デバイスに対してドライバデバイスのインピーダンスを調節する単純な解決策をもたらす。
更なる実施形態では、上記コントローラは、ゼロ交差が検出されると又は検出された後に、電流経路をアクティブにするために提供されている。これは、位相角のシフトなく所望どおりに調光器デバイスが動作するように調光器デバイスのタイマ回路を充電する電流経路をもたらす。
1つの好適な実施形態では、上記ドライバデバイスは、入力電圧を整流する整流器ユニットを更に含み、上記測定経路は当該整流器ユニットに接続されている。これは、特にLEDユニットを駆動するために、例えば主電源電圧である双極性電圧を単極性電圧に変換するための単純な解決策である。
1つの好適な実施形態では、上記電流経路は、抵抗器を含み、測定経路の抵抗は、電流経路の抵抗よりも大きい。これは、接続された調光器のタイミング回路に影響を及ぼさず、必要に応じて調光器のタイミング回路を充電するための電流経路を提供する測定経路のための単純な解決策をもたらす。
更なる実施形態では、入力端子のうちの少なくとも1つが、外部電源に接続されている電圧コンバータユニットに接続され、当該電圧コンバータユニットは、外部電源の供給電圧の位相をカットし、位相カットされたAC電圧を入力電圧としてドライバデバイスに供給するために提供されている位相カットデバイスである。これは、力率が高く、入力電圧の位相カットによる電力損失の少ない可変電源をもたらす。
更なる実施形態では、上記測定デバイスは、交流電圧をサンプリングするサンプリングユニットを含む。これは、電源に漏れ電流を供給することなく、特に調光器デバイスのタイミング回路に影響を及ぼすことなく、入力電圧を測定する単純かつ正確な可能性をもたらす。
この実施形態によれば、上記測定デバイスは、交流電圧を測定するために、入力端子を互いに接続する制御可能なスイッチを含むことが好適である。これは、不所望な漏れ電流を供給することなく、交流電圧をサンプリングするための単純な解決策をもたらす。
1つの好適な実施形態によれば、上記測定経路は、第1の抵抗器及び第2の抵抗器を含む抵抗分割器を含み、第2の抵抗器の抵抗は、第1の抵抗器の抵抗よりも小さい。これは、少ない技術的努力で正確に測定できるロバストな交流電圧を提供する単純な解決策である。
この実施形態では、上記測定経路は、整流器ユニットを含み、第1の抵抗器は、当該整流器ユニットに直列に接続され、第2の抵抗器は、当該整流器ユニットに並列に接続されていることが好適である。これは、整流器ユニット内に組み込まれた高抵抗測定経路をもたらすことを可能にする単純な解決策を提供する。
1つの好適な実施形態では、上記第1の抵抗器の抵抗は、少なくとも1メガオーム、好適には2メガオームである。これは、調光器デバイスのタイミング回路への漏れ電流を防ぐのに十分に高く、また、ロバストな測定信号を有するのに十分に低い抵抗を有する測定経路をもたらす。
上記のとおり、本発明は、負荷を駆動するための改良型ドライバデバイスを提供する。当該ドライバデバイスでは、ドライバデバイスのインピーダンスは、入力電圧に適応され、外部電源に供給される漏れ電流は減少され、特に、接続された調光器デバイスのタイミング回路が充電されない。更に、本発明は、測定経路の抵抗と、取り付けられている調光器デバイスの内部インピーダンスとを使用して、少ない技術的努力で、入力電圧のゼロ交差を正確に測定する可能性を提供する。したがって、入力電圧は検出され、ドライバデバイスのインピーダンスは、あらゆる様々な電力範囲について調光器デバイスが所望どおりに動作するように、入力電圧のゼロ交差に対して調節される。
本発明のこれらの及び他の態様は、以下に説明される実施形態を参照することにより明らかとなろう。
図1は、白熱灯に接続された調光器デバイスの概略ブロック図を示す。 図2は、調光器デバイスによって供給される電圧を示す図を示す。 図3は、入力電圧を測定する測定デバイスを含む外部電源に接続されたドライバデバイスの一実施形態を示す。 図4は、入力電圧のゼロ交差を検出するための高インピーダンス経路を含む本発明の一実施形態を示す。 図5は、図4のドライバデバイス及び調光器の電流及び電圧の波形を示す図を示す。 図6は、入力電圧のゼロ交差を検出するサンプリングユニットを含む本発明の第2の実施形態の概略ブロック図を示す。 図7は、ドライバデバイスに供給される電圧と、サンプリングユニットのサンプリング信号との概略図を示す。 図8は、入力電圧のゼロ交差を測定するサンプリングユニットを含む負荷を駆動するドライバデバイスの詳細概略ブロック図を示す。
図1は、10として概略的に示される調光器デバイスの概略ブロック図を示す。調光器デバイス10は、好適には主電源であり、供給電圧V10を供給する外部電圧源12に接続されている。調光器デバイス10は、リーディングエッジ位相カットと負荷電流I1とを有する変更された入力電圧V12を、負荷14に供給する。負荷14は、白熱電球灯であってよい。
調光器デバイス10は、外部電圧源12を負荷14に接続するためのトライアック16を含む。トライアックと並列に、タイミング回路18が接続されている。タイミング回路18は、タイミングコンデンサ20、可変抵抗器22、及び、トライアック16に接続されているダイアック24を含む。チャージコンデンサ20の電圧は、ダイアック24に供給され、ダイアック24は、トライアック16をスイッチする。チャージコンデンサ20の電荷が所定のレベルに到達すると、ダイアック24がオンにスイッチされ、トライアック16がダイアック24によってオンにスイッチされ、供給電圧V10が負荷14に供給される。トライアック16がオフにスイッチされると、供給電圧V10は、チャージコンデンサ20に供給される。したがって、タイミング回路18のチャージコンデンサ20は、ダイアックがスイッチされる所定の電圧レベルにまで充電される。所定電圧に到達するとすぐに、トライアック16は、再びオンにスイッチされ、ダイアック24の順方向電圧にチャージコンデンサ20を放電させる。
トライアック16がオンにスイッチされる位相の間、タイミング回路18の両端間の電圧はゼロであり、チャージコンデンサ20は充電されない。トライアック16は、トライアック16を通る電流、したがって、負荷電流I1がトライアック16の保持電流よりも下に下がるまで、外部電圧源12を負荷14に接続する。次に、トライアックはオフにスイッチされ、チャージコンデンサ20の充電が再開する。
負荷14が白熱電球灯である場合、トライアック16は、入力電圧V10のゼロ交差に到達するまで、または、その直前まで導通状態のままである。負荷14のインピーダンスは、ゼロ交差までトライアック16の導通を確実にする十分に高い負荷電流I1を確実にするように十分に低い。
負荷14がLEDユニットである場合、白熱電球を用いた動作(白熱状動作)と同じような正常動作は、トライアック電流、即ち、負荷電流I1がトライアック16の保持電流よりも大きい場合にのみ保証される。これは、対応する負荷電流I1を有する対応する電力レベル(例えば10W)に対してのみ達成される。この電力レベルより下では、電力散逸量が増加されなければならない。更に、SSLレトロフィットランプの多くは、当該レベルよりも下で動作される。したがって、以下に説明されるとおり、ゼロ交差の前に、トライアック16をオフにスイッチすることが不可避である。
図2に、調光器デバイス10によって供給される入力電圧V12の図が概略的に示される。供給電圧V10(破線)の各半周期は、3つの異なる位相を含み、そのうちの第1の位相は、トライアック16がオフにスイッチされ、入力電圧V12がゼロであるオフ位相Toffである。第2の位相は、オフ位相Toffに続き、トライアック16が導通し、入力電圧V12(実線)が供給電圧V10と同一であるオン位相Tonである。オン位相Ton後、トライアック16がオフにスイッチされる切断位相Tdiscが提供される。この切断位相Tdiscの間、負荷インピーダンスは、チャージコンデンサ20の充電を回避し、ダイアック16の早期のスイッチングを回避するために、増加されるべきである。この切断位相Tdiscの間、負荷14のインピーダンスは、タイマ回路18のインピーダンスよりも大きいべきである。好適には、切断位相Tdiscの間の負荷14のインピーダンスは、少なくとも2メガオームであるべきである。ゼロ交差t後、供給電圧V10の次の半周期のオフ位相Toffが開始する。このオフ位相Toffの間、負荷14のインピーダンスは、正常動作と同じような方法でチャージコンデンサ20を充電するように、低いべきである。したがって、負荷14のインピーダンスは、高インピーダンス状態から低インピーダンス状態に、ちょうど供給電圧V10のゼロ交差tにおいてスイッチされなければならない。
供給電圧V10のゼロ交差tを検出するために、また、正常動作と同じようなタイマ回路18の動作を確実にするために、タイマ回路18に影響を及ぼすことなく、ゼロ交差tを正確に測定する測定デバイスが必要である。
図3は、LEDユニット32を駆動するための本発明によるドライバデバイス30の概略ブロック図を示す。ドライバデバイス30は、調光器デバイス34に接続され、調光器デバイス34は、供給電圧V10を供給する外部電源12に接続されている。
調光器デバイス34は、概略的に示され、好適にはトライアック36である制御可能なスイッチ36と、インダクタ38と、スイッチ36及びインダクタ38に並列に接続されているコンデンサ40とを含む。調光器デバイス34は、リーディング又はトレーリングエッジ調光器であってよい。制御可能なスイッチ36及びインダクタ38と並列に、制御可能なスイッチ36を制御するタイミング回路42が接続されている。
調光器デバイス34は、交流双極性位相カット入力電圧V14を、ドライバデバイス30に供給する。
ドライバデバイス30は、入力端子45によって調光器デバイス34とニュートラルとに接続され、交流位相カット電圧V14を整流する整流器ユニット44を含む。接続経路46及び測定経路48が、整流器ユニット44と並列に接続されている。LEDユニット32は、整流器ユニット44と、接続経路46及び測定経路48とに並列に接続されている。ドライバデバイス30は、LEDユニット32に給電するように、負荷電流I1を供給する。
接続経路46は、制御可能なスイッチ50を含み、このスイッチはオンにスイッチされて、ドライバデバイス30の入力端子45を互いに接続し、上記のとおり、オフ位相Toffの間に、低インピーダンス経路を提供する。
測定経路48は、抵抗器(図示せず)と、位相カット入力電圧V14を測定する測定デバイス52とを含む。抵抗器によって、位相カット入力電圧V14は、スイッチ50が開いているときに、切断位相Tdiscの間に、測定経路48において測定できる。測定デバイス52は、制御可能なスイッチ50を制御するために設けられているコントローラ54に接続されている。測定経路48の抵抗によって、ドライバデバイス30のインピーダンスは、切断位相Tdiscの間は高く、また、タイミング回路42は、漏れ電流によって充電されない。
したがって、位相カット入力電圧V10は、測定デバイス52によって測定され、ゼロ交差tが検出できる。ゼロ交差tの検出された時間に基づいて、スイッチ50は閉じられ、電流経路46を提供し、また、入力端子45を接続する。したがって、ゼロ交差tは、タイミング回路42の動作に影響を及ぼすことなく、正確に検出される。
図4は、ドライバデバイス30’を含む本発明の一実施形態の概略ブロック図を示す。同一の要素は、同一の参照符号によって示され、ここでは、相違点のみが詳細に説明される。
整流器ユニット44は、位相カット入力電圧V14を、LEDユニット32に供給される単極性電圧に整流するために4つのダイオードを含む。測定経路48’は、第1の抵抗器56と第2の抵抗器58とを含み、抵抗器は互いに直列に接続され、抵抗分割器を形成する。第1の抵抗器56と第2の抵抗器58との間には、位相カット入力電圧V14に対応する交流電圧V15を測定する電圧タップ60が形成されている。測定デバイス64を含む制御ユニット62が、電圧タップ60に接続されて、第1の抵抗器56と第2の抵抗器58との間の電圧電位V15が測定される。制御ユニット62は、制御可能なスイッチ50に接続され、電圧タップ60における測定された電圧電位に基づいて、制御可能なスイッチ50を制御する。第1の抵抗器56の抵抗は、第2の抵抗器58の抵抗よりも大きい。第1の抵抗器56の抵抗は、好適には2メガオームであり、第2の抵抗器58の抵抗は、好適には100キロオームである。
接続経路46’は、抵抗器66に直列に接続される制御可能なスイッチ50を含む。抵抗器66は、接続経路46’内の電流を制限するために設けられ、抵抗器66の抵抗は、好適には1キロオームである。
したがって、切断位相Tdiscの間、制御可能なスイッチ50が開かれると、ドライバデバイス30’のインピーダンスは、第1の抵抗器56及び第2の抵抗器58を含む測定経路48’によってのみ形成される。したがって、この位相の間、位相カット電圧入力V14に対応する交流電圧V15が、電圧タップ60において測定され、これにより、ゼロ交差tが検出できる。ゼロ交差tが測定デバイス64によって検出されると、制御ユニット62は、制御可能なスイッチ50をオンにスイッチし、ドライバデバイス30’の入力端子を、互いに接続して、低インピーダンス経路を提供する。
したがって、ゼロ交差tは、容易に検出され、ドライバデバイス30’のインピーダンスは、切断位相Tdiscの間の高インピーダンスから、オフ位相Toffの間の低インピーダンスにスイッチされる。
図5は、入力電圧V14、負荷電流I1、制御可能なスイッチ50を制御するための制御電圧Vswitch、電圧電位V15及びダイアック36とインダクタ38との間の電圧Vdiacの波形を示す図を示す。
図5に示されるように、入力電圧V14は、オン位相Ton及び切断位相Tdiscの間は、正弦波部分を有し、オフ位相Toffの間は、ゼロレベルを有するリーディングエッジ位相カット電圧である。負荷電流I1は、オン位相Tonの開始後の短いピーク電流である。負荷電流I1がゼロに減少された後に、切断位相Tdiscが開始する。制御電圧Vswitchは、オフ位相Toffの間は、電流経路46のアクティブ位相を示す。電圧タップ60において測定された交流電圧V15は、整流された形の入力電圧V14に対応する単極性交流電圧である。切断位相Tdisc後、交流電圧V15は、ゼロに減少され、これにより、ゼロ交差tは容易に検出できる。ダイアック36とインダクタ38との間の電圧Vdiacは、オフ位相Toffの間、ダイアック36がオンにスイッチされるまで増加される。ダイアック36のスイッチング後、電圧Vdiacは、高速に減少され、オン位相及び切断位相の間は、ほぼ一定のままとなる。オフ位相Toffの間、電圧Vdiacは、反対方向において、再び増加される。
図6において、ドライバデバイス30’’を含む本発明の代替実施形態が概略的に示される。同一の要素は、同一の参照符号で示され、ここでは、相違点のみが詳細に説明される。
ドライバデバイス30’’は、調光器デバイス34に接続され、位相カット入力電圧V14を受信する。ドライバデバイス30’’は、LEDユニット32に給電するようにLEDユニット32に負荷電流I1を供給する。ドライバデバイス30’’は、ドライバデバイス30’’の入力端子45に関連付けられているサンプリングユニット70を含む。サンプリングユニット70は、サンプリング信号72を受信し、位相カット電圧V14に対応するサンプリングされた電圧信号74を提供する。サンプリングユニット70は、非常に短い期間の間、位相カット入力電圧V14を周期的に測定するので、ドライバデバイス30’’によるタイミング回路42への影響は非常に小さい。
図7に、位相カット入力電圧V14及びサンプリング信号72が概略的に示される。位相カット入力信号V14は、オフ位相Toffの間は、ゼロであり、オン位相Ton及び切断位相Tdiscの間は、略正弦波の信号である。ゼロ交差t後、オフ位相Toffが再び続く。
サンプリング信号72は、一例として、4つのピークを示し、その間、サンプリングユニット70は、位相カット入力電圧V14を測定する。ゼロ交差tしか検出されなくてよいので、サンプリング信号72は、オン位相Ton及び切断位相Tdiscの間だけ、アクティブにされる。サンプリング信号72のピークは非常に短いので、測定によるタイミング回路42への影響は非常に小さい。
図8に、ドライバデバイス30’’の一実施形態の詳細な概略ブロック図が示される。同一の要素は、同一の参照符号によって示され、ここでは、相違点のみが詳細に説明される。
ドライバデバイス30’’は、スイッチ50及び抵抗器66を含む接続経路46を含む。ドライバデバイス30’’は更に、接続経路46と並列に、かつ、負荷32と並列に接続される測定経路48’’を含む。測定経路48’’は、整流器ユニット76と直列に接続されているサンプリングユニット70を含む。第1の抵抗器78が、整流器ユニット76とサンプリングユニット70との間に接続されている。第2の抵抗器80が、整流器ユニット76と並列に接続されている。抵抗器78、80は、整流器78、80がいずれの場合にも、即ち、入力電圧V14の両極性方向についても互いに直列に接続されているように、整流器ユニット76に接続されている。第1の抵抗器78の抵抗は、第2の抵抗80の抵抗よりも大きい。ドライバデバイス30’’は、LEDユニット32を給電するように、負荷電流I1を供給する。
サンプリングユニット70は、制御可能なスイッチ82を含み、当該スイッチは、整流器ユニット76、第1の抵抗器78及び第2の抵抗器80を調光器デバイス34に接続し、また、それらを、調光器デバイス34から切断する。制御可能なスイッチ82は、切断位相Tdiscの間に、交流入力電圧V14をサンプリングするように制御される。サンプリングのタイミングは、サンプリングデバイス84によって供給されるサンプリング信号72によって制御される。制御可能なスイッチ82が閉じられると、抵抗器78、80は、入力端子45に接続され、交流電圧V15が、上記のとおりに、測定経路48’’において測定される。測定ユニット88が、測定経路48’’に、好適には第2の抵抗器208に接続され、第2の抵抗器80の両端間の交流電圧V15が検出される。測定された交流電圧V15は、第1の抵抗器78及び第2の抵抗器80から形成される抵抗分割器によって位相カット入力電圧V14に対応する。
したがって、測定ユニット88は、入力電圧V10のゼロ交差tを検出するために、位相カット入力電圧V14に対応する電圧電位V15を測定し、検出されたゼロ交差tに基づいて、制御可能なスイッチ50を制御する。第1の抵抗器78の大きい抵抗、及び、第2の抵抗80の小さい抵抗によって、キャパシタンスの小さい低電圧ダイオードを整流器ユニット76に使用することができ、これは、測定に全く影響を及ぼさない、又は、及ぼす影響は少ない。
本発明は、図面及び上記の記載において詳しく例示かつ説明されたが、当該例示及び説明は、例示であって限定と解釈されるべきではない。本発明は、開示された実施形態に限定されない。開示された実施形態に対する変更は、図面、開示内容及び添付の請求項の検討から、クレームされた発明を実施する際に、当業者によって理解かつ実現されよう。
請求項において、「含む」との用語は、他の要素又はステップを排除するものではなく、また、「a」又は「an」との不定冠詞も、複数形を排除するものではない。単一の要素又は他のユニットが、請求項に記載される幾つかのアイテムの機能を果たしてもよい。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されるからといって、これらの手段の組み合わせを有利に使用することができないことを示すものではない。
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その一部として供給される光学記録媒体又は固体媒体といった適切な媒体に格納/分散配置されるが、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してといったように他の形式で分散配置されてもよい。
請求項における任意の参照符号は、範囲を限定しているものと解釈されるべきではない。

Claims (13)

  1. 負荷、特に1つ以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するドライバデバイスであって、
    前記負荷に給電するために、外部電源から入力電圧を受け取る入力端子と、
    前記入力端子を互いに接続する制御可能なスイッチを含む電流経路と、
    前記入力電圧に対応する交流電圧を供給するために、前記入力端子を互いに接続する抵抗器を含み、また、測定経路において交流電圧を測定する測定デバイスを含む、前記測定経路と、
    測定された前記交流電圧に基づいて、前記制御可能なスイッチを制御するコントローラと、
    を含む、ドライバデバイス。
  2. 前記測定デバイスは、前記入力電圧のゼロ交差を検出するために提供されている、請求項1に記載のドライバデバイス。
  3. 前記コントローラは、前記ゼロ交差が検出されると又は検出された後に、前記電流経路をアクティブにするために提供されている、請求項2に記載のドライバデバイス。
  4. 前記入力電圧を整流する整流器ユニットを更に含み、前記測定経路は前記整流器ユニットに接続されている、請求項1乃至3の何れか一項に記載のドライバデバイス。
  5. 前記電流経路は、抵抗器を含み、前記測定経路の抵抗は、前記電流経路の抵抗よりも大きい、請求項1乃至4の何れか一項に記載のドライバデバイス。
  6. 前記入力端子のうちの少なくとも1つが、前記外部電源に接続されている電圧コンバータユニットに接続され、前記電圧コンバータユニットは、前記外部電源の供給電圧の位相をカットし、位相カットされたAC電圧を前記入力電圧として前記ドライバデバイスに供給するために提供されている位相カットデバイスである、請求項1乃至5の何れか一項に記載のドライバデバイス。
  7. 前記測定デバイスは、前記交流電圧をサンプリングするサンプリングユニットを含む、請求項1乃至6の何れか一項に記載のドライバデバイス。
  8. 前記測定デバイスは、前記交流電圧を測定するために、前記入力端子を互いに接続する制御可能なスイッチを含む、請求項7に記載のドライバデバイス。
  9. 前記測定経路は、第1の抵抗器及び第2の抵抗器を含む抵抗分割器を含み、前記第2の抵抗器の抵抗は、前記第1の抵抗器の抵抗よりも小さい、請求項1乃至8の何れか一項に記載のドライバデバイス。
  10. 前記測定経路は、整流器ユニットを含み、前記第1の抵抗器は、前記整流器ユニットに直列に接続され、前記第2の抵抗器は、前記整流器ユニットに並列に接続されている、請求項9に記載のドライバデバイス。
  11. 前記第1の抵抗器の抵抗は、少なくとも1メガオームである、請求項1乃至10の何れか一項に記載のドライバデバイス。
  12. 負荷、特に1つ以上のLEDを含むLEDユニットを駆動するための駆動方法であって、
    入力端子において、外部電源からの入力電圧を受け取るステップと、
    抵抗器を含む測定経路によって、前記入力端子を接続するステップと、
    前記測定経路において、前記入力電圧に対応する交流電圧を測定するステップと、
    測定された前記交流電圧に基づいて、制御可能なスイッチを含む電流経路によって、前記入力端子を互いに接続するステップと、
    を含む、方法。
  13. 特に1つ以上のLEDを含むLEDユニットである、1つ以上の光ユニットを含む光アセンブリと、
    請求項1乃至11の何れか一項に記載の、前記光アセンブリを駆動するドライバデバイスと、
    を含む、光装置。
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