JP2019176719A - 負荷に電力供給するためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本開示は、一般に、負荷に電力供給するためのシステムおよび方法に関し、より詳細には、負荷の動作に影響を及ぼし得る状態に基づいて負荷に供給される電力を動的に調整するためのシステムおよび方法に関する。そのような負荷には、紫外線(UV)光源などの調整可能な電源から利益を得ることができる負荷が含まれ得る(がこれに限定されない)。
紫外線量=紫外線強度×露光時間(式1)
式中、紫外線量はmWs/cm2単位で指定され、紫外線強度は、紫外線光源から所定の距離(例えば、1メートル)におけるmW/cm2単位で指定され、露光時間は秒単位で指定される。
供給電力を使用して、供給電力の電気的パラメーターに関連した強度で光を発する光源(110)と、
光源(110)の動作に関連した状態を感知するセンサー(138、140、640、678、680)と、
PFC(130、330、430)とセンサー(138、140、640、678、680)とに通信可能に結合された制御装置(136、636)であって、制御装置(136、636)が、
センサー(138、140、640、678、680)から、センサー(138、140、640、678、680)によって感知された状態に関連した入力パラメーターを指示するセンサー信号を受け取り、
センサー信号に基づいて、PFC(130、330、430)にフィードバック信号を提供して、PFC(130、330、430)に、入力パラメーターに基づいて供給電力の電気的パラメーターを調整させる、
ように構成される、制御装置(136、636)と
を含む、光制御システム(100、600、799、800)。
入力パラメーターが、光源(110)によって発せられた光の放射照度、光源(110)の電圧レベル、光源(110)の有効性レベル、光源(110)の機齢、または光源(110)の動作周波数のうちの少なくとも1つに関連したものである、項1から4のいずれか一項の光制御システム(100、600、799、800)。
入力パラメーターが、トリガーセンサー(140、640)によって感知された占有状態に関連したものである、項2から4のいずれか一項の光制御システム(100、600、799、800)。
入力パラメーターが、トリガーセンサー(140、640)によって感知された占有状態に関連したものである、項1の光制御システム(100、600、799、800)。
電源(116、616)から入力電力を受け取るように構成された第1のPFC入力(346、446)と、
フィードバック回路(352、452)から信号を受け取るように構成された第2のPFC入力(348、448)と、
第1のPFC入力(346、446)における入力電力と第2のPFC入力(348、448)における信号とに基づくものである直流電力を出力するように構成されたPFC出力(350、450)と、
を含み、
フィードバック回路(352、452)が、PFC出力(350、450)と第2のPFC入力(348、448)とに結合されており、
第2のPFC入力(348、448)でフィードバック回路(352、452)によって提供される信号が入力パラメーターに基づくものである、項1から7のいずれか一項の光制御システム(100、600、799、800)。
第1の反転入力(356A、456A)、第1の非反転入力(356B、456B)、および第1の出力(356C、456C)を含む第1の演算増幅器(オペアンプ)(356、456)であって、第1のオペアンプ(356、456)の第1の出力(356C、456C)が第2のPFC入力(348、448)に結合されており、第1のオペアンプ(356、456)の第1の反転入力(356A、456A)がPFC出力(350、450)に結合されている、第1のオペアンプ(356、456)と、
第2の反転入力(362A、462A)、第2の非反転入力(362B、462B)、および第2の出力(362C、462C)を含む第2のオペアンプ(362、462)であって、第2のオペアンプ(362、462)の第2の出力(362C、462C)が、第1のオペアンプ(356、456)の第1の非反転入力(356B、456B)に結合されており、第2のオペアンプ(362、462)の第2の反転入力(362A、462A)が接地(364、464)に結合されている、第2のオペアンプ(362、462)と、
第2のオペアンプ(362、462)の第2の反転入力(362B、462B)に結合された論理回路(360、460)であって、論理回路(360、460)が、第2のオペアンプ(362、462)の第2の非反転入力(362B、462B)に基準電圧を供給するように構成され、論理回路(360、460)が、入力パラメーターに基づいて複数の基準電圧の中から基準電圧を選択するように構成される、論理回路(360、460)と
を含む、項8の光制御システム(100、600、799、800)。
PWM(134)が、直流電力を交流(AC)電力に変換するように構成され、
制御装置(136、636)が、PWM(134)にフィードバック信号を提供して、PWM(134)に、入力パラメーターに基づいて供給電力の電気的パラメーターを調整させるように構成される、項1から10のいずれか一項の光制御システム(100、600、799、800)。
をさらに含み、
センサー(138、140、640、678、680)が、オーバーライド状態を検出するように構成されるトリガーセンサー(140、640)を含み、
制御装置(136、636)が、トリガーセンサー(140、640)がオーバーライド状態を検出したことに応答して、光源(110)が供給電力を受け取るのを妨げるようにスイッチ(142A、142B、142C)を切り換えるようにさらに構成される、項1から11のいずれか一項の光制御システム(100、600、799、800)。
時間間隔の第1の部分の間に入力(118、618)で受け取った入力電力を使用して電力を蓄積するように構成された電力バッファ(128)と、
時間間隔の第2の部分の間に供給電力を出力するように構成された出力(120、620)であって、供給電力が、(i)時間間隔の第2の部分の間に入力(118、618)で受け取った入力電力と(ii)時間間隔の第1の部分の間に電力バッファ(128)に蓄積された電力とからの電力の組み合わせを含む、出力(120、620)と
入力(118、618)と出力(120、620)との間の力率改善回路(PFC)(130、330、430)であって、PFC(130、330、430)が、入力パラメーターに基づいて供給電力の電気的パラメーターを調整するように構成される、PFC(130、330、430)と
を含む、電力変換器(114、614)と、
時間間隔の第2の部分の間の供給電力を使用して、目標強度で光を発する光源(110)と
を含み、
時間間隔の第2の部分の間に受け取られる入力電力が、それ自体では、光源(110)が目標強度で光を発するには不十分である、光制御システム(100、600、799、800)。
入力パラメーターが、光源(110)によって発せられた光の放射照度、光源(110)の電圧レベル、光源(110)の有効性レベル、光源(110)の機齢、または光源(110)の動作周波数のうちの少なくとも1つに関連したものである、項13の光制御システム(100、600、799、800)。
入力パラメーターが、電力バッファ(128)に蓄積された電力量を指示する、項13の光制御システム(100、600、799、800)。
入力パラメーターが、光源(110)が光を発する環境の占有状態に関連したものである、項13の光制御システム(100、600、799、800)。
光源(110)が光を発する環境の占有状態を感知する第2のトリガーセンサー(140、640)と、
第1のトリガーセンサー(140、640)および第2のトリガーセンサー(140、640)と通信する制御装置(136、636)であって、制御装置(136、636)が、
第1のトリガーセンサー(140、640)から受け取ったトリガーセンサー信号に応答して、光源(110)を作動させるプロセスを開始し、
プロセス中に第2のトリガーセンサー(140、640)から受け取ったオーバーライド信号に応答して、光源(110)を作動させるためのプロセスを終了する
ように構成される制御装置(136、636)と
をさらに含む、項16の光制御システム(100、600、799、800)。
第2のトリガーセンサー(140、640)が、環境が占有されていることを指示する、項16または17の光制御システム(100、600、799、800)。
負荷(610)の動作に関連した状態を感知するセンサー(138、140、640、678、680)と、
1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)に通信可能に結合された制御装置(136、636)であって、制御装置(136、636)が、
センサー(138、140、640、678、680)から、センサー(138、140、640、678、680)によって感知された状態に関連した入力パラメーターを指示するセンサー信号を受け取り、
センサー信号に基づいて、1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)にフィードバック信号を提供して、1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)に、入力パラメーターに基づいて、供給電力の電気的パラメーターを調整させる
ように構成される、制御装置(136、636)と
を含む、負荷(610)に電力を供給するためのシステム(100、600、799、800)。
第1の電力制御モジュール(630)が、電源(116、616)から入力電力を受け取るように構成された第1の入力(782)と、フィードバックモジュール(652)から信号を受け取るように構成された第2の入力(784)と、供給電力を出力するように構成された出力(786)とを含み、
フィードバックモジュール(652)が、出力(786)と第2の入力(784)とに結合されており、
フィードバックモジュール(652)が、入力パラメーターに基づいて第2の入力(784)で信号を提供するように構成される、項21から24のいずれか一項のシステム(100、600、799、800)。
第1の電力制御モジュール(630)が、入力電力と第1のフィードバックモジュール(652)からの第1の信号とに基づいて、第2の電力制御モジュール(628)に第1の調整可能な電力を供給するように構成され、
第2の電力制御モジュール(628)が、第1の調整可能な電力と第2のフィードバックモジュール(852)からの第2の信号とに基づいて、供給電力として第2の調整可能な電力を供給するように構成される、項21から26のいずれか一項のシステム(100、600、799、800)。
第1のフィードバックモジュール(652)に第1の制御信号を提供し、
第2のフィードバックモジュール(852)に第2の制御信号を提供する
ように構成され、
第1のフィードバックモジュール(652)が、制御装置(136、636)からの第1の制御信号に基づいて、第1の調整可能な電力の電気的パラメーターを調整するために第1の電力制御モジュール(630)に第1の信号を提供するように構成され、
第2のフィードバックモジュール(852)が、制御装置(136、636)からの第2の制御信号に基づいて、第2の調整可能な電力の電気的パラメーターを調整するために第2の電力制御モジュール(628)に第2の信号を提供するように構成される、項27のシステム(100、600、799、800)。
第1の電力制御モジュール(630)が、電源(116、616)から入力電力を受け取り、第2の電力制御モジュール(628)と第3の電力制御モジュール(634)とに第1の調整可能な電力を出力するように構成され、
第2の電力制御モジュール(628)が、第1の電力制御モジュール(630)から第1の調整可能な電力を受け取り、第3の電力制御モジュール(634)に第2の調整可能な電力を出力するように構成され、
第3の電力制御モジュール(634)が、第1の電力制御モジュール(630)からの第1の調整可能な電力および第2の電力制御モジュール(628)からの第2の調整可能な電力を受け取り、供給電力として第3の調整可能な電力を出力するように構成される、項21から26のいずれか一項のシステム(100、600、799、800)。
第1の電力制御モジュール(630)が、入力電力と第1のフィードバックモジュール(652)からの第1の信号とに基づいて、第2の電力制御モジュール(628)に第1の調整可能な電力を供給するように構成され、
1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)にフィードバック信号を提供するために、制御装置(136、636)が、
第1のフィードバックモジュール(652)に第1の制御信号を提供し、
第2の電力制御モジュール(628)に第2の制御信号を提供し、
第3の電力制御モジュール(634)に第3の制御信号を提供する
ように構成され、
第1のフィードバックモジュール(652)が、制御装置(136、636)からの第1の制御信号に基づいて、第1の調整可能な電力の電気的パラメーターを調整するために第1の電力制御モジュール(630)に第1の信号を提供するように構成され、
第2の電力制御モジュール(628)が、第1の調整可能な電力と第2の制御信号とに基づいて第2の調整可能な電力を供給するように構成され、
第3の電力制御モジュール(634)が、第1の調整可能な電力と第2の制御信号と第3の制御信号とに基づいて第3の調整可能な電力を供給するように構成される、項29のシステム(100、600、799、800)。
第1の時点と第2の時点と第3の時点とが互いに異なる、項30のシステム(100、600、799、800)。
フィードバック回路(352、452)から信号を受け取る第2のPFC入力(348、448)と、
第1のPFC入力(346、446)における入力電力と第2のPFC入力(348、448)における信号とに基づくものである直流(DC)電力を出力するPFC出力(350、450)と、
を含み、
フィードバック回路(352、452)が、PFC出力(350、450)と第2のPFC入力(348、448)とに結合されており、
フィードバック回路(352、452)が、センサー(138、140、640、678、680)によって感知可能な状態に関連した入力パラメーターに基づいて第2のPFC入力(348、448)で信号を提供するように構成され、
状態が負荷(610)の動作に関連したものである、力率改善回路(PFC)(130、330、430)。
状態が、光源(110)の温度、光源(110)の動作周波数、光源(110)の残りの平均耐用年数、光源(110)の電力効率、光源(110)によって発せられた光の放射照度、光源(110)の電圧レベル、光源(110)の有効性レベル、または光源(110)の機齢のうちの少なくとも1つに関連したものである、項32のPFC(130、330、430)。
第1の反転入力(356A)、第1の非反転入力(356B)、および第1の出力(356C)を含む第1の演算増幅器(オペアンプ)(356)であって、第1のオペアンプ(356)の第1の出力(356C)が第2のPFC入力(348)に結合されており、第1のオペアンプ(356)の第1の反転入力(356A)がPFC出力(350)に結合されている、第1のオペアンプ(356)と、
第2の反転入力(362A)、第2の非反転入力(362B)、および第2の出力(362C)を含む第2のオペアンプ(362)であって、第2のオペアンプ(362)の第2の出力(362C)が、第1のオペアンプ(356)の第1の非反転入力(356B)に結合されており、第2のオペアンプ(362)の第2の反転入力(362A)が接地(364)に結合されている、第2のオペアンプ(362)と、
第2のオペアンプ(362)の第2の非反転入力(362B)に結合された論理回路(360)であって、論理回路(360)が、第2のオペアンプ(362)の第2の非反転入力(362B)に基準電圧を供給するように構成され、論理回路(360)が、入力パラメーターに基づいて複数の基準電圧の中から基準電圧を選択するように構成される、論理回路(360)と
を含む、項32から34のいずれか一項のPFC(130、330)。
第1の反転入力(456A)、第1の非反転入力(456B)、および第1の出力(456C)を含む第1のオペアンプ(456)であって、第1のオペアンプ(456)の第1の出力(456C)が第2のPFC入力(448)に結合されており、第1のオペアンプ(456)の第1の反転入力(456A)がPFC出力(450)に結合されている、第1のオペアンプ(456)と、
第2の反転入力(462A)、第2の非反転入力(462B)、および第2の出力(462C)を含む第2のオペアンプ(462)であって、第2のオペアンプ(462)の第2の出力(462C)が、PFC出力(450)と第1のオペアンプ(456)の第1の非反転入力(456B)とに結合されており、第2のオペアンプ(462)の第2の反転入力(462A)が接地(464)に結合されている、第2のオペアンプ(462)と、
第1のオペアンプ(456)の第1の反転入力(456A)と第2のオペアンプ(462)の第2の反転入力(462A)とに結合された基準電圧源(466)であって、基準電圧源(466)が、第1の反転入力(456A)と第2の反転入力(462A)とに固定電圧を供給するように構成される、基準電圧源(466)と、
第2のオペアンプ(462)の第2の非反転入力(462B)に結合された論理回路(460)であって、論理回路(460)が、第2のオペアンプ(462)の第2の非反転入力(462B)に調整可能な基準電圧を供給するように構成され、論理回路(460)が、入力パラメーターに基づいて複数の基準電圧の中から調整可能な基準電圧を選択するように構成される、論理回路(460)と
を含む、項32のPFC(130、430)。
フィードバックモジュール(652)から信号を受け取る第2の入力(784)と、
第1の入力(782)における入力電力と第2の入力(784)における信号とに基づくものである供給電力を出力する出力(786)と、
を含み、
フィードバックモジュール(652)が、出力(786)と第2の入力(784)とに結合されており、
フィードバックモジュール(652)が、センサー(138、140、640、678、680)によって感知可能な状態に関連した入力パラメーターに基づいて第2の入力(784)で信号を提供するように構成され、
状態が負荷(610)の動作に関連したものである、電力制御モジュール(630)。
第1の反転入力(356A)、第1の非反転入力(356B)、および第1の出力(356C)を含む第1の演算増幅器(オペアンプ)(356)であって、第1のオペアンプ(356)の第1の出力(356C)が第2の入力(784)に結合されており、第1のオペアンプ(356)の第1の反転入力(356A)が出力(786)に結合されている、第1のオペアンプ(356)と、
第2の反転入力(362A)、第2の非反転入力(362B)、および第2の出力(362C)を含む第2のオペアンプ(362)であって、第2のオペアンプ(362)の第2の出力(362C)が、第1のオペアンプ(356)の第1の非反転入力(356B)に結合されており、第2のオペアンプ(362)の第2の反転入力(362A)が接地(364)に結合されている、第2のオペアンプ(362)と、
第2のオペアンプ(362)の第2の非反転入力(362B)に結合された論理回路(360)であって、論理回路(360)が、第2のオペアンプ(362)の第2の非反転入力(362B)に基準電圧を供給するように構成され、論理回路(360)が、入力パラメーターに基づいて複数の基準電圧の中から基準電圧を選択するように構成される、論理回路(360)と
を含む、項39または40の電力制御モジュール(630)。
第1の反転入力(456A)、第1の非反転入力(456B)、および第1の出力(456C)を含む第1のオペアンプ(456)であって、第1のオペアンプ(456)の第1の出力(456C)が第2の入力(784)に結合されており、第1のオペアンプ(456)の第1の反転入力(456A)が出力(786)に結合されている、第1のオペアンプ(456)と、
第2の反転入力(462A)、第2の非反転入力(462B)、および第2の出力(462C)を含む第2のオペアンプ(462)であって、第2のオペアンプ(462)の第2の出力(462C)が、出力(786)と第1のオペアンプ(456)の第1の非反転入力(456B)とに結合されており、第2のオペアンプ(462)の第2の反転入力(462A)が接地(464)に結合されている、第2のオペアンプ(462)と、
第1のオペアンプ(456)の第1の反転入力(456A)と第2のオペアンプ(462)の第2の反転入力(462A)とに結合された基準電圧源(466)であって、基準電圧源(466)が、第1の反転入力(456A)と第2の反転入力(462A)とに固定電圧を供給するように構成される、基準電圧源(466)と、
第2のオペアンプ(462)の第2の非反転入力(462B)に結合された論理回路(460)であって、論理回路(460)が、第2のオペアンプ(462)の第2の非反転入力(462B)に調整可能な基準電圧を供給するように構成され、論理回路(460)が、入力パラメーターに基づいて複数の基準電圧の中から調整可能な基準電圧を選択するように構成される、論理回路(460)と
を含む、項39から45のいずれか一項の電力制御モジュール。
時間間隔の第1の部分の間に入力(568)で受け取った電力を蓄積するエネルギー蓄積装置(570)と、
パルス幅変調器(PWM)(134)に結合される出力(572)であって、時間間隔の第2の部分の間に、時間間隔の第1の部分の間にエネルギー蓄積装置(570)に蓄積された電力を出力するように構成される、出力(572)と、
制御装置(136、636)から、エネルギー蓄積装置(570)の動作を制御する制御信号を受け取る制御端子(574)と
を含む、電力バッファ(128)。
電力バッファ(128)が複数の直流・直流変換器(132)をさらに含み、
直流・直流変換器(132)が、制御端子(574)で受け取った制御信号に基づいて、時間間隔の第2の部分の間に出力される電力の電気的パラメーターを調整するように構成される、項47の電力バッファ(128)。
第1の直流・直流変換器(132)が、直流電力を降圧するように構成され、
第2の直流・直流変換器(132)が、直流電力を昇圧するように構成される、項47または48の電力バッファ(128)。
をさらに含み、
閉状態では、スイッチ(142A、142B、142C)が、エネルギー蓄積装置(570)に、PFC(130、230、330、430)から受け取った電力を供給するように構成され、
開状態では、スイッチ(142A、142B、142C)が、エネルギー蓄積装置(570)への、PFC(130、230、330、430)から受け取った電力の伝送を妨げるように構成される、項47から50のいずれか一項の電力バッファ(128)。
110 紫外線光源
112 紫外線
114 電力変換器
116 電源
118 入力
120 出力
122 整流器
124 直流(DC)リンク
126 インバーター
128 電力バッファ
130 力率改善回路(PFC)
132 直流・直流変換器
134 パルス幅変調器(PWM)
136 制御装置
138 光センサー
140 トリガーセンサー
142A スイッチ
142B スイッチ
142C スイッチ
230 PFC
244 PFC回路
246 第1のPFC入力
248 第2のPFC入力
250 PFC出力
252 フィードバック回路
254 信号調節回路
256 演算増幅器(オペアンプ)
256A 反転入力
256B 非反転入力
256C 出力
258 基準電圧源
330 PFC
344 PFC回路
346 第1のPFC入力
348 第2のPFC入力
350 PFC出力
352 フィードバック回路
354 信号調節回路
356 第1のオペアンプ
356A 第1の反転入力
356B 第1の非反転入力
356C 第1の出力
360 論理回路
362 第2のオペアンプ
362A 第2の反転入力
362B 第2の非反転入力
362C 第2の出力
364 接地
430 PFC
444 PFC回路
446 第1のPFC入力
448 第2のPFC入力
450 PFC出力
452 フィードバック回路
454 信号調節回路
456 第1のオペアンプ
456A 第1の反転入力
456B 第1の非反転入力
456C 第1の出力
460 論理回路
462 第2のオペアンプ
462A 第2の反転入力
462B 第2の非反転入力
462C 第2の出力
464 接地
466 基準電圧源
568 入力
570 エネルギー蓄積装置
572 出力
574 制御端子
600 システム
610 負荷
614 電力変換器
616 電源
618 入力
620 出力
628 第2の電力制御モジュール
630 第1の電力制御モジュール
634 第3の電力制御モジュール
636 制御装置
640 トリガーセンサー
652 第1のフィードバックモジュール
676 電力制御システム
678 センサー
680 負荷センサー
700 システム
782 第1の入力
784 第2の入力
786 出力
800 システム
852 第2のフィードバックモジュール
900 プロセス
Claims (10)
- 電源(116、616)から受け取った入力電力を供給電力に変換する電力変換器(114、614)であって、前記電力変換器(114、614)が、前記供給電力の電気的パラメーターを調整可能に制御するように構成された力率改善回路(PFC)(130、330、430)を含む電力変換器(114、614)と、
前記供給電力を使用して、前記供給電力の前記電気的パラメーターに関連した強度で光を発する光源(110)と、
前記光源(110)の動作に関連した状態を感知するセンサー(138、140、640、678、680)と、
前記PFC(130、330、430)と前記センサー(138、140、640、678、680)とに通信可能に結合された制御装置(136、636)であって、前記制御装置(136、636)が、
前記センサー(138、140、640、678、680)から、前記センサー(138、140、640、678、680)によって感知された前記状態に関連した入力パラメーターを指示するセンサー信号を受け取り、
センサー信号に基づいて、前記PFC(130、330、430)にフィードバック信号を提供して、前記PFC(130、330、430)に、前記入力パラメーターに基づいて前記供給電力の前記電気的パラメーターを調整させる、
ように構成される制御装置(136、636)と
を含む、光制御システム(100、600、799、800)。 - 前記センサー(138、140、640、678、680)が、前記光源(110)によって発せられた前記光を感知するように構成された光センサー(138)であり、
前記入力パラメーターが、前記光源(110)によって発せられた前記光の放射照度、前記光源(110)の電圧レベル、前記光源(110)の有効性レベル、前記光源(110)の機齢、または前記光源(110)の動作周波数のうちの少なくとも1つに関連したものである、請求項1に記載の光制御システム(100、600、799、800)。 - 前記センサー(138、140、640、678、680)が、前記光源(110)が前記光を発する環境の占有状態を感知するように構成されたトリガーセンサー(140、640)であり、
前記入力パラメーターが、前記トリガーセンサー(140、640)によって感知された前記占有状態に関連したものである、請求項1または2に記載の光制御システム(100、600、799、800)。 - 前記PFC(130、330、430)が、
前記電源(116、616)から前記入力電力を受け取るように構成された第1のPFC入力(346、446)と、
フィードバック回路(352、452)から信号を受け取るように構成された第2のPFC入力(348、448)と、
前記第1のPFC入力(346、446)における前記入力電力と前記第2のPFC入力(348、448)における前記信号とに基づくものである直流電力を出力するように構成されたPFC出力(350、450)と、
を含み、
前記フィードバック回路(352、452)が、前記PFC出力(350、450)と前記第2のPFC入力(348、448)とに結合されており、
前記第2のPFC入力(348、448)で前記フィードバック回路(352、452)によって提供される前記信号が前記入力パラメーターに基づくものである、請求項1から3のいずれか一項に記載の光制御システム(100、600、799、800)。 - 前記フィードバック回路(352、452)が、
第1の反転入力(356A、456A)、第1の非反転入力(356B、456B)、および第1の出力(356C、456C)を含む第1の演算増幅器(オペアンプ)(356、456)であって、前記第1のオペアンプ(356、456)の前記第1の出力(356C、456C)が前記第2のPFC入力(348、448)に結合されており、前記第1のオペアンプ(356、456)の前記第1の反転入力(356A、456A)が前記PFC出力(350、450)に結合されている、第1のオペアンプ(356、456)と、
第2の反転入力(362A、462A)、第2の非反転入力(362B、462B)、および第2の出力(362C、462C)を含む第2のオペアンプ(362、462)であって、前記第2のオペアンプ(362、462)の前記第2の出力(362C、462C)が、前記第1のオペアンプ(356、456)の前記第1の非反転入力(356B、456B)に結合されており、前記第2のオペアンプ(362、462)の前記第2の反転入力(362A、462A)が接地(364、464)に結合されている、第2のオペアンプ(362、462)と、
前記第2のオペアンプ(362、462)の前記第2の非反転入力(362B、462B)に結合された論理回路(360、460)であって、前記論理回路(360、460)が、前記第2のオペアンプ(362、462)の前記第2の非反転入力(362B、462B)に基準電圧を供給するように構成され、前記論理回路(360、460)が、前記入力パラメーターに基づいて複数の基準電圧の中から前記基準電圧を選択するように構成される、論理回路(360、460)と
を含む、請求項4に記載の光制御システム(100、600、799、800)。 - 前記電力変換器(114、614)が、前記PFC(130、330、430)の前記PFC出力(350、450)に結合され、前記制御装置(136、636)に通信可能に結合されたパルス幅変調器(PWM)(134)をさらに含み、
前記PWM(134)が、前記直流電力を交流(AC)電力に変換するように構成され、
前記制御装置(136、636)が、前記PWM(134)に前記フィードバック信号を提供して、前記PWM(134)に、前記入力パラメーターに基づいて前記供給電力の前記電気的パラメーターを調整させるように構成される、請求項1から5のいずれか一項に記載の光制御システム(100、600、799、800)。 - 前記制御装置(136、636)と通信するスイッチ(142A、142B、142C)
をさらに含み、
前記センサー(138、140、640、678、680)が、オーバーライド状態を検出するように構成されるトリガーセンサー(140、640)を含み、
前記制御装置(136、636)が、前記トリガーセンサー(140、640)が前記オーバーライド状態を検出したことに応答して、前記光源(110)が前記供給電力を受け取るのを妨げるように前記スイッチ(142A、142B、142C)を切り換えるようにさらに構成される、請求項1から6のいずれか一項に記載の光制御システム(100、600、799、800)。 - 時間間隔中に電源(116、616)から入力電力を受け取るように構成された入力(118、618)と、
時間間隔の第1の部分の間に入力(118、618)で受け取った入力電力を使用して電力を蓄積するように構成された電力バッファ(128)と、
時間間隔の第2の部分の間に供給電力を出力するように構成された出力(120、620)であって、供給電力が、(i)時間間隔の第2の部分の間に入力(118、618)で受け取った入力電力と(ii)時間間隔の第1の部分の間に電力バッファ(128)に蓄積された電力とからの電力の組み合わせを含む、出力(120、620)と
入力(118、618)と出力(120、620)との間の力率改善回路(PFC)(130、330、430)であって、PFC(130、330、430)が、入力パラメーターに基づいて供給電力の電気的パラメーターを調整するように構成される、PFC(130、330、430)と
を含む、電力変換器(114、614)と、
時間間隔の第2の部分の間の供給電力を使用して、目標強度で光を発する光源(110)と
を含み、
時間間隔の第2の部分の間に受け取られる入力電力が、それ自体では、光源(110)が目標強度で光を発するには不十分である、光制御システム(100、600、799、800)。 - 電源(116、616)から受け取った入力電力を供給電力に変換する電力変換器(114、614)であって、前記電力変換器(114、614)が、前記供給電力の電気的パラメーターを調整可能に制御するように構成された1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)を含む、電力変換器(114、614)と、
負荷(610)の動作に関連した状態を感知するセンサー(138、140、640、678、680)と、
前記1つまたは複数の制御モジュール(628、630、634)に通信可能に結合された制御装置(136、636)であって、前記制御装置(136、636)が、
前記センサー(138、140、640、678、680)から、前記センサー(138、140、640、678、680)によって感知された前記状態に関連した入力パラメーターを指示するセンサー信号を受け取り、
センサー信号に基づいて、前記1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)にフィードバック信号を提供して、前記1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)に、前記入力パラメーターに基づいて前記供給電力の前記電気的パラメーターを調整させる
ように構成される、制御装置(136、636)と
を含む、前記負荷(610)に電力を供給するためのシステム(100、600、799、800)。 - 前記1つまたは複数の電力制御モジュール(628、630、634)が、前記入力電力を受け取り、出力(786)で前記供給電力として第1の調整可能な電力を供給するように構成された第1の電力制御モジュール(630)を含み、
前記第1の電力制御モジュール(630)が、前記電源(116、616)から前記入力電力を受け取るように構成された第1の入力(782)と、フィードバックモジュール(652)から信号を受け取るように構成された第2の入力(784)と、前記供給電力を出力するように構成された前記出力(786)とを含み、
前記フィードバックモジュール(652)が、前記出力(786)と前記第2の入力(784)とに結合されており、
前記フィードバックモジュール(652)が、前記入力パラメーターに基づいて前記第2の入力(784)で前記信号を提供するように構成される、請求項9に記載のシステム(100、600、799、800)。
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