JP3241568U - 多段階cctとd2wが一体に集積される発光設備及び灯具 - Google Patents

多段階cctとd2wが一体に集積される発光設備及び灯具 Download PDF

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Abstract

【課題】簡単な電気回路設計でCCTとD2W多段階調光調色を実現し、電気回路集積設計に有用な、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備を提供する。【解決手段】CCT分岐回路131は、第一高色温度LEDストリング1311と、多段階スイッチ13121を含み、第一高色温度LEDストリングの入力電流を調節するCCT色温度切替電気回路1312とを含み、D2W分岐回路132は、電圧降下が第一高色温度LEDストリングの電圧降下より小さい低色温度LEDストリング1321と、駆動電気回路の入力電圧が徐々に上昇するとき、低色温度LEDストリングの発光状態が高輝度から微小輝度又はゼロ輝度にする制御モジュール1322とを含み、多段階スイッチは、CCT分岐回路と制御モジュールを選択接続することで、CCT分岐回路とD2W分岐回路のオン又はオフを制御する。【選択図】図4

Description

本開示は照明領域に関し、具体的に、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備及び灯具に関する。
従来、数多くの家庭照明製品は多段階調光調色の機能を有し、マルチチャンネル光源混色の駆動電気回路の作動モードにより実現するのが通常であり、電気回路が複雑であり、開発ライフサイクルが長いので、このような複雑な設計がDrive on Board(DOB光学エンジン)に不適合である。
これに鑑みて、本開示は、簡単な電気回路構造により照明製品の多段階調光調色の機能を実現する、多段階CCT(correlated colour temperature、相関色温度)とD2W(Dim To Warm、暖色化減光)が一体に集積される発光設備及び灯具を製造する。
本開示は、従来の照明製品の多段階調光調色機能を実現する電気回路設計が複雑である課題を解決するために、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備及び灯具を提供する。
本開示の第一態様は、CCT分岐回路とD2W分岐回路を含む前記駆動電気回路を含む、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備を提供し、
前記CCT分岐回路は、
CCT色温度に相応する光を発生するように構成される第一高色温度LEDストリングと、
前記第一高色温度LEDストリングの入力電流を調節することで、前記第一高色温度LEDストリングを調節して異なるCCT色温度に対応する光を発生するように構成される多段階スイッチを含む、CCT色温度切替電気回路と、を含み、
前記D2W分岐回路は、
前記第一高色温度LEDストリングと並列設置され、暖色光を生成するように構成される低色温度LEDストリングであって、前記低色温度LEDストリングの電圧降下が前記第一高色温度LEDストリングの電圧降下より小さい低色温度LEDストリングと、
前記駆動電気回路の入力電圧が徐々に上昇するとき、前記低色温度LEDストリングの発光状態が高輝度から微小輝度又はゼロ輝度に迫ることを実現するように構成される制御モジュールと、を含み、
前記多段階スイッチは、さらに、前記CCT分岐回路と前記制御モジュールとを選択接続することで、前記CCT分岐回路と前記D2W分岐回路のオン又はオフを制御する。
上記技術案により、多段階スイッチで第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路の入力電流を調節し、このとき、駆動電気回路は、CCT分岐回路のみがオンになり、第一高色温度LEDストリングが対応する異なるCCT色温度を発生する。多段階スイッチをCCT分岐回路と制御モジュールを接続する状態に切り替え、駆動電気回路の入力電圧値が小さいとき、低色温度LEDストリングの電圧降下が第一高色温度LEDストリングの電圧降下より小さく、即ち起動電圧が小さいため、低色温度LEDストリングの位置する分岐回路が先に起動し、低色温度LEDストリングが点灯して暖色光を発生し、第一高色温度LEDストリングが未起動で未点灯である。駆動電気回路の入力電圧が絶えずに上昇して、第一高色温度LEDストリングの起動電圧に達するとき、第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路が起動して、第一高色温度LEDストリングが点灯して色温度が高い光(寒色光)を発生するとともに、制御モジュールは、低色温度LEDストリングの発光状態が高輝度から微小輝度又はゼロ輝度に迫るように制御し、即ち、駆動電気回路の主幹回路電流は、最初に全部が低色温度LEDストリングに入力されるが、電流の大部分が徐々に第一高色温度LEDストリングに配分されるようになり、この過程中、LED発光状態は暖色光~暖色光と寒色光の混色~寒色光であり、これにより混色してD2W機能の色温度が得られる。
好ましくは、前記CCT色温度切替電気回路は、前記第一高色温度LEDストリング分岐回路に並列される少なくとも二段階の第一可変抵抗器をさらに含み、前記多段階スイッチは、前記第一高色温度LEDストリングの異なる段階の前記第一可変抵抗器を選択接続することで、異なるCCT色温度に対応する光を発生するように構成される。
上記技術案により、多段階スイッチで異なる段階の第一可変抵抗器を選択接続することで、第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路の分岐回路電流が変化し、第一高色温度LEDストリングが具体的に異なるCCT色温度の光を発生できる。
好ましくは、前記CCT色温度切替電気回路は、前記第一高色温度LEDストリング分岐回路に直列される第一トランジスタをさらに含み、前記少なくとも二段階の前記第一可変抵抗器が前記第一トランジスタのエミッタ電極に並列結合される。
上記技術案により、第一トランジスタを増設することで、定電流作用を発揮でき、第一高色温度LEDストリングに流れる電流がより安定になる。
好ましくは、前記第一高色温度LEDストリングは少なくとも二組あり、前記多段階スイッチは、異なる前記第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路の同一段階の前記第一可変抵抗器を選択接続することで、混色して異なるCCT色温度に対応する光を得るように構成される。
上記技術案により、少なくとも二組の第一高色温度LEDストリングの混色によるCCT色温度がより精確であり、また、多段階スイッチは、異なる第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路の同一段階の第一可変抵抗器を選択接続することで、異なる第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路の分岐回路電流が変化し、異なる第一高色温度LEDストリングが発生した寒色光の色温度が変化し、混色した後に異なるCCT色温度の寒色光が得られる。
好ましくは、前記CCT分岐回路は、前記第一高色温度LEDストリングと並列設置され、CCT色温度に相応する光を発生するように構成される第二高色温度LEDストリングであって、前記低色温度LEDストリングの電圧降下が前記第二高色温度LEDストリングの電圧降下より小さい第二高色温度LEDストリングをさらに含み、前記多段階スイッチは、前記制御モジュールと前記第二高色温度LEDストリングとを選択接続することで、前記CCT分岐回路と前記D2W分岐回路のオン又はオフを制御する。
上記技術案により、第二高色温度LEDストリングを増設することで、D2W分岐回路とCCT分岐回路とに共有されるLEDストリングがなく、D2W分岐回路が作動するとき、CCT分岐回路が混色したCCT色温度を先に調節する必要なく、必要とするCCT色温度の第二高色温度LEDストリングを直接に選定した後、低色温度LEDストリングと混色すればよい。
好ましくは、前記多段階スイッチは、前記制御モジュールと一組の前記第一高色温度LEDストリングとを選択接続することで、前記CCT分岐回路と前記D2W分岐回路のオン又はオフを制御する。
上記技術案により、D2W分岐回路が作動するとき、D2W分岐回路とCCT分岐回路は一組の第一高色温度LEDストリングを共有し、多段階スイッチでCCT分岐回路を調節して混色したCCT色温度を、低色温度LEDストリングと混色することで、D2W調光調色を実現する。
好ましくは、異なる前記第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路は、いずれも第二可変抵抗器が直列され、異なる前記第二可変抵抗器の他端が共通接続され、前記多段階スイッチは、前記制御モジュールと異なる前記第二可変抵抗器とが共通接続される一端とを選択接続することで、前記CCT分岐回路と前記D2W分岐回路のオン又はオフを制御する。
上記技術案により、D2W分岐回路が作動する時、D2W分岐回路とCCT分岐回路は、全ての第一高色温度LEDストリングを共有し、多段階スイッチでCCT分岐回路を調節して混色したCCT色温度を、低色温度LEDストリングと混色することで、D2W調光調色を実現する。
好ましくは、前記低色温度LEDストリングは、低色温度LEDの直列個数が前記第一高色温度LEDストリング及び/又は第二高色温度LEDストリングにおける高色温度LEDの直列個数より小さいように設計されることで、前記低色温度LEDストリングの電圧降下が前記第一高色温度LEDストリング及び/又は第二高色温度LEDストリングの電圧降下より小さくなる。
上記技術案により、直列されたLEDの数が異なることで、低色温度LEDストリングの電圧降下が第一高色温度LEDストリング及び/又は第二高色温度LEDストリングの電圧降下より小さいことが実現され、これにより、駆動電気回路の入力電圧が徐々に上昇する過程中、低色温度LEDストリングが先に起動して点灯し、その後に第一高色温度LEDストリング及び/又は第二高色温度LEDストリングが起動して点灯する。
好ましくは、前記駆動電気回路の入力電圧を調節するように構成される電圧調整装置をさらに含む。
好ましくは、前記制御モジュールは定電流制御器である。
上記技術案により、駆動電気回路の入力電圧値が小さいとき、定電流制御器がオンになり、低色温度LEDストリングが正常に作動する一方、駆動電気回路の入力電圧が徐々に上昇するとき、低色温度LEDストリングの位置する分岐回路の抵抗が徐々に大きくなり、閾値に達した後に定電流制御器が自動的にオフになり、低色温度LEDストリングがゼロ輝度になる。
好ましくは、前記制御モジュールは第一限流抵抗器である。
上記技術案により、駆動電気回路の入力電圧値が小さいとき、低色温度LEDストリングのみが起動して、主幹回路電流は全部が低色温度LEDストリングに流れ、低色温度LEDストリングが正常に作動する。駆動電気回路の入力電圧が徐々に上昇するとき、第一高色温度LEDストリング又は第二高色温度LEDストリングが起動開始して点灯し、第一限流抵抗器は低色温度LEDストリングに流れる分岐回路電流を小さくさせ、電流の大部分が第一高色温度LEDストリング又は第二高色温度LEDストリングに流れ、低色温度LEDストリングが微小輝度状態になる。
好ましくは、前記多段階スイッチはダブルダイヤルスイッチである。
上記技術案により、機械ダイヤルスイッチで第一可変抵抗器の段階切替を実現する。
好ましくは、前記多段階スイッチは無線制御スイッチであり、前記無線制御スイッチは、
RF電気回路と協働して電磁波の授受を実現するように構成されるアンテナと、
現在の前記発光設備の調光調色段階情報を受信し、電子スイッチに前記発光設備に対する段階切替信号を発信するように構成される前記RF電気回路と、
前記発光設備の調光調色段階の切替動作を実行するように構成される前記電子スイッチと、を含む。
上記技術案により、無線制御の方式で発光設備の調光調色段階を制御し、操作がより簡単で便利である。
好ましくは、電源電気回路をさらに含み、前記電源電気回路は、
整流後の交流信号を提供するように構成される整流ブリッジと、
前記整流ブリッジと前記駆動電気回路を接続し、前記整流後の交流信号を受信してリップルを除去するように構成されるリップル除去電気回路と、
前記駆動電気回路と接続されてループを形成し、前記CCT分岐回路及び/又は前記D2W分岐回路がオンになるとき、前記第一高色温度LEDストリング又は前記第二高色温度LEDストリング、並びに/或いは、前記低色温度LEDストリングの位置する分岐回路に、電流を安定に配分することを実現するように構成される制御電気回路と、を含む。
上記技術案により、整流ブリッジは交流信号を整流し、リップル除去は整流交流信号におけるリップルを除去し、これによりLEDストリングの応答速度が早くなり、LEDが点滅せず、LEDの使用寿命が高められる。
本開示の第二態様は、上記のような発光設備を含む灯具を提供する。
好ましくは、前記灯具は、
一端が閉鎖され、他端が凹設して第一収容空間を形成する表面リングと、
前記表面リングの閉鎖される一端に固定され、前記表面リングを取り付ける弾性取付構造と、
前記駆動電気回路と前記電源電気回路が第一光源内に集積され、前記第一光源と前記電圧調整装置が前記第一収容空間内に内蔵される第一光源と、
前記表面リングの凹設する一端に設置され、前記第一収容空間を閉鎖するライトガイドと、を含む。
上記技術案により、表面リングが弾性取付構造を介して吊り下げられ、駆動電気回路と制御電気回路が第一光源内に集積され、第一光源の発光する光線がライトガイドにて散乱される。
好ましくは、前記灯具は、灯盤、灯カバー、第二光源及び駆動を含み、前記灯盤は、一端が吊り天井に固定され、他端が前記灯カバーと互にカバーして第二収容空間を形成し、前記駆動電気回路と前記電源電気回路が前記第二光源内に集積され、前記第二光源と前記駆動が電気接続され、前記第二光源、前記駆動及び前記電圧調整装置が前記第二収容空間内に内蔵される。
上記技術案により、灯盤が吊り天井に吊り下げられ、駆動電気回路と制御電気回路が前記第二光源内に集積され、駆動により第二光源の作動を制御し、第二光源の光線が灯カバーにて散乱される。
本開示は、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備及び灯具を提出し、発光設備は、多段階スイッチでCCT作動モードとD2W作動モードとを切り替え、多段階スイッチが多段階第一可変抵抗器を選択接続するとき、CCT分岐回路のみがオンになり、発光設備がCCT作動モードに入り、第一可変抵抗器は第一高色温度LEDストリングの位置する分岐回路の入力電流を調節し、第一高色温度LEDストリングは異なるCCT色温度の寒色光を単独的又は混色的に発生する。多段階スイッチがCCT分岐回路と制御モジュールを選択接続するとき、発光設備がD2W作動モードに入り、駆動電気回路の入力電圧値が小さい場合、低色温度LEDストリングの電圧降下が第一高色温度LEDストリング及び第二高色温度LEDストリングの電圧降下より小さく、即ち起動電圧が小さいため、低色温度LEDストリングの位置する分岐回路が先に起動し、低色温度LEDストリングが点灯して暖色光を発生し、第一高色温度LEDストリング又は第二高色温度LEDストリングが未起動で未点灯である。その後、電圧調整装置により駆動電気回路の入力電圧が絶えずに上昇し、第一高色温度LEDストリング及び/又は第二高色温度LEDストリングの起動電圧に達するとき、第一高色温度LEDストリング又は第二高色温度LEDストリングの位置する分岐回路が起動し、第一高色温度LEDストリング又は第二高色温度LEDストリングが点灯して寒色光を発生するとともに、制御モジュールは、低色温度LEDストリングの発光状態が高輝度から微小輝度又はゼロ輝度に迫るように制御し、即ち、駆動電気回路の主幹回路電流は、最初に全部が低色温度LEDストリングに入力されるが、電流の大部分が徐々に第一高色温度LEDストリング又は第二高色温度LEDストリングに配分されるようになり、この過程中、LED発光状態は暖色光~暖色光と寒色光との混色~寒色光であり、これにより混色してD2W機能の色温度が得られる。本開示は、多段階CCT色温度切替及びD2Wの色温度切替の作動モードを実現でき、電気回路構造が簡単であり、集成電気回路の発展方向に有用である。
図面に関連して実施例に対する更なる理解を提供し、図面は本開示に取り込まれて本開示の一部分を構成する。図面は、実施例を図示し、説明とともに本開示の原理を解釈する。他の実施例及び実施例は、以下の詳細説明を引用することで理解し易いため、数多くの予期メリットが容易に認識される。図面における要素は互いに比例することに限らない。同じ符号は対応する類似部品を指す。
本開示実施例に係る発光設備の構造ブロック図である。 本開示実施例に係る発光設備の電気回路部分の機能ブロック図である。 本開示第一具体的実施例に係る発光設備の電気回路部分の電気回路構造模式図である。 本開示第一具体的実施例に係る駆動電気回路を際立たせる電気回路構造模式図である。 本開示実施例に係る無線制御スイッチの電気回路ブロック図である。 本開示第二具体的実施例に係る駆動電気回路の電気回路構造模式図である。 本開示第三具体的実施例に係る駆動電気回路の電気回路構造模式図である。 本開示第四具体的実施例に係る駆動電気回路の電気回路構造模式図である。 本開示実施例に係る発光設備がMCU制御下で多段階CCT及びD2W色温度切替を実現する電気回路構造模式図である。 本開示実施例に係るMCU及びその周辺電気回路の原理図である。 本開示第四具体的実施例に係る発光設備がD2Wモードにおける調光調色曲線図である。 本開示第四具体的実施例に係る発光設備の混光曲線図である。 本開示の一つの具体的実施例に係る灯具の構造模式図である。 本開示のもう一つの具体的実施例に係る灯具に第一光源を際立たせる構造模式図である。 本開示のもう一つの具体的実施例に係る灯具の構造模式図である。 本開示のもう一つの具体的実施例に係る灯具に第二光源を際立たせる構造模式図である。
以下の詳細説明は図面を参考するものであり、当該図面は詳細説明の一部分となり、その中の本開示を実現可能である例示的な具体的実施例により示される。なお、説明する図の方向を参考して、例えば、「頂」、「底」、「左」、「右」、「上」、「下」などの方向用語を使用する。実施例の部品がいくつかの異なる方向に配置可能であるため、方向用語は限定ではなく、図示するために使用される。なお、本開示の範囲から逸脱することなく、他の実施例を利用してもよく、或いはロジックを変化してもよい。従って、以下の詳細説明は限定として採用されてはならず、本開示の範囲は特許請求の範囲により限定される。
本開示の第一態様は、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備を提出する。
図1には本開示実施例に係る発光設備の構造ブロック図が示され、図1に示すように、当該発光設備10は電源11、電源電気回路12、駆動電気回路13及び電圧調整装置14を含み、電源11が電源電気回路12に交流信号を提供し、電源電気回路12が交流信号を処理して駆動電気回路13に安定な入力信号(入力電圧Vin、入力電流Iin)を提供し、且つ、駆動電気回路13が電源電気回路12を介してループを形成し、電圧調整装置14が駆動電気回路13の入力電圧を調節する。ここで、駆動電気回路13は、多段階CCT色温度切替及びD2Wの色温度切替の作動モードを実現することで、様々なCCT色温度及びD2W機能色温度を取得する。本実施例は電圧調整装置14として調光器を採用したが、他の実施方式は他の装置又は電気回路を採用して駆動電気回路13の入力電圧を調節してもよい。
図2には本開示実施例に係る発光設備の電気回路部分の機能ブロック図が示され、図2に示すように、電源電気回路12は、整流ブリッジ121、リップル除去電気回路122及び制御電気回路123を含む。ここで、整流ブリッジ121は電源11が出力する交流信号を整流し、リップル除去電気回路122は整流された交流信号を受信してリップルを除去して駆動電気回路13に提供し、制御電気回路123は整流ブリッジ121、リップル除去電気回路122及び駆動電気回路13を接続してループを形成し、駆動電気回路13が作動するとき、制御電気回路123は駆動電気回路13における各分岐回路に対する安定な電流配分を実現できる。
図3には本開示第一具体的実施例に係る発光設備の電気回路部分の電気回路構造模式図が示され、図3に示すように、制御電気回路123が定電流制御チップ1231及びその周辺電気回路で構成され、本実施例において、定電流制御チップ1231が採用する型番がOB5656であるが、他の実施態様においてSY59101などの他のチップを代わりに使用してもよい。駆動電気回路13はCCT分岐回路131及びD2W分岐回路132を含む。ここで、CCT分岐回路131は多段階CCT色温度切替を実現し、D2W分岐回路132はD2Wの色温度切替を実現するとともに、駆動電気回路13がCCT作動モードからD2W作動モードへの切替を実現する。
なお、本実施例において採用する制御電気回路123が定電流、定電圧の線形制御電気回路に属するが、他の実施態様において、制御電気回路123は、プロジェクト設計要求に応じて、相応する断路器電気回路、非断路器電気回路、DC-DC制御電気回路等として設計されてもよい。
図4には本開示第一具体的実施例に係る駆動電気回路を際立たせる電気回路構造模式図が示され、図4に示すように、CCT分岐回路131は第一高色温度LEDストリング1311及びCCT色温度切替電気回路1312を含む。ここで、第一高色温度LEDストリング1311は対応するCCT色温度の寒色光を発生する。CCT色温度切替電気回路1312は多段階スイッチ13121及び多段階第一可変抵抗器13122を含み、多段階第一可変抵抗器13122は第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路に並列され、多段階スイッチ13121は、第一高色温度LEDストリング1311の異なる段階の第一可変抵抗器13122を選択接続することで、第一高色温度LEDストリング1311を調節して異なるCCT色温度に対応する寒色光を発生し、多段階CCT色温度切替を実現する。
本実施例において、第一高色温度LEDストリング1311は二組設置され、且つ二組の第一高色温度LEDストリング1311に色温度の差があり、二組の第一高色温度LEDストリング1311が混色することで、CCT色温度に対応する寒色光を発生する。他の実施態様において、第一高色温度LEDストリング1311が一組設置され、混色することなくCCT色温度に対応する寒色光を直接に発生してもよいが、得られた寒色光の色温度と実際のプロジェクトに要求される目標色温度との誤差が大きい。第一高色温度LEDストリング1311は2組以上設置され、組数がより多い第一高色温度LEDストリング1311で混色してCCT色温度に対応する寒色光を発生し、得られた寒色光の色温度と実際のプロジェクトに要求される目標色温度との誤差がより小さい。
本実施例において、二組の第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路の第一可変抵抗器13122はいずれも5段階が設置され、5段階の第一可変抵抗器13122がそれぞれ接続されるとき、二組の第一高色温度LEDストリング1311が混色したCCT色温度は、それぞれ、2700K、3000K、3500K、4000K、5000Kである。他の実施態様において、CCT色温度切替の段階数はプロジェクト要求に応じて他の段階数とされてもよい。
本実施例において、多段階スイッチ13121は6段階の机械ダブルダイヤルスイッチを採用し、多段階スイッチ13121における5段階は、二組の第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路の5段階の第一可変抵抗器13122をそれぞれ選択接続する。他の実施態様において、多段階スイッチ13121は、無線制御スイッチであり、即ち、無線制御の方式で調節発光設備10の調光調色段階を調整してもよく、具体的な実施態様は以下に示す。
図5には本開示実施例に係る無線制御スイッチの電気回路ブロック図が示され、図5に示すように、無線制御スイッチはアンテナ100、RF電気回路200及び電子スイッチ300を含む。ここで、アンテナ100はRF電気回路200と協働して電磁波の授受を実現する。RF電気回路200は現在の発光設備10の調光調色段階情報を受信した後、電子スイッチに発光設備10に対する段階切替信号を発信する。電子スイッチ300は発光設備10の調光調色段階の切替動作を実行する。本実施例において、RF電気回路200はさらにMCUの制御下で電子スイッチ300に段階切替信号を発信し、電子スイッチ300は、限定されないが、ロータリコードスイッチ、タッチスクリーンスイッチを含む。
本実施例において、CCT色温度切替電気回路1312は、第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路に直列される第一トランジスタ13123をさらに含み、第一トランジスタ13123のエミッタ電極に5段階の第一可変抵抗器13122が並列結合される。第一トランジスタ13123を増設することで、定電流作用を発揮でき、第一高色温度LEDストリング1311に流れる電流がより安定になる。
本実施例において、二つの第一トランジスタ13123のベース電極が電圧安定化抵抗器13124に共通接続され、電圧安定化抵抗器13124が二つの第一トランジスタ13123に基准電圧を提供する。
さらに、図4に示すように、D2W分岐回路132は低色温度LEDストリング1321及び制御モジュール1322を含む。ここで、低色温度LEDストリング1321は二組の第一高色温度LEDストリング1311と並列設置され、低い色温度の暖色光を発生し、低色温度LEDストリング1321の電圧降下が第一高色温度LEDストリング1311の電圧降下より小さい。制御モジュール1322は、多段階スイッチ13121の第6段階を介して、一組の第一高色温度LEDストリング1311と選択接続され、電圧調整装置14で駆動電気回路の入力電圧を調節して上昇させるとき、制御モジュール1322は、低色温度LEDストリング1321の発光状態が高輝度からゼロ輝度に迫るようにする。全体から見ると、多段階スイッチ13121で一組の第一高色温度LEDストリング1311と制御モジュール1322を選択接続し、第一高色温度LEDストリング1311と制御モジュール1322が切断され、D2W分岐回路132が作動せず、CCT分岐回路131のみが作動し、駆動電気回路13が多段階CCT色温度切替モードにある。第一高色温度LEDストリング1311と制御モジュール1322が接続されるとき、CCT分岐回路131とD2W分岐回路132が交代的に作動し、駆動電気回路13はD2W色温度切替モードに切替える。
本実施例において、制御モジュール1322は定電流制御器13221であり、多段階スイッチ13121は一組の第一高色温度LEDストリング1311と定電流制御器13221の出力端を選択接続する。駆動電気回路の入力電圧値が小さいとき、D2W分岐回路132の抵抗が低く、定電流制御器13221がオンになり、低色温度LEDストリング1321が正常に作動する。電圧調整装置14で駆動電気回路の入力電圧を調節して上昇させるとき、D2W分岐回路132の抵抗が徐々に大きくなり、閾値に達した後に定電流制御器13221が自動的にオフになり、低色温度LEDストリング1321がゼロ輝度になる。
本実施例において、定電流制御器13221が具体的に採用する型番がPT4515であるが、他の実施態様において、BP5111又はIML8686などの他の型番を採用してもよい。
本実施例において、定電流制御器13221の出力端に第二限流抵抗器13222が直列され、第二限流抵抗器13222は定電流制御器13221の制御をより精確にすることができる。
本実施例において、低色温度LEDストリング1321は、低色温度LEDの直列個数が第一高色温度LEDストリング1311における高色温度LEDの直列個数より小さいように設計されることで、低色温度LEDストリング1321の電圧降下が第一高色温度LEDストリング1311の電圧降下より小さくなる。他の実施態様において、本開示の実施原理から逸脱することなく、他の方式で低色温度LEDストリング1321の電圧降下が第一高色温度LEDストリング1311の電圧降下より小さいことを実現する態様も本開示の保護範囲に含まれることは、当業者が理解すべきである。
以上より、本開示第一具体的実施例の実施原理は以下である。
1.多段階CCT色温度切替作動モード
多段階スイッチ13121で二組の第一高色温度LEDストリング1311における5段階の異なる段階の第一可変抵抗器13122をそれぞれ選択接続し、このとき、CCT分岐回路131のみがオンになり、D2W電気回路132がオンにならず、二組の第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路の入力電流が対応して変化することで、二組の第一高色温度LEDストリング1311が異なる色温度を発生して、異なるCCT色温度に混色し、さらに多段階CCT色温度切替を実現する。
2.D2W調光調色切替モード
多段階スイッチ13121が一組の第一高色温度LEDストリング1311と制御モジュール1322を接続するように切り替えるとき、一組の第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路及びD2W分岐回路132のみがオンになり、即ち、D2W分岐回路132はCCT分岐回路131における一回路の第一高色温度LEDストリング1311を共有する。最初に、駆動電気回路13の入力電圧値が小さいとき、低色温度LEDストリング1321の電圧降下が第一高色温度LEDストリング1311の電圧降下より低く、即ち起動電圧が小さいため、低色温度LEDストリング1321の位置する分岐回路が先に起動し、低色温度LEDストリング1321が点灯して暖色光を発生する一方、第一高色温度LEDストリング1311がゼロ輝度である。電圧調整装置14の調節につれて駆動電気回路の入力電圧が絶えずに上昇して、第一高色温度LEDストリング1311の起動電圧に達するとき、第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路が起動開始して、第一高色温度LEDストリング1311が点灯し、色温度が高い光(寒色光)を生成して、低色温度LEDストリング1321が発生する暖色光と混色するとともに、D2W分岐回路132の抵抗が徐々に上昇することで、定電流制御器13221が最終にオフになり、低色温度LEDストリング1321がゼロ輝度になり、即ち、駆動電気回路13の主幹回路電流は、最初に全部が低色温度LEDストリング1321に入力されるが、電流が徐々に第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路に傾斜配分されるようになり、この過程中、LED発光状態は暖色光~暖色光と寒色光との混色~寒色光であり、これにより混色してD2W機能の色温度が得られる。
図6には本開示第二具体的実施例に係る駆動電気回路の電気回路構造模式図が示され、図6に示すように、第一具体的実施例との相違点は、本実施例におけるCCT分岐回路131が、対応するCCT色温度を有する寒色光を発生する第二高色温度LEDストリング1313をさらに含むことにある。第二高色温度LEDストリング1313は二組の第一高色温度LEDストリング1311及び低色温度LEDストリング1321と並列設置され、低色温度LEDストリング1321における低色温度LEDの直列個数も第二高色温度LEDストリング1313における高色温度LEDの直列個数より小さいことで、低色温度LEDストリング1321の電圧降下が第二高色温度LEDストリング1313の電圧降下より小さくなる。多段階スイッチ13121の第6段階は、第二高色温度LEDストリング1313と定電流制御器13221の出力端の第二限流抵抗器13222を選択接続する。
本開示第二具体的実施例の実施原理は以下である。
第二高色温度LEDストリング1313を増設することで、D2W分岐回路132とCCT分岐回路131に共有されるLEDストリングがなく、D2W調光調色作動モードにおいて、プロジェクト設計要求により必要とするCCT色温度の第二高色温度LEDストリング1313を直接に選定した後、低色温度LEDストリング1321とD2W調光調色をすればよい。
図7には本開示第三具体的実施例に係る駆動電気回路の電気回路構造模式図が示され、図7に示すように、第一具体的実施例との相違点は、二組の第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路に、いずれも第一トランジスタ13123と並列設置される第二トランジスタ13125がそれぞれ直列されることにある。二つの第二トランジスタ13125のエミッタ電極にそれぞれ第二可変抵抗器13126が直列結合され、二つの第二可変抵抗器13126の他端が共通接続される。多段階スイッチ13121の第6段階は、二つの第二可変抵抗器13126の共通接続される一端と定電流制御器13221の出力端の第二限流抵抗器13222を選択接続する。
本開示第三具体的実施例の実施原理は以下である。
二つの第二トランジスタ13125及び二つの第二可変抵抗器13126を増設することで、第二可変抵抗器13126も第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路の入力電流を変化でき、二組の第一高色温度LEDストリング1311が混色して発生したCCT色温度に対応する光を変化できる。多段階スイッチ13121が二つの第二可変抵抗器13126と制御モジュール1322を接続するとき、D2W分岐回路132がCCT分岐回路131の二組の第一高色温度LEDストリング1311を共有することになる。本実施例と第一具体的実施例とを比べると、その共通点は、第二トランジスタ13125及び第二限流抵抗器13126と第一トランジスタ13123及び第一可変抵抗器13122との作用が同様であり、いずれもCCT色温度を得るためであることにある。相違点は、第一具体的実施例の第一可変抵抗器13122は多段階に設置され、多段階のCCT色温度が取得でき、且つD2W分岐回路132がCCT分岐回路131における一組の第一高色温度LEDストリング1311のみを共有する一方、本実施例の第二限流抵抗器13126は一段階のみ設置され、一つの一定な色温度のみが取得でき、且つD2W分岐回路132がCCT分岐回路131における二組の第一高色温度LEDストリング1311を共有する。
図8には本開示第四具体的実施例の駆動電気回路の電気回路構造模式図が示され、図8に示すように、第一具体的実施例との相違点は、制御モジュール1322が第一限流抵抗器13223であり、第一限流抵抗器13223と低色温度LEDストリング1321が直列される。二組の第一高色温度LEDストリング1311それぞれに、第一可変抵抗器13122と並列設置される第三可変抵抗器13127がさらに追加的に直列され、多段階スイッチ13121は、二組の第一高色温度LEDストリング1311の5段階の第一可変抵抗器13122及び1段階の第三可変抵抗器13127と第一限流抵抗器13223とを選択接続する。
本開示第四具体的実施例の実施原理は以下である。
D2W調光調色作動モードにおいて、駆動電気回路13の入力電圧が低い場合、低色温度LEDストリング1321に流れる電流が大きく、低色温度LEDストリング1321が点灯できる。駆動電気回路13の入力電圧が絶えずに上昇するに連れて、第一限流抵抗器13223により、D2W分岐回路132に流れる電流が小さくなり、電流の大部分が二組の第一高色温度LEDストリング1311に配分され、このときの低色温度LEDストリング1321は高輝度から徐々に微小輝度になり、発生した色温度がますます小さくなり、CCT分岐回路が発生するCCT色温度と混色して異なるD2W機能色温度になる。
上記四つの具体的実施例において、二組の第一高色温度LEDストリング1311が採用するLEDはそれぞれ2580K-2870K色温度範囲の白光及び4710K-5260K色温度範囲の白光を発光し、一組の第二高色温度LEDストリング1313が採用するLEDは2900K-3500K色温度範囲の白光を発光し、一組の低色温度LEDストリング1321が採用するLEDは1600-2000K色温度の白光を発光する。
上記四つの具体的実施例は、MCUなしの場合に多段階CCT色温度切替及びD2Wの色温度切替を実現する態様を提供する。好ましい実施例において、本開示は、MCUありの場合に多段階CCT色温度切替及びD2Wの色温度切替を実現する態様をさらに提供する。
図9には本開示実施例に係る発光設備がMCU制御下で多段階CCT及びD2W色温度切替を実現した電気回路構造模式図が示され、図10は本開示実施例に係るMCU及びその周辺電気回路原理図であり、図9、図10に示すように、MCUがある制御の態様において、駆動電気回路13はLED A、B、Cの三組のストリングと、三組のストリングのオンオフ状態をそれぞれ制御するスイッチG1、G2、G3とを含む。三組のLEDストリングは、LED Aストリング及びLED Bストリングが高色温度であり、LED AストリングとLED Bストリングの間に一定の色温度差があり、LED Cストリングが低色温度である。このように、MCUでスイッチG1、G2、G3の状態を制御し、さらにスイッチG1、G2、G3でトライオードQ3、Q4、Q5を制御することで、三組のLEDストリングのオンオフ状態を制御でき、これにより、LED AストリングとLED Bストリングとをオンにして混色し、CCT色温度が得られ、或いは、LED Aストリング及び/又はLED BストリングとLED Cストリングとをオンにして、D2W機能色温度が得られる。
以下は、本開示実施例の発光設備がCCT及びD2W色温度切替を実現する電気性能パラメータ及び機能状態に対するテスト結果である。
表1は本開示第四具体的実施例の発光設備がCCT及びD2W色温度切替を実現する電気性能パラメータ及び点灯状態に対するテストデータが示され、下記表1に示すように、
5段階CCT色温度切替作動モードにおいて、駆動電気回路13に120Vの入力電圧を入力し、二組の第一高色温度LEDストリング1311(LED A、LED B)で発生する光が混色した5段階のCCT色温度は、それぞれ、2700K、3000K、3500K、4000K、5000Kである。
D2W色温度切替作動モードにおいて、表1により、入力電圧Vinが低いとき、LED D(低色温度LEDストリング1321)が点灯し、LED C(その中の一組の第一高色温度LEDストリング1311)が未点灯であることが分かる。入力電圧Vinの上昇に連れて、LED Cが点灯し、LED Dが未点灯になる。
Figure 0003241568000002
図11には本開示第四具体的実施例に係る発光設備がD2Wモードにおける調光調色曲線図が示され、図11に示すように、曲線図の縦座標は第二高色温度LEDストリング1313と低色温度LEDストリング1321がD2Wを実現した色温度であり、横座標は第二高色温度LEDストリング1313と低色温度LEDストリング1321の二回路のLEDの合計輝度である。曲線「1」は、第二高色温度LEDストリング1313が色温度2700KのLEDで直列され、低色温度LEDストリング1321が色温度1800KのLEDで直列されるときのD2W調光調色曲線である。曲線「2」は、第二高色温度LEDストリング1313が色温度3000KのLEDで直列され、低色温度LEDストリング1321が色温度1800KのLEDで直列されるときのD2W調光調色曲線である。曲線「1」において、駆動電気回路13の入力電圧が最も低いとき、低色温度LEDストリング1321が発光した1800Kの暗色の暖色光のみがあるが、入力電圧の上昇に連れて、低色温度LEDストリング1321と第二高色温度LEDストリング1313との二回路が混色して、徐々に明るい寒色光になり、最終に、第二高色温度LEDストリング1313が発光する2700Kの高明るさの寒色光のみがあることになる。同様に、曲線「2」において、1800Kの暗い暖色光から徐々に3000Kの高明るさの寒色光になる。
表2は、本開示第四具体的実施例に係る発光設備がCCTモードにおける電流精度のテストデータが示され、下記表2に示すように、
二組の第一高色温度LEDストリング1311は、それぞれ色温度5000KのLED Aと色温度2700KのLED Bを選択し、二組の第一高色温度LEDストリング1311のLED直列個数がそれぞれ(12,12),(11,12),(12,11)である三つの状況に対してテストする。表2により、5段階のCCT色温度切替モードにおいて、電流の最大偏差が0.6%であり、色差SDCM影響が±0.4ステップ、5段階CCT色差SDCMがそれぞれ(4-5-5-5-4)であることが分かる。
Figure 0003241568000003
図12には本開示第四具体的実施例に係る発光設備の混光曲線図が示され、図12に示すように、二組の第一高色温度LEDストリング1311が採用したLEDの色温度範囲はそれぞれ6500K-8000K、2700K-3500Kであり、低色温度LEDストリング1321が採用したLEDの色温度範囲は1500K-1700Kであり、二組の第一高色温度LEDストリング1311が混光してCCT色温度が得られ、さらに低色温度LEDストリング1321と混光して、D2W機能色温度が得られる。テスト結果により、D2W機能色温度の色座標が黒体放射曲線に接近できる。
以上より、本開示の多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備10は、多段階のCCT色温度切替を実現でき、且つ色差SDCM<3にすることができる。CCT分岐回路131とD2W分岐回路132とに電圧降下差がある原理により、D2Wの色温度切替作動モードを実現できる。本開示の電気回路は、構造が簡単であり、開発ライフサイクルが短く、DOB光源に有用であり、且つ色温度制御が精確であり、黒体放射曲線に接近して調光調色することができる。
本開示の第二態様は、一つ又は多数の上記のような発光設備を含む灯具を提供する。
図13には本開示の一つの具体的実施例の灯具の構造模式図が示され、図14は本開示の一つの具体的実施例の灯具に第一光源を際立たせる構造模式図が示され、図13、図14に示すように、当該灯具はダウンライトタイプであり、当該灯具は表面リング21、弾性取付構造22、第一光源23及びライトガイド24を含む。表面リング21は一端が閉鎖され、他端が凹設して第一収容空間211を形成する。弾性取付構造22は、一端が表面リング21の閉鎖される一端に固定され、他端が表面リング21を吊り天井に固定し、弾性取付構造22は、波形管を他のコネクタと組み合わせて採用してもよく、軟鉄筋を採用してもよいが、ここで限定しない。発光設備10における電源電気回路12と駆動電気回路13が第一光源23に集積され、本実施例において第一光源23がDOB光源であるが、他の実施態様において他のパッケージを採用してもよい。第一光源23と発光設備10における電圧調整装置14(未図示)は第一収容空間211に取り付けられる。ライトガイド24は表面リング21の凹設する一端に設置され、ライトガイド24と表面リング21の凹設する一端は互いにカバーして第一収容空間211を閉鎖し、第一光源23の発光する光線がライトガイド24にて散乱される。
図15には、本開示のもう一つの具体的実施例に係る灯具の構造模式図が示され、図16には本開示のもう一つの具体的実施例の灯具に第二光源を際立たせる構造模式図が示され、図15、図16に示すように、当該灯具は雲高灯タイプであり、灯盤31、灯カバー32、第二光源33及び駆動34を含む。灯盤31の一端は吊り天井に固定され、その固定方式は他のコネクタを介して吊り天井に吊り下げ固定され又は直接固定されてもよく、灯盤31の他端は灯カバー32と互いにカバーして第二収容空間311を形成し、発光設備10における電源電気回路12と駆動電気回路13が第二光源33に集積され、本実施例において第二光源33もDOB光源であるが、他の実施態様において他のパッケージを採用してもよい。第二光源33と駆動34が電気接続され、第二光源33と、駆動34と、複数の設備10における電圧調整装置14(未図示)とは第二収容空間311に取り付けられる。駆動34が第二光源33の使用状態を制御し、第二光源33が発光した光線が灯カバー32にて散乱される。
本開示は、多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備及びそれで構成される灯具を提出し、発光設備10は多段階スイッチ13121でCCT作動モードとD2W作動モードとを切り替え、多段階スイッチ13121が多段階第一可変抵抗器13122を選択接続するとき、CCT分岐回路131のみがオンになり、発光設備10がCCT作動モードに入り、第一可変抵抗器13122は第一高色温度LEDストリング1311の位置する分岐回路の入力電流を調節し、第一高色温度LEDストリング1311は異なるCCT色温度の寒色光を単独的又は混色的に発生する。
多段階スイッチ13121はCCT分岐回路131と制御モジュール1322を選択接続するとき、発光設備10がD2W作動モードに入り、駆動電気回路13の入力電圧値が小さいとき、低色温度LEDストリング1321の電圧降下が第一高色温度LEDストリング1311及び第二高色温度LEDストリング1313の電圧降下より小さく、即ち起動電圧が小さいため、低色温度LEDストリング1321の位置する分岐回路が先に起動し、低色温度LEDストリング1321が点灯して暖色光を発生し、第一高色温度LEDストリング1311又は第二高色温度LEDストリング1313が未起動で未点灯である。その後、電圧調整装置14により駆動電気回路13の入力電圧が絶えずに上昇して、第一高色温度LEDストリング1311及び/又は第二高色温度LEDストリング1313の起動電圧に達するとき、第一高色温度LEDストリング1311又は第二高色温度LEDストリング1313の位置する分岐回路が起動し、第一高色温度LEDストリング1311又は第二高色温度LEDストリング1313が点灯して寒色光を発生するとともに、制御モジュール1322は低色温度LEDストリング1321の発光状態が高輝度から微小輝度又はゼロ輝度に迫るように制御し、即ち、駆動電気回路13の主幹回路電流は、最初に全部が低色温度LEDストリング1321に入力されるが、電流の大部分が徐々に第一高色温度LEDストリング1311又は第二高色温度LEDストリング1313に配分されるようになり、この過程中、LED発光状態は暖色光~暖色光と寒色光との混色~寒色光であり、これにより混色してD2W機能色温度が得られる。
本開示の多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備10は、多段階のCCT色温度切替を実現でき、且つ色差SDCM<3にすることができる。CCT分岐回路131とD2W分岐回路132とに電圧降下差がある原理により、D2Wの色温度切替作動モードを実現できる。本開示の電気回路は構造が簡単であり、開発ライフサイクルが短く、DOB光源に有用であり、且つ色温度制御が精確であり、黒体放射曲線に接近して調光調色することができる。
言うまでもなく、当業者は、本開示の主旨及び範囲から逸脱することなく、本開示の実施例に対して様々の修正及び変更を行うことができる。このように行う修正及び変更が本開示の特許請求の範囲及びその同等の範囲にある場合、本開示はこれらの修正及び変更をカバーすることを意図する。「含む」の用語は、特許請求の範囲に列挙されていない他の要素又はステップの存在を排除するものではない。特定の手段は異なる従属請求項に記載していることは、これらの手段の組み合わせが利益を得るために用いられないことを意味しない。特許請求の範囲における如何なる符号は、範囲に対する制限として認定すべきではない。
10 発光設備
11 電源
12 電源電気回路
121 整流ブリッジ
122 リップル除去電気回路
123 制御電気回路
1231 定電流制御チップ
13 駆動電気回路
131 CCT分岐回路
1311 第一高色温度LEDストリング
1312 CCT色温度切替電気回路
13121 多段階スイッチ
13122 第一可変抵抗器
13123 第一トランジスタ
13124 電圧安定化抵抗器
13125 第二トランジスタ
13126 第二可変抵抗器
13127 第三可変抵抗器
1313 第二高色温度LEDストリング
132 D2W分岐回路
1321 低色温度LEDストリング
1322 制御モジュール
13221 定電流制御器
13222 第二限流抵抗器
13223 第一限流抵抗器
14 電圧調整装置
21 表面リング
211 第一収容空間
22 弾性取付構造
23 第一光源
24 ライトガイド
31 灯盤
311 第二収容空間
32 灯カバー
33 第二光源
34 駆動
100 アンテナ
200 RF電気回路
300 電子スイッチ

Claims (17)

  1. 多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備であって、
    CCT分岐回路(131)とD2W分岐回路(132)を含む駆動電気回路(13)を含み、
    前記CCT分岐回路(131)は、
    CCT色温度に相応する光を発生するように構成される第一高色温度LEDストリング(1311)と、
    前記第一高色温度LEDストリング(1311)の入力電流を調節することで、前記第一高色温度LEDストリング(1311)を調節して異なるCCT色温度に対応する光を発生させるように構成される多段階スイッチ(13121)を含む、CCT色温度切替電気回路(1312)と、を含み、
    前記D2W分岐回路(132)は、
    前記第一高色温度LEDストリング(1311)と並列設置され、暖色光を発生するように構成される低色温度LEDストリング(1321)であって、前記低色温度LEDストリング(1321)の電圧降下が前記第一高色温度LEDストリング(1311)の電圧降下より小さい低色温度LEDストリング(1321)と、
    前記駆動電気回路(13)の入力電圧が徐々に上昇するとき、前記低色温度LEDストリング(1321)の発光状態が高輝度から微小輝度又はゼロ輝度に迫ることを実現するように構成される制御モジュール(1322)と、を含み、
    前記多段階スイッチ(13121)は、さらに、前記CCT分岐回路(131)と前記制御モジュール(1322)を選択接続することで、前記CCT分岐回路(131)と前記D2W分岐回路(132)のオン又はオフを制御する、
    多段階CCTとD2Wが一体に集積される発光設備。
  2. 前記CCT色温度切替電気回路(1312)は、前記第一高色温度LEDストリング(1311)分岐回路に並列される少なくとも二段階の第一可変抵抗器(13122)をさらに含み、
    前記多段階スイッチ(13121)は、前記第一高色温度LEDストリング(1311)の異なる段階の前記第一可変抵抗器(13122)を選択接続することで、異なるCCT色温度に対応する光を発生するように構成される、
    請求項1に記載の発光設備。
  3. 前記CCT色温度切替電気回路(1312)は、前記第一高色温度LEDストリング(1311)分岐回路に直列される第一トランジスタ(13123)をさらに含み、
    前記少なくとも二段階の第一可変抵抗器(13122)は前記第一トランジスタ(13123)のエミッタ電極に並列結合される、
    請求項2に記載の発光設備。
  4. 前記第一高色温度LEDストリング(1311)は少なくとも二組あり、
    前記多段階スイッチ(13121)は、異なる前記第一高色温度LEDストリング(1311)の位置する分岐回路の同一段階の前記第一可変抵抗器(13122)を選択接続することで、混色して異なるCCT色温度に対応する光を得るように構成される、
    請求項3に記載の発光設備。
  5. 前記CCT分岐回路(131)は、
    前記第一高色温度LEDストリング(1311)と並列設置され、CCT色温度に相応する光を発生するように構成される第二高色温度LEDストリング(1313)であって、前記低色温度LEDストリング(1321)の電圧降下が前記第二高色温度LEDストリング(1313)の電圧降下より小さい第二高色温度LEDストリング(1313)をさらに含み、
    前記多段階スイッチ(13121)は、前記制御モジュール(1322)と前記第二高色温度LEDストリング(1313)を選択接続することで、前記CCT分岐回路(131)と前記D2W分岐回路(132)のオン又はオフを制御する、
    請求項1に記載の発光設備。
  6. 前記多段階スイッチ(13121)は、前記制御モジュール(1322)と一組の前記第一高色温度LEDストリング(1311)とを選択接続することで、前記CCT分岐回路(131)と前記D2W分岐回路(132)のオン又はオフを制御する、
    請求項1又は4に記載の発光設備。
  7. 異なる前記第一高色温度LEDストリング(1311)の位置する分岐回路は、いずれも第二可変抵抗器(13126)が直列され、異なる前記第二可変抵抗器(13126)の他端が共通接続され、
    前記多段階スイッチ(13121)は、前記制御モジュール(1322)と異なる前記第二可変抵抗器(13126)とが共通接続される一端とを選択接続することで、前記CCT分岐回路(131)と前記D2W分岐回路(132)のオン又はオフを制御する、
    請求項4に記載の発光設備。
  8. 前記低色温度LEDストリング(1321)は、低色温度LEDの直列個数が前記第一高色温度LEDストリング(1311)及び/又は第二高色温度LEDストリング(1313)における高色温度LEDの直列個数より小さいように設計されることで、前記低色温度LEDストリング(1321)の電圧降下が前記第一高色温度LEDストリング(1311)及び/又は第二高色温度LEDストリング(1313)の電圧降下より小さくなる、
    請求項1又は5に記載の発光設備。
  9. 前記駆動電気回路(13)の入力電圧を調節するように構成される電圧調整装置(14)をさらに含む、
    請求項5に記載の発光設備。
  10. 前記制御モジュール(1322)は定電流制御器(13221)である、
    請求項9に記載の発光設備。
  11. 前記制御モジュール(1322)は第一限流抵抗器(13223)である、
    請求項9に記載の発光設備。
  12. 前記多段階スイッチ(13121)はダブルダイヤルスイッチである、
    請求項1に記載の発光設備。
  13. 前記多段階スイッチ(13121)は無線制御スイッチであり、
    前記無線制御スイッチは、
    RF電気回路(200)と協働して電磁波の授受を実現するように構成されるアンテナ(100)と、
    現在の前記発光設備(10)の調光調色段階情報を受信し、電子スイッチ(300)に前記発光設備(10)に対する段階切替信号を発信するように構成される前記RF電気回路(200)と、
    前記発光設備(10)の調光調色段階の切替動作を実行するように構成される前記電子スイッチ(300)と、を含む、
    請求項1に記載の発光設備。
  14. 電源電気回路(12)をさらに含み、
    前記電源電気回路(12)は、
    整流後の交流信号を提供するように構成される整流ブリッジ(121)と、
    前記整流ブリッジ(121)と前記駆動電気回路(13)を接続し、前記整流後の交流信号を受信してリップルを除去するように構成されるリップル除去電気回路(122)と、
    前記駆動電気回路(13)と接続されてループを形成し、前記CCT分岐回路(131)及び/又は前記D2W分岐回路(132)がオンになるとき、前記第一高色温度LEDストリング(1311)又は前記第二高色温度LEDストリング(1313)、並びに/或いは、前記低色温度LEDストリング(1321)の位置する分岐回路に、電流を安定に配分することを実現するように構成される制御電気回路(123)とを含む、
    請求項9に記載の発光設備。
  15. 請求項14に記載の発光設備を含む、灯具。
  16. 一端が閉鎖され、他端が凹設して第一収容空間(211)を形成する表面リング(21)と、
    前記表面リング(21)の閉鎖される一端に固定され、前記表面リング(21)を取り付ける弾性取付構造(22)と、
    前記駆動電気回路(13)と前記電源電気回路(12)が第一光源(23)内に集積され、前記第一光源(23)と前記電圧調整装置(14)が前記第一収容空間(211)内に内蔵される第一光源(23)と、
    前記表面リング(21)の凹設する一端に設置され、前記第一収容空間(211)を閉鎖するライトガイド(24)と、を含む、
    請求項15に記載の灯具。
  17. 前記灯具は、灯盤(31)、灯カバー(32)、第二光源(33)及び駆動(34)を含み、
    前記灯盤(31)は、一端が吊り天井に固定され、他端が前記灯カバー(32)と互いにカバーして第二収容空間(311)を形成し、前記駆動電気回路(13)と前記電源電気回路(12)が前記第二光源(33)内に集積され、前記第二光源(33)と前記駆動(34)が電気接続され、前記第二光源(33)、前記駆動(34)及び前記電圧調整装置(14)が前記第二収容空間(311)内に内蔵される、
    請求項15に記載の灯具。
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