JP4892522B2 - 光源およびその駆動装置 - Google Patents

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Description

ここで開示される実施形態は、光源駆動装置および光源の制御方法に関する。
(関連出願の相互参照)
この出願は米国特許出願第11/830,857号、出願日2007年7月31日の一部継続出願であり、台湾出願第96125235号、出願日2007年7月11日の優先権を主張する。米国および台湾特許出願の開示内容は全て、参照によってここに組み込まれる。
発光ダイオード(LED)は一般に、電子機器の視覚的機能指示器として用いられる。LEDは低消費電力で、入力および機器の状態変化に対して素早く応答するので、電子機器内での使用に適している。近年、LEDは、液晶表示装置(LCD)のバックライト用、および電子照明用に開発されている。LEDはとりわけ、自動車のランプ、信号灯、掲示板/メッセージ看板、大型ビデオウォール、および投射機などの公共電子表示装置内で使用されている。
近年、LEDは、LCDバックライトモジュール内で広く使用されている。例えば、LEDは、携帯電話や自動車の表示装置内で使用されるものなどの小型LCD内のバックライトとして使用されている。しかし、より大型のLCDのバックライトにLEDを適用するにはなお解決すべき問題が残っている。このような問題には、光均一性の限界、LED駆動効率の低さ、LEDの高コストが含まれる。このような問題に対する従来の解決策には、LEDを駆動するために直流(DC)駆動ユニットを用いることが含まれ、それは駆動ユニットの変換効率を向上し、帰還制御を改善する。変換効率を向上し、帰還制御を改善することはさらにLEDの光均一性を向上させるが、駆動ユニットの複雑さおよび価格を増大させる。
LEDの駆動には、交流(AC)も使用できる。この出願の図1は、米国特許第7,081,722号の回路図である。図1ではAC駆動装置100は四相駆動アーキテクチャに分割され、AC電圧変動を用いてLED G1〜G4を駆動し、連続的に光を出射する。スイッチS1〜S4と過電流検出器110〜140は、LED G2〜G4の対向する端子に配置される。過電流検出器110〜140は、一度にLED G1〜G4の一つに供給される電流を調整するために用いられる事前設定値を有する。従って、位相および駆動時間範囲の違いによって、LED G1〜G4は各々異なる強度で光を出射する。その結果、AC駆動装置100は、バックライト表示装置内に不均一な光強度をもたらす。
従って、光源モジュールの光均一性および駆動効率を効果的に改善する光源装置および光源駆動ユニットが開示される。
駆動ユニットは、少なくとも一つの光源モジュールの駆動に適している。駆動ユニットは、第1ノード、第2ノード、クロック同期化ユニット、制御ユニット、スイッチユニット、帰還ユニット、輝度設定素子および色検出ユニットの一部または全てを有することができる。AC電圧は、第1ノードおよび第2ノードを介して駆動ユニットに印加される。クロック同期化ユニットは第2ノードに結合し、クロック同期化信号の基準としてAC入力電圧を用いる。制御ユニットは、クロック同期化ユニットに結合する。制御ユニットは事前設定値をLED駆動信号に変換し、それはクロック同期化信号のタイミングおよび帰還ユニットからの帰還信号に従って調整される。制御ユニットはクロック同期化信号を用いて、帰還ユニットからの出力信号に基づいて調整信号の駆動電流のパルス幅を変調する。スイッチユニットは、AC電圧、制御ユニットからの駆動電流信号、およびLED光源モジュールに結合する。AC電圧が印加され、駆動電流信号が制御ユニットから印加されていることをスイッチユニットが判別すると、電流がLED光源モジュールに印加される。
光源駆動ユニットの一実施形態では、帰還ユニットは光源モジュールと制御ユニットの間に結合し、光源モジュールの負荷状態を判別し、制御ユニットに帰還信号を出力する。別の実施形態では、光源モジュールは、AC電源およびスイッチユニットに結合することもできる。この実施形態では、帰還ユニットは、スイッチユニットおよび制御ユニットに結合することもできる。
一実施形態では、光源駆動ユニットは色検出ユニットを有する。色検出ユニットは光波長検出器を用いて、LED光源によって出射された照射光の度合いを判別する。検出器は、照射光の度合いに対応する信号(つまり、所定の波長において明るいほど、電圧が高いことを意味する)を増幅器に出力する。増幅器はその信号を増幅し、制御ユニットに送る。その後、制御ユニットはLED駆動電流信号を調整し、所望の度合いの照射光を生成する。
光源装置も開示される。光源装置は少なくとも一つのLEDストリング、第1ノード、第2ノード、クロック同期化ユニット、制御ユニット、スイッチユニット、および帰還ユニットの一部または全てを有することができる。AC電圧は、第1ノードおよび第2ノードを介して光源装置に印加される。クロック同期化ユニットは第2ノードに結合し、クロック同期化信号の基準としてAC入力電圧を用いる。制御ユニットは、クロック同期化ユニットに結合する。制御ユニットは事前設定輝度値をLED駆動電流に変換し、それはクロック同期化信号のタイミングおよび帰還ユニットからの帰還信号に従って調整される。制御ユニットはクロック同期化信号を用いて、帰還ユニットからの出力信号に基づいて駆動電流のパルス幅を変調する。スイッチユニットは、AC電圧、制御ユニットからの駆動電流信号、およびLED光源モジュールに結合する。AC電圧が印加され、駆動電流信号が制御ユニットから印加されていることをスイッチユニットが判別すると、電流がLED光源モジュールに印加される。
光源装置の一実施形態では、帰還ユニットは光源モジュールと制御ユニットの間に結合し、光源モジュールの負荷状態を判別し、帰還信号を制御ユニットに出力する。別の実施形態では、光源モジュールはAC電源とスイッチユニットに結合することもできる。この実施形態では、帰還ユニットはスイッチユニットと制御ユニットに結合することもできる。
この発明はクロック同期化ユニットを用いてクロック同期化信号を生成し、前記クロック同期化信号はその後、制御ユニットに入力される。制御ユニットはさらに帰還ユニットから帰還信号を受け取り、前記帰還信号は光源モジュールの出力に基づいている。制御ユニットは、元の事前設定強度値と帰還信号を比較する。比較結果に基づいて制御ユニットは駆動制御信号を調整し、光源モジュールの輝度を操作し、所望の強度を実現する。調整された駆動制御信号はスイッチユニットに印加され、その後、光源モジュールの強度を補正する。
別の実施形態では、複数のLEDストリングを用いることができる。さらに、LEDストリングは異なる色のLEDを用いることができる。一例は、各々が赤、緑、および青などの異なる色の3つのLEDのストリングである。各LEDストリングは、別個のLED駆動回路を用いることができる。この実施形態では、複数の色検出器を用いることができ、もしくは複数のLEDストリング内で用いられる色のスペクトルに適切な感度を有するのであれば、単一の色検出器を用いることもできる。
当然のことながら、前述の一般的な説明と以降の詳細な説明は典型的な説明のためだけのものであって、請求項のとおりの発明を限定するものではない。
以降の内容は、説明のためであって限定するものではなく、ここで提示される技術を十分に理解するために、特定のステップの連続、インタフェースおよび構成などの具体的な技術および実施形態を記述する。技術および実施形態は添付の図面の状況に応じて主に説明されるが、さらに当業者には明らかなことであるが、その技術および実施形態は他の回路形式内で実施することもできる。
ここで、発明の典型的な実施形態について詳しく参照するが、その実施例は添付の図面内に示されている。同じ部品または同様の部品を参照するために、可能な限り、図面全体で同じ参照番号を用いる。
図2は、光源駆動ユニット205を含む光源装置200の一実施形態のブロック図である。光源駆動ユニット205は、第1ノードN1、第2ノードN2、クロック同期化ユニット210、制御ユニット220、スイッチユニット230、および帰還ユニット240を有する。AC電圧VACは、ノードN1およびノードN2を介して光源装置200に印加され、光源装置200に電力を提供する。ノードN1は、光源モジュール250の第1端子に結合する。クロック同期化ユニット210とスイッチユニット230は、ノードN2に結合する。クロック同期化ユニット210はAC電圧VACを用いて、クロック同期化信号Ssynを生成する。
クロック同期化信号Ssynは、制御ユニット220に出力される。制御ユニット220は、クロック同期化信号Ssynのタイミングを用いて調整信号ASを生成する。調整信号ASは、スイッチユニット230に出力される。スイッチユニット230は、ノードN2と、光源モジュール250の第2端子の間に結合する。スイッチユニット230は、AC電圧VACが光源モジュール250に印加されているかどうかを判別する。例えば、調整信号ASが高論理レベルである場合、スイッチユニット230を閉じて回路を完成し、それによって光源モジュール250に電力を印加する。調整信号ASが低論理レベルである場合、スイッチユニット250は開いて、光源モジュール250の照射を妨げる。
帰還ユニット240は、光源モジュール250と制御ユニット220の間に結合する。帰還ユニット240は、例えば、電流駆動光源モジュール250の大きさとして電気的負荷の存在を検出し、負荷が検出された場合、駆動電流の大きさに対応する帰還信号Sfを制御ユニット220に出力する。制御ユニット220は帰還信号Sfを事前設定輝度値と比較し、前記事前設定輝度値も駆動電流に対応し、調整信号ASのパルス幅を変調する基準として役立つ。例えば、帰還信号Sfが事前設定輝度値を超える輝度値を有する場合、調整信号ASのパルス幅をより狭く変調し、スイッチユニット230内のスイッチング時間を低減する。帰還信号Sfが事前設定輝度値より小さな輝度値を有する場合、調整信号ASのパルス幅をより広く変調し、スイッチユニット230内のスイッチング時間を増大させる。
図3は、光源駆動装置305を含む光源装置300の別の実施形態のブロック図である。図3を参照すると、光源駆動ユニット305は、クロック同期化ユニット310、制御ユニット320、スイッチユニット330、帰還ユニット340、整流器350、および選択的輝度設定素子360を有する。AC電圧VAC2は第3ノードN3および第4ノードN4を介して光源装置300に印加され、光源装置300に電力を提供する。整流器350は、AC電圧VAC2をAC電圧VAC1に変換する。より詳細には、整流器350が電圧VAC2を十分に整流しそれを単極にすれば、整流した電圧を滑らかにしリップルをなくさなくても、この実施形態には十分である。その結果、AC電圧VAC1は、AC電圧VAC2の周波数に対応してその波形内に周期的変動を有する。AC電圧VAC1は、ノードN1およびノードN2に印加される。ノードN1は、光源モジュール370の第1端子、つまりカソード端子に結合する。
ノードN2はクロック同期化ユニット310に結合し、クロック同期化ユニット310はAC電圧VAC1を用いて、クロック同期化信号Ssynを生成する。クロック同期化ユニット310は制御ユニット320に結合し、制御ユニット320はクロック同期化信号Ssynから抽出したタイミングを用いて、調整信号ASをスイッチユニット330に出力する。スイッチユニット330はノードN2、および光源モジュール370の第2端子、つまりアノード端子に結合し、調整信号ASを受け取り、調整信号ASの論理状態(つまり、高または低電圧)に従って回路を開閉する。スイッチユニット330が閉じられると、回路は閉じられ、AC電圧VAC1は光源モジュール350に印加可能になり、照射光を生成する。帰還ユニット340は、光源モジュール350と制御ユニット320に結合する。帰還ユニット340は、例えば、電流駆動光源モジュール350の大きさとして、光源モジュール350の負荷状態を検出する。帰還ユニット340は、検出した負荷状態に応じて信号Sfを生成することによって、検出した負荷状態を出力し、それは制御ユニット320に提供される。
帰還信号Sfに加えて、制御ユニット320は輝度設定素子360から事前設定輝度値を受け取る。事前設定輝度値を調整し、個々の照明用途に適合させることもできる。制御ユニット320は事前設定輝度値を駆動電流に対応する値に変換し、帰還信号Sfとの比較を可能にする。いったん事前設定輝度値がそう変換されると、それは調整信号ASを変調する基準として用いられる。例えば、帰還信号Sfが事前設定輝度値より大きい場合、調整信号ASのパルス幅はより狭く変調される。逆に、帰還信号Sfが事前設定輝度値より小さい場合は、調整信号ASのパルス幅はより広く変調される。制御ユニット320は変調された調整信号ASを送り、スイッチユニット330を介して回路を開閉する。回路が閉じられると、AC電圧VAC1は光源モジュール370に印加され、調整信号ASによって示された事前設定輝度値を実現する。この実施形態では、光源モジュール370は、例えば、LEDストリング、複数組の平行なLEDストリング、または一つ以上のバルブストリングであってもよい。光源モジュール370は、照明装置、LCDモジュール内のバックライト用の光源、および他の照明用途で用いることができる。
図4は、図3の光源装置300と駆動ユニット305を具現化する回路図であり、この場合、光源モジュール350は単一のLEDストリングとして提供されている。光源装置300は電流検出抵抗器として抵抗器R9を有し、抵抗器R9は光源モジュール370の第1端子とノードN1の間に配置される。光源モジュール370の第1端子は、抵抗器R9を介してノードN1に結合する。光源モジュール370の第2端子は、スイッチユニット330を介してノードN2に結合する。それによって、スイッチユニット330は、AC電圧VAC1が光源モジュール370に印加されるかどうかを制御するために配置される。
クロック同期化ユニット310は、第1抵抗器R1、第2抵抗器R2、可変抵抗器Rf、および比較器410を有する。AC電圧VAC1が大きすぎて、比較器410を損傷することなく比較器410に直接入力できない場合がある。このような損傷の可能性を防ぐために、抵抗器R1とR2は電圧分割器として直列に接続され、AC電圧VAC1はノードN2を介して、抵抗器R1の一方の端子に印加される。抵抗器R2は、抵抗器R1の他方の端子と基準電圧、例えば、接地電圧GNDに接続される。抵抗器R2上の電圧は、比較器410の第1入力、例えば、正の入力に印加される。
可変抵抗器Rfの第1および第2端子は各々、基準電圧Vrefと電圧GNDに結合する。可変抵抗器Rf上の所定の電圧は、比較器410の第2入力、例えば負の入力端子に提供される。比較器410は、その第1および第2入力上の各電圧を比較する。比較結果は、比較器410の出力上にクロック同期化信号Ssynとして出力される。この発明のいくつかの実施形態では、基準電圧Vrefの大きさ、または可変抵抗器Rfの抵抗値を変更し、所定の用途に対して比較器410の第2入力上の電圧レベルを調整できる。比較器410の第2入力上の電圧レベルを変更することで、クロック同期化信号Ssynのパルス幅を調整する。
制御ユニット320は、マイクロコントローラ420を有する。マイクロコントローラ420はクロック同期化信号Ssynを受け取り、信号Ssynを用いて部分的に調整信号ASを生成する。調整信号ASは、スイッチユニット330の入力用にマイクロコントローラ420から出力される。スイッチユニット330は、入力調整信号ASの論理電圧レベル、つまり、調整信号ASの電圧が高いか低いかに基づいて、光源モジュール370にVAC1を提供する回路を開閉する。
スイッチユニット330は、トランジスタM1、第3抵抗器R3、第4抵抗器R4、トランジスタTr1、第5抵抗器R5、および第6抵抗器R6を有する。トランジスタM1のドレインとソースは、光源モジュール370の第2端子とノードN2に各々結合する。抵抗器R3の第1および第2端子は、トランジスタM1のソースと、トランジスタM1のゲートに各々結合する。抵抗器R4は、トランジスタM1のゲートと、トランジスタTr1のコレクタに結合する。トランジスタTr1のエミッタは、電圧GNDに結合する。抵抗器R5は、トランジスタTr1のベースと電圧GNDの間に結合する。抵抗器R6は、抵抗器R5の端子とマイクロコントローラ420の間に結合する。
一実施形態では、マイクロコントローラ420がトランジスタTr1への調整信号ASとして高論理電圧を提供する場合、トランジスタTr1はオンになる。オンになると、トランジスタTr1は電流を導通し、抵抗器R4を介してトランジスタM1のゲートを電圧GNDに電気的に接続し、トランジスタM1をオンにする。トランジスタM1がオンになると、AC電圧VAC1は光源モジュール370に印加され、照射光を生成する。マイクロコントローラ420が低論理電圧として調整信号ASを提供する場合、トランジスタTr1はオンにならず、さらにトランジスタM1は光源モジュール370にAC電圧VAC1を導通させないようにする。AC電圧VAC1が光源モジュール370に印加されないと、照射光は生じない。
さらに別の実施形態では、トランジスタM1は、例えば、PMOSトランジスタであってもよく、トランジスタTr1はバイポーラ接合トランジスタであってもよい。抵抗器R3、R4、R5、およびR6は電流制限抵抗器として用いられ、トランジスタM1とトランジスタTr1を損傷から保護できる。
帰還ユニット340は、第7抵抗器R7、第8抵抗器R8、コンデンサC、および第5ダイオードD5を有する。抵抗器R7は、光源モジュール370の第1端子に結合する。帰還信号Sfは、抵抗器R7の第2端子上に提供される。第8抵抗器R8とコンデンサCは、抵抗器R7の第2端子と電圧GND(例えば、接地電圧)の間に結合する。ダイオードD5は抵抗器R8とコンデンサCに並列に結合し、そのアノードを電圧GNDに結合し、そのカソードを抵抗器R7の第2端子に結合させるように配置する。帰還ユニット340は、別個の積分回路として提供することもできる。このような積分によって、帰還ユニット340は光源モジュール370を駆動する電流を駆動電流の平均値を表す帰還信号Sfに変換する。帰還信号Sfは、制御ユニット320のマイクロコントローラ420に送られる。
一実施形態では、整流器350は、ブリッジ整流器として実装できる。ここで当業者には明らかなことであるが、他の方法を用いて、この発明の所定の用途で必要とされるように整流器350を実装することもできる。図4に示した実施形態のブリッジ整流器は、第1ダイオードD1、第2ダイオードD2、第3ダイオードD3、および第4ダイオードD4を有する。AC電圧VAC2は、ノードN3およびノードN4を介して整流器に印加される。ダイオードD1のアノード端子はノードN1に結合し、ダイオードD1のカソード端子はノードN3に結合する。ダイオードD2のアノード端子はノードN3に結合し、ダイオードD2のカソード端子はノードN2に結合する。ダイオードD3のアノード端子はノードN4に結合し、ダイオードD3のカソード端子はノードN2に結合する。ダイオードD4のアノード端子はD1のアノード端子に結合し、ダイオードD4のカソード端子は第4ノードN4に結合する。この実施形態では、ノードN1は接地することもできる。ブリッジ整流器の出力波形は、AC電圧VAC2の周波数に対応する波形内の周期的変動を有する。
図5(A)〜(D)は、図4に示した回路の動作を表すタイミング図である。図5(A)〜(D)のタイミング図は各々、AC電圧VAC1、可変抵抗器Rfを介して比較器410に印加される基準信号Vrefの一部、クロック同期化信号Ssyn、調整信号AS、および帰還信号Sfを表している。ここで図4と5(A)〜5(D)を参照すると、AC電圧VAC2はノードN3およびノードN4を介して整流器350に印加される。整流器350は、図5(A)に示されているように、AC電圧VAC2をAC電圧VAC1に変換する。
AC電圧VAC1は、クロック同期化ユニット310内の抵抗器R1およびR2によって分割される。抵抗器R2上の電圧は、比較器410の正の入力に提供される。抵抗器Rf上の電圧は、図5(A)に示されているように比較器410の負の入力に提供される。比較器410は、その正および負の入力上の電圧を比較し、図5(B)に示されているようにクロック同期化信号Ssynを生成する。クロック同期化信号Ssynは、マイクロコントローラ420に提供される。
マイクロコントローラ420は、入力されたクロック同期化信号Ssynと帰還信号Sfに基づいて調整信号ASを生成する。調整信号ASは、図5(C)に示されている。マイクロコントローラ420から出力され、スイッチユニット330に提供された高論理電圧によってスイッチユニット330は回路を閉じる。いったん回路が閉じられると、AC電圧VAC1は光源モジュール370に入力され、照射光を生成する。帰還ユニット340は、図5(D)に示されているように、光源モジュール370内の駆動電流を検出し、図5(D)内の破線で示されているように、帰還ユニット340内の積分回路を用いて駆動電流の平均値を生成する。平均駆動電流値は、帰還信号Sfとして、制御ユニット320内のマイクロコントローラ420に送られる。
マイクロコントローラ420は、輝度設定素子360から事前設定輝度値を獲得する。マイクロコントローラ420は、この事前設定値を駆動電流値に変換し、変換された値を帰還信号Sfと比較し、調整信号ASを変調する基準を生成する。例えば、帰還信号Sfが事前設定輝度値より大きい、つまり、光源モジュール370からの光が比較的明るい場合は、マイクロコントローラ420は調整信号ASのパルス幅Wをより狭く変調する。帰還信号Sfが事前設定輝度値より小さい、つまり、光源モジュール370からの光が比較的薄暗い場合は、マイクロコントローラ420は調整信号ASのパルス幅Wをより広く変調する。調整信号ASは変調されると、スイッチユニット330に送られる。スイッチユニット330は、調整信号ASのパルス幅Wに従って、光源モジュール370にAC電圧VAC1を選択的に印加し、光源モジュール370を選択的に駆動し、事前設定輝度値を実現する。
この発明による実施形態は、複数組の光源モジュールを駆動するために実施することもできる。例えば、この発明による実施形態は、LCDバックライトモジュールの輝度を調整するために実施できる。このような実施形態によると、一般に入手可能なLEDを用いて、光源モジュールの輝度、色、コントラスト、強度、周波数、または他の特性のいずれかまたは全てを操作できる。例えば、図6〜8に示した以降の実施形態で示されているように、バックライトモジュール内のRGB(赤、緑、および青のLED)輝度を調整できる。
図6は、この発明の一実施形態による駆動装置605を含む光源装置600のブロック図である。駆動装置605は、クロック同期化ユニット610、制御ユニット620、スイッチユニット630_1〜630_3、帰還ユニット640_1〜640_3、LEDストリング650_1〜650_3、整流器660、輝度設定素子670、第9抵抗器R9、第10抵抗器R10、および第17抵抗器R17を有する。LEDストリング650_1〜650_3は各々、赤、緑、および青のLEDストリングであってもよい。
抵抗器R9は電流検出抵抗器として機能し、LEDストリング650_1の第1端子とノードN1の間に結合する。抵抗器R10とR17も同様に電流検出抵抗器として機能し、各々LEDストリング650_2、650_3とノードN1の間に結合する。AC電圧VAC2は、ノードN3およびノードN4を介して整流器660に印加される。整流器660は、ノードN1とN2の間でAC電圧VAC2をAC電圧VAC1に変換する。AC電圧VAC1は、ノードN2を介してクロック同期化ユニット610への入力として提供される。クロック同期化ユニット610は、AC電圧VAC1を用いてクロック同期化信号Ssynを生成する。
クロック同期化信号Ssynは、制御ユニット620用の入力としてクロック同期化ユニット610によって提供される。制御ユニット620は、信号Ssynおよび以降で説明する他の入力に応じて調整信号AS1〜AS3を生成し、対応するスイッチユニット630_1〜630_3に各々出力する。スイッチユニット630_1〜630_3は各々、調整信号AS1〜AS3の論理電圧レベルとパルス幅に基づいてAC電圧VAC1をLEDストリング650_1〜650_3に各々印加し、光を生成する。帰還ユニット640_1〜640_3は各々、LEDストリング650_1〜650_3に結合し、LED電流ストリング650_1〜650_3上の負荷、つまり、駆動電流の大きさを各々検出する。LED650_1〜650_3の検出した負荷状態に依存して、帰還ユニット640_1〜640_3は帰還信号Sf1〜Sf3を各々生成し、それらは制御ユニット620に提供される。
帰還信号Sf1〜Sf3に応じて、制御ユニット620はLED650_1〜650_3から出射された光の輝度を判別する。制御ユニット620は、輝度設定素子670に格納され駆動電流を表す事前設定輝度値と、帰還信号Sf1〜Sf3を比較する。事前設定輝度値と帰還信号の比較結果は、調整信号AS1〜AS3のパルス幅を変調するための基準として用いられる。調整信号AS1〜AS3はスイッチユニット630_1〜630_3に提供され、LEDストリング650_1〜650_3へのAC電圧VAC1の印加を制御し、事前設定輝度値を実現する。
図7は、図6の光源装置600と駆動装置605を具現化する回路図である。図7を参照すると、クロック同期化ユニット610、制御ユニット620、および整流器660は、図4に示した実施形態で述べたように一般に実装できる。図7に示されているように、クロック同期化ユニット610は比較器710を有するが、そうでなければクロック同期化ユニット310と同じように構成される。制御ユニット620は、マイクロコントローラ720を有する。
この実施形態では、整流器660は、ブリッジ整流器として実装されている。しかし、ここで当業者には明らかなことであるが、整流器660は所定の用途で必要とされるように他の回路構成によって実装することもできる。
スイッチユニット630_1は、図4に示したスイッチユニット330と同じように構成され、第1トランジスタM1、第3抵抗器R3、第4抵抗器R4、第2トランジスタTr1、第5抵抗器R5、および第6抵抗器R6を有する。トランジスタM1のドレインは、LEDストリング650_1の一方の端子に結合する。抵抗器R3は、トランジスタM1のソースとゲートの間に結合する。抵抗器R4は、一方の端子をトランジスタM1のゲートに結合する。抵抗器R4の他方の端子は、トランジスタTr1のコレクタに結合する。トランジスタTr1のエミッタは、電圧GND、例えば、接地電圧に結合する。抵抗器R5は、トランジスタTr1のベースと電圧GNDに結合する。抵抗器R6は一方の端子を抵抗器R5とトランジスタTr1のベースに結合し、他方の端子を制御ユニット620に結合する。この実施形態では、トランジスタM1はPMOSトランジスタであってもよく、トランジスタTr1はNPNバイポーラ接合トランジスタであってもよい。
スイッチユニット630_2は、第2トランジスタM2、第11抵抗器R11、第12抵抗器R12、第4トランジスタTr2、第13抵抗器R13、および第14抵抗器R14を有する。トランジスタM2のドレインは、LEDストリング650_2の一方の端子に結合する。抵抗器R11は、トランジスタM2のソースとゲートの間に結合する。抵抗器R12の一方の端子は、トランジスタM2のゲートに結合する。抵抗器R12の他方の端子は、トランジスタTr2のコレクタに結合する。トランジスタTr2のエミッタは、電圧GND、例えば、接地電圧に結合する。抵抗器R13は、トランジスタTr2のベースと電圧GNDに結合する。抵抗器R14の一方の端子は抵抗器R13とトランジスタTr2のベースに結合し、他方の端子は制御ユニット620に結合する。この実施形態では、トランジスタM2はPMOSトランジスタであってもよく、トランジスタTr2はNPNバイポーラ接合トランジスタであってもよい。
スイッチユニット630_3は、第5トランジスタM3、第18抵抗器R18、第19抵抗器R19、第6トランジスタTr3、第20抵抗器R20、および第21抵抗器R21を有する。トランジスタM3のドレインは、LEDストリング650_3の一方の端子に結合する。抵抗器R18は、トランジスタM3のソースとゲートの間に結合する。抵抗器R19の一方の端子は、トランジスタM3のゲートに結合する。抵抗器R19の他方の端子は、トランジスタTr3のコレクタに結合する。トランジスタTr3のエミッタ端子は、電圧GND、例えば、接地電圧に結合する。抵抗器R20は、トランジスタTr3のベースと第2GNDに結合する。抵抗器R21の一方の端子は抵抗器R20とトランジスタTr3のベースに結合し、他方の端子は制御ユニット620に結合する。この実施形態では、トランジスタM3はPMOSトランジスタであってもよく、トランジスタTr3はNPNバイポーラ接合トランジスタであってもよい。
帰還ユニット640_1は、第7抵抗器R7、第8抵抗器R8、第1コンデンサC1、および第5ダイオードD5を有する。抵抗器R7の一方の端子はLEDストリング650_1に結合し、他方の端子は帰還信号Sf1用の入力としてマイクロコントローラ720に結合する。抵抗器R8は、R7の他方の端子と電圧GND、例えば、接地電圧の間に結合する。コンデンサC1は、抵抗器R8に並列に結合する。ダイオードD5のアノード端子は電圧GNDに結合し、ダイオードD5のカソード端子は抵抗器R7の他方の端子に結合する。
帰還ユニット640_2は、第15抵抗器R15、第16抵抗器R16、第2コンデンサC2、および第6ダイオードD6を有する。抵抗器R15の一方の端子はLEDストリング650_2に結合し、他方の端子は帰還信号Sf2用の入力としてマイクロコントローラ720に結合する。抵抗器R16は、R15の他方の端子と電圧GND、例えば、接地電圧の間に結合する。コンデンサC2は、抵抗器R16に並列に結合する。ダイオードD6のアノード端子は電圧GNDに結合し、ダイオードD6のカソード端子は抵抗器R15の他方の端子に結合する。
帰還ユニット640_3は、第22抵抗器R22、第23抵抗器R23、第3コンデンサC3、および第7ダイオードD7を有する。抵抗器R22の一方の端子はLEDストリング650_3に結合し、他方の端子は帰還信号Sf3用の入力としてマイクロコントローラ720に結合する。抵抗器R23は、R22の他方の端子と電圧GND、例えば、接地電圧の間に結合する。コンデンサC3は、抵抗器R23に並列に結合する。ダイオードD7のアノード端子は電圧GNDに結合し、ダイオードD7のカソード端子は抵抗器R22の他方の端子に結合する。帰還ユニット640_1〜640_3は、図4に示し、上で述べたように帰還ユニット340と同様に動作する。
図8(A)〜(D)は、図7に示した回路の動作を表すタイミング図である。図7に示したように構成されている光源装置600の動作は、図8(A)〜(D)に各々示した電圧VAC1と信号波形AS1〜AS3を参照しながら次に説明する。図7は、AC電圧VAC2がノードN3およびノードN4を介して、整流器660に印加されることを示している。電圧VAC2は、整流器660によってAC電圧VAC1に整流される。AC電圧VAC1を表す波形は、図8(A)に示されている。入力クロック同期化信号Ssynに応じて、マイクロコントローラ720は図8(B)〜(D)に示した調整信号AS1〜AS3を各々、スイッチユニット630_1〜630_3に出力する。スイッチユニット630_1〜630_3は各々、調整信号AS1〜AS3からの入力に基づいて、AC電圧VAC1をLEDストリング650_1〜650_3に印加する。AC電圧VAC1が各LEDストリング650_1〜650_3に印加されると、光が出射される。帰還ユニット640_1〜640_3は、各LEDストリング650_1〜650_3を駆動する駆動電流を検出し、帰還信号Sf1〜Sf3を各々生成する。帰還信号Sf1〜Sf3は、マイクロコントローラ720に提供される。
マイクロコントローラ720は、輝度設定素子670からの駆動電流を表す事前設定輝度値を獲得し、帰還信号Sf1〜Sf3と比較する。マイクロコントローラ720は、調整信号AS1〜AS3を変調する基準として、事前設定輝度値と帰還信号Sf1〜Sf3の比較結果を用いる。調整信号AS1〜AS3はマイクロコントローラ720によって提供され、スイッチユニット630_1〜630_3を制御し、LEDストリング650_1〜650_3にAC電圧VAC1を選択的に印加し、各々事前設定輝度値を実現する。
図9は、この発明の一実施形態による駆動装置905を含む光源装置900のブロック図である。図9を参照すると、光源装置900は、クロック同期化ユニット910、制御ユニット920、スイッチユニット930、帰還ユニット940、光源モジュール950、整流器960、および選択的輝度設定素子970を有する。AC電圧VAC2は、ノードN3およびノードN4を介して、光源装置900に印加され、光源装置900に電力を提供する。整流器960は、AC電圧VAC2をAC電圧VAC1に変換する。AC電圧VAC1は、ノードN1およびノードN2に印加される。ノードN1は、スイッチユニット930の第1端子に結合する。
ノードN2は、光源モジュール950の第1端子と、クロック同期化ユニット910に結合する。クロック同期化ユニット910はAC電圧VAC1に応じてクロック同期化信号Ssynを生成する。制御ユニット920はクロック同期化ユニット910に結合し、クロック同期化信号Ssynを受け取り、調整信号ASを生成し、それはスイッチユニット930に提供される。スイッチユニット930は、光源モジュール950の第2端子と第1ノードN1に結合し、調整信号ASを受け取り、調整信号ASの論理状態およびパルス幅に従って回路を開閉する。スイッチユニット930が閉じられると回路は閉じられ、AC電圧VAC1は光源モジュール350およびスイッチユニット330を介して導通可能になり、光を生成する。帰還ユニット940は、スイッチユニット930と制御ユニット920の間に結合する。帰還ユニット340は、光源モジュール950の負荷状態、例えば、光源モジュール950を駆動する電流の大きさを検出する。帰還ユニット940は、負荷状態の判別を表す信号Sfを制御ユニット920に出力する。
帰還信号Sfに加えて、制御ユニット920は、光学的輝度設定素子970から事前設定輝度値を受け取る。事前設定輝度値を調整し、個々の照明用途に適合させることもできる。制御ユニット920は、帰還信号Sfとの比較に使用する駆動電流を表す信号に事前設定輝度値を変換する。制御ユニット920は、調整信号ASを変調する基準として、変換された事前設定輝度値を用いる。例えば、帰還信号Sfが変換された事前設定輝度値より大きい場合、調整信号ASのパルス幅はより狭く変調される。逆に、帰還信号Sfが変換された事前設定輝度値より小さい場合は、調整信号ASのパルス幅はより広く変調される。制御ユニット920は、変調された調整信号ASを送り、スイッチユニット930を介して回路を開閉する。回路が閉じられると、AC電圧VAC1は光源モジュール950に印加され、調整信号ASによって示された事前設定輝度値を実現する。この実施形態では、光源モジュール950は、例えば、LEDストリング、複数組の平行なLEDストリング、またはバルブストリングであってもよい。
図10は、図9の光源装置900および駆動装置905を具現化する回路図である。図10は、LEDストリングとして提供された光源モジュール950を示している。図10に示した回路は図4に示した回路と同様に構成され、二つの回路の多くの要素が同じ設計を保持する。光源装置900は電流検出抵抗器として抵抗器R9を有し、抵抗器R9はスイッチユニット930の第1端子とノードN1の間に配置される。光源モジュール950のアノードは、ノードN2に結合される。スイッチユニット930の第2端子は、光源モジュール950のカソード端子に結合される。従って、スイッチユニット930は、光源モジュール950にAC電圧VAC1が印加されるかどうかを制御する。
クロック同期化ユニット910は、第1抵抗器R1、第2抵抗器R2、可変抵抗器Rf、および比較器1010を有し、それらは図4に示したクロック同期化ユニット310の対応する要素と同様に一般に構成される。AC電圧VAC1が大きすぎて、比較器1010を損傷することなく比較器1010に直接入力できない可能性がある。このような損傷の可能性を防ぐために、抵抗器R1とR2は電圧分割器として直列に接続される。AC電圧VAC1はノードN2を介して、抵抗器R1の一方の端子に印加される。抵抗器R2は、抵抗器R1の他方の端子と、第2電圧GND、例えば、接地電圧の間に結合する。抵抗器R2上の電圧は、比較器1010の第1入力、例えば、正の入力に送られる。
可変抵抗器Rfは、基準電圧Vrefと電圧GND、例えば、接地電圧の間に結合する。可変抵抗器Rf上の電圧は、比較器1010の第2入力、例えば、負の入力に結合する。比較器1010は、その第1および第2入力上の電圧を比較し、クロック同期化信号Ssynとして比較結果を出力する。この発明のいくつかの実施形態では、基準電圧Vrefの大きさ、または可変抵抗器Rfの抵抗値を変更し、所定の用途に対して比較器1010の第2入力上に入力される電圧レベルを操作できる。比較器1010の第2入力上の電圧レベルを変化させると、クロック同期化信号Ssynのパルス幅も変化する。
制御ユニット920は、マイクロコントローラ1020を有する。マイクロコントローラ1020は、調整信号ASの生成に使用するいくつかの入力の一つとして、クロック同期化信号Ssynを受け取る。調整信号ASはスイッチユニット930への入力として、マイクロコントローラ1020から出力される。スイッチユニット930は、調整信号ASの電圧レベルとパルス幅に基づいて回路を開閉する。スイッチユニット930は、図4に示したスイッチユニット330と同様に構成される。
この実施形態では、制御ユニット920がトランジスタTr1への高論理電圧として調整信号ASを提供した場合、トランジスタTr1はオンになる。オンになるとトランジスタTr1は電流を導通し、トランジスタM1をオンにし、トランジスタM1のゲートは第4抵抗器R4を介して電圧GND、例えば、接地電圧に電気的に結合される。トランジスタM1がオンになると、光源モジュール950を介してAC電圧VAC1が印加され、モジュール950は電流を導通し、照射光を生成する。制御ユニット920が低論理電圧として調整信号ASを提供する場合は、トランジスタTr1はオンにならず、さらにトランジスタM1はオフになり、光源モジュール950を介してAC電圧VAC1は印加されない。トランジスタM1が開になり、電圧VAC1が光源モジュール950に印加されないと、モジュールは電流を導通せず、照射光は生成されない。
この実施形態では、トランジスタM1は、例えば、PMOSトランジスタであってもよく、トランジスタTr1はNPNバイポーラ接合トランジスタであってもよい。抵抗器R3、R4、R5、およびR6は電流制限抵抗器として用いられ、そうでなければトランジスタM1またはトランジスタTr1を損傷する可能性がある過度に大きな振幅の電流を防止できる。
帰還ユニット940は、図4に示した帰還ユニット340と同様に構成できる。一実施形態では、整流器960は、ブリッジ整流器として実装できる。ここで当業者には明らかなことであるが、所定の用途で必要とされるように他の方法を用いて整流器960を実装することもできる。図10に示した実施形態内のブリッジ整流器は、図4に示したブリッジ整流器と同様に構成される。
図11は、この発明の一実施形態による駆動装置1105を含む光源装置1100のブロック図である。図11を参照すると、駆動装置1100は、クロック同期化ユニット1110、制御ユニット1120、スイッチユニット1130_1〜1130_3、帰還ユニット1140_1〜1140_3、LEDストリング1150_1〜1150_3、整流器1160、輝度設定素子1170、第9抵抗器R9、第10抵抗器R10、および第17抵抗器R17を有する。LEDストリング1150_1〜1150_3は各々、赤、緑、および青のLEDストリングであってもよい。
抵抗器R9は電流検出抵抗器として用いられ、スイッチユニット1130_1の第1端子とノードN1の間に結合する。抵抗器R10とR17も同様に電流検出抵抗器として用いられ、各々スイッチユニット1130_2、1130_3の第1端子とノードN1の間に結合する。AC電圧VAC2は、ノードN3およびノードN4を介して整流器1160に印加される。整流器1160は、AC電圧VAC2をノードN1とN2の間のAC電圧VAC1に変換する。ノードN2は、LEDストリング1150_1〜1150_3への入力としてAC電圧VAC1を提供するために結合され、さらにクロック同期化ユニット1110に結合される。クロック同期化ユニット1110はAC電圧VAC1に応じて、クロック同期化信号Ssynを生成する。
制御ユニット1120はクロック同期化ユニット1110に結合し、クロック同期化信号Ssynを受け取る。制御ユニット1120はクロック同期化信号Ssynおよび以降に説明する他の信号に応じて、対応する各スイッチユニット1130_1〜1130_3に調整信号AS1〜AS3を各々生成する。スイッチユニット1130_1〜1130_3は各々、調整信号AS1〜AS3の論理電圧レベルとパルス幅に基づいて、LEDストリング1150_1〜1150_3にAC電圧VAC1を選択的に印加する。各スイッチユニット1130_1〜1130_3が閉じられると、各々対応するLEDストリング1150_1〜1150_3を介してAC電圧VAC1が印加され、そこを介して電流が流れ、光が生成される。帰還ユニット1140_1〜1140_3は各々、スイッチユニット1130_1〜1130_3に結合し、スイッチユニット1130_1〜1130_3を介して、LEDストリング1150_1〜1150_3上の負荷、つまり、駆動電流の大きさを各々検出する。LED1150_1〜1150_3の検出された負荷に依存して、帰還ユニット1140_1〜1140_3は帰還信号Sf1〜Sf3を各々生成し、それらは制御ユニット1120に提供される。
帰還信号Sf1〜Sf3に応じて、制御ユニット1120はLED1150_1〜1150_3から出射される光の輝度を判別する。制御ユニット1120は、輝度設定素子1170内に格納された駆動電流を表す事前設定輝度値と各帰還信号Sf1〜Sf3を比較する。事前設定輝度値と帰還信号の比較結果は、調整信号AS1〜AS3のパルス幅を変調する基準として用いられる。調整信号AS1〜AS3はスイッチユニット1130_1〜1130_3に提供され、LEDストリング1150_1〜1150_3に対するAC電圧VAC1の印加を制御し、事前設定輝度値を実現する。
図12は、図11の光源装置1100と駆動装置1105を具現化する回路図である。図12を参照すると、クロック同期化ユニット1110、制御ユニット1120、スイッチユニット1130_1〜1130_3、帰還ユニット1140_1〜1140_3、および整流器1160は、対応する機能について図7に示した実施形態で述べたように実装できる。この実施形態では、ブリッジ整流器を用いて整流器1160を実現する。ここで当業者には明らかなことであるが、この発明の所定の用途で必要とされるように、整流器1160を実装するために他の方法を用いることもできる。クロック同期化ユニット1110は、図7に示した比較器710に対応する比較器1210を有する。制御ユニット1120は、図7に示したマイクロコントローラ720に対応するマイクロコントローラ1220を有する。
図13は、光源駆動装置1305を含む光源装置1300の一実施形態のブロック図である。光源装置1300は、図4に示した光源装置300とその回路の実施形態と同様に 構成される。光源装置1300は主に装置300とその回路の実施形態と同様の機能を有し、このような同様の機能は図3と4内で述べたものと同様の参照番号を保持し、光源装置1300の構成および動作を説明するために必要な場合を除いてさらに詳しくは述べない。光源装置1300は詳細には、光源モジュール1310を駆動するように構成され、光源モジュール1310は全ての赤のLED、全ての緑のLED、または全ての青のLEDなどの同じ色の全てのLEDストリングとして構成される。光源装置1300はさらに、光源モジュール1310の動作中に出射される単一色の光1320を検出するように構成および配置した色センサユニット1315を有する。
色センサユニット1315は、図13ではフォトダイオードとして記号的に示されているフォトセンサ1325を有するが、それは出射光1320の検出に適した広波長帯域の感度を備えた任意の適切なフォトセンサとして提供することもできる。色センサユニット1315はさらに、出射光1320を表すようにフォトセンサ1325によって生成される電流を検出し、出射光1320の強度または輝度を表し対応する電圧信号を提供するように構成されたトランスインピーダンス増幅器(TIA)1330を有する。ここに述べられる目的に適したTIAの構造は当業者には明らかであり、TIA1330をさらに説明することはない。
出射光1320の輝度を表す電圧を提供するTIA1330の出力は、マイクロコントローラ420に結合される。マイクロコントローラ420は一般に一つ以上のアナログ−デジタル変換器を有し、そこに印加された信号をさらに処理するのに適したデジタル値に変換する。この点では、マイクロコントローラ420はTIA1330から電圧を受け取り、以降でさらに詳しく説明するように、それをさらに処理するために出射光1320の輝度を表すデジタル値に変換する。
光源装置1300はさらに、色および輝度設定素子(CABS)1335を有する。CABS1335は、光源モジュール1310の単一色のLEDストリングによって出射された特定の色の光に対して事前設定強度または輝度値を格納する。CABS1335は、格納した事前設定輝度値を表す信号をマイクロコントローラ420に提供するように結合する。追加的または代替的に、CABS1335は使用者が調整し、それによってマイクロコントローラ420に提供される輝度値を任意に事前設定可能なように構成することもできる。
図14は、色センサユニット1315から受け取った出射光1320の輝度、CABS1335から受け取った事前設定または使用者調整輝度値、および帰還信号Sfに従って、調整信号ASを変調するマイクロコントローラ420による処理のフローチャート1400を示している。
フローチャート1400を参照すると、マイクロコントローラ420は、色センサユニット1315から受け取った輝度値(CSB)と、CABS1335から受け取った事前設定/使用者調整輝度値(PSB)の間の違いの絶対値として値「AV1」を判別する(ステップ1405)。次にステップ1410では、マイクロコントローラ420は、所定の最小許容可能値AV1minとAV1を比較する。AV1がAV1min以下であれば、処理はステップ1415に進む。しかし、AV1がAV1minより大きければ、処理はステップ1420に進み、そこでは光源モジュール1310を駆動する目標平均駆動電流IcTargetの事前設定値が調整される。色センサユニット1315から受け取った輝度値がCABS1335から受け取った輝度値より大きいか小さいかに応じて、各々IcTargetと電流調整増分値ΔIcを減算または加算することによって、IcTargetを更新する。
ステップ1420に続いて、処理はステップ1415に進み、そこでは帰還信号Sfによって表される現在流れる平均駆動電流(Icfb)をIcTargetと比較する。特に、IcfbとIcTargetの間の違いの絶対値「AV2」が判別される。それから、ステップ1425で、マイクロコントローラ420は所定の最小許容可能値AV2minとAV2を比較する。AV2がAV2minより小さい場合は、IcTargetの電流値は許容可能であると結論づけられ、処理はステップ1405で処理の始まりに戻る。しかし、AV2がAV2minより大きい場合は、処理はステップ1430に進み、そこでIcTargetに一致させる向きに現在流れる平均駆動電流を調整するために、調整信号ASのパルス幅Wを調整する。より詳細には、IcfbがIcTargetより大きいか小さいかに応じて、各々Wとパルス幅増分値ΔWを減算または加算するとによってパルス幅Wを更新する。それから、マイクロコントローラ420は、調整信号ASのパルス幅Wを調整し、光源モジュール1310を駆動する。処理はステップ1415に戻り、ここでは調整したパルス幅Wを反映したIcfbの値に基づいて再びAV2の判別を行う。
図13と14は、その検出した輝度に従って同じ色の単一のLEDストリングとしての光源モジュール1300の制御を示したが、この発明による実施形態はそれには限定されない。図15は、光源駆動装置1505を含む光源装置1500の別の実施形態を示している。光源装置1500は、図7に示した光源600とその回路の実施形態と同様に構成される。光源装置1500は一般に、装置600およびその回路の実施形態と同じ機能を有し、このような同じ機能は図6および7で述べたものと同じ参照番号を保持し、光源1500の構造および動作を説明するために必要な場合を除いてさらに詳しくは述べない。
光源1500は、赤、緑、および青のLEDストリングとして各々提供されたLEDストリング650_1〜650_3を駆動するように構成する。光源装置1500はさらに、色センサユニット1315(図13)と実質的に同様に構成した色センサユニット1510を有し、色センサユニット1510にはLEDストリング650_1〜650_3によって出射された赤、緑、および青の光の輝度を各々検出するのに適した帯域幅を備えたフォトセンサを設ける。色センサユニット1510は、現在検出された出射光を表す電圧をマイクロコントローラ720に出力する。マイクロコントローラ420の場合と同様に、マイクロコントローラ720は一つ以上のアナログ−デジタル変換器を有し、その電圧をさらに処理する際に用いるデジタル値に変換する。
光源装置1500は、色および輝度設定素子(CABS)1515を有する。CABS1515は、赤、緑、および青のLEDストリング650_1〜650_3の事前設定輝度値を各々格納する。CABS1515は、格納した事前設定輝度値を表す信号をマイクロコントローラ720に提供するように結合する。追加的または代替的に、CABS1515は使用者が調整し、それによってマイクロコントローラ720に提供される輝度値のいずれかを任意に事前設定可能なように構成できる。
光源装置1500の動作は、装置1300に対して上で述べたものと同様に進む。図7と8を参照しながら既に述べたように、マイクロコントローラ720は調整信号AS1〜AS3を生成し、LEDストリング650_1〜650_3を各々別個に駆動する。図8(B)〜(D)に示した調整信号AS1〜AS3の相対的なタイミングから明らかなように、LEDストリング650_1〜650_3は別個の重複しない時間に駆動される。その結果、色センサユニット1510は、各LEDストリング650_1〜650_3によって個々に出射された光の強度を別個に受け取り検出し、現在駆動されているLEDストリングを表す強度信号をマイクロコントローラ720に提供する。マイクロコントローラ720は、フローチャート1400(図14)を参照しながら上で述べたものと同様の処理を用いて、各調整信号AS1〜AS3の値を判別する。従って、マイクロコントローラ720はフローチャート1400の処理に従って、LEDストリング650_1を駆動する電流を判別する調整信号AS1を判別および調整し、一方で帰還信号Sf1、色センサユニット1510によって検出されたように、LEDストリング650_1によって出射された光の強度、およびCABS1515によって提供された事前設定/使用者調整輝度値に基づいて、AS1はスイッチユニット630_1に印加される。それから、マイクロコントローラ720は同様にフローチャート1400の処理に従って、LEDストリング650_2と650_3を駆動する電流を各々判別する調整信号AS2とAS3を別個に判別および調整し、一方でAS2をスイッチユニット630_2に印加し、それから次の重複しない期間中に、AS3をスイッチユニット630_3に印加する。
以上の記述は、例示のために提示されている。それは包括的なものではなく、開示された正確な形状または実施形態に発明を限定するものではない。発明の修正および改変は、本明細書および開示された発明の実施形態を実践することから当業者には明らかである。
発明の他の実施形態も、本明細書およびここで開示された発明の実践により当業者には明らかである。この明細書および例は典型的なものにすぎないと考えられ、発明の真の範囲および精神は添付の請求項によって示されるものとする。
添付の図面はこの明細書に組み込まれ、その一部を構成し、様々な実施形態を例示する。
既存のAC LED駆動回路の回路図である。 光源駆動ユニットを含む光源装置の一実施形態のブロック図である。 光源駆動ユニットを含む光源装置の別の実施形態のブロック図である。 図3に示した光源駆動ユニットを含む光源装置を具現化する回路図である。 (A)〜(D)は図4に示した回路の動作を表すタイミング図である。 光源駆動ユニットを含む光源装置の別の実施形態のブロック図である。 図6に示した光源駆動ユニットを含む光源装置を具現化する回路図である。 (A)〜(D)は図7に示した実施形態によるLEDストリングのタイミング図である。 光源駆動ユニットを含む光源装置の別の実施形態のブロック図である。 図9に示した光源駆動ユニットを含む光源装置を具現化する回路図である。 光源駆動ユニットを含む光源装置の別の実施形態のブロック図である。 図11に示した光源駆動ユニットを含む光源装置を具現化する回路図である。 光源駆動ユニットを含む光源装置の別の実施形態のブロック図である。 図13に示した光源駆動ユニット内に含まれるマイクロプロセッサによる処理のフローチャートである。 光源駆動ユニットを含む光源装置の別の実施形態のブロック図である。
符号の説明
100 駆動装置
200 光源装置
205 光源駆動ユニット
210 クロック同期化ユニット
220 制御ユニット
230 スイッチユニット
240 帰還ユニット
250 光源モジュール
300 光源装置
305 光源駆動ユニット
310 クロック同期化ユニット
320 制御ユニット
330 スイッチユニット
340 帰還ユニット
350 電流駆動光源モジュール
360 選択的輝度設定素子
370 光源モジュール
410 比較器
420 マイクロコントローラ

Claims (43)

  1. AC電源の第1ノードと第2ノードを通じてAC電源の供給を受け、第1ノードは光源モジュールに結合されて少なくとも一つの光源モジュールを駆動する光源駆動装置であって、
    AC電源の第2ノードと光源モジュールに直列に結合したスイッチユニットと、
    AC電源の第2ノードに結合し、AC電源のAC電圧に従ってクロック同期化信号を提供するクロック同期化ユニットと、
    クロック同期化信号を受け取り、クロック同期化信号のタイミングに従って、調整信号をスイッチユニットに提供するように結合した制御ユニットと、
    制御ユニットと光源モジュールの間に結合し、光源モジュールの負荷状態を検出する帰還ユニットを有し、前記帰還ユニットが光源モジュールの検出した負荷状態を表す値を備えた帰還信号を制御ユニットに提供するように構成され、
    前記制御ユニットが、帰還信号と光源モジュールの事前設定輝度値に従って調整信号のパルス幅を変調するように構成され、前記スイッチユニットが調整信号に応じて開閉し、変調されたパルス幅に従って光源モジュールにAC電圧を印加する光源駆動装置。
  2. 光源モジュールが、発光ダイオードストリングを有する請求項1記載の光源駆動装置。
  3. さらに、第1電圧としてAC電圧を受け取り整流し、第2AC電圧を提供する整流器を有し、スイッチユニットを整流器に結合し、第2AC電圧を受け取る請求項1記載の光源駆動装置。
  4. 整流器が、ブリッジ整流器である請求項3記載の光源駆動装置。
  5. 整流器が第1および第2出力端子を有し、前記第1および第2出力端子上に第2AC電圧を提供し、スイッチユニットがスイッチング素子を有し、第1および第2出力端子の一方と光源モジュールの間に直列に結合した請求項3記載の光源駆動装置。
  6. 第1および第2出力端子の一方を接地した請求項5記載の光源駆動装置。
  7. クロック同期化ユニットが、
    AC電圧に結合し、分割した電圧を提供する電圧分割器と、
    第1および第2電圧の間に結合し、可変出力電圧を提供する可変抵抗器と、
    分割した電圧と可変出力電圧を受け取り、分割した電圧と可変出力電圧の比較に基づいて、クロック同期化信号を提供するように結合した比較器を有する請求項1記載の光源駆動装置。
  8. 電圧分割器が二つの抵抗器を有し、AC電圧と接地の間に直列に結合した請求項7記載の光源駆動装置。
  9. 第1電圧が基準電圧であり、第2電圧が接地である請求項7記載の光源駆動装置。
  10. 制御ユニットが、
    クロック同期化ユニット、スイッチユニット、および帰還ユニットに結合したマイクロコントローラを有し、前記マイクロコントローラが、帰還信号と比較する駆動電流を表す値に事前設定輝度値を変換するように構成され、比較結果に従って調整信号を提供する請求項1記載の光源駆動装置。
  11. スイッチユニットが、
    AC電源と光源モジュールの間に直列に結合した第1および第2端子、および第3端子を有し、その第3端子に印加される信号に応じて、その第1および第2端子の間の導通を制御する第1トランジスタと、
    第1トランジスタの第3端子に結合した第1端子、所定の電圧に結合した第2端子、および第3端子を有し、その第3端子に印加された信号に応じてその第1および第2端子の間の導通を制御し、制御ユニットから調整信号を受け取るように、その第3端子を結合した第2トランジスタを有する請求項1記載の光源駆動装置。
  12. スイッチユニットがさらに、
    第1トランジスタの第1および第3端子の間に結合した第1抵抗器と、
    第1トランジスタの第3端子と第2トランジスタの第1端子の間に直列に結合した第2抵抗器と
    第2トランジスタの第3端子と制御ユニットの間に直列に結合した第3抵抗器と、
    第2トランジスタの第3端子と所定の電圧の間に結合した第4抵抗器を有する請求項11記載の光源駆動装置。
  13. 所定の電圧が、接地である請求項12記載の光源駆動装置。
  14. 第1トランジスタが、MOSトランジスタである請求項11記載の光源駆動装置。
  15. 第2トランジスタが、バイポーラ接合トランジスタである請求項11記載の光源駆動装置。
  16. 帰還ユニットが、積分回路を有する請求項1記載の光源駆動装置。
  17. さらに、光源モジュールに直列に結合した電流検出抵抗器を有し、
    積分回路が、
    一方の端子を電流検出抵抗器間、他方の端子を制御ユニットに結合した第1抵抗器と、
    第1抵抗器の第2端子と所定の電圧の間に共に並列に結合した第2抵抗器、コンデンサ、およびダイオードを有する請求項16記載の光源駆動装置。
  18. 所定の電圧が、接地である請求項17記載の光源駆動装置。
  19. AC電源の第1ノードと第2ノードを通じてAC電源の供給を受け、第1ノードは複数の光源モジュールに結合されて複数の光源モジュールを駆動する光源駆動装置であって、
    AC電源の第2ノードと光源モジュールの第1のものに直列に結合した第1スイッチユニットと、
    第1スイッチユニットに並列に、AC電源の第2ノードと光源モジュールの第2のものに直列に結合した第2スイッチユニットと、
    AC電源の第2ノードに結合し、AC電源のAC電圧に従ってクロック同期化信号を提供するクロック同期化ユニットと、
    クロック同期化信号を受け取り、クロック同期化信号のタイミングに従って、第1および第2スイッチユニットに第1および第2調整信号を各々提供するように結合した制御ユニットと、
    制御ユニットと光源モジュールの間に結合し、第1および第2光源モジュールの負荷状態を各々検出する第1および第2帰還ユニットを有し、前記第1および第2帰還ユニットが、 第1および第2帰還信号を制御ユニットに各々提供するように構成され、第1および第2光源モジュールの各検出した負荷状態を表す値を備え、
    前記制御ユニットが、各第1および第2帰還信号、および各第1および第2光源モジュールの事前設定輝度値に従って、各第1および第2調整信号のパルス幅 を変調するように構成され、第1および第2スイッチユニットが第1および第2調整信号に各々応じて開閉し、第1および第2調整信号の変調されたパルス幅に 従って、第1および第2光源モジュールにAC電圧を各々印加する光源駆動装置。
  20. AC電源の第1ノードと第2ノードを通じてAC電源の供給を受け、第1ノードは第1、第2、および第3光源モジュールに結合されて第1、第2、および第3光源モジュールを駆動する光源駆動装置であって、
    AC電源の第2ノードと第1光源モジュールに直接に結合した第1スイッチユニットと、
    第1スイッチユニットに並列に、AC電源の第2ノードと第2光源モジュールに直列に結合した第2スイッチユニットと、
    第1スイッチユニットおよび第2スイッチユニットに並列に、AC電源の第2ノードと第3光源モジュールに直列に結合した第3スイッチユニットと、
    AC電源の第2ノードに結合し、AC電源のAC電圧に従ってクロック同期化信号を提供するクロック同期化ユニットと、
    クロック同期化信号を受け取り、クロック同期化信号のタイミングに従って、第1、第2、および第3スイッチユニットに、第1、第2、および第3調整信号を各々提供するように結合した制御ユニットと、
    制御ユニットと光源モジュールの間に結合し、第1、第2、および第3光源モジュールの負荷状態を各々検出する第1、第2、および第3帰還ユニットを有し、前記第1、第2、お よび第3帰還ユニットが、第1、第2、および第3帰還信号を制御ユニットに各々提供するように構成され、第1、第2、および第3光源モジュールの各検出さ れた負荷状態を表す値を備え、
    前記制御ユニットが各々、第1、第2、および第3帰還信号と、各第1、第2、および第3光源モジュールの事前設定輝度値に従って、各第1、第2、および 第3調整信号のパルス幅を変調するように構成され、第1、第2、および第3スイッチユニットが、第1、第2、および第3調整信号に各々応じて開閉し、第 1、第2、および第3調整信号の変調されたパルス幅に従って、第1、第2、および第3光源モジュールにAC電圧を各々印加する光源駆動装置。
  21. AC電源の第1ノードと第2ノードのうちの第1ノードに結合された光源モジュールと、
    AC電源の第2ノードと光源モジュールに直列に結合したスイッチユニットと、
    AC電源の第2ノードに直列に結合し、AC電源のAC電圧に従ってクロック同期化信号を提供するクロック同期化ユニットと、
    クロック同期化信号を受け取り、クロック同期化信号のタイミングに従って調整信号をスイッチユニットに提供する制御ユニットと、
    制御ユニットと光源モジュールの間に結合し、光源モジュールの負荷状態を検出し、光源モジュールの検出された負荷状態を表す値を備えた帰還信号を、制御ユニットに提供するように構成された帰還ユニットを有する光源駆動装置であって、
    前記制御ユニットが、帰還信号と光源モジュールの事前設定輝度値に従って調整信号のパルス幅を変調するように構成され、スイッチユニットが調整信号に応じて開閉し、変調されたパルス幅に従って光源モジュールにAC電圧を印加する光源駆動装置。
  22. 光源モジュールが、発光ダイオードストリングを有する請求項21記載の光源駆動装置。
  23. さらに、AC電圧を第1電圧として受け取り整流し、第2AC電圧を提供するように結合した整流器を有し、スイッチユニットが第2AC電圧を受け取るように整流器に結合される請求項21記載の光源駆動装置。
  24. 整流器が、ブリッジ整流器である請求項23記載の光源駆動装置。
  25. 整流器が、第2AC電圧を提供する第1および第2出力端子を有し、スイッチユニットが、第1および第2出力端子の一方と光源モジュールの間に直列に結合したスイッチング素子を有する請求項23記載の光源駆動装置。
  26. 第1および第2出力端子の一方が、接地される請求項25記載の光源駆動装置。
  27. クロック同期化ユニットが、
    AC電圧に結合し、分割した電圧を提供する電圧分割器と、
    第1および第2電圧の間に結合し、可変出力電圧を提供する可変抵抗器と、
    分割した電圧と可変出力電圧を受け取り、分割した電圧と可変出力電圧の比較に基づいて、クロック同期化信号を提供するように結合した比較器を有する請求項21記載の光源駆動装置。
  28. 電圧分割器が二つの抵抗器を有し、AC電圧と接地の間に直列に結合した請求項27記載の光源駆動装置。
  29. 第1電圧が基準電圧であり、第2電圧が接地である請求項27記載の光源駆動装置。
  30. 制御ユニットが、
    クロック同期化ユニット、スイッチユニット、および帰還ユニットに結合したマイクロコントローラを有し、前記マイクロコントローラが、帰還信号との比較用の駆動電流を表す値に事前設定輝度値を変換するように構成され、比較結果に従って調整信号を提供する請求項21記載の光源駆動装置。
  31. スイッチユニットが、
    AC電源と光源モジュールの間に直列に結合した第1および第2端子と、第3端子を有し、その第3端子に印加された信号に応じて、その第1および第2端子の間の導通を制御する第1トランジスタと、
    第1トランジスタの第3端子に結合した第1端子、所定の電圧に結合した第2端子、および第3端子を有し、その第3端子に印加された信号に応じて、その第1および第2端子の間の導通を制御し、制御ユニットから調整信号を受け取るように、その第3端子を結合した第2トランジスタを有する請求項21記載の光源駆動装置。
  32. スイッチユニットがさらに、
    第1トランジスタの第1および第3端子を介して結合した第1抵抗器と、
    第1トランジスタの第3端子と第2トランジスタの第1端子の間に直列に結合した第2抵抗器と、
    第2トランジスタの第3端子と制御ユニットの間に直列に結合した第3抵抗器と、
    第2トランジスタの第3端子と所定の電圧の間に結合した第4抵抗器を有する請求項31記載の光源駆動装置。
  33. 所定の電圧が、接地である請求項22記載の光源駆動装置。
  34. 第1トランジスタが、MOSトランジスタである請求項31記載の光源駆動装置。
  35. 第2トランジスタが、バイポーラ接合トランジスタである請求項31記載の光源駆動装置。
  36. 帰還ユニットが、積分回路を有する請求項21記載の光源駆動装置。
  37. さらに、光源モジュールに直列に結合した電流検出抵抗器を有し、
    積分回路が、
    一方の端子を電流検出抵抗器間、他方の端子を制御ユニットに結合した第1抵抗器と、
    第1抵抗器の第2端子と、所定の電圧の間に共に並列に結合した第2抵抗器、コンデンサ、およびダイオードを有する請求項36記載の光源駆動装置。
  38. 所定の電圧が、接地である請求項37記載の光源駆動装置。
  39. AC電源の第1ノードと第2ノードを通じてAC電源の供給を受け、第1ノードは光源モジュールに結合されて少なくとも一つの光源モジュールを駆動する光源駆動装置であって、
    AC電源の第2ノードと光源モジュールに直列に結合したスイッチユニットと、
    AC電源の第2ノードに結合し、AC電源のAC電圧に従ってクロック同期化信号を提供するクロック同期化ユニットと、
    クロック同期化信号を受け取り、クロック同期化信号のタイミングに従って、調整信号をスイッチユニットに提供するように結合した制御ユニットと、
    制御ユニットと光源モジュールの間に結合し、光源モジュールの負荷状態を検出し、光源モジュールの検出した負荷状態を表す値を備えた帰還信号を制御ユニットに提供するように構成された帰還ユニットと、
    駆動されたとき、光源モジュールから出射された光の輝度を検出し、検出された輝度を表す信号を制御ユニットに提供するセンサユニットを有し、
    前記制御ユニットが、帰還信号、光源モジュールの事前設定輝度値、および検出された輝度に従って、調整信号のパルス幅を変調するように構成され、スイッチユニットが調整信号に応じて開閉し、変調されたパルス幅に従って光源モジュールにAC電圧を印加する光源駆動装置。
  40. 制御ユニットがさらに、調整信号のパルス幅を変調するように構成され、検出した輝度を事前設定輝度に接近させる請求項39記載の光源駆動装置。
  41. 光源モジュールが、単一色のみの光を出射する請求項39記載の光源駆動装置。
  42. AC電源の第1ノードと第2ノードを通じてAC電源の供給を受け、第1ノードは複数の光源モジュールに結合されて複数の光源モジュールを駆動する光源駆動装置であって、
    AC電源の第2ノードと、光源モジュールの第1のものに直列に結合した第1スイッチユニットと、
    第1スイッチユニットに並列に、AC電源の第2ノードと光源モジュールの第2のものに直列に結合した第2スイッチユニットと、
    AC電源の第2ノードに結合し、AC電源のAC電圧に従ってクロック同期化信号を提供するクロック同期化ユニットと、
    クロック同期化信号を受け取り、クロック同期化信号のタイミングに従って、重複しない第1および第2調整信号を第1および第2スイッチユニットに提供するように結合した制御ユニットと、
    制御ユニットと光源モジュールの間に結合し、第1および第2光源モジュールの負荷状態を各々検出し、第1および第2光源モジュールの検出した各負荷状態を表す値を備えた第1 および第2帰還信号を各々制御ユニットに提供するように構成され、各第1および第2光源モジュールが第1および第2の色の光のみを各々出射するように構成 された第1および第2帰還ユニットと、
    第1および第2光源によって各々出射されたとき、第1の色の光と第2の色の光の輝度を検出し、出射された第1および第2の色の光の検出した各輝度を表す信号を制御ユニットに各々提供する色センサユニットを有し、
    前記制御ユニットが、各第1および第2帰還信号、各第1および第2の光源モジュールの事前設定輝度の値、および出射された第1および第2の色の光の検出 された輝度に従って、各第1および第2調整信号のパルス幅を各々変調するように構成され、第1および第2スイッチユニットが各々第1および第2調整信号に 応じて開閉し、重複しない第1および第2調整信号の変調されたパルス幅に従って、第1および第2光源モジュールにAC電圧を各々印加し、重複しない時間に 光るように第1および第2光源モジュールを駆動した光源駆動装置。
  43. 制御ユニットがさらに、調整信号のパルス幅を変調するように構成され、出射された第1および第2の色の光の検出された輝度を、第1および第2の色に対する事前設定輝度に接近させる請求項42記載の光源駆動装置。
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