JP6045693B2 - 負荷、特にledユニットを駆動するための駆動装置及び駆動方法 - Google Patents

負荷、特にledユニットを駆動するための駆動装置及び駆動方法 Download PDF

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Description

本発明は、負荷、特に1以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するための駆動装置及び対応する駆動方法に関する。更に、本発明は、ライト器具に関する。
LED駆動装置の分野において、LED駆動のためのLLCコンバータのような共振型変換器は、一般に知られている。共振型変換器は、2つの制御可能なスイッチを切り替え、電磁トランスに交流駆動電圧を提供することにより、負荷に提供される出力電力を制御する。共振型変換器によって伝達されるエネルギは、制御可能なスイッチの2つの切替状態間の、キャパシタにおけるエネルギ変化に比例する。負荷に提供されるエネルギは、制御可能なスイッチを切り替えることによって制御される。
また、LEDユニットから放射される光は、ユーザに見えない光識別番号等の情報を伝送するために用いられ得る。いわゆる符号化された光は、例えばLLCコンバータといった共振型変換器の変調出力として実施され得る。照明装置の発光を変調する方法は、例えば国際特許公開WO2008/001262A1号公報から知られている。
LEDユニットを駆動するための駆動装置によって情報を伝送する別の可能性は、上述の符号化された光と類似した、符号化された音を伝送することである。符号化された音は、符号化された音のレシーバがエミッタへの視野にある必要がなく、更に、符号化された音が超音波の範囲内にある場合はユーザに聞こえない、という利点を有する。
共振型変換器の電力出力は、通常、米国特許出願公開第2011/0164437A1号によって開示されるように、制御可能なスイッチのデューティサイクルを変化させることによって制御される。あるいは、共振型変換器の出力電力は、例えば米国特許第7,313,004B1号によって開示されるように、スイッチの切替周波数を変えることによって制御され得る。
符号化された光又は符号化された音の伝送の重要な問題点は、発光の知覚可能なフリッカのために、又は情報パケットが伝送されるときの音のために、伝送がユーザに知覚可能であることである。通常、知覚可能なフリッカは、ゼロの平均値を有する特定の符号化方式を用いることによって最小化される。
共振型変換器のような高度に効率的な電力変換器は、周波数制御に関して高度に非線形であるので、負荷に電力供給するために、また、それぞれ符号化された光又は音を提供するために、放出される電力の振幅を変調するのは困難である。
本発明の目的は、負荷、特に1以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するための、また、少ない技術的労力で、ユーザに知覚可能でない、情報を伝送するための符号化された信号を放出するための、駆動装置及び対応する駆動方法を提供することである。更に、本発明の目的は、対応するライト器具を提供することである。
本発明の態様によると、負荷、特に1以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するための駆動装置であって、前記駆動装置を電圧供給部に接続し、前記電圧供給部から入力電圧を受け取るための入力端子と、前記駆動装置を前記負荷に接続するための出力端子と、駆動電圧を、前記負荷に電力供給するための出力電圧に変換するための変換器ユニットと、前記駆動電圧として互いに異なる電圧レベルを前記変換器ユニットに提供するための、前記入力端子に接続された切替ユニットと、前記変換器ユニットの部品で測定された電気的変換器信号と、基準信号の交流成分に基づく交流信号成分を有する出力信号を提供するための、前記交流成分を有する前記基準信号とに基づいて、前記切替ユニットを制御するための制御ユニットと、を有する駆動装置が提供される。
本発明の別の態様によると、負荷、特に1以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するための方法であって、切替ユニットによって、駆動電圧として互いに異なる電圧レベルを変換器ユニットに提供するステップと、変換器ユニットによって、前記駆動電圧を、前記負荷に電力供給するための出力電圧に変換するステップと、前記変換器ユニットの部品で測定された電気的変換器信号と、基準信号の交流成分に基づく交流信号成分を有する出力信号を提供するための、前記交流成分を有する前記基準信号とに基づいて、切替ユニットを制御するステップと、を有する駆動方法が提供される。
本発明の更に別の態様によると、1以上のLEDユニット、特に1以上のLEDを有するLEDユニットを有するライトアセンブリと、本発明により提供されるように前記アセンブリを駆動するための駆動装置と、を有するライト器具が提供される。
本発明の好ましい実施形態は、従属請求項において規定される。特許請求される方法は、特許請求される装置及び従属請求項において規定されるものと同様及び/又は同一の、好ましい実施例を有することが理解されるものとする。
本発明は、切替ユニットを、交流成分を有する基準信号と比較され又は合成される、測定された変換器電圧又は変換器電流に基づいて制御するという着想に基づく。切替ユニットの制御可能なスイッチの切替点は、交流成分に依存して変化されるので、駆動装置の出力信号は、交流成分に基づいて交流している。制御可能なスイッチの制御は、測定された変換器電圧又は変換器電流と、基準信号とに基づくので、変調信号は基準信号を変化させることによって容易に実施され得るとともに、結果としてもたらされる出力信号の変調は、出力信号がわずかに変化され、ゼロとは異なる平均値を有するので、ユーザに知覚可能でない。したがって、出力信号は容易に変調されることができ、かつ、伝送される情報はユーザに知覚可能でない。
本発明の駆動装置は共振型変換器を含むが、しかしながら、降圧型又はブースト型の変換器等の非共振型変換器が同様に適用されてもよい。好ましい実施形態では、制御ユニットは、基準変数に基づいて電気的変換器信号をスケーリングし、スケーリングされた信号を提供するための、スケーリングユニットを有する。基準変数は、好ましくは基準電圧電位である。これは、電気的変換器信号を、比較器装置のようなアナログ回路によって処理され得る信号レベルまで低減させる、簡単な可能性である。
好ましい実施形態によると、制御ユニットは、電気的変換器信号から得られた電気的信号と、閾値信号とに基づいて制御可能なスイッチを制御するための、比較器装置を有する。出力電力は、閾値レベルを調節することによって直線的に変化され得るので、制御可能なスイッチは、閾値信号に基づいて、ほぼ一定の出力電力を提供するために容易にかつ正確に制御され得る。
好ましい実施形態では、交流成分を有する基準信号は、閾値信号として比較器装置に提供される。これは、変調信号を付与し、情報を伝送するための交流出力信号を達成するための、簡単な解決策である。
別の実施形態では、一定信号が、基準変数としてスケーリングユニットに提供される。これは、通常ゼロを中心とする電気的変換器信号を、比較器装置によって容易に処理され得る、正又は負の脈動信号にシフトするための、簡単な解決策である。
別の好ましい実施形態では、基準信号が、基準変数としてスケーリングユニットに提供される。したがって、スケーリングユニットは、交流変換器信号及び変調信号と、対応するオフセットとを含む合成信号が比較器装置に提供されるように、電気的変換器信号をスケーリングし、変調信号を付与するために用いられる。こうした合成スケーリング信号は、制御可能なスイッチの切替点を生成するために、比較器ユニットによって、単一の基準信号と比較される。
別の実施形態では、基準信号は、オフセット値として一定の信号成分を有する。これは、駆動装置の電気的出力電力の電力レベルを制御し、変調信号を実施するための、簡単な解決策である。
別の実施形態では、フィルタ要素によってフィルタリングされたパルス幅変調信号は、基準変数としてスケーリングユニットに提供される。これは、例えば基準電位といった基準変数を、少ない技術的労力でスケーリングユニットに提供する可能性であり、更に、このパルス幅変調信号は、スケーリングユニットに更なる変調信号を付与するために用いられ得る。
別の実施形態では、制御ユニットは、電気的変換器信号から得られたアナログ信号をデジタル信号に変換し、デジタル信号を、デジタル装置によって形成される比較器装置に提供するための、アナログデジタル変換器を有する。比較器装置は、好ましくは、デジタル比較器又はデジタルコンピュータ上で動作するソフトウェア実装によって形成される。この実施形態では、デジタル装置は、デジタル処理で、デジタル信号を閾値と比較する。これは、小型化された制御可能なスイッチの正確な制御のための、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は特定用途向け集積回路(ASIC)のような、デジタルプロセッサユニットによる駆動装置の実施に適した解決策である。
別の実施形態では、入力電圧の変動によって引き起こされる出力電圧の変動を低減させるために、入力電力は制御ユニットによって感知され、制御パラメータを調節するために用いられる。
好ましい実施形態では、制御ユニットは、スケーリングされた信号及び/又は電気的変換器信号をサンプリングするための、サンプリングユニットを有する。これは、スケーリングされた信号及び/又は電気的変換器信号を測定する技術的労力を低減させ、また、制御可能なスイッチを制御するための技術的労力を低減させる可能性である。
好ましい実施形態では、電気的変換器信号は、変換器ユニットの1次巻線の両端電圧である。これは、出力電力を所望のレベルに正確に設定する可能性である。
別の実施形態では、電気的変換器信号は、変換器ユニットの共振用キャパシタの両端電圧である。これは、キャパシタ電圧が変換器ユニットの入力電流に対応するので、少ない技術的労力で電気的出力電力を制御する可能性である。
好ましい実施形態では、電気的変換器信号は、変換器ユニットを通る電流である。これは、変換器電流はノイズの影響を受けにくいので、電気的出力電力を正確に制御する可能性である。
好ましい実施形態では、出力信号は、負荷に提供される電気的出力電流である。これは、負荷に提供される電気的出力電力を変化させる、特に、符号化された光によって情報を伝送するためのLEDユニットからの発光を変化させる、簡単な可能性である。
別の実施形態では、出力信号は、駆動装置から放射される音信号、特に超音波信号である。これは、符号化された音情報のレシーバが駆動装置又は負荷の視野にある必要のない、駆動装置によって情報を伝送する別の可能性である。
別の実施形態では、制御ユニットは、入力電圧に基づいて基準信号を調節する。これは、入力電圧が増大する場合に、出力電圧又は出力電流の変動を低減させるためのフィードフォワード制御を提供する。
上記のとおり、本発明は、変調信号が交流成分を含む基準変数によって駆動装置に付与されるので、ユーザに知覚可能でない符号化された光又は符号化された音が伝送され得る、負荷を駆動するための改良された駆動装置及び対応する方法を提供する。これは、駆動装置の出力信号を変調するための技術的労力を低減させる可能性であり、また、出力信号の平均値は通常の一定出力電力に対応するので、知覚可能性を低減させる可能性である。駆動装置は、変調信号がスケーリングユニット又は比較器装置のいずれかに付与され、スケーリングユニット及び比較器装置によって、少ない技術的労力で実施され得る。比較器装置は、制御可能なスイッチを切り替えるための信号を提供する。
したがって、交流出力信号が、情報を伝送するために、少ない技術的労力で提供され得る。
本発明のこれらの及び他の態様は、後述の実施形態を参照することによって、明らかとなり、説明されるであろう。
負荷を駆動するための駆動装置の概略的なブロック図を示す。 2つの閾値レベルに基づく駆動装置の制御を例示する図表を示す。 変調閾値レベルに基づいて駆動装置を制御するための制御ユニットの概略的なブロック図を示す。 オフセット電圧及び変調器信号に基づいて駆動装置を制御するための制御ユニットの概略的なブロック図を示す。 オフセット電圧及び変調器信号に基づいて駆動装置を制御するための制御ユニットの概略的なブロック図を示す。 パルス幅変調オフセット電圧に基づいて駆動装置を制御するための制御ユニットの概略的なブロック図を示す。 デジタル変調に基づいて駆動装置を駆動するための制御ユニットの概略的なブロック図を示す。 デジタル変調に基づいて駆動装置を駆動するための制御ユニットの概略的なブロック図を示す。 変調閾値レベルに基づく制御可能なスイッチの切替を例示する図表を示す。 エイリアシング周波数に基づく駆動装置の制御を例示する図表を示す。
図1は、全体として10で示される駆動装置の概略的なブロック図を示す。駆動装置10は、供給電圧V10を提供する電圧供給部12に接続される。駆動装置10は、電圧供給部12に、入力端子14、16によって接続される。駆動装置10は、入力電圧V10を、図1に示される実施形態では特にLEDユニット18で形成される、負荷18に電力供給するための、出力電圧V20及び出力電流I20に変換する。駆動装置10は、好ましくはLLCコンバータである。
駆動装置10は、2つの制御可能なスイッチ20、22と、入力電圧V10を負荷18に電力供給するための出力電圧V20に変換するための変換器ユニット24とを含む。入力電圧V10は、定電圧又はAC電圧供給部に接続される整流器(図示されていない)によって整流された整流電圧である。制御可能なスイッチ20、22は、互いに直列に接続され、入力端子14、16に並列に接続される。制御可能なスイッチ20、22は、互いにハーフブリッジを形成するように接続され、制御可能なスイッチ20、22の間のノード26は、ハーフブリッジの出力端子を形成する。駆動装置10は、制御可能なスイッチ20、22を制御するための制御ユニット28を有する。制御ユニット28は、以下に説明されるように、駆動電圧として互いに異なる電圧レベルをノード26及び変換器ユニット24に提供するために、制御可能なスイッチ20、22を交互に切り替える。
ハーフブリッジのノード26は、変換器ユニット24の入力キャパシタ30に接続される。変換器ユニット24は、1次巻線32と、2つの2次巻線34、36と、1次巻線32及び2つの2次巻線34、36を結合するための電磁結合部品38とを有するトランスで形成される。変換器ユニット24は、1次巻線32での1次電圧V12を測定するための測定装置40を有する。変換器ユニット24は、入力キャパシタ30の両端で降下するキャパシタ電圧V13を測定するための測定装置41を更に有する。測定装置40、41は、選択的に用いられ、制御可能なスイッチ20、22を制御するための測定信号を制御ユニット28に提供するために、制御ユニット28に接続される。別の実施形態では、図1に示されるように、1次巻線32での1次電流I12又は入力キャパシタ30でのキャパシタ電流I13が、制御可能なスイッチ20、22を制御するための測定信号を制御ユニット28に提供するために測定される。1次巻線32は、1次接地42に接続される。代替的に、1次巻線32は、ノード26に接続され、入力キャパシタ30が接地42に接続されてもよい。更に、外部のインダクタが1次巻線32に接続されてもよい。1次巻線32での1次電圧V12及び1次電流I12は、2次巻線34、36によってそれぞれ提供される、2つの2次電圧V14、V16及び2つの2次電流I14、I16に変換される。2次巻線34、36は各々、負荷に電力供給するため出力電流I20及び出力電圧V20を負荷18に提供するために、ダイオード43、44及び出力キャパシタ46を介して、負荷18に接続される。
制御可能なスイッチ20、22は、駆動電圧として脈動電圧又は交流電圧を変換器ユニット24に提供するために、交互に切り替えられる。出力電圧V20及び2次電流I14、I16は、1次電圧V12の波形に依存し、制御可能なスイッチ20、22の切替周波数及び制御可能なスイッチ20、22のオン時間のデューティサイクルによって制御され得る。制御ユニット28は、測定装置40及び/又は測定装置41からの測定信号並びに駆動装置10によって伝送されるための変調信号を含む制御信号47を受け取り、制御可能なスイッチ20、22を、1次電圧V12及び/又はキャパシタ電圧V13並びに制御信号47に基づいて制御する。
図2は、制御可能なスイッチ20、22のオン時間及び結果としてもたらされる1次電圧V12を例示する図表を示す。制御可能なスイッチ20、22は、電圧制御され、1次電圧V12と、上方閾値レベル48及び下方閾値レベル50とに基づいて切り替えられる。
1次電圧V12がt1で上方閾値レベル48に達すると、ゼロ電圧切替を可能とするための短い時間期間の後、上方の制御可能なスイッチ20はオンに切り替えられ、下方の制御可能なスイッチ22はオフに切り替えられる。これにより、1次電圧V12は最大値に達するまで増大し、続いて電圧V12は減少することとなる。t2で、1次電圧V12は、下方閾値50を超えて降下し、制御可能なスイッチ20、22の切替状態は逆転する、すなわち、通常、短い時間期間の後、上方の制御可能なスイッチ20はオフに切り替えられ、下方の制御可能なスイッチ22はオンに切り替えられる。これにより、1次電圧V12は最小値に達するまで減少し、続いて1次電圧V12は増大することとなる。t1´で、1次電圧V12は再び上方閾値レベル48に達し、これにより制御可能なスイッチ20、22の切替状態は逆転することとなる。このサイクルは、出力負荷18に電力を送るために、連続的に繰り返す。したがって、制御可能なスイッチ20、22の切替は、閾値48、50によって制御されることができ、駆動装置10によって負荷18に伝達される電気的エネルギは、閾値レベル48、50を変化させることによって制御されることができる。
別の実施形態では、制御可能なスイッチ20、22の一方は、閾値レベル48、50のうちの1つに基づいて制御され、制御可能なスイッチ20、22のそれぞれの他方は、時間制御される。したがって、閾値制御される制御可能なスイッチ20、22の切替は、それぞれの閾値レベルを変化させることによって変化し、それぞれの他方の制御可能なスイッチ20、22のオン時間は、所定のレベルに設定され、又は、他方の制御可能なスイッチ20、22に対応したレベルに設定される。
閾値レベル48、50の一方が交流信号成分を有する場合、それぞれの制御可能なスイッチの切替は、駆動装置10の出力が変化されて交流出力成分を有するように、わずかに変化される。したがって、閾値レベル48、50は、後述のように、負荷18に提供される出力を変調するために用いられ得る。
別の実施形態では、制御可能なスイッチ20、22は、キャパシタ電圧V13と、閾値電圧48、50の一方又は両方とに基づいて制御される。言い換えると、1次電圧V12の代替として、キャパシタ電圧V13がスイッチ制御のために用いられてよい。別の代替は、制御可能なスイッチ20、22の制御の基礎として、入力キャパシタ30での電流I13又は1次巻線32での1次電流I12を用いる。
図3は、制御ユニット28の実施形態の要素の概略的なブロック図である。制御ユニット28は、互いに接続される、スケーリング装置60と比較器装置62とを含む。スケーリング装置60は、互いに直列に接続される第1抵抗器64と第2抵抗器66とを有する分圧器として形成される。スケーリング装置60は、例えば1次電圧V12又はキャパシタ電圧V13といった変換器電圧を測定するための測定ユニット68に接続される。また、スケーリング装置60は、この場合においては1次接地レベル42である基準電位70に接続される。スケーリング装置60が1次接地レベル42に接続される場合、スケーリング装置60は、電圧レベルV12又はV13を測定するために、それぞれ1次巻線32又はキャパシタ30に直接接続され得る。スケーリング装置60は、第1抵抗器64と第2抵抗器66との間に、スケーリングされた電圧を比較器装置62に提供するためのノード72を有する。スケーリング装置60は、1次電圧V12又はキャパシタ電圧V13を、比較器装置62等のアナログ回路によって用いられ得る電圧レベルにスケーリングする。
比較器装置62は、2つの入力端子を有し、入力端子のうちの1つはスケーリング装置60のノード72に接続され、2番目の入力端子はデジタルアナログ変換器74に接続される。デジタルアナログ変換器74は、変調信号とオフセット電圧とを有する閾値レベルVthを比較器装置62に提供する。比較器装置62の出力端子は、制御可能なスイッチ20、22の一方を制御するためのスイッチコントローラ76に接続される。同様のアレンジメントが、制御可能なスイッチ20、22のそれぞれの他方のために用いられる。いくつかの実施形態では、スケーリング装置60は、制御可能なスイッチ20、22各々に1つの、2つの比較器を駆動するために用いられてよい。
比較器装置62は、スケーリングされた電圧と、デジタルアナログ変換器74の閾値レベルVthとを比較する。スケーリングされた電圧が閾値レベルを超える場合、出力信号がスイッチ制御76に提供され、スイッチ制御76は、制御可能なスイッチ20、22をオン又はオフに切り替える。1次電圧V12又はキャパシタ電圧V13は通常ゼロを中心とするので、比較器装置62は、正及び負のスケーリングされた電圧で動作する。したがって、このアナログ実施における制御ユニット28は、双方向の電力供給で用いられることができる。この実施形態におけるデジタルアナログ変換器74は、上述のように、オフセット電圧が、それぞれの閾値レベルVthを設定し、制御可能なスイッチ20、22のオン時間を制御するための、特定のレベルに設定され得るので、変調のために、また、駆動装置10の平均出力電力を制御するために用いられる。
図4aは、制御ユニット28の別の実施形態を示す。同一の要素は同一の参照番号で示され、ここでは単に相違点だけが詳細に説明される。デジタルアナログ変換器74は、この場合スケーリング装置60に接続され、基準電圧をスケーリング装置60に提供する。変調器78は、変調信号を比較器装置62に提供するために、比較器装置62の第2入力端子に接続される。デジタルアナログ変換器74は、1次電圧V12又はキャパシタ電圧V13が負又はゼロを中心とする場合であっても、スケーリングされた電圧が常に正の値を有するように、スケーリング電圧をシフトするための電圧レベルを提供する。したがって、比較器装置62は単純化され、デジタルシステムとして実行され得る。デジタルアナログ変換器74は、この場合ソース電流及びシンク電流を提供する。この場合に変調生成器78によって提供される変調信号は、変調信号を含む適切な閾値レベルを提供するための、固定オフセットを必要とする。スケーリング装置60に提供される基準電圧は、スケーリングされた電圧を閾値レベルに対しそれぞれのレベルに設定するので、この場合の平均電力制御は、デジタルアナログ変換器74によって提供される。デジタルアナログ変換器74が十分速くて正確な場合、図4bに示される実施形態が用いられ得る。
図4bは、制御ユニット28の実施形態を示す。同一の要素は同一の参照番号で示され、ここでは単に相違点だけが詳細に説明される。この場合のデジタルアナログ変換器74は、変調信号と、駆動装置10の平均電力を制御するためのそれぞれのオフセット電圧とを提供するのに、十分速くて正確である。比較器装置62の第2入力端子は、一定の閾値レベルを比較器装置62に提供する、基準生成器80に接続される。
デジタルアナログ変換器74は、変調信号とオフセット電圧とを有する基準電圧を、スケーリング装置60に提供するので、スケーリングされた電圧は、1次電圧V12又はキャパシタ電圧V13と、それぞれのオフセットと、変調信号とを有し、したがって基準生成器80によって提供される閾値電圧Vthは一定値である。
図5は、制御ユニット28の別の実施形態を示す。同一の要素は同一の参照番号で示され、ここでは単に相違点だけが詳細に説明される。スケーリング装置60は、基準電位を生成するためのPWM生成器82及びフィルタ装置84に接続される。PWM生成器82は、パルス幅変調信号をフィルタ装置84に提供する。フィルタ装置84は、パルス幅変調信号を、スケーリング装置60に提供される略一定の基準電圧にフィルタリングする。フィルタ装置84は、抵抗器86とキャパシタ88とで形成され、1次接地42に接続される。変調生成器78は、オフセット電圧を含む変調信号を比較器62に提供するために、比較器62に接続される。PWM生成器82によって提供される基準電圧はまだ交流信号成分を有するので、エイリアシング変調が、変調生成器78によって提供される変調信号との組み合わせで提供され得る。
図6a、図6bは、アナログデジタル変換器を含む2つの実施形態を示す。同一の要素は同一の参照番号で示され、ここでは単に相違点だけが詳細に説明される。
スケーリング装置60のノード72は、スケーリングされたアナログの電圧をデジタル信号に変換する、アナログデジタル変換器90に接続される。デジタル信号は、この場合デジタル比較器62である比較器装置62の第1入力端子に提供される。デジタル比較器装置62の第2入力端子は、閾値レベル48、50と、オフセットと、変調信号とを含むデジタル基準を提供するための、デジタル基準生成器92に接続される。この実施形態は、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は特定用途向け集積回路(ASIC)の実施に適している。図6aに示される実施形態では、スケーリング装置60は、アナログデジタル変換器90がスケーリングされた電圧の正及び負の値に適するように1次接地70に接続される。
図6bにおいて、基準電圧をオフセットとしてスケーリング装置60に提供するために、スケーリングユニット60に接続される基準生成器94を有する、変換器ユニット28の実施形態が示される。基準生成器94により、スケーリングされる電圧は、アナログデジタル変換器90が正電圧のみを変換すべきように、正の値にシフトされる。
ある実施形態では、デジタルアナログ変換器74によって提供される信号及び/又はPWM生成器82によって提供されるパルス幅変調信号に、変調が付与される間に、小さなオフセットを加えるために、フィードフォワード制御が提供される。更に、制御ユニット28は、入力電圧V10を測定し、少なくとも1つの基準信号Vthを、測定された入力電圧V10に基づいて調整する、フィードフォワード制御ユニットを有する。基準信号Vthは、測定された変換器信号、すなわち1次電圧V12、キャパシタ電圧V13、1次電流I12、又はキャパシタ電流I13に対するリミットが、入力電圧V10が減少する場合は広くなるように、また、入力電圧V10が増大する場合は狭くなるように調節される。言い換えると、入力電圧V10が減少する場合、上方閾値レベル48は増大され、及び/若しくは下方閾値レベル50は減少され、又は入力電圧V10が増大する場合、上方閾値レベル48は減少され、及び/若しくは下方閾値レベル50は増大される。したがって、出力電圧V20又は出力電流I20の変動は、入力電圧V10の変動によって低減される。別の実施形態では、時間制御される制御可能なスイッチ20、22の時間制御が、入力電圧V10に基づくフィードフォワード制御ユニットによって調節される。
出力電圧V20及び/又は負荷18に提供される駆動装置10の電気的出力電力を制御するための、変調方法が説明される。変調はまた、駆動装置10によって生成される音を制御するために付与され得る。これは、駆動装置10の可聴音の知覚可能性を低減させるために、駆動装置10の音を超音波範囲にシフトするためか、又は、符号化された音等の情報を超音波範囲内で送るために、音出力を変調するためのいずれかに用いられ得る。
図7は、出力電圧V20のエイリアシング変調を説明するための図表を示す。図7において、キャパシタ電圧V13、キャパシタ電圧V13と関連する拡大された曲線としての閾値電圧Vth、制御可能なスイッチ20、22の駆動信号S20、S22、並びに出力電圧V20が、変換器の3つのサイクルに対し示される。制御可能なスイッチ20、22の一方は、図7に示されるtsで、キャパシタ電圧V13及び閾値電圧Vthに基づいて切り替えられる。
比較器装置62は、感知された信号、この場合においてはキャパシタ電圧V13が閾値にかかったときのみ遷移をトリガするので、事実上、離散的な時間での閾値電圧をサンプリングし、出力電圧V20にエイリアシングを生じさせる。これは、閾値電圧Vthの周波数が、より低い周波数の出力電圧V20に変換されることを意味する。閾値電圧Vthは通常、図5に示されるような、アナログ閾値電圧Vthを提供するための、フィルタリングされるパルス幅変調信号によって生成される。これは、図7に示される閾値電圧Vthのリップルをもたらす。パルス幅変調信号の閾値電圧Vthの周波数は、エイリアシングを生じ、又は変換器24の動作周波数によってダウン変換され、より低い周波数の出力電圧V20をもたらす。
図8は、93.75kHzの固定閾値電圧周波数に対する出力電圧V20の、制御可能なスイッチ20、22の切替周波数に依存するエイリアシング周波数を示す。
図8に示されるように、閾値電圧Vthの周波数と組み合わされた変換器ユニット24の切替周波数は、出力電圧V20のより低い周波数リップルをもたらす。例えば、120kHzの1次電圧V12の周波数は、約80kHzの出力電圧V20の周波数をもたらす。
本発明が、図面及び前述の説明で詳細に例示され説明されたが、こうした例示及び説明は、例示的又は典型的であると考えられるべきであり、限定と考えられるべきではなく、本発明は、開示された実施形態に限定されない。当業者によって、特許請求された発明を実施するにあたり、図面、明細書、添付の請求項の研究から、開示された実施形態の他のバリエーションが理解され、達成されることができる。
請求項において、「有する」という文言は、他の要素又はステップを除外せず、不定冠詞「a」又は「an」は複数を除外しない。単一の要素又は他のユニットは、請求項に記載される複数項目の機能を満たすことができる。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用されることができないことを意味しない。
コンピュータプログラムは、他のハードウェアと一緒に又はその一部として供給される、光学式記憶媒体又はソリッド・ステート媒体等の、適切な媒体に格納/配布されてよいが、インターネット又は他の有線か無線かの遠隔通信システムを通じて等、他の形式で配布されてもよい。
請求項中のいかなる参照符号も、範囲を限定するものと解釈されるべきではない。

Claims (15)

  1. 負荷として1以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するための駆動装置であって、
    前記駆動装置を電圧供給部に接続し、前記電圧供給部から入力電圧を受け取るための入力端子と、
    前記駆動装置を前記負荷に接続するための出力端子と、
    駆動電圧を、前記負荷に電力供給するための出力電圧に変換するための変換器ユニットと、
    前記駆動電圧の互いに異なるレベルを前記変換器ユニットに提供するために、前記入力端子に接続された切替ユニットと、
    前記変換器ユニットの部品で測定された電気的変換器信号と、基準信号とに基づいて、前記切替ユニットを制御するための制御ユニットと、
    を有し、
    前記基準信号は閾値レベルを表し、前記基準信号は情報を伝送するための符号化された変調出力信号を提供するための変調信号である、駆動装置。
  2. 前記制御ユニットは、基準変数に基づいて前記電気的変換器信号をスケーリングし、スケーリングされた信号を提供するためのスケーリングユニットを有する、請求項1に記載の駆動装置。
  3. 前記制御ユニットは、前記電気的変換器信号から得られた電気的信号と閾値信号とに基づいて制御可能なスイッチを制御するための比較器装置を有する、請求項1又は2に記載の駆動装置。
  4. 記基準信号は、前記閾値信号として前記比較器装置に提供される、請求項3に記載の駆動装置。
  5. 前記基準信号は、前記基準変数として前記スケーリングユニットに提供される、請求項2に記載の駆動装置。
  6. 前記基準信号は、オフセット値として一定の信号成分を有する、請求項1乃至5の何れか一項に記載の駆動装置。
  7. フィルタ要素によってフィルタリングされたパルス幅変調信号は、前記基準変数として前記スケーリングユニットに提供される、請求項2又は5に記載の駆動装置。
  8. 前記制御ユニットは、前記電気的変換器信号から得られたアナログ信号をデジタル信号に変換し、前記デジタル信号を、デジタル装置によって形成される前記比較器装置に提供するためのアナログデジタル変換器を有する、請求項3又は4に記載の駆動装置。
  9. 前記電気的変換器信号は、前記変換器ユニットの1次巻線の両端電圧である、請求項1乃至8の何れか一項に記載の駆動装置。
  10. 前記電気的変換器信号は、前記変換器ユニットの共振用キャパシタの両端電圧である、請求項1乃至8の何れか一項に記載の駆動装置。
  11. 前記電気的変換器信号は、前記変換器ユニットを通る電流である、請求項1乃至8の何れか一項に記載の駆動装置。
  12. 前記変調出力信号は、前記負荷に提供される電気的出力電圧である、請求項1乃至11の何れか一項に記載の駆動装置。
  13. 前記変調出力信号は、前記駆動装置から放射される超音波信号である、請求項1乃至11の何れか一項に記載の駆動装置。
  14. 前記制御ユニットは、前記入力電圧に基づいて前記基準信号を調節する、請求項1乃至13の何れか一項に記載の駆動装置。
  15. 負荷として1以上のLEDを有するLEDユニットを駆動するための方法であって、
    切替ユニットによって、駆動電圧として互いに異なる電圧レベルを変換器ユニットに提供するステップと、
    変換器ユニットによって、前記駆動電圧を、前記負荷に電力供給するための出力電圧に変換するステップと、
    前記変換器ユニットの部品で測定された電気的変換器信号と、基準信号とに基づいて、切替ユニットを制御するステップと、
    を有し、
    前記基準信号は閾値レベルを表し、前記基準信号は情報を伝送するための符号化された変調出力信号を提供するための変調信号である、
    方法。

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