JP6072697B2 - 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又は複数の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。また、本発明は、光装置に関する。さらに、本発明は、LEDユニットの出力を変調するための変調器を有する駆動装置に関する。
オフラインアプリケーションのためのLEDドライバの分野では、とりわけ、高効率、高出力密度、長寿命、高力率、又は、低コストを達成するソリューションが要求されている。従来技術から知られているLEDユニットは、通常、DC電圧源に接続されるように設計されている。DC電圧源に接続可能に設計されている駆動回路を含むLEDユニットは、例えば、特許第5136461号公報から知られている。特に、LED及び駆動回路は、メイン入力に接続可能に設計されるべきであり、現在及び将来の電源規則を満たしたままで、メインエネルギーをLEDによって要求される形式に変換すべきである。メイン入力の供給電圧が±10%までの変動を持つ電圧であったとしても、LEDの高効率を保証することが極めて重要である。
通常、LEDユニットを駆動するのに必要なDC電圧を供給すべく、LEDをメイン入力に接続するために整流ブリッジが用いられる。整流された電圧は、通常、AC成分をまだ有しており、入力電圧の変動がある場合、効率は著しく低下する。
さらに、LEDの分野では、ランプの光出力を変調すること、及び、ユーザには見えない態様で光に情報を埋め込むことが知られている。この変調された光は、各ランプの下、又は、近傍に位置する受信器にデータを送ることができる。光信号の変調方法は、国際公開第2009/010909号に詳細に記述されている。
光出力を変調するための駆動回路は、通常、複雑であり、大量の部品を含んでいる。
本発明の目的は、負荷、特にLEDユニットをメイン入力に接続するのに適しており、改善された効率を持つ駆動装置及び対応する方法を提供することである。また、本発明の目的は、対応する光装置を提供することである。さらに、LEDユニットの光出力を変調するための改善された、シンプルな変調器を提供することも本発明の目的である。
本発明の一態様によれば、負荷、特に1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動するための駆動装置であって、外部電源から入力電圧を受け、整流された供給電圧を供給するためのパワー入力ユニットと、前記負荷に給電するために、負荷電流を供給するための制御可能抵抗器と、前記パワー入力ユニットに接続された、前記負荷に電圧を供給するための周波数フィルタと、を有し、前記周波数フィルタは、前記負荷に略一定の電力を供給するために、前記負荷に部分的に並列に結合されるとともに、前記制御可能抵抗器に接続される、駆動装置が供給される。
本発明の他の態様によれば、対応する駆動方法が供給される。
本発明の他の態様によれば、LEDユニットを駆動する駆動電流を変調するためのLEDユニットに直列に結合され、LEDユニットから発される光出力を変調するための変調器を有し、当該変調器は、少なくとも2つの異なる駆動電流レベルを供給するために互いに並列に結合される抵抗器と制御可能スイッチとを含む駆動装置が供給される。
本発明の他の態様によれば、1又は複数の光ユニット、特に1又は複数のLEDを有するLEDユニットを有する光アセンブリと、前記光アセンブリを駆動するための、本発明に従って供給されるような駆動装置と、を有する光装置が供給される。
本発明の好ましい実施形態が、従属項に記載されている。各請求項記載の駆動方法及び光装置は、各請求項記載の駆動装置及び従属項に記載の駆動装置と類似及び/又は同一の好ましい実施形態を持つことが理解されるべきである。
本発明は、DC成分(定電圧又は定電流)を負荷、特にLEDユニットに供給することによって負荷に略一定の電力を印加し、整流された電圧のAC成分は、周波数フィルタ及び制御可能抵抗器によりカットオフされる駆動回路を供給するというアイデアに基づいている。これは、整流された電圧から略一定の電圧を、周波数フィルタにより、引き出すことによって達成され、整流された電圧のAC成分は、周波数フィルタにより制御される制御可能抵抗器に印加される。このため、上記AC成分は、負荷には印加されず、特に、LEDユニットには印加されない。この態様では、負荷、特にLEDユニットに印加される電力は、減少した効率及び光出力における望ましくないAC成分(フリッカー)につながる目立ったAC成分を有さない。この駆動回路は、駆動損失を減少させるとともに、最新のソリューションに比して、システム効率を大きくする。さらに、当該駆動回路は、入力電圧が変わったとしても、LEDパワーを自動的に調整する。本発明によれば、周波数フィルタは、負荷に部分的に並列に結合され、即ち、周波数フィルタの少なくとも1つのコンポーネントが、負荷に並列に接続され、周波数フィルタコンポーネントにより供給される電圧は、負荷を通じて少なくとも部分的に降下し、可能であれば、負荷に直列接続された追加的な装置を部分的に通じて降下する。
本発明の第2の態様は、駆動電流を変調し、LEDユニットから発される光出力を変調するための変調器を有する駆動装置に関する。この変調器は、本発明の第1の態様に従った駆動装置と組み合わせて用いられてもよい。さらに、本発明の第1の態様に従った駆動装置と、本発明の第2の態様に従った変調器を有する駆動装置とが、異なる回路において、互いに独立して用いられてもよい。変調器を含む駆動装置は、LEDユニットから発される光出力が、LEDユニットを駆動する電流に対応しているというアイデアに基づいている。上記変調器は、抵抗器と、当該抵抗器に並列接続され、例えば、コントローラによって制御される制御可能スイッチと、を有する。当該構成は、制御可能スイッチを切り替えることによって、2つの駆動電流レベルを供給するために、安価且つシンプルなソリューションを提供する。上記スイッチが閉じられた場合、電流は高レベルとなる一方、スイッチが開放されて、電流が抵抗器を通る場合、電流は低レベルとなる。この駆動回路は、光出力をMHzの範囲まで変調するシンプルな可能性を提供する。このため、LEDユニットの駆動電流を変調するための容易且つ単純な回路が提供され得る。
駆動装置の実施形態では、周波数フィルタは、制御可能抵抗器に結合されたキャパシタを有し、キャパシタを通じて降下する電圧が、制御電圧として、制御可能抵抗器を駆動するための制御可能抵抗器の制御入力に少なくとも部分的に印加される。つまり、当該電圧は、制御可能抵抗器の制御入力に少なくとも部分的に印加され、可能であれば、制御可能抵抗器の制御入力に直列接続された追加的な装置に部分的に印加される。この実施形態は、目立ったAC成分を伴わず、且つ、技術的努力をほとんど要することなく、負荷に負荷電流を供給する。
他の実施形態によれば、周波数フィルタは、整流された供給電圧から、制御可能抵抗器及び負荷の制御側の直列接続に少なくとも部分的に印加される電圧、特に略一定の電圧を引き出すためのパワー入力ユニットに接続される。この実施形態は、技術的努力をほとんど要することなく、負荷に一定の電力を印加するための単純な可能性を提供する。
駆動装置の実施形態では、周波数フィルタは、キャパシタ及び抵抗器を有するローパスフィルタであり、当該抵抗器は、制御可能抵抗器に結合され、特に、制御可能抵抗器の入力接点及び制御接点に接続され、略一定の電圧が、上記キャパシタを通じて降下し、整流された供給電圧のAC成分を含む第2の電圧が、上記抵抗器を通じて降下する。この実施形態は、周波数フィルタを供給し、負荷に略一定の電圧を供給し、整流された電圧のメインAC成分をカットオフするための単純な可能性を提供する。
他の実施形態によれば、制御可能抵抗器の制御接点は、上記抵抗器と上記キャパシタとの間の節点に接続される。この構成は、周波数フィルタにより制御可能抵抗器を駆動し、整流された電圧のメインAC成分をカットオフするための単純なソリューションを提供する。
他の実施形態では、特に、上記抵抗器を通じて降下する第2の電圧を制限するために、電圧制限装置が制御可能抵抗器に結合される。この電圧制限装置は、好ましくはツェナーダイオードで形成され、例えば、20Vから30Vのフォワード電圧を持ち、駆動装置がメイン電源に接続された場合に、周波数フィルタのキャパシタの急速な充電を供給する。さらに、上記ツェナーダイオードは、周波数フィルタのキャパシタが充電される間、負荷電流を供給するので、メイン電源に接続後、極めて迅速に負荷に電力が供給される。従って、負荷の規定出力、特に、LEDユニットの発光がより早く達成され得る。
好ましい実施形態では、制御可能抵抗器は、トランジスタを有する。この実施形態は、制御可能抵抗器が、負荷電流を供給でき、整流された電圧のAC成分をカットオフできる単純なソリューションを提供する。上記トランジスタは、バイポーラトランジスタ又はMOSFETで形成される。
本発明の他の好ましい実施形態では、制御可能抵抗器は、ダーリントン段を有する。この回路は、ダーリントン構成の一般的に高い電流ゲインのために、制御入力における低い電流消費を提供する。結果として、周波数フィルタの抵抗器の値は、むしろ大きくてもよく、周波数フィルタにおける損失を減少させる。
他の実施形態では、キャパシタが、負荷、特にLEDユニットと、制御可能抵抗器の制御入力とに並列に結合される。この実施形態は、負荷に印加される正確且つ安定した定電圧を規定する可能性を提供し、これにより、システムの効率が大きくなる。
本発明の他の好ましい実施形態では、キャパシタを通じて降下する電圧を減少させるために、抵抗器が、キャパシタに並列接続される。この構成は、制御可能抵抗器を通じた電圧降下を増加させ、キャパシタを通じた電圧降下を減少させる。このため、制御可能抵抗器に印加される電圧のためのオフセットが供給され、供給電圧の小さい電圧降下が、負荷電流の降下につながらない。
他の好ましい実施形態では、負荷は、LEDユニットであり、変調器は、LEDユニットに直列接続され、駆動電流を変調し、発される光出力を変調するための周波数フィルタにより、略一定の電圧が、LEDユニット及び変調器に印加される。この実施形態は、光出力を変調し、LEDユニットにより信号を送信するための可能性を提供する。
変調器を有する駆動装置の好ましい実施形態では、制御可能スイッチは、制御ユニットによって制御されるトランジスタを有する。この実施形態は、負荷電流を変調するための単純なソリューションを提供し、制御可能スイッチの高速なスイッチング速度を供給する。
他の好ましい実施形態では、変調器は、コントローラによって制御され、第2の抵抗器に直列に結合される第2の制御可能スイッチを有し、第2の制御可能スイッチ及び第2の抵抗器は、3つの異なる駆動電流レベルを供給するために、第1の制御可能スイッチに並列に結合される。この実施形態は、LEDユニットの可視的なフリッカーを与えず、且つ、LEDユニットの効率に影響を与えないDCレベルの周りに対称的に存在する3つの異なる電流レベルを供給するための可能性を提供する。代替的な実施形態では、3つより多くの異なる電流レベルを供給するために、3つより多くの並列経路が負荷に接続される。このため、電流レベル間で高いスイッチング速度が実現され得る。
本発明の、これらの態様及び他の態様が、以下に記述される実施形態を参照して、明確且つ解明されるであろう。
図1は、負荷電流を変調するための電流源を含むLEDユニットのための知られた駆動回路の概略的なブロック図を示している。 図2は、マンチェスタ符号の概略図を示している。 図3は、本発明の第1の実施形態に従ったLEDを駆動するための駆動装置の概略的なブロック図を示している。 図4は、LEDユニットの負荷電流を変調し、光出力を変調するための駆動装置の概略的なブロック図を示している。 図5は、本発明に従った駆動装置の一実施形態の詳細なブロック図を示している。 図6は、図5に記載の装置の負荷電流、整流された供給電圧、及び、定電圧を示している。 図7は、本発明の他の実施形態の概略的なブロック図を示している。 図8は、図7に記載の実施形態により供給される負荷電流、整流された供給電圧、及び、定電圧を示している。
LEDユニットを駆動するための知られた駆動装置10の実施形態が、図1に概略的に示されている。駆動装置10は、メイン電源18への接続のための端子16に結合された入力ユニット14を有する。入力ユニット14は、LEDユニット12に並列接続されている。LEDユニット12は、LEDユニット12の負荷電流Iを変調するためのプログラム可能な電流源22を有する変調ユニット20に直列接続されている。
この実施形態に従った光変調は、LEDユニットのために供給され、LEDの光出力は、電流源22によって駆動される電流Iに素早く追従する。電流源22は、この特定の場合において、以下に説明するような、負荷電流Iのマンチェスタパルスを供給する。LEDユニット12は、直列接続された複数のLEDを有する。これらのLEDは、低電圧又は高電圧LED、あるいは、直列接続されたLEDであってもよく、フォワード電圧降下は、メイン電源から供給される整流及び平滑化された入力電圧の最小値よりも小さい。入力ユニット14は、キャパシタ、ダイオード、及び、抵抗器を含む複数のコンポーネントを有する。電力損失無しに、メイン電圧をLED電圧に適合させるため、キャパシタC1が、入力ユニットに供給される。このキャパシタC1の変更は、入力ユニット14の出力に並列に設けられたキャパシタC2の平均DC電圧を決定する。
変調器20は、プログラム可能な電流源22を有する。電流源22は、LEDユニットの負荷電流Iを制御するための抵抗R4及びR6に接続されている。電流源22に接続されたコントローラは、ダイオードD8と抵抗R7との直列接続を接地又は供給電圧に切り替え、ダイオードD9と抵抗R8との直列接続を接地又は供給電圧に切り替えるために設けられている。供給電圧VCCは、コントローラ及び抵抗R6に供給され、供給電圧VCCを供給する電圧源は、図1には示されていない。これらのダイオードと抵抗器との組み合わせの1つにおいて供給電圧へのスイッチングが行なわれる間、当該経路をいかなる電流も通過しないが、かかる組み合わせが接地に接続された場合、小さな追加的な電流が当該経路を通過する。このため、コントローラは、負荷電流IのDCレベルの周りに対称的な変調を与えるために、3つの異なるレベルの負荷電流Iを供給することができる。より多くの異なるレベルの負荷電流Iと各光放射が要求される場合、変調器20において、より多くの経路が実装される必要がある。
図2は、クロック信号26、送信されるデータのデータ信号28、第1のマンチェスタ符号30、及び、(IEEE802.3に従った)逆マンチェスタ符号32を示している。マンチェスタ符号30,32は、例えば、電圧又は電流などの、各値のDCレベルの周りの信号の変化で形成される。データ信号28は、マンチェスタ符号に変換され、ハイレベルデータ信号は、マンチェスタ符号30におけるハイレベルからローレベルへの変化、又は、逆マンチェスタ符号32におけるローレベルからハイレベルへの変化に対応する。このため、負荷電流Iの変調が、3つの異なるレベルで実現され、光信号は、一定の平均値を持ち、変調周波数が十分高い場合、光出力の非可視のフリッカーが作り出される。
本発明に従った駆動装置40の第1の実施形態が、図3において、概略的に示されている。駆動装置40は、メイン電源18への接続のための端子16を具備する入力ユニット14を有する。入力ユニット14は、好ましくは、メイン電源18から供給されるAC入力電圧V10を、整流された電圧V12に整流するための、知られたフルブリッジ又はハーフブリッジ整流器などの整流ブリッジを有する。入力ユニット14は、周波数フィルタ42に整流された電圧V12を印加又は供給するために、周波数フィルタ42に並列接続される。この実施形態によれば、周波数フィルタ42は、キャパシタ44及び抵抗器46で形成される。周波数フィルタは、略一定の電圧V14がキャパシタ44を通じて降下し、且つ、フィルタ電圧V16が抵抗器46を通じて降下するように、設計される。このため、整流された電圧V12は、略一定の電圧V14とフィルタ電圧V16とに分割される。フィルタ電圧V16は、整流された電圧V12の残存するAC成分(リップル)を有する。駆動装置40は、3つの電気接点49を持つ制御可能抵抗器48を更に有する。制御可能抵抗器48の入力接点49aは、パワー入力ユニット14に接続されている。制御可能抵抗器48の出力接点49bは、負荷12に接続されている。制御接点49cは、抵抗器46とキャパシタ44との間の節点45に接続されている。制御可能抵抗器48の制御側又は制御入力は、出力接点49bと制御接点49cとの間に形成されている。周波数フィルタ42の抵抗器46は、制御可能抵抗器48の入力接点49aと制御接点49cとに接続されている。せいぎょか48は、LEDユニット12に負荷電流Iを供給する。定電圧V14は、LEDユニット12と、キャパシタ44に並列接続された制御可能抵抗器48の制御側とに印加される。負荷電圧V18は、LEDユニット12を通じて降下し、制御電圧V20は、制御可能抵抗器48の制御側を通じて降下し、V14=V18+V20である。制御可能抵抗器48は、制御電圧V20によって制御される駆動電流Iにより駆動される。
抵抗器46の制御可能抵抗器48への並列接続のために、整流された電圧V12の残存AC成分がカットオフされる一方、LEDユニット12に供給される負荷電流Iは、負荷電圧V18と負荷12の抵抗とに依存する略一定のDC電流となる。キャパシタ44を通じて降下する略一定の供給電圧V14が、LEDユニット12と制御可能抵抗器48の制御側とに供給されるので、LEDユニット12は、略一定の負荷電圧V18と負荷電流Iとによって給電される。
駆動装置40の好ましい実施形態では、ダイオード(図3では図示省略)が、V18よりも少し大きい電圧V14を制限するために、制御可能抵抗器48の制御側に、フォワードバイアスされて並列接続される。あるいは、ツェナーダイオードなどのダイオードが、電圧V14を制限するために、抵抗器46に逆方向バイアスされて並列接続される。
制御可能抵抗器48は、好ましくは、トランジスタによって形成され、入力接点49aは、コレクタ又はソース接点に対応し、出力接点49bは、エミッタ又はドレイン接点に対応し、制御接点49cは、ゲート又はベース接点に対応する。制御可能抵抗器48がバイポーラトランジスタである場合、制御側に並列なダイオードは、ベース−エミッタ経路により形成される。制御可能抵抗器48がMOSFETである場合、ダイオード(図3では図示省略)は、好ましくは、ゲート−ドレイン経路に並列接続される。
他の代替的な実施形態の駆動装置50が図4に示されており、同一の要素は、同一の符号によって示されており、相違点のみが詳細に説明される。
入力ユニット14は、変調器52に直列接続されたLEDユニット12に並列接続されている。変調器52は、抵抗器54と、好ましくはトランジスタで形成される制御可能スイッチ56とを並列に有する。制御可能スイッチ56は、好ましくは制御ユニットに接続される制御入力58を介して制御される。変調電圧V22は、変調器52を通じて降下する。
負荷電流Iは、制御可能スイッチ56をスイッチングすることにより変調される。スイッチが閉じられた場合、LEDユニット12は、接地に直接接続され、整流された供給電圧V12がLEDユニット12及び変調器52に直接印加され、V12=V18+V22となる。制御可能スイッチ56が開かれると、負荷電流Iが、負荷電流54がより低いレベルに減少されるように、抵抗器54を通過する。このため、負荷電流54は、制御可能スイッチ56をスイッチングすることによって、2つの異なるレベルに切り替え可能である。LEDユニット12の光出力は、負荷電流Iに対応するので、光出力は、制御入力58を介してスイッチ56を作動させることによって、変調され得る。
図3及び図4に示されるように、これらの2つの実施形態は、異なるアプリケーションにおいて、互いに独立して用いられてもよい。
図5は、本発明の他の実施形態に従った駆動装置60を概略的に示しており、同一の要素は、同一の符号によって示されており、相違点のみが詳細に説明される。整流された供給電圧V12が、周波数フィルタ42に印加されている。周波数フィルタ42は、抵抗器46とキャパシタ44とを有する。略一定の電圧V14が、キャパシタ44を通じて降下し、フィルタ電圧V16が、抵抗器46を通じて降下する。抵抗器46は、ダーリントン段48で形成される制御可能抵抗器48の入力接点49aと制御接点49cとに並列接続されている。ダーリントン段48は、ダーリントン構成において互いに接続された、第1のトランジスタ62と第2のトランジスタ64とを有する。抵抗器46を通じて降下するフィルタ電圧V16が、ダーリントン段48に印加され、この特定の場合において、第1のトランジスタ62のコレクタ−ベース電圧を形成している。制御電圧V20が、ダーリントン段48の制御側又は制御入力に印加され、この特定の場合において、ダーリントン段48のベース−エミッタ電圧を形成し、ダーリントン段48を駆動する駆動電流Iを制御する。ダーリントン段48は、負荷電流Iを供給する。ツェナーダイオード66は、電圧V16を制限するために、ダーリントン段48のコレクタ−ベース経路に並列接続されている。さらに、ツェナーダイオード66は、入力ユニット14がメイン電源18に初めて接続された場合に、キャパシタ44を充電するために設けられている。この構成におけるツェナーダイオード66の重要な利点は、負荷電流ILが、メイン電源18への接続後、キャパシタ44が充電される間に素早く立ち上がることである。このため、LEDユニット12は、駆動装置60がメイン電源18に接続された後、素早く給電される。さらに、電圧V14からダーリントン段48の制御接点49cに駆動電流Iを運ぶため、且つ、システムがメイン電源18に初めて接続された場合にフィルタキャパシタ44の充電電流を制限するために、抵抗器68が、ダーリントン段48の制御接点49cに接続されている。
このため、定電圧V14は、最小の整流された供給電圧V12の平滑化された表現となる。略一定の電圧V14は、ダーリントン段48の制御入力、LEDユニット12、及び、変調器52に印加され、整流された供給電圧V12の残存AC成分は、ダーリントン段48によりカットオフされる。略一定の電圧V14は、制御入力、LEDユニット12、及び、変調器52に印加され、V14=V20+V18+V22となる。このため、LEDユニット12は、略一定の負荷電圧V18と負荷電流Iとによって給電される。負荷電圧V18及び負荷電流Iは、負荷12に供給される略一定の電力を形成する。従って、システムの効率は、メイン電圧V10の変動からほぼ独立している。
さらに、変調器52が、LEDユニット12に直接接続されている。変調電圧V22は、変調器52を通じて降下する。変調器は、互いに並列接続された抵抗器54と制御可能スイッチ56とを有する。変調器52は、互いに直接接続された第2の抵抗器70と第2の制御可能スイッチ72とを更に有する。第2の抵抗器70及び第2のスイッチ72は、スイッチ56及び抵抗器54に並列接続されている。第2のスイッチ72は、好ましくは、コントローラに接続された制御入力74を介して制御される。
変調器52は、スイッチ56,72を切り替えることによって、負荷電流Iを、3つの異なるレベルで供給することができる。第2のスイッチ72が閉じられた場合、負荷電流Iは、抵抗器54及び第2の抵抗器70を通過し、中負荷の電流レベルを供給する。スイッチ56,72が開かれた場合、電流Iは、抵抗器54を通過し、これにより、低レベルの負荷電流Iが供給される。スイッチ56が閉じられた場合、負荷電流Iは、スイッチ56を通過して接地され、これにより、高レベルの負荷電流Iが供給される。この場合、変調電圧V22は、最も低いレベル、即ち、ほとんどゼロである。このため、変調器52は、3つの異なるレベルの負荷電流Iを供給することができる。駆動装置60の実施形態では、変調器52は、より多くの異なる電流レベルを供給するために、3つより多くの並列な切り替え可能経路を有する。当該実施形態では、変調器52は、実装された並列経路の数と同じ数の電流レベルを供給することができる。
このため、駆動装置60は、LEDユニットのための高い効率、及び、LEDユニット12の光出力の変調の可能性を供給する。
図6は、図5に記載の駆動装置60によって供給される、負荷電流I、一定の供給電圧V14、及び、整流された供給電圧V12を示している。負荷電流Iは、ある程度一定であり、変調された部分76を有する。さらに、負荷電流Iは、符号78において、負のピーク又は落ち込みを示している。一定の供給電圧V14は、常に一定の挙動を示している。AC成分を有する整流された供給電圧V12が、図6においても示されている。特定の時間において、符号80で示されるように、整流された供給電圧V12は、定電圧V14と同じ、又は、定電圧V14よりも低下する。このとき、制御可能抵抗器48を通じた電圧降下は、最小となる。負荷電圧V18は、LEDユニット12を通じて降下し、電流の落ち込みをもたらす。符号78で示される負荷電流Iの負のピークを回避するため、フィルタ電圧V16が一定の供給電圧V14のレベルまで落ちないように、又は、この電圧V14よりも低くならないように、フィルタ電圧V16が増大される必要がある。
図7では、駆動装置60の他の実施形態が示されており、同一の要素は、同一の符号によって示されており、相違点のみが詳細に説明される。この実施形態では、他の抵抗器82が、キャパシタ44に並列接続されている。この抵抗器82は、キャパシタ44を通じて降下する電圧V14を減少させ、抵抗器46を通じて降下するフィルタ電圧V16を増大させる。このため、ダーリントン段48に印加されるフィルタ電圧V16が増大され、一定の供給電圧V14以下まで落ち込まない。
図8は、抵抗器82を含む図7の駆動装置60に従った、負荷電流I、一定の供給電圧V14、及び、整流された供給電圧V12の時系列図を示している。負荷電流Iは、変調された部分76を有する。一定の供給電圧V14は、一定の信号であり、整流された供給電圧V12は、図6において示された信号と同一であり、一定の供給電圧V14に関してオフセットを持っている。このため、整流された供給電圧V12が符号84で示されるように、ある時間において減少した場合であっても、整流された供給電圧V12は、一定の供給電圧V14以下に落ち込まない。このため、負荷電流Iは、図6の符号78で示されるような負のピーク又は落ち込みを何ら有することなく、常に一定である。
このため、駆動装置60は、LEDユニット12に印加される略一定の負荷電圧V18と、LEDユニットを通過する一定の負荷電流Iとを供給する。従って、LEDユニット12の効率は、メイン電圧18が変化した場合であっても、増加される。さらに、駆動装置60は、負荷電流Iの変調された部分76により、図8に示されるように負荷電流Iを変調することによって、光出力を変調する可能性を提供する。
本発明が、図面及び上記記述において、詳細に図示及び説明されてきたが、かかる図示及び説明は、制限的でない例示であると考えられるべきであり、本発明は開示された実施形態に限定されない。開示の実施形態に対する他の変形が、図面、開示、及び、添付の請求項の研究から、本発明を実施する際に、当該技術分野の当業者によって、理解及び実現される。
請求項において、「有する」なる用語は、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が、請求項中に記載された幾つかの項目の機能を満たしてもよい。特定の手段が相互に異なる従属項において記載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好適に用いられないということを示すものではない。
請求項中の任意の参照符号は、請求項の範囲を限定するように解釈されるべきではない。

Claims (15)

  1. 1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動するための駆動装置であって、
    外部電源から入力電圧を受け、整流された供給電圧を供給するためのパワー入力ユニットと、
    前記LEDユニットに給電するために、負荷電流を供給するための制御可能抵抗器と、
    前記LEDユニットに略一定の電力を供給するために前記制御可能抵抗器に接続される、前記LEDユニットに電圧を供給するために前記パワー入力ユニットに接続された周波数フィルタと、
    前記負荷電流を変調し、発される光出力を変調するため前記LEDユニットに直列に結合された変調器と、
    を有し、
    前記周波数フィルタにより、略一定の電圧が、前記LEDユニット及び前記変調器に印加され、
    前記周波数フィルタは、キャパシタによって供給される電圧が、前記制御可能抵抗器の制御入力に、前記制御可能抵抗器を駆動するための制御電圧とし印加されるように、前記制御可能抵抗器に結合された前記キャパシタを有する、駆動装置。
  2. 1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動するための駆動装置であって、
    外部電源から入力電圧を受け、整流された供給電圧を供給するためのパワー入力ユニットと、
    前記LEDユニットに給電するために、負荷電流を供給するための制御可能抵抗器と、
    前記LEDユニットに略一定の電力を供給するために前記制御可能抵抗器に接続される、前記LEDユニットに電圧を供給するために前記パワー入力ユニットに接続された周波数フィルタと、
    前記負荷電流を変調し、発される光出力を変調するため前記LEDユニットに直列に結合された変調器と、
    を有し、
    前記周波数フィルタにより、略一定の電圧が、前記LEDユニット及び前記変調器に印加され、
    前記周波数フィルタは、前記整流された供給電圧から電圧を引き出すために、前記パワー入力ユニットに接続され、前記電圧は、前記制御可能抵抗器の制御入力と前記LEDユニットとによって形成される直列接続印加される、駆動装置。
  3. 1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動するための駆動装置であって、
    外部電源から入力電圧を受け、整流された供給電圧を供給するためのパワー入力ユニットと、
    前記LEDユニットに給電するために、負荷電流を供給するための制御可能抵抗器と、
    前記LEDユニットに略一定の電力を供給するために前記制御可能抵抗器に接続される、前記LEDユニットに電圧を供給するために前記パワー入力ユニットに接続された周波数フィルタと、
    前記負荷電流を変調し、発される光出力を変調するため前記LEDユニットに直列に結合された変調器と、
    を有し、
    前記周波数フィルタにより、略一定の電圧が、前記LEDユニット及び前記変調器に印加され、
    前記周波数フィルタは、キャパシタと抵抗器とを有するローパスフィルタであって、前記抵抗器は、前記制御可能抵抗器に結合され、略一定の電圧が前記キャパシタを通じて降下し、前記整流された供給電圧のAC成分を含む第2の電圧が前記抵抗器を通じて降下する、駆動装置。
  4. 前記制御可能抵抗器の制御接点が、前記抵抗器と前記キャパシタとの間の節点に接続される、請求項3記載の駆動装置。
  5. 電圧制限装置が、前記抵抗器を通じて降下する前記第2の電圧を制限するために、前記制御可能抵抗器に結合される、請求項3又は4に記載の駆動装置。
  6. 前記制御可能抵抗器は、トランジスタを有する、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の駆動装置。
  7. 前記制御可能抵抗器は、ダーリントン段を有する、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の駆動装置。
  8. 抵抗器が、前記キャパシタを通じて降下する前記電圧を減少させるために、前記キャパシタに並列接続される、請求項3乃至5のいずれか1項に記載の駆動装置。
  9. 請求項1乃至8のいずれか1項に記載の駆動装置であって、LEDユニットを駆動する負荷電流を変調し、前記LEDユニットから発される光出力を変調するための前記LEDユニットに直列に結合される変調器を有し、前記変調器は、2つの異なる駆動電流レベルを供給するために、互いに並列に結合された抵抗器と制御可能スイッチとを含む、駆動装置。
  10. 前記制御可能スイッチは、制御ユニットによって制御されるトランジスタを有する、請求項9に記載の駆動装置。
  11. 前記変調器は、前記制御ユニットによって制御され、第2の抵抗器に直列に結合される第2の制御可能スイッチを有し、前記第2の制御可能スイッチ及び前記第2の抵抗器は、少なくとも3つの異なる駆動電流レベルを供給するために、前記制御可能スイッチに並列に結合される、請求項10に記載の駆動装置。
  12. 1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動する方法であって、
    外部電源から入力電圧を受けるステップと、
    前記入力電圧を整流された供給電圧に整流し、前記整流された供給電圧を周波数フィルタに供給するステップと、
    制御可能抵抗器及び変調器により、前記LEDユニットに給電するために前記LEDユニットに変調された負荷電流を供給するステップと、
    前記周波数フィルタにより、前記LEDユニットに電圧を供給するステップと、
    前記制御可能抵抗器に接続された前記周波数フィルタにより、前記LEDユニットに略一定の電力を供給するステップと、を有し、
    前記周波数フィルタは、キャパシタによって供給される電圧が、前記制御可能抵抗器の制御入力に、前記制御可能抵抗器を駆動するための制御電圧とし印加されるように、前記制御可能抵抗器に結合された前記キャパシタを有する、方法。
  13. 1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動する方法であって、
    外部電源から入力電圧を受けるステップと、
    前記入力電圧を整流された供給電圧に整流し、前記整流された供給電圧を周波数フィルタに供給するステップと、
    制御可能抵抗器及び変調器により、前記LEDユニットに給電するために前記LEDユニットに変調された負荷電流を供給するステップと、
    前記周波数フィルタにより、前記LEDユニットに電圧を供給するステップと、
    前記制御可能抵抗器に接続された前記周波数フィルタにより、前記LEDユニットに略一定の電力を供給するステップと、を有し、
    前記周波数フィルタは、前記整流された供給電圧から電圧を引き出すために、前記パワー入力ユニットに接続され、前記電圧は、前記制御可能抵抗器の制御入力と前記LEDユニットとによって形成される直列接続印加される、方法。
  14. 1又は複数のLEDを含むLEDユニットを駆動する方法であって、
    外部電源から入力電圧を受けるステップと、
    前記入力電圧を整流された供給電圧に整流し、前記整流された供給電圧を周波数フィルタに供給するステップと、
    制御可能抵抗器及び変調器により、前記LEDユニットに給電するために前記LEDユニットに変調された負荷電流を供給するステップと、
    前記周波数フィルタにより、前記LEDユニットに電圧を供給するステップと、
    前記制御可能抵抗器に接続された前記周波数フィルタにより、前記LEDユニットに略一定の電力を供給するステップと、を有し、
    前記周波数フィルタは、キャパシタと抵抗器とを有するローパスフィルタであって、前記抵抗器は、前記制御可能抵抗器に結合され、略一定の電圧が前記キャパシタを通じて降下し、前記整流された供給電圧のAC成分を含む第2の電圧が前記抵抗器を通じて降下する、方法。
  15. 1又は複数のLEDを具備するLEDユニットを有する光アセンブリと、
    前記光アセンブリを駆動するための、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の駆動装置と、を有する、光装置。
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