JP6133279B2 - Led光源 - Google Patents

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Description

本発明は、本線供給のような低周波数AC電圧を供給する電源に直接接続可能な、N個のLED負荷を有する安価且つ簡易なLED光源に関する。
このようなLED光源は、米国特許第7081722 B1で知られている。LED負荷は、個々のLEDの直列構成及び場合によっては並列構成を有するLEDアレイである。知られているLED光源は、低周波数AC供給電圧を整流する整流器を有する。N個のLED負荷を有する直列構成は、整流器の出力端子に接続される。動作中、0ボルトと最大振幅との間で変化する瞬間値を有する周期的DC電圧が、整流器の出力端子間に現れる。知られているLED光源は、低周波数AC電圧の瞬間値が増大するとき、該瞬間値に依存して、直列構成の第1の端に最も近い第1のLED負荷から開始して1個ずつ続けてLED負荷に電流を伝導させ、及び低周波数AC電圧の瞬間値が減少するとき、該瞬間値に依存して、N番目のLEDから開始して1個ずつ続けてLED負荷の電流の伝導を停止する制御手段を具える。これらの制御手段は、通常、N個の制御ストリングを有する。各制御ストリングは、トランジスタを有し、LED負荷のうちの1つのカソードと整流器の出力端子との間に結合される。
周期的DC電圧の瞬間値が0ボルトのとき、制御ストリングに含まれる全てのトランジスタは導電状態だが、いずれのLED負荷も電流を伝達しない。周期的DC電圧の瞬間値が増大するとき、電圧は、第1のLED負荷及び第1の制御ストリングに含まれる第1のトランジスタが電流を伝導し始める電圧に達する。同様に、周期的DC電圧の瞬間値が十分高い値まで更に増大すると、第2のLED負荷及び第2の制御ストリングに含まれるトランジスタが電流を伝導し始める。ワット損を最小限に抑えるため、第1の制御ストリングを流れる電流は低減され、望ましくは停止されることが望ましい。
周期的DC電圧の瞬間値が更に増大する場合、残りのLED負荷及びこれらのLED負荷のカソードに接続される制御ストリングに含まれるトランジスタは、続けて電流を伝導し始める。n番目の制御ストリングが電流を伝達するとき、制御手段は、最初の(n−1)個の制御ストリングの電流が低減されるか又は停止されることを保証する。全LED負荷が電流を伝導するとき、N番目のトランジスタは電流を伝導し、周期的DC電圧の瞬間値は、最大振幅に達するまで更に増大する。その後、周期的DC電圧の瞬間値は減少し始める。瞬間値が減少する間、LED負荷は、逆の順序で1個ずつ電流の伝導を停止する(最初にN番目のLED負荷が導電を停止し、1番目のLED負荷が最後に導電を停止する)。LED負荷が導電を停止するとき、(n−1)番目の制御ストリングは電流を伝導し始める。n番目のトランジスタは導電性のままであるが、もはや電流を伝達しないか又は大幅に低減された電流しか伝達しない。1番目のLED負荷が導電を停止した後、全てのトランジスタは導電性であるが、いずれのトランジスタも電流を伝導せず、周期的DC電圧の瞬間値はゼロまで更に減少し、次に上述のサイクルが繰り返される。知られているLED光源は、非常に小型で比較的単純である。さらに、知られているLED光源は、欧州又は米国の本線供給のような低周波数AC供給電圧源から直接給電できる。
制御ストリングの電流を制御する幾つかの方法が従来開示されている。例えば、n番目の制御ストリングにかかる電圧が(n+1)番目のLED負荷の順方向電圧にほぼ等しい基準値より高いとき、n番目のトランジスタを非導電性にすることが可能である。別の可能性は、整流低周波数AC電圧の瞬間値が最初の(n+1)個のLED負荷の順方向電圧の和にほぼ等しい基準値より高くなると、n番目の制御ストリングに含まれるトランジスタを非導電性にすることである。これら2つの方法は、LED負荷の順方向電圧が名目上同じであり、特定の広がりを示すという欠点に苦しむ。したがって、近隣の制御ストリングの導通間隔同士の重なり又はギャップが生じ、その結果、望ましくない電流スパイク及び谷が生じ、回路の効率を低下させてしまう。
更に別の方法は、n番目の制御ストリングを流れる電流を検知し、この電流が基準レベルより高いとき、最初のn−1個の制御ストリングを非導電性にすることである。この方法は、LED光源が調光動作中のとき、検知した電流信号が非常に弱くなるという欠点に苦しむ。
別の可能性は、US7,081722B1のFig.8に記載のように、インピーダンス、望ましくは抵抗器を各制御ストリング内のトランジスタに直列に配置し、全ての抵抗器を1番目の制御ストリングに含まれるトランジスタと整流器の第2の出力端子との間に直列に配置することである。さらに、LED光源は、全体電流制御回路を備える。
トランジスタが例えばNPNトランジスタとして実装される場合、これらのトランジスタの全てのベース電極は、全体電流制御回路により生成される同一の全体電流制御電圧に保持される。その結果、例えば第1及び第2の2つの近隣の制御ストリング内のトランジスタが両方と導電性であるとき、それらのエミッタ電圧は、ほぼ等しい(両方とも、全体電流制御電圧−0.7ボルト(導電しているトランジスタのベース−エミッタ電圧降下)にほぼ等しい)。しかしながら、第1及び第2の制御ストリングに含まれるトランジスタの僅かな特性差、及び伝導される電流の不均等性のために、エミッタ電圧は全く同一ではない。第1の制御ストリングに含まれるトランジスタはこれらのエミッタ間に接続されるので、この抵抗器に渡る電圧降下はほぼゼロであり、したがって、第1の制御ストリングを流れる電流もほぼゼロである。同様に、n番目の制御ストリングが電流を伝導するとき、最初のn−1個の制御ストリングを流れる電流は、n番目の制御ストリングを流れる電流に対して減少することが分かる。この方法の欠点は、電流を完全にピンチオフできず、減少するだけであることである。減少係数は、n番目のストリングの電流、抵抗器の値、関与するNPNトランジスタのベース−エミッタ電圧差に依存する。これは、例を用いて説明される。
バイポーラトランジスタのコレクタ電流とベース−エミッタ電圧との間の指数関数的関係により、100のコレクタ電流間の比は、室温で、約120mVのベース−エミッタ電圧差に対応する。n番目の制御ストリングと(n−1)番目の制御ストリングのトランジスタのベース−エミッタ電圧が120mV異なり、n番目の制御ストリングを流れる電流が10mAである場合、(n−1)番目のストリングを流れる電流は0.1mA=100μAになる。次に、(n−1)番目のストリング内のトランジスタに直列に配置された抵抗器の抵抗値は、120mV/0.1mA=1200Ωである。例えば調光の結果、n番目のストリングを流れる電流が例えば3mAまで減少すると、抵抗器の値が固定されているので、電流比は変化する。結果として(n−1)番目のストリングを流れる電流は、約60μAであり、電流間の比は100から約50まで減少する。これらの数値例は、(n−1)番目のストリングが完全にカットオフされず、電流がn番目のストリングの電流に対して減少しただけであることを示す。さらに、これらの例は、近隣ストリングの電流間の比がLED光源の調光レベルに依存することを示す。
制御ストリングを流れる電流はゼロまで減少できず、及びこれらの不要な電流は調光レベルに依存するという事実は、LED負荷及び制御ストリングを流れる電流を制御する上述の方法の欠点である。
LED負荷を流れる電流を制御する上述の方法の別の効果は、次のLED負荷及び次の制御ストリングが電流を伝導し始めるとき、導通しているLED負荷の全てを流れる電流が増大することである。これは、電流が流れる制御ストリングに含まれる抵抗器の数が1だけ減少し、全体電流制御回路により生成される全体電流制御電圧が一定であると考えられるからである。このため、電流を制御するこの方法は、「相電流スタッキング(phase current stacking)」と称される。
本発明の目的は、LED光源を提供することである。当該LED光源では、LED負荷を通る電流の制御は、電源から引き出される電流のギャップ及びスパイクが、光フリッカ及びワット損と共に、LED光源の調光動作の場合にも回避されるように為される。
本発明の一態様によると、LED負荷のストリングが設けられ、整流本線電圧により給電される。各LED負荷のカソードは、ストリングによりグランドに結合される。ストリングは、電圧及び電流検知の両方を用いて整流本線の瞬間値に依存して、1個ずつ導通及び非導通にされる。
本発明の更なる態様によると、LED光源が提供され、当該LED光源は、
−周波数fを有する低周波数AC供給電圧を供給する供給電圧源に結合する第1の入力端子及び第2の入力端子と、−前記入力端子に結合され、前記低周波数AC供給電圧を整流する整流器と、
−N個のLED負荷を有する直列構成であって、前記力列構成の第1及び第2の端子は、前記整流器の第1の出力端子及び第2の出力端子に結合される、直列構成と、
−前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大するとき、該瞬間値に依存して前記LED負荷に1個ずつ続けて電流を伝導させ、前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少するとき、該瞬間値に依存して前記LED負荷に1個ずつ続けて電流を伝導するのを停止させる制御回路と、
を有し、前記制御回路は、
−制御可能な電流レギュレータを有し、LED負荷のカソードと前記整流器の前記第2の出力端子との間に結合されるN個の制御ストリングと、
−最後のN−1個の制御ストリング内の電流を検知し、1≦n≦N−1として(n+1)番目の制御ストリングが電流を伝導しているとき最初のn個の制御ストリング内の電流を減少させる電流検知回路と、
−(n+1)番目のLED負荷のカソードとn番目の制御ストリングに含まれる制御可能な電流レギュレータとの間に結合され、(n+1)番目の制御ストリングに渡る電圧が基準値より高いとき、n番目の制御ストリングを非導通にする、1≦n≦N−1である、N−1個の電圧検知回路と、−前記制御可能な電流レギュレータに結合され、前記制御ストリングを通る電流の瞬間値を制御する全体電流制御回路と、を有し、前記制御可能な電流レギュレータの各々は、トランジスタと少なくとも1つのインピーダンスとの直列構成を有し、各制御可能な電流レギュレータは、如何なる他の制御可能な電流レギュレータにも含まれないインピーダンスを有し、前記全体電流制御回路及び前記電圧検知回路は、前記制御可能な電流レギュレータに含まれるトランジスタの制御電極に結合される。
本発明の別の態様によると、対応する方法が提供される。
本発明によるLED光源では、LED負荷及び制御ストリングを通る電流は、電流検知回路を用いて及び電圧検知回路を用いて制御される。これら2つの制御メカニズムの組合せは、調光範囲全体に亘り制御ストリングと通る電流の優れた制御を提供することが分かった。
本発明によるLED光源の実施形態について良好な結果が得られた。ここで、前記制御ストリング内の前記インピーダンスは、1番目の制御ストリングに含まれるトランジスタと前記整流器の前記第2の出力端子との間に結合される直列構成に含まれる。このように、LED負荷及び制御ストリングを通る電流の効率的な制御が可能であり、同時に制御回路は非常に簡易である。
本発明によるLED光源の実施形態について良好な結果が得られた。ここで、電圧検知回路の各々は更なるスイッチを有する。
本発明によるLED光源の実施形態について良好な結果が得られた。ここで、前記電流検知回路は、N−1個の電流検知回路を有し、n番目の電流検知回路は、前記トランジスタ及び(n+1)番目の制御ストリングに含まれるインピーダンスに結合され、最初のn個の制御ストリングに含まれるトランジスタの制御電極に結合され、1≦n≦N−1である。望ましくは、前記電圧検知回路に含まれる更なるトランジスタは、N−1個の電流検知回路の一部も形成する。
本発明によるLED光源の好適な実施形態では、前記全体電流制御回路は、前記整流低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大するとき前記電流の瞬間値が減少し、及び前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少するとき前記電流の瞬間値が増大するよう、周波数2fで前記LED負荷を通る電流を変調する変調器を有する。上述のように、LED負荷を通る電流を制御する幾つかの方法は、導通するLED負荷の数が増大するとき、電流を増大させる。言い換えると、多くのLED負荷が電流を伝導するほど、この電流が大きくなる。実際には、光フリッカを低減するために、逆のことが要求される。全体電流制御回路を介して、LED負荷を通る電流を変調することにより、相電流スタック制御の電流増大効果の影響が弱められる。
本発明によるLED光源の調光は、例えば、全体電流制御回路を介して制御ストリングに含まれるトランジスタの制御電極に現れる電圧を調整することにより為される。
この調光方法は、前記LED光源が、前記整流器の前記出力端子間に結合されるスイッチとキャパシタとの直列構成と、前記低周波数AC供給電圧が基準値より下に降下した場合に前記スイッチを導通させる制御回路と、を有する場合に特に効果的である。
キャパシタは、LED負荷の供給電圧が決してゼロまで降下しないこと、及び少なくとも一部のLED負荷が常に電流を伝達することを保証する。この電流の大きさは、全体電流制御回路を介して制御ストリングに含まれるトランジスタの制御電極に現れる電圧を調整することにより調整される。より詳細には、前記LED光源が位相カット調光器と共に用いられる場合、前記全体電流制御回路は、前記位相カット調光器の調整位相角に依存して前記制御可能な電流レギュレータ内のトランジスタの制御電極における電圧を調整する回路を有しても良い。このように、LED光源の位相カット調光器との互換性が効果的な方法で実現される。
本発明によるLED光源の実施形態は、図面を参照して更に議論される。
本発明のLED光源の一実施形態を示す。 本発明のLED光源の別の実施形態を示す。 図1に示す実施形態においてLED負荷を流れる電流の変調を示す。
図1で、K1及びK2は、それぞれ、欧州又は米国の本線電圧のような、周波数fを有する低周波数AC供給電圧を供給する供給電圧源に接続するための第1及び第2の入力端子である。回路部分Iは、低周波数AC供給電圧を整流する整流器である。
整流器の出力端子は、キャパシタC1とスイッチSとの直列構成により接続される。
LL1、LL2、LL3、LL4、トランジスタS4及び抵抗器Rsは、整流器の第1及び第2の出力端子間に結合されるN個のLED負荷を有する直列構成を共に形成する。トランジスタS1は、抵抗器Re1と共に、第1の制御ストリングを形成する。同様に、トランジスタS2及び抵抗器Re2は第2の制御ストリングを形成し、トランジスタS3及び抵抗器Re3は第3の制御ストリングを形成し、トランジスタS4及び抵抗器Rsは第4の制御ストリングを形成する。
トランジスタは、例えば、ユニポーラトランジスタ、バイポーラトランジスタ、ダーリントントランジスタ、又はMOSFETであり得る。各制御ストリングは、個々のLED負荷のカソードと整流器の第2の出力端子との間に結合される。
Re1−Re3は、抵抗器Rsと共に、トランジスタS1と整流器の第2の出力端子との間に結合された直列構成に含まれる。トランジスタQ1は、抵抗器R1’及びR1’’と共に、LED負荷LL2のカソードとトランジスタS1の制御電極との間に結合される電圧検知回路を形成する。抵抗器R1’及びR1’’は、LED負荷LL2のカソードと抵抗器Re1及びRe2の共通端子との間に接続される直列構成を形成する。トランジスタQ1は、バイポーラトランジスタとして実装される。Q1のベース電極は、抵抗器R1’及びR1’’の共通端子に接続される。一方、コレクタはトランジスタS1の制御電極に接続され、エミッタは抵抗器Re1及びRe2の共通端子に接続される。同様に、トランジスタQ2は、抵抗器R2’及びR2’’と共に、LED負荷LL3のカソードとトランジスタS2の制御電極との間に結合される電圧検知回路を形成し、トランジスタQ3は、抵抗器R3’及びR3’’と共に、LED負荷LL4のカソードとトランジスタS3の制御電極との間に結合される電圧検知回路を形成する。
回路部分IIは、それぞれR1、R2、R3、R4を介してトランジスタS1、S2、S3、S4の制御電極に結合される全体電流制御回路である。制御ストリング、電圧検知回路、及び全体電流制御回路は、低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大するとき該瞬間値に依存して、1個ずつ続けてLED負荷に電流を伝導させ、低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少するとき該瞬間値に依存して、1個ずつ続けてLED負荷が電流を伝導するのを停止する制御回路を共に形成する。
図1に示すLED光源の動作は、次の通りである。整流器の入力端子が低周波数AC供給電圧を供給する供給電圧源に接続されるとき、周波数2fを有する整流AC電圧が、整流器の出力端子間に現れる。スイッチSは、整流AC電圧の瞬間値が高いとき、キャパシタC1が充電されるように、及び整流AC電圧の瞬間値が単一のLED負荷に電流を伝導させるには低過ぎるとき、該キャパシタが「充填時間(fill in time)」中、供給電圧源として機能するよう制御される。本実施形態の回路は、キャパシタC1にかかる電圧が4個全てのLED負荷を通じて電流を流すために十分高いよう大きさを定められる。整流AC電圧の瞬間値が0ボルトから増大し、第1のLED負荷LL1の順方向電圧より高い値に達するとき、スイッチSは非導通になり、LED負荷LL1と、トランジスタS1と、抵抗器Re1、Re2、Re3及びRsの直列構成とを通じて電流が流れ始めるこの電流の瞬間値は、全体電流制御回路により生成されるトランジスタS1の制御電極に現れる電圧により決定される。整流電圧の瞬間値が、LED負荷LL1及びLL2の順方向電圧の和より更に増大すると、LED負荷LL1及びLL2、トランジスタS2並びに抵抗器Re2、Re3及びRsの直列構成を通じて電流が流れ始める。トランジスタS2の制御電極の電圧は、トランジスタS1の制御電極の電圧と等しい。これは、両方の電圧が全体電流制御回路により制御されるからである。上述のように、トランジスタS1及びトランジスタS2の両方が導電性であると仮定するとき、トランジスタS1及び抵抗器Re1の共通端子の電圧は、トランジスタS2及び抵抗器Re2の共通端子の電圧とほぼ等しい。これは、これらの電圧の各々が、導通しているベース/エミッタ接合に渡る電圧だけ、つまり約0.7ボルトだけ、制御電極に現れる電圧と異なるからである。これは、抵抗器Re1の各側の電圧がほぼ等しく、したがって抵抗器Re1に渡る電圧降下がほぼゼロであることを意味する。言い換えると、Re1を通る電流は、したがってトランジスタS1を通る電流も、大幅に減少する。抵抗器Re1に渡る電圧が正確にゼロではないという事実は、主に、トランジスタの特性のばらつき、及びストリング内の電流比に起因する。例えば、S1及びS2のベース−エミッタ電圧降下は僅かに異なっても良い。上述のように、減少係数は、第2の制御ストリング内の電流及びRe1の値に更に依存する。
制御ストリングにより伝達される電流を減少するこのメカニズムは、「ピンチオフ(pinching off)」と称される。このピンチオフは、2個の制御ストリングが同時に相当量の電流を伝導する状況を防ぎ、それにより高いワット損を防ぐ。整流電圧の瞬間値が更に増大するとき、LED負荷LL3及びLED負荷LL4は続けて導通する。また、ピンチオフメカニズムは、LED負荷LL3及び抵抗器S3が導通し始めると、トランジスタS2及び抵抗器Re2を通る電流を減少させ、LED負荷LL4及び抵抗器S4が導通し始めると、トランジスタS3及び抵抗器Re3を通る電流を減少させる。しかしながら、調光動作中、LED負荷を通じて流れる電流が非常に低いとき、ピンチオフメカニズムは頼りにならない。言い換えると、制御ストリング内の電流の減少は、次の制御ストリングが導通し始めるとき、小さい係数だけであり、電力効率は低減する。このため、図1の実施形態は、制御ストリングを通じる電流の流れを制御するために追加電圧検知回路を備える。これらの電圧検知回路は次のように動作する。例えばLED負荷LL2が導通しているとき、LED負荷LL2のカソードの電圧は比較的高い。その結果、抵抗器R1’’に渡る電圧も高く、トランジスタQ1は導電性になり、したがってトランジスタS1は非導電性になる。同様に、LED負荷LL3が導通し始めるとトランジスタS2は非導通になり、LED負荷LL4が導通し始めるとトランジスタS3は非導通になる。
整流電圧の瞬間値が最大値に達し減少し始めると、ピンチオフメカニズムと電圧検知回路の両方は、整流電圧の瞬間値が増大するときに電流を伝達した順序と逆の順序で、制御ストリングが電流を伝導することを保証する。また、整流電圧の瞬間値が減少している間、常に1つの制御ストリングのみが電流を伝導する。整流AC電圧の瞬間値が単一のLED負荷に電流を伝導させるには低すぎる値まで減少する直前に、スイッチSは再び導通にされ、キャパシタC1が一時的供給電圧源として機能できるようにする。
ピンチオフメカニズムと電圧検知回路の両方が制御ストリングを通じる電流の流れを制御するので、LED光源が調光動作中のときも、この制御は非常に信頼できることが分かり、光フリッカ及びワット損が回避された。図1に示すLED光源の調光は、全体電流制御回路を介してトランジスタS1〜S4の制御電極に現れる電圧を調整することにより達成できる。
図2では、図1に示した同様のコンポーネント及び回路部分に対応するコンポーネント及び回路部分は、同じ参照符号を付される。図2に示す実施形態は、図1と同様に、4個の制御ストリングを有し、各制御ストリングはトランジスタ(S1−S4)及び抵抗器を有するしかしながら、図2に示す実施形態では、抵抗器はRs1−Rs4を付され、直列に配置されないが、それぞれトランジスタS1−S4と整流器Iの第2の出力端子との間に結合される。電圧検知回路は、図1に示す実施形態の電圧検知回路と同じである。全体電流制御回路II、整流器I及びLED負荷LL1−LL4についても同じである。第1の電流検知回路は、ダイオードD1、抵抗器RCS1及びトランジスタQ1により形成される。ダイオードD1及び抵抗器RCS1は、トランジスタS2及び抵抗器Rs2の共通端子とトランジスタQ1の制御電極との間に直列に結合される。第2の電流検知回路は、ダイオードD2、抵抗器RCS2及びRCS2’並びにトランジスタQ2により形成される。ダイオードD2及び抵抗器RCS2は、トランジスタS3及び抵抗器Rs3の共通端子とトランジスタQ2の制御電極との間に直列に結合される。ダイオードD2及び抵抗器RCS2’は、トランジスタS3及び抵抗器Rs3の共通端子とトランジスタQ1の制御電極との間に直列に結合される。第3の電流検知回路は、ダイオードD3、抵抗器RCS3、RCS3’及びRCS3’’並びにトランジスタQ3により形成される。’ダイオードD3及び抵抗器RCS3の直列構成は、トランジスタS4及び抵抗器Rs4の共通端子とトランジスタQ3の制御電極との間に直列に結合される。ダイオードD3及び抵抗器RCS3’の直列構成は、トランジスタS4及び抵抗器Rs4の共通端子とトランジスタQ2の制御電極との間に結合され、ダイオードD3及び抵抗器RCS3’’の直列構成は、トランジスタS4及び抵抗器Rs4の共通端子とトランジスタQ1の制御電極との間に結合される。
留意すべきことに、本実施形態では、トランジスタQ1、Q2、Q3、Q4は、電圧検知回路の一部であり、電流検知回路の一部でもある。
図2の実施形態の動作は、次の通りである。
図2の実施形態の大部分の回路部分は、図1に示す実施形態と同様に機能する。図1の実施形態に含まれない回路部分は、電流検知回路のみであり、次のように動作する。低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大し、LED負荷LL2及び第2の制御ストリングが電流を伝導し始めると、抵抗器Rsに渡る電圧は増大し、ダイオードD1及び抵抗器RCS1を介して、トランジスタQ1はオンに切り替えられ、したがってトランジスタS1はオフに切り替えられ、第1の制御ストリングはもはや電流を伝達しない。低周波数AC電圧の瞬間値の更なる増大により、LED負荷LL3及び第3の制御ストリングが電流を伝導し始めると、抵抗器Rs3に渡る電圧は増大し、ダイオードD2及び抵抗器RCS2を介して、トランジスタQ2は導電性にされ、したがってトランジスタS2はオフに切り替えられ、第2の制御ストリングはもはや電流を伝達しない。さらに、ダイオードD2及び抵抗器RCS2’を介して、トランジスタQ1は導電性に維持され、したがって第1の制御ストリングは非導電性のままである。低周波数AC電圧の瞬間値の更なる増大に起因して、LED負荷LL4及び第4の制御ストリングが電流を伝導し始めると、抵抗器Rs4に渡る電圧は増大し、ダイオードD3及び抵抗器RCS3を介して、トランジスタQ3はオンに切り替えられ、したがってトランジスタS3はオフに切り替えられ、第3の制御ストリングはもはや電流を伝達しない。さらに、ダイオードD3及び抵抗器RCS3’を介して、トランジスタQ2は導電性に維持され、ダイオードD3及び抵抗器RCS3’’を介して、トランジスタQ1も導電性に維持されるので、第1の制御ストリング及び第2の制御ストリングは非導電性のままである。
低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少し始めると、第4のLED負荷LL4及び第4の制御ストリングは電流の伝導を停止し、第3、第2及び第1の制御ストリングは続けて導電性にされ、上述のサイクルが逆にされる。常に、制御ストリングを通る電流は、電圧検知回路及び電流検知回路の両者を介して制御される。まら、図2に示す実施形態の場合には、これは、非常に信頼できる制御をもたらし、それにより調光動作の場合にも光フリッカ及びワット損が回避される。
図1に示す実施形態では、更なるLED負荷及び更なる制御ストリングが導電性になると、LED負荷を通る電流の電流経路中の抵抗器の数は1だけ減少し、したがって電流の瞬間値がいくらか増大する。
言い換えると、多くのLED負荷が電流を伝導するほど、この電流が大きくなる。実際に、光フリッカを低減するために、逆のことが要求される。全体電流制御回路により生成される電圧の調節を通じて、電流を伝導するLED負荷の量が増加するときLED負荷を通る電流を減少させることにより、電流スタックにより引き起こされるLED負荷を通る電流の増大の影響を弱めることが可能である。この目的のため、全体電流制御回路は変調器を有する。
図3は、整流低周波数AC供給電圧の形状、及びトランジスタS1〜S4の制御電極に現れる全体電流制御回路により生成される電圧の形状を示す。(a)は変調がないので、電圧が一定の場合である。(b)は段階的変調がある場合である。(c)は滑らかな変調がある場合である。後者2つの場合に、変調周波数は2fであり、変調は整流AC電圧と同相である。また、変調は、整流AC電圧が減少するときトランジスタの制御電極の電圧が増大するように、及び整流AC電圧が増大するときトランジスタの制御電極の電圧が減少するように行われることが分かる。例外は、充填時間中の電圧である。上述のように、図1に示す実施形態の場合には、充填時間中、キャパシタC1は4個全てのLED負荷に給電する。したがって、充填時間中、全体電流制御回路により生成される電圧は、整流AC電圧が非常に高いときと同じ値を有する。
変調の深さは、光出力フリッカ及び力率に影響を与える。これは、LED負荷の数及びLED負荷電圧等のようなパラメータのに依存して全体的に設計される。これは、電流スタックを完全に補償するために、又は電流スタックを過補償するために選択できるので、LED電流は、3個又は4個のLED負荷が電流を伝導するときより、単一のLED負荷のみが電流を伝達するときの方が高い。

Claims (10)

  1. −周波数fを有する低周波数AC供給電圧を供給する供給電圧源に結合する第1の入力端子及び第2の入力端子と、
    −前記入力端子に結合され、前記低周波数AC供給電圧を整流する整流器と、
    −N個のLED負荷を有する直列構成であって、前記列構成の第1及び第2の端子は、前記整流器の第1の出力端子及び第2の出力端子に結合される、直列構成と、
    −前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大するとき、該瞬間値に依存して前記LED負荷に1個ずつ続けて順次電流を伝導させ、前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少するとき、該瞬間値に依存して前記LED負荷に1個ずつ続けて電流を伝導するのを停止させる制御回路と、
    を有し、前記制御回路は、
    −N個の制御ストリングであって、各制御ストリングは制御可能な電流レギュレータを有し、各制御可能な電流レギュレータはLED負荷のカソードと前記整流器の前記第2の出力端子との間に結合される、N個の制御ストリングと、
    nが前記整流器の前記第1の出力端子を始点とした場合の順番を表すとして、最後のN−1個の制御ストリング内の電流を検知し、1≦n≦N−1として(n+1)番目の制御ストリングが電流を伝導しているとき最初のn個までの制御ストリング内の電流を減少させる電流検知回路と、
    −(n+1)番目のLED負荷のカソードとn番目の制御ストリングに含まれる制御可能な電流レギュレータとの間に結合され、(n+1)番目の制御ストリングに渡る電圧が基準値より高いとき、n番目の制御ストリングを非導通にする、N−1個の電圧検知回路と、
    −前記制御可能な電流レギュレータに結合され、制御ストリングを通る電流の瞬間値を制御する全体電流制御回路と、
    を有し、
    −各制御可能な電流レギュレータは、トランジスタとインピーダンスとの直列構成を有し、
    −各制御可能な電流レギュレータの前記インピーダンスは、如何なる他の制御可能な電流レギュレータにも含まれ
    −前記全体電流制御回路及び前記電圧検知回路は、前記制御可能な電流レギュレータに含まれるトランジスタの制御電極に結合される、LED光源。
  2. 制御ストリング内の前記インピーダンスは、前記整流器の前記第1の出力端子を始点として1番目の制御ストリングに含まれるトランジスタと前記整流器の前記第2の出力端子との間に結合される導電性経路に含まれる、請求項1に記載のLED光源。
  3. 前記電圧検知回路の各々は、更なるトランジスタを含n番目の電圧検知回路の該更なるトランジスタは、ベース電極を(n+1)番目のLED負荷のカソードと、n番目の制御ストリングのインピーダンス及び(n+1)番目の制御ストリングのインピーダンスの共通端子との間に接続される2つのインピーダンスの共通端子に接続され、コレクタ電極をn番目の制御ストリングのトランジスタの制御電極に接続され、エミッタ電極はn番目の制御ストリングのインピーダンス及び(n+1)番目の制御ストリングのインピーダンスの共通端子に接続される請求項1又は2に記載のLED光源。
  4. 前記電流検知回路は、N−1個設けられ、n番目の電流検知回路は、(n+1)番目の制御ストリングに含まれるトランジスタとインピーダンスの共通端子に結合され、最初のn個の制御ストリングに含まれるトランジスタの制御電極に結合される、請求項に記載のLED光源。
  5. n番目の電圧検知回路に含まれる前記更なるトランジスタは、n番目の電流検知回路の一部を形成する、請求項4に記載のLED光源。
  6. 前記全体電流制御回路は、前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大するとき前記電流の瞬間値が減少し、及び前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少するとき前記電流の瞬間値が増大するよう、周波数2fで前記LED負荷を通る電流を変調する変調器を有する、請求項1に記載のLED光源。
  7. 前記LED光源は、前記全体電流制御回路を介して前記制御可能な電流レギュレータ内のトランジスタの制御電極の電圧を調整することにより、調光可能である、請求項1乃至6のいずれか一項に記載のLED光源。
  8. 前記LED光源は、前記整流器の前記出力端子間に結合されるスイッチとキャパシタとの直列構成と、前記低周波数AC供給電圧が第1の基準値より上に上昇した場合、及び第2の基準値より下に降下した場合に前記スイッチを導通させる制御回路と、を有する請求項7に記載のLED光源。
  9. 前記LED光源は、位相カット調光器と共に用いられ、前記全体電流制御回路は、前記位相カット調光器の調整位相角に依存して前記制御可能な電流レギュレータ内のトランジスタの制御電極における電圧を調整する回路を有する、請求項7又は8に記載のLED光源。
  10. LED光源に給電する方法であって、前記方法は、
    −周波数fを有する低周波数AC供給電圧を供給する供給電圧源を設けるステップと、
    整流器により前記低周波数AC供給電圧を整流するステップと、
    前記整流器の第1及び第2の出力端子に結合させることで、N個のLED負荷の直列構成に前記の整流低周波数AC供給電圧を供給するステップと、
    −前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が増大するとき前記瞬間値に依存して1個ずつ続けて前記LED負荷に電流を導通させ、前記低周波数AC供給電圧の瞬間値が減少するとき前記瞬間値に依存して1個ずつ続けて前記LED負荷に電流を導通するのを停止させるステップであって、
    −トランジスタ及びインピーダンスの直列構成を有し、LED負荷のカソードと前記整流器の前記第2の出力端子との間に結合されるN個の制御ストリングを設けるステップと、
    nが前記整流器の前記第1の出力端子を始点とした場合の順番を表すとして、各制御ストリングに渡る電圧を検知し、(n+1)番目の制御ストリングに渡る電圧が基準値より高いとき、n番目の制御ストリング内のトランジスタを非導通にし、1≦n≦N−1である、ステップと、
    −最後のN−1個の制御ストリングの電流を検知し、(n+1)番目の制御ストリングが電流を伝導しているとき、最初のn個の制御ストリング内の電流を減少させ、ステップと、
    制御ストリングに含まれるトランジスタの制御電極の電圧を制御することにより、当該制御ストリングを通る電流の瞬間値を制御するステップと、
    による、ステップと、
    を有する方法。
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