JP6138769B2 - Led光源 - Google Patents

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Description

本発明は、LED負荷を含み、メイン供給源といった低周波数AC電圧を供給する供給源に直接接続可能である安価かつ単純なLED光源に関する。本発明は更に、LED光源の動作方法、位相カット調光器適合モジュール、当該位相カット調光器適合モジュールの使用、調光器、照明器具、照明システム、及び当該システムにおける使用に適したLED光源に関する。
冒頭で言及したようなLED光源は、米国特許第7,081,722号から知られている。LED負荷とは、個々のLEDの直列配置及び場合によっては並列配置を含むLEDアレイである。LED光源は、低周波数AC電圧を整流する整流器を含む。動作時、周波数2fと、0ボルトと最大振幅との間を変化する振幅とを有する周期的DC電圧が、整流器の出力端子間に存在する。直列に配置されたN個のLED負荷が、整流器の出力端子間に結合される。LED光源には更に、低周波数AC電圧の周期の半分の間、即ち、周期的DC電圧の一周期の間に、振幅が増加する場合、1つずつ、且つ、低周波数AC供給電圧の瞬間振幅に依存して、LED負荷に電流を続けて伝導させ、また、瞬間振幅が減少する場合、1つずつ、且つ、低周波数AC供給電圧の瞬間振幅に依存して、LED負荷に電流を伝導させることを続けて停止させる制御手段が備わっている。
周期的DC電圧の振幅が0ボルトである場合、どのLED負荷も電流を伝導しない。周期的DC電圧の振幅が増加すると、第1のLED負荷が電流を伝導し始める電圧に到達する。同様に、周期的DC電圧の振幅が十分に高い値まで更に増加すると、第2のLED負荷が伝導し始める。周期的DC電圧の振幅が更に増加すると、残りのLED負荷が、続けて、電流を伝導し始める。
すべてのLED負荷が電流を伝導する場合、周期的DC電圧の振幅は、最大振幅に到達するまで更に増加する。その後、周期的DC電圧の振幅は、減少し始める。振幅が減少する間、LED負荷は、1つずつ、電流を伝導することを停止する。第1のLED負荷が伝導を停止した後、周期的DC電流の振幅は更に減少して0となり、その後、上述のサイクルが繰り返される。
既知のLED光源は、非常にコンパクトで比較的単純である。更に、メイン供給源といった低周波数AC供給電圧源から直接供給されることが可能であり、低周波数AC供給電圧を実質的に一定のDC電圧に変換するための回路が不要である。この公知のLED光源の不利点は、住宅及びオフィスビルにおいて非常に大規模に使用される既存の位相カット調光器に適合しない点である。以下のテキストにおいて、「既存の位相カット調光器に適合しないLED光源」は、「非調光可能なLED光源」とも呼び、また、非常に限定された範囲でのみ調光可能であるか又はトレーリングエッジ調光器を用いて調光した場合にそれなりの調光挙動しか示さないLED光源も示す。この既知のLED光源を、壁調光器とも呼ばれる、様々なリーディングエッジ及びトレーリングエッジ位相カット調光器に適合させ、これにより、その潜在的用途を更に増加させることが望ましい。
本発明は、位相カット調光器に適合可能であり、非常にコンパクトなLED光源を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様によれば、位相カット調光器によって調光されるのに適しているLED光源が提供される。当該LED光源は、
位相カット調光器の出力端子に結合する第1の入力端子及び第2の入力端子を備え、AC供給電圧を供給する整流器と、
N個のLED負荷を含む直列配置であって、当該直列配置の第1及び第2の端は、整流器の第1の出力端子及び第2の出力端子にそれぞれ結合される、当該直列配置と、
整流されたAC供給電圧の一周期の間に、瞬間振幅が増加する場合、1つずつ、且つ、整流されたAC供給電圧の瞬間振幅に依存して、直列配置に含まれるLED負荷に電流を続けて伝導させ、また、瞬間振幅が減少する場合、1つずつ、且つ、整流されたAC供給電圧の瞬間振幅に依存して、LED負荷に電流を伝導することを続けて停止させる制御手段であって、位相カット調光器の出力電圧が0と等しくなる場合に、LED負荷を流れる電流をゼロに制御し、位相カット調光器の出力電圧が0ボルトとは異なる場合に、LED負荷を流れる電流を、位相カット調光器の位相角とは無関係である値に制御する、当該制御手段と、
整流器の第1及び第2の出力端子間に結合されるスイッチ可能なブリーダー電流源と、
整流器の第1及び第2の出力端子間に結合され、位相カット調光器がリーディングエッジ位相カット調光器である場合に、位相カット調光器によって生成されたリーディングエッジの後に、調光器を流れる電流が0を交差しないように、抵抗及びコンデンサを含む直列配置を含むラッチと、
コンデンサと直列に配置された単向性素子と、
コンデンサに結合され、コンデンサを放電するための電流源を含み、調光器がオフの場合に、調光器電流のための低オーム経路を提供するクランプ回路と、を含む。
このようなLED光源は、比較的少数の構成要素しか必要としないため、安価であり、したがって、非常にコンパクトでもある。更に、当該LED光源は、非調光動作で使用される場合に、非常に高い力率を有する。調光動作では、非常に低い調光レベルが実現可能である。
本発明の第2の態様によれば、N個のLED負荷の直列配置を備えるLED光源の調光動作方法が提供される。当該方法は、
周波数fを有するAC供給電圧を提供するステップと、
調節可能な時間経過の間の各半周期においてAC供給電圧を切断するステップと、
整流器によって切断されたAC供給電圧を整流し、切断され整流されたAC電圧を、N個のLED負荷を含む直列配置に供給するステップと、
切断され整流されたAC供給電圧の一周期の間に、
瞬間振幅が増加する場合、1つずつ、整流されたAC供給電圧の瞬間振幅に依存して、LED負荷に電流を続けて伝導させ、
瞬間振幅が減少する場合、1つずつ、AC供給電圧の瞬間振幅に依存して、LED負荷に電流を伝導することを続けて停止させ、
切断され整流された供給電圧の瞬間振幅が0であるAC供給電圧源の切断の間、LED負荷を非伝導状態に維持するステップと、
位相カット調光器の出力電圧が0ボルトとは異なる場合に、LED負荷を流れる電流を、位相カット調光器の位相角とは無関係である値に制御するステップと、
を含み、
整流器の第1及び第2の出力端子間に結合されるスイッチ可能なブリーダー電流源を提供し、切断され整流された供給電圧の振幅が0ボルトより高く、LED負荷は電流を伝導していない場合に、調光器を流れる電流の流れを調節可能なブリーダー電流源を使用して維持するステップと、
整流器の第1及び第2の出力端子間に結合され、抵抗及びコンデンサの直列配置を含むラッチを提供するステップであって、位相カット調光器がリーディングエッジ位相カット調光器である場合に、ラッチを使用して、切断の終わりにおいて位相カット調光器によって生成されたリーディングエッジの後に、調光器を流れる電流が0を交差しないようにするステップと、
コンデンサ及び抵抗と直列に配置され、LED負荷又は調節可能なブリーダー電流源を介するコンデンサの放電を阻止する単向性素子を提供するステップと、
コンデンサに結合され、電流源を含むクランプ回路を提供し、クランプ回路を使用してコンデンサを放電し、調光器がオフの場合に、クランプ回路を使用して調光器電流のための低オーム経路を提供するステップと、の同時ステップを更に含む。
本発明の第3の態様によれば、位相カット調光器適合モジュールが提供される。当該位相カット調光器適合モジュールは、
位相カット調光器の出力端子への接続のための第1の入力端子及び第2の入力端子を備える整流器と、
整流器の出力端子間に結合され、位相カット調光器がリーディングエッジ調光器である場合に、リーディングエッジの後に調光器電流が0を交差しないように、抵抗及びコンデンサの直列配置を含むラッチと、
コンデンサに直列に配置される単向性素子と、
コンデンサに結合され、コンデンサを放電するための電流源を含み、調光器がオフの場合に、調光器電流のための低オーム経路を提供するクランプ回路と、
整流器の出力端子を接続する伝導性分岐と、
を含む。
このような位相カット調光器適合モジュールは、適合に必要なすべての特徴を各LED光源が備える必要がなく、位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源を調光する可能性を提供する。
本発明の第4の態様によると、位相カット調光器によって調光されるのに適している照明システムが提供され、当該照明システムは、位相カット調光器に適合しない少なくとも1つのLED光源と、上述した位相カット調光器適合モジュールとを含む。
動作時、少なくとも1つのLED光源の入力端子と、位相カット調光器適合モジュールの第1及び第2の入力端子とは、すべて、位相カット調光器の出力端子に接続される。したがって、位相カット調光器適合モジュールの第1及び第2の入力端子と、少なくとも1つのLED光源の入力端子とを、位相カット調光器の出力端子への接続のための接続端子に接続することが可能である。照明システムは、1つの光源しか含まない場合もあるが、照明システムは、2つ以上のLED光源を含むことが好適である。後者の場合、位相カット調光器適合モジュールの第1及び第2の入力端子と、すべてのLED光源の入力端子とは、同じ接続端子に接続される。当該照明システムの重要な利点は、当該照明システムも、位相カット調光器に適合するために必要なすべての特徴を各LED光源が備える必要がない点である。
本発明の第5の態様によれば、位相カット調光器によって調光されるのに適している照明システムが提供され、当該照明システムは、位相カット調光器に適合しない少なくとも1つのLED光源と、本発明の第1の態様によるLED光源とを含む。
動作時、少なくとも1つのLED光源の入力端子と、本発明の第1の態様によるLED光源(以下、調光可能なLED光源と呼ぶ)の第1及び第2の入力端子とは、すべて、位相カット調光器の出力端子に接続される。したがって、調光可能なLED光源の第1及び第2の入力端子と、少なくとも1つのLED光源の入力端子とを、位相カット調光器の出力端子への接続のための接続端子に接続することが可能である。照明システムは、位相カット調光器に適合しないLED光源を1つしか含まない場合があるが、照明システムは、2つ以上のLED光源を含むことが好適である。後者の場合、調光可能なLED光源の第1及び第2の入力端子と、すべてのLED光源の入力端子とは、同じ接続端子に接続される。当該照明システムの重要な利点は、当該照明システムも、照明システムに含まれる各LED光源が、位相カット調光器に適合するために必要なすべての特徴を備える必要がない点である。
本発明の第6の態様によれば、位相カット調光器に適合せず、本発明の第4及び第5の態様による照明システムにおける使用に適しているLED光源が提供される。当該LED光源は、
位相カット調光器の出力端子への接続のための第1の入力端子及び第2の入力端子を備える整流器と、
N個のLED負荷を含む直列配置であって、直列配置の第1及び第2の端が、整流器の第1の出力端子及び第2の出力端子にそれぞれ結合される、当該直列配置と、
整流されたAC供給電圧の一周期の間に、瞬間振幅が増加する場合、1つずつ、且つ、整流されたAC供給電圧の瞬間振幅に依存して、直列配置に含まれるLED負荷に電流を続けて伝導させ、また、瞬間振幅が減少する場合、1つずつ、且つ、整流されたAC供給電圧の瞬間振幅に依存して、LED負荷に電流を伝導することを続けて停止させ、位相カット調光器の出力端子間にある電圧の瞬間振幅が0である場合に、LED負荷を非伝導状態に維持する制御手段と、
整流器の第1及び第2の出力端子間に結合されるスイッチ可能なブリーダー電流源と、を含む。
本発明の第7の態様によれば、調光器が提供され、当該調光器は、
供給電圧源及び出力端子への接続のための入力端子を含む位相カット調光器と、
本発明の第3の態様による位相カット調光器適合モジュールと、
を含み、位相カット調光器適合モジュールの第1の入力端子及び第2の入力端子は、位相カット調光器の対応する出力端子に接続される。
位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源は、当該LED光源が位相カット調光器の出力端子に、位相カット調光器適合回路に並列に接続される場合に、この調光器を使用して調光可能である。
本発明の第8の態様によれば、照明器具が提供され、当該照明器具は、
本発明の第3の態様による位相カット調光器適合モジュールと、
位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源を、位相カット調光器適回路と並列に接続する第1の入力端子及び第2の入力端子に接続される接続端子とを含む。
位相カット調光器適合回路の入力端子が、位相カット調光器の出力端子に接続される場合、位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源は、当該LED光源が位相カット調光器適合回路に並列に接続される場合に、調光可能である。
本発明の更なる詳細は、従属項に記載される。
本発明によるLED光源の実施形態は、図面を使用して更に説明される。
図1は、本発明によるLED光源の一実施形態の概略図を示す。 図2は、図1に示されるLED光源の非調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図3Aは、リーディングエッジ位相カット調光器が使用される場合の図1に示されるLED光源の調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図3Bは、リーディングエッジ位相カット調光器が使用される場合の図1に示されるLED光源の調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図3Cは、リーディングエッジ位相カット調光器が使用される場合の図1に示されるLED光源の調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図4Aは、トレーリングエッジ位相カット調光器が使用される場合の図1に示されるLED光源の調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図4Bは、トレーリングエッジ位相カット調光器が使用される場合の図1に示されるLED光源の調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図4Cは、トレーリングエッジ位相カット調光器が使用される場合の図1に示されるLED光源の調光動作のための入力電圧、入力電流、及びLED電流の形状を示す。 図5は、位相カット調光器に結合された多数のLED光源を含む照明器具を示す。 図6は、位相カット調光器適合モジュールを示す。 図7は、図6に示される位相カット調光器適合モジュールと組み合わせられることによって調光可能にされる非調光可能なLED光源を示す。 図8は、位相カット調光器と、位相カット調光器適合モジュールとを含む調光器を示す。
図1において、K1及びK2は、位相カット調光器の出力端子に結合するためのフルブリッジ整流器(D1〜D4)の第1及び第2の入力端子である。フルブリッジ整流器の第1の出力端子は、抵抗R8と、ダイオードD6と、トランジスタQ4との第1の直列配置と、トランジスタQ5及びQ6によって形成されるダーリントンと、抵抗R10との第2の直列配置との並列配置を含むブリーダー電流源BCSによって、フルブリッジ整流器の第2の出力端子に接続される。トランジスタQ5のベース電極は、ダイオードD6と抵抗R8との間の端子に接続され、トランジスタQ4のベース電極は、トランジスタQ6と抵抗R10との間の端子に接続される。フルブリッジ整流器の第1の出力端子及び第2の出力端子は更に、ダイオードD5と、抵抗R11と、コンデンサC2と、抵抗R9とを含む直列配置によっても接続される。抵抗R11、R9、及びコンデンサC2は、合わせてラッチLAを形成し、位相カット調光器がリーディングエッジ位相カット調光器である場合に、位相カット調光器によって生成されたリーディングエッジ後で、調光器を流れる電流が0を交差しないようにする。リーディングエッジは、調光器内に含まれるEMIフィルタ内に含まれるLC組み合わせを振動させる。この振動は、調光器を流れる電流を、調光器がオフに切り替わってしまうような低さにさせてしまう。このことは、ラッチによって振動を減衰させることによって阻止される。ダイオードD5は、LED負荷を介する又は調節可能なブリーダー電流源を介するコンデンサC2の放電を阻止する単向性素子である。
フルブリッジ整流器の第1の出力端子は更に、抵抗R1及びR2の直列配置によっても第2の出力端子に接続される。抵抗R2は、コンデンサC1及び抵抗R4の直列配置によってシャントされる。抵抗R4及びコンデンサC1の共通端子は、抵抗R3によって抵抗R1及びR2の共通端子に接続され、また、トランジスタQ1のベース電極にも直接接続される。トランジスタQ1及び抵抗R5の直列配置が、コンデンサC2及び抵抗R9の直列配置をシャントする。トランジスタQ1は、ツェナーダイオードZ1によってシャントされる。抵抗R5及びトランジスタQ1の直列配置は更に、抵抗R6と、トランジスタQ2及びQ3によって形成されるダーリントンと、抵抗R7との直列配置によってもシャントされる。トランジスタQ2のベース電極は、抵抗R5及びトランジスタQ1の共通端子に接続される。抵抗R1、R2、R3、R4、R5、R6並びにR7、コンデンサC1、ツェナーダイオードZ1、及びトランジスタQ1、Q2並びにQ3は、合わせて、コンデンサC2に結合され、コンデンサを放電させる電流源を含み、調光器がオフの場合に調光器電流のための低オーム経路を提供するクランプ回路CCを形成する。電流源は、ツェナーダイオードZ1と、抵抗R6及びR7と、トランジスタQ2及びQ3とによって形成される。
フルブリッジ整流器の第1の出力端子は、LED負荷LED1、LED2、及びLED3を含む直列配置の第1の端に接続される。LED負荷LED1のカソードは、抵抗R13と、ダイオードD7と、トランジスタQ7との第1の直列配置と、トランジスタQ8及びQ9によって形成されるダーリントンと、抵抗R14との第2の直列配置との並列配置を含む第1の電流源の第1の端に接続される。トランジスタQ8のベース電極は、ダイオードD7と抵抗R13との間の端子に接続され、トランジスタQ7のベース電極は、トランジスタQ9と抵抗R14との間の端子に接続される。同様に、LED負荷LED2のカソードは、抵抗R15と、ダイオードD8と、トランジスタQ10との第1の直列配置と、トランジスタQ11及びQ12によって形成されたダーリントンと、抵抗R16との第2の直列配置との並列配置を含む第2の電流源の第1の端に接続される。トランジスタQ11のベース電極は、ダイオードD8と抵抗R15との間の端子に接続され、トランジスタQ10のベース電極は、トランジスタQ12と抵抗R16との間の端子に接続される。第3のLED負荷LED3のカソードは、抵抗R17と、ダイオードD9と、トランジスタQ13との第1の直列配置と、トランジスタQ14及びQ15によって形成されたダーリントンと、抵抗R18との第2の直列配置との並列配置を含む第3の電流源の第1の端に接続される。トランジスタQ14のベース電極は、ダイオードD9と抵抗R17との間の端子に接続され、トランジスタQ13のベース電極は、トランジスタQ15と抵抗R18との間の端子に接続される。
トランジスタQ13及び抵抗R18の共通端子によって形成される第3の電流源の第2の端は、第2の電流源におけるトランジスタQ12及び抵抗R16の共通端子に接続される。同様に、トランジスタQ10及び抵抗R16の共通端子によって形成される第2の電流源の第2の端は、第1の電流源におけるトランジスタQ9及び抵抗R14の共通端子に接続される。更に、トランジスタQ7及び抵抗R14の共通端子によって形成される第1の電流源の第2の端は、ブリーダー電流源BCSにおけるトランジスタQ6及び抵抗R10の共通端子に接続される。したがって、3つのLED負荷LED1、LED2及びLED3の直列配置と、抵抗R17と、ダイオードD9と、トランジスタQ13と、抵抗R16、R14及びR10とは、LED負荷を含み、フルブリッジ整流器の出力端子を接続する直列配置を、合わせて形成する。
図1に示されるLED光源の動作は、次のとおりである。
第1の入力端子K1及び第2の入力端子K2が、位相カット調光器の出力端子に接続される場合、その入力端子は、AC供給電圧を供給する供給電圧源に接続され、位相カット調光器の位相角は、0に調節され、LED光源の動作は非調光動作、即ち、調光器はその入力端子に存在するAC供給電圧を全く切断しない。したがって、入力端子K1及びK2に存在する供給電圧は、図2の曲線Iに示されるように正弦曲線状である。
フルブリッジ整流器は、この正弦曲線状の供給電圧を整流し、この整流電圧は、フルブリッジ整流器の出力端子間に存在する。整流供給電圧の各周期の始まりにおいて、整流供給電圧の瞬間振幅は、0より高くなり、電流が、抵抗R8と、トランジスタQ5及びQ6と抵抗R10とからなるベース・エミッタ接合とを流れ始める。この電流は、トランジスタQ6を伝導させ、これにより、より多くの電流が、トランジスタQ6を介して抵抗R10を流れ始める。抵抗R10の両端間の電圧が増加するにつれて、トランジスタQ4が伝導し、トランジスタQ6及びQ4によって伝導される電流間にバランスが確立され、これにより、抵抗R8と、ダイオードD6と、トランジスタQ4との直列配置は、抵抗R10と、トランジスタQ5及びQ6によって形成されるダーリントンとの直列配置と合わされて、電流源を形成する。この電流源によって伝導される電流は、LED負荷のうちの1つ以上のLED負荷を流れないが、位相カット調光器内に含まれるスイッチを流れる。多くの位相カット調光器が、当該調光器を流れる電流が所定値を下回ると非伝導性となるスイッチを含む。整流供給電圧の瞬間振幅が、第1のLED負荷LED1に電流の伝導を開始させるのに十分に高い値に増加する前に、スイッチを流れる唯一の電流は、ブリーダー電流源によって引き出された電流であり、この電流は、位相カット調光器内に含まれるスイッチを伝導状態に維持するために必要である。図2において、この段階の動作では、LED光源への入力電流(曲線II)はあるが、LED負荷を流れる電流(曲線III)は0であることが見て取れる。
整流供給電圧の瞬間振幅が、第1のLED負荷LED1に電流の伝導を開始させるのに十分に高い値に増加すると、電流源CS1が、ブリーダー電流源BCSについて上述したのと同様の方法で、伝導状態となる。電流源CS1を流れるすべての電流が、ブリーダー電流源内に含まれる抵抗R10を流れる電流を増加させる。結果として、トランジスタQ4のベース電極における電圧が増加し、その一方で当該トランジスタのコレクタにおける電圧が減少する。この「ピンチオフ」メカニズムを介して、ブリーダー電流源BCSは、第1の電流源CS1が伝導するとオフに切り替えられる。この段階では、LED負荷LED1と第1の電流源CS1とが電流を伝導する。同様に、整流供給電圧の瞬間振幅が、第2のLED負荷LED2に電流の伝導を開始させるのに十分に高い値に増加すると、電流源CS2が伝導する。第2の電流源CS2は、ピンチオフメカニズムを介して、第1の電流源CS1を非伝導状態にする。この段階では、LED負荷LED1及びLED2と電流源CS2とが電流を伝導する。整流供給電圧が更に増加すると、第3のLED負荷LED3と第3の電流源CS3とが伝導状態にされ、第2の電流源CS2はオフに切り替えられる。この段階では、すべてのLED負荷と電流源CS3のみとが電流を伝導する。
整流供給電圧の瞬間振幅がその最大値にまで増加した後、瞬間振幅は減少し始め、第3のLED負荷LED3を伝導状態に維持するのに必要な値を下回ると、LED負荷LED3と第3の電流源CS3とが非伝導状態となり、第2の電流源CS2が伝導状態になる。整流電圧の瞬間振幅が更に減少すると、第2のLED負荷LED2と第2の電流源CS2とが非伝導状態になり、第1の電流源CS1が伝導状態になる。整流供給電圧の瞬間振幅が更に一層減少すると、第1のLED負荷LED1と第1の電流源CS1とが非伝導状態となり、ブリーダー電流源BCSが伝導状態になる。ブリーダー電流源BCSは、整流供給電圧の瞬間振幅が、整流供給電圧の周期の終わりに0に下がるまで伝導状態のままである。次の周期において、上述した一連のイベントが繰り返される。
調光動作の場合、位相カット調光器は、AC供給電圧の各半周期の一部の間にAC供給電圧を切断する。切断の間、入力端子K1及びK2の間に存在する電圧は0に等しくなる。一般に、2つのタイプの位相調光、即ち、リーディングエッジ(LE)とトレーリングエッジ(TE)とがある。
リーディングエッジの場合、AC供給電圧の各半周期の第1の部分が切断され、これにより、フルブリッジ整流器の入力端子に存在する電圧は0に等しくなる。結果として、LED負荷を流れる電流も0である。切断の終わりにおいて、調光器スイッチが伝導状態になると、入力端子における電圧の瞬間振幅が、その正常(即ち、切断されてないときの)値に急に上昇し、これにより、位相カット調光器の位相角の3つの異なる値について、図3A、図3B及び図3Cの曲線Iにおいて見られるように、「リーディングエッジ」が生成される。これらの3つの異なる位相角の値は、AC供給電圧が切断される供給電圧の各半周期における3つの異なる時間経過の継続時間に対応する。この正常電圧が、第1のLED負荷LED1の順電圧より高い場合、少なくともこのLED負荷が電流を伝導し始める。正常電圧が、第1のLED負荷の順電圧よりも(まだ)高くない場合、ブリーダー電流源が電流を伝導し始める。AC供給電圧の次のゼロ交差まで、LED光源の動作は、上述した非調光動作と同じである。AC供給電圧のゼロ交差後、フルブリッジ整流器の入力端子における電圧は0に等しくなり、このサイクルは繰り返される。
トレーリングエッジの場合、AC供給電圧の切断は、AC供給電圧の各半周期の最終部分の間であり、これにより、入力端子に存在する電圧の各半周期の最終部分はゼロであり、第1の部分は正常振幅を有する。調光器スイッチが非伝導状態になると、電圧の瞬間振幅は0に減少し、位相カット調光器の3つの異なる位相角の値について、図4A、図4B及び図4Cの曲線Iにおいて見られるように、「トレーリングエッジ」がもたらされる。これらの3つの異なる位相角の値は、AC供給電圧が切断される供給電圧の各半周期における3つの異なる時間経過の継続時間に対応する。
図3及び図4は共に、曲線II及びIIIにおいて、LED光源への入力電流と、LED負荷を流れる電流とは、フルブリッジ整流器の入力端子間の電圧が0である場合、約0であることを示す。トレーリングエッジ調光の場合、LED光源の動作は、フルブリッジ整流器の入力端子における電圧が0ではない限り、非調光動作と同様である。調光スイッチが非伝導状態にされるため、当該電圧が0に下がると、LEDを流れるLEDが0に下がる。
リーディングエッジ調光の場合、リーディングエッジは、ダイオードD5及び抵抗R11並びにR9を介してコンデンサC2を充電する。ラッチLAは、ダイオードD5と共に、ゼロ交差から調光器を流れる電流を阻止し、これにより、調光器スイッチが非伝導状態になることが阻止される。
コンデンサC2は、次の半周期において次のリーディングエッジが生じる前に放電される必要があるため、当該コンデンサを放電するために、クランプ回路CCがLED光源内に組み込まれる。整流供給電圧の瞬間振幅が高い場合、抵抗R2の両端間の電圧は高く、トランジスタQ1は伝導状態であり、このため、トランジスタQ2及びQ3は非伝導状態である。結果として、電流は、抵抗R6と、トランジスタQ3と、抵抗R7とによって形成された低インピーダンス経路を流れることができない。このようにして高電力消費が阻止される。しかし、AC供給電圧の瞬間振幅が減少すると、整流入力電圧の瞬間振幅も、電流源CS1、CS2及びCS3とブリーダー電流源BCSとを流れる電流によって減少し、これにより、瞬間振幅は、AC供給電圧のゼロ交差付近では低い。したがって、抵抗R2の両端間の電圧は低く、これにより、トランジスタQ1は伝導状態ではなく、トランジスタQ2及びQ3が共に伝導状態にある。この結果、コンデンサC2は、抵抗R6と、トランジスタQ3と、抵抗R7とによって形成された低インピーダンス経路を介して、効果的に放電されることが可能となる。更に、次の半周期の第1の部分の間、AC供給電圧は切断され、これにより、抵抗R6と、トランジスタQ3と、抵抗R7とによって形成された低インピーダンス経路は伝導状態である。この切断の間、調光器内に含まれたコンデンサは、調光器スイッチが伝導し、充電用電流がLED光源に供給される値にまで充電される。調光範囲に亘って調光器スイッチが伝導する瞬間の正確なタイミングを維持するために、この充電用電流が、非常に小さい電圧しかもたらさないことが不可欠であり、ここでも、今度はD5、R11、R6、Q3及びR7によって形成される低インピーダンス電流経路が必要となる。トランジスタQ2及びQ3が伝導する場合、これらのトランジスタは、ツェナーダイオードZ1と共に電流源を形成する。
AC供給電圧の瞬間振幅が第1のLED負荷LED1の順電圧より高くなる前である、トランジスタQ1を伝導させるのに十分に高い値において、調光器スイッチが伝導する場合、クランプ回路における電流源は、非伝導状態になり、ブリーダー電流源が伝導し始める。AC供給電圧の瞬間振幅が第1のLED負荷LED1の順電圧より高い、又は、最初の2つ若しくは3つ全てのLED負荷の順電圧の合計より高い場合に、調光器スイッチが伝導する場合、これらのLED負荷は、調光器スイッチが伝導状態になった直後に伝導し始め、クランプ回路CC内の電流源は、非伝導状態になる。
図6は、位相カット調光器適合モジュールを示し、図7は、図6に示される位相カット調光器適合モジュールと組み合わされることによって調光可能にされた非調光可能なLED光源を示す。なお、非調光可能なLED光源とは、位相カット調光器に適合しないLED光源を意味する。位相カット調光器適合モジュールと、非調光可能なLED光源とは、合わせて、位相カット調光器によって調光されるのに適した照明システムを形成する。
図6において見られるように、調光器適合モジュールは、大部分が、図1に示されるLED光源に含まれる回路の一部と同一である。調光器適合モジュールは、ダイオードD1’〜D4’によって形成されるフルブリッジ整流器を含む。フルブリッジ整流器は、位相カット調光器の出力端子への接続のための入力端子K1’及びK2’を有する。フルブリッジ整流器の第1の出力端子及びフルブリッジ整流器の第2の出力端子は、ダイオードD5と、抵抗R11と、コンデンサC2と、抵抗R9との直列配置によって接続される。抵抗R11、R9と、コンデンサC2とは、合わせて、ラッチLAを形成し、位相カット調光器がリーディングエッジ位相カット調光器の場合に、位相カット調光器によって生成されるリーディングエッジ後に、調光器を流れる電流が0を交差することを阻止する。ダイオードD5は、抵抗R11を介するコンデンサC2の放電を阻止する単向性素子である。フルブリッジ整流器の第1の出力端子は、抵抗R1及びR2の直列配置によって第2の出力端子に接続される。抵抗R2は、コンデンサC1及び抵抗R4の直列配置によってシャントされる。抵抗R4及びコンデンサC1の共通端子は、抵抗R3によって抵抗R1及びR2の共通端子に接続され、また、トランジスタQ1のベース電極にも直接接続される。トランジスタQ1及びレジスタR5の直列配置が、コンデンサC2及び抵抗R9の直列配置をシャントする。トランジスタQ1は、ツェナーダイオードZ1によってシャントされる。抵抗R5及びトランジスタQ1の直列配置は更に、抵抗6と、トランジスタQ2及びQ3によって形成されるダーリントンと、抵抗R7との直列配置によってもシャントされる。トランジスタQ2のベース電極は、抵抗R5及びトランジスタQ1の共通端子に接続される。抵抗R1、R2、R3、R4、R5、R6及びR7と、コンデンサC1と、ツェナーダイオードZ1と、ランジスタQ1、Q2及びQ3とは、合わせて、コンデンサC2に結合され、コンデンサを放電する電流源を含み、調光器がオフの場合に調光器電流の低オーム経路を提供するクランプ回路CCを形成する。電流源は、ツェナーダイオードZ1と、抵抗R6及びR7と、トランジスタQ2及びQ3とによって形成される。整流器の出力端子は更に、抵抗R20によって接続され、本実施形態では伝導路を形成する。この伝導性分岐によって、AC供給電圧の振幅が下がった場合に、整流器の第1の出力端子における電圧が下がることが可能となる。ダイオードD5は、コンデンサC2が依然として充電されていても、第1の出力端子における電圧が下がることを可能にする。整流器の第1の出力端子におけるこの電圧降下は、ツェナーダイオードZ1と、抵抗R及びR7と、トランジスタQ2及びQ3とによって形成される電流源をアクティブにするために必要である。図1の回路では、整流器の第1の出力端子におけるこの電圧降下は、ブリーダー電流源BCSと、電流源CS1、CS2及びCS3とによって実現される。なお、抵抗の代わりに、伝導性分岐は、例えばブリーダー電流源を含んでもよいことに留意されたい。
図7における非調光可能なLED光源は、大部分が、図1に示されるLED光源と同様である。非調光可能なLED光源は、フルブリッジ整流器と、ブリーダー電流源と、3つのLED負荷と、LED負荷に結合される3つの電流源とを含む。図1におけるLED光源と、図7における非調光可能なLED光源との相違点は、ラッチLA、単向性素子D5、及びクランプ回路CCがないことである。なお、非調光可能なLED光源は、好適には、動作時、入力電圧と入力電流との間に位相シフトがなく、したがって、オーム負荷を形成するように構成される。
図7に示される非調光可能なLED光源は、メイン供給源といったAC供給電圧源に直接接続され、公称電力(非調光状態)において動作することが可能である。同様に、非調光可能なLED光源が位相カット調光器の出力端子に接続される場合、公称電力におけるLED光源の動作が、位相カット調光器内に含まれるスイッチが常に伝導する場合は、可能である。この動作は、上述したように調光器スイッチが常に伝導する場合の図1に示されるLED光源の動作と同様である。しかし、位相カット調光器の位相角が、各半周期における時間の一部においてメイン供給源が切断されるように調節される場合、非調光可能なLED光源の動作は、非調光可能なLED光源はラッチ及びクランプ回路を含まないため、もはや可能ではなくなる。しかし、非調光可能なLED光源は、調光器適合モジュールを、位相カット調光器の出力端子に、非調光可能なLED光源と並列接続することによって、調光可能にされる。この場合、調光は、図1に示されるLED光源について説明したのと同様に行われることが可能である。これは、備わっていないラッチ及びクランプ回路が、調光器適合モジュールによって提供されることによる。実際に、非調光可能なLED光源を、位相カット調光器の出力端子に、単一の調光器適合回路と並列接続することによって、多数の非調光可能なLED光源を調光可能な(即ち、位相カット調光器に適合する)LED光源に変換することが可能である。このことは、図5に示される。ここでは、調光器適合回路Aに並列接続される多数の非調光可能なLED光源Bを有する照明器具LUMが示される。この非調光可能なLED光源と調光器適合回路との並列配置は、位相カット調光器PCDの出力端子に接続される。調光器適合回路と組み合わされた非調光可能なLED光源の動作は、図1におけるLED光源の動作と同様である。
或いは、非調光可能なLED光源は、当該非調光可能なLED光源を、位相カット調光器の出力端子に、図1に示されるような調光可能なLED光源と並列接続することによっても調光可能にされる。この場合も、多数の非調光可能なLED光源は、これらの多数の非調光可能なLED光源のすべてを、位相カット調光器の出力端子に、調光可能なLED光源と並列接続することによって調光可能にされる。結果として、図5では、「A」は、調光器適合回路であるが、図1に示されるような調光可能なLED光源であることも可能である。
図8は、位相カット調光器PCDと、図6に示されるような調光器適合モジュールとを含む調光器を示す。K1’’及びK2’’は、位相カット調光器の入力端子である。位相カット調光器PCDの出力端子は、調光器適合モジュールの対応する入力端子K1’及びK2’に接続される。位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源は、それらの入力端子が位相カット調光器の出力端子に接続されると、当該調光器によって調光可能にされる。
本発明は、図面及び上記説明において詳細に例示かつ説明されたが、このような例示及び説明は、例示であって限定と考えられるべきではない。本発明は、開示された実施形態に限定されない。
開示された実施形態への他の変更は、図面、開示内容及び添付の特許請求の範囲の検討から、クレームされた発明を実施する際に、当業者によって理解かつ実現される。請求項において、「含む」との用語は、他の要素又はステップを排除するものではなく、また、不定冠詞「a」又は「an」は複数形を排除するものではない。単一のプロセッサ又は他のユニットが、請求項に記載される幾つかのアイテムの機能を発揮する。特定の手段が相互に異なる従属項に記載されるからと言って、それらの手段の組み合わせを有利に使用することができないことを示すものではない。

Claims (13)

  1. 位相カット調光器によって調光されるのに適しているLED光源であって、
    AC供給電圧を供給する前記位相カット調光器の出力端子に結合する第1の入力端子及び第2の入力端子を備える整流器と、
    N個のLED負荷を含む直列配置であって、前記直列配置の第1及び第2の端は、前記整流器の第1の出力端子及び第2の出力端子にそれぞれ結合される、前記直列配置と、
    各電流源が対応する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個の電流源を含み、整流された前記AC供給電圧の一周期の間に、瞬時振幅が増加する場合、1つずつ、且つ、整流された前記AC供給電圧の前記瞬時振幅に依存して、前記直列配置に含まれる前記LED負荷に電流を続けて順次に伝導させ、また、前記瞬時振幅が減少する場合、1つずつ、且つ、整流された前記AC供給電圧の前記瞬時振幅に依存して、前記LED負荷に電流を伝導することを続けて停止させる制御手段であって、前記位相カット調光器の出力電圧が0と等しくなる場合に、前記LED負荷を流れる電流をゼロに制御し、前記位相カット調光器の前記出力電圧が0ボルトとは異なる場合に、前記LED負荷を流れる電流を、前記位相カット調光器の位相角とは無関係である値に制御する、前記制御手段と、
    前記整流器の前記第1及び第2の出力端子間に結合されるスイッチ可能なブリーダー電流源と、
    を含むLED光源であって、
    ラッチが、前記整流器の前記第1出力端子と前記第2の出力端子との間に結合され、前記ラッチは、前記位相カット調光器がリーディングエッジ位相カット調光器である場合に、前記位相カット調光器によって生成されたリーディングエッジの後に、前記位相カット調光器を流れる電流が0を交差しないように、抵抗及びコンデンサを含む直列配置を含み、
    単向性素子が、前記コンデンサと直列に配置され、
    クランプ回路が、前記コンデンサに結合され、前記クランプ回路は、前記コンデンサを放電するための電流源を含み、前記位相カット調光器内のスイッチがオフの場合に、前記位相カット調光器の電流のための低オーム経路を提供する、
    LED光源。
  2. 前記スイッチ可能なブリーダー電流源は、第1の直列配置と、前記整流器の出力端子間に結合され、前記第1の直列配置と並列の第2の直列配置とを含み、前記第1の直列配置は、第1の抵抗及び第1のトランジスタを含み、前記第2の直列配置は、第2の抵抗及び第2のトランジスタを含み、前記第1のトランジスタの制御電極は、前記第2のトランジスタ及び前記第2の抵抗間の端子に接続され、前記第2のトランジスタの制御電極は、前記第1のトランジスタ及び前記第1の抵抗間の端子に接続される、請求項1に記載のLED光源。
  3. 前記制御手段は、スイッチ可能な前記電流源を含むN個の制御ストリングであって、LED負荷のカソードを前記整流器の前記第2の出力端子に接続する前記N個の制御ストリングを含む、請求項1に記載のLED光源。
  4. 前記N個の電流源のそれぞれは、第1の抵抗及び第1のトランジスタを含む第1の直列配置と、前記第1の直列配置と並列で、第2の抵抗及び第2のトランジスタを含む第2の直列配置とを含み、
    前記第1のトランジスタの制御電極は、前記第2のトランジスタと前記第2の抵抗との間の端子に接続され、前記第2のトランジスタの制御電極は、前記第1のトランジスタと前記第1の抵抗との間の端子に接続され、
    各電流源の第1の端は、LED負荷の前記カソードに結合され、n番目の電流源の第2の端は、2≦n≦Nについては、(n−1)番目の電流源の前記第2のトランジスタと前記第2の抵抗との間の端子に結合され、n=1については、前記ブリーダー電流源の前記第2のトランジスタ及び前記第2の抵抗間の端子に結合され、nは、前記ブリーダー電流源に近ければ近いほど、小さい、請求項3に記載のLED光源。
  5. N個のLED負荷の直列配置を備えるLED光源の調光動作方法であって、
    周波数fを有するAC供給電圧を提供するステップと、
    各半周期において、前記AC供給電圧を、調整可能な時間経過の間一時遮断するステップと、
    整流器によって、一時遮断された前記AC供給電圧を整流し、整流された前記AC供給電圧を、N個のLED負荷を含む前記直列配置に供給するステップと、
    整流された前記AC供給電圧の一周期の間に、
    瞬時振幅が増加する場合、1つずつ、整流された前記AC供給電圧の前記瞬時振幅に依存して、前記LED負荷に電流を続けて伝導させ、
    前記瞬時振幅が減少する場合、1つずつ、整流された前記AC供給電圧の前記瞬時振幅に依存して、前記LED負荷に電流を伝導することを続けて停止させ、
    整流された前記AC供給電圧の前記瞬時振幅が0である前記AC供給電圧の前記一時遮断の間、前記LED負荷を非伝導状態に維持するステップと、
    一時遮断された前記AC供給電圧である位相カット調光器の出力電圧が0ボルトとは異なる場合に、前記LED負荷を流れる電流を、前記位相カット調光器の位相角とは無関係である値に制御するステップと、
    を含み、
    前記整流器の第1の出力端子と第2の出力端子との間に結合されるスイッチ可能なブリーダー電流源を提供し、整流された前記AC供給電圧の瞬時振幅が0ボルトより高く、前記LED負荷は電流を伝導していない場合に、前記位相カット調光器を流れる電流の流れを前記スイッチ可能なブリーダー電流源を使用して維持するステップを含み、更に、
    前記位相カット調光器がリーディングエッジ位相カット調光器である場合に、前記整流器の前記第1の出力端子と前記第2の出力端子との間に接続され、抵抗及びコンデンサの直列接続を含むラッチを使用して、前記AC供給電圧の前記一時遮断の終了時に前記位相カット調光器によって生成されたリーディングエッジの後に、前記位相カット調光器を流れる電流が0を交差しないようにするステップと、
    前記コンデンサ及び前記抵抗と直列に配置される単向性素子により、前記LED負荷又は前記スイッチ可能なブリーダー電流源を介する前記コンデンサの放電を阻止するステップと、
    前記コンデンサに結合され、電流源を含むクランプ回路を使用して前記コンデンサを放電し、前記位相カット調光器内のスイッチがオフの場合に前記クランプ回路を使用して前記位相カット調光器の電流のための低オーム経路を形成するステップと、
    を含む、方法。
  6. 位相カット調光器の出力端子への接続のための第1の入力端子及び第2の入力端子と、
    前記第1の入力端子及び前記第2の入力端子に接続される整流器入力端子を備えるフルブリッジ整流器と、
    を含む、位相カット調光器適合モジュールであって、
    ラッチが、前記フルブリッジ整流器の出力端子間に結合され、前記ラッチは、前記位相カット調光器がリーディングエッジ調光器である場合に、リーディングエッジの後に前記位相カット調光器の電流が0を交差しないように、抵抗及びコンデンサを含む直列配置を含み、
    単向性素子が、非調光可能なLED光源のLED負荷又はスイッチ可能なブリーダー電流源を介する前記コンデンサの放電を阻止するために前記コンデンサに直列に配置され、
    クランプ回路が、前記コンデンサに結合され、前記クランプ回路は、前記コンデンサを放電するための電流源を含み、前記位相カット調光器内のスイッチがオフの場合に、前記位相カット調光器の電流のための低オーム経路を提供し、
    導電路が、前記フルブリッジ整流器の前記出力端子を接続する、
    位相カット調光器適合モジュール。
  7. 位相カット調光器に適合しない少なくとも1つのLED光源と、
    請求項6に記載される位相カット調光器適合モジュールと、
    を含む、位相カット調光器によって調光されるのに適している照明システム。
  8. 位相カット調光器に適合しない少なくとも1つのLED光源と、
    請求項1に記載されるLED光源と、
    を含む、位相カット調光器によって調光されるのに適している照明システム。
  9. 請求項6に記載の位相カット調光器適合モジュールと、
    位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源を、前記位相カット調光器適合モジュールと並列に接続する接続端子と、
    を含む、照明器具。
  10. 請求項1に記載の位相カット調光器によって調光されるのに適しているLED光源と、
    位相カット調光器に適合しない1つ以上のLED光源を、位相カット調光器適合モジュールと並列に接続する接続端子と、
    を含む、照明器具。
  11. 動作時、入力電圧と入力電流との間に位相シフトがないように構成される、請求項10に記載の照明器具。
  12. 前記制御手段は、スイッチ可能な電流源を含み、LED負荷のカソードを前記整流器の前記第2の出力端子に接続するN個の制御ストリングを含む、請求項10に記載の照明器具。
  13. 供給電圧源との接続のための入力端子及び出力端子を含む位相カット調光器と、
    請求項6に記載の位相カット調光器適合モジュールと、
    を含み、
    前記位相カット調光器適合モジュールの前記第1及び第2の入力端子は、前記位相カット調光器の対応する出力端子に接続される、調光器。
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