JP6723308B2 - 自動のブリーダー回路制御を備えた発光ダイオード照明システム - Google Patents

自動のブリーダー回路制御を備えた発光ダイオード照明システム Download PDF

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Description

本発明は、LED照明システムに関係があり、より具体的には、自動のブリーダー回路制御を備えた調光可能なLED照明システムに関係がある。
調光可能なLED照明システムは、しばしば、ディマースイッチを使用する。ディマースイッチは、TRIAC(TRIode for Alternative Current)デバイスを用いて、TRIACに供給される交流(AC)電圧の特定の周期の間にのみ導通することによって、LEDランプに送られる電力を調整する。BJT又はMOSFETのような他のスイッチング素子とは違って、TRIACは、それが給電されると(フォワード電流Iがラッチング電流Iを超えた後に)ラッチオンし、フォワード電流Iが最低保持電流Iを下回るまで導通し続ける。TRIACを導通状態に保つよう、最低保持電流IがTRIACへ供給される必要がある。ターンオン時に、LED負荷は比較的に高いインピーダンスを示すので、入力電流は、ディマースイッチ内のTRIACをラッチするには十分でないことがある。TRIACを流れる電流が最低保持電流Iに満たない場合に、TRIACはリセットし、ディマースイッチを途中でオフする。結果として、LEDランプは、それがオンであるべきときに途中でオフされる可能性がある。これは、認知できる光フリッカ又は完全な故障をLED照明システムにおいて生じさせることがある。
従って、ブリーダー回路が、電圧管理及び、ディマースイッチが途中でオフすることの防止のために、ブリーダー電流を供給するよう使用される。しかし、LED照明システムの調光機能が作動されないときに、ブリーダー電流の不必要な供給は、余分の電力消費がかかる。
中国特許出願公開第106912144号明細書 中国特許出願公開第106888524号明細書
本発明は、発光部及びブリーダー回路を含むLED照明システムを提供する。発光部は、整流されたAC電圧によって駆動される。ブリーダー回路は、充電電流を供給するよう構成される第1電流源と、放電電流を供給するよう構成される第2電流源と、ブリーダー電流を供給するよう構成される第3電流源と、システム電流のレベルに関連した第1フィードバック電圧を供給する電流検知要素と、キャパシタと、制御部とを含む。制御部は、第1フィードバック電圧に従ってシステム電流が所定の閾値を超えるときにキャパシタを充電するために第1電流源を作動させ、第2電流源を停止させ、第1フィードバック電圧に従ってシステム電流が所定の閾値を超えないときにキャパシタを放電するために第1電流源を停止させ、第2電流源を作動させ、キャパシタの両端に確立される第2フィードバック電圧に従ってブリーダー電流を供給することを中止するよう第3電流源を停止させるよう構成される。
本発明のそれら及び他の目的は、様々な図及び図面で説明されている好適な実施形態の以下の詳細な説明を読んだ後に、きっと当業者に明らかになるだろう。
本発明の実施形態に従う調光可能なLED照明システムの機能図である。 本発明の実施形態に従うLED照明システムに含まれるディマースイッチを説明する図である。 本発明の実施形態に従うLED照明システムに含まれるディマースイッチの動作を説明する図である。 本発明の実施形態に従うLED照明システムに含まれるブリーダー回路を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能していないときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能していないときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能していないときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能しておらず、且つ、キャパシタのキャパシタンスが閾値よりも小さいときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能しておらず、且つ、キャパシタのキャパシタンスが閾値よりも小さいときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能しているときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能しているときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能しているときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。 本発明の実施形態に従って、ディマースイッチが機能しているときのLED照明システムの電流/電圧特性を説明する図である。
図1は、本発明の実施形態に従う調光可能なLED照明システム100の機能図である。LED照明システム100は、電源回路110、ディマースイッチ120、整流回路130、ブリーダー回路140、及び発光部150を含む。
電源回路110は、交流(AC)幹線であってよく、正及び負の周期を有するAC電圧VSを供給する。整流回路130は、AC電圧VSを、整流されたAC電圧VACに変換するブリッジ整流器を含んでよい。整流されたAC電圧VACは、その値が時間とともに周期的に変化する。なお、電源回路110及び整流回路130の構成は本発明の適用範囲を制限しない。
発光部150は、1つ又は複数の発光素子と、ドライバとを含む。発光素子の夫々は、単一のLED又は直列結合された複数のLEDを採用してよい。各LEDは、単接合LED、多重接合高電圧(HV)LED、又は同様の機能を有する他のデバイスであってよい。なお、発光素子のタイプ及び構成は、本発明の適用範囲を制限しない。
図2は、本発明の実施形態に従うLED照明システム100に含まれるディマースイッチ120を説明する図である。図3は、本発明の実施形態に従うLED照明システム100に含まれるディマースイッチ120の動作を説明する図である。ディマースイッチ120は、整流された電圧VACのデューティサイクルを調整し、それによってLED照明システム100を流れるシステム電流ISYSのデューティサイクルを調整するよう電源回路110を位相変調することによって、発光部150によって出力される光の量(すなわち、強さ)を制御するよう構成される。ディマースイッチ120が機能していないとき、整流回路130に供給される電圧VDIMは、電源回路110によって供給されるAC電圧VSに等しく、ディマースイッチ120が機能しているとき、整流回路130に供給される電圧VDIMは、調光入力信号SDIMMERに従ってAC電圧VSを位相変調することによって供給される。
図2で説明されている実施形態では、ディマースイッチ120は、TRIACデバイス22、DIAC(DIode for Alternative Current)デバイス24、可変抵抗26、及びキャパシタ28を含むフェーズカットディマーである。TRIACデバイス22及びDIACデバイス24は、オンされる(すなわち、トリガされる)場合にいずれの方向でも電流を導くことができる双方向スイッチング素子である。可変抵抗26及びキャパシタ28は、AC電圧VSに対して抵抗−キャパシタ(RC)時間遅延を有するトリガ電圧Vを供給する。図3で表されているように、周期のターンオフ期間TOFFの間、トリガ電圧Vは、TRIACデバイス22をオンするには不十分であり、それによって整流回路130からAC電圧VSをカットオフする(VDIM=0)。トリガ電圧VがTRIACデバイス22の閾電圧を超えるサイクルのターンオン期間TONの間、TRIACデバイス22はオンされ、システム電流ISYSを導く。システム電流ISYSがTRIACデバイス22の最低保持電流を上回って保たれる限り、AC電圧VSは整流回路130へ供給され得る(VDIMの波形はVACの波形に従う。)。
LED照明システム100において、ディマースイッチ120は、ディマースイッチ120に印加される調光入力信号SDIMMERの値に基づき、電源回路110によって供給されるAC電圧VSに適用される調整の量を決定する。いくつかの実施において、調光入力信号SDIMMERは、ノブ、スライダスイッチ、又は可変な調整設定範囲を有している調整信号を供給することが可能な他の適切な電気的若しくは機械的なデバイスによって生成されたアナログ信号である。他の実施では、調光入力信号SDIMMERはデジタル信号である。なお、調光入力信号SDIMMERの実施は、本発明の適用範囲を制限しない。
図2で説明されている実施形態では、可変抵抗26の値は、AC電圧VSに対するトリガ電圧VのRC時間遅延を変更し、それによって電圧VDIMのターンオフ期間TOFF及びターンオン期間TONの長さを調整するために、調光入力信号SDIMMERに従って調整される。発光部150の光出力強度は、電圧VDIMに関連した値を有している整流された電圧VACに実質的に比例するので、発光部150を流れるシステム電流ISYSは、認知できるフリッカなしで調光入力信号SDIMMERに応答して、発光部150から出力される光強度レベルにおいて滑らかな遷移を提供する調整された様態で制御され得る。
図4は、本発明の実施形態に従うLED照明システム100に含まれるブリーダー回路140を説明する図である。ブリーダー回路140は、3つの電流源I0〜I2、電流検知要素RCS、キャパシタCPD、及び制御部40を含む。電源投入後、システム電流ISYSのレベルは、電流検知要素RCSの両端に確立されるフィードバック電圧VFB1に従って、モニタされてよい。実施形態において、電流検知要素RCSは抵抗器であってよいが、電流検知要素RCSの実施は、本発明の適用範囲を制限しない。
整流されたAC電圧VACが発光部150をオンするには不十分であるとき、発光部150を流れる電流ILEDは実質的にゼロである。斯様な状況下で、制御部40は、電流源I0を作動させてブリーダー電流IBLを供給するよう構成される。それにより、システム電流ISYSは、ディマースイッチ120に含まれるTRIACデバイス22(図4には図示せず。)の最低保持電流を上回って保たれ得る。整流されたAC電圧VACが発光部150をオンすることができるほど十分に大きいとき、発光部150は導通し始め、電流ILEDは、整流されたAC電圧VACとともに変化する。発光部150を流れる電流ILEDがシステム電流ISYSに達すると、電流ILEDは、発光部150のドライバ(図4では番号55によって示されている。)によって調整され、一定レベルに保たれる。発光部150を流れる電流ILEDが、ディマースイッチ120に含まれるTRIACデバイス22の最低保持電流を超えると、電流ILEDは、ディマースイッチ120の安定した動作を維持するのに十分である。斯様な状況下で、制御部40は、電流源I0を停止させてブリーダー電流IBLの供給を中止するよう構成される。他の実施形態では、電流源I0は、発光部150を流れる電流ILEDに従ってブリーダー電流IBLを調整するよう構成されてよい。それにより、(IBL+ILED)は、ディマースイッチ120の安定した動作を維持するのに十分であることができる。
一方で、システム電流ISYSが所定の閾値ITHに達したことをフィードバック電圧VFB1が示す場合には、制御部40は、キャパシタCPDを充電するために、電流源I1を作動させ、電流源I2を停止させるよう構成される。システム電流ISYSが所定の閾値ITHを超えないことをフィードバック電圧VFB1が示す場合には、制御部40は、キャパシタCPDを放電するために、電流源I1を停止させ、電流源I2を作動させるよう構成される。
図5〜7は、本発明の実施形態に従って、ディマースイッチ120が機能していないときのLED照明システム100の電流/電圧特性を説明する図である。図5は、整流されたAC電圧VACの複数の周期の間の整流されたAC電圧VAC、システム電流ISYS、及びフィードバック電圧VFB2の波形を表す。図6は、整流されたAC電圧VACの最初のn個の周期T1〜Tn(nは正の整数である。)のうちの1つの間の整流されたAC電圧VAC、システム電流ISYS、充電電流IPD1、及び放電電流IPD2の拡大された波形を表す。図7は、整流されたAC電圧VACの周期Tnの後の周期のうちの1つの間の整流されたAC電圧VAC、システム電流ISYS、充電電流IPD1、及び放電電流IPD2の拡大された波形を表す。
機能してないディマースイッチ120を有しているLED照明システム100では、システム電流ISYSのデューティサイクルD1(ISYS>ITHの場合の期間)は、図6及び7に表されているように、通常は95%よりも大きい。図5において、キャパシタCPDの両端に確立されるフィードバック電圧VFB2は、整流されたAC電圧VACの最初のn個の周期T1〜Tnの間はジグザグ波形を有しており、立ち上がり区間はキャパシタCPDの充電期間に相当し、立ち下がり区間はキャパシタCPDの放電期間に相当する。キャパシタCPDの充電エネルギIPD1×D1がキャパシタCPDの放電エネルギIPD2×(1−D1)よりも大きくなるように電流源I1及びI2の値を設定することによって、キャパシタCPDの両端に確立されるフィードバック電圧VFB2は、図5に表されているように、漸進的に増大する。フィードバック電圧VFB2が周期Tnの間に上位閾電圧Vに達するとき、図5に表されているように、制御部40は、Vよりも大きい上限電圧VMAXにフィードバック電圧VFB2をクランプし、そして、周期Tnの後の周期の間にブリーダー電流を供給することを中止するために電流源I0を停止させるよう構成される。従って、システム電流ISYSは、調光機能が必要とされないときに低減され得、それによって、LED照明システム100の電力消費を減らす。
図8及び9は、本発明の実施形態に従って、ディマースイッチ120が機能しておらず、且つ、キャパシタCPDのキャパシタンスが閾値よりも小さいときのLED照明システム100の電流/電圧特性を説明する図である。キャパシタCPDのキャパシタンスが閾値よりも小さくない場合には、フィードバック電圧VFB2は、n>1の場合に図5で表されたように、ブリーダー電流IBLを無効にするために上限電圧VMAXまで増大するよういくつかのVAC周期を必要とし得る。キャパシタCPDのキャパシタンスが閾値よりも小さい場合には、フィードバック電圧VFB2は、上限電圧VMAXまで増大するのに1VAC周期しか必要としない。図8は、キャパシタCPDのキャパシタンスが閾値よりも小さい第1の値に等しい場合に、整流されたAC電圧VACの各周期の間の整流されたAC電圧VAC、システム電流ISYS及びフィードバック電圧VFB2の拡大された波形を表す。図9は、キャパシタCPDのキャパシタンスが閾値よりも小さい第2の値に等しい場合に、整流されたAC電圧VACの各周期の間の整流されたAC電圧VAC、システム電流ISYS及びフィードバック電圧VFB2の拡大された波形を表す。ここで、第2の値は、第1の値よりもずっと小さい。図8及び9から明らかなように、キャパシタCPDのキャパシタンスが閾値よりも小さい場合に、いつブリーダー電流IBLを無効にすべきかを決定するためのフィードバック電圧VFB2の検出は、整流されたAC電圧VACの各周期の間に実行される。ブリーダー電流IBLは、整流されたAC電圧VACの少なくとも立ち下がりの間無効にされ、それによって効率を改善する。
図10及び11は、本発明の実施形態に従って、ディマースイッチ120が機能しているときのLED照明システム100の電流/電圧特性を説明する図である。図10は、整流されたAC電圧VACの複数の周期の間のLED照明システム100の電流/電圧特性を表す。図11は、整流されたAC電圧VACの1周期の間の整流されたAC電圧VAC、システム電流ISYS、充電電流IPD1、及び放電電流IPD2の拡大された波形を表す。
ディマースイッチ120が機能している場合にLED照明システム100では、システム電流ISYSのデューティサイクルD2(ISYS>ITHの場合の期間)は、図11に表されているように、通常は90%に満たない。図10において、フィードバック電圧VFB2はジグザグ波形を有しており、立ち上がり区間はキャパシタCPDの充電期間に相当し、立ち下がり区間はキャパシタCPDの放電期間に相当する。充電エネルギIPD1×D2がキャパシタCPDの放電エネルギIPD2×(1−D2)以下であることを可能にするように電流源I1及びI2の値を設定することによって、キャパシタCPDの両端に確立されるフィードバック電圧VFB2は、図10に表されているように、上位閾電圧Vよりも実質的に低いレベルにとどまる。斯様な状況下で、電流源I0は、ブリーダー電流IBLを供給し続ける。従って、ブリーダー電流IBLは、システム電流ISYSがTRIACデバイス22の最低保持電流を上回って保持されることを確かにし、それによってLED照明システム100においてディマースイッチ120の適切な動作を可能にするよう供給され得る。
図12及び13は、本発明の実施形態に従って、ディマースイッチ120が機能しているときのLED照明システム100の電流/電圧特性を説明する図である。図12は、ディマースイッチ120が第1ディマー位相により動作する場合の実施形態を表し、一方、図13は、ディマースイッチ120が、第1位相よりも小さい第2ディマー位相により動作する場合の実施形態を表す。より大きいディマー位相によれば、ブリーダー電流IBLは、図12に表されるように、整流されたAC電圧VACの立ち上がりの間に現れる。より小さいディマー位相によれば、ブリーダー電流IBLは、図13に表されるように、整流されたAC電圧VACの立ち下がりの間に現れ、フィードバック電圧VFB2が上限電圧VMAXまで増大する限りは無効にされ、それによって、効率を改善する。
上述されたように、キャパシタCPDの総充電時間及び総放電時間は、システム電流ISYSのデューティサイクルによって決定される。LED照明システム100に含まれるディマースイッチ120は、それが機能しているかどうかに応じて、システム電流ISYSの異なるデューティサイクルをもたらすので、本発明は、キャパシタCPDの両端に確立されるフィードバック電圧VFB2をモニタすることによって、ディマー機能のためのブリーダー電流IBLの供給が必要とされているかどうかを判定することができる。従って、本発明は、必要とされる場合には適切なディマー機能を確保し、ディマー機能が必要とされない場合には電力消費を低減することができる。
本発明の教示を保ちながらデバイス及び方法の多数の変更及び代替が行われ得る点に当業者であれば容易に気付くだろう。然るに、上記の開示は、添付の特許請求の範囲の技術的範囲によってのみ制限されると解釈されるべきである。
100 LED照明システム
110 電源回路
120 ディマースイッチ
130 整流回路
140 ブリーダー回路
150 発光部
22 TRIACデバイス
24 DIACデバイス
26 可変抵抗
28 キャパシタ
40 制御部
55 ドライバ
PD キャパシタ
I0,I1,I2 電流源
BL ブリーダー電流
CS 電流検知要素
FB1,VFB2 フィードバック電圧

Claims (7)

  1. 発光ダイオード(LED)照明システムであって、
    整流された交流(AC)電圧によって駆動される発光部と、
    ブリーダー回路と
    を有し、
    前記ブリーダー回路は、
    充電電流を供給するよう構成される第1電流源と、
    放電電流を供給するよう構成される第2電流源と、
    ブリーダー電流を供給するよう構成される第3電流源と、
    システム電流のレベルに関連した第1フィードバック電圧を供給する電流検知要素と、
    キャパシタと、
    制御部と
    を有し、
    前記制御部は、
    記システム電流が所定の閾値に達したことを前記第1フィードバック電圧が示すときに前記キャパシタを充電するために前記第1電流源を作動させ、前記第2電流源を停止させ、
    記システム電流が前記所定の閾値を超えないことを前記第1フィードバック電圧が示すときに前記キャパシタを放電するために前記第1電流源を停止させ、前記第2電流源を作動させ、
    前記キャパシタの両端に確立される第2フィードバック電圧が上位閾電圧に達するときに、前記ブリーダー電流を前記ブリーダー回路に供給することを中止するよう前記第3電流源を停止させる
    よう構成される、
    LED照明システム。
  2. 前記制御部は、
    前記第2フィードバック電圧が前記上位閾電圧を超えるときに、該上位閾電圧よりも大きい上限電圧で前記第2フィードバック電圧をクランプする
    よう更に構成される、
    請求項1に記載のLED照明システム。
  3. 前記制御部は、
    前記システム電流がディマースイッチの最低保持電流よりも低いときに前記ブリーダー電流を供給するために前記第3電流源を作動させる
    よう更に構成される、
    請求項1に記載のLED照明システム。
  4. 前記システム電流のデューティサイクルは、ディマースイッチが機能していないときに値D1に等しく、
    前記ディマースイッチは、機能しているときに調光入力信号に従って前記システム電流のデューティサイクルを値D2に調整するよう更に構成され、
    D2はD1よりも小さい、
    請求項1に記載のLED照明システム。
  5. 前記充電電流は、値IPD1に等しく、
    前記放電電流は、値IPD2に等しく、
    IPD1×D1は、前記ディマースイッチが機能していないときにIPD2×(1−D1)よりも大きく、
    IPD1×D2は、前記ディマースイッチが機能しているときにIPD2×(1−D2)以下である、
    請求項4に記載のLED照明システム。
  6. ディマースイッチは、前記整流されたAC電圧を位相変調し、それによって前記システム電流のデューティサイクルを調整するよう構成されるTRIAC(TRIode for Alternative Current)デバイスを有する、
    請求項1に記載のLED照明システム。
  7. システム電流のデューティサイクルを調整することによって、前記発光部によって出力される光の量を制御するよう構成されるディマースイッチを更に有し、
    前記ディマースイッチの動作は、前記ブリーダー電流によって維持される、
    請求項1に記載のLED照明システム。
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