TW201215222A - Method and apparatus for detecting and correcting improper dimmer operation - Google Patents

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TW201215222A
TW201215222A TW100115490A TW100115490A TW201215222A TW 201215222 A TW201215222 A TW 201215222A TW 100115490 A TW100115490 A TW 100115490A TW 100115490 A TW100115490 A TW 100115490A TW 201215222 A TW201215222 A TW 201215222A
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michael Datta
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Koninkl Philips Electronics Nv
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Description

201215222 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明一般係關於固態照明器具之控制。更特定言之, 本文揭示的各種發明方法及裝置係關於偵測及校正包含一 固態照明負載之一照明系統中一調光器之不適當操作。 【先前技術】 數位或固態照明技術,即,基於半導體光源(諸如發光 二極體(LED))之照明提供對傳統螢光燈、高強度放電 (HID)及白熾燈之一可行替代。LED之功能優點及益處包 含高能量轉換及光學效率、持久性、較低操作成本及許多 其他優點。LED技術之最近進展已提供在許多應用中能實 現各種照明效應的有效率且耐用的全光譜照明源。 體現此等源之器具之一些以一照明模組(包含能夠產生 白光及/或不同光色彩(例如,紅色、綠色及藍色)之一或多 個LED)為主,以及用於獨立控制led之輸出之一控制器或 處理器’以便產生多種色彩及變色照明效應,舉例而言, 如美國專利第6,016,038號及第6,211,626號中詳細闡述。 led技術包含線電壓供電照明器,諸如可自phiUps c〇1〇r Kinetics得到的ESSENTIALWHITE系列。可使用後邊緣調 光器技術調光此等照明器,諸如用於12〇 VAC或22〇 VAC 線電壓(或輸入主電源電壓)之電低壓(ELV)類型調光器。 6午多照明應用使用調光器。習知調光器與白熾燈(燈泡 及鹵素)燈運作良好。然而,問題出現在其他類型的電子 燈’包含小型螢光燈(CFL)、使用電子變壓器之低壓鹵素 155843.doc 201215222 燈及固態照明(SSL)燈(諸如LED及OLED)。特定言之,可 使用特殊調光器(諸如ELV類型調光器或阻容(RC)調光器) 來調光使用電子變壓器之低壓齒素燈,該等特殊調光器與 在輸入端處具有一電力因數校正(PFC)電路之負載充分合 作。 習知調光器通常截波每一輸入主電源電壓信號波形之一 部分且將該波形之剩餘部分傳遞至照明器具。一前邊緣或 正相調光器截波電壓信號波形之前邊緣,一後邊緣或反相 調光器截波電壓信號波形之後邊緣。電子負载(諸如LED驅 動器)通常利用後邊緣調光器更好進行操作。 不像自然無誤差回應於由一相位截波調光器產生的一經 截波正弦波形之白熾燈及其他電阻照明器件,led及其他 固態照明負載放置在此等相位截波調光器上時可引起許多 問題,諸如低端斷源(1〇w end dr〇p 〇ut)、三端錯誤啟動 (Mac misfiring)、最小負載問題、高端閃爍及光輸出中之 大步驟。一些問題涉及照明系統之組件(諸如相位截波調 光态及固態照明負載驅動器(例如,功率轉換器”之間之相 谷性’且顯示導致光輸出中《不期望的閃爍t對應徵兆。 閃爍通常由經整流輸入主電源電壓信號之經截波正弦波之 間缺乏均勻性而造成,其中波形係不對稱的。 舉例而言,圖1A展示輸入至—相位截波調光器之一未經 ㈣輸入主電源電壓之波形’其中該未經整流主電源電壓 ㈣具有周期性出現的正及負半循環。圖職示自該調光 器輸出的經整流輸入主電源電壓信號之經截波波形,其中 155843.doc 201215222 調光位準係大約50%,如調光器滑件之相對位置所指示。 更特定言之,圖1B展示一種情形:該調光器及該固態照明 負載驅動器正確作用,且因此提供對應於正及負半循環之 大體均勻的經整流截波正弦波。即,經調光整流的輸入主 電源電壓信號具有未經整流輸入主電源電壓之正半循環與 負半循環兩者之對稱截波。 反而,圖1C展示自該調光器輸出的經整流輸入主電源電 壓k號之經截波波形,其中該調光器及該固態照明負載驅 動正確作用,且因此提供不均勻的經整流截波正弦波。 即,經調光整流的輸入主電源電壓信號具有未經整流輸入 主電源電壓之正半循環與負半循環之不對稱截波。該經整 流輸入主電源電壓信號之經截波波形中之不對稱顯示導致 該固態照明負載處輸出的光之閃爍。 不適當操作可由多個可能問題引^…個問題係通過調 光器内部開關之不足夠的負載電流。調光器基於流過固態 照明負載之電流得到其之内部時序信號。因為固態照明負 載可係白熾負載之一小部分’流過調光器之電流不足以確 保内部時序信號之校正操作。另—問題係㈣器可經由流 過負載之電流得到其之内部電力供應器,該内部電力供應 器保持該調光器之内部電路操作。f貞載不足夠時,調光 器之内部電力供應器可能斷源,造成波形不對稱。 因此,此技術中需要偵測照明系統组件(諸如 或固態照明負載驅動器)之不適當操作,且識別並實施校 正動作以校正不適當操作及/或移除至固態照明負載之功 155843.doc
S 201215222 率’以消除不期望的效應,諸如光閃爍。 【發明内容】 本發明係關於用於债測-固態照明系統之不正確操作 (輸入主電源電壓信號之正半循環及負半循環之不對稱所 才曰:)二擇性實施校正動作之發明方法及器件。 奴而σ,在一態樣中,本發明係關於一種用於偵測及 校正包含-固態照明負載之—照明系統之不適當操作之方 法《亥方法包含.偵測連接至驅動該固態照明負载之一功 率轉換器之一調光器之-相角之第-測量及第二測量,該 第測量及6亥第一測量對應於—輸入主電源電壓信號之連 續半循環;及判定該第一測量與該第二測量之間之一差。 當該差大於—差臨限值時,指示該輸人主電源電壓信號之 不對稱波形’實施一選擇的校正動作。 在另一態樣中,-般而言,本發明聚焦於—種用於控制 傳遞至-m態照明負載之功率之系統,該系統包含一調光 器、—功率轉換器及一相角偵測電路。該調光器連接至電 壓主電源且經組態以可調整地調光由該固態照明負載輸出 的光。該功率轉換器經組態以回應於源自於電壓主電源之 一經整流輸入電壓信號而驅動該固態照明負載。該相角偵 測,路經組態㈣測具有輸人電壓信號之連續半循環之調 光器之一相角、以判定該等連續半循環之間之一差,且當 該差大於-差臨限值時,指示該輸人電壓信號之不對稱波 形’實施一校正動作。 在又另-態樣中’本發明係關於_種回應於—相位截波 155843.doc 201215222
之一 LED光源輸出的 :藉由測量一輸入電壓信號之半循 ’·比較連續半循環以判定一半循環 每一預定差臨限值’其中該半循環 差小於該差臨限值指示該輸入電壓信號之波形對稱,而該 半循%差大於該差臨限值指示該輸入電壓信號之波形不對 稱。當該半循環差大於該差臨限值時,實施一校正動作。 如本文出於本發明之目的所使用,術語「LED」應理解 為包含貤夠回應於一電信號產生輻射之任何電致發光二極 體或其他類型的基於載子注射/接面的系統。因此,術語 LED包含(但不限於)回應於電流發射光之各種基於半導體 的結構、發光聚合物、有機發光二極體(0LED)、電致發 光條帶及類似物。特定言之,術語LED指所有類型(包含半 導體及有機發光二極體)的發光二極體’該等發光二極體 經組態以產生紅外線光譜、紫外線光譜及可見光譜之各種 部分之一或多者中的輻射(一般包含自大約400奈米至大約 700奈米之輻射波長)。LED之一些實例包含(但不限於)各 種類型的紅外線LED、紫外線LED、紅色LED、藍色 LED、綠色LED、黃色LED、琥珀色LED、橙色LED及白 色LED(下文進一步闡述p亦應瞭解led可經組態及/或控 制以產生具有一給定光譜(例如’窄頻寬、寬頻寬)之各種 頻寬(例如’半高全寬’或FWHM)及一給定一般色彩分類 中之多種主波長之輻射。 舉例而言,經組態以產生本質上白光之一 LED(例如,
S I55843.doc 201215222 一LED白色照明器具)之一實施可包含分別發射不同電致發 光光譜之許多晶粒,該等電致發光光譜混合(結合)以形成 本質上白光。在另一實施中,一 LED白色照明器具可與將 具有一第一光譜之電致發光轉換成一不同第二光譜之一鱗 光體材料相關聯。在此實施之一實例中,具有—相對短波 長及窄頻寬光譜之電致發光「泵入」該磷光體材料,繼而 輻射具有一補微較寬光譜之較長波長輻射。 亦應瞭解術語LED並不限制一 LED之實體及/或電封裝類 型。舉例而言,如上文闡述,一 LED可指具有多個晶粒之 一單一發光器件,該等晶粒經組態以分別發射不同輻射光 譜(例如,可或不可單獨控制)。而且,一led可與被認為 該LED(例如,—些類型的白光LED)之一整體式部分之一 磷光體相關聯。一般而言,術語LED可指經封裝LED、未 封裝LED、表面安裝LED、板上晶片LED、τ封裝安裝 LED、輻射封裝LED、功率封裝LED、包含一些類型的外 殼及/或光學元件(例如,一擴散透鏡)之LED等等。 術語「光源」應理解為指多種輻射源之任一者或多者, 包含(但不限於)基於LED的光源(包含如上文定義的一或多 個LED)、白熾源(例如,白熾燈、鹵素燈)、螢光源、磷光 源、南強度放電源(例如,鈉汽燈、水銀汽燈及金屬鹵化 物燈)、雷射、其他類型的電致發光源、熱發光源(例如, 火焰)' 蠟燭發光源(例如,汽燈罩、碳弧輻射源)、光致發 光源(例如,氣態放電源)、使用電子飽和之陰極發光源、 磁發光源、晶體發光源、顯像管發光源、熱致發光源、摩 155843.doc 201215222 擦發光源、聲致發光源、輻射發光源及發光聚合物。 本文使用術語「照明器具」來指代一特定形狀因數、總 成或封包中的一或多個照明單元之一實施或配置。本文使 用術s吾「照明早元」來指代包含一或多個相同或不同類型 的光源之一裝置。一給定照明單元可具有用於該(等)光源 之多種安裝配置、外罩/外殼配置及形狀及/或電及機械連 接組態之任一者。此外,一給定照明單元視情況可與關於 δ亥(等)光源之操作的各種其他組件(例如,控制電路)相關 聯(例如,包含、耦合至及/或一起封裝)。一「基於LED的 照明單元」指代包含如上文闡述的一或多個基於LED的光 源(單獨或與其他非基於LED的光源結合)之一照明單元。 夕通道J照明單元指代包含經組態以分別產生不同輻 射光譜之至少兩個光源之一基於LED或非基於LED的照明 單元’其中每—不同光譜可稱為多通道照明單元之一「通 道」。 本文使用術S吾「控制器」—船用以0 ·+. Μ J 版用以描通關於一或多個光 源之操作之各種裝詈。—扯也丨σ。π 合裡褒ΐ 控制盗可以數種方式(例如,諸 如利用專用硬體)來實施以執行 丁不文閣述的各種功能。一 處理器」係使用一或多個斜步柿。。 1U锨處理器之一控制器之一實 例,可使用軟體(例如,微竭Ί 4 & ,^ 馬)程式化該等微處理器以執行 本文闡述的各種功能。一控制 本热R 控制盗可使用或不使用一處理器 只施,且該控制器亦可作為 愈用以巧用以執仃-些功能之專用硬體 興用以執仃其他功能之一處 料戶理哭« 态(例如,一或多個程式化 微處理盗及相關聯的電路 ^組合貫施"本發明之各種 J55843.doc 201215222 實施例中可使用的控制器组件之實例包含(但不限於)習知 微處理器微控制器、特定應用積體電路(asic)及場可程 式化閘陣列(FPGA)。 在各種貫把+處理器或控制器可與-或多個儲存媒 體(本文-般稱為「記憶體」,例如,揮發及非揮發電腦記 憶體’諸如隨機存取記憶體(RAM)、可程式化唯讀記憶體 (PROM)、電可程式化唯讀記憶體(EpR〇M)、電可擦除且 可程式化唯讀記憶體(EEPROM)、通料龍流排(刪)驅 動器、軟碟、小型磁碟、光碟、磁帶等等)相關聯。在一 些實施中,儲存媒體可編碼有—或多個程式,該―或多個 程式在於一或多個處理器及/或控制器上執行時執行本文 迟之力月匕中之至少-些、各種儲存媒體可固定在一處 理器或控制㈣或可係可傳送的,使得可將其上儲存的一 或多個程式載入至-處理器或控制器巾,以便實施本文闡 述的本發明之各種態樣。本文使用術語「程式」或「電腦 程式」-般意義上指代可用以程式化—或多個處理器或控 制器之任何類型的電腦碼(例如,軟體或微碼)。 在-網路實施中’麵合至—網路之—或多個器件可充當 用於輕合至該網路(例如,以主從關係)之一或多個其他器 件之-H實施中網路化環境可包含一或 夕:固專用控制器’言亥等控制器經組態以控制耦合至該網路 之Θ件之-或多者…般而t ’耗合至該網路之多個器件 各自可具有對通信媒體或媒介上存在的資料之存取;秋 而’―給定器件可係「可定址的」,因為其經組態以基於 155843.doc • 11 · 201215222 (舉例而言)指派至其之一或多個特定識別符(例如,「位 址」),選擇性與該網路交換資料(即,自該網路接收資料/ 傳輸資料至該網路)。 應瞭解刚述概念及下文更詳細闡述的額外概念(假設此 等概念互相一致)考慮為本文闡述的發明主旨之部分。特 定言之,本發明結尾處出現的申請主旨之所有組合考慮為 本文闡述的發明主旨之部分。亦應瞭解亦可出現在以引用 方式併入的任何揭示内容中之本文明確使用的術語應具有 與本文揭示的特定概念最為一致的意思。 【實施方式】 在圖式中,相同的參考字母一般指代所有不同圖示中相 同或相似的部分。而且,圖式不必要按比例繪製,反而一 般強調繪示本發明之原理。 在以下詳細描述中,出於說明且非限制性之目的,闡述 揭不特定細節之代表性實施例,以便提供本發明教示之一 透徹理解。然而,具有本發明之利益的一般技術者應瞭解 背離本文揭示的特定細節之根據本發明教示之其他實施例 仍在隨附申請專利範圍之範圍内。此外,可省略熟知裴置 及方法之描述以便不會模糊代表性實施例之描述。此等方 法及裝置明顯在本發明教示之範圍内。 一般而言,不考慮調光器設定,期望具有自一固態照明 負載(諸如一 LED光源)輸出的穩定光,例如,輸出光位準 中不具有閃爍或不受控波動。申請者已認識並瞭解提供一 種能夠偵測及校正由一調光器及一固態照明負載及驅動該 155843.doc •12· a 201215222 固態照明負載之斜施丄 · 轉換器造成的各種問題之電路係 =的“種實施例,,例如,由 率轉換器與—相位逾、“, &功 光器之間之—相互作用,可藉由 該等問題。 與負主電源半循環中之不對稱而偵測 鑒;刖述纟發明之各種實施例及實施係關於一種藉由 數位偵測並測量調光器之相角而_及校正由正主電源半 循環與負主電源半循環中之不對稱造成的固態照明器具之 不適當操作之電路及方法,且當連續測量(例如,分別對 應於正半循環及負半循環)之間之-差超過-預定臨限值 時(指示不對稱相位截波),實施校正動作。 圖2係展不根據—代表性實施例之—可調光照明系統之 一方塊® °參考圖2 m统扇包含調光器2〇4及整流 電路205,該調光器204及整流電路2〇5提供來自電壓主電 源201之一(經調光)經整流電壓根據各種實施,該 電壓主電源201可提供不同未經整流輸入主電源電壓,諸 如 100 VAC、120 VAC、 230 VAC及277 VAC。該調光器 204係一相位截波調光器(舉例而言),其藉由回應於其之滑 件204a之垂直操作截波該電壓主電源2〇丨之電壓信號波形 之後邊緣(後邊緣調光器)或前邊緣(前邊緣調光器)而提供 調光能力。為闡述目的,假設該調光器2〇4係一後邊緣調 光器。 一般而言’經整流電壓Urect之量值與由該調光器204設 定之一相角或調光位準成比例’使得對應於一較低調光器 155843.doc •13· 201215222 設定之一相角引起一較低經整流電壓Urect,反之亦然。 在描繪的實例中’可假設該滑件204a向下移動以降低該相 角’減小由固態照明負載240輸出的光量,且向上移動以 增加該相角’增加由該固態照明負載240輸出的光量。因 此’當該滑件204a在頂部位置.處時(如圖2中描繪),發生最 小調光,且當該滑件204a在其之底部位置時,發生最大調 光。 該照明系統200進一步包含調光器相角偵測電路21〇及功 率轉換器220。該相角偵測電路210包含一微控制器或其他 控制器(下文闡述)’且經組態以基於經整流電壓Urect判定 或測量該代表性調光器204之相角(調光位準)之值。該相角 偵測電路2 1 〇亦比較對應於該經整流電壓Urect之正半循環 及負半循環之所偵測相角值,且若該正半循環及負半循環 之比較指示該照明系統200正進行不適當操作,則實施校 正動作。舉例而言,所偵測相角可用作為至一軟體演算法 之一輸入以判定該經整流電壓Urect之截波波形係經對稱 (例如,如圖1B令展示)還是不對稱(如圖lc中展示)截波。 換言之,判定截波波形係對稱或不對稱的。不對稱截波指 不調光器-驅動器系統(例如,包含該調光器2〇4及該功率轉 換器220)之一問題。在各種實施例中,該相角偵測電路 210可進一步經組態以基於(部分)所偵測相角,在正常操作 期間使用經由控制線229之一功率控制信號動態調整該功 率轉換器220之一操作點。 一般而言,可藉由偵測自正半循環至負半循環之由該相 155843.doc 201215222 角偵測電路210產生的相角偵測脈衝長度之大差異而偵測 截波波形中之不對稱。舉例而言,圖3 A及圖把展示根據 一代表性實施例對應於該經整流電壓Urect之正半循環及 負半循環的來自該調光器204及該整流電路2〇5之截波波形 及由該相角偵測電路210產生的相關聯數位脈衝。如圓 中展示,第二數位脈衝33213之長度明顯小於第一數位脈衝 33 lb之長度,指示負半循環波形332a比緊接先前正半循環 波形3 3 1 a經更嚴重截波,如圖3 a中展示。 通常,當一使用者藉由調整該滑件2〇4a手動操作該調光 器204時,結果係對正半循環與負半循環之間之差具有一 非常緩慢且逐漸效應。因此,舉例而言,如圖3A及圖 中展示,自一循環至另一循環之一更急劇改變可區分為不 適當操作。在一實施例中,可基於(例如)實驗測量建立— 差臨限值,其指示正半循環與負半循環之間之可容忍差之 上限。舉例而言,該差臨限值可係基於不對稱波形開始發 生閃燦之點》如下文參考圖4闡述’該相角偵測電路 21〇(例如,使用微控制器或控制器)可比較正半循環與負半 循環之數位脈衝之間之差與該差臨限值,且於該差超過該 差臨限值時識別不適當操作之發生。 因為一不對稱波形係多個潛在問題之一徵兆,所有該等 問題引起自該固態照明負載240輸出的光之不期望的閃 爍,在該相角偵測電路210之控制下可嘗試不同校正動作 及或方法以校正問題。舉例而言,該相角偵測電路可 切換入與該固態照明負載240並聯之一電阻茂放電路(圖2 155843.doc • 15· 201215222 中未展不)’以連同該固態照明負載240汲取額外電流,因 此令該負载增加至用於該調光器204之操作之一足夠最小 值。若此動作不校正閃爍或基礎問題,則可嘗試其他校正 動作。可以一預定優先級嘗試該等校正動作,例如,從最 可能至最小可能成功,直到該等校正動作之一者有效。然 而,右沒有校正動作有效,該相角偵測電路21〇可使用經 由控制線229傳送之一功率控制信號簡單關閉該功率轉換 器22〇,因為沒有先比閃爍光更可取。舉例而言,該相角 偵測電路210可控制該功率轉換器22〇以不將電流傳遞至該 固態照明負載240 ’或可造成該功率轉換器220關閉。 。亥功率轉換器220接收來自該整流電路205之經整流電壓 Urect及經由該控制線229之功率控制信號,且輸出一對應 DC電壓用於供電給該固態照明負載24〇。一般而言該功 率轉換器220至少基於該經整流電壓Urect2量值及自該相 角偵測電路21 〇接收的該功率控制信號之值而
入本文中。
位準與低位準之間交替。舉例而言, 該功率控制信號可係一脈 —選擇作用時間循環在高 t .,該功率控制信號可具 155843.doc 201215222 有對應於該調光器204之一最大接通時間(高相角)之一高作 用時間循環(例如,100%)及對應於該調光器2〇4之一最小 接通時間(低相角)之一低作用時間循環(例如,0%)。當該 調光器204設定在最大相角與最小相角之間時,該相角偵 測電路210判定特定對應於所偵測相角之該功率控制信號 之一作用時間循環》 圖4係展示根據一代表性實施例偵測一可調光照明系統 之不適當操作之一處理程序之一流程圖。舉例而言,可藉 由圖2中展示的相角偵測電路21〇(或藉由圖6之微控制器 615,下文闡述)執行的韌體及/或軟體來實施該處理程序。 為闡述目的,可假設圖4以該照明系統2〇〇接通電源之方 塊S4_始。在方塊_處,有—延遲同時該經整流輪入 主電源電壓Urect達到穩定狀態。該延遲之後,判定相角 之一初始值且該初始值在方塊S42〇中保存為先前半循環位 準(Previous Half Cycle Level)。舉例而言,根據下文參考 方塊S430闡述的處理程序,可藉由簡單偵測該相角而判定 該相角之初始值。或者,在不背離本發明教示之範圍情況 下,可根據其他處理程序判定該相角之初始值或自儲存一 先前判定的相角(例如,根據該照明系統2〇〇之先前操作)之 記憶體擷取該初始值。 在由方塊S430指示的處理程序中,該相角偵測電路2ι〇 偵測相角,以便判定或測量另一相角值.在各種實施例 中,舉例而言,根據下文參考圖6至圖8闡述的演算法,藉 由獲得對應於該經整流輸入主電源電壓Urect之每—戴波 155843.doc -17- 201215222 波形之一數位脈衝而偵測該相角。因此’產生每一正半循 環及負半循環之一數位脈衝,如圖3A及圖3B中展示。當 然,在不背離本發明教示之範圍情況下,可根據其他處理 程序判定該相角之值。 所偵測相角在方塊S440中保存為當前半循環位準 (Current Half Cycle Level)。該先前半循環位準及該當前 半循環位準可儲存在記憶體中。舉例而言,該記憶體可係 一外部記憶體或該相角偵測電路21〇内部之一記憶體及/或 該相角偵測電路210中包含之一微控制器或其他控制器, 如下文參考圖6闡述。在各種實施例中,該先前半循環位 準及該當前半循環位準之值可用於填充表格或可保存在一 相關資料庫中用於比較,但在不背離本發明教示之範圍情 況下可併入儲存該先前半循環位準及該當前半循環位準之 其他構件。而且,在各種實施例中,可使用方塊S43〇中由 該相角偵測電路210偵測的相角值以產生一功率控制信 號.,該功率控制信號被提供至該功率控制器22〇以設定該 功率控制器220之一操作點,使能基於各種其他控制準則 進一步控制由該固態照明負載24〇輸出的光。 舉例而言,在方塊S450中藉由從先前半循環位準減去當 則半循環位準而判定該先前半循環位準與該當前半循環位 準之間之差ADim,反之亦然。接著在方塊S46〇申比較該 差△Dim與一預疋差臨限值△Threshold,以判定波形是否對 稱,例如,指示其間之不相容或該調光器2〇4及/或該功率 轉換器220之不適當操作。當該差ΔΙ)ίιη大於該臨限值 155843.doc 201215222
Threshold(方城S46〇 :是)時指示不對稱波形執行方 鬼S480私不之—處理程序以便識別並實施一適當校正動 作以解决造成不對稱波形的問題。下文參考圖5詳細描 述此處理程序。當該ΔΕ)ίιη*大於該臨限值AThreshold(方 塊S46〇 .否)時,指示大體對稱波形,在方塊S470中當前 半循%位準簡單保存為先前半循環位[該處理程序接著 返回至方塊S430以再判定相角,且重複由方塊S44〇至方塊 S480指示的處理程序。 圖5係展示根據一代表性實施例回應於不對稱波形之價 測㈣龍實施校正動作之—處理程权—流㈣。舉例 而言’可藉由圖2中展示的相角谓測電路21〇(或藉由圖仏 微控制器川或其他控制器,下文閣述)執行的㈣及/或軟 體來實施該處理程序。 在各種實施例中’一或多個校正動作可用於實施(如需 要)可以從最冋至最低優先級之級數排列該等校正動 作’其中最高優先級校正動作係先前判定為最可能成功解 決該等不對稱波形之校正動作。 乍 β亥排列連同用於實施該等 校正動作之每一者而實行的料 的對應步驟可儲存在記憶體中。 舉例而5,該s己憶體可係一外部^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 。己隐體或該相角伯測電路 210内部之一記憶體及/或該 月偵測電路21〇中包含之一 微控制器或其他控制器,如下令4 i 文參考圖6闡述《該最高優 先級校正動作可包含切換入蛊 成固悲照明負載240並聯之 一電阻洩放電路,舉例而言, M令该調光器204之負載增 加至一充分最小負載。該電阻 及放電路可包含與一開關 155843.doc -19· 201215222 电阻,举例而言 (例如,一電晶體)串聯連接之 — I γ # --4 cr -ΚΛ :¾ ηψ 性汲取額外電流。一或多個額外校正動作(一般技術者應 瞭解其等之實施)可在該電阻洩放電路校正動作的優先級 之後。此外,可優先級化相同校正動作之一或多個變體。 舉例而言,可使用逐漸增加的電阻值重複該電阻洩放電路 之實施,直到找到一適當值。 參考圖5,在方塊S48 1中判定一校正動作是否合適。當 沒有校正動作合適(方塊S481 :否)時,在方塊以82中實施 最高優先級校正動作,且該處理程序返回至圖4之方塊 S470,其中#前半循環位準保存為先前半循環位準。該處 理程序接著返回至方賴3〇以再判定相角作為當前半循環 位準’在方塊S450及S460中當前半循環位準與先前半循環 位準之隨後比較指示方塊S482中實施的校正動作是否成 功。作為一實踐内容,可在實施_校正動作之後評估一或 多料循環,以便允許該校正動作在對此動作之成功 判定之前奏效。 再參考圖5,當判定p古_ .J. . 权正動作合適(方塊S481 : 疋)時’接著在方塊S483中判 Έ A j疋疋否有可嘗試的任何剩餘 杈正動作。當至少有一個制路ρ τ Λ 剩餘校正動作(方塊S483 :是) 寻’在方塊S485中實施下一夢古版斗 了 ^優先級校正動作,且該處 理:序返回至圖4之方塊S47〇,如上文聞述。 當不再有校正動作(方塊S48^否 閉該功率轉換器220,以便消除、在方綱6中關 沾„… 疋月除自5亥固態照明負載240輪出 的閃燦光或不適當操作之其他 貝戟〇輸出 W〜響。该處理程序接著 155843.doc 201215222 返回至圖4之方塊S470,其中儘管該功率轉換器22〇關閉, 仍可重複監測處理程序。雖然圖4及圖5中未展示,但在各 種實施例中,若當前半循環位準與先前半循環位準之間之 隨後比較指示該差ΔΟίπι降至低於該臨限值,可 再次開啟該功率轉換器220,其可回應於對調光位準之進 一步調整(例如’透過操控該滑件2〇4a)而發生。 在各種實施例中,每當該照明系統2〇〇接通電源時,該 功率轉換器220開啟且沒有合適的校正動作。換言之,當 該照明系統斷電時,中斷可在該照明系統2〇〇之一先前操 作中啟動的任何校正動作。同樣,導致該功率轉換器22〇 關閉的使用可行校正動作無法校正之閃爍的任何判定不轉 至s亥照明系統200之隨後操作。當然,在替代實施例中, 在不背離本發明教示之範圍情況下,用以關閉該功率轉換 器220之校正動作及/或判定可轉至隨後操作或關於隨後操 作加以考慮。舉例而言,若發現一特定校正動作足以解決 由該固態照明負載240輸出的光之閃爍,則可記錄可行校 正動作之優先級排列使得成功的校正動作具有最高優先 級0 此外,圖4描繪該處理程序在該照明系統2〇〇之整個操作 期間連續發生之-實施例。然而,在替代實施例中,圖4 之處理程序可僅在一初始啟動期間發生,在此期間基於所 偵測相角之值判疋當前半循環位準與先前半循環位準之間 之差ADim且與該差臨限值△Threshed比較。若回應於該比 較沒有識別並實施校正動作(即,輸入主電源電壓之波形 155843.doc •21. 201215222 對柄)’則該處理程序結束且該照明系統2〇〇回應於該調光 益204進行操作,而不進一步分析當前半循環位準與先前 半循%:位準之間之差ΔΕΗπι。同樣,若識別並成功實施一 校正動作(即,回應於輸入主電源電壓信號之波形不對 稱),則该處理程序結束且該照明系統2〇〇使用該校正動作 回應於該調光器2〇4進行操作,而不進一步分析當前半循 環位準與先前半循環位準之間之差ADim。以此方式,實 施一权正動作(諸如接入一電阻洩放電路)以校正操作剩餘 部分之問題,而不花費額外處理功率來進行進一步檢查。 圖6係展示根據一代表性實施例用於一可調光照明系統 (包含一相角偵測電路、一功率轉換器及一固態照明器具) 之一控制電路之一電路圖。根據一繪示性組態,圖6之一 般組件類似於圖2之此等組件,但提供與各種代表性組件 相關之更多細節。當然,在不背離本發明教示之範圍情況 下可實施其他組態。 參考圖6,控制電路600包含整流電路6〇5及相角偵測電 路610(虛線框)。如上文關於該整流電路2〇5闡述,該整流 電路605連接至連接在該整流電路6〇5與電壓主電源之間之 一调光器以接收(經調光)未整流電壓(由經調光器熱點輸入 k及中性點輸入端指示)。在描繪的組態中,該整流電路 605包含連接在經整流電壓節點N2與接地之間之四個二極 體D601至D604 ^該經整流電壓節點Ν2接收該經整流電壓
Urect ’且通過粵該整流電路605並聯連接之輸入濾波電容 器C615連接至接地。 155843.doc •22- 201215222 該相角偵測電路610基於該經整流電壓Urect執行一相角 谓測處理程序。基於該經整流電壓Urect之一信號波形中 存在的相位截波之程度偵測對應於由該調光器設定的調光 位準之相角。功率轉換器620基於該經整流電壓Urect(RMS 輸入電壓)控制LED負載640(其包含串聯連接的代表性LED 641及642)之操作,且在各種實施例中,經由控制線629由 該相角偵測電路610提供一功率控制信號。此允許該相角 谓測電路61 〇調整自該功率轉換器620傳遞至該LED負載 640之功率。舉例而言,該功率控制信號可係一 PWM信號 或其他數位信號。在各種實施例中,該功率轉換器620以 一開放迴路或前向回饋方式進行操作,舉例而言,如頒予
Lys之美國專利第7,256,554號中描述,該案以引用方式併 入本文中。 在描繪的代表性實施例中,該相角偵測電路61〇包含微 控制器615 ’該微控制器615使用該經整流電壓Urect之信 號波形來判定相角。該微控制器61 5包含連接在一第一二 極體D611與一第二二極體D612之間之數位輸入端618。該 第一二極體D611具有連接至該數位輸入端618之一陽極及 連接至電壓源Vcc之一陰極’且該第二二極體D612具有連 接至接地之一陽極及連接至該數位輸入端618之一陰極。 該微控制器615亦包含數位輸出端619。 在各種實施例中’舉例而言,該微控制器61 5可係自微 晶片技術(Microchip Technology)公司得到之一PJC12F683, 且該功率轉換器620可係自ST微電子公司得到之一 l6562, 155843.doc •23· 201215222 但在不背離本發明教示之範圍情況下,可包含其他類型的 微控制器、功率轉換器或其他處理器及/或控制器。舉例 而言’可藉由一或多個處理器及/或控制器實施該微控制 器6 15之功能,該等處理器及/或控制器如上文闡述經連接 以接收第一二極體D611與第二二極體D612之間之數位輸 入端’且可使用用以執行本文描述的各種功能之軟體或細 體(例如,儲存在一記憶體中)程式化該等處理器及/或控制 器’或可使用用以執行一些功能之專用硬體與用以執行其 他功能之一處理器(例如,一或多個經程式化微處理器及 相關聯的電路)之一組合實施該等處理器及/或控制器。各 種實施例中可使用的控制器組件之實例包含(但不限於)習 知微處理器、微控制器、ASIC及FPGA,如上文闡述。 §亥相角偵測電路610進一步包含各種被動電子組件(諸如 第一電容器C613及第二電容器C614)及由代表性第一電阻 器R611及第二電阻器R612指示之一電阻。該第一電容器 C613連接在該微控制器61 5之該數位輸入端618與一偵測節 點N1之間。該第二電容器C614連接在該偵測節點m與接 地之間《該第一電阻器R611及該第二電阻器R612串聯連接 在經整流電壓節點N2與該偵測節點N1之間。在描繪的實 施例中,舉例而言,該第一電容器C613可具有大約56〇 pF 之一值且該第二電容器C614可具有大約1〇 pF之一值。而 且,舉例而言,該第一電阻器R611可具有大約萬歐姆 之一值且該第二電阻器R61 2可具有大約i百萬歐姆之一 值。然而,如一般技術者應瞭解,該第一電容器C6n與該
155843.doc •24· S 201215222 第二電容器C614及該第一電阻器R611與該第二電阻器 R 612之各別值可改變以提供任何特定情形之獨特利益或以 滿足各種實施之應用特定設計要求。 . 該經整流電壓Urect係耦合至該微控制器615之該數位輸 入知618之AC。該第一電阻器R6U及該第二電阻器R612限 制至该數位輸入端618中之電流。當該叙整流電壓urect之 一信號波形走高時’該第一電容器C613在通過該第一電阻 器R611及該第二電阻器尺612之上升邊緣上充電。舉例而 言,該第一二極體D611箝位該數位輸入端61 8至該電壓源 Vcc上之一個二極體壓降,同時該第一電容器C613充電。 只要信號波形非0 ’該第一電容器C613保持充電。在該經 整流電壓Urect之信號波形之下降邊緣上,該第一電容器 C613通過5亥第一電容器匸614放電,且由該第二二極體 D612使該數位輸入端61 8箝位至低於接地之一個二極體廢 降。當使用一後邊緣調光器時,該信號波形之後邊緣對應 於該波形之經截波部分之開始。只要該信號波形為〇,該 第一電容器C613保持放電。因此,該數位輸入端618處所 得邏輯位準數位脈衝緊密跟隨經截波整流電壓Urect之移 動’圖7A至圖7C中展示其之實例。 更特定言之,圖7A至圖7C展示根據代表性實施例在該 數位輸入端618處之取樣波形及對應數位脈衝。各個圖中 的了員部波形描繪該經截波整流電壓Urect,其中截波量反 映調光位準《舉例而言,該等波形可描繪出現在該調光器 之輸出端處之一全170 v(或E.U.之34〇 v)峰值經整流正弦 155S43.doc -25- 201215222 波之一部分。底部方形波形描繪該微控制器615之該數位 輸入端618處看到之對應數位脈衝。顯而易見,每一數位 脈衝之長度對應於一截波波形,且因此等於調光器接通時 間(例如,調光器内部開關「導通」之時間量)。藉由經由 該數位輸入端618接收數位脈衝,該微控制器615能夠判定 該調光器已被設定之位準。 圖7 A展示當調光器處於大約其之最大設定(由波形旁邊 展示的調光器滑件之頂部位置指示)時之經整流電壓Urect 之取樣波形及對應數位脈衝。圖7]5展示當調光器處於中間 設定(由波形旁邊展示的調光器滑件之中間位置指示)時之 經整流電壓Urect之取樣波形及對應數位脈衝。圖%屐示 當調光器處於大約其之最小設定(由波形旁邊展示的調光 器滑件之底部位置指示)時之經整流電壓Urect之取樣波形 及對應數位脈衝。 圖8係展示根據一代表性實施例偵測一調光器之相角之 一處理程序之一流程圖。可藉由圖6中展示的由該微控制 器615實行的韌體及/或軟體實施該處理程序,或更一般而 言’藉由-處理器或控制器(例如,圖2中展示的該相角偵 測電路210 ’舉例而言)實施該處理程序。 在圖8之方塊S821中,舉例而言,藉由該第一電容器 C613之初始充電偵測一輸入信號之一數位脈衝之一上升邊 緣(例如,由圖7A至圖7C中之底部波形之上升邊緣指示)。 舉例而言,該微控制器615之該數位輸入端618處之取樣在 方塊S822中開始。在描繪的實施例中,在等於一主電源半
155843.doc •26· S 201215222 循環正下方之一預定時間内數位取樣信號。每次取樣該信 號時’在方塊S823中判定該取樣是否具有一高位準(例 如’數位「1」)或一低位準(例如,數位「〇」)。在描繪的 實施例中,在方塊S823中做出一比較以判定該取樣是否是 數位「1」。當該取樣係數位「1」(方塊s823 :是)時在 方塊S824中使一計數器遞增,且當該取樣不是數位「i」 (方塊S823 :否)時,在方塊8825中插入一小延遲。插入該 延遲使得(例如,該微控制器6:15之)時脈循環數目相等,無 論s亥取樣是否判定為數位「1」或數位「〇」。 在方塊S826中,判定是否已取樣整個主電源半循環。當 該主電源半循環不完整(方塊S826 :否)時,該處理程序返 回至方塊S822以再取樣該數位輸入端61 8處之信號。當該 主電源半循環完整(方塊S826 :是)時,取樣停止且方塊 S824中累積的計數器值在方塊S827中識別為相角之當前 值,且該計數器被重設為〇。計數器值可儲存在一記憶體 中,上文闡述其之實例。該微控制器615接著可等待下一 上升邊緣以再開始取樣。舉例而言,可假設該微控制器 615在一主電源半循環期間做出255個取樣。當由該滑件將 調光器相角設定在其之範圍頂部處(例如,如圖7A中展示) 時,在圖8之方塊S824中該計數器將增加至大約255。當由 該滑件將調光器相.角設定在其之範圍底部處(例如,如圖 7C中展示)時,在方塊S824中該計數器將增加至僅大約1〇 或20。當將調光器相角設定在其之範圍中間某個地方(例 如,如圖7B中展示)’在方塊S824 t該計數器將增加至大 155843.doc •27· 201215222 約128 ^因此該計數器之值對該微控制器615給出該調光器 被設定之位準或該調光器之相角之一準確指示。在各種實 靶例中,如一般技術者應瞭解,可使用計數器值之一預定 函數計算(例如,藉由該微控制器615)相角值,其中該函數 可改變以便提供任何特定情形之獨特利益或以滿足各種實 施之應用特定設計要求。 再參考圖6,該微控制器615亦可經組態以偵測該調光器 (圖中未展示)及/或該功率轉換器62〇之不適當操作(造成該 LED負載640輸出閃爍光),且以識別並實施校正動作,如 上文參考圖4及圖5闡述。在描繪的實例中,該控制電路 600包含代表性電阻洩放電路65〇,出於闡述目的假設該電 阻洩放電路650為最高優先級校正動作。該電阻洩放電路 650包含與一開關(描繪為電晶體651)串聯連接之電阻器 652。該電晶體65丨展示為一場效應電晶體(FET),舉例而 5 ’諸如一金屬氧化物半導體場效應電晶體(M〇SFET)或 砷化鎵場效應電晶體(GaAs FET),但在不背離本發明教示 之範圍情況下,可併入一般技術者之見識内的其他類型 FET及/或其他類型電晶體。 忒電晶體65 1之一閘極經由控制線659連接至.該微控制器 615。因此,該微控制器615能夠選擇性導通該電晶體651 以便切換入該電阻洩放電路65〇(例如,根據圖5之方塊 S482)及關斷該電.晶體651以斷開該電阻洩放電路65〇(舉例 而言)以實施下一最高優先級校正動作(例如,根捸圖5之方 塊S485)。當該電晶體651導通時,該電阻器尺652之電阻與
155843.doc •28· S 201215222 S亥LED負載640並聯連接以沒取額外電流且以增加調光器 之負載。而且,如上文闡述,當該(等)校正動作(包含該電 阻洩放電路65〇之實施)不成功時,該微控制器6丨5可經組 態以(舉例而言)經由控制線629關閉該功率轉換器62〇。此 外,該微控制器615可經組態以執行一或多個額外控制演 算法,以使用經由該控制線629之一功率控制信號基於(至 少部分)所偵測相角動態調整該功率轉換器6 2 〇之一操作 一般而言,希望確保由一固態照明器具輸出的光不會由 於驅動器(例如’功率轉換器)與相位截波調光器之間之不 相容而發生閃爍。根據各種實施例,—處理程序偵測不適 當操作、嘗試校正該不適當操作且若該不適#操作不能由 所嘗試校正解決,則關掉由該固態照明器具輸出的光(例 如,藉由關閉該功率轉換器)e因此,可消除閃爍,且該 功率轉換器能夠與不同調光器合作而不受潛在不相容限 制。 體=種實施例中’舉例而言’可藉由由硬體、_或軟 測電路=何組合構成之一或多個處理電路實施該相角偵 ’、路及/或該微.控制器615之功能,且可包己 揮發記憶體)’該可執行碼允許其執行各種功 言’可使用謂c、FPGA及類似物實施該功能。 偵測及校正不適當調光器操作 壓作缺★T W 由輸入主電源 之不對稱正半循環與負半循環所指示)可與具有 存可執行軟請體可執料之記憶體(❹,非 能 舉例 155843.doc •29- 201215222 固態照明(例如LED)負載之任何可調光功率轉換器一起使 用’期望消除光閃爍或增加與多種相位截波調光器之相容 性°根據各種實施例,可在各種基於LED的光源中實施該 相角偵測電路。此外,其可用作為對各種產品之「智慧」 改良之一構建組塊以使其等成為更易用於調光器(diminer_ friendly)。 雖然本文已描述並繪示多個發明性實施例,但一般技術 者將容易想像多種其他構件及/或結構用於執行功能及/或 獲得本文描述的結果及/或優點之一或多者,且認為此等 改變及/或修改之每—者在本文描述的發明性實施例之範 圍内。更-般而言’熟習此項技術者將容易瞭解本文描述 的所有參數、尺寸、材料及組態意為例示性且實際參數、 尺寸 用0 明教示之特定應 材料及/或組態將取決於使用本發 叫々沄。此外 特徵、系、统、物品、材料、套件及/或方 1¾ 加士:工 ·、,K 丨丨 ΛΛ· . . ^ 熱習此項技術者將認識到或能夠只使用例行試驗確認; 文描述的發明性實施例之許多等效物1此,應睁解前立 =例:舉例說明且在隨附申請專利範圍及其之等效則 圍内’除此之外可如特定描述及申請的實踐發 例。本發明之發明性實施例係關於本文描述的各個㈣ 徵、系統、物品:材料、套件及/或方法。此外,若此, 致 套件. 兩個或兩個以上此等特徵、系 W 〇〇 、材絲 或方法之任何組合包含在本發明之範圍内。’ 如本文定義並使用的所有定義應 〜里解為控制字典定4 155843.doc 201215222 以引用方式併入的文檔中之定義及/或所定義術語之普通 意思。 除非明確指示出相反情況,否則如本說明書中及申請專 利範圍中使用的不定冠詞「—」&「—個」應理解為意指 「至少一」。 如本說明書中及申請專利範圍中使用的短語「及/或」 應理解為意指如此結合的元件之「任一或兩者」,即,同 時出現在一些情況中及分開出現在其他情況中之元件。可 以相同方式解釋以「及/或」列出的多個元件,即,如此 結合該等元件之「一或多者」。除了由「及/或」從句特定 識別的元件之外,可視情況出現其他元件,無論與此等特 定識別的元件是否有關。 如本說明書中及申請專利範圍中使用,參考一或多個元 件之一列表,短語「至少一者」應理解為意指選自該元件 列表之任一或多個元件之至少一元件,但不必要包含該元 件列表内特定列出的各個及每個元件之至少一者且不排除 該元件列表中的元件之任何組合。此定義亦允許視情況可 出現除了短語「至少一者」指代的該元件列表内特定識別 的元件之外的元件,無論與此等特定識別的元件是否有 關。因此,作為一非限制性實例,對「A及B之至少一 者」(或等效地「A或B之至少一者」,或等效地「A及/或6 之至少一者」)可指:在一實施例中,至少一(視情況包含 個以上)A ’而不出現b(且視情況包含除了 b之外的元 件);在另一實施例中,至少一(視情況包含一個以上)B, 155843.doc •31 · 201215222 而不出現A(且視情況包含除了 A之外的元件);在又另一實 施例中,至少一(視情況包含一個以上)八及至少視情況 包含一個以上)B(且視情況包含其他元件);等等。 亦應瞭解除非清楚指示出相反情況,在本文申全主的勺八 一個以上步驟或動作之任何方法中,該方法之步驟或動作 之次序不必要受限於所陳述的方法之步驟或動作之次序。 而且,申請專利範圍中圓括弧間顯現的任何參考數字或其 他字母僅為方便性而提供且不意欲以任何方式限制申請專 利範圍》 在申請專利範圍以及上文說明書中,所有連接詞(諸如 包括」、「包含」、「攜載」、「具有」、「含有」、「涉及」、 「持有」、「由…組成」及類似物)應理解為開放式,即, 意指包含但不限於。僅連接詞「由…構成」及「本質上 由…構成」分別係封閉式或半封閉式連接詞,如章節 2111.03之美國專利局專利審查程序手冊中闡述。 【圖式簡單說明】 圖1A至圖1C展示具有對稱及不對稱半循環之未經整流 波形及經截波整流波形。 圖2係展示根據一代表性實施例之一可調光照明系統之 一方塊圖。 圖3A及圖3B展示根據一代表性實施例自一調光器之不 對稱半循環之取樣波形及對應數位脈衝。 圖4係展示根據一代表性實施例偵測及校正一可調光照 明系統之不適當操作之一處理程序之一流程圖。
155843.doc •32· S 201215222 識別並實施校正動作之 圖5係展示根據一代表性實施例 一處理程序之一流程圖。 圖6係展示根據一代表性實施例用於一照明系統之一控 制電路之一電路圖。 圖7A至圖7C展示根據一代表性實施例之一調光器之取 樣波形及對應數位脈衝。 圖8係展示根據一代表性實施例偵測相角之一處理程序 之一流程圖。 【主要元件符號說明】 200 照明系統 201 電壓主電源 204 調光器 204a 滑件 205 整流電路 210 相角偵測電路 220 功率轉換器 229 控制線 240 固態照明負載 331a 正半循環波形 331b 第一數位脈衝 332a 負半循環脈衝 332b 第一數位脈衝 600 控制電路 605 整流電路 610 相角偵測電路 155843.doc •33· 201215222 615 微控制器 618 數位輸入端 619 數位輸出端 620 功率轉換器 629 控制線 640 LED負載 641 LED 642 LED 650 電阻洩放電路 651 電晶體 C613 第一電容器 C614 第二電容器 C615 輸入濾波電容器 D601 二極體 D602 二極體 D603 二極體 D604 二極體 D611 第一二極體 D612 第二二極體 N1 偵測節點 N2 經整流電壓節點 R611 第一電阻器 R612 第二電阻器 R652 電阻器 Vcc 電壓源 155843.doc -34-

Claims (1)

  1. 201215222 七、申請專利範圍: 1. 一種偵測及校正包含一固態照明負载之—照明系統之不 適當操作之方法,該方法包括: 判定連接至驅動該固態照明負載之一功率轉換器之一 調光器之一相肖之第一值及第二值1第一值及該第二 值對應於一輸入主電源電壓信號之連續半循環; 判定該第一值與該第二值之間之—差;及 當該差大於-差臨限值時’指示該輸入主電源電麼信 號之不對稱波形,實施一選擇的校正動作。 2. 如請求項丨之方法,其中實施該選擇的第一 步驟包括: 初之 判疋一校正動作是否已起作用丨及 虽判定沒有校正動作起作用時, 正動作作為選擇的校正動作。仏―最高優先級校 3. 如請求項2之方法,其中實施該選擇的 進—步包括: 動作之步驟 當判定-校正動作已起作用時 動作是否可行。 其他校正 4.如請求項3之方法,其令實 /、τ |施该選摆 進-步包括: 乂動作之步驟 最高 定至少-其他校正動作可行 二::正動作作為該選擇的校正動作” 二求項3之方法,其進_步包括: “!定至少一其他校正動 T仃時,關閉該功率轉 I55843.doc 201215222 換器。 6.如請求項5之方法,其進一步包括: 判疋s亥調光器之該相角之第三值及第四值,該第三值 及該第四值對應於該輸入主電源電壓信號之連續半循 環; 判疋該第三值與該第四值之間之/差;及 當判定該第三值與該第四值之間之該差小於該差臨限 值時’指示該輸入主電源電壓信號之對稱波形’驅動該 功率轉換器。 如請求項1之方法,其中判定該相角之該第一值及該第 二值之步驟.包括: 取樣對應於該輸入主電源電壓信號之波形之數位脈 銜;及 判定經取樣數位脈衝之長度,該長度對應於該調光器 之一調光位準。 8.如請求们之方法’其中該校正動作包括:接入與該固 態照明負載並聯之一電阻浪放電路。 9·如請求们之方法,其中判定該第一值 之該差包括: 將該第一值儲存為一先前半循環位準; 將該第二值儲存為一當前半循環位準;及 10二:存的當前半循環位準及先前半循環位準。 該選擇的校正動作消除由該固態照明負载輪出= 155843.doc 201215222 爍。 ιι· 一種用於控制傳遞至一固態照明負載之功率之系統,該 系統包括: . 一調光器,其連接至電壓主電源且經組態以可調整地 調光由該固態照明負載輸出的光; 一功率轉換器,其經組態以回應於源自於電壓主電源 之一經整流輸入電壓信號而驅動該固態照明負載;及 一相角偵測電路,其經組態以偵測具有輸入電壓信號 之連續半循環之調光器之一相角、以判定該等連續半循 環之間之一差,且當該差大於一差臨限值時指示該輸 入電壓信號之不對稱波形,實施一校正動作。 12. 如請求項m统,其中該功率轉換器以一開放迴路或 前向回饋方式進行操作。 13. 如請求㈣之系統’其中該相角偵測電路藉由取樣對應 於該輸入電壓信號之波形之數位脈衝且基於經取樣數位 脈衝之長度測量該等連續半循環而偵測該相角。 14·如响求項13之系統,其中該相角㈣電路藉由分別減去 . 對f於該等連續半循環之該等經取樣數位脈衝之長度而 判定該等連續半循環之間之差。 • 15.如請求項11之系統,其中該相角_電路包括: 處理器,其具有一數位輸入端; 第一極體,其連接在該數位輸入端與一電壓源之 間; ’、 ·;:;—第二二極體’其連接在該數位輸人端與接地之間; 155843.doc 201215222 一第一電容器,其連接在該數位輸入端與一偵測節點 之間; 一第二電容器’其連接在該偵測節點與接地之間;及 電阻’其連接在該偵測節點與接收經整流輸入電壓 之一經整流電壓節點之間, 其中該處理器經組態以取樣對應於該數位輸入端處之 輸入電壓信號之波形之數位脈衝且以基於經取樣數位脈 衝之長度測量連續半循環。 16. 17. 18. 如請求項11之系統,其中該相角偵測電路進一步經組態 以選擇具有一最高優先級之校正動作。 如凊求項1 6之系統,其中該相角偵測電路進一步經組態 以當實施選擇的校正動作但該等連續半循環之間之差繼 續大於該差臨限值時關閉該功率轉換器。 一種回應於一相位截波調光器消除由一功率轉換器驅動 之—發光二極體(LED)光源輸出的光之閃爍之方法,該 方法包括: 藉由測量一輸入電壓信號之半循環而偵測一調光器相 角; 比較連續半循環以判定一半循環差; 比較諒半循環差與一預定差臨限值’其中該半循環差 ^於该差臨限值指示該輸入電壓信號之波形對稱,而該 半循環差大於該差臨限值指示該輪入電壓信號之波形不 對稱;及 / 當該半循環差大於該差臨限值時’實施一校正動作。 155843.doc S 201215222 19. 如請求項18之方法,其進一步包括: 實施該校正動作之後,比較該半循環差與該預定差臨 限值;及 20. 當該半循環差大於該差臨限值且另 實施時’實施另一校正動作。 如請求項19之方法,其進一步包括: 备該半循環差大於該差臨限值且另 於實施時,關閉該功率轉換器。 一校正動作可用於 一校正動作不可用 155843.doc
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