TW201927074A - 用於與triac調光器有關的基於階段的控制的系統和方法 - Google Patents

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Abstract

公開了用於與TRIAC調光器有關的基於階段的控制的系統和方法。例如,系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;以及第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子。第二電晶體端子耦接到線圈的第一線圈端子,線圈還包括耦接到電容器的第二線圈端子。另外,系統控制器包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控制器端子、以及電阻器的電流的大小。

Description

用於與TRIAC調光器有關的基於階段的控制的系統和方法
本發明的一些實施例涉及積體電路。更具體地,本發明的一些實施例提供了一種用於與TRIAC調光器有關的基於階段的控制的系統和方法。
傳統照明系統可以包括或者不包括TRIAC調光器,該-三端雙向交流開關(以下簡稱TRIAC)調光器是包括-三端雙向交流開關(TRIAC)的調光器。例如,TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器或者後沿TRIAC調光器。通常,前沿TRIAC調光器和後沿TRIAC調光器被配置為接收交流(AC)輸入電壓,通過剪去AC輸入電壓的波形的一部分來處理AC輸入電壓,並且生成隨後被整流器(例如,全波整流橋)接收以便生成經整流的輸出電壓的電壓。
第1圖示出了前沿TRIAC調光器和後沿TRIAC調光器的某些傳統時序圖。波形110、120、和130僅僅是示例。波形110、120、和130中的每個波形表示由整流器生成的作為時間函數的經整流的輸出電壓。對於波形110,整流器接收未經TRIAC調光器的任何處理的AC輸入電壓。對於波形120,AC輸入電壓被前沿TRIAC調光器接收,並且由前沿TRIAC調光器生成的電壓被整流器接收,該整流器隨後生成經整流的輸出電壓。對於波形130,AC輸入電壓被後沿TRIAC調光器接收,由後沿TRIAC調光器生成的電壓被整流器接收,該整流器隨後生成經整流的輸出電壓。
如波形110所示,經整流的輸出電壓的每個週期具有例如,從0°變到180°然後從180°變到360°的相位角(例如,Φ)。如波形120 所示,前沿TRIAC調光器一般通過剪去波形的對應于開始於0°或者開始於180°的相位角的部分來處理AC輸入電壓。如波形130所示,後沿TRIAC調光器一般通過剪去波形的對應于結束於180°或者結束於360°的部分來處理AC輸入電壓。
已經使用各種傳統技術來感測TRIAC調光器是否被包括在照明系統中以及在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中的情況下該TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。在一種傳統技術中,將整流器生成的經整流的輸出電壓與閾值電壓Vth_on進行比較,以確定接通時段Ton。如果接通時段Ton基本等於AC輸入電壓的半個週期的持續時間,則確定沒有TRIAC調光器被包括在照明系統中;如果接通時段Ton不基本等於而是小於AC輸入電壓的半個週期的持續時間,則確定TRIAC調光器被包括在照明系統中。如果確定TRIAC調光器被包括在照明系統中,則將接通電壓斜率Von_slope與閾值電壓斜率Vth_slope進行比較。如果接通電壓斜率Von_slope大於閾值電壓斜率Vth_slope,則確定TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器;如果接通電壓斜率Von_slope小於閾值電壓斜率Vth_slope,則確定TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器。
如果傳統照明系統包括TRIAC調光器和發光二極體(LED),則發光二極體會在流過TRIAC調光器的電流下降到例如,TRIAC調光器要求的保持電流以下的情況下閃爍。例如,如果流過TRIAC調光器的電流下降到保持電流以下,則TRIAC調光器會不停地接通並斷開,從而使得LED閃爍。再如,由不同製造商製造的TRIAC調光器具有從5mA到50mA的不同的保持電流。
發光二極體(LED)逐漸代替了白熾燈並且變為主要光源。LED可以提供高能效和長使用壽命。但是,LED的調光控制由於調光器相容性不足而面臨巨大挑戰。由於一些歷史原因,TRIAC調光器主要被設計用於白熾燈,而白熾燈通常包括具有低照明效率的電阻性負載。電阻 性負載的這種低照明效率通常有助於滿足TRIAC調光器的保持電壓的要求。因此,TRIAC調光器對於白熾燈效果好。相反,對於高效LED,TRIAC調光器的保持電流的要求通常難以滿足。針對相同的照明等級,LED相比白熾燈通常需要更少量的輸入功率。
為了滿足TRIAC調光器的保持電流的要求,一些傳統技術使用照明系統的分壓器。第2圖是包括分壓器的傳統照明系統的簡化圖。如圖所示,傳統照明系統200包括TRIAC調光器210、整流器220、輸入假負載(Bleeder)224、二極體226、電容器230、232、234、236、和238、脈寬調製(PWM)控制器240、線圈260、電晶體262、電阻器270、272、274、276、278、和279、以及一個或多個LED 250。PWM控制器240包括控制器端子242、244、246、248、252、254、256、和258。例如,PWM控制器240是晶片,並且每個控制器端子242、244、246、248、252、254、256、和258是引腳。在又一示例中,線圈260包括線圈端子263和265。
TRIAC調光器210接收AC輸入電壓214(例如,VAC),並且生成電壓212。電壓212被整流器220(例如,全波整流橋)接收,該整流器隨後生成經整流的輸出電壓222。經整流的輸出電壓222大於或等於零。電阻器279包括電阻器端子235和239,並且電容器236包括電容器端子281和283。電阻器端子235接收經整流的輸出電壓222。電阻器端子239連接到電容器端子281、控制器端子252、以及電晶體262的柵極端子。電晶體262的閘極端子從電阻器端子239、電容器端子281、以及控制器端子252接收閘極電壓237。電容器端子283接收地電壓。
如第2圖所示,經整流的輸出電壓222用於通過電阻器279對電容器236充電,以提升閘極電壓237。作為回應,如果閘極電壓237減去電晶體262的源極端子處的源極電壓的結果達到或者超過電晶體閾值電壓,則電晶體262導通。當電晶體262導通時,通過電晶體262和 控制器端子254,電流流入PWM控制器240並且使用內部路徑對電容器232充電。作為回應,電容器232生成電容器電壓233,該電容器電壓被控制器端子244接收。如果電容器電壓233達到或者超過PWM控制器240的欠壓鎖定閾值,則PWM控制器240啟動。
在PWM控制器240啟動後,脈寬調製(PWM)信號255生成。PWM信號255具有信號頻率和占空比。PWM信號255被電晶體262的源極端子通過端子254接收。電晶體262導通並關斷以使輸出電流266恒定,並且通過至少與電容器238一起工作來向一個或多個LED250提供輸出電流266。
如第2圖所示,電晶體262的汲極端子處的汲極電壓被包括電阻器276和278的分壓器接收。電晶體262的汲極端子連接到線圈260的線圈端子265,並且線圈260的線圈端子263連接到電容器230和電阻器279。作為回應,分壓器生成電壓277,該電壓被控制器端子256接收。PWM控制器240使用電壓277來感測線圈260的退磁過程的結束。退磁過程的結束的感測被用來控制PWM控制器240的內部誤差放大器以及通過控制器端子246控制電容器234的充電與放電。
另外,在PWM控制器240啟動後,電阻器274被用來檢測流過線圈260的電流261。電流261從線圈260流過電阻器274,該電阻器作為回應生成電流感測信號(CS電壓)275。電流感測信號(CS電壓)275被PWM控制器240在控制器端子258接收,並且被PWM控制器240逐週期地處理。電流感測信號(CS電壓)275的峰值大小被採樣,並且採樣信號被發送到PWM控制器240的內部誤差放大器的輸入端子。內部誤差放大器的另一輸入端子接收參考電壓Vref。
如第2圖所示,經整流的輸出電壓222被包括電阻器270和272的分壓器接收。作為回應,分壓器生成電壓271,該電壓被控制器端子242接收。PWM控制器240處理電壓271並且確定電壓271的相位角。基於所感測的電壓271的相位角的範圍,PWM控制器240調節參考 電壓Vref,該參考電壓被內部誤差放大器接收。
輸入假負載224被用來確保當TRIAC調光器210被觸發時,流過TRIAC調光器210的輸入電流264大於TRIAC調光器210所需要的保持電流,以避免TRIAC調光器210不啟動並且避免一個或多個LED 250的閃爍。例如,輸入假負載224包括電阻器,該電阻器在該電阻器的一個電阻器端子處接收經整流的輸出電壓222並且在該電阻器的另一個電阻器端子處接收地電壓。輸入假負載224的電阻器允許泄放電流268作為輸入電流264的至少一部分流過。在另一示例中,如果TRIAC調光器210所需要的保持電流較小並且流過電晶體262的平均電流能滿足TRIAC調光器210的保持電流的需要,則輸入假負載224不被啟動或者被簡單地移除。
如第2圖所示,照明系統200包括例如,利用升降壓技術的准諧振系統。該准諧振系統的輸出電流266被一個或多個LED 250接收並且被如下確定:
其中,Io表示照明系統200的准諧振系統的輸出電流266。另外,Vref表示PWM控制器240的內部誤差放大器接收的參考電壓。Rcs表示電阻器274的電阻值。
第3圖是示出第2圖所示的照明系統200的一些傳統元件的簡化示意圖。脈寬調變(PWM)控制器240包括調光控制元件300和電晶體350。調光控制元件300包括相位感測器310、參考電壓生成器320、脈寬調變(PWM)信號生成器330、以及驅動器340。
第4圖示出了第2圖和第3圖所示的照明系統200的一些傳統時序圖。波形471表示作為時間函數的電壓271,波形412表示作為時間函數的相位信號312,波形475表示作為時間函數的電流感測信號(CS電壓)275,以及波形464表示作為時間函數的輸入電流264的逐週 期平均值。
如第3圖和第4圖所示,照明系統200使用閉環來執行調光控制。相位感測器310通過端子242接收電壓271,感測電壓271的相位角,並且生成指示所感測的電壓271的相位角的範圍的相位信號312。如波形471所示,電壓271在時刻ta處變得大於調光器啟動閾值電壓(例如,Vth_dimon),並且在時刻tb處變得小於調光器關斷閾值電壓(例如,Vth_dimoff)。調光器啟動閾值電壓(例如,Vth_dimon)等於或者不等於調光器關斷閾值電壓(例如,Vth_dimoff)。從時刻ta到時刻tb的持續時間由TR表示,在該持續時間期間相位信號312處於邏輯高電平,如波形412所示。持續時間TR表示所感測的電壓271的相位角的範圍。
在持續時間TR期間,電流感測信號(CS電壓)275斜坡上升和下降。例如,在持續時間TR期間,在開關週期(例如,Tsw)內,電流感測信號(CS電壓)275斜坡上升,斜坡下降,然後保持恒定(例如,保持等於0),直到開關週期結束(例如,直到Tsw結束)為止。
相位信號312被參考電壓生成器320接收,該參考電壓生成器使用所感測的電壓271的相位角的範圍來生成參考電壓322(例如,Vref)。如第3圖所示,參考電壓322(例如,Vref)被脈寬調變PWM信號控制器330接收。例如,脈寬調變PWM信號生成器330包括脈寬調變PWM控制器240的內部誤差放大器。在另一示例中,脈寬調變PWM信號生成器330還接收電流測感信號(CS電壓)275並生成脈寬調變(PWM)信號332。脈寬調變PWM信號332被驅動器340接收,該驅動器作為響應而生成驅動信號342並且將驅動信號342輸出到電晶體350。電晶體350包括閘極端子、汲極端子、以及源極端子。電晶體350的閘極端子接收驅動信號342。電晶體350的汲極端子耦接到控制器端子254,電晶體350的源極端子耦接到控制器端子258。
如波形475所示,參考電壓322(例如,Vref)被脈寬調變PWM信號生成器330用來生成脈寬調變PWM信號332,隨後脈寬調變PWM信號332被用來在持續時間TR期間針對每個PWM週期控制電流感測信號(CS電壓)275的峰值大小(例如,CS_peak)。例如,每個PWM週期在大小上對應於等於開關週期(例如,Tsw)的持續時間。在另一示例中,如果所感測的電壓271的相位角的範圍(例如,對應於TR)變大,則參考電壓322(例如,Vref)也變大。在另一示例中,如果所感測的電壓271的相位角的範圍(例如,對應於TR)變小,則參考電壓322(例如,Vref)也變小。
根據等式1,如果參考電壓322(例如,Vref)變大,則照明系統200的准諧振系統的輸出電流266(例如,Io)也變大;如果參考電壓322(例如,Vref)變小,則照明系統200的准諧振系統的輸出電流266(例如,Io)也變小。
如第2圖所示,輸入電流264的逐週期平均基本等於泄放電流268和輸出電流266(例如,Io)的逐週期平均之和。在持續時間TR期間,在脈寬調變PWM信號332的每個開關週期內,輸出電流266隨時間改變,所以每個開關週期內的輸出電流266的平均被用來確定作為時間函數的輸出電流266的逐週期平均(例如,I_PWM_av)。當持續時間TR變小時,參考電壓322(例如,Vref)也變小並且預期一個或多個LED250變暗。當持續時間TR變得太小時,參考電壓322(例如,Vref)也變得太小,並且輸出電流266在持續時間TR期間的逐週期平均(例如,I_PWM_av)變得小於TRIAC調光器210所需要的保持電流(例如,I_holding)。為了避免TRIAC調光器210不啟動並且為了避免一個或多個LED 250的閃爍,泄放電流268(例如,I_bleed)被提供,以增大輸入電流264在持續時間TR期間的逐週期平均。如波形464所示,輸入電流264在持續時間TR期間的逐週期平均變得大於TRIAC調光器210所需要的保持電流。
如第3圖所示,驅動器340向電晶體350輸出驅動信號342。在驅動信號342處於邏輯高電平時,電晶體350導通;在驅動信號342處於邏輯低位準時,電晶體350關斷。當電晶體262和電晶體350導通時,電流261流過線圈260、電晶體262、控制器端子254、電晶體350、控制器端子258、以及電阻器274。如果電晶體350在電晶體262仍然導通時變為關斷,則電晶體262隨後也變為關斷並且線圈260開始放電。如果電晶體350在電晶體262仍然關斷時變為導通,則電晶體262隨後也變為導通並且線圈260開始充電。
如第2-4圖所示,照明系統200使用閉環來執行調光控制。例如,照明系統200感測電壓271的相位角的範圍,並且基於所檢測的相位角的範圍來調節由脈寬調變PWM控制器240的內部誤差放大器接收的參考電壓Vref。在另一示例中,照明系統200在持續時間TR期間的每個開關週期的整個時段內向一個或多個LED 250提供能量,其中,持續時間TR對應於AC輸入電壓214(例如,VAC)的未剪去部分。
如上面討論的,輸入假負載(例如,輸入假負載224)可以說明照明系統(例如,照明系統200)滿足TRIAC調光器(例如,TRIAC調光器210)的保持電流的要求,以避免TRIAC調光器(例如,TRIAC調光器200)不啟動並且避免一個或多個LED(例如,一個或多個LED 250)的閃爍。但是,輸入假負載(例如,輸入假負載224)一般會增大產生的熱量並且降低照明系統(例如,照明系統200)的能效。能效的降低在泄放電流(例如,泄放電流268)變大時變得更嚴重。這種降低的能效通常會妨礙照明系統(例如,照明系統200)充分利用一個或多個LED(例如,一個或多個LED 250)的高能效和長壽命。
因此,非常期望改善調光控制技術。
本發明的某些實施例涉及積體電路。更具體地,本發明的一些實施例提供了用於與TRIAC調光器有關的基於階段的控制的系統 和方法。僅僅通過示例,本發明的一些實施例已經被應用於驅動一個或多個發光二極體(LED)。但是,應該認識到,本發明具有更廣泛的應用範圍。
根據一個實施例,用於照明系統的系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;以及第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子。第二電晶體端子耦接到線圈的第一線圈端子,並且線圈還包括耦接到電容器的第二線圈端子。另外,系統控制器包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控制器端子、以及電阻器的電流的大小。系統控制器被配置為:回應於第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;並且回應於第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻。第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻。系統控制器進一步被配置為:使第二信號在第二時刻到第三時刻保持等於恒定大小。第一時刻比第二時刻早,第二時刻比第三時刻早,第三時刻比第四時刻早。
根據另一實施例,用於照明系統的系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;以及第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,並且第二電晶體端子耦接到線圈。另外,系統控制器還包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控制器端子、以及電阻器的電流的大小。系統控制器被配置為:回應於第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降。該持續時間開始於第二時刻並且結 束於第三時刻。第三時刻是當第一信號在大小上變得小於第二閾值時的時刻。系統控制器進一步被配置為使第二信號從第一時刻到第二時刻保持等於恒定大小。第一時刻比第二時刻早,並且第二時刻比第三時刻早。
根據又一實施例,用於照明系統的系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號。第一信號與調光控制相位角有關。另外,系統控制器包括:第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,並且第二電晶體端子耦接到線圈。另外,系統控制器包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控制器端子、以及電阻器的電流的大小。系統控制器被配置為響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,並且第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。系統控制器進一步被配置為:回應於調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將第一持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角從第二角大小增大到第三角大小,增加第一持續時間;以及回應於調光控制相位角從第三角大小增大到第四角大小,將第一持續時間保持在第二預定常數。
根據另一實施例,用於照明系統的系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號。第一信號與調光控制相位角有關。另外,系統控制器包括:第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,並且第二電晶體端子耦接到線圈。另外,系統控制器包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控 制器端子、以及電阻器的電流。系統控制器被配置為響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,並且第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,並且第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。系統控制器進一步被配置為:回應於調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將第二持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角從第二角大小增大到第三角大小,增加第二持續時間;以及回應於調光控制相位角從第三角大小增大到第四角大小,將第二持續時間保持在第二預定常數。
根據又一實施例,用於照明系統的系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號。第一信號與調光控制相位角有關。另外,系統控制器包括:第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,並且第二電晶體端子耦接到線圈。另外,系統控制器包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控制器端子、以及電阻器的電流的大小。系統控制器被配置為響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,並且第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,並且第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。第一持續時間和第二持續時間之和等於總持續時間。系統控制器進一步被配置為:回應於調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將總持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角從第二角大小增大到第三角大小,增加總持續 時間;以及回應於調光控制相位角從第三角大小增大到第四角大小,將總持續時間保持在第二預定常數。
根據另一實施例,用於照明系統的系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;以及第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子。電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,並且第二電晶體端子耦接到線圈的第一線圈端子。線圈還包括耦接到電容器的第二線圈端子。另外,系統控制器包括:第三控制器端子,耦接到電晶體的第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈、第三控制器端子、第四控制器端子、以及電阻器的電流的大小。系統控制器被配置為確定是否檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中以及在TRIAC調光器被包括在照明系統中的情況下TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。系統控制器進一步被配置為在檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且該TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及回應於第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻。系統控制器進一步被配置為在檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且該TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號在第五時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降。該持續時間開始於第六時刻並且結束於第七時刻。第七時刻是當第一信號在大小上變得小於第二閾值時的時刻。
根據又一實施例,用於照明系統的方法包括:接收第一信號;以及接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈的電流的大小。另外,該方法包括:回應於第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及回應於第一信 號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻。另外,該方法包括:使第二信號從第二時刻到第三時刻保持等於恒定大小。第一時刻比第二時刻早,第二時刻比第三時刻早,第三時刻比第四時刻早。
根據又一實施例,用於照明系統的方法包括:接收第一信號;以及接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈的電流的大小。另外,該方法包括:回應於第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降。該持續時間開始於第二時刻並且結束於第三時刻,第三時刻是當第一信號在大小上變得小於第二閾值時的時刻。另外,該方法包括:使第二信號從第一時刻到第二時刻保持等於恒定大小。第一時刻比第二時刻早,第二時刻比第三時刻早。
根據又一實施例,用於照明系統的方法包括接收第一信號。第一信號與調光控制相位角有關。另外,該方法包括接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈的電流的大小。另外,該方法包括響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,並且第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間開始於第三時刻表並且結束於第四時刻,第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降包括:回應於調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將第一持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角從第二角大小增大到第三角大小,增加第一持續時間;以及回應於調光控制相位角從第三角大小增大到第四角大小,將第一持續時間保持在第二預定常數。
根據又一實施例,用於照明系統的方法包括接收第一信號。第一信號與調光控制相位角有關。另外,該方法包括接收第二信號。 第二信號表示至少流過線圈的電流的大小。另外,該方法還包括響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降包括:回應於調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將第二持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角從第二角大小增大到第三角大小,增加第二持續時間;以及回應於調光控制相位角從第三角大小增大到第四角大小,將第二持續時間保持在第二預定常數。
根據又一實施例,用於照明系統的方法包括接收第一信號。第一信號與調光控制相位角有關。另外,該方法包括接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈的電流的大小。另外,該方法包括響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。第一持續時間和第二持續時間之和等於總持續時間。使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降以及使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降包括:回應於調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將總持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角從第二角大小增大到第三角大小,增加總持續時間;以及回應於調光控制相位角從第三角大小增大到第四角大小,將總持續時間保持在第二預定常數。
根據又一實施例,用於照明系統的方法包括接收第一信號以及接收第二信號。第二信號表示至少流過線圈的電流的大小。另外, 該方法包括:確定是否檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中以及在檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中的情況下TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。另外,該方法包括在檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降;以及回應於第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降。第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻。另外,該方法包括在檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號在第五時刻在大小上變得大於第一閾值,使第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降。該持續時間開始於第六時刻並且結束於第七時刻。第七時刻是當第一信號在大小上變得小於第二閾值時的時刻。
取決於實施例,可以實現一個或多個優點。參考下面的詳細描述和附圖,可以完全理解本發明的這些優點和各種附加的目的、特徵、和優點。
272‧‧‧分壓器
Ton‧‧‧接通時段
Von_slope‧‧‧接通電壓斜率
Vth_slope‧‧‧閾值電壓斜率
200、500‧‧‧照明系統
210、510‧‧‧TRIAC調光器
220、520‧‧‧整流器
224‧‧‧輸入假負載(Bleeder)
226、526‧‧‧二極體
240‧‧‧脈寬調變(PWM)控制器
250、550‧‧‧一個或多個LED
214、514‧‧‧AC輸入電壓
260、560‧‧‧線圈
322‧‧‧參考電壓
342、842‧‧‧驅動信號
264‧‧‧輸入電流
268‧‧‧泄放電流
852‧‧‧模式信號
237、537‧‧‧閘極電壓
233、533‧‧‧電容器電壓
TP、TQ‧‧‧預定持續時間
271‧‧‧電壓
264、564‧‧‧輸入電流
Rcs‧‧‧電阻值
300‧‧‧調光控制元件
310‧‧‧相位感測器
320、820‧‧‧參考電壓生成器
330、830‧‧‧脈寬調變(PWM)信號生成器
340、840‧‧‧驅動器
540‧‧‧調變控制器
SL1、SL2‧‧‧斜率
312‧‧‧時間函數的相位信號
Tst‧‧‧總持續時間
220、520‧‧‧整流器
Tsw1、Tsw2‧‧‧開關週期
800‧‧‧調光控制元件
810‧‧‧信號感測器
235、239、535‧‧‧電阻器端子
850‧‧‧模式感測器
860‧‧‧階段時間信號生成器
870‧‧‧AND門
852a、852b、852c‧‧‧邏輯信號
266、Io、566‧‧‧輸出電流
261、561‧‧‧電流
275、575‧‧‧感測信號(CS電壓)
Vref、822‧‧‧參考電壓
812‧‧‧信號
834‧‧‧時間信號
862‧‧‧階段時間信號
872‧‧‧控制信號
Vth_on、Vth1_a、Vth1_b、Vth2_a、Vth2_b、Vth_aa、Vth_bb‧‧‧閾值電壓
242、244、246、248、252、254、256、258、542 544、546、548、552、554、556、558‧‧‧控制器端子
212、277、512、571、577‧‧‧電壓
281、283、539、581、583‧‧‧電容器端子
263、265、569、568‧‧‧線圈端子
222、522、535、539‧‧‧輸出電壓
270、272、274、276、278、279、524、570、572、574‧‧‧電阻器
576、578、579‧‧‧電阻器
262、350、、562、880‧‧‧電晶體
230、232、234、236、238、530、532、534、536、538‧‧‧電容器
471、412、475、464、110、120、130、671、675、681‧‧‧波形
685、766、710、720、730、962、972‧‧‧波形
ta、t0、t2、t3、t4、t5、t6、t10、t11、t12、t13、t14、t15‧‧‧時刻
332、255、555、832‧‧‧脈寬調變(PWM)信號
TR、TM、Ts1、Ts2‧‧‧持續時間
R1,R2‧‧‧相位檢測電阻分壓器
R3‧‧‧電流感測電阻器(CS電阻)
R4,R5‧‧‧退磁檢測電阻分壓器
R6‧‧‧GATE啟動電阻器
C5‧‧‧輸出電容器
D1‧‧‧續流二極體
N1‧‧‧電感
VLED‧‧‧輸出電壓
C1‧‧‧BULK電容器
C2‧‧‧VDD電容器
C3‧‧‧COMP電容器
C4‧‧‧GATE電容器
U1‧‧‧PWM控制器
M1‧‧‧功率電晶體
DIM‧‧‧調光相位檢測PIN
第1圖示出了前沿TRIAC調光器和後沿TRIAC調光器的某些傳統時序圖。
第2圖是包括分壓器的傳統照明系統的簡化圖。
第3圖是示出第2圖所示的照明系統的某些傳統元件的簡化圖。
第4圖示出了第2圖和第3圖所示的照明系統200的某些傳統時序圖。
第5圖是根據本發明實施例的照明系統的簡化圖。
第6A圖示出了根據本發明的一個實施例的在TRIAC調光器是前沿 TRIAC調光器的情況下圖5所示的照明系統的某些時序圖。
第6B圖示出了根據本發明的另一實施例的在TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下圖5圖所示的照明系統的某些時序圖。
第7圖示出了根據本發明的某些實施例的第5圖所示的照明系統的某些調光控制相位角圖。
第8圖是示出根據本發明的一個實施例的第5圖所示的照明系統的某些元件的簡化圖。
第9A圖示出了根據本發明的一個實施例的在TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下第5圖和第6A圖所示的照明系統的某些時序圖。
第9B圖示出了根據本發明的另一實施例的在TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下第5圖和第6B圖所示的照明系統的某些時序圖。
本發明的某些實施例涉及積體電路。更具體地,本發明的一些實施例提供了用於與TRIAC調光器有關的基於階段的控制的系統和方法。僅僅通過示例,本發明的一些實施例已經被應用於驅動一個或多個發光二極體(LED)。但是,應該認識到,本發明具有更廣泛的應用範圍。
第5圖是根據本發明實施例的照明系統的簡化圖。該圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、以及修改。照明系統500包括TRIAC調光器510、整流器520、二極體526、電容器530、532、534、536、和538、調變控制器540、線圈560、電晶體562、電阻器524、570、572、574、576、578、和579、以及一個或多個LED 550。例如,調變控制器540包括控制器端子542、544、546、548、552、554、556、和558。在另一示例中,調變控制器540是晶片,並且每個控制器端子542、544、546、548、552、554、556、和558都是引腳。在又一示例中,調變控制器540是脈寬調製(PWM)控制器。在又一示例中,線圈560包括線圈端子568 和569。
在一個實施例中,TRIAC調光器510接收AC輸入電壓514(例如,VAC)並且生成電壓512。例如,電壓512被整流器520(例如,全波整流橋)接收,該整流器生成經整流的輸出電壓522。在另一示例中,經整流的輸出電壓522大於或等於零。
在另一實施例中,電阻器579包括電阻器端子535和539,並且電容器536包括電容器端子581和583。例如,電阻器端子535接收經整流的輸出電壓522。在另一示例中,電阻器端子539連接到電容器端子581、控制器端子552、以及電晶體562的閘極端子。在又一示例中,電晶體562的閘極端子從電阻器端子539、電容器端子581、以及控制器端子552接收閘極電壓537。在又一示例中,電容器端子583接收地電壓。
在又一實施例中,經整流的輸出電壓522被用來通過電阻器579對電容器536充電,以提升閘極電壓537。例如,如果閘極電壓537減去電晶體562的源極端子處的源極電壓的結果達到或者超過電晶體閾值電壓,則電晶體562導通。
根據一個實施例,當電晶體562導通時,通過電晶體562和控制器端子554,電流流入調變控制器540並且使用內部路徑對電容器532充電。例如,作為回應,電容器532生成電容器電壓533,該電容器電壓被控制器端子544接收。在另一示例中,如果電容器電壓533達到或者超過調變控制器540的欠壓鎖定閾值,則調變控制器540啟動。
根據另一實施例,在調變控制器540啟動後,脈寬調變(PWM)信號555被生成。例如,脈寬調變PWM信號555具有信號頻率和占空比。在另一示例中,脈寬調變PWM信號555被電晶體562的源極端子通過控制器端子554接收。在又一示例中,作為回應,電晶體562導通並關斷,以使輸出電流566恒定並通過至少與電容器538一起工作來向一個或多個LED 550提供輸出電流566。
在一個實施例中,如第5圖所示,電晶體562的汲極端子處的汲極電壓被包括電阻器576和578的分壓器接收。例如,電晶體562的及極端子連接到線圈560的線圈端子569,並且線圈560的線圈端子568連接到電容器530和電阻器579。在另一示例中,回應於接收到漏極電壓,分壓器生成電壓577,該電壓被控制器端子556接收。在又一示例中,調變控制器540使用電壓577來感測線圈560的退磁過程的結束。在又一示例中,退磁過程的結束的檢測被用來控制調變控制器540的內部誤差放大器以及通過控制器端子546控制電容器534的充電和放電。
在另一實施例中,在調變控制器540啟動後,電阻器574被用來感測流過線圈560的電流561。例如,線圈560連接到電晶體562的汲極端子。在另一示例中,電流561從線圈560流過電阻器574,該電阻器作為回應而生成電流感測信號(CS電壓)575。在又一示例中,電流感測信號(CS電壓)575被控制器端子558接收,並且被調變控制器540逐週期地處理。在又一示例中,電流感測信號(CS電壓)575的峰值大小被採樣,並且採樣信號被發送給調變控制器540的內部誤差放大器的輸入端子。在又一示例中,內部誤差放大器的另一輸入端子接收參考電壓Vref。
如第5圖所示,根據一個實施例,電壓512被電阻器570接收。例如,電阻器570、572、以及524一起生成電壓571。在另一示例中,電壓571被控制器端子542接收。在又一示例中,調變控制器540處理電壓571,並且確定電壓571的相位角。根據又一實施例,照明系統500不包括分壓器。例如,照明系統500確保在不使用任何分壓器的情況下,當TRIAC調光器510被觸發時流過TRIAC調光器510的輸入電流564大於TRIAC調光器510所需要的保持電流,以避免TRIAC調光器510不啟動並且避免一個或多個LED 550的閃爍。在另一示例中,照明系統500不使用分壓器,因此所生成的熱量不增加並且照明系統500的能效不降低。
在一個實施例中,照明系統500根據第6A圖和/或第6B圖操作。例如,照明系統500根據第6A圖操作。在另一示例中,照明系統500根據第6B圖操作。在又一示例中,照明系統500根據第6A圖和第6B圖操作。在另一實施例中,照明系統500根據第7圖操作。在又一實施例中,照明系統500根據第6A圖、第6B圖、以及第7圖操作。
如上面討論並且在這裡進一步強調的,第5圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、以及修改。例如,照明系統500不包括TRIAC調光器510。在另一示例中,TRIAC調光器510被從照明系統500中移除,並且AC輸入電壓514(例如,VAC)直接被整流器520接收。
第6A圖示出了根據本發明的一個實施例的在TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器的情況下第5圖所示的照明系統500的某些時序圖。這些時序圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、以及修改。波形671表示作為時間函數的電壓571,波形675表示作為時間函數的電流感測信號(CS電壓)575。
在一個實施例中,電壓571的每個週期具有在Φi到Φf的範圍內變化的相位角(例如,Φ)。例如,Φi等於0°,Φf等於180°。在另一示例中,Φi等於180°,Φf等於360°。在又一示例中,電壓571大於或等於零。
在另一實施例中,相位角Φi對應於時刻t0,相位角Φc對應於時刻t2,並且相位角Φf對應於時刻t5。例如,開始於時刻t0並且結束於時刻t5的持續時間TM表示電壓571的一個週期。在另一示例中,開始於時刻t0並且結束於時刻t2的持續時間對應於Φdim_off。在又一示例中,開始於時刻t2並且結束於時刻t5的持續時間對應於Φdim_on。
在又一實施例中,TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器,該調光器剪去波形的對應於從Φi到Φc的相位角的部分。例如,Φc大 於或等於Φi並且小於或等於Φf。在另一示例中,Φc減去Φi等於Φdim_off,其對應於TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間。
在又一實施例中,波形的未剪去部分對應於從Φc到Φf的相位角。例如,Φf減去Φc等於Φdim_on,其對應於TRIAC調光器510啟動時的持續時間。在另一示例中,Φdim_on表示調光控制相位角。在又一示例中,Φdim_off和Φdim_on之和等於180°。
在又一示例中,Φdim_off大於或等於0°且小於或等於180°,Φdim_on大於或等於0°且小於或等於180°。在又一示例中,如果Φdim_off等於180°並且Φdim_on等於0°,則TRIAC調光器510剪去對應于開始於0°並且結束於180°或者開始於180°且結束於360°的相位角的整個波形。在又一示例中,如果Φdim_off等於0°並且Φdim_on等於180°,則TRIAC調光器510不剪去波形的對應于開始於0°並且結束於180°或者開始於180°且結束於360°的相位角的任意部分。
根據一個實施例,如果調光控制相位角Φdim_on變大,則一個或多個LED 550變亮;並且如果調光相位角Φdim_on變小,則一個或多個LED 550變暗。根據另一實施例,如波形675所示,對於特定的調光控制相位角Φdim_on,電流感測CS信號575在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2期間斜坡上升和下降。例如,在階段1持續時間Ts1期間,在開關週期(例如,Tsw)內,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升,斜坡下降,然後在開關週期結束之前(例如,直到Tsw1結束)保持恒定(例如,保持等於零)。在另一示例中,在階段2持續時間Ts2期間,在開關週期(例如,Tsw2)內,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升,斜坡下降,然後在開關週期結束之前(例如,直到Tsw2結束)保持恒定(例如,保持等於零)。在另一示例中,開關週期Tsw1和開關週期Tsw2的持續時間相等。
根據另一實施例,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t0到時刻t5),階段1持續時間Ts1開始於時刻t2並且結束於時刻 t3,階段2持續時間Ts2開始於時刻t4並且結束於時刻t6。例如,對應於電壓571的前一週期(例如,結束於時刻t0的前一週期),階段2持續時間Ts2結束於時刻t1。在另一示例中,從時刻t1到時刻t2的持續時間比開關週期Tsw1長並且比開關週期Tsw2長,並且在從時刻t1到時刻t2的整個持續時間期間,電流感測信號(CS電壓)575保持恒定(例如,保持等於零)。在又一示例中,從時刻t3到時刻t4的持續時間比開關週期Tsw1長並且比開關週期Tsw2長,並且在從時刻t3到時刻t4的整個持續時間期間,電流感測信號(CS電壓)575保持恒定(例如,保持等於零)。
根據又一實施例,時刻t2表示當電壓571變得大於閾值電壓Vth1_a時的時刻,並且時刻t4表示當電壓571變得小於閾值電壓Vth1_b時的時刻。例如,閾值電壓Vth1_a和閾值電壓Vth1_b相等。在另一示例中,閾值電壓Vth1_a和閾值電壓Vth1_b不相等。根據又一實施例,時刻t0表示電壓571的結束於時刻t5的一個週期的開始時刻,並且時刻t0還表示電壓571的前一週期的結束時刻。例如,在電壓571的前一週期期間,時刻t-1表示當電壓571變得小於閾值電壓Vth1_b時的時刻。
如上面討論並且在這裡進一步強調的,第6A圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。例如,時刻t5基本等於時刻t4,並且相位角Φf基本對應於時刻t4。在另一示例中,持續時間TM開始於時刻t0並且大約結束於時刻t4,持續時間TM表示電壓571的一個週期。在又一示例中,開始於時刻t2並且結束於時刻t4的持續時間基本對應於Φdim_on。
第6B圖示出了根據本發明的另一實施例的在TRIAC調光器510是後沿TRIAC調光器的情況下第5圖所示的照明系統500的某些時序圖。這些圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。波形681表示作為時間函數的電壓571,並且波形685表示作為時間函數的電流感測信號 (CS電壓)575。
在一個實施例中,電壓571的每個週期具有在Φi到Φf範圍內變化的相位角(例如,Φ)。例如,Φi等於0°,Φf等於180°。在另一示例中,Φi等於180°,Φf等於360°。在又一示例中,電壓571大於或者等於零。
在另一實施例中,相位角Φi對應於時刻t10,相位角Φc對應於時刻t13,並且相位角Φf對應於時刻t15。例如,開始於時刻t10並且結束於時刻t15的持續時間TM表示電壓571的一個週期。在另一示例中,開始於時刻t0並且結束於時刻t13的持續時間對應於Φdim_on。在又一示例中,開始於時刻t13並且結束於時刻t15的持續時間對應於Φdim_off。
在又一實施例中,TRIAC調光器510是後沿TRIAC調光器,其剪去對應於從Φc到Φf的相位角的波形部分。例如,Φc大於或等於Φi並且小於或等於Φf。在另一示例中,Φf減去Φc等於Φdim_off,其對應於當TRIAC調光器510不啟動時的持續時間。
在又一實施例中,波形的未剪去部分對應於從Φi到Φc的相位角。例如,Φc減去Φi等於Φdim_on,其對應於當TRIAC調光器510啟動時的持續時間。在另一示例中,Φdim_on表示調光控制相位角。在又一示例中,Φdim_off和Φdim_on之和等於180°。
在又一示例中,Φdim_off大於或等於0°並且小於或等於180°,Φdim_on大於或等於0°並且小於或等於180°。在又一示例中,如果Φdim_off等於180°並且Φdim_on等於0°,則TRIAC調光器510剪去與開始於0°並且結束於180°或者開始於180°並且結束於360°的相位角相對應的整個波形。在又一示例中,如果Φdim_off等於0°並且Φdim_on等於180°,則TRIAC調光器510不剪去波形的與開始於0°並且結束於180°或者開始於180°並且結束於360°的相位角相對應的任意部分。
根據一個實施例,如果調光控制相位角Φdim_on變大, 則一個或多個LED 550變亮;如果調光控制相位角Φdim_on變小,則一個或多個LED 550變暗。根據另一實施例,如波形685所示,對於特定的調光控制相位角Φdim_on,電流感測信號(CS電壓)575在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2期間斜坡上升和下降。例如,階段1持續時間Ts1開始於時刻t12並且結束於時刻t13。在另一示例中,階段2持續時間Ts2開始於時刻t13並且結束於時刻t14。在又一示例中,階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2的組合開始於時刻t12並且結束於時刻t14。
根據另一實施例,在從時刻t12到時刻t14的持續時間期間,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升和下降。例如,在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2的組合期間,在開關週期(例如,Tswl1)內,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升,斜坡下降,然後在開關週期(例如,Tswl1)結束之前保持恒定。在另一示例中,在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2的組合期間,在開關週期(例如,Tswl2)內,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升,斜坡下降,然後在開關週期(例如,Tswl2)結束之前保持恒定(例如,保持等於零)。
根據另一實施例,時刻t11表示當電壓571變得大於閾值電壓Vth2_a時的時刻,並且t14表示當電壓571變得小於閾值電壓Vth2_b時的時刻。例如,閾值電壓Vth2_a和閾值電壓Vth2_b相等。在另一示例中,閾值電壓Vth2_a和閾值電壓Vth2_b不相等。在又一示例中,從時刻t11到時刻t12的持續時間比開關週期Tswl1長並且比開關週期Tswl2長,並且在從時刻t11到時刻t12的整個持續時間期間,電流感測信號(CS電壓)575保持恒定(例如,保持等於零)。在另一示例中,從時刻t14到時刻t15的持續時間比開關週期Tswl1長並且比開關週期Tswl2長,並且在從時刻t14到時刻t15的整個持續時間期間,電流感測信號(CS電壓)575保持恒定(例如,保持等於零)。
如上面討論並且在這裡進一步強調的,第6B圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域技術人員將認識到 很多變形、替代、和修改。例如,時刻t10基本等於時刻t11,並且相位角Φi基本對應於時刻t11。在另一示例中,開始於時刻t11並且結束於時刻t15的持續時間TM基本表示電壓571的一個週期。在另一示例中,開始於時刻t11並且結束於時刻t13的持續時間基本對應於Φdim_on。
第7圖示出了根據本發明的某些實施例的第5圖所示的照明系統500的一些調光控制相位角圖。這些圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。波形766表示作為調光控制相位角Φdim_on的函數的輸出電流566,波形710表示作為調光控制相位角Φdim_on的函數的階段1持續時間Ts1,波形720表示作為調光控制相位角Φdim_on的函數的階段2持續時間Ts2,並且波形730表示作為調光控制相位角Φdim_on的函數的兩個階段的總持續時間Tst。
在一個實施例中,如波形710所示,在調光控制相位角Φdim_on從0°增大到ΦA並且從ΦA增大到ΦB的情況下階段1持續時間Ts1保持等於Ts1_min,在調光控制相位角Φdim_on從ΦB增大到ΦC的情況下階段1持續時間Ts1從Ts1_min增加到Ts1_max(例如,以恒定斜率SL1線性增加),並且在調光控制相位角Φdim_on從ΦC增大到180°的情況下階段1持續時間Ts1保持等於Ts1_max。例如,Ts1_min等於零。在另一示例中,Ts1_min大於零。在又一示例中,Ts1_max大於Ts1_min並且大於零。
在另一實施例中,如波形720所示,在調光控制相位角Φdim_on從0°增大到ΦA的情況下階段2持續時間Ts2保持等於Ts2_min,在調光控制相位角Φdim_on從ΦA增大到ΦB的情況下階段2持續時間Ts2從Ts2_min增加到Ts2_max(例如,以恒定斜率SL2線性增加),並且在調光控制相位角Φdim_on從ΦB增大到ΦC並且從ΦC增大到180°的情況下階段2持續時間Ts2保持等於Ts2_max。例如,斜率SL1和斜率SL2不同。在另一示例中,斜率SL1和斜率SL2相等。在又一示例中,ΦB小於 90°。在另一示例中,Ts2_min等於零。在另一示例中,Ts2_min大於零。在又一示例中,Ts2_max大於Ts2_min並且大於零。
在又一實施例中,如波形730所示,兩個階段的總持續時間Tst等於階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2之和。例如,在調光控制相位角Φdim_on從0°增大到ΦA的情況下兩個階段的總持續時間Tst保持等於Tst_min,在調光控制相位角Φdim_on從ΦA增大到ΦB的情況下兩個階段的總持續時間Tst從Tst_min增加到Tst_mid(例如,以斜率STL1線性增加),在調光控制相位角Φdim_on從ΦB增大到ΦC的情況下兩個階段的總持續時間Tst從Tst_mid增加到Tst_max(例如,以斜率STL2線性增加),並且在調光控制相位角Φdim_on從ΦC增大到180°的情況下兩個階段的總持續時間Tst保持等於Tst_max。例如,斜率STL1等於斜率SL2,並且斜率STL2等於斜率SL1。在另一示例中,斜率STL1和斜率STL2相等。在又一示例中,斜率STL1和斜率STL2不相等。在又一示例中,Tst_min等於Ts1_min和Ts2_min之和,Tst_mid等於Ts1_min和Tst_2_max之和,並且Tst_max等於Ts1_max和Ts2_max之和。在又一示例中,Tst_min等於零。在另一示例中,Tst_min大於零。在又一示例中,Tst_mid大於Tst_min並且大於零,但是小於Tst_max。在又一示例中,Tst_max大於Tst_min和Tst_mid並且大於零。
在又一實施例中,如波形766所示,在調光控制相位角Φdim_on從0°增大到ΦA的情況下輸出電流566保持等於零,在調光控制相位角Φdim_on從ΦA增大到ΦB的情況下輸出電流566從零增大到Io_mid(例如,以斜率SLo_1線性增大),在調光控制相位角Φdim_on從ΦB增大到ΦC的情況下輸出電流566從Io_mid增大到Io_max(例如,以斜率SLo_2線性增大),並且在調光控制相位角Φdim_on從ΦC增大到180°的情況下輸出電流566保持等於Io_max。例如,斜率SLo_1和斜率SLo_2不同。在另一示例中,斜率SLo_1和斜率SLo_2相等。在又一示例中,在調光器510被移除並且AC輸入電壓514(例如,VAC)直接被整 流器520接收的情況下,Io_max等於輸出電流566的大小。在另一示例中,Io_mid小於Io_max的10%。
根據一個實施例,如果調光控制相位角Φdim_on從ΦA增大到ΦB,則通過改變階段2持續時間Ts2來執行一個或多個LED 550的調光控制;如果調光控制相位角Φdim_on從ΦB增大到ΦC,則通過改變階段1持續時間Ts1來執行一個或多個LED 550的調光控制。例如,輸出電流566的斜率SLo_1取決於階段2持續時間Ts2的斜率SL2。在另一示例中,輸出電流566的斜率SLo_2取決於階段1持續時間Ts1的斜率SL1。
根據另一實施例,調整ΦA、ΦB、和ΦC的大小,並且滿足0°ΦAΦBΦC180°。例如,調整ΦA、ΦB、和ΦC的大小,並且滿足0°<ΦA<ΦB<ΦC<180°。在另一示例中,調整ΦA、ΦB、和ΦC的大小,並且滿足0°ΦA<ΦB<ΦC180°。
第8圖是示出根據本發明的一個實施例的如第5圖所示的照明系統500的某些元件的簡化圖。該圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。調變控制器540包括調光控制元件800和電晶體880。例如,調光控制元件800包括信號感測器810、模式感測器850、階段時間信號生成器860、參考電壓生成器820、調變信號生成器830、AND門870、以及驅動器840。例如,調信號生成器830是脈寬調製(PWM)信號生成器。
如在上面討論並且在這裡進一步強調的,第8圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。例如,照明系統500不包括TRACI調光器510。在另一示例中,TRIAC調光器510被從照明系統500移除,並且AC輸入電壓514(例如,VAC)直接被整流器520接收。
在一個實施例中,模式感測器850通過控制器端子542接收電壓571並且至少部分地基於電壓571確定是否檢測到TRIAC調光器 510被包括在照明系統500中並且在檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中的情況下TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。例如,模式感測器850生成模式信號852,該模式信號指示是否檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且在檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中的情況下TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。在另一示例中,模式信號852被參考電壓生成器820和階段時間信號生成器860接收。
在又一示例中,模式信號852包括三個邏輯信號852a、852b、和852c。在又一示例中,如果邏輯信號852a處於邏輯高位準並且邏輯信號852b和852c處於邏輯低位準,則模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中。在另一示例中,如果邏輯信號852b處於邏輯高位準並且邏輯信號852a和852c處於邏輯低位準,則模式信號852指示感測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器。在又一示例中,如果邏輯信號852c處於邏輯高位準並且邏輯信號852a和852b處於邏輯低為準,則模式信號852指示檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且TRIAC調光器510是後沿TRIAC调光器。
在另一實施例中,信號感測器810通過控制器端子542接收電壓571,檢測電壓571並且生成信號812。例如,信號812近似地指示電壓571的調光控制相位Φdim_on的大小(例如,如第6A圖、第6B圖、和/或第7圖所示)。
在又一實施例中,信號感測器810至少部分地基於電壓571生成信號812。例如,如果電壓571變得大於閾值電壓Vth_aa,則信號812從邏輯低位準變為邏輯高位準。在另一示例中,如果電壓571變得小於閾值電壓Vth_bb,則信號812從邏輯高位準變為邏輯低位準。在又一示例中,閾值Vth_aa和閾值電壓Vth_bb相等。在另一示例中,閾值電壓Vth_aa和閾值電壓Vth_bb不相等。
根據一個實施例,如第6A圖所示,信號812在時刻t-1從邏輯高電平變為邏輯低位準,從時刻t-1到時刻t2保持在邏輯低位準,在時刻t2從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t2到時刻t4保持在邏輯高位準,在時刻t4從邏輯高位準變為邏輯低位準,並且從時刻t4到時刻t5保持在邏輯低位準。例如,閾值電壓Vth_aa是閾值電壓Vth1_a。在另一示例中,閾值電壓Vth_bb是閾值電壓Vth1_b。
根據另一實施例,如第6B圖所示,信號812從時刻t10到時刻t11保持在邏輯低位準,在時刻t11從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t11到時刻t14保持在邏輯高位準,在時刻t14從邏輯高位準變為邏輯低位準,並且從時刻t14到時刻t15保持在邏輯低位準。例如,閾值電壓Vth_aa是閾值電壓Vth2_a。在另一示例中,閾值電壓Vth_bb是閾值電壓Vth2_b。
根據一些實施例,參考電壓生成器820接收模式信號852和信號812,並且生成參考電壓822(例如,Vref)。在一個實施例中,如果模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中,則參考信號生成器820生成參考電壓822(例如,Vref),該參考電壓是預定常數而不管調光控制相位角Φdim_on的大小如何。
在另一實施例中,如果模式信號852指示檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器,則參考電壓生成器820生成參考電壓822(例如,Vref)。例如,參考電壓822(例如,Vref)是預定常數,而不管調光控制相位角Φdim_on的大小如何。在另一示例中,參考電壓822(例如,Vref)隨著調光控制相位角Φdim_on的大小改變。在又一示例中,參考電壓822(例如,Vref)隨著調光控制相位角Φdim_on的大小的增大而成比例地增大。
在又一實施例中,如果模式信號852指示檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且TRIAC調光器510是後沿 TRIAC調光器,則參考電壓生成器820生成參考電壓822(例如,Vref)。例如,參考電壓822(例如,Vref)是預定常數,而不論調光控制相位角Φdim_on的大小如何。在另一示例中,參考電壓822(例如,Vref)隨著調光控制相位角Φdim_on的大小改變。在又一示例中,參考電壓822(例如,Vref)隨著調光控制相位角Φdim_on的大小的增大而成比例地增大。
在又一實施例中,模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中時的參考電壓822(例如,Vref)小於模式信號852指示檢測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中時的參考電壓822(例如,Vref)。
根據一些實施例,參考電壓822(例如,Vref)被調製信號生成器830接收,該調製信號生成器還通過控制器端子558接收電流感測信號(CS電壓)575。例如,電流感測信號(CS電壓)575表示流過線圈560和電阻器574的電流561的大小。
在一個實施例中,調變信號生成器830處理參考電壓822(例如,Vref)和電流感測信號(CS電壓)575,並且生成調信號832。例如,調變信號生成器830是脈寬調變(PWM)信號生成器,並且調變信號832是脈寬調變(PWM)信號。在另一示例中,在每個開關週期內,調信號生成器830確定參考電壓822(例如,Vref)在時間上的積分,將該積分轉換為與該積分成比例的中間電壓,並且確定電流檢測信號(CS電壓)575是否達到或者超過中間電壓。在又一示例中,在每個開關週期內,如果電流感測信號(CS電壓)575達到或者超過中間電壓,則調變信號生成器830將調變信號832從邏輯高位準變為邏輯低位準以使開關週期的脈寬結束(在該脈寬不大於調變控制器540預先確定的最大脈寬的情況下)。在另一示例中,如果經整流的輸出電壓522較大,則在每個開關週期內,電流檢測信號(CS電壓)575足夠快地達到或超過中間電壓,使得脈寬在脈寬變得大於調變控制器540預先確定的最大脈寬之前結束。 在又一示例中,如果經整流的輸出電壓522較小(例如,如果電容器530已經完全放電),則在每個開關週期內,電流感測信號(CS電壓)575不能足夠快地達到或者超過中間電壓,因此該開關週期中的調變信號832的脈寬被設置為等於調變控制器540預先確定的最大脈寬。在又一示例中,調變信號832被AND門870接收。
在另一實施例中,調製信號生成器830處理電流檢測信號(CS電壓)575,至少部分地基於電流檢測信號(CS電壓)575檢測電容器530是否已經完全放電,並且在檢測到電容器530已經完全放電時生成指示電容器530已經完全放電的時間信號834。例如,時間信號834指示電容器530在時刻t6變得完全放電,如圖6A所示。在另一示例中,時間信號834由階段時間信號生成器860接收。
在又一實施例中,調變信號生成器830處理電流感測信號(CS電壓)575,感測調變信號832在開關週期的脈寬是否被設置為等於調變控制器540確定的最大脈寬,並且在調變信號832的脈寬被設置為等於最大脈寬的情況下生成指示電容器530已經完全放電的時間信號834。例如,時間信號834指示電容器530在時刻t6變得完全放電,如第6A圖所示。在另一示例中,時間信號834由階段時間信號生成器860接收。
根據一些實施例,階段時間信號生成器860接收模式信號852、信號812、以及時間信號834,並且至少部分地基於模式信號852、信號812、和/或時間信號834生成階段時間信號862。例如,階段時間信號862由AND門870接收。
在一個實施例中,如第6A圖所示,在模式信號852指示感測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器的情況下,階段時間信號862指示階段1持續時間Ts1的開始和結束、以及階段2持續時間Ts2的開始和結束。例如,階段時間信號生成器860在時刻t2將階段時間信號862從邏輯低電平變為邏 輯高電平,這指示階段1持續時間Ts1的開始。在另一示例中,階段時間信號生成器860在時刻t3將階段時間信號862從邏輯高電平變為邏輯低電平,這指示階段1持續時間Ts1的結束(在階段1持續時間Ts1的大小不大於Ts1_max的情況下),如第7圖的波形710所示。在又一示例中,階段時間信號生成器860在時刻t4將階段時間信號862從邏輯低電平變為邏輯高位準,這指示階段2持續時間Ts2的開始。在另一示例中,階段時間信號生成器860在時刻t6將階段時間信號862從邏輯高位準變為邏輯低位準,這指示階段2持續時間Ts2的結束(在階段2持續時間Ts2的大小不大於Ts2_max的情況下),如第7圖的波形720所示。
在另一實施例中,如第6B圖所示,在模式信號852指示感測到TRIAC調光器510被包括在照明系統500中並且TRIACT調光器510是後沿TRIAC調光器的情況下,階段時間信號862指示階段1持續時間Ts1的開始、以及階段2持續時間Ts2的結束。例如,階段時間信號生成器860在時刻t12將階段時間信號862從邏輯低電平變為邏輯高電平,這指示階段1持續時間Ts1的開始。在另一示例中,階段時間信號生成器860在時刻t14將階段時間信號862從邏輯高電平變為邏輯低電平,這指示階段2持續時間Ts2的結束。在又一示例中,階段1持續時間Ts1的大小不大於Ts1_max,如第7圖的波形710所示;並且階段2持續時間Ts2的大小不大於Ts2_max,如第7圖的波形720所示。
在又一實施例中,在模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中的情況下,階段時間信號862與信號812相同。例如,如果電壓571變得大於閾值電壓Vth_aa,則階段時間信號862從邏輯低電位準為邏輯高位準。在另一示例中,如果電壓571變得小於閾值電壓Vth_bb,則階段時間信號862從邏輯高電平變為邏輯低電平。在又一示例中,從電壓571變得大於閾值電壓Vth_aa時的時刻到從電壓571變得大於閾值電壓Vth_aa開始電壓571第一次變得小於閾值電壓Vth_bb時的時刻,階段時間信號862保持在邏輯高電平。在另一示例中, 從電壓571變得小於閾值電壓Vth_bb時的時刻到從電壓571變得小於閾值電壓Vth_bb開始電壓571第一次變得大於閾值電壓Vth_aa時的時刻,階段時間信號862保持在邏輯低電平。
根據一些實施例,AND門870接收脈寬調變信號832和階段時間信號862,並且至少部分地基於脈寬調變信號832和階段時間信號862生成控制信號872。在一個實施例中,如果模式信號852指示TRIAC調光器510被包括在照明系統500中,則階段時間信號862在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2期間保持在邏輯高位準,階段時間信號862在階段1持續時間Ts1和階段持續時間Ts2之外保持在邏輯低位準。例如,如果模式信號852指示TRIAC調光器510被包括在照明系統500中,則在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2期間,控制信號872與調製信號832相同。在另一示例中,如果模式信號852指示TRIAC調光器510被包括在照明系統500中,在階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2外,控制信號872保持在邏輯低位準。
根據一些實施例,如果模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中,則階段時間信號862貫穿電壓571的整個半週期都保持在邏輯高位準。在一個實施例中,電壓571具有在電壓571的一個半週期從0°變到180°並且在電壓571的另一個半週期從180°變到360°的相位角(例如,Φ)。在另一實施例中,如果模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中,則控制信號872和脈寬調變信號832相同。在另一實施例中,如果模式信號852指示TRIAC調光器510沒有被包括在照明系統500中,則脈寬調變信號生成器830在准諧振(QR)恒流(CC)模式下工作。例如,在准諧振(QR)恒流(CC)模式下,電壓571的每個半週期包括脈寬調變信號832的多個開關週期。在另一示例中,脈寬調變信號832的每個開關週期包括接通時段和關斷時段。在又一示例中,在電壓571的每個半週期,脈寬調變信號832的接通時段的大小保持恒定,但是脈寬調變信號832的關斷時段的大小改變,以 實現滿意的功率因數(PF)。
根據一個實施例,驅動器840接收控制信號872並且生成驅動信號842。例如,如果控制信號872處於邏輯高位準,驅動信號842也處於邏輯高位準。在另一示例中,如果控制信號872處於邏輯低位準,則驅動信號842也處於邏輯低位準。在又一示例中,驅動器840向電晶體880輸出驅動信號842。
根據另一實施例,電晶體880在驅動信號842處於邏輯高位準的情況下導通,並且電晶體880在驅動信號842處於邏輯低位準的情況下關斷。例如,當電晶體562和電晶體880導通時,電流561流過線圈560、電晶體562、控制器端子554、電晶體880、控制器端子558、以及電阻器574。在另一示例中,如果電晶體880在電晶體562仍然導通時變為關斷,則電晶體562也變為關斷並且線圈560開始放電。在又一示例中,如果電晶體880在電晶體562仍然關斷時變為導通,則電晶體562也變為導通並且線圈560開始充電。
如第5圖和第8圖所示,照明系統500包括根據實施例的具有升降壓技術的准諧振系統。例如,准諧振系統的輸出電流566由一個或多個LED 550接收並且被如下確定:
其中,Io表示照明系統500的准諧振系統的輸出電流566。另外,Vref表示參考電壓822(例如,由調變控制器540的內部誤差放大器接收的參考電壓),並且Rcs表示電阻器574的電阻值。另外,Ts1表示階段1持續時間,Ts2表示階段2持續時間。TM表示電壓571的一個週期。例如,電壓571的一個週期等於AC輸入電壓514(例如,VAC)的半個週期。
第9A圖示出了根據本發明的一個實施例的在TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器的情況下第5圖和第6A圖所示的照明系統 500的某些時序圖。這些圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。第6A圖所示的波形671表示作為時間函數的電壓571,第6A圖所示的波形675表示作為時間函數的電流感測信號(CS電壓)575,並且波形962表示階段時間信號862。
在一個實施例中,TRIAC調光器510是前沿TRIAC調光器,其剪去波形的對應於從Φi到Φc的相位角的部分。例如,Φc減去Φi等於Φdim_off,其對應於TRIAC調光器510未啟動時的持續時間(例如,Tdim_off)。在另一實施例中,波形的未剪去部分對應於從Φc到Φf的相位角。例如,Φf減去Φc等於Φdim_on,其對應於TRIAC調光器510啟動時的持續時間(例如,Tdim_on)。
在另一實施例中,時刻t5基本等於時刻t4,並且相位角Φf基本對應於時刻t4。例如,TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間Tdim_off開始於時刻t0並且結束於時刻t2。在另一示例中,TRIAC調光器510啟動時的持續時間Tdim_on開始於時刻t2並且大約在時刻t4結束。在又一示例中,電壓571的一個週期TM開始於時刻t0並且大約在時刻t4結束。
在另一實施例中,電壓571的一個週期TM被如下確定:T M =T dim_off +T dim_on (等式3)
其中,TM表示電壓571的一個週期。另外,Tdim_off表示TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間。
根據一個實施例,階段1持續時間Ts1開始於時刻t2並且結束於時刻t3。例如,如波形962所示,階段時間信號862在時刻t2從邏輯低電平變為邏輯高電平,從時刻t2到時刻t3保持在邏輯高電平,並且在時刻t3從邏輯高電平變回邏輯低電平。
根據另一實施例,階段2持續時間Ts2開始於時刻t4並且結束於時刻t6。例如,如波形962所示,階段時間信號862在時刻t4從邏輯低電平變為邏輯高電平,從時刻t4到時刻t6保持在邏輯高電平,並且在時刻t6從邏輯高電平變回邏輯低電平。在另一示例中,時刻t4在時刻t3之後。
在一個實施例中,階段1持續時間Ts1開始於時刻t2,時刻t2是TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間Tdim_off的結束時刻。例如,信號812在時刻t2從邏輯低位準變為邏輯高位準,並且作為響應,階段時間信號生成器860在時刻t2將階段時間信號862從邏輯低電平變為邏輯高位準,這指示階段1持續時間Ts1的開始。
在另一實施例中,階段1持續時間Ts1結束於時刻t3,時刻t3是從電壓571變得小於閾值電壓Vth1_b時的時刻開始的預定持續時間TP的結束時刻。例如,信號812在時刻t-1從邏輯高位準變為邏輯低位準,並且作為響應,階段時間信號生成器860在預定持續時間TP之後在時刻t3將階段時間信號862從邏輯高位準變為邏輯低位準,這指示階段1持續時間Ts1的結束。
在又一實施例中,階段1持續時間Ts1的大小大於或等於零但是小於或等於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。例如,時刻t3的大小大於或等於時刻t2。在另一示例中,時刻t3減去時刻t2的大小小於或等於Ts1_max。
根據一個實施例,如第9A圖所示,時刻t-1基本等於時刻t4,並且可以得到如下等式:
其中,Tdim_off表示TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間,Ts1表示階段1持續時間。另外,TP表示預定持續時間。例如,階段1持續時間Ts1滿足等式4,並且階段1持續時間Ts1的大小大於或 等於零並且小於或等於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。
根據另一實施例,根據等式3和4,可以得到如下等式:
其中,Ts1表示階段1持續時間,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間。另外,TM表示電壓571的一個週期,TP表示預定持續時間。例如,階段1持續時間Ts1滿足等式5,並且階段1持續時間Ts1也大於零且小於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。
根據又一實施例,TRIAC調光器510啟動時的持續時間與調光控制相位角存在以下關係:
其中,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間,Φdim_on表示調光控制相位角。另外,k表示常數。例如,根據等式5和6,還可以得到以下等式:
其中,Ts1表示階段1持續時間,Φdim_on表示調光控制相位角。另外,k表示常數。TM表示電壓571的一個週期,TP表示預定持續時間。在另一示例中,階段1持續時間Ts1滿足等式7,並且階段1持續時間Ts1的大小大於或等於零且小於或等於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。
在一個實施例中,階段2持續時間Ts2開始於時刻t4。例如,信號812在時刻t4從邏輯高位準變為邏輯低位準,並且作為響應,階段時間信號生成器860在時刻t4將階段時間信號862從邏輯低位準變為邏輯高位準,這指示階段2持續時間Ts2的開始。
在另一實施例中,階段2持續時間Ts2結束於時刻t6,時刻t6是電容器530完全放電時的時刻。例如,時間信號834指示電容器 530在時刻t6變得完全放電,並且作為回應,階段時間信號生成器860在時刻t6將階段時間信號862從邏輯高位準變為邏輯低位準,這指示階段2持續時間Ts2的結束。
在又一實施例中,階段2持續時間Ts2的大小大於或等於零且小於或等於Ts2_max,如第7圖的波形720所示。例如,時刻t6的大小大於或等於時刻t4。在另一示例中,時刻t6減去時刻t4的大小小於或等於Ts2_max。
如第9A圖所示,根據某些實施例,對應於電壓571的每個週期(例如,對應於每個TM),存在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)。在一個實施例中,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t0到時刻t5),階段1持續時間Ts1開始於時刻t2並且結束於時刻t3,階段2持續時間Ts2開始於時刻t4並且結束於時刻t6。在另一實施例中,對應於電壓571的前一週期(例如,結束於時刻t0),階段2持續時間Ts2開始於時刻t-1並且結束於時刻t1。
在又一實施例中,階段時間信號862在時刻t-1從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t-1到時刻t1保持在邏輯高位準,在時刻t1從邏輯高位準變為邏輯低位準,從時刻t1到時刻t2保持在邏輯低位準,在時刻t2從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t2到時刻t3保持在邏輯高位準,在時刻t3從邏輯高位準變為邏輯低位準,從時刻t3到時刻t4保持在邏輯低位準,在時刻t4從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t4到時刻t6保持在邏輯高位準,並且在時刻t6從邏輯高位準變為邏輯低位準。
根據一個實施例,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t0到時刻t5),階段1持續時間(例如,從時刻t2到時刻t3的Ts1)落在TRIAC調光器510啟動時的持續時間(例如,從時刻t2到時刻t5的Tdim_on)內,階段2持續時間(例如,從時刻t4到時刻t6的Ts2)至少大部分落在TRIAC調光器510啟動時的持續時間(例如,從時刻t2 到時刻t5的Tdim_on)以外。例如,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t0到時刻t5),在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)期間,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升和下降並且電流561也斜坡上升和下降。在另一示例中,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t0到時刻t5),在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)以外,電流感測信號(CS電壓)575保持等於零。在又一示例中,對應於電壓571的該週期(例如,從時刻t0到時刻t5),在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)以外,電流561對電容器532充電。根據另一實施例,對應於電壓571的前一週期(例如,結束於時刻t5),在階段2持續時間Ts2(例如,開始於時刻t-1並且結束於時刻t1),電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升和下降,並且電流561也斜坡上升和下降。
第9B圖示出了根據本發明的另一實施例的在TRIAC調光器510是後沿TRIAC調光器的情況下第5圖和第6B圖所示的照明系統500的某些時序圖。這些圖僅僅是示例,其不應該不適當地限制權利要求的範圍。本領域普通技術人員將認識到很多變形、替代、和修改。第6B圖所示的波形681表示作為時間函數的電壓571,第6B圖所示的波形675表示作為時間函數的電流感測信號(CS電壓)575,並且波形972表示作為時間函數的階段時間信號862。
在一個實施例中,TRIAC調光器510是後沿TRIAC調光器,其剪去波形的對應於Φc到Φf的相位角的部分。例如,Φf剪去Φc等於Φdim_off,其對應於TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間(例如,Tdim_off)。在另一實施例中,波形的未剪去部分對應於從Φi到Φc的相位角。例如,Φc剪去Φi等於Φdim_on,其對應於TRIAC調光器510啟動時的持續時間(例如,Tdim_on)。
在另一實施例中,時刻t10基本等於時刻t11,並且相位角Φ基本對應於時刻t11。例如,TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時 間Tdim_off開始於時刻t13並且結束於時刻t15。在另一示例中,TRIAC調光器510啟動時的持續時間Tdim_on開始於大約時刻t11並且結束於時刻t13。在又一示例中,電壓571的一個週期TM開始於大約時刻t11並且結束於t15。
在又一實施例中,電壓571的一個週期TM如下確定:T M =T dim_mff +T dim_on (等式8)
其中,TM表示電壓571的一個週期。另外,Tdim_off表示TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間。
根據一個實施例,階段1持續時間Ts1開始於時刻t12並且結束於時刻t13。例如,如波形972所示,階段時間信號862在時刻t12從邏輯低電平變為邏輯高電平,從時刻t12到時刻t13保持在邏輯高電平。根據另一實施例,階段2持續時間Ts2開始於時刻t13並且結束於時刻t14。例如,如波形972所示,階段時間信號862從時刻t13到時刻t14保持在邏輯高電平,並且在時刻t14從邏輯高電平變回邏輯低電平。根據另一實施例,階段1持續時間Ts1和階段2持續時間Ts2的組合開始於時刻t12並且結束於時刻t14。例如,如波形972所示,階段時間信號862在時刻t12從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t12到時刻t14保持在邏輯高位準,並且在時刻t14從邏輯高位準變回邏輯低位準。
在一個實施例中,階段1持續時間Ts1開始於時刻t12,時刻t12是從電壓571變得大於閾值電壓Vth2_a的時刻開始的預定持續時間TQ的結束時刻。例如,相位信號812在時刻t11從邏輯低位準變為邏輯高位準,並且作為響應,階段時間信號生成器860在預定持續時間TQ之後在時刻t12將階段時間信號862從邏輯低位準變為邏輯高位準,這指示階段1持續時間Ts1的開始。
在另一實施例中,階段1持續時間Ts1結束於時刻t12,時刻t12是在TRIAC調光器510啟動時的持續時間Tdim_on的結束時刻。 例如,階段1持續時間Ts1的大小大於或等於零且小於或等於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。例如,時刻t13的大小大於或等於時刻t12。在另一示例中,時刻t13減去時刻t12的大小小於或等於Ts1_max。
根據一個實施例,如第9B圖所示,可以得到如下等式:
其中,TQ表示預定持續時間,Ts1表示階段1持續時間。另外,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間。例如,階段1持續時間Ts1滿足等式9,並且階段1持續時間Ts1的大小大於或等於零且小於或等於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。
根據另一實施例,根據等式9,可以得到以下等式:
其中,Ts1表示階段1持續時間,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間。另外,TQ表示預定持續時間。例如,階段1持續時間Ts1滿足等式10,並且階段1持續時間Ts1也大於零且小於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。
根據又一實施例,TRIAC調光器510啟動時的持續時間與調光控制相位角存在以下關係:
其中,Tdim_on表示TRIAC調光器510啟動時的持續時間,Φdim_on表示調光控制相位角。另外,k表示常數。例如,根據等式10和11,可以得到以下等式:
其中,Ts1表示階段1持續時間,Φdim_on表示調光控制相位角。另外,k表示常數,TQ表示預定持續時間。在另一示例中,階段1持續時間Ts1滿足等式12,並且階段1持續時間Ts1的大小大於或等於零且小於或等於Ts1_max,如第7圖的波形710所示。
在一個實施例中,階段2持續時間Ts2開始於時刻t13, 時刻t13是階段1持續時間Ts1的結束時刻。例如,在時刻t13,階段時間信號生成器860將階段時間信號862保持在邏輯高電平。在另一實施例中,階段2持續時間Ts2結束於時刻t14。例如,信號812在時刻t14從邏輯高位準變為邏輯低位準,並且作為響應,階段時間信號生成器860在時刻t14將階段時間信號862從邏輯高位準變為邏輯低位準,這指示階段2持續時間Ts2的結束。
在又一實施例中,階段2持續時間Ts2的大小大於或等於零且小於或等於Ts2_max,如第7圖的波形720所示。例如,時刻t14的大小大於或等於時刻t13。在另一示例中,時刻t14減去時刻t13的大小小於或等於Ts2_max。在又一實施例中,階段時間信號862在時刻t12從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t12到時刻t14保持在邏輯高位準,並且在時刻t14從邏輯高位準變回邏輯低位準。例如,時刻t12不晚於時刻t14。
如第9B圖所示,根據某些實施例,對應於電壓571的每個週期(例如,對應於每個TM),存在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)。在一個實施例中,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t10到時刻t15),階段1持續時間Ts1開始於時刻t12並且結束於時刻t13,階段2持續時間Ts2開始於時刻t13並且結束於時刻t14。在另一實施例中,階段時間信號862在時刻t12從邏輯低位準變為邏輯高位準,從時刻t12到時刻t14保持在邏輯高位準,並且在時刻t14從邏輯高位準變為邏輯低位準。
根據一個實施例,對應於電壓571的一個週期(例如,從時刻t10到時刻t15),階段1持續時間(例如,從時刻t12到時刻t13的Ts1)落入TRIAC調光器510啟動時的持續時間內(例如,從時刻t10到時刻t13的Tdim_on),階段2持續時間(例如,從時刻t13到時刻t14的Ts2)落入TRIAC調光器510沒有啟動時的持續時間內(例如,從時刻t13到時刻t15的Tdim_off)。例如,對應於電壓571的一個週期(例如, 從時刻t10到時刻t15),在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)期間,電流感測信號(CS電壓)575斜坡上升和下降並且電流561也斜坡上升和下降。在另一示例中,對應於電壓571的該週期(例如,從時刻t10到時刻t15),在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)以外,電流感測信號(CS電壓)575保持等於零。在又一示例中,對應於電壓571的該週期(例如,從時刻t10到時刻t15),在階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2)以外,電流561對電容器532充電。
本發明的某些實施例提供了具有高相容性、低成本、和/或高效率的基於階段的調光器控制系統和方法。例如,基於階段的調光器控制系統和方法不包括分壓器;因此系統佈局被簡化從而實現了高相容性。在另一示例中,基於階段的調光器控制系統和方法使用一種或多種控制機制來減少材料清單(BOM)、提高能效、以及降低系統成本,同時向使用者提供針對發光二極體的令人滿意的調光效果。在又一示例中,基於階段的調光器控制系統和方法使用階段1持續時間(例如,Ts1)和階段2持續時間(例如,Ts2),並且每個持續時間是第7圖所示的調光控制相位角Φdim_on的函數。
根據另一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的系統控制器(例如,調變控制器540)包括:第一控制器端子(例如,控制器端子542),被配置為接收第一信號(例如,電壓571);以及第二控制器端子(例如,控制器端子552),耦接到電晶體的第一電晶體端子(例如,電晶體562的閘極端子)。電晶體還包括第二電晶體端子(例如,電晶體562的漏極端子)和第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子)。第二電晶體端子耦接到線圈(例如,線圈560)的第一線圈端子,線圈(例如,線圈560)還包括耦接到電容器(例如,電容器530)的第二線圈端子。另外,系統控制器包括:第三控制器端子(例如,控制器端子554),耦接到電晶體的第三電晶體端子(例如,電晶體 562的源極端子);以及第四控制器端子(例如,控制器端子558),耦接到電阻器(例如,電阻器574)並且被配置為接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、第四控制器端子(例如,控制器端子558)、以及電阻器(例如,電阻器574)的電流(例如,電流561)的大小。系統控制器(例如,調變控制器540)被配置為:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t2)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth1_a),使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;以及回應於第一信號(例如,電壓571)在第三時刻(例如,時刻t4)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth1_b),使第二信號(例如,電流檢測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻(例如,時刻t2)並且結束於第二時刻(例如,時刻t13)。第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻(例如,時刻t4)並且結束於第四時刻(例如,時刻t6)。系統控制器(例如,調製控制器540)進一步被配置為使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第二時刻(例如,時刻t3)到第三時刻(例如,時刻t4)保持等於恒定大小。第一時刻(例如,時刻t2)比第二時刻(例如,時刻t3)早,第二時刻(例如,時刻t3)比第三時刻(例如,時刻t4)早,並且第三時刻(例如,時刻t4)比第四時刻(例如,時刻t6)早。例如,系統控制器(例如,調製控制器540)至少是根據第5圖、第6A圖、和/或第9A圖實現的。
在另一示例中,系統控制器(例如,調變控制器540)進一步被配置為:回應於第一信號(例如,電壓571)在比第一時刻(例如,時刻t2)早的前一時刻(例如,時刻t-1)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth1_b),確定第二時刻為前一時刻(例如,時刻t- 1)之後的預定持續時間(例如,預定持續時間TP)。
在又一示例中,第四時刻(例如,時刻t6)是當電容器(例如,電容器530)變得完全放電時的時刻。在又一示例中,第一閾值(例如,閾值電壓Vth1_a)和第二閾值(例如,閾值電壓Vth1_b)相等。在又一示例中,第一閾值(例如,閾值電壓Vth1_a)和第二閾值(例如,閾值電壓Vth1_b)不相等。在又一示例中,恒定大小等於零。在另一示例中,第一控制器端子(例如,控制器端子542)、第二控制器端子(例如,控制器端子552)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、和第四控制器端子(例如,控制器端子558)中的每個端子都是引腳。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的系統控制器(例如,調變控制器540)包括:第一控制器端子(例如,控制器端子542),被配置為接收第一信號(例如,電壓571);和第二控制器端子(例如,控制器端子552),耦接到電晶體的第一電晶體端子(例如,電晶體562的閘極端子)。電晶體還包括第二電晶體端子(例如,電晶體562的汲極端子)和第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子),第二電晶體端子耦接到線圈(例如,線圈560)。另外,系統控制器(例如,調變控制器540)還包括:第三控制器端子(例如,控制器端子554),耦接到電晶體的第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子);和第四控制器端子(例如,控制器端子558),耦接到電阻器(例如,電阻器574)並且被配置為接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、第四控制器端子(例如,控制器端子558)、以及電阻器(例如,電阻器574)的電流(例如,電流561)的大小。系統控制器(調變控制器540)被配置為:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t11)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth2_a),使第二信號(例如,電流感 測信號(CS電壓)575)在某持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)期間斜坡上升和下降。該持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)開始於第二時刻(例如,時刻t12)並且結束於第三時刻(例如,時刻t14)。第三時刻(例如,時刻t14)是當第一信號(例如,電壓571)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth2_b)時的時刻。系統控制器(例如,調製控制器540)還被配置為使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第一時刻(例如,時刻t11)到第二時刻(例如,時刻t12)保持等於恒定大小。第一時刻(例如,t11)比第二時刻(例如,t12)早,第二時刻(例如,t12)比第三時刻(例如,t14)早。例如,系統控制器(例如,調變控制器540)至少是根據第5圖、第6B圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,系統控制器(例如,調變控制器540)還被配置為:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t11)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth2_a),確定第二時刻(例如,時刻t12)為第一時刻(例如,時刻t11)之後的預定持續時間(例如,預定持續時間TQ)。在又一示例中,第一閾值(例如,閾值電壓Vth2_a)和第二閾值(例如,閾值電壓Vth2_b)相等。在另一示例中,第一閾值(例如,閾值電壓Vth2_a)和第二閾值(例如,閾值電壓Vth2_b)不相等。在又一示例中,恒定大小等於零。在又一示例中,第一控制器端子(例如,控制器端子542)、第二控制器端子(例如,控制器端子552)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、和第四控制器端子(例如,控制器端子558)中的每個端子是引腳。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的系統控制器(例如,調變控制器540)包括:第一控制器端子(例如,控制器端子542),被配置為接收第一信號(例如,電壓571)。第一信號與調光控制相位角(例如,Φdim_on)有關。另外,系統控制器(例如,調製控制器540):第二控制器端子(例如,控制器端子 552),耦接到電晶體的第一電晶體端子(例如,電晶體562的閘極端子)。電晶體還包括第二電晶體端子(例如,電晶體562的汲極端子)和第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子),並且第二電晶體端子耦接到線圈(例如,線圈560)。另外,系統控制器(例如,調變控制器540)包括:第三控制器端子(例如,控制器端子554),耦接到電晶體的第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子);第四控制器端子(例如,控制器端子558),耦接到電阻器(例如,電阻器574)並且被配置為接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、第四控制器端子(例如,控制器端子558)、以及電阻器(例如,電阻器574)的電流(例如,電流561)的大小。系統控制器(例如,調變控制器540)被配置為回應於第一信號(例如,電壓571)滿足一個或多個預定條件:使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;並且使第二信號(例如,電流檢測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻並且結束於第二時刻,並且第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻並且結束於第四時刻,並且第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。系統控制器(例如,調變控制器540)進一步被配置為:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第一角大小(例如,0°)增大到第二角大小(例如,ΦB),將第一持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),增加第一持續時間;以及回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第三角大小(例如,ΦC)增大到第四角大小(例如,180°),將第一持續時間保持在第二預定常數(例如,Ts1_max)。例如,系統控制器(例如,調製控制器540)至少是根 據第5圖、第6A圖、第6B圖、第7圖、第9A圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,第二时刻比第三时刻早。在又一示例中,第二时刻和第三时刻相同。在再一示例中,第一角大小等于0°,第四角大小等于180°。在又一示例中,第一预定常数等于零。在又一示例中,系统控制器(例如,调制控制器540)进一步被配置为:晌应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第二角大小(ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),随着调光控制相位角的增大以恒定斜率(例如,斜率SL1)线性增加第一持续时间。在又一示例中,第二预定常数(例如,Ts1_max)大于零。
根据又一实施例,用于照明系统(例如,照明系统500)的系统控制器(例如,调制控制器540)包括:第一控制器端子(例如,控制器端子542),被配置为接收第一信号(例如,电压571)。第一信号勻调光控制相位角(例如,Φdim_on)有关。另外,系统控制器(例如,调制控制器540)包括:第二控制器端子(例如,控制器端子552),耦接到晶体管的第一晶体管端子(例如,晶体管562的栅板端子)。晶体管还包括第二晶体管端子(例如,晶体管562的漏极端子)和第三晶体管端子(例如,晶体管562的源极端子),并且第二晶体管端子耦接到线圈(例如,线圈560)。另外,系统控制器(例如,调制控制器540)包括:第三控制器端子(例如,控制器端子554),耦接到晶体管的第三晶体管端子(例如,晶体管562的源极端子);以及第四控制器端子(例如,控制器端子558),耦接到电阻器(例如,电阻器574)并且被配置为接收第二信号(例如,电流检测信号(CS电压)575)。第二信号表示至少流过线圈(例如,线圈560)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、第四控制器端子(例如,控制器端子558)、以及电阻器(例如,电阻器574)的电流(例如,电流561)的大小。系统控制器(例如,调制控制器540)被配置为响应于第一信号(例如,电压571) 满足一个或多个预定条件:使第二信号(例如,电流检测信号(CS电压)575)在第一持续时间(例如,阶段1持续时间Ts1)期间斜坡上升和下降;使第二信号(例如,电流检测信号(CS电压)575)在第二持续时间(例如,阶段2持续时间Ts2)期间斜坡上升和下降。第一持续时间(例如,阶段1持续时间Ts1)升始于第一时刻并且结束于第二时刻,第二时刻和第一时刻相同或者比第一时刻晚。第二持续时间(例如,阶段2持续时间Ts2)升始于第三时刻并且结束于第四时刻,第四时刻和第三时刻相同或者比第三时刻晚。系统控制器(例如,调制控制器540)进一步被配置为:晌应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第一角大小(例如,0°)增大到第二较大小(例如,ΦA),将第二持续时间保持在第一预定常数;响应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦB),增加第二持续时间;以及晌应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第三角大小(例如,ΦB)增大到第四角大小(例如,180°),将第二持续时间保持在第二预定常数(例如,Ts2_max)。例如,系统控制器(例如,调制控制器540)至少是根据图5、图6A、图6B、图7、图9A、和/或图9B实现的。
在另一示例中,第二时刻比第三时刻早。在又一示例中,第二时刻和第三时刻相同。在又一实例中,第一角大小等于0°,第四角大小等于180°。在又一示例中,第一预定常数等于零。在再一示例中,系统控制器(例如,调制控制器540)进一步被配置为:响应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦB),随着调光控制相位角的增大以恒定斜率(例如,斜率SL2)线性增加第二持续时间。在又一示例中,第二预定常数(例如,Ts2_max)大于零。
根据又一实施例,用于照明系统(例如,照明系统500)的系统控制器(例如,调制控制器540)包括:第一控制器端子(例如,控制器端子542),被配置为接收第一信号(例如,电压571)。第 一信号勻调光控制相位角(例如,Φdim_on)有关。另外,系统控制器(例如,调制控制器540)包括:第二控制器端子(例如,控制器端子552),耦接到晶体管的第一晶体管端子(例如,晶体管562的栅极端子)。晶体管还包括第二晶体管端子(例如,晶体管562的漏极端子)和第三晶体管端子(例如,晶体管562的源极端子),并且第二晶体管端子耦接到线圈(例如,线圈560)。另外,系统控制器(例如,调制控制器540)包括:第三控制器端子(例如,控制器端子554),耦接到晶体管的第三晶体管端子(例如,晶体管562的源极端子);以及第四控制器端子(例如,控制器端子558),耦接到电阻器(例如,电阻器574)并且被配置为接收第二信号(例如,电流检测信号(CS电压)575)。第二信号表示至少流过线圈(例如,线圈560)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、第四控制器端子(例如,控制器端子558)、以及电阻器(例如,电阻器574)的电流(例如,电流561)的大小。系统控制器(例如,调制控制器540)被配置为响应于第一信号(例如,电压571)满足一个或多个预定条件:使第二信号(例如,电流检测信号(CS电压)575)在第一持续时间(例如,阶段1持续时间Ts1)期间斜坡上升和下降;以及使第二信号(例如,电流检测信号(CS电压)575)在第二持续时间(例如,阶段2持续时间Ts2)期间斜坡上升和下降。第一持续时间(例如,阶段1持续时间Ts1)升始于第一时刻并且结束于第二时刻,第二时刻和第一时刻相同或者比第一时刻晚。第二持续时间(例如,阶段2持续时间Ts2)升始于第三时刻并且结束于第四时刻,第四时刻和第三时刻相同或者比第三时刻晚。第一持续时间(例如,阶段1持续时间Ts1)和第二持续时间(例如,阶段2持续时间Ts2)之和等于总持续时间(例如,兩个阶段的总持续时间Tst)。系统控制器(例如,调制控制器540)进一步被配置为:响应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第一角大小(例如,0°)增大到第二角大小(例如,ΦA),将总持续时间保持在第一预定常数;响应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第二角大 小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦC),增加总持续时间;以及晌应于调光控制相位角(例如,Φdim_on)从第三角大小(例如,ΦC)增大到第四角大小(例如,180°),将总持续时间保持在第二预定常数(例如,Tst_max)。例如,系统控制器(例如,调制控制器540)至少是根据图5、图6A、图6B、图7、图9A、和/或图9B实现的。
在另一示例中,第二時刻比第三時刻早。在又一示例中,第二時刻和第三時刻相同。在又一示例中,第一角大小等於0°,第四角大小等於180°。在再一示例中,第一預定常數等於零。在另一示例中,第二預定常數(例如,Tst_max)大於零。
在又一示例中,系統控制器(例如,調變控制器540)進一步被配置為回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦC):回應於調光控制相位角從第二角大小(例如,ΦA)增大到第四角大小(例如,ΦB),以第一恒定斜率(例如,斜率STL1)線性增加總持續時間;以及回應於調光控制相位角從第四角大小(例如,ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),以第二恒定斜率(例如,斜率STL2)線性增加總持續時間。第四角大小(例如,ΦB)大於第二角大小(例如,ΦA)且小於第三角大小(例如,ΦC)。在又一示例中,第一恒定斜率(例如,斜率STL1)和第二恒定斜率(例如,斜率STL2)相等。在再一示例中,第一恒定斜率(例如,斜率STL1)和第二恒定斜率(例如,斜率STL2)不相等。
在又一示例中,回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)等於第二角大小(例如,ΦA),總持續時間等於第一預定常數;回應於調光控制相位角等於第四角大小(例如,ΦB),總持續時間等於中間大小(例如,Tst_mid);以及回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)等於第三角大小(例如,ΦC),總持續時間等於第二預定常數。中間大小(例如,Tst_mid)大於第一預定常數且小於第二預定常數。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統 500)的系統控制器(例如,調變控制器540)包括:第一控制器端子(例如,控制器端子542),被配置為接收第一信號(例如,電壓571);第二控制器端子(例如,控制器端子552),耦接到電晶體的第一電晶體端子(例如,電晶體562的閘極端子)。電晶體還包括第二電晶體端子(例如,電晶體562的漏極端子)和第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子),並且第二電晶體端子耦接到線圈(例如,線圈560)的第一線圈端子。線圈(例如,線圈560)還包括耦接到電容器(例如,電容器530)的第二線圈端子。另外,系統控制器(例如,調變控制器540)包括:第三控制器端子(例如,控制器端子554),耦接到電晶體的第三電晶體端子(例如,電晶體562的源極端子);以及第四控制器端子(例如,控制器端子558),耦接到電阻器(例如,電阻器574)並且被配置為接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)、第三控制器端子(例如,控制器端子554)、第四控制器端子(例如,控制器端子558)、以及電阻器(例如,電阻器574)的電流(例如,電流561)的大小。系統控制器(例如,調製控制器540)被配置為確定是否感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中以及在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中的情況下TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。系統控制器(例如,調變控制器540)還被配置為在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t2)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth_aa),使第二信號(例如,電流檢測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;以及回應於第一信號(例如,電壓571)在第三時刻(例如,時刻t4)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth_bb),使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續 時間Ts1)開始於第一時刻(例如,時刻t2)並且結束於第二時刻(例如,時刻t3),第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻(例如,時刻t4)並且結束於第四時刻(例如,時刻t6)。系統控制器(例如,調變控制器540)進一步被配置為在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號(例如,電壓571)在第五時刻(例如,時刻t11)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth_aa),使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)內斜坡上升和下降。該持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)開始於第六時刻(例如,時刻t12)並且結束於第七時刻(例如,時刻t14)。第七時刻(例如,時刻t14)是當第一信號(例如,電壓571)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth_bb)時的時刻。例如,系統控制器(例如,調製控制器540)至少是根據第5圖、第8圖、第9A圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,系統控制器(例如,調變控制器540)進一步被配置為在檢測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下,使第二信號(例如,電流檢測信號(CS電壓)575)從第二時刻(例如,時刻t3)到第三時刻(例如,時刻t4)保持等於恒定大小。在又一示例中,系統控制器(例如,調變控制器540)進一步被配置為在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下,使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第五時刻(例如,時刻t11)到第六時刻(例如,時刻t12)保持等於恒定大小。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的方法包括:接收第一信號(例如,電壓571);以及接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)的電流(例如,電流561)的大小。另外,該方法包 括:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t2)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth1_a),使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;以及回應於第一信號(例如,電壓571)在第三時刻(例如,時刻t4)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth1_b),使第二信號在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻(例如,時刻t2)並且結束於第二時刻(例如,時刻t3),第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻(例如,時刻t4)並且結束於第四時刻(例如,時刻t6)。另外,該方法包括:使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第二時刻(例如,時刻t3)到第三時刻(例如,時刻t4)保持等於恒定大小。第一時刻(例如,時刻t2)比第二時刻(例如,時刻t3)早,第二時刻(例如,時刻t3)比第三時刻(例如,時刻t4)早,第三時刻(例如,時刻t4)比第四時刻(例如,時刻t6)早。例如,該方法至少是根據圖5、圖6A、和/或圖9A實現的。
在另一示例中,該方法還包括:回應於第一信號(例如,電壓571)在比第一時刻(例如,時刻t2)早的前一時刻(例如,t-1)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth1_b),確定第二時刻(例如,時刻t3)為前一時刻(例如,時刻t-1)之後的預定持續時間(例如,預定持續時間TP)。在又一示例中,恒定大小等於零。
根據另一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的方法包括:接收第一信號(例如,電壓571);以及接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)的電流(例如,電流561)的大小。另外,該方法包括:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t11)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth2_a),使第二信號(例 如,電流感測信號(CS電壓)575)在持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)期間斜坡上升和下降。該持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)開始於第二時刻(例如,時刻t12)並且結束於第三時刻(例如,時刻t14),第三時刻(例如,時刻t14)是當第一信號(例如,電壓571)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth2_b)時的時刻。另外,該方法包括使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第一時刻(例如,時刻t11)到第二時刻(例如,時刻t12)保持等於恒定大小。第一時刻(例如,時刻t11)比第二時刻(例如,時刻t12)早,第二時刻(例如,時刻t12)比第三時刻(例如,時刻t14)早。例如,該方法至少是根據第5圖、第6B圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,該方法還包括:回應於第一信號在第一時刻(例如,時刻t11)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth2_a),確定第二時刻(例如,時刻t12)為第一時刻(例如,時刻t11)之後的預定持續時間(例如,預定持續時間TQ)。在又一示例中,恒定大小等於零。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的方法包括接收第一信號(例如,電壓571)。第一信號與調光控制相位角(例如,Φdim_on)有關。另外,該方法包括接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)的電流(例如,電流561)的大小。另外,該方法包括響應於第一信號(例如,電壓571)滿足一個或多個預定條件:使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;以及使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二時刻和第一時刻相同或者比第一時刻晚。第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻並且結 束於第四時刻,第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降包括:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第一角大小(例如,0。)增大到第二角大小(例如,ΦB),將第一持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),增加第一持續時間;以及回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第三角大小(例如,ΦC)增大到第四角大小(例如,180°),將第一持續時間保持在第二預定常數(例如,Ts1_max)。例如,該方法至少是根據第5圖、第6A圖、第6B圖、第7圖、第9A圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,第二時刻比第三時刻早。在又一示例中,第二時刻和第三時刻相同。在又一示例中,第一角大小等於0°,第四角大小等於180°。在又一示例中,第一預定常數等於零。在又一示例中,回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),增加第一持續時間的處理包括:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),隨著調光控制相位角的增大以恒定斜率(例如,斜率SL1)線性增加第一持續時間。在又一示例中,第二預定常數(例如,Ts1_max)大於零。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的方法包括接收第一信號(例如,電壓571)。第一信號與調光控制相位角(例如,Φdim_on)有關。另外,該方法包括接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)的電流(例如,電流561)的大小。另外,該方法包括響應於第一信號滿足一個或多個預定條件:使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間 斜坡上升和下降;使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二時刻和第一時刻相同或者比第二時刻晚。第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻並且結束於第四時刻,第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降包括:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第一角大小(例如,0°)增大到第二角大小(例如,ΦA),將第二持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦB),增加第二持續時間;以及回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第三角大小(例如,ΦB)增大到第四角大小(例如,180°),將第二持續時間保持在第二預定常數(例如,Ts2_max)。例如,該方法至少是根據第5圖、第6A圖、第6B圖、第7圖、第9A圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,第二時刻比第三時刻早。在又一示例中,第二時刻和第三時刻相同。在又一示例中,第一角大小等於0°,第四角大小等於180°。在又一示例中,第一預定常數等於零。在另一示例中,回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦB),增加第二持續時間的處理包括:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦB),隨著調光控制相位角的增大以恒定斜率(例如,斜率SL2)線性增加第二持續時間。在另一示例中,第二預定常數(例如,Ts2_max)大於零。
根據又一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的方法包括接收第一信號(例如,電壓571)。第一信號與調光控制相位角(例如,Φdim_on)有關。另外,該方法包括接收第二信號(例 如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)的電流(例如,電流561)的大小。另外,該方法包括響應於第一信號(例如,電壓571)滿足一個或多個預定條件:使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻並且結束於第二時刻,第二時刻和第一時刻相同或者比第二時刻晚。第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻並且結束於第四時刻,第四時刻和第三時刻相同或者比第三時刻晚。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)和第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)之和等於總持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)。使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降並使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降包括:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第一角大小(例如,0°)增大到第二角大小(例如,ΦA),將總持續時間保持在第一預定常數;回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦC),增加總持續時間;以及回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第三角大小(例如,ΦC)增大到第四角大小(例如,180°),將總持續時間保持在第二預定常數(例如,Tst_max)。例如,該方法至少是根據第5圖、第6A圖、第6B圖、第7圖、第9A圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,第二時刻比第三時刻早。在又一示例中,第二時刻和第三時刻相同。在又一示例中,第一角大小等於0°,第四角大小等於180°。在又一示例中,第一預定常數等於零。在另一示例中,第二預定常數(例如,Tst_max)大於零。
在又一示例中,回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第三角大小(例如,ΦC),增加總持續時間的處理包括:回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)從第二角大小(例如,ΦA)增大到第四角大小(例如,ΦB),以第一恒定斜率(例如,斜率STL1)線性增加總持續時間;以及回應於調光控制相位角從第四角大小(例如,ΦB)增大到第三角大小(例如,ΦC),以第二恒定斜率(例如,斜率STL2)線性增加總持續時間。第四角大小(例如,ΦB)大於第二角大小(例如,ΦA)並且小於第三角大小(例如,ΦC)。在另一示例中,第一恒定斜率(例如,斜率STL1)和第二恒定斜率(例如,STL2)相等。在另一示例中,第一恒定斜率(例如,斜率STL1)和第二恒定斜率(例如,STL2)不相等。在另一示例中,回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)等於第二角大小(例如,ΦA),總持續時間等於第一預定常數;回應於調光控制相位角等於第四角大小(例如,ΦB),總持續時間等於中間大小(例如,Tst_mid);回應於調光控制相位角(例如,Φdim_on)等於第三角大小(例如,ΦC),總持續時間等於第二預定常數。中間大小(例如,Tst_mid)大於第一預定常數且小於第二預定常數。
根據另一實施例,用於照明系統(例如,照明系統500)的方法包括:接收第一信號(例如,電壓571);以及接收第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)。第二信號表示至少流過線圈(例如,線圈560)的電流(例如,電流561)的大小。另外,該方法包括:確定是否感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中以及在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中的情況下TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器。另外,該方法包括在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號(例如,電壓571)在第一時刻(例如,時刻t2)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth_aa),使第二信號(例 如,電流感測信號(CS電壓)575)在第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)期間斜坡上升和下降;回應於第一信號(例如,電壓571)在第三時刻(例如,時刻t4)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth_bb),使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)期間斜坡上升和下降。第一持續時間(例如,階段1持續時間Ts1)開始於第一時刻(例如,時刻t2)並且結束於第二時刻(例如,時刻t13),第二持續時間(例如,階段2持續時間Ts2)開始於第三時刻(例如,時刻t4)並且結束於第四時刻(例如,時刻t6)。另外,該方法包括在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下:回應於第一信號(例如,電壓571)在第五時刻(例如,時刻t11)在大小上變得大於第一閾值(例如,閾值電壓Vth_aa),使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)在持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)期間斜坡上升和下降。該持續時間(例如,兩個階段的總持續時間Tst)開始於第六時刻(例如,時刻t12)並且結束於第七時刻(例如,時刻t14)。第七時刻(例如,時刻t14)是當第一信號(例如,電壓571)在大小上變得小於第二閾值(例如,閾值電壓Vth_bb)時的時刻。例如,該方法至少是根據第5圖、第8圖、第9A圖、和/或第9B圖實現的。
在另一示例中,該方法還包括:在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器的情況下,使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第二時刻(例如,時刻t3)到第三時刻(例如,時刻t4)保持等於恒定大小。在另一示例中,該方法還包括:在感測到TRIAC調光器被包括在照明系統中並且TRIAC調光器是後沿TRIAC調光器的情況下,使第二信號(例如,電流感測信號(CS電壓)575)從第五時刻(例如,時刻t11)到第六時刻(例如,時刻t12)保持等於恒定大小。
例如,本發明的各種實施例的一些或所有元件分別單獨 和/或與至少另一元件結合是使用一個或多個軟體元件、一個或多個硬體元件、和/或軟體和硬體元件的一個或多個組合實現的。在另一示例中,本發明的各種實施例的一些或所有元件分別單獨和/或與至少另一元件結合被實現在一個或多個電路中,這些電路例如是,一個或多個類比電路和/或一個或多個數位電路。在又一示例中,本發明的各種實施例和/或示例可以結合在一起。
儘管描述了本發明的具體實施例,但是本領域技術人員將理解的是,存在與所描述的實施例等同的其他實施例。因此,應該理解,本發明不限於所具體示出的實施例,而僅受所附權利要求的範圍的限制。

Claims (73)

  1. 一種用於照明系統的系統控制器,該系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子,所述電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,所述第二電晶體端子耦接到線圈的第一線圈端子,所述線圈還包括耦接到電容器的第二線圈端子;第三控制器端子,耦接到所述電晶體的所述第三電晶體端子;第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號,所述第二信號表示至少流過所述線圈、所述第三控制器端子、所述第四控制器端子、以及所述電阻器的電流的大小;其中,所述系統控制器被配置為:回應於所述第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於所述第一時刻並且結束於第二時刻;以及回應於所述第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於所述第三時刻並且結束於第四時刻;其中,所述系統控制器進一步被配置為使所述第二信號從所述第二時刻到所述第三時刻保持等於恒定大小;其中:所述第一時刻比所述第二時刻早;所述第二時刻比所述第三時刻早;並且所述第三時刻比所述第四時刻早。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,進一步被配置為:回應於所述第一信號在比所述第一時刻早的前一時刻在大小上變得小於所述第二閾值,確定所述第二時刻為所述前一時刻之後的預定持續時 間。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,其中,所述第四時刻是當所述電容器變得完全放電時的時刻。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,其中,所述第一閾值和所述第二閾值相等。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,其中,所述第一閾值和所述第二閾值不相等。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,其中,所述恒定大小等於零。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,其中,所述第一控制器端子、所述第二控制器端子、所述第三控制器端子、以及所述第四控制器端子中的每個端子都是引腳。
  8. 一種用於照明系統的系統控制器,該系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子,所述電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,所述第二電晶體端子耦接到線圈;第三控制器端子,耦接到所述電晶體的所述第三電晶體端子;第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號,所述第二信號表示至少流過所述線圈、所述第三控制器端子、所述第四控制器端子、以及所述電阻器的電流的大小;其中,所述系統控制器被配置為:回應於所述第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使所述第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降,所述持續時間開始於第二時刻並且結束於第三時刻,所述第三時刻是當所述第一信號在大小上變得小於第二閾值時的時刻;其中,所述系統控制器進一步被配置為使所述第二信號從所述第一時刻到所述第二時刻保持等於恒定大小; 其中:所述第一時刻比所述第二時刻早;並且所述第二時刻比所述第三時刻早。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的系統控制器,進一步被配置為:回應於所述第一信號在所述第一時刻在大小上變得大於所述第一閾值,確定所述第二時刻為所述第一時刻後的預定持續時間。
  10. 如申請專利範圍第8項所述的系統控制器,其中,所述第一閾值和所述第二閾值相等。
  11. 如申請專利範圍第8項所述的系統控制器,其中,所述第一閾值和所述第二閾值不相等。
  12. 如申請專利範圍第8項所述的系統控制器,其中,所述恒定大小等於零。
  13. 如申請專利範圍第1項所述的系統控制器,其中,所述第一控制器端子、所述第二控制器端子、所述第三控制器端子、以及所述第四控制器端子中的每個端子都是引腳。
  14. 一種用於照明系統的系統控制器,該系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號,所述第一信號與調光控制相位角有關;第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子,所述電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,所述第二電晶體端子耦接到線圈;第三控制器端子,耦接到所述電晶體的所述第三電晶體端子;第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號,所述第二信號表示至少流過所述線圈、所述第三控制器端子、所述第四控制器端子、以及所述電阻器的電流的大小;其中,所述系統控制器被配置為響應於所述第一信號滿足一個或多個預定條件:使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續 時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,所述第二時刻和所述第一時刻相同或者比所述第一時刻晚;並且使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,所述第四時刻和所述第三時刻相同或者比所述第三時刻晚;其中,所述系統控制器進一步被配置為:回應於所述調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將所述第一持續時間保持在第一預定常數;回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述第一持續時間;並且回應於所述調光控制相位角從所述第三角大小增大到第四角大小,將所述第一持續時間保持在第二預定常數。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的系統控制器,其中,所述第二時刻比所述第三時刻早。
  16. 如申請專利範圍第14項所述的系統控制器,其中,所述第二時刻和所述第三時刻相同。
  17. 如申請專利範圍第14項所述的系統控制器,其中:所述第一角大小等於0°;並且所述第四角大小等於180°。
  18. 如申請專利範圍第14項所述的系統控制器,其中,所述第一預定常數等於零。
  19. 如申請專利範圍第14項所述的系統控制器,其中,所述系統控制器進一步被配置為:回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到所述第三角大小,以恒定斜率隨著增大的調光控制相位角而線性增加所述第一持續時間。
  20. 如申請專利範圍第14項所述的系統控制器,其中,所述第二預定常數大於零。
  21. 一種用於照明系統的系統控制器,該系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號,所述第一信號與調光控制相位角有關;第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子,所述電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,所述第二電晶體端子耦接到線圈;第三控制器端子,耦接到所述電晶體的所述第三電晶體端子;第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配合為接收第二信號,所述第二信號表示至少流過所述線圈、所述第三控制器端子、所述第四控制器端子、以及所述電阻器的電流的大小;其中,所述系統控制器被配置為響應於所述第一信號滿足一個或多個預定條件:使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,所述第二時刻和所述第一時刻相同或者比所述第一時刻晚;以及使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,所述第四時刻和所述第三時刻相同或者比所述第三時刻晚;其中,所述系統控制器進一步被配置為:回應於所述調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將所述第二持續時間保持在第一預定常數;回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述第二持續時間;以及回應於所述調光控制相位角從所述第三角大小增大到第四角大小,將所述第二持續時間保持在第二預定常數。
  22. 如申請專利範圍第21項所述的系統控制器,其中,所述第二時刻比所述第三時刻早。
  23. 如申請專利範圍第21項所述的系統控制器,其中,所述第二時刻 和所述第三時刻相同。
  24. 如申請專利範圍第21項所述的系統控制器,其中:所述第一角大小等於0°;所述第四角大小等於180°。
  25. 如申請專利範圍第21項所述的系統控制器,其中,所述第一預定常數等於零。
  26. 如申請專利範圍第21項所述的系統控制器,進一步被配置為:回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到所述第三角大小,以恒定斜率隨著增大的調光控制相位角而線性增加所述第二持續時間。
  27. 如申請專利範圍第21項所述的系統控制器,其中,所述第二預定常數大於零。
  28. 一種用於照明系統的系統控制器,該系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號,所述第一信號與調光控制相位角有關;第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子,所述電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,所述第二電晶體端子耦接到線圈;第三控制器端子,耦接到所述電晶體的所述第三電晶體端子;以及第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號,所述第二信號表示至少流過所述線圈、所述第三控制器端子、所述第四控制器端子、以及所述電阻器的電流的大小;其中,所述系統控制器被配置為響應於所述第一信號滿足一個或多個預定條件:使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,所述第二時刻和所述第一時刻相同或者比所述第一時刻晚;以及使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,所述第四時刻和所述第三時刻 相同或者比所述第三時刻晚;其中,所述第一持續時間和所述第二持續時間之和等於總持續時間;其中,所述系統控制器進一步被配置為:回應於所述調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將所述總持續時間保持在第一預定常數;回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述總持續時間;以及回應於所述調光控制相位角從所述第三角大小增大到第四角大小,將所述總持續時間保持在第二預定常數。
  29. 如申請專利範圍第28項所述的系統控制器,其中,所述第二時刻比所述第三時刻早。
  30. 如申請專利範圍第28項所述的系統控制器,其中,所述第二時刻和所述第三時刻相同。
  31. 如申請專利範圍第28項所述的系統控制器,其中:所述第一角大小等於0°;並且所述第四角大小等於180°。
  32. 如申請專利範圍第28項所述的系統控制器,其中,所述第一預定常數等於零。
  33. 如申請專利範圍第28項所述的系統控制器,其中,所述第二預定常數大於零。
  34. 如申請專利範圍第28項所述的系統控制器,進一步被配置為回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到所述第三角大小:回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第四角大小,以第一恒定斜率增加所述總持續時間;以及回應於所述調光控制相位角從所述第四角大小增大到所述第三角大小,以第二恒定斜率增加所述總持續時間;其中,所述第四角大小比所述第二角大小大並且比所述第三角大小 小。
  35. 如申請專利範圍第34項所述的系統控制器,其中,所述第一恒定斜率和所述第二恒定斜率相等。
  36. 如申請專利範圍第34項所述的系統控制器,其中,所述第一恒定斜率和所述第二恒定斜率不相等。
  37. 如申請專利範圍第34項所述的系統控制器,其中:回應於所述調光控制相位角等於所述第二角大小,所述總持續時間等於所述第一預定常數;回應於所述調光控制相位角等於所述第四角大小,所述總持續時間等於中間大小;並且回應於所述調光控制相位角等於所述第三角大小,所述總持續時間等於所述第二預定常數;其中,所述中間大小比所述第一預定常數大並且比所述第二預定常數小。
  38. 一種用於照明系統的系統控制器,該系統控制器包括:第一控制器端子,被配置為接收第一信號;第二控制器端子,耦接到電晶體的第一電晶體端子,所述電晶體還包括第二電晶體端子和第三電晶體端子,所述第二電晶體端子耦接到線圈的第一線圈端子,所述線圈還包括耦接到電容器的第二線圈端子;第三控制器端子,耦接到所述電晶體的所述第三電晶體端子;第四控制器端子,耦接到電阻器並且被配置為接收第二信號,所述第二信號表示至少流過所述線圈、所述第三控制器端子、所述第四控制器端子、以及所述電阻器的電流的大小;其中,所述系統控制器被配置為確定是否感測到TRIAC調光器被包括在所述照明系統中以及在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中的情況下所述TRIAC調光器是前沿調光器還是後沿調光器;其中,所述系統控制器進一步被配置為在感測到所述TRIAC調光器 被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述前沿TRIAC調光器的情況下:回應於所述第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於所述第一時刻並且結束於第二時刻;以及回應於所述第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於所述第三時刻並且結束於第四時刻;其中,所述系統控制器進一步被配置為在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述後沿TRIAC調光器的情況下:回應於所述第一信號在第五時刻在大小上變得大於所述第一閾值,使所述第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降,所述持續時間開始於第六時刻並且結束於第七時刻,所述第七時刻是當所述第一信號在大小上變得小於所述第二閾值時的時刻。
  39. 如申請專利範圍第38項所述的系統,進一步被配置為在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述前沿TRIAC調光器的情況下,使所述第二信號從所述第二時刻到所述第三時刻保持等於恒定大小。
  40. 如申請專利範圍第38項所述的系統,進一步被配置為在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述後沿TRIAC調光器的情況下,使所述第二信號從所述第五時刻到所述第六時刻保持等於恒定大小。
  41. 一種用於照明系統的方法,該方法包括:接收第一信號;接收第二信號,所述第二信號表示至少流過線圈的電流的大小;回應於所述第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使所述 第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於所述第一時刻並且結束於第二時刻;以及回應於所述第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於所述第三時刻並且結束於第四時刻;以及使所述第二信號從所述第二時刻到所述第三時刻保持等於恒定大小;其中:所述第一時刻比所述第二時刻早;所述第二時刻比所述第三時刻早;並且所述第三時刻比所述第四時刻早。
  42. 如申請專利範圍第41項所述的方法,還包括:回應於所述第一信號在比所述第一時刻早的前一時刻在大小上變得小於所述第二閾值,確定所述第二時刻為所述前一時刻之後的預定持續時間。
  43. 如申請專利範圍第41項所述的方法,其中,所述恒定大小等於零。
  44. 一種用於照明系統的方法,該方法包括:接收第一信號;接收第二信號,所述第二信號表示至少流過線圈的電流的大小;回應於所述第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使所述第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降,所述持續時間開始於第二時刻並且結束於第三時刻,所述第三時刻是當所述第一信號在大小上變得小於第二閾值時的時刻;以及使所述第二信號從所述第一時刻到所述第二時刻保持等於恒定大小;其中:所述第一時刻比所述第二時刻早;並且所述第二時刻比所述第三時刻早。
  45. 如申請專利範圍第44項所述的方法,還包括:回應於所述第一信號在所述第一時刻在大小上變得大於所述第一閾值,確定所述第二時刻為所述第一時刻之後的預定持續時間。
  46. 如申請專利範圍第44項所述的方法,其中,所述恒定大小等於零。
  47. 一種用於照明系統的方法,該方法包括:接收第一信號,所述第一信號與調光控制相位角有關;接收第二信號,所述第二信號表示至少流過線圈的電流的大小;響應於所述第一信號滿足一個或多個預定條件:使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,所述第二時刻和所述第一時刻相同或者比所述第一時刻晚;以及使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,所述第四時刻和所述第三時刻相同或者比所述第三時刻晚;其中,使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降包括:回應於所述調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將所述第一持續時間保持在第一預定常數;回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述第一持續時間;以及回應於所述調光控制相位角從所述第三角大小增大到第四角大小,將所述第一持續時間保持在第二預定常數。
  48. 如申請專利範圍第47項所述的方法,其中,所述第二時刻比所述第三時刻早。
  49. 如申請專利範圍第47項所述的方法,其中,所述第二時刻和所述第三時刻相同。
  50. 如申請專利範圍第47項所述的方法,其中: 所述第一角大小等於0°;並且所述第四角大小等於180°。
  51. 如申請專利範圍第47項所述的方法,其中,所述第一預定常數等於零。
  52. 如申請專利範圍第47項所述的方法,其中,回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述第一持續時間的處理包括:回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到所述第三角大小,以恒定斜率隨著增大的調光控制相位角而線性增加所述第一持續時間。
  53. 如申請專利範圍第47項所述的方法,其中,所述第二預定常數大於零。
  54. 一種用於照明系統的方法,該方法包括:接收第一信號,所述第一信號與調光控制相位角有關;接收第二信號,所述第二信號表示至少流過線圈的電流的大小;以及響應於所述第一信號滿足一個或多個預定條件:使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,所述第二時刻和所述第一時刻相同或者比所述第一時刻晚;以及使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,所述第四時刻和所述第三時刻相同或者比所述第三時刻晚;其中,使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降包括:回應於所述調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將所述第二持續時間保持在第一預定常數;回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述第二持續時間;以及 回應於所述調光控制相位角從所述第三角大小增大到第四角大小,將所述第二持續時間保持在第二預定常數。
  55. 如申請專利範圍第54項所述的方法,其中,所述第二時刻比所述第三時刻早。
  56. 如申請專利範圍第54項所述的方法,其中,所述第二時刻和所述第三時刻相同。
  57. 如申請專利範圍第54項所述的方法,其中:所述第一角大小等於0°;並且所述第四角大小等於180°。
  58. 如申請專利範圍第54項所述的方法,其中,所述第一預定常數等於零。
  59. 如申請專利範圍第54項所述的方法,其中,回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述第二持續時間的處理包括:回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到所述第三角大小,以恒定斜率隨增大的調光控制相位角而線性增加所述第二持續時間。
  60. 如申請專利範圍第54項所述的方法,其中,所述第二預定常數大於零。
  61. 一種用於照明系統的方法,該方法包括:接收第一信號,所述第一信號與調光控制相位角有關;接收第二信號,所述第二信號表示至少流過線圈的電流的大小;以及響應於所述第一信號滿足一個或多個預定條件:使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於第一時刻並且結束於第二時刻,所述第二時刻和所述第一時刻相同或者比所述第一時刻晚;以及使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於第三時刻並且結束於第四時刻,所述第四時刻和所述第三時刻 相同或者比所述第三時刻晚;其中,所述第一持續時間和所述第二持續時間之和等於總持續時間;其中,使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降並且使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降包括:回應於所述調光控制相位角從第一角大小增大到第二角大小,將所述總持續時間保持在第一預定常數;回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述總持續時間;以及回應於所述調光控制相位角從所述第三角大小增大到第四角大小,將所述總持續時間保持在第二預定常數。
  62. 如申請專利範圍第61項所述的方法,其中,所述第二時刻比所述第三時刻早。
  63. 如申請專利範圍第61項所述的方法,其中,所述第二時刻和所述第三時刻相同。
  64. 如申請專利範圍第61項所述的方法,其中:所述第一角大小等於0°;並且所述第四角大小等於180°。
  65. 如申請專利範圍第61項所述的方法,其中,所述第一預定常數等於零。
  66. 如申請專利範圍第61項所述的方法,其中,所述第二預定常數大於零。
  67. 如申請專利範圍第61項所述的方法,其中,回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第三角大小,增加所述總持續時間的處理包括:回應於所述調光控制相位角從所述第二角大小增大到第四角大小,以第一恒定斜率線性增加所述總持續時間;以及回應於所述調光控制相位角從所述第四角大小增大到所述第三角大 小,以第二恒定斜率線性增加所述總持續時間;其中,所述第四角大小比所述第二角大小大並且比所述第三角大小小。
  68. 如申請專利範圍第67項所述的方法,其中,所述第一恒定斜率和所述第二恒定斜率相等。
  69. 如申請專利範圍第67項所述的方法,其中,所述第一恒定斜率和所述第二恒定斜率不相等。
  70. 如申請專利範圍第67項所述的方法,其中:回應於所述調光控制相位角等於所述第二角大小,所述總持續時間等於所述第一預定常數;回應於所述調光控制相位角等於所述第四角大小,所述總持續時間等於中間大小;並且回應於所述調光控制相位角等於所述第三角大小,所述總持續時間等於所述第二預定常數;其中,所述中間大小比所述第一預定常數大並且比所述第二預定常數小。
  71. 一種用於照明系統的方法,該方法包括:接收第一信號;接收第二信號,所述第二信號表示至少流過線圈的電流的大小;確定是否感測到TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中的情況下所述TRIAC調光器是前沿TRIAC調光器還是後沿TRIAC調光器;在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述前沿TRIAC調光器的情況下:回應於所述第一信號在第一時刻在大小上變得大於第一閾值,使所述第二信號在第一持續時間期間斜坡上升和下降,所述第一持續時間開始於所述第一時刻並且結束於第二時刻;並且 回應於所述第一信號在第三時刻在大小上變得小於第二閾值,使所述第二信號在第二持續時間期間斜坡上升和下降,所述第二持續時間開始於所述第三時刻並且結束於第四時刻;以及在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述後沿TRIAC調光器的情況下:回應於所述第一信號在第五時刻在大小上變得大於所述第一閾值,使所述第二信號在持續時間期間斜坡上升和下降,所述持續時間開始於第六時刻並且結束於第七時刻,所述第七時刻是當所述第一信號在大小上變得小於所述第二閾值時的時刻。
  72. 如申請專利範圍第71項所述的方法,還包括:在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述前沿TRIAC調光器的情況下,使所述第二信號從所述第二時刻到所述第三時刻保持等於恒定大小。
  73. 如申請專利範圍第71項所述的方法,還包括:在感測到所述TRIAC調光器被包括在所述照明系統中並且所述TRIAC調光器是所述後沿TRIAC調光器的情況下,使所述第二信號從所述第五時刻到所述第六時刻保持等於恒定大小。
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI717180B (zh) * 2019-11-20 2021-01-21 大陸商昂寶電子(上海)有限公司 用於可調光led照明系統的調光控制方法和系統
US10973095B2 (en) 2017-09-14 2021-04-06 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for bleeder control related to lighting emitting diodes
US10999904B2 (en) 2012-11-12 2021-05-04 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for dimming control using TRIAC dimmers
US10999903B2 (en) 2017-11-30 2021-05-04 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for stage-based control related to TRIAC dimmers
US11183996B2 (en) 2017-07-10 2021-11-23 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Switch control systems for light emitting diodes and methods thereof
US11212885B2 (en) 2014-04-25 2021-12-28 Guangzhou On-Bright Electronics Co., Ltd. Systems and methods for intelligent control related to TRIAC dimmers
US11224105B2 (en) 2019-02-19 2022-01-11 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods with TRIAC dimmers for voltage conversion related to light emitting diodes
US11252799B2 (en) 2019-12-27 2022-02-15 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for controlling currents flowing through light emitting diodes
US11297704B2 (en) 2019-08-06 2022-04-05 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for bleeder control related to TRIAC dimmers associated with LED lighting
US11540371B2 (en) 2020-04-13 2022-12-27 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for controlling power factors of LED lighting systems
US11564299B2 (en) 2019-12-19 2023-01-24 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for providing power supply to current controllers associated with LED lighting
US11570859B2 (en) 2017-12-28 2023-01-31 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. LED lighting systems with TRIAC dimmers and methods thereof

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104066254B (zh) 2014-07-08 2017-01-04 昂宝电子(上海)有限公司 使用triac调光器进行智能调光控制的系统和方法

Family Cites Families (259)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3899713A (en) 1972-01-06 1975-08-12 Hall Barkan Instr Inc Touch lamp, latching AC solid state touch switch usable with such lamp, and circuits for the same
US3803452A (en) 1972-01-20 1974-04-09 S Goldschmied Lamp control circuit
US4253045A (en) 1979-02-12 1981-02-24 Weber Harold J Flickering flame effect electric light controller
US5249298A (en) 1988-12-09 1993-09-28 Dallas Semiconductor Corporation Battery-initiated touch-sensitive power-up
US5144205A (en) 1989-05-18 1992-09-01 Lutron Electronics Co., Inc. Compact fluorescent lamp dimming system
US5504398A (en) 1994-06-10 1996-04-02 Beacon Light Products, Inc. Dimming controller for a fluorescent lamp
US5949197A (en) 1997-06-30 1999-09-07 Everbrite, Inc. Apparatus and method for dimming a gas discharge lamp
TW448198B (en) 1998-10-12 2001-08-01 Shell Int Research Curing agent for epoxy resins, process for preparing the same and aqueous curable epoxyresin coating composition comprising the same
US6196208B1 (en) * 1998-10-30 2001-03-06 Autotronic Controls Corporation Digital ignition
US6218788B1 (en) 1999-08-20 2001-04-17 General Electric Company Floating IC driven dimming ballast
US6229271B1 (en) 2000-02-24 2001-05-08 Osram Sylvania Inc. Low distortion line dimmer and dimming ballast
US6278245B1 (en) 2000-03-30 2001-08-21 Philips Electronics North America Corporation Buck-boost function type electronic ballast with bus capacitor current sensing
DE10040413B4 (de) 2000-08-18 2006-11-09 Infineon Technologies Ag Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Schaltsignals für ein stromgesteuertes Schaltnetzteil
US7038399B2 (en) 2001-03-13 2006-05-02 Color Kinetics Incorporated Methods and apparatus for providing power to lighting devices
WO2006013557A2 (en) 2004-08-02 2006-02-09 Green Power Technologies Ltd. Method and control circuitry for improved-performance switch-mode converters
GB0517959D0 (en) 2005-09-03 2005-10-12 Mood Concepts Ltd Improvements to lighting systems
US8558470B2 (en) 2006-01-20 2013-10-15 Point Somee Limited Liability Company Adaptive current regulation for solid state lighting
US8441210B2 (en) 2006-01-20 2013-05-14 Point Somee Limited Liability Company Adaptive current regulation for solid state lighting
US7902769B2 (en) 2006-01-20 2011-03-08 Exclara, Inc. Current regulator for modulating brightness levels of solid state lighting
US8742674B2 (en) 2006-01-20 2014-06-03 Point Somee Limited Liability Company Adaptive current regulation for solid state lighting
KR100755624B1 (ko) 2006-02-09 2007-09-04 삼성전기주식회사 필드 순차 칼라 모드의 액정 표시 장치
US8994276B2 (en) 2006-03-28 2015-03-31 Wireless Environment, Llc Grid shifting system for a lighting circuit
US8067896B2 (en) 2006-05-22 2011-11-29 Exclara, Inc. Digitally controlled current regulator for high power solid state lighting
US7649327B2 (en) 2006-05-22 2010-01-19 Permlight Products, Inc. System and method for selectively dimming an LED
JP2008010152A (ja) 2006-06-27 2008-01-17 Matsushita Electric Works Ltd 調光信号出力機能を有する放電灯点灯装置及び照明制御システム
US7944153B2 (en) 2006-12-15 2011-05-17 Intersil Americas Inc. Constant current light emitting diode (LED) driver circuit and method
US7667408B2 (en) 2007-03-12 2010-02-23 Cirrus Logic, Inc. Lighting system with lighting dimmer output mapping
US7804256B2 (en) 2007-03-12 2010-09-28 Cirrus Logic, Inc. Power control system for current regulated light sources
US8018171B1 (en) 2007-03-12 2011-09-13 Cirrus Logic, Inc. Multi-function duty cycle modifier
US7288902B1 (en) 2007-03-12 2007-10-30 Cirrus Logic, Inc. Color variations in a dimmable lighting device with stable color temperature light sources
JP2010527223A (ja) 2007-05-07 2010-08-05 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 高い力率のledベースの照明装置及び方法
EP2160926B1 (de) 2007-06-22 2018-09-12 OSRAM GmbH Vorwärtsregelung von halbleiterlichtquelln
KR101381350B1 (ko) 2007-07-20 2014-04-14 삼성디스플레이 주식회사 백라이트 유닛 어셈블리와 이를 포함하는 액정 표시 장치및 이의 디밍 방법
US8129976B2 (en) 2007-08-09 2012-03-06 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device having a gate current sensing circuit
US7880400B2 (en) 2007-09-21 2011-02-01 Exclara, Inc. Digital driver apparatus, method and system for solid state lighting
EP2213144A1 (en) 2007-10-26 2010-08-04 Lighting Science Group Corporation High efficiency light source with integrated ballast
US7759881B1 (en) 2008-03-31 2010-07-20 Cirrus Logic, Inc. LED lighting system with a multiple mode current control dimming strategy
GB0811713D0 (en) 2008-04-04 2008-07-30 Lemnis Lighting Patent Holding Dimmer triggering circuit, dimmer system and dimmable device
US8212491B2 (en) 2008-07-25 2012-07-03 Cirrus Logic, Inc. Switching power converter control with triac-based leading edge dimmer compatibility
US8487546B2 (en) 2008-08-29 2013-07-16 Cirrus Logic, Inc. LED lighting system with accurate current control
US9572208B2 (en) 2008-08-29 2017-02-14 Philips Lighting Holding B.V. LED lighting system with accurate current control
US7825715B1 (en) 2008-10-03 2010-11-02 Marvell International Ltd. Digitally tunable capacitor
US9350252B2 (en) 2008-10-21 2016-05-24 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for protecting power conversion systems based on at least feedback signals
EP2368408B1 (en) 2008-11-26 2019-03-20 Wireless Environment, LLC Wireless lighting devices and applications
CN102014540B (zh) 2010-03-04 2011-12-28 凹凸电子(武汉)有限公司 驱动电路及控制光源的电力的控制器
US9030122B2 (en) 2008-12-12 2015-05-12 O2Micro, Inc. Circuits and methods for driving LED light sources
US8330388B2 (en) * 2008-12-12 2012-12-11 O2Micro, Inc. Circuits and methods for driving light sources
US8044608B2 (en) 2008-12-12 2011-10-25 O2Micro, Inc Driving circuit with dimming controller for driving light sources
US8378588B2 (en) 2008-12-12 2013-02-19 O2Micro Inc Circuits and methods for driving light sources
US8644041B2 (en) 2009-01-14 2014-02-04 Nxp B.V. PFC with high efficiency at low load
US20100176733A1 (en) 2009-01-14 2010-07-15 Purespectrum, Inc. Automated Dimming Methods and Systems For Lighting
US8310171B2 (en) 2009-03-13 2012-11-13 Led Specialists Inc. Line voltage dimmable constant current LED driver
US8847519B2 (en) 2009-04-21 2014-09-30 Koninklijke Philips N.V. System for driving a lamp
CN101896022B (zh) 2009-05-18 2012-10-03 海洋王照明科技股份有限公司 一种led调光控制电路
US8569956B2 (en) 2009-06-04 2013-10-29 Point Somee Limited Liability Company Apparatus, method and system for providing AC line power to lighting devices
US8373313B2 (en) 2009-06-15 2013-02-12 Homerun Holdings Corporation Three-way switch for home automation apparatus and method
CN101646289A (zh) 2009-06-29 2010-02-10 潘忠浩 调光调速控制电路及控制方法
CN101938865A (zh) 2009-06-30 2011-01-05 飞宏科技股份有限公司 用以降低输出涟波电流的可调光的发光二极管装置及其驱动电路
US8222832B2 (en) 2009-07-14 2012-07-17 Iwatt Inc. Adaptive dimmer detection and control for LED lamp
CN102474953B (zh) 2009-07-28 2015-03-04 首尔半导体股份有限公司 发光装置的调光器
TWI405502B (zh) 2009-08-13 2013-08-11 Novatek Microelectronics Corp 發光二極體的調光電路及其隔離型電壓產生器與調光方法
US8779674B2 (en) 2009-08-21 2014-07-15 John Lam Electronic ballast with high power factor
JP2012023001A (ja) 2009-08-21 2012-02-02 Toshiba Lighting & Technology Corp 点灯回路及び照明装置
CN101657057B (zh) 2009-08-21 2013-06-05 深圳市金流明光电技术有限公司 Led电源电路
US8134302B2 (en) 2009-09-14 2012-03-13 System General Corporation Offline LED driving circuits
US8581517B2 (en) 2009-09-17 2013-11-12 O2 Micro, Inc Systems and methods for driving a light source
BR112012006591A2 (pt) 2009-09-28 2019-09-24 Koninl Philips Electronics Nv dispositivo para permitir a dimerização profunda de uma unidade de iluminação de estado sólido através de um conversor de energia configurado para receber um sinal de tensão e método implementado por um circuito de sincronismo e controle para permitir a dimerização profunda de uma unidade de iluminação de estado sólido através de um conversor de energia configurado para receber e retificar um sinal de tensão
US9155174B2 (en) 2009-09-30 2015-10-06 Cirrus Logic, Inc. Phase control dimming compatible lighting systems
US8492988B2 (en) 2009-10-07 2013-07-23 Lutron Electronics Co., Inc. Configurable load control device for light-emitting diode light sources
US8947010B2 (en) 2009-10-14 2015-02-03 Nationl Semiconductor Corporation Dimmer decoder with low duty cycle handling for use with LED drivers
US8686668B2 (en) 2009-10-26 2014-04-01 Koninklijke Philips N.V. Current offset circuits for phase-cut power control
US8344657B2 (en) 2009-11-03 2013-01-01 Intersil Americas Inc. LED driver with open loop dimming control
TWI423732B (zh) * 2009-11-03 2014-01-11 Cal Comp Electronics & Comm Co 照明裝置、發光二極體的驅動電路及其驅動方法
US8294379B2 (en) 2009-11-10 2012-10-23 Green Mark Technology Inc. Dimmable LED lamp and dimmable LED lighting apparatus
JP5483242B2 (ja) 2009-11-19 2014-05-07 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ ディマーフェーズ角度を検出し、半導体照明器具のための汎用入力電圧を選択的に決定するための方法及び装置
WO2011063205A1 (en) 2009-11-20 2011-05-26 Lutron Electronics Co., Inc. Controllable-load circuit for use with a load control device
US8957662B2 (en) 2009-11-25 2015-02-17 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for high-efficiency loads
US9160224B2 (en) 2009-11-25 2015-10-13 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for high-efficiency loads
US8482218B2 (en) 2010-01-31 2013-07-09 Microsemi Corporation Dimming input suitable for multiple dimming signal types
JP2011165394A (ja) 2010-02-05 2011-08-25 Sharp Corp Led駆動回路、調光装置、led照明灯具、led照明機器、及びled照明システム
US8698419B2 (en) 2010-03-04 2014-04-15 O2Micro, Inc. Circuits and methods for driving light sources
CN103716934B (zh) 2012-09-28 2015-11-25 凹凸电子(武汉)有限公司 驱动光源的驱动电路、方法及控制器
CN102870497B (zh) 2010-03-18 2016-03-02 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于增加固态照明灯具的调光范围的方法和装置
US8299724B2 (en) 2010-03-19 2012-10-30 Active-Semi, Inc. AC LED lamp involving an LED string having separately shortable sections
TW201206248A (en) 2010-03-25 2012-02-01 Koninkl Philips Electronics Nv Method and apparatus for increasing dimming range of solid state lighting fixtures
US8593079B2 (en) 2010-03-29 2013-11-26 Innosys, Inc LED dimming driver
CN102209412A (zh) 2010-03-31 2011-10-05 光旴科技股份有限公司 随车速控制骑乘车辆照明亮度的控制电路
US10015860B2 (en) 2010-04-14 2018-07-03 Philips Lighting Holding B.V. Method and apparatus for detecting presence of dimmer and controlling power delivered to solid state lighting load
KR20130066625A (ko) 2010-04-27 2013-06-20 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 최대 및 최소 조광기 설정들에 기초하여 고체 조명 부하의 광 출력 범위를 조정하기 위한 방법 및 장치
CN102238774B (zh) 2010-04-30 2016-06-01 奥斯兰姆有限公司 导通角获取方法和装置,以及led驱动方法和装置
US20130193879A1 (en) 2010-05-10 2013-08-01 Innosys, Inc. Universal Dimmer
US9086435B2 (en) 2011-05-10 2015-07-21 Arkalumen Inc. Circuits for sensing current levels within a lighting apparatus incorporating a voltage converter
CN103313472B (zh) 2010-05-19 2016-02-03 成都芯源系统有限公司 一种具有调光功能的led驱动电路及灯具
US8294388B2 (en) 2010-05-25 2012-10-23 Texas Instruments Incorporated Driving system with inductor pre-charging for LED systems with PWM dimming control or other loads
US8508147B2 (en) 2010-06-01 2013-08-13 United Power Research Technology Corp. Dimmer circuit applicable for LED device and control method thereof
TWI434616B (zh) 2010-06-01 2014-04-11 United Power Res Technology Corp 適用於發光二極體照明設備之調光電路與控制方法
US8294377B2 (en) 2010-06-25 2012-10-23 Power Integrations, Inc. Power converter with compensation circuit for adjusting output current provided to a constant load
US8334658B2 (en) 2010-06-30 2012-12-18 Power Integrations, Inc. Dimmer-disabled LED driver
CN102014543B (zh) 2010-07-02 2011-12-28 凹凸电子(武汉)有限公司 驱动光源的驱动电路、方法及控制器
US8111017B2 (en) 2010-07-12 2012-02-07 O2Micro, Inc Circuits and methods for controlling dimming of a light source
BR112013000678A2 (pt) 2010-07-13 2016-05-31 Koninkl Philips Electronics Nv "circuito de purga, sistema para o controle da potência enviada a uma fonte luminosa, método para eliminar a tremulação da saida de luz por um modo diodo emissor de luz"
US9124171B2 (en) 2010-07-28 2015-09-01 James Roy Young Adaptive current limiter and dimmer system including the same
US8536799B1 (en) 2010-07-30 2013-09-17 Cirrus Logic, Inc. Dimmer detection
CN101917804B (zh) 2010-08-03 2012-11-14 东莞市石龙富华电子有限公司 一种场效应管抑制浪涌大功率智能型调光多路输出电源
TWI420958B (zh) 2010-08-10 2013-12-21 O2Micro Int Ltd 光源驅動電路、光源驅動方法、以及光源調光控制器
DE102010039973B4 (de) * 2010-08-31 2012-12-06 Osram Ag Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betreiben mindestens einer LED
TWI428057B (zh) 2010-09-16 2014-02-21 安恩國際公司 具有動態性負載與提升功率因素之發光驅動電路與相關的動態負載模組
JP5879728B2 (ja) * 2010-09-17 2016-03-08 東芝ライテック株式会社 電源装置、照明装置および電源システム
EP2624664A4 (en) 2010-09-27 2017-05-03 Mitsubishi Chemical Corporation Led illumination appliance and led illumination system
US9060396B2 (en) 2010-09-30 2015-06-16 Tsmc Solid State Lighting Ltd. Mechanisms for anti-flickering
CN103262399B (zh) 2010-11-04 2017-02-15 皇家飞利浦有限公司 用于控制开关功率转换器中的能量消耗的方法和装置
ES2608649T3 (es) 2010-11-17 2017-04-12 Silergy Corp. Procedimiento para controlar un balasto electrónico, un balasto electrónico y un controlador de iluminación
US8773031B2 (en) 2010-11-22 2014-07-08 Innosys, Inc. Dimmable timer-based LED power supply
US8841853B2 (en) 2011-01-06 2014-09-23 Texas Instruments Deutschland Gmbh Lighting system, electronic device for a lighting system and method for operating the electronic device
CN102612194B (zh) 2011-01-19 2014-08-27 群燿科技股份有限公司 调光电路及控制方法、微控器及其侦测相位角方法
TWI422130B (zh) 2011-01-26 2014-01-01 Macroblock Inc 自適型洩流電路
US8896288B2 (en) 2011-02-17 2014-11-25 Marvell World Trade Ltd. TRIAC dimmer detection
US8680787B2 (en) 2011-03-15 2014-03-25 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for a light-emitting diode light source
WO2014179994A1 (en) 2013-05-10 2014-11-13 Shanghai Sim-Bcd Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Power supply for led lamp with triac dimmer
TWI461107B (zh) 2011-03-22 2014-11-11 Richtek Technology Corp 發光元件電源供應電路、發光元件驅動電路及其控制方法
CN102186283B (zh) * 2011-03-23 2013-06-12 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种可控硅调光电路、调光方法以及应用其的一种led驱动电路
US8497637B2 (en) 2011-04-13 2013-07-30 Gang Gary Liu Constant voltage dimmable LED driver
US9544967B2 (en) 2011-04-15 2017-01-10 Wireless Environment, Llc Lighting device capable of maintaining light intensity in demand response applications
CN102791054B (zh) 2011-04-22 2016-05-25 昂宝电子(上海)有限公司 用于电容性负载下的调光控制的系统和方法
TWI469686B (zh) * 2011-05-10 2015-01-11 Richtek Technology Corp 發光元件電流調節電路及其控制方法
CN103428953B (zh) 2012-05-17 2016-03-16 昂宝电子(上海)有限公司 用于利用系统控制器进行调光控制的系统和方法
CN102791056A (zh) 2011-05-18 2012-11-21 马士科技有限公司 无线照明控制系统及其所含有的遥控器和系统管理器
WO2012162510A2 (en) 2011-05-26 2012-11-29 Montante Charles J Controlling the light output of one or more leds in response to the output of a dimmer
US8569963B2 (en) * 2011-06-17 2013-10-29 Intersil Americas Inc. Cascade boost and inverting buck converter with independent control
JP6059451B2 (ja) 2011-06-23 2017-01-11 ローム株式会社 発光体駆動装置及びこれを用いた照明機器
TWI441428B (zh) 2011-07-06 2014-06-11 Macroblock Inc 自選維持電流電路
US8520065B2 (en) 2011-07-26 2013-08-27 ByteLight, Inc. Method and system for video processing to determine digital pulse recognition tones
US9723676B2 (en) 2011-07-26 2017-08-01 Abl Ip Holding Llc Method and system for modifying a beacon light source for use in a light based positioning system
US8432438B2 (en) 2011-07-26 2013-04-30 ByteLight, Inc. Device for dimming a beacon light source used in a light based positioning system
US8716882B2 (en) 2011-07-28 2014-05-06 Powerline Load Control Llc Powerline communicated load control
US9258863B2 (en) * 2011-08-19 2016-02-09 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for TRIAC applications
US20130049631A1 (en) 2011-08-23 2013-02-28 Scott A. Riesebosch Led lamp with variable dummy load
JP6110856B2 (ja) 2011-09-06 2017-04-05 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 電力制御ユニット、負荷、特にledユニットに提供される電力を制御する方法及びコンバータユニットの出力電圧を制御する電圧制御ユニット
CN102300375A (zh) 2011-09-21 2011-12-28 缪仙荣 一种适用可控硅调光器的led调光线路
US9093903B2 (en) 2011-09-28 2015-07-28 Monolithic Power Systems, Inc. Power converter with voltage window and the method thereof
CN202353859U (zh) 2011-10-24 2012-07-25 深圳华路仕科技有限公司 一种可控硅调光装置及发光系统
EP2590477B1 (en) 2011-11-07 2018-04-25 Silergy Corp. A method of controlling a ballast, a ballast, a lighting controller, and a digital signal processor
TWI451808B (zh) 2011-11-24 2014-09-01 Leadtrend Tech Corp 具有調光功能之驅動系統與調光控制器
CN102497706B (zh) 2011-12-15 2014-06-25 成都芯源系统有限公司 Led驱动装置和驱动方法以及控制器
CN104429159A (zh) 2011-12-16 2015-03-18 替代照明科技公司 近似单位功率因数、寿命长、成本低的led灯改进系统及方法
US20130175931A1 (en) 2012-01-05 2013-07-11 Laurence P. Sadwick Triac Dimming Control System
US8624514B2 (en) 2012-01-13 2014-01-07 Power Integrations, Inc. Feed forward imbalance corrector circuit
US9736911B2 (en) 2012-01-17 2017-08-15 Lutron Electronics Co. Inc. Digital load control system providing power and communication via existing power wiring
US9077243B2 (en) 2012-01-31 2015-07-07 Analog Devices, Inc. Current-balancing in interleaved circuit phases using a parameter common to the phases
KR101948129B1 (ko) 2012-02-17 2019-02-14 페어차일드코리아반도체 주식회사 스위치 제어 장치, 스위치 제어 방법, 및 스위치 제어 장치를 포함하는 전력 공급 장치
US9515547B2 (en) 2012-03-01 2016-12-06 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. DC power supply circuit
US20130249431A1 (en) 2012-03-05 2013-09-26 Luxera, Inc. Dimmable Hybrid Adapter for a Solid State Lighting System, Apparatus and Method
US8823283B2 (en) 2012-03-13 2014-09-02 Dialog Semiconductor Inc. Power dissipation monitor for current sink function of power switching transistor
US8853968B2 (en) 2012-03-13 2014-10-07 Dialog Semiconductor Inc. Adaptive compensation for effects of cat-ear dimmers on conduction angle measurement
US9093907B2 (en) 2012-03-14 2015-07-28 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for starting up
CN104170528B (zh) 2012-03-16 2017-10-27 飞利浦照明控股有限公司 电路装置
TWI458387B (zh) 2012-04-03 2014-10-21 Himax Analogic Inc 照明驅動電路
US9210744B2 (en) 2012-04-18 2015-12-08 Power Integrations, Inc. Bleeder circuit for use in a power supply
CN202632722U (zh) 2012-05-04 2012-12-26 福建捷联电子有限公司 发光二极管驱动电路
EP3716734B1 (en) 2012-05-18 2022-01-26 Silergy Semiconductor (Hong Kong) Limited A control circuit for a phase-cut dimmer
WO2013177167A1 (en) 2012-05-21 2013-11-28 Marvell World Trade Ltd Method and apparatus for controlling a lighting device
CN104521326B (zh) 2012-05-28 2016-08-31 松下知识产权经营株式会社 发光二极管驱动装置以及半导体装置
TWI452937B (zh) 2012-06-25 2014-09-11 Richtek Technology Corp 適用於相位截斷式調光系統的發光二極體控制裝置及相關的控制方法
US9072125B2 (en) 2012-07-03 2015-06-30 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for determining a type of transformer to which a load is coupled
CN103547014B (zh) 2012-07-12 2016-07-20 全汉企业股份有限公司 关联于发光二极管灯管的负载驱动装置及其方法
CN102790531B (zh) 2012-07-24 2015-05-27 昂宝电子(上海)有限公司 用于电源变换系统的电流控制的系统
EP2699057B1 (en) 2012-08-14 2018-01-10 Silergy Corp. Led controller circuit
US9078325B2 (en) 2012-08-17 2015-07-07 Trw Automotive U.S. Llc Method and apparatus to control light intensity as voltage fluctuates
CN102843836B (zh) 2012-08-28 2014-06-25 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种适应可控硅的led驱动电路、驱动方法及应用其的开关电源
US9392654B2 (en) 2012-08-31 2016-07-12 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for controlling a power adjustment to a lighting device
CN102946197B (zh) 2012-09-14 2014-06-25 昂宝电子(上海)有限公司 用于电源变换系统的电压和电流控制的系统和方法
TW201414146A (zh) 2012-09-21 2014-04-01 Anwell Semiconductor Corp 電源轉換控制晶片及其裝置
CN103781229B (zh) 2012-10-25 2015-09-23 上海占空比电子科技有限公司 一种兼容可控硅调光器的调光电路及控制方法
CN102958255B (zh) 2012-10-31 2016-03-30 施耐德电气东南亚(总部)有限公司 一种调光系统的供电方法和调光系统
CA2832128A1 (en) 2012-11-02 2014-05-02 RAB Lighting Inc. Dimming for constant current led driver circuit
CN103024994B (zh) 2012-11-12 2016-06-01 昂宝电子(上海)有限公司 使用triac调光器的调光控制系统和方法
TW201422045A (zh) 2012-11-16 2014-06-01 Anwell Semiconductor Corp 高穩定度led控制電路
CN102946674B (zh) 2012-11-20 2014-06-18 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种具有无损泄放电路的可控硅调光电路及其方法
JP5558647B1 (ja) * 2012-12-07 2014-07-23 パナソニック株式会社 駆動回路、照明用光源、及び、照明装置
CN103036438B (zh) 2012-12-10 2014-09-10 昂宝电子(上海)有限公司 用于电源变换系统中的峰值电流调节的系统和方法
US9307588B2 (en) 2012-12-17 2016-04-05 Ecosense Lighting Inc. Systems and methods for dimming of a light source
CN103066852B (zh) 2012-12-21 2016-02-24 昂宝电子(上海)有限公司 用于源极切换和电压生成的系统和方法
CN103260302B (zh) 2013-01-14 2015-08-26 美芯晟科技(北京)有限公司 一种导通时间可调的led驱动器
CN103108470B (zh) 2013-02-06 2015-06-03 深圳市芯飞凌半导体有限公司 动态线性控制led驱动电路
US9173258B2 (en) 2013-03-14 2015-10-27 Cree, Inc. Lighting apparatus including a current bleeder module for sinking current during dimming of the lighting apparatus and methods of operating the same
US9661697B2 (en) 2013-03-14 2017-05-23 Laurence P. Sadwick Digital dimmable driver
CN104053270A (zh) 2013-03-14 2014-09-17 凹凸电子(武汉)有限公司 光源驱动电路、控制提供给光源的电能的控制器及方法
US20140265898A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Power Integrations, Inc. Lossless preload for led driver with extended dimming
TWI479784B (zh) 2013-03-18 2015-04-01 Power Forest Technology Corp 交流直流轉換電路
TWI496504B (zh) * 2013-04-26 2015-08-11 Unity Opto Technology Co Ltd Variable power dimming control circuit
US8829819B1 (en) 2013-05-07 2014-09-09 Power Integrations, Inc. Enhanced active preload for high performance LED driver with extended dimming
US9408261B2 (en) 2013-05-07 2016-08-02 Power Integrations, Inc. Dimmer detector for bleeder circuit activation
WO2014194081A1 (en) 2013-05-29 2014-12-04 Lutron Electronics Co., Inc. Load control device for a light-emitting diode light source
US9204510B2 (en) 2013-05-31 2015-12-01 Isine, Inc. Current steering module for use with LED strings
US9497818B2 (en) 2013-06-05 2016-11-15 Koninklijke Philips N.V. Apparatus for controlling light module
US9101020B2 (en) 2013-07-15 2015-08-04 Luxmill Electronic Co., Ltd. LED driver capable of regulating power dissipation and LED lighting apparatus using same
US10149362B2 (en) * 2013-08-01 2018-12-04 Power Integrations, Inc. Solid state lighting control with dimmer interface to control brightness
CN103369802A (zh) 2013-08-02 2013-10-23 叶鸣 一种应用于各种传统调光器的led可调光驱动开关电源的设计方法
CN103414350B (zh) 2013-08-29 2016-08-17 昂宝电子(上海)有限公司 基于负载条件调节频率和电流的系统和方法
CN103458579B (zh) 2013-08-29 2015-06-10 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 负载驱动电路以及方法
CN103580000B (zh) 2013-10-21 2016-05-25 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 开关电源输出过压保护方法及电路及带该电路的开关电源
US9467137B2 (en) 2013-11-18 2016-10-11 Fairchild Korea Semiconductor Ltd. Input current control method, switch control circuit and power supply including the switch control circuit
US9648676B2 (en) 2013-11-19 2017-05-09 Power Integrations, Inc. Bleeder circuit emulator for a power converter
TWM477115U (en) 2013-12-17 2014-04-21 Unity Opto Technology Co Ltd LED driver circuit providing TRIAC holding current using controlled current source
CN103648219B (zh) 2013-12-19 2015-07-15 上海莱托思电子科技有限公司 一种led开关恒流驱动电路
CN104768265A (zh) 2014-01-02 2015-07-08 深圳市海洋王照明工程有限公司 大功率led恒流驱动电路
CN203675408U (zh) 2014-01-30 2014-06-25 杰华特微电子(杭州)有限公司 一种用于led照明器的短路保护电路
EP3120666A1 (en) 2014-03-18 2017-01-25 Philips Lighting Holding B.V. Bleeder control arrangement
US9402293B2 (en) 2014-04-24 2016-07-26 Power Integrations, Inc. Multi-bleeder mode control for improved LED driver performance
CN103957634B (zh) 2014-04-25 2017-07-07 广州昂宝电子有限公司 照明系统及其控制方法
CN103945614B (zh) 2014-04-25 2017-06-06 昂宝电子(上海)有限公司 照明系统和驱动电路
US9203424B1 (en) 2014-05-13 2015-12-01 Power Integrations, Inc. Digital-to-analog converter circuit for use in a power converter
US9572211B2 (en) 2014-05-19 2017-02-14 Microchip Technology Incorporated Method and system for improving LED lifetime and color quality in dimming apparatus
TWI618448B (zh) 2014-06-05 2018-03-11 Leadtrend Technology Corporation 適用於雙向可控矽開關元件調光之控制方法以及電源轉換器
US9271352B2 (en) * 2014-06-12 2016-02-23 Power Integrations, Inc. Line ripple compensation for shimmerless LED driver
US9392663B2 (en) 2014-06-25 2016-07-12 Ketra, Inc. Illumination device and method for controlling an illumination device over changes in drive current and temperature
CN104066253B (zh) 2014-07-08 2016-12-07 昂宝电子(上海)有限公司 使用triac调光器的调光控制系统和方法
CN104066254B (zh) * 2014-07-08 2017-01-04 昂宝电子(上海)有限公司 使用triac调光器进行智能调光控制的系统和方法
US9307593B1 (en) 2014-09-15 2016-04-05 Dialog Semiconductor Inc. Dynamic bleeder current control for LED dimmers
WO2016044351A1 (en) 2014-09-15 2016-03-24 Dialog Semiconductor Inc. Multi-mode control for solid state lighting
US10054271B2 (en) 2015-03-10 2018-08-21 Jiaxing Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd. LED tube lamp
US9484814B2 (en) 2014-11-07 2016-11-01 Power Integrations, Inc. Power converter controller with analog controlled variable current circuit
US9332609B1 (en) * 2015-01-08 2016-05-03 Illum Technology, Llc Phase cut dimming LED driver
TWI535333B (zh) 2015-01-28 2016-05-21 Richtek Technology Corp LED driver control circuit and method
US9820344B1 (en) 2015-02-09 2017-11-14 Elias S Papanicolaou Led thyristor switched constant current driver
TWI616115B (zh) 2015-02-12 2018-02-21 Richtek Technology Corp 線性發光二極體驅動器及其控制方法
US9661702B2 (en) 2015-03-05 2017-05-23 Microchip Technology Inc. Constant-current controller with square-wave input current shaping
US9762585B2 (en) 2015-03-19 2017-09-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Tenant lockbox
TWI580307B (zh) 2015-04-30 2017-04-21 立錡科技股份有限公司 發光元件驅動電路及其中之控制電路與控制方法
US10070495B2 (en) * 2015-05-01 2018-09-04 Cree, Inc. Controlling the drive signal in a lighting fixture based on ambient temperature
US10306732B2 (en) 2015-06-08 2019-05-28 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Dimmer
CN104902653B (zh) 2015-06-24 2018-04-10 赛尔富电子有限公司 一种led恒压调光电源及led灯具调光系统
US20170006684A1 (en) 2015-07-02 2017-01-05 Delta Electronics, Inc. Led lighting module having tunable correlated color temperature and control method thereof
CN105246218A (zh) 2015-11-09 2016-01-13 生迪智慧科技有限公司 调光控制电路、调光控制方法及照明设备
US9655188B1 (en) * 2016-02-03 2017-05-16 Ketra, Inc. Illumination device and method for independently controlling power delivered to a load from dimmers having dissimilar phase-cut dimming angles
CN105873269B (zh) 2016-03-31 2018-05-08 深圳市九洲光电科技有限公司 一种兼容可控硅调光的方法及系统
US10326370B2 (en) * 2016-06-02 2019-06-18 Semiconductor Components Industries, Llc Controlling output voltage for power converter
US10362643B2 (en) 2016-07-07 2019-07-23 Semiconductor Components Industries, Llc LED driver circuit and LED driving method
CN205812458U (zh) 2016-07-14 2016-12-14 深圳市明微电子股份有限公司 一种led线性恒流驱动电路及led照明装置
CN106413189B (zh) 2016-10-17 2018-12-28 广州昂宝电子有限公司 使用调制信号的与triac调光器相关的智能控制系统和方法
CN106332374B (zh) 2016-10-26 2018-04-17 杰华特微电子(杭州)有限公司 一种泄放电路及泄放电流控制方法及led控制电路
CN106358337B (zh) 2016-10-26 2019-03-08 杰华特微电子(杭州)有限公司 泄放电路及泄放电流控制方法及led控制电路
US10153684B2 (en) 2016-10-26 2018-12-11 Joulwatt Technology (Hangzhou) Co., Ltd. Bleeder circuit
CN106793246B (zh) 2016-11-16 2019-04-02 杰华特微电子(杭州)有限公司 泄放电路及其控制方法及led控制电路
US10143051B2 (en) 2016-11-16 2018-11-27 Joulwatt Technology (Hangzhou) Co., Ltd. Bleeder circuit and control method thereof, and LED control circuit
CN106604460B (zh) 2016-12-12 2018-10-09 深圳市必易微电子有限公司 恒流电路、恒流控制器及恒流控制方法
US9949328B1 (en) 2017-01-19 2018-04-17 GRE Alpha Electronics Limited Constant voltage output AC phase dimmable LED driver
CN106912144B (zh) 2017-04-06 2018-01-23 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 具有可控硅调光器的led驱动电路、电路模块及控制方法
CN106888524B (zh) 2017-04-21 2018-01-16 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 具有可控硅调光器的led驱动电路、电路模块及控制方法
CN107046751B (zh) 2017-05-27 2019-03-08 深圳市明微电子股份有限公司 一种线性恒流led驱动电路、驱动芯片及驱动装置
CN107645804A (zh) 2017-07-10 2018-01-30 昂宝电子(上海)有限公司 用于led开关控制的系统
CN107682953A (zh) 2017-09-14 2018-02-09 昂宝电子(上海)有限公司 Led照明系统及其控制方法
CN207744191U (zh) 2017-11-29 2018-08-17 深圳音浮光电股份有限公司 Led调光装置
CN107995730B (zh) 2017-11-30 2020-01-07 昂宝电子(上海)有限公司 用于与triac调光器有关的基于阶段的控制的系统和方法
CN108200685B (zh) 2017-12-28 2020-01-07 昂宝电子(上海)有限公司 用于可控硅开关控制的led照明系统
CN107995747B (zh) 2017-12-28 2019-11-12 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 电路模块、可调光led驱动电路和控制方法
CN108366460B (zh) 2018-04-11 2019-11-05 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 泄放电路及led驱动电路
CN109246885B (zh) 2018-09-11 2020-12-18 莱昊(上海)光电科技有限公司 一种led的切相调光装置
CN109922564B (zh) 2019-02-19 2023-08-29 昂宝电子(上海)有限公司 用于triac驱动的电压转换系统和方法

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10999904B2 (en) 2012-11-12 2021-05-04 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for dimming control using TRIAC dimmers
US11212885B2 (en) 2014-04-25 2021-12-28 Guangzhou On-Bright Electronics Co., Ltd. Systems and methods for intelligent control related to TRIAC dimmers
US11695401B2 (en) 2017-07-10 2023-07-04 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Switch control systems for light emitting diodes and methods thereof
US11784638B2 (en) 2017-07-10 2023-10-10 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Switch control systems for light emitting diodes and methods thereof
US11183996B2 (en) 2017-07-10 2021-11-23 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Switch control systems for light emitting diodes and methods thereof
US11201612B2 (en) 2017-07-10 2021-12-14 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Switch control systems for light emitting diodes and methods thereof
US11206015B2 (en) 2017-07-10 2021-12-21 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Switch control systems for light emitting diodes and methods thereof
US10973095B2 (en) 2017-09-14 2021-04-06 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for bleeder control related to lighting emitting diodes
US11026304B2 (en) 2017-11-30 2021-06-01 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for stage-based control related to TRIAC dimmers
US10999903B2 (en) 2017-11-30 2021-05-04 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for stage-based control related to TRIAC dimmers
US11937350B2 (en) 2017-12-28 2024-03-19 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. LED lighting systems with TRIAC dimmers and methods thereof
US11570859B2 (en) 2017-12-28 2023-01-31 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. LED lighting systems with TRIAC dimmers and methods thereof
US11638335B2 (en) 2017-12-28 2023-04-25 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. LED lighting systems with TRIAC dimmers and methods thereof
US11678417B2 (en) 2019-02-19 2023-06-13 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods with TRIAC dimmers for voltage conversion related to light emitting diodes
US11224105B2 (en) 2019-02-19 2022-01-11 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods with TRIAC dimmers for voltage conversion related to light emitting diodes
US11297704B2 (en) 2019-08-06 2022-04-05 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for bleeder control related to TRIAC dimmers associated with LED lighting
US11792901B2 (en) 2019-08-06 2023-10-17 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for bleeder control related to TRIAC dimmers associated with LED lighting
TWI717180B (zh) * 2019-11-20 2021-01-21 大陸商昂寶電子(上海)有限公司 用於可調光led照明系統的調光控制方法和系統
US11743984B2 (en) 2019-11-20 2023-08-29 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for dimming control related to TRIAC dimmers associated with LED lighting
US11405992B2 (en) 2019-11-20 2022-08-02 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for dimming control related to TRIAC dimmers associated with LED lighting
US11564299B2 (en) 2019-12-19 2023-01-24 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for providing power supply to current controllers associated with LED lighting
US11856670B2 (en) 2019-12-19 2023-12-26 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for providing power supply to current controllers associated with LED lighting
US11252799B2 (en) 2019-12-27 2022-02-15 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for controlling currents flowing through light emitting diodes
US11723128B2 (en) 2019-12-27 2023-08-08 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for controlling currents flowing through light emitting diodes
US11540371B2 (en) 2020-04-13 2022-12-27 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for controlling power factors of LED lighting systems

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CN107995730B (zh) 2020-01-07
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