TW202131005A - 負載識別系統 - Google Patents

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Abstract

一種負載識別系統,包含交流電輸入單元、負載、零電位偵測電路、第一和第二電流相位偵測電路,及控制電路。零電位偵測電路用以當偵測到交流電輸入單元之零電位訊號時,輸出零電壓脈衝訊號。第一電流相位偵測電路用以偵測流經負載之電流以輸出第一電壓訊號。當電流具有第一方向時,第一電壓訊號具有高準位。第二電流相位偵測電路用以偵測流經負載之電流以輸出第二電壓訊號。當電流具有第二方向時,第二電壓訊號具有高準位。控制電路用以接收並根據零電壓脈衝訊號、第一電壓訊號與第二電壓訊號識別負載的種類。

Description

負載識別系統
本揭示案係關於一種識別系統,特別是關於一種識別負載為電阻性、電感性或電容性的系統。
一般而言,負載的種類分為電阻性、電感性及電容性負載。而隨著科技發展,越來越多智能電子產品需要自動判別有無連接負載以及負載的種類。依照無負載或負載種類的不同來進行控制或保護,可提升應用功能的精準度以及避免安裝錯誤而造成的損壞。例如:燈光的調光控制、開關控制或馬達控制等。
因此,如何識別負載的種類為本領域的重要課題之一。
本揭示內容的一態樣係關於一種負載識別系統。負載識別系統包含交流電輸入單元、負載、零電位偵測電路、第一和第二電流相位偵測電路,及控制電路。零電位偵測電路用以當偵測到交流電輸入單元之零電位訊號時,輸出 零電壓脈衝訊號。第一電流相位偵測電路用以偵測流經負載之電流以輸出第一電壓訊號。當電流具有第一方向時,第一電壓訊號具有高準位。第二電流相位偵測電路用以偵測流經負載之電流以輸出第二電壓訊號。當電流具有第二方向時,第二電壓訊號具有高準位。控制電路用以接收並根據零電壓脈衝訊號、第一電壓訊號與第二電壓訊號識別負載的種類。
綜上所述,藉由零電位偵測電路所輸出的零電壓脈衝訊號,可取得交流電輸入單元所輸出的交流輸入訊號通過零電位的時間點。透過電流相位偵測電路所輸出的電壓訊號,得以判斷流經負載的電流的流向。並比較零電壓脈衝訊號具有峰值的時間點,以及電壓訊號轉態的時間點,便能根據後者相較於前者是同步、落後或領先,以判斷所連接的負載為電阻性、電感性或電容性負載。
100:負載識別系統
110:交流電輸入單元
120:零電位偵測電路
130:電流相位偵測電路
131:第一電流相位偵測電路
132:第二電流相位偵測電路
140:負載
150:整流電路
160:電力模組
190:控制電路
HOT:火線
NEU:零線
ZCD:零電壓脈衝訊號
CMO1,CMO2:電壓訊號
VCC:系統高電壓
GND:系統低電壓
R1,R2,R3,RS1,RS2,R11,R12,R13,R14,R21,R22,R23,R24:電阻
C1,C2,C3,C4:電容
U1,U2:光耦合器
D1,D2:二極體
Q1,Q2:開關
N1,NI1,NI2,NO1,NO2:節點
COMP1,COMP2:比較器
VGATE:閘極控制訊號
AC:交流輸入訊號
T1,T2:期間
P1,P2:時間點
400:負載識別方法
S410,S420,S430,S440,S450:操作
第1圖為根據本揭示內容之實施例之一種負載識別系統的示意圖。
第2圖為根據本揭示內容之實施例之一種零電位偵測電路的示意圖。
第3圖為根據本揭示內容之實施例之一種電流相位偵測電路的示意圖。
第4圖為根據本揭示內容之實施例之一種負載識別方 法的流程圖。
第5圖為根據本揭示內容之實施例之電阻性負載的偵測訊號的波形示意圖。
第6圖為根據本揭示內容之實施例之電感性負載的偵測訊號的波形示意圖。
第7圖為根據本揭示內容之實施例之電容性負載的偵測訊號的波形示意圖。
下文係舉實施例配合所附圖式作詳細說明,但所描述的具體實施例僅用以解釋本案,並不用來限定本案,而結構操作之描述非用以限制其執行之順序,任何由元件重新組合之結構,所產生具有均等功效的裝置,皆為本揭示內容所涵蓋的範圍。
在全篇說明書與申請專利範圍所使用之用詞(terms),除有特別註明外,通常具有每個用詞使用在此領域中、在此揭露之內容中與特殊內容中的平常意義。某些用以描述本揭露之用詞將於下或在此說明書的別處討論,以提供本領域技術人員在有關本揭露之描述上額外的引導。
此外,在本文中所使用的用詞『包含』、『包括』、『具有』、『含有』等等,均為開放性的用語,即意指『包含但不限於』。此外,本文中所使用之『及/或』,包含相關列舉項目中一或多個項目的任意一個以及其所有組 合。
於本文中,當一元件被稱為『連接』或『耦接』時,可指『電性連接』或『電性耦接』。『連接』或『耦接』亦可用以表示二或多個元件間相互搭配操作或互動。
此外,雖然本文中使用『第一』、『第二』、…等用語描述不同元件,該用語僅是用以區別以相同技術用語描述的元件或操作。除非上下文清楚指明,否則該用語並非特別指稱或暗示次序或順位,亦非用以限定本發明。
請參考第1圖。第1圖為根據本揭示內容之實施例之一種負載識別系統100的示意圖。如第1圖所示,負載識別系統100包含交流電輸入單元110、零電位偵測電路120、電流相位偵測電路130、負載140,以及控制電路190。在部分實施例中,負載識別系統100更包含整流電路150以及電力模組160。
結構上,交流電輸入單元110耦接零電位偵測電路120、電流相位偵測電路130、負載140和整流電路150。整流電路150耦接電力模組160。電力模組160耦接控制電路190。具體而言,交流電輸入單元110透過火線HOT和零線NEU連接整流電路150。零電位偵測電路120連接於火線HOT和零線NEU之間。電流相位偵測電路130連接於火線HOT和負載140之間。負載140連接於電流相位偵測電路130和零線NEU之間。
操作上,交流電輸入單元110用以提供交流輸入訊號。零電位偵測電路120用以當偵測到交流電輸入單元 110的交流輸入訊號為零電位訊號時,輸出零電壓脈衝訊號ZCD。電流相位偵測電路130用以偵測流經負載140的電流以輸出電壓訊號CMO1和CMO2。控制電路190用以接收並根據零電壓脈衝訊號ZCD、電壓訊號CMO1和CMO2,識別負載140的種類為電阻性負載、電感性負載或電容性負載。
另外,整流電路150用以接收交流輸入訊號進行整流,並將整流後的直流訊號傳送至電力模組160。電力模組160用以根據直流訊號進行直流電壓轉換以提供控制電路190所需的系統高電壓VCC和系統低電壓GND。
在部分實施例中,整流電路150可由全波或半波整流器、全橋或半橋整流器,或倍壓整流等據以實施。在部分實施例中,電力模組160可由各種直流直流轉換器(DC-DC Converter)來實現。舉例來說,隔離式轉換器(Isolated Converter)、非隔離式轉換器(Non-Isolated Converter),例如:降壓式轉換器(Buck Converter)、升降兩用式轉換器(Buck-Boost Converter)。在部分實施例中,控制電路190可由中央處理單元(CPU)、微控制器(microcontroller unit,MCU)、複雜型可編程邏輯裝置(Complex Programmable Logic Device,CPLD)、或者現場可程式化邏輯閘陣列(Field-programmable gate array,FPGA)等實作。
請參考第2圖。第2圖為根據本揭示內容之實施 例之一種零電位偵測電路120的示意圖。如第2圖所示,零電位偵測電路120包含電阻R1、R2、R3,以及光耦合器U1和U2。結構上,電阻R1的第一端連接交流電輸入單元110,電阻R1的第二端連接光耦合器U1的第一輸入端和光耦合器U2的第二輸入端。電阻R2的第一端連接於交流電輸入單元110,電阻R2的第二端連接光耦合器U2的第一輸入端和光耦合器U1的第二輸入端。光耦合器U1的第一輸出端、光耦合器U2的第一輸入端和電阻R3的第一端共同連接於節點N1。電阻R3的第二端連接系統高電壓VCC。光耦合器U1的第二輸出端和光耦合器U2的第二輸入端連接於系統低電壓GND。
操作上,當交流電輸入單元110所輸出的交流輸入訊號為正半週時,光耦合器U1導通而光耦合器U2關斷。系統高電壓VCC自電阻R3經由光耦合器U1再到地,因此,節點N1的電壓準位為系統低電壓GND。當交流電輸入單元110所輸出的交流輸入訊號為負半週時,光耦合器U2導通而光耦合器U1關斷。系統高電壓VCC自電阻R3經由光耦合器U2再到地,因此,節點N1的電壓準位亦為系統低電壓GND。
而當交流電輸入單元110所輸出的交流輸入訊號在正半週和負半週之間靠近零電位時,由於光耦合器U1和U2皆關斷,因此形成斷路,使得節點N1的電壓準位為系統高電壓VCC。
如此一來,藉由零電位偵測電路120,便能在每 次交流電輸入單元110所輸出的交流輸入訊號通過零電位時,自節點N1輸出高準位的脈衝訊號。換言之,當零電位偵測電路120偵測到交流電輸入單元110輸出零電位訊號時,便自節點N1輸出高準位的脈衝訊號作為零電壓脈衝訊號。
值得注意的是,在其他部分實施例中,零電位偵測電路120可僅包含一個雙向光耦合器。藉由雙向光耦合器內部一組彼此相對設置的發光元件,以在交流輸入訊號為正半週和負半週時,雙向光耦合器皆能導通。
請參考第3圖。第3圖為根據本揭示內容之實施例之一種電流相位偵測電路130的示意圖。如第3圖所示,電流相位偵測電路130包含第一電流相位偵測電路131和第二電流相位偵測電路132。第一電流相位偵測電路131包含電阻RS1、R11、R12、R13、R14、電容C1、C2、二極體D1、開關Q1,以及比較器COMP1。第二電流相位偵測電路132包含電阻RS2、R21、R22、R23、R24、電容C3、C4、二極體D2、開關Q2,以及比較器COMP2。
結構上,開關Q1的第一端耦接交流電輸入單元110,而開關Q1的第二端透過節點NI1耦接電阻RS1的第一端和電阻R11的第一端。電阻R11的第二端耦接電容C1的第一端、二極體D1的第一端和比較器COMP1的第一輸入端。比較器COMP1的第二輸入端耦接電阻R12的第二端和R13的第一端。電阻R12的第一端和電阻R14的第一端共同耦接至系統高電壓VCC。電阻R14 的第二端和電容C2的第一端透過節點NO1耦接比較器COMP1的輸出端。而電阻RS1的第二端、電容C1的第二端、二極體D1的第二端、電阻R13的第二端和電容C2的第二端接地。
負載140耦接於開關Q2的第一端和交流電輸入單元110之間。開關Q1的第二端透過節點NI2耦接電阻RS2的第二端和電阻R21的第一端。電阻R21的第二端耦接電容C3的第一端、二極體D2的第一端和比較器COMP2的第一輸入端。比較器COMP2的第二輸入端耦接電阻R22的第二端和R23的第一端。電阻R22的第一端和電阻R24的第一端共同耦接至系統高電壓VCC。電阻R24的第二端和電容C4的第一端透過節點NO2耦接比較器COMP2的輸出端。而電阻RS2的第一端、電容C3的第二端、二極體D2的第二端、電阻R23的第二端和電容C4的第二端接地。
操作上,開關Q1和Q2的控制端皆用以接受閘極控制訊號VGATE。當閘極控制訊號VGATE為邏輯高準位時,開關Q1和Q2導通使得電流相位偵測電路130得以偵測是否有電流流經負載140,以及流經負載140的電流的流向。具體而言,第一電流相位偵測電路131用以偵測流經負載140的電流以自節點NO1輸出電壓訊號CMO1。第二電流相位偵測電路132用以偵測流經負載140的電流以自節點NO2輸出電壓訊號CMO2。
進一步說明,當交流電輸入單元110所輸出的交 流輸入訊號為正半週時,電流自交流電輸入單元110依序流經開關Q1、電阻RS1、電阻RS2、開關Q2以及負載140(下稱電流具有第一方向)。此時,節點NI1的電壓準位為正而節點N12的電壓準位為負,因此,經由比較器COMP1、COMP2分別將節點NI1、NI2和參考電壓(即系統低電壓GND)做比較後,比較器COMP1自節點NO1輸出高電壓準位,而比較器COMP2自節點NO2輸出低電壓準位。
相似地,當交流電輸入單元110所輸出的交流輸入訊號為負半週時,電流自交流電輸入單元110依序流經負載140、開關Q2、電阻RS2、電阻RS1以及開關Q1(下稱電流具有第二方向)。此時,節點NI2的電壓準位為正而節點NI1的電壓準位為負,因此,經由比較器COMP1、COMP2分別將節點NI1、NI2和參考電壓(即系統低電壓GND)做比較後,比較器COMP1自節點NO1輸出低電壓準位,而比較器COMP2自節點NO2輸出高電壓準位。
換言之,當電流具有第一方向時,第一電流相位偵測電路131所輸出的電壓訊號CMO1具有高準位,而當電流具有第二方向時,第二電流相位偵測電路132所輸出的電壓訊號CMO2具有高準位。如此一來,藉由電流相位偵測電路130,便能根據其所輸出的電壓訊號CMO1和CMO2以判斷流經負載140的電流的流向。
請參考第4圖。第4圖為根據本揭示內容之實施 例之一種負載識別方法400的流程圖。為方便及清楚說明起見,下述負載識別方法400是配合第1圖~第7圖所示實施例進行說明,但不以此為限,任何熟習此技藝者,在不脫離本揭示內容之精神和範圍內,當可對作各種更動與潤飾。如第4圖所示,負載識別方法400包含操作S410、S420、S430、S440以及S450。
首先,在操作S410中,由零電位偵測電路120偵測零電位訊號。舉例來說,如第5圖所示,交流輸入訊號AC在期間T1為正值,而在期間T2為負值。因此,當交流輸入訊號AC在時間點P1由正轉負而為零電位訊號時,零電位偵測電路120輸出具有高準位的零電壓脈衝訊號ZCD。又例如,當交流輸入訊號AC在時間點P2由負轉正而為零電位訊號時,零電位偵測電路120再次輸出具有高準位的零電壓脈衝訊號ZCD。
接著,在操作S420中,由電流相位偵測電路130偵測是否連接負載140。具體而言,當未連接負載140(即,第3圖中開關Q2的第一端為空接時)時,交流電輸入單元110和電流相位偵測電路130將不會形成迴路。由於斷路時節點NI1和NI2皆為低電壓準位,因此節點NO1和NO2所分別輸出的電壓訊號CMO1和CMO2亦為低準位。
由此可知,當電壓訊號CMO1和CMO2皆持續為低準位時,代表未連接負載,則進行操作S430,進入休眠模式。值得注意的是,本領域具有通常知識者可依據實 際需求調整操作S430的內容,並不用以限制本案。
當電壓訊號CMO1和CMO2中之一者出現高準位時,代表有連接負載140,則進行操作S440,由電流相位偵測電路130根據電壓訊號CMO1和CMO2判斷電流方向。具體而言,當電壓訊號CMO1具有高準位時,代表電流具有第一方向,而當電壓訊號CMO2具有高準位時,代表電流具有第二方向。詳細內容已於先前段落敘明,在此不再贅述。
接著,在操作S450中,由控制電路190根據零電壓脈衝訊號ZCD、電壓訊號CMO1和CMO2識別負載140的種類。具體而言,由控制電路190根據零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值的時間點,以及電壓訊號CMO1或CMO2由高準位轉為低準位的時間點,來判斷負載140為電阻性、電感性或電容性負載。
進一步說明,由於流經電阻性負載的電壓和電流將為同相位,因此,若零電壓脈衝訊號ZCD的峰值和電壓訊號CMO1或CMO2的轉態點同步時,可判定負載140為電阻性負載。舉例來說,請參考第5圖根據本揭示內容之實施例之電阻性負載的偵測訊號的波形示意圖。如第5圖所示,在期間T1交流輸入訊號AC為正半週,流經負載140的電流具有第一方向。在交流輸入訊號AC由正轉負的時間點P1時,零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值,而電壓訊號CMO1由高準位轉為低準位。在期間T2交流輸入訊號AC為負半週,流經負載140的電流具有第二方向。在 交流輸入訊號AC由負轉正的時間點P2時,零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值,而電壓訊號CMO2由高準位轉為低準位。
因此,若零電壓脈衝訊號ZCD在由正轉負的第一時間(如時間點P1)具有峰值,且電壓訊號CMO1在此第一時間由高準位轉為低準位,則控制電路190識別負載140為電阻性負載。或者,若零電壓脈衝訊號ZCD在由負轉正的第二時間(如時間點P2)具有峰值,且電壓訊號CMO2在此第二時間由高準位轉為低準位,則控制電路190識別負載140為電阻性負載。
另一方面,由於流經電感性負載的電流會落後電壓90度相位,因此,若電壓訊號CMO1或CMO2的轉態點發生在零電壓脈衝訊號ZCD的峰值之後,可判定負載140為電感性負載。舉例來說,請參考如第6圖根據本揭示內容之實施例之電感性負載的偵測訊號的波形示意圖。第6圖所示,在期間T1交流輸入訊號AC為正半週,流經負載140的電流具有第一方向。在交流輸入訊號AC由正轉負的時間點P1時,零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值,而電壓訊號CMO1在時間點P1之後才由高準位轉為低準位。在期間T2交流輸入訊號AC為負半週,流經負載140的電流具有第二方向。在交流輸入訊號AC由負轉正的時間點P2時,零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值,而電壓訊號CMO2在時間點P2之後才由高準位轉為低準位。
因此,若零電壓脈衝訊號ZCD在由正轉負的第一 時間(如時間點P1)具有峰值,且電壓訊號CMO1在此第一時間之後由高準位轉為低準位,則控制電路190識別負載140為電感性負載。或者,若零電壓脈衝訊號ZCD在由負轉正的第二時間(如時間點P2)具有峰值,且電壓訊號CMO2在此第二時間之後由高準位轉為低準位,則控制電路190識別負載140為電感性負載。
再另一方面,由於流經電容性負載的電流會領先電壓90度相位,因此,若電壓訊號CMO1或CMO2的轉態點相較於零電壓脈衝訊號ZCD的峰值之前提早出現,可判定負載140為電容性負載。舉例來說,請參考第7圖根據本揭示內容之實施例之電容性負載的偵測訊號的波形示意圖。如第7圖所示,在交流輸入訊號AC由正轉負的時間點P1時,零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值,而電壓訊號CMO1在時間點P1之前就由高準位轉為低準位。在期間T2交流輸入訊號AC為負半週,流經負載140的電流具有第二方向。在交流輸入訊號AC由負轉正的時間點P2時,零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值,而電壓訊號CMO2在時間點P2之前就由高準位轉為低準位。
因此,若零電壓脈衝訊號ZCD在由正轉負的第一時間(如時間點P1)具有峰值,且電壓訊號CMO1在此第一時間之前由高準位轉為低準位,則控制電路190識別負載140為電容性負載。或者,若零電壓脈衝訊號ZCD在由負轉正的第二時間(如時間點P2)具有峰值,且電壓訊號CMO2在此第二時間之前由高準位轉為低準位,則控 制電路190識別負載140為電容性負載。
如此一來,由控制電路190根據接收到的零電壓脈衝訊號ZCD具有高準位的時間點,以及電壓訊號CMO1和CMO2轉態的時間點進行比較,便能根據後者相較於前者是同步、落後或領先,以判斷所連接的負載140為電阻性、電感性或電容性負載。此外,透過負載識別系統100判別負載140的種類,使用者或者其他相連的系統可針對各個負載種類的不同特性進行不同的控制操作或保護動作,以提高系統對不同元件的相容性,並能增加更多應用功能。
此外,雖然本文將所公開的方法示出和描述為一系列的操作或事件,但是應當理解,所示出的這些操作或事件的順序不應解釋為限制意義。例如,部分操作可以以不同順序發生和/或與除了本文所示和/或所描述之操作或事件以外的其他操作或事件同時發生。另外,實施本文所描述的一個或多個態樣或實施例時,並非所有於此示出的操作皆為必需。此外,本文中的一個或多個操作亦可能在一個或多個分離的步驟和/或階段中執行。
需要說明的是,在不衝突的情況下,在本揭示內容各個圖式、實施例及實施例中的特徵與電路可以相互組合。圖式中所繪示的電路僅為示例之用,係簡化以使說明簡潔並便於理解,並非用以限制本案。此外,上述各實施例中的各個裝置、單元及元件可以由各種類型的數位或類比電路實現,亦可分別由不同的積體電路晶片實現,或整合至 單一晶片。上述僅為例示,本揭示內容並不以此為限。
綜上所述,本案透過應用上述各個實施例中,藉由零電位偵測電路120所輸出的零電壓脈衝訊號ZCD,可取得交流電輸入單元110所輸出的交流輸入訊號通過零電位的時間點。透過電流相位偵測電路130所輸出的電壓訊號CMO1和CMO2,得以判斷流經負載140的電流的流向。並比較零電壓脈衝訊號ZCD具有峰值的時間點,以及電壓訊號CMO1和CMO2轉態的時間點,便能根據後者相較於前者是同步、落後或領先,以判斷所連接的負載140為電阻性、電感性或電容性負載。
雖然本揭示內容已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本揭示內容,所屬技術領域具有通常知識者在不脫離本揭示內容之精神和範圍內,當可作各種更動與潤飾,因此本揭示內容之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100:負載識別系統
110:交流電輸入單元
120:零電位偵測電路
130:電流相位偵測電路
140:負載
150:整流電路
160:電力模組
190:控制電路
HOT:火線
NEU:零線
ZCD:零電壓脈衝訊號
CMO1:第一電壓訊號
CMO2:第二電壓訊號
VCC:系統高電壓
GND:系統低電壓

Claims (16)

  1. 一種負載識別系統,包含:
    一交流電輸入單元;
    一負載,耦接該交流電輸入單元;
    一零電位偵測電路,耦接該交流電輸入單元,該零電位偵測電路用以當偵測到該交流電輸入單元之一零電位訊號時,輸出一零電壓脈衝訊號;
    一第一電流相位偵測電路,耦接該交流電輸入單元,用以偵測流經該負載之一電流以輸出一第一電壓訊號,當該電流具有一第一方向時,該第一電壓訊號具有一高準位;
    一第二電流相位偵測電路,耦接該交流電輸入單元,用以偵測流經該負載之該電流以輸出一第二電壓訊號,當該電流具有一第二方向時,該第二電壓訊號具有該高準位;以及
    一控制電路,用以接收並根據該零電壓脈衝訊號、該第一電壓訊號與該第二電壓訊號識別該負載的一種類。
  2. 如請求項1所述之負載識別系統,其中若該零電壓脈衝訊號在一第一時間具有一峰值,且該第一電壓訊號或該第二電壓訊號在該第一時間由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電阻性負載。
  3. 如請求項1所述之負載識別系統,其中若該零電壓脈衝訊號在一第一時間具有一峰值,且該第一電壓 訊號或該第二電壓訊號在該第一時間之後由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電感性負載。
  4. 如請求項1所述之負載識別系統,其中若該零電壓脈衝訊號在一第一時間具有一峰值,且該第一電壓訊號或該第二電壓訊號在該第一時間之前由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電容性負載。
  5. 如請求項1所述之負載識別系統,其中該零電位偵測電路包含一光耦合器。
  6. 如請求項1所述之負載識別系統,其中該第一電流相位偵測電路包含一第一比較器與一第一電阻,該第二電流相位偵測電路包含一第二比較器與一第二電阻,該第一電阻、該第二電阻和該負載相互串聯。
  7. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第一電阻的該電流具有該第一方向時,若該零電壓脈衝訊號具有一峰值的同時該第一電壓訊號由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電阻性負載。
  8. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第二電阻的該電流具有該第二方向時,若該零電壓脈衝訊號具有一峰值的同時該第一電壓訊號由該高準位轉為 一低準位,該控制電路識別該負載為一電阻性負載。
  9. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第一電阻的該電流具有該第一方向時,若該零電壓脈衝訊號具有一峰值的之後該第一電壓訊號由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電感性負載。
  10. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第二電阻的該電流具有該第二方向時,若該零電壓脈衝訊號具有一峰值的之後該第二電壓訊號由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電感性負載。
  11. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第一電阻的該電流具有該第一方向時,若該零電壓脈衝訊號具有一峰值的之前該第一電壓訊號由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電容性負載。
  12. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第二電阻的該電流具有該第二方向時,若該零電壓脈衝訊號具有一峰值的之前該第二電壓訊號由該高準位轉為一低準位,該控制電路識別該負載為一電容性負載。
  13. 如請求項6所述之負載識別系統,其中該第一比較器的一第一輸入端用以接收該電流,該第一比較器 的一第二輸入端用以接收一系統低電壓,該第二比較器的一第一輸入端用以接收該電流,該第二比較器的一第二輸入端用以接收該系統低電壓。
  14. 如請求項6所述之負載識別系統,其中該第一比較器的一第一輸入端耦接該第一電阻的一第一端,該第一電阻的一第二端和該第二電阻的一第一端共同接地,該第二比較器的一第一輸入端耦接該第二電阻的一第二端。
  15. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第一電阻的該電流具有該第一方向時,該第一電壓訊號具有該高準位,該第二電壓訊號具有一低準位。
  16. 如請求項6所述之負載識別系統,其中當流經該第二電阻的該電流具有該第二方向時,該第二電壓訊號具有該高準位,該第一電壓訊號具有一低準位。
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Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB643781A (en) * 1947-01-27 1950-09-27 Max Nathanson Fluorescent tube lighting systems
US4496800A (en) * 1983-06-22 1985-01-29 Gte Automatic Electric Inc. Ringing generator testing arrangement for a digital telephone network
CN1137536C (zh) * 1998-11-06 2004-02-04 刘英彰 交流电子负载模拟装置
TWI275226B (en) 2005-10-05 2007-03-01 Ablerex Electronics Co Ltd Active adjusting device having alternating-current load character
US8067929B2 (en) * 2008-03-03 2011-11-29 Intersil Americas, Inc. High-side sensing of zero inductor current for step down DC-DC converter
TWI386789B (zh) 2008-12-29 2013-02-21 Acbel Polytech Inc Three port type AC and DC power supply
CN101963635B (zh) * 2009-07-23 2012-07-04 中达电通股份有限公司 判断交流负载特性的方法及系统、调光节能控制器
CA2867678C (en) 2011-03-16 2016-06-14 Arkalumen Inc. Lighting apparatus and methods for controlling lighting apparatus using ambient light levels
US9142962B2 (en) * 2011-08-29 2015-09-22 Control4 Corporation Wall box device for managing energy
US9071284B2 (en) * 2011-10-21 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Load impedance detection for static or dynamic adjustment of passive loads
US9279835B2 (en) * 2012-01-25 2016-03-08 Control4 Corporation Device for detecting a load type
TWI583964B (zh) * 2012-04-11 2017-05-21 馬維爾國際貿易有限公司 越零點偵測方法及越零點偵測系統
US9130373B2 (en) * 2012-04-19 2015-09-08 Pass & Seymour, Inc. Universal power control device
US9407094B2 (en) * 2013-04-26 2016-08-02 Control4 Corporation Systems and methods for adaptive load control
JP6226276B2 (ja) 2014-03-28 2017-11-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 Led電源装置
US10199921B2 (en) 2014-04-03 2019-02-05 Semiconductor Components Industries, Llc Load detecting device
TWI535138B (zh) * 2014-08-01 2016-05-21 智上科技股份有限公司 電子裝置及其偵測方法
US9655219B2 (en) 2014-09-30 2017-05-16 Chia-Teh Chen On line automatic detection of the time phase of the threshold voltage of a lighting load and its application in lighting management
CN204228811U (zh) * 2014-11-04 2015-03-25 广东美的制冷设备有限公司 一种过零检测电路
CN104730410B (zh) * 2015-03-16 2017-11-21 王金泽 一种基于电压电流向量的配电线路断线监测方法及装置
CN204989398U (zh) * 2015-05-22 2016-01-20 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种三相分体式变压器局部放电信号识别电路
CN107683631B (zh) 2015-06-08 2021-06-01 松下知识产权经营株式会社 调光装置
CN204904053U (zh) 2015-08-19 2015-12-23 航天长峰朝阳电源有限公司 自动负载选择功能模块
CN108107263A (zh) * 2017-11-14 2018-06-01 武汉市路灯管理服务中心 一种路灯线路负载属性数据采集装置及判断方法
US10080273B1 (en) * 2017-11-14 2018-09-18 Crestron Electronics, Inc. Automatic load detection in a dimmer
TWI687787B (zh) * 2018-02-23 2020-03-11 群光電能科技股份有限公司 負載偵測電路與具有雙輸出電源之電源供應器
JP7068024B2 (ja) * 2018-05-01 2022-05-16 株式会社日立製作所 電力変換装置、及び異常検出方法
CN109239622A (zh) * 2018-10-23 2019-01-18 北京大华无线电仪器有限责任公司 使直流负载具备交流加载功能的装置及控制方法
CN109946535A (zh) * 2018-12-28 2019-06-28 上海汇鸿智能控制系统股份有限公司 一种故障电弧检测方法
CN109856448B (zh) * 2019-02-01 2021-03-30 电子科技大学中山学院 一种交流电的有效过零信号的捕捉方法及装置

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