WO2022113502A1 - 負荷制御システム - Google Patents

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WO2022113502A1
WO2022113502A1 PCT/JP2021/034892 JP2021034892W WO2022113502A1 WO 2022113502 A1 WO2022113502 A1 WO 2022113502A1 JP 2021034892 W JP2021034892 W JP 2021034892W WO 2022113502 A1 WO2022113502 A1 WO 2022113502A1
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WO
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unit
power supply
voltage
power
storage unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/034892
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French (fr)
Inventor
賢吾 宮本
康太 前場
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
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    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • This disclosure relates to a load control system. More specifically, the present disclosure relates to a load control system comprising a switch section connected between an AC power source and a load.
  • Patent Document 1 discloses a dimming device for dimming a lighting load.
  • This dimming device includes a pair of terminals, a control circuit unit, and a control power supply unit that supplies control power to the control circuit unit.
  • the control circuit unit and the control power supply unit are connected in parallel between the pair of terminals. Further, a series circuit of an AC power supply and a lighting load is connected between the pair of terminals.
  • the lighting load includes a plurality of LED (Light Emitting Diode) elements and a power supply circuit for lighting each LED element.
  • the power supply circuit includes a smoothing circuit of a diode and an electrolytic capacitor.
  • the control circuit unit includes a switch unit that phase-controls the AC voltage supplied to the lighting load, a switch drive unit that drives the switch unit, and a control unit that controls the switch drive unit and the control power supply unit.
  • the control power supply unit is connected in parallel to the switch unit.
  • the control power supply unit converts the AC voltage of the AC power supply into a control power supply and stores it in the electrolytic capacitor while the switch unit (switch) is off.
  • Control power is supplied to the control unit from the control power supply unit through an electrolytic capacitor.
  • the control unit performs anti-phase control to cut off the power supply to the lighting load in the middle of every half cycle of the AC voltage according to the dimming level set by the dimming operation unit.
  • the purpose of the present disclosure is to provide a load control system that reduces the possibility that the power supply of the constant current power supply unit is insufficient.
  • the load control system of one aspect of the present disclosure includes a switch, a control unit, an additional function unit, and a constant current power supply unit.
  • the switch is connected in series with the load to the AC power supply and controls the phase of the AC voltage supplied to the load.
  • the control unit controls the switch to be in a conductive state or a non-conducting state.
  • the additional function unit performs a process different from the control of the control unit.
  • the constant current power supply unit receives power supplied from the AC power source and generates constant current power to be supplied to the control unit and the additional function unit.
  • the constant current power supply unit has a power storage unit that is charged by an input current from the AC power supply, and generates constant current power for supplying the control unit and the additional function unit using the power storage unit as a power source.
  • the control unit controls a supply period in which the constant current power supply unit receives power from the AC power supply according to the voltage value of the power storage unit.
  • the load control system of one aspect of the present disclosure includes a switch, a control unit, an additional function unit, and a constant current power supply unit.
  • the switch is connected in series with the load to the AC power supply and controls the phase of the AC voltage supplied to the load.
  • the control unit controls the switch to be in a conductive state or a non-conducting state.
  • the additional function unit performs a process different from the control of the control unit.
  • the constant current power supply unit receives power supplied from the AC power supply to generate constant current power.
  • the constant current power supply unit has a first storage unit that is charged by an input current from the AC power supply.
  • a second storage unit that is charged by the output current of the constant current power supply unit is provided after the constant current power supply unit.
  • a switch circuit for connecting an impedance element in parallel with the second storage unit is provided. Power is supplied from the second power storage unit to the control unit and the additional function unit.
  • FIG. 1 is a block circuit diagram of a load control system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a waveform diagram of each part of the same load control system.
  • FIG. 3 is a timing chart illustrating the operation of the load control system as described above.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating the operation of the load control system as described above.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating the operation of the load control system as described above.
  • FIG. 6 is a graph showing the detection voltage of the input voltage detection unit included in the load control system of the same.
  • the load control system 1 includes a switch 11 connected in series with a load (denoted as “LD” in the figure) 3 to an AC power supply 2.
  • LD load
  • the switch 11 is realized by, for example, a semiconductor switch such as a transistor or a bidirectional thyristor.
  • the load control system 1 is a so-called electronic switch that electronically switches between conduction / non-conduction between the AC power supply 2 and the load 3 by electronically controlling the switch 11.
  • the load control system 1 includes a pair of connection terminals TA1 and TA2 to which the series circuit of the AC power supply 2 and the load 3 is connected, and the switch 11 is electrically connected between the pair of connection terminals TA1 and TA2. ing.
  • the connection terminal TA1 and the connection terminal TA2 are electrically connected via the switch 11.
  • One connection terminal TA1 is connected to the AC power supply 2, and the other connection terminal TA2 is connected to the load 3, so that the switch 11 is electrically connected in series between the AC power supply 2 and the load 3. ..
  • the load control system 1 can control the energization state (power supply state) from the AC power supply 2 to the load 3 by the switch 11.
  • the connection terminal TA1 and the connection terminal TA2 are conducted via the switch 11, and if the operating state of the switch 11 is in the cutoff state, the connection terminal is connected. There is no conduction between TA1 and the connection terminal TA2. That is, if the switch 11 is in the conductive state, the power is supplied from the AC power supply 2 to the load 3 via the load control system 1.
  • the load control system 1 is in the cutoff state in which the supply of power from the AC power supply 2 to the load 3 is cut off. That is, the load control system 1 of the present embodiment functions as a switch for switching between a power supply state for supplying power to the load 3 and a cutoff state for cutting off the power supply to the load 3.
  • the load control system 1 may have a dimming function for adjusting the brightness of the load 3, which is a lighting load, by controlling the timing at which the switch 11 is turned on or off according to the dimming level. However, it is not essential that the load control system 1 has a dimming function.
  • the load control system 1 includes a switch 11, a control unit 121, an additional function unit 122, and a constant current power supply unit 13.
  • the switch 11 is connected in series with the load 3 to the AC power supply 2 and controls the phase of the AC voltage supplied to the load 3.
  • the control unit 121 controls the switch 11 to be in a conductive state or a non-conducting state.
  • the additional function unit 122 performs a process different from the control of the control unit 121.
  • the constant current power supply unit 13 receives the power supplied from the AC power supply 2 and generates constant current power to be supplied to the control unit 121 and the additional function unit 122.
  • the constant current power supply unit 13 has a power storage unit (first power storage unit C1) that is charged by the input current from the AC power supply 2.
  • the constant current power supply unit 13 generates constant current power for supplying the control unit 121 and the additional function unit 122 using the power storage unit as a power source.
  • the control unit 121 controls the supply period in which the constant current power supply unit 13 receives power from the AC power supply 2 according to the voltage value of the power storage unit.
  • the "process different from the control of the control unit 121" performed by the additional function unit 122 is a process for realizing a function other than the switching operation in which the control unit 121 controls the conduction state or the cutoff state of the switch 11. be.
  • the additional function unit 122 includes a wireless communication unit 123 capable of intermittent transmission / reception, and a process different from the control of the control unit 121 is a process of performing communication by a wireless communication method will be described.
  • the constant current power supply unit 13 uses the power storage unit charged by the input current from the AC power supply 2 as a power source to generate constant current power to be supplied to the control unit 121 and the additional function unit 122. Since the control unit 121 controls the supply period according to the voltage value of the power storage unit, the control unit 121 controls the period during which the power storage unit is charged by the input current from the AC power supply 2 according to the charging state of the power storage unit. can do. Therefore, in the load control system 1 of the present embodiment, the possibility that the supply power of the constant current power supply unit 13 is insufficient can be reduced.
  • the load control system 1 of the present embodiment a processing circuit having a control unit 121 and an additional function unit 122 from a pair of connection terminals TA1 and TA2 for inserting a switch 11 between the AC power supply 2 and the load 3.
  • the power for operation such as 12 is secured.
  • the load control system 1 is a so-called two-wire load control system in which electric power for operation of the processing circuit 12 and the like can be secured by two electric wires connected to the pair of connection terminals TA1 and TA2.
  • connection terminal may not be a component (terminal) for connecting an electric wire or the like, and may be, for example, a lead of an electronic component or a part of a conductor included in a circuit board.
  • the load control system 1 includes a switch 11, a processing circuit 12, a power supply circuit 24 including a constant current power supply unit 13, and a pair of connection terminals TA1 and TA2. To prepare for. Further, the load control system 1 includes diodes D1 and D2, a second linear power supply 18, level shift circuits 191, 192, zero cross detection circuits (denoted as ZC in the figure) 201 and 202, and a first voltage detection unit. A 21 and a second voltage detection unit 22 and an interface unit 25 are further provided.
  • the processing circuit 12 has the functions of the control unit 121 and the additional function unit 122 described above.
  • the load control system 1 of this embodiment can be applied to a wall switch or the like as an example.
  • the load control system 1 is used in a state of being attached to a wall or the like of a residential or non-residential facility.
  • the load control system 1 has a body mounted on a wall or the like of a facility, and the body holds the components of the circuit shown in FIG. 1.
  • the switch 11 includes, for example, two switch elements Q1 and Q2 electrically connected in series between the connection terminals TA1 and TA2.
  • each of the switch elements Q1 and Q2 is a semiconductor switch element made of a MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor).
  • the switch elements Q1 and Q2 are connected in so-called anti-series between the connection terminals TA1 and TA2. That is, the sources of the switch elements Q1 and Q2 are connected to each other.
  • the drain of the switch element Q1 is connected to the connection terminal TA1, and the drain of the switch element Q2 is connected to the connection terminal TA2.
  • the sources of both switch elements Q1 and Q2 are connected to the reference potential of the load control system 1 (reference potential of the power supply circuit 24 described later).
  • the switch 11 can switch between four states by combining the switch elements Q1 and Q2 on and off.
  • the switch elements Q1 and Q2 are controlled to be turned on or off by the control unit 121, respectively.
  • the four states include a "bidirectional off state” in which both switch elements Q1 and Q2 are off, a “bidirectional on state” in which both switch elements Q1 and Q2 are both on, and a switch element Q1.
  • a "first one-way on state” is set in which a current flows from the connection terminal TA1 to the connection terminal TA2.
  • a "second one-way on state” is set in which a current flows from the connection terminal TA2 toward the connection terminal TA1. Therefore, when the AC voltage Vac is applied between the connection terminals TA1 and TA2 from the AC power supply 2, the positive electrode property of the AC voltage Vac, that is, in a half cycle in which the voltage of the connection terminal TA1 is higher than the voltage of the connection terminal TA2, is the first.
  • the one-way on state of 1 is the "forward on state", and the second one-way on state is the "reverse direction on state".
  • the second one-way on state is the "forward on state” and the first one-way on state is. It becomes "reverse direction on state”.
  • the switch 11 is a "conduction state” in which a current flows through the switch 11 in both the “bidirectional on state” and the “forward direction on state”.
  • the switch 11 is a "non-conducting state” in which both the “bidirectional off state” and the “reverse direction on state” do not allow current to flow to the load 3 via the switch 11. Therefore, the control unit 121 controls the switch elements Q1 and Q2 to be on or off, respectively, in the positive half cycle or the negative half cycle of the AC voltage Vac, thereby turning the switch 11 into a “conducting state” or “non-conducting state”. It can be controlled to "conduction state”.
  • the gate terminals of the switch elements Q1 and Q2 are electrically connected to the level shift circuits 191 and 192.
  • the level shift circuits 191 and 192 output drive signals to the gate terminals of the switch elements Q1 and Q2 in response to the control signals S1 and S2 input from the control unit 121 to drive the switch elements Q1 and Q2. ..
  • An input level that defines a phase angle (conduction angle) that starts or ends energization of the load 3 in each half cycle of the AC voltage Vac is input to the interface unit 25. That is, the input level defines the timing at which the switch 11 becomes conductive or non-conducting in each half cycle of the AC voltage Vac.
  • the interface unit 25 since the load control system 1 is a dimming device, the interface unit 25 accepts an operation by the user and receives an input of a dimming level as an input level.
  • the interface unit 25 outputs a dimming signal indicating a dimming level to the processing circuit 12.
  • the dimming signal is a numerical value or the like that specifies the magnitude of the optical output of the load 3, and may include an “OFF level” that turns off the load 3.
  • the interface unit 25 has a touch panel that accepts a user's touch operation.
  • the touch panel is arranged on the front side of the body of the load control system 1, and is configured to be able to accept a user's touch operation with the body of the load control system 1 attached to a wall or the like of a facility.
  • the interface unit 25 may be configured to output a signal representing an input level (dimming level), and may be, for example, a variable resistor or a rotary switch.
  • the interface unit 25 further has a display unit (indicator) for displaying the input input level (dimming level).
  • the interface unit 25 includes, for example, a display unit including a plurality of LED elements, and displays an input level according to the number of lighting of the LED elements.
  • the processing circuit 12 has functions such as a control unit 121 and an additional function unit 122.
  • the processing circuit 12 mainly includes, for example, a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Each function of the processing circuit 12 is realized by executing the program recorded in the memory of the microcontroller by the processor of the microcontroller.
  • the program may be recorded in a memory, provided through a telecommunication line such as the Internet, or may be recorded and provided on a non-temporary recording medium such as a memory card.
  • each function included in the processing circuit 12 will be described.
  • the processing circuit 12 has the functions of the control unit 121 and the additional function unit 122, but the control unit 121 and the additional function unit 122 may be composed of separate parts. good.
  • the processing circuit 12 includes an additional function unit 122 that performs communication processing by a wireless communication method as a process different from the control of the control unit 121.
  • the additional function unit 122 includes a wireless communication unit 123 that communicates by a short-distance wireless communication method that does not require a license for a wireless station.
  • the additional function unit 122 includes, for example, a radio communication unit 123 conforming to a communication standard of a specific low power radio.
  • the wireless communication unit 123 intermittently communicates with the control master unit by a wireless communication method, for example.
  • the wireless communication unit 123 intermittently waits for reception of a wireless signal transmitted from the control master unit at an arbitrary timing.
  • the processing circuit 12 When the wireless communication unit 123 receives a wireless signal from the control master unit, the processing circuit 12 operates according to the wireless signal received by the wireless communication unit 123. Further, the processing circuit 12 may cause the wireless communication unit 123 to transmit a response signal to the wireless signal from the control master unit to the control master unit. For example, when the control master unit transmits a radio signal including a control signal of the load 3 (for example, a dimming signal of the load 3), the processing circuit 12 controls the load 3 according to the control signal received by the wireless communication unit 123. Then, the control result is transmitted from the wireless communication unit 123 to the control master unit as a response signal.
  • a radio signal including a control signal of the load 3 for example, a dimming signal of the load 3
  • the wireless communication unit 123 since the wireless communication unit 123 operates intermittently, the power consumption of the additional function unit 122 including the wireless communication unit 123 is not constant. When transmitting the wireless communication unit 123, the power consumption of the wireless communication unit 123 increases. Further, when the communication error increases due to the deterioration of the surrounding noise environment, the number of receptions and the number of transmissions of the wireless communication unit 123 increases, so that the power consumption of the wireless communication unit 123 further increases.
  • the wireless communication unit 123 is not limited to the communication module compliant with the communication standard of the specified low power radio, and may be, for example, a communication module compliant with a communication method such as Bluetooth (registered trademark) or Wi-Fi (registered trademark). good.
  • the zero-cross detection circuits 201 and 202 detect the zero-cross point of the switch-to-switch voltage by detecting the magnitude of the AC voltage Vac (hereinafter, also referred to as the switch-to-switch voltage) applied between the connection terminals TA1 and TA2. It is configured.
  • the zero cross detection circuit 201 is electrically connected to the connection terminal TA1.
  • the voltage between switches is changed from negative to positive by comparing the absolute value of the voltage of the connection terminal TA1 with respect to the reference potential of the load control system 1 with the reference value (for example, 10 [V]). Detects the zero cross point when switching to. That is, when the zero-cross detection circuit 201 detects that the absolute value of the positive interswitch voltage has changed from a state below the reference value to a state above the reference value, it determines that it is a zero-cross point and processes the detection signal ZC1 in the processing circuit 12. Output to.
  • the zero cross detection circuit 202 is electrically connected to the connection terminal TA2.
  • the zero-cross detection circuit 202 compares the absolute value of the voltage of the connection terminal TA2 with respect to the reference potential of the load control system 1 with the reference value (for example, 10 [V]), so that the voltage between switches is positive to negative. Detects the zero cross point when switching to. That is, when the zero-cross detection circuit 202 detects that the absolute value of the negative voltage between switches has changed from a state below the reference value to a state above the reference value, it determines that it is a zero-cross point and processes the detection signal ZC2 in the processing circuit 12. Output to.
  • the detection timing of the zero cross point detected by the zero cross detection circuits 201 and 202 is slightly delayed from the zero cross point (0 [V]) in the strict sense.
  • the control unit 121 supplies the switch 11 to the load 3 by controlling the switch 11 to be in a conductive state or a non-conducting state based on the detection result of the zero cross point by the zero cross detection circuits 201 and 202 and the dimming level of the load 3. Phase control the AC voltage Vac.
  • the control unit 121 controls the switch 11 to be in a conductive state or a non-conducting state by controlling each of the switch elements Q1 and Q2 separately. Specifically, the control unit 121 outputs the control signals S1 and S2 to the level shift circuits 191, 192, and separately controls each of the switch elements Q1 and Q2 via the level shift circuits 191, 192.
  • the control unit 121 performs "opposite phase control" to cut off the power supply to the load 3 during the period of every half cycle of the AC voltage Vac.
  • FIG. 2 shows an AC voltage “Vac” when the control unit 121 is performing anti-phase control, a load voltage “VL” applied to the load 3, and a voltage “V10” between both ends of the switch 11.
  • the control unit 121 controls the switch 11 to be in a conductive state from the zero cross point (time t0, t3) every half cycle of the AC voltage Vac at the timing (time t1, t4) when the first supply period T1 has elapsed, and the load 3 Power to.
  • the control unit 121 controls the switch 11 to the non-conducting state at the timing (time t2, t5) when the period T10 elapses after controlling the switch 11 to the conducting state, and cuts off the power supply to the load 3.
  • the time width of the period T10 is a time width corresponding to the dimming level of the load 3.
  • the control unit 121 powers the load 3 for the period T10 of the time width according to the dimming level every half cycle of the AC voltage Vac based on the dimming signal from the interface unit 25 or the additional function unit 122. Can be supplied, and the load 3 can be dimmed and lit.
  • the power supply circuit 24 receives the electric power supplied from the AC power supply 2 and generates the electric power to be supplied to the processing circuit 12 having the control unit 121 and the additional function unit 122.
  • the power supply circuit 24 includes a constant current power supply unit 13, a constant voltage control unit 16, and a DC / DC converter (denoted as “DC / DC” in the figure) 17 as a second power source.
  • the constant current power supply unit 13 includes a first linear power supply 14, a first storage unit C1, and a current limiting circuit 15.
  • the first linear power supply 14 of the constant current power supply unit 13 is electrically connected to the connection terminal TA1 via the diode D1 and electrically connected to the connection terminal TA2 via the diode D2.
  • the AC voltage Vac applied between the connection terminals TA1 and TA2 is full-wave rectified by the diode bridge composed of the diodes D1 and D2 and the body diodes of the switch elements Q1 and Q2. 1 It is supplied to the linear power supply 14. Therefore, when the switch 11 is in the non-conducting state, a full-wave rectified AC voltage Vac (pulsating voltage output from the diode bridge) is applied to the first linear power supply 14.
  • the first linear power supply 14 is, for example, a series regulator type dropper power supply.
  • the first linear power supply 14 steps down and smoothes the applied voltage to generate a DC voltage.
  • the processing circuit 12 outputs the control signal S3 to the control terminal of the semiconductor switch included in the first linear power supply 14, thereby inputting the first linear power supply 14 (that is, the power supply circuit 24).
  • the impedance can be changed.
  • the processing circuit 12 can switch the input impedance of the first linear power supply 14 to either a relatively high first state or a relatively low second state.
  • the processing circuit 12 can switch the input impedance of the first linear power supply 14 to either a first state or a second state having a lower impedance than the first state.
  • the processing circuit 12 outputs the control signal S3 whose signal level is “Hi” to the first linear power supply 14
  • the input impedance of the first linear power supply 14 is switched to the first state, and the power supply circuit 24 stops the power generation operation. It will be in a state of doing.
  • the processing circuit 12 outputs the control signal S3 whose signal level is “Lo” to the first linear power supply 14
  • the input impedance of the first linear power supply 14 is switched to the second state, and the power supply circuit 24 operates to generate power. Is ready to be executed.
  • the first storage unit C1 includes a capacitor such as an electrolytic capacitor.
  • the first power storage unit C1 is connected to the output side of the first linear power supply 14.
  • the first linear power supply 14 When a full-wave rectified AC voltage Vac is applied to the first linear power supply 14, the first linear power supply 14 outputs a DC voltage obtained by stepping down and smoothing the input voltage, and the output voltage of the first linear power supply 14 causes the first linear power supply 14.
  • the power storage unit C1 is charged, and a charging voltage VC1 is generated at both ends of the first power storage unit C1.
  • the load control system 1 of the present embodiment includes a first voltage detection unit (voltage detection unit) 21 that detects the charge voltage VC1 of the first storage unit C1.
  • the first voltage detection unit 21 outputs the voltage obtained by dividing the charging voltage VC1 of the first storage unit C1 at a predetermined voltage division ratio to the control unit 121.
  • the control unit 121 controls the supply period in which the constant current power supply unit 13 receives power from the AC power supply 2 according to the detection result of the first voltage detection unit 21. Specifically, the control unit 121 supplies the voltage when the detection voltage of the first voltage detection unit 21 is equal to or less than the threshold value as compared with the supply period when the detection voltage of the first voltage detection unit 21 is higher than the predetermined threshold value. Increase the period.
  • the control unit 121 can increase the voltage of the first power storage unit C1 by lengthening the supply period, and the constant current power supply unit 13 can increase the voltage. The possibility of insufficient power supply can be reduced.
  • a second linear power supply 18 is connected to the first storage unit C1, and the second linear power supply 18 steps down and smoothes the charging voltage VC1 of the first storage unit C1 to operate the level shift circuits 191, 192. Generates the voltage V4 of.
  • the current limiting circuit 15 is connected to the first storage unit C1, and the constant voltage control unit 16 is connected to the output side of the current limiting circuit 15.
  • the current limiting circuit 15 limits the current flowing from the first storage unit C1 to the constant voltage control unit 16 to a predetermined current value or less.
  • the current value is limited to, for example, 1.5 [mA] or less by the current limiting circuit 15. Note that this current value is an example, and the current value limited by the current limiting circuit 15 can be appropriately changed.
  • a constant voltage control unit 16 is provided after the constant current power supply unit 13.
  • the constant voltage control unit 16 includes a second storage unit C2 charged by the output current of the current limiting circuit 15, and a constant voltage device that keeps the voltage across the second storage unit C2 at a constant voltage. Power is supplied from C2 to the control unit 121 and the additional function unit 122.
  • the second storage unit C2 includes a capacitor such as an electrolytic capacitor.
  • the constant voltage device is, for example, a Zener diode ZD1, and a series circuit of the Zener diode ZD1 and the resistor R1 is connected in parallel with the second storage unit C2.
  • the Zener diode ZD1 When the second storage unit C2 is charged by the charging voltage VC1 of the first storage unit C1 and the voltage across the second storage unit C2 exceeds the Zener voltage (for example, DC18V) of the Zener diode ZD1, the Zener diode ZD1 conducts and resists. A current flows through R1. That is, in the constant voltage device, when the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 reaches a constant voltage (Zener voltage), the constant current power supply unit 13 outputs a constant current by clamping the voltage across V2 to a constant voltage. Includes a Zener diode ZD1 to continue.
  • a Zener diode ZD1 is provided as a switch circuit for connecting the resistance R1 which is an impedance element in parallel with the second storage unit C2. ..
  • the output current of the current limiting circuit 15 flows through the Zener diode ZD1 to include the processing circuit 12 (including the control unit 121 and the additional function unit 122). ), The current limiting circuit 15 is in a state of constantly flowing a current having a predetermined current value.
  • the current limiting circuit 15 constantly flows a current of a predetermined current value, so that the constant current power supply unit 13 powers from the AC power supply 2. It is possible to prevent the supply period for receiving supply from being limited to a fixed period.
  • the current limiting circuit 15 constantly flows a current having a predetermined current value, the current flowing through the current limiting circuit 15 is limited to a predetermined current value or less.
  • a DC / DC converter 17 which is a second power source is connected to the output side of the second power storage unit C2.
  • the DC / DC converter 17 uses the second storage unit C2 as a power source to output a stabilized voltage V3 (for example, DC3.3V). That is, the DC / DC converter 17 as the second power source receives the constant current power from the constant current power supply unit 13 as the first power source, and supplies power to the control unit 121 and the additional function unit 122.
  • a DC / DC converter 17 that outputs a stabilized voltage using the second storage unit C2 as a power source is connected to the output side of the second storage unit C2, and an additional function unit is connected to the output side of the DC / DC converter 17.
  • the processing circuit 12 including 122 is connected. Therefore, the voltage stabilized by the DC / DC converter 17 is supplied to the processing circuit 12 including the additional function unit 122, so that the operation of the processing circuit 12 is stabilized.
  • the load control system 1 of the present embodiment has a second voltage detection unit (input voltage) that detects the input voltage of the second power supply (DC / DC converter 17) (that is, the charge voltage VC2 of the second storage unit C2).
  • the detection unit) 22 is provided.
  • the second voltage detection unit 22 outputs the voltage obtained by dividing the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 at a predetermined voltage division ratio to the control unit 121.
  • the control unit 121 controls the operation of the additional function unit 122 according to the detection result of the second voltage detection unit 22. Specifically, the control unit 121 limits the operation of the additional function unit 122 when the detection voltage of the second voltage detection unit (input voltage detection unit) 22 becomes equal to or less than the stop threshold value.
  • the operation of the additional function unit 122 may be stopped, or the additional function unit 122 may be operated in the power saving mode in which the current consumption is limited.
  • the control unit 121 limits the operation of the additional function unit 122, thereby reducing the possibility that the additional function unit 122 operates in a state where the supply power is insufficient. can.
  • the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 is 18V
  • the limiting value of the current flowing through the current limiting circuit 15 is 1.5mA
  • the output voltage V3 of the DC / DC converter 17 is 3.3V
  • the conversion efficiency is 80%.
  • the voltage drop in the current limiting circuit 15 is 3V
  • the charging voltage of the first storage unit C1 is 21V or more
  • the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 can be 18V
  • the DC / DC converter can be used.
  • 6.5 mA can be secured as the current I1 that can be supplied from 17. That is, when the maximum value of the current consumption of the processing circuit 12 including the additional function unit 122 is 6.5 mA, and the charging voltage of the first storage unit C1 is 21 V or more, the power required for the operation of the processing circuit 12 is applied. Can be secured. Therefore, in the present embodiment, the processing circuit 12 controls the supply period in which the first linear power supply 14 receives power from the AC power supply 2 so that the charging voltage VC1 of the first storage unit C1 becomes 21V or more. be.
  • the output power of the constant current power supply unit 13 is set to an extent that can cover the average power consumption of the processing circuit 12, and if the power consumption of the processing circuit 12 is within the average value, the constant current power supply unit 13 Power is supplied to the processing circuit 12 with the output power from.
  • the processing circuit 12 is supplied with the discharge current from the second storage unit C2 in addition to the output current from the constant current power supply unit 13. The required power is supplied to the circuit 12. Therefore, the output capacity of the constant current power supply unit 13 can be set lower than the maximum power consumption of the processing circuit 12, and the load control system 1 can be miniaturized.
  • the AC voltage Vac is connected from the AC power supply 2 to the connection terminals TA1 and TA2. It is applied in between.
  • the AC voltage Vac applied between the connection terminals TA1 and TA2 is full-wave rectified by a full-wave rectifier composed of diodes D1 and D2 and the body diodes of the switch elements Q1 and Q2, and the pulsating current voltage after rectification is constant. It is input to the current power supply unit 13.
  • the pulsating current voltage after rectification is input to the first linear power supply 14, converted into a DC voltage having a predetermined voltage value by the first linear power supply 14, and the charging voltage is charged across the first storage unit C1.
  • VC1 is generated.
  • the Zener diode ZD1 By conducting the current, the state in which the constant current is output from the constant current power supply unit 13 continues.
  • the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 is controlled to a constant voltage by the constant voltage control unit 16, stabilized by the DC / DC converter 17, and then a processing circuit including the control unit 121 and the additional function unit 122. It is supplied to 12.
  • the processing circuit 12 determines the frequency of the AC power supply 2 based on, for example, the detection signals ZC1 and ZC2 of the zero cross detection circuits 201 and 202. Then, the processing circuit 12 refers to the numerical table stored in the memory in advance according to the determined frequency, and sets various parameters such as time.
  • an OFF level dimming signal is input from the interface unit 25 to the processing circuit 12, and the control unit 121 controls the switch 11 to be in a non-conducting state to turn off the load 3.
  • FIG. 3 shows an operation example of the anti-phase control, but the same operation is performed in the case of the positive phase control.
  • the control unit 121 controls the control signal at time point t12. Switch S3 to "Lo".
  • the input impedance of the first linear power supply 14 becomes the second state, and the first storage unit C1 is charged via the first linear power supply 14.
  • the current limiting circuit 15 uses the first storage unit C1 as a power source, flows a constant current through the second storage unit C2 to charge the second storage unit C2, and charges the second storage unit C2 to charge the second storage unit C2.
  • a charge voltage VC2 is generated in C2.
  • the DC / DC converter 17 converts the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 into a voltage V3 having a predetermined voltage value and supplies it to the processing circuit 12 and the like.
  • the control unit 121 controls the switch element Q2 to be turned on at the time point t13 and the switch element Q1 to be turned on at the time point t14, the switch 11 is switched to the conduction state.
  • the time point t14 when the switch element Q1 is controlled to be turned on becomes the time point t16 when the period T10 corresponding to the dimming level has elapsed
  • the control unit 121 switches the switch element Q1 off and stops the power supply to the load 3. ..
  • the load 3 is supplied with power for the period T10 corresponding to the dimming level in each half cycle of the AC voltage Vac, so that the load 3 lights up with the brightness corresponding to the dimming level.
  • control unit 121 switches the control signal S3 to "Hi" at the time point t15 when the predetermined standby time dt1 has elapsed from the time point t14 when the switch element Q1 is controlled to be turned on.
  • the standby time dt1 is set to a time longer than the time from the time when the control unit 121 controls the switch 11 from off to on to the time when the switch 11 actually switches to the on state.
  • the input impedance of the first linear power supply 14 becomes the first state, and the charging of the first storage unit C1 is stopped.
  • the current limiting circuit 15 uses the first storage unit C1 as a power source for the second. A constant current is passed through the power storage unit C2 to charge the second power storage unit C2.
  • a charging voltage VC2 is generated in the second storage unit C2 by the electric charge charged in the second storage unit C2, and the DC / DC converter 17 sets the charging voltage VC2 of the second storage unit C2 to a predetermined voltage value. It is converted into a voltage V3 and supplied to the processing circuit 12 and the like.
  • control unit 121 sets the control signal S3 to "Hi" and the input impedance of the first linear power supply 14 to the first state until the zero cross detection circuit 201 or 202 next detects the zero cross point, and the power supply circuit The power generation operation is stopped at 24. Therefore, since the zero cross detection circuits 201 and 202 can detect the zero cross point in a state where the power supply circuit 24 is disconnected from the AC power supply 2, there is an advantage that the detection accuracy of the zero cross point is improved.
  • the control unit 121 controls to change the supply period at a predetermined change time interval (for example, 10 mS), which is a period several times to several tens of times the control cycle for controlling the on / off of the switch 11.
  • the control unit 121 monitors the charge voltage VC1 of the first power storage unit C1 every time the above change time interval elapses, and if the charge voltage VC1 is lower than the threshold value, the supply period is extended by a predetermined time (for example, 10 ⁇ S).
  • the supply period is controlled by repeating the operation.
  • the control unit 121 monitors whether or not the dimming level has changed based on the dimming signal from the interface unit 25 or the additional function unit 122 while the load 3 is lit (step ST1).
  • step ST2 the control unit 121 changes the supply period based on the charge voltage VC1 of the first storage unit C1 detected by the first voltage detection unit 21.
  • step ST2 the control unit 121 compares the charging voltage VC1 with a predetermined threshold value, and when the charging voltage VC1 becomes equal to or less than the threshold value, the supply period is lengthened by a predetermined time. For example, as shown in FIG. 3, in the positive electrode property of the AC voltage Vac, the control unit 121 prolongs the supply period by the time dt3 by delaying the time when the switch element Q1 is turned on by a predetermined time dt2 from the time point t14. ing.
  • the control unit 121 prolongs the supply period by delaying the time point at which the switch 11 switches from the non-conducting state to the conducting state. In this way, when the charging voltage VC1 of the first power storage unit C1 becomes equal to or less than the threshold value, the control unit 121 controls to lengthen the supply period by a predetermined time, so that the charging voltage VC1 rises and the constant current power supply unit 13 The possibility of insufficient power supply can be reduced. Further, in order to lengthen the supply period, the control unit 121 delays the time when the switch element Q1 is turned on by the time dt2, so that the brightness of the load 3 may flicker.
  • the supply period of 121 is extended by delaying the time when the switch element Q1 is turned on at the timing when the dimming level changes, there is an advantage that the flicker generated in the brightness of the load 3 is not noticeable.
  • the control unit 121 controls each time a predetermined change time interval elapses. By controlling the supply period to be adjusted, the supply period is gradually changed.
  • the control unit 121 When the voltage across the first storage unit C1 VC1 rises and exceeds the threshold value, the control unit 121 returns the supply period to the time before the change, and the load 3 can be turned on at a predetermined dimming level. can.
  • control unit 121 may perform control to lengthen the supply period when it detects that the charge voltage VC1 of the first power storage unit C1 drops below the threshold value other than the timing when the dimming level changes, and the constant current may be obtained. It is possible to reduce the possibility that the power supply of the power supply unit 13 is insufficient.
  • control unit 121 when the control unit 121 generates a power supply disabled state in which the processing circuit 12 cannot temporarily obtain the required power due to the generation of unexpected wireless noise, the voltage fluctuation of the AC voltage Vac of the AC power supply 2, or the like. , Controls to suppress power consumption.
  • the operation of the control unit 121 to suppress power consumption in a state where power supply is not possible will be described with reference to the flowchart of FIG.
  • the flowchart shown in FIG. 5 is merely an example of an operation in which the control unit 121 suppresses power consumption in a state where power cannot be supplied, and the order of processing may be appropriately changed, and processing may be added or omitted as appropriate.
  • the control unit 121 determines whether or not a power supply disabled state in which the power supplied to the processing circuit 12 or the like is insufficient has occurred. (Step ST11).
  • step ST11 if the charge voltage VC2 of the second power storage unit C2 is equal to or higher than the stop threshold value VL3 (step ST11: No), the control unit 121 lacks the power supplied by the power supply circuit 24 to the processing circuit 12. It is determined that there is no such thing, and the process is terminated.
  • step ST11: Yes if the charging voltage VC2 of the second power storage unit C2 is lower than the stop threshold value VL3 (step ST11: Yes), the control unit 121 powers the AC power supply 2 from the AC power source 2 within a range in which the change in the brightness of the load 3 is not noticeable. Prolong the supply period to receive the supply of. If the charge voltage VC2 of the second power storage unit C2 becomes equal to or higher than the stop threshold value VL3 by changing the supply period, the control unit 121 determines that the power supplied to the processing circuit 12 is not insufficient, that is, power supply is possible ( Step ST12: Yes), the process is terminated.
  • step ST12 determines whether the power supplied to the processing circuit 12 is insufficient, that is, power cannot be supplied.
  • step ST13 the control unit 121 performs a process of reducing the power consumption of the additional function unit 122 (step ST13). Specifically, the control unit 121 is added by lengthening the cycle in which the wireless communication unit 123 included in the additional function unit 122 is intermittently operated, or by shortening the operation time when the wireless communication unit 123 is intermittently operated. A process for reducing the power consumption of the functional unit 122 is performed, and the process is terminated. As a result, the control unit 121 can reduce the possibility that the processing circuit 12 operates in a state where the supply power is insufficient.
  • FIG. 6 is a graph showing the charging voltage VC2 of the second power storage unit C2.
  • VL1 is a charging voltage (that is, a Zener voltage) when the second storage unit C2 is fully charged
  • VL2 is a recovery threshold value
  • VL3 is a stop threshold value.
  • the charging voltage when the second storage unit C2 is fully charged may change depending on the temperature between the voltage level VL11 at the high temperature and the voltage level VL12 at the low temperature.
  • the wireless communication unit 123 performs a reception operation, and in the period E2 from the time point t23 to the time point t24, the wireless communication unit 123 performs a transmission operation.
  • the charging voltage VC2 decreases, the charging voltage VC2 is higher than the stop threshold value VL3, so that the control unit 121 does not limit the operation of the additional function unit 122.
  • the reception process could not be performed normally due to the deterioration of the communication environment, and the wireless communication unit 123 continued the reception process during the period E3 from the time point t25 to the time point t26.
  • the control unit 121 stops the communication processing of the wireless communication unit 123.
  • the control unit 121 releases the restriction on the operation of the additional function unit 122 and permits the transmission / reception of the wireless communication unit 123.
  • control unit 121 While the load control system 1 is in use, the control unit 121 periodically or irregularly executes the processes of steps ST11 to ST13 to adjust the supply time for the constant current power supply unit 13 to receive power from the AC power supply 2. If the power supply capacity is insufficient, a process of suppressing the current consumption of the additional function unit 122 is performed.
  • the above embodiment is only one of the various embodiments of the present disclosure.
  • the above embodiment can be variously modified according to the design and the like as long as the object of the present disclosure can be achieved.
  • the same function as that of the load control system 1 may be realized by a computer program for controlling the load control system 1, a non-temporary recording medium on which the program is recorded, or the like.
  • the execution subject of the load control system 1 or the control method of the load control system 1 in the present disclosure includes a computer system.
  • the computer system mainly consists of a processor and a memory as hardware.
  • the processor executes the program recorded in the memory of the computer system, the function as the execution subject of the load control system 1 or the control method of the load control system 1 in the present disclosure is realized.
  • the program may be pre-recorded in the memory of the computer system, may be provided through a telecommunication line, or may be recorded and provided on a non-temporary recording medium readable by the computer system.
  • Non-temporary recording media that can be read by a computer system are a memory card, an optical disk, a hard disk drive, and the like.
  • the processor of a computer system is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integrated circuit (LSI).
  • IC semiconductor integrated circuit
  • LSI large scale integrated circuit
  • IC semiconductor integrated circuit
  • LSI large scale integrated circuit
  • FPGA field programmable gate arrays
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip, or may be distributed on a plurality of chips.
  • a plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices.
  • the load control system 1 is realized by one device that fits in one body, but each function of the load control system 1 is distributed and provided in two or more devices. May be good. At least a part of the functions of the load control system 1 may be realized by, for example, the cloud (cloud computing).
  • the additional function unit 122 is the wireless communication unit 123, but the additional function unit 122 is not limited to the wireless communication unit 123.
  • the additional function unit 122 may be, for example, a voice recognition function that recognizes a command issued by the user by voice.
  • the process different from the switching operation is a process of recognizing a voice emitted by the user and acquiring a user's command.
  • the user's instruction is a control instruction for controlling the load 3
  • the processing circuit 12 controls the load 3 based on the user's instruction.
  • the processing circuit 12 communicates with the external server device by using the communication function for communicating with the external server device, and the server device communicates with the external server device. Get the content of the response to the question. Then, the processing circuit 12 outputs the content of the acquired response from, for example, a speaker or outputs it to a display monitor.
  • the voice recognition function of the additional function unit 122 performs the recognition processing of the voice emitted by the user, and the processing circuit 12 performs the operation based on the recognition result, so that the power consumption of the processing circuit 12 including the voice recognition function is reduced. To increase.
  • the load control system 1 of the above embodiment is not limited to the load 3 using an LED element as a light source, and can be applied to a light source having a high impedance and lighting with a small current by mounting a capacitor input type circuit. Examples of this type of light source include an organic EL (Electro Luminescence) element. Further, the load control system 1 can be applied to a load 3 of various light sources such as a discharge lamp.
  • the load 3 controlled by the load control system 1 is not limited to the lighting load, and may be, for example, a heater, a fan, or the like.
  • the load control system 1 adjusts the calorific value of the heater by adjusting the average electric power supplied to the heater.
  • the load control system 1 constitutes a regulator that adjusts the rotation speed of the fan.
  • the switch 11 is not limited to the one composed of the switch elements Q1 and Q2 composed of MOSFETs, and may be composed of, for example, two IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) connected in anti-series series.
  • the rectifying element (diode) for realizing the one-way on state is not limited to the body diodes of the switch elements Q1 and Q2, and may be an external diode. The diode may be built in the same package as each of the switch elements Q1 and Q2.
  • the switch 11 may be a semiconductor element having a double gate (dual gate) structure using a semiconductor material having a wide band gap such as GaN (gallium nitride). According to this configuration, it is possible to reduce the conduction loss of the switch 11.
  • control method of the switch 11 by the control unit 121 is not limited to the above-mentioned example, and the pair of connection terminals TA1 and TA2 are electrically connected during the period from the middle of the half cycle of the AC voltage Vac to the next zero crossing point.
  • a phase control method may be used.
  • control method of the control unit 121 of the load control system 1 may be a universal control method that can correspond to both a positive phase control method and an antiphase control method.
  • the load control system 1 is a two-wire system
  • the load control system 1 is not limited to this configuration, and the load control system 1 is, for example, a so-called three-way switch capable of connecting three electric wires. , Or a so-called four-way switch or the like capable of connecting four electric wires.
  • the load control system 1 constitutes a three-way switch
  • the energization state of the load 3 can be set at two places, for example, the upper floor part and the lower floor part of the stairs in the building. It is possible to switch.
  • the place where "greater than or equal to” may be “greater than”. That is, in the comparison of the two values, whether or not the two values are equal can be arbitrarily changed depending on the setting of the reference value or the like, so there is no technical difference between “greater than or equal to” and “greater than”. Similarly, the place where "exceeds" may be “or more”. Similarly, a place that is “less than” or “less than” may be “less than or equal to”, and a place that is "less than or equal to” may be “less than”.
  • the load control system 1 of the second embodiment includes a switch 11, a control unit 121, an additional function unit 122, and a constant current power supply unit 13.
  • the switch 11 is connected in series with the load 3 to the AC power supply 2 and controls the phase of the AC voltage Vac supplied to the load 3.
  • the control unit 121 controls the switch 11 to be in a conductive state or a non-conducting state.
  • the additional function unit 122 performs a process different from the control of the control unit 121.
  • the constant current power supply unit 13 receives the power supplied from the AC power supply 2 and generates constant current power.
  • the constant current power supply unit 13 has a first storage unit C1 that is charged by the input current from the AC power supply 2.
  • a second storage unit C2 charged by the output current of the constant current power supply unit 13 is provided after the constant current power supply unit 13. Further, the load control system 1 is provided with a switch circuit. When the charging voltage of the second storage unit C2 exceeds a constant voltage, the switch circuit connects an impedance element (resistance R1) in parallel with the second storage unit C2. Power is supplied from the second power storage unit C2 to the control unit 121 and the additional function unit 122.
  • the impedance element is, for example, the resistance R1, but the impedance element is not limited to the resistance R1 and may be a circuit element having a constant resistance value.
  • the switch circuit includes a Zener diode ZD1 connected in series with an impedance element (resistance R1).
  • the Zener diode ZD1 becomes conductive, so that the impedance element (R1) is connected in parallel with the second storage unit C2.
  • the output current of the current limiting circuit 15 flows to the impedance element (R1) via the Zener diode ZD1 to cause the processing circuit 12 (control). Regardless of the current consumed by the unit 121 and the additional function unit 122), the current limiting circuit 15 is in a state of constantly flowing a current having a predetermined current value.
  • the size of the constant current power supply unit 13 can be reduced as compared with the case where the output capacity of the constant current power supply unit 13 is set according to the maximum power consumption of the processing circuit 12.
  • the switch circuit is composed of the Zener diode ZD1, but the switch circuit may be composed of a switch element such as a transistor.
  • the control unit 121 switches the switch element from off to on to connect the impedance element in parallel with the second storage unit C2.
  • the current limiting circuit 15 is irrespective of the current consumed by the processing circuit 12 (control unit 121 and additional function unit 122). Is in a state where a current of a predetermined current value is constantly passed.
  • the Zener diode ZD1 is used as the second power storage unit in each of the power supply period in which the power is supplied from the AC power supply 2 to the load 3 and the power supply stop period in which the power supply from the AC power supply 2 to the load 3 is stopped.
  • the operation of keeping the voltage across C2 at a constant voltage is performed.
  • the Zener diode ZD1 operates to keep the voltage across the second storage unit C2 at a constant voltage regardless of the operating state of the load 3, so that the power consumption of the control unit 121 and the additional function unit 122 does not matter.
  • the constant current power supply unit 13 can output a constant current.
  • control unit 121 limits the operation of the additional function unit 122 when the detection voltage of the second voltage detection unit (input voltage detection unit) 22 becomes equal to or less than the stop threshold value.
  • the operation of the additional function unit 122 may be stopped, or the additional function unit 122 may be operated in the power saving mode in which the current consumption is limited.
  • the detection voltage of the second voltage detection unit 22 becomes equal to or less than the stop threshold value, the possibility that the additional function unit 122 operates in a state where the supply power is insufficient can be reduced by limiting the operation of the additional function unit 122.
  • the load control system 1 may operate the Zener diode ZD1 to keep the voltage across the second storage unit C2 at a constant voltage only during the power supply period in which the AC power supply 2 supplies power to the load 3.
  • the control unit 121 may cut off the path through which the current flows through the Zener diode ZD1 by turning off the switch connected in series with the Zener diode ZD1.
  • the power consumption can be reduced by blocking the path through which the current flows through the Zener diode ZD1.
  • the load control system (1) of the first aspect includes a switch (11), a control unit (121), an additional function unit (122), and a constant current power supply unit (13). Be prepared.
  • the switch (11) is connected in series with the load (3) to the AC power supply (2) and controls the phase of the AC voltage (Vac) supplied to the load (3).
  • the control unit (121) controls the switch (11) to be in a conductive state or a non-conducting state.
  • the additional function unit (122) performs a process different from the control of the control unit (121).
  • the constant current power supply unit (13) receives the power supplied from the AC power supply (2) and generates constant current power to be supplied to the control unit (121) and the additional function unit (122).
  • the constant current power supply unit (13) has a power storage unit (C1) charged by the input current from the AC power supply (2), and the power storage unit (C1) is used as a power source for the control unit (121) and the additional function unit (122). ) To generate constant current power.
  • the control unit (121) controls the supply period in which the constant current power supply unit (13) receives power from the AC power supply (2) according to the voltage value of the power storage unit (C1).
  • control unit (121) can adjust the charge amount of the power storage unit (C1) by controlling the supply period according to the voltage value of the power storage unit (C1), the constant current power supply unit (13). ) Can reduce the possibility of insufficient power supply.
  • the load control system (1) of the second aspect further includes a voltage detection unit (21) for detecting the voltage of the power storage unit (C1) in the first aspect.
  • the control unit (121) controls the supply period according to the detection voltage of the voltage detection unit (21).
  • control unit (121) controls the supply period according to the detection voltage of the voltage detection unit (21), thereby reducing the possibility that the supply power of the constant current power supply unit (13) is insufficient. be able to.
  • control unit (121) is a voltage detection unit as compared with the supply period when the detection voltage of the voltage detection unit (21) is higher than the threshold value.
  • the supply period is lengthened.
  • the control unit (121) prolongs the supply period, so that the supply power of the constant current power supply unit (13) may be insufficient. Can be reduced.
  • the electricity storage unit (C1) is the first electricity storage unit (C1) in any one of the first to third aspects.
  • a second storage unit (C2) charged by the output current of the constant current power supply unit (13) is provided after the constant current power supply unit (13).
  • the load control system (1) is provided with a switch circuit for connecting an impedance element (R1) in parallel with the second storage unit (C2) when the charging voltage of the second storage unit (C2) exceeds a constant voltage. Power is supplied from the second power storage unit (C2) to the control unit (121) and the additional function unit (122).
  • the switch circuit when the charging voltage of the second storage unit (C2) exceeds a constant voltage, the switch circuit connects the impedance element (R1) in parallel with the second storage unit (C2), so that a constant current power supply is used.
  • the unit (13) continuously outputs a constant current, and the charging voltage of the second storage unit (C2) is maintained at a constant voltage. Therefore, constant power can be supplied from the constant current power supply unit (13) to the control unit (121) and the additional function unit (122). Further, when the power consumption of the control unit (121) and the additional function unit (122) fluctuates, the power is supplied from the second power storage unit (C2), so that the power supply of the constant current power supply unit (13) is insufficient. The possibility of doing so can be reduced.
  • the load control system (1) of the fifth aspect includes a switch (11), a control unit (121), an additional function unit (122), and a constant current power supply unit (13).
  • the switch (11) is connected in series with the load (3) to the AC power supply (2) and controls the phase of the AC voltage (Vac) supplied to the load (3).
  • the control unit (121) controls the switch (11) to be in a conductive state or a non-conducting state.
  • the additional function unit (122) performs a process different from the control of the control unit (121).
  • the constant current power supply unit (13) receives the power supplied from the AC power supply (2) to generate constant current power.
  • the constant current power supply unit (13) has a first storage unit (C1) that is charged by the input current from the AC power supply (2).
  • a second storage unit (C2) charged by the output current of the constant current power supply unit (13) is provided after the constant current power supply unit (13).
  • a switch circuit for connecting the impedance element (R1) in parallel with the second storage unit (C2) is provided. Power is supplied from the second power storage unit (C2) to the control unit (121) and the additional function unit (122).
  • the switch circuit when the charging voltage of the second storage unit (C2) exceeds a constant voltage, the switch circuit connects the impedance element (R1) in parallel with the second storage unit (C2), so that a constant current power supply is used.
  • the unit (13) continuously outputs a constant current, and the charging voltage of the second storage unit (C2) is maintained at a constant voltage. Therefore, constant power can be supplied from the constant current power supply unit (13) to the control unit (121) and the additional function unit (122). Further, when the power consumption of the control unit (121) and the additional function unit (122) fluctuates, the power is supplied from the second power storage unit (C2), so that the power supply of the constant current power supply unit (13) is insufficient. The possibility of doing so can be reduced.
  • the switch circuit includes a Zener diode (ZD1) connected in series with the impedance element (R1).
  • ZD1 When the charging voltage of the second storage unit (C2) exceeds a constant voltage, the Zener diode (ZD1) becomes conductive, so that the impedance element (R1) is connected in parallel with the second storage unit (C2).
  • the Zener diode (ZD1) becomes conductive, so that a constant current is output to the constant current power supply unit (13). Can be continued.
  • the Zener diode (ZD1) is the second storage unit (C2) during the power supply period in which the AC power supply (2) supplies power to the load (3).
  • the operation to keep the charging voltage of is constant.
  • the Zener diode (ZD1) operates to keep the charging voltage of the second power storage unit (C2) at a constant voltage, thereby reducing the power consumption of the control unit (121) and the additional function unit (122). Regardless, the constant current power supply unit (13) can output a constant current.
  • the power supply period for supplying power from the AC power supply (2) to the load (3) and the power supply from the AC power supply (2) to the load (3) is stopped.
  • the Zener diode (ZD1) operates to keep the charging voltage of the second storage unit (C2) at a constant voltage in each of the power supply stop periods during which the power supply is stopped.
  • the Zener diode (ZD1) operates to keep the charging voltage of the second power storage unit (C2) at a constant voltage, thereby reducing the power consumption of the control unit (121) and the additional function unit (122). Regardless, the constant current power supply unit (13) can output a constant current.
  • the constant current power supply unit (13) is the first power source in any one of the fifth to eighth aspects.
  • the load control system (1) receives a constant current power from the first power supply and supplies power to the control unit (121) and the additional function unit (122), and the second power supply (17) and the second power supply (17). Further includes an input voltage detection unit (22) for detecting the input voltage of the above.
  • the control unit (121) limits the operation of the additional function unit (122) when the detection voltage of the input voltage detection unit (22) becomes equal to or less than the stop threshold value.
  • the operation of the additional function unit (122) is restricted, so that the additional function unit (122) is in a state where the supply power is insufficient. Can reduce the possibility of operation.
  • the additional function unit (122) includes a wireless communication unit (123) capable of intermittent transmission / reception.
  • the power consumption of the wireless communication unit (123) fluctuates due to the intermittent transmission / reception by the wireless communication unit (123)
  • the power supply of the constant current power supply unit (13) is insufficient. The possibility can be reduced.
  • the configurations according to the second to fourth and ten aspects are not essential configurations for the load control system (1) according to the first aspect, and can be omitted as appropriate. Further, the configuration according to the sixth to tenth aspects is not an essential configuration for the load control system (1) according to the fifth aspect, and can be omitted as appropriate.

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Abstract

本開示の目的は、定電流電源部の供給電力が不足する可能性を低減することである。負荷制御システム(1)はスイッチ(11)と制御部(121)と付加機能部(122)と定電流電源部(13)とを備える。スイッチ(11)は、交流電源(2)に対して負荷(3)と直列に接続され、負荷(3)に供給する交流電圧の位相を制御する。制御部(121)は、スイッチ(11)を導通状態または非導通状態に制御する。付加機能部(122)は、制御部(11)の制御とは異なる処理を行う。定電流電源部(13)は、交流電源(2)から供給される電力を受けて、制御部(121)及び付加機能部(122)に供給するための定電流電力を生成する。定電流電源部(13)は、交流電源(2)からの入力電流によって充電される蓄電部(C1)を有し、蓄電部(C1)を電源として定電流電力を生成する。制御部(121)は、蓄電部(C1)の電圧値に応じて、定電流電源部(13)が交流電源(2)から電力の供給を受ける供給期間を制御する。

Description

負荷制御システム
 本開示は、負荷制御システムに関する。より詳細には、本開示は、交流電源と負荷との間に接続されるスイッチ部を備える負荷制御システムに関する。
 特許文献1には、照明負荷を調光する調光装置が開示されている。この調光装置は、一対の端子と、制御回路部と、制御回路部に制御電源を供給する制御電源部とを備えている。
 一対の端子間には、制御回路部と制御電源部とが並列に接続されている。また、一対の端子間には、交流電源と照明負荷との直列回路が接続される。照明負荷は、複数のLED(Light Emitting Diode)素子と、各LED素子を点灯させる電源回路とを備えている。電源回路は、ダイオードと電解コンデンサとの平滑回路を備えている。
 制御回路部は、照明負荷に供給する交流電圧を位相制御するスイッチ部と、スイッチ部を駆動するスイッチドライブ部と、スイッチドライブ部及び制御電源部を制御する制御部と、を備えている。
 制御電源部は、スイッチ部に並列に接続されている。制御電源部は、スイッチ部(スイッチ)がオフの期間に、交流電源の交流電圧を制御電源に変換して、電解コンデンサに蓄積する。
 制御部には、制御電源部から電解コンデンサを通じて制御電源が供給される。制御部は、調光操作部で設定された調光レベルに応じて、交流電圧の半サイクルごとの期間途中で、照明負荷への給電を遮断する逆位相制御を行う。
 特許文献1の調光装置では、照明負荷の調光レベルが明るくなり、交流電圧の各半周期においてスイッチ部がオフの期間が短くなると、電解コンデンサに蓄積される電荷量が減少するため、制御電源部の供給電力が不足する可能性がある。
特開2013-149495号公報
 本開示の目的は、定電流電源部の供給電力が不足する可能性を低減した負荷制御システムを提供することにある。
 本開示の一態様の負荷制御システムは、スイッチと、制御部と、付加機能部と、定電流電源部と、を備える。前記スイッチは、交流電源に対して負荷と直列に接続され、前記負荷に供給する交流電圧の位相を制御する。前記制御部は、前記スイッチを導通状態または非導通状態に制御する。前記付加機能部は、前記制御部の制御とは異なる処理を行う。前記定電流電源部は、前記交流電源から供給される電力を受けて、前記制御部及び前記付加機能部に供給するための定電流電力を生成する。前記定電流電源部は、前記交流電源からの入力電流によって充電される蓄電部を有し、前記蓄電部を電源として前記制御部及び前記付加機能部に供給するための定電流電力を生成する。前記制御部は、前記蓄電部の電圧値に応じて、前記定電流電源部が前記交流電源から電力の供給を受ける供給期間を制御する。
 本開示の一態様の負荷制御システムは、スイッチと、制御部と、付加機能部と、定電流電源部と、を備える。前記スイッチは、交流電源に対して負荷と直列に接続され、前記負荷に供給する交流電圧の位相を制御する。前記制御部は、前記スイッチを導通状態または非導通状態に制御する。前記付加機能部は、前記制御部の制御とは異なる処理を行う。前記定電流電源部は、前記交流電源から供給される電力を受けて、定電流電力を生成する。前記定電流電源部は、前記交流電源からの入力電流によって充電される第1蓄電部を有する。前記定電流電源部の後段に、前記定電流電源部の出力電流によって充電される第2蓄電部が設けられる。前記第2蓄電部の充電電圧が一定電圧を超えると、前記第2蓄電部と並列にインピーダンス要素を接続するスイッチ回路が設けられる。前記第2蓄電部から前記制御部及び前記付加機能部に給電される。
図1は、本開示の実施形態1に係る負荷制御システムのブロック回路図である。 図2は、同上の負荷制御システムの各部の波形図である。 図3は、同上の負荷制御システムの動作を説明するタイミングチャートである。 図4は、同上の負荷制御システムの動作を説明するフローチャートである。 図5は、同上の負荷制御システムの動作を説明するフローチャートである。 図6は、同上の負荷制御システムが備える入力電圧検出部の検出電圧を示すグラフである。
 (実施形態1)
 (1)概要
 以下、一実施形態に係る負荷制御システム1の概要について、図1を参照して説明する。
 本実施形態に係る負荷制御システム1は、図1に示すように、交流電源2に対して負荷(図中「LD」と表記)3と直列に接続されるスイッチ11を備える。
 スイッチ11は、例えば、トランジスタ又は双方向サイリスタ等の半導体スイッチにて実現される。本実施形態では、負荷制御システム1は、スイッチ11を電子的に制御することにより、交流電源2と負荷3との間の導通/非導通を電子的に切り替える、いわゆる電子スイッチである。負荷制御システム1は、交流電源2及び負荷3の直列回路が接続される一対の接続端子TA1,TA2を備えており、スイッチ11は、一対の接続端子TA1,TA2の間に電気的に接続されている。言い換えれば、負荷制御システム1の内部において、接続端子TA1と接続端子TA2とは、スイッチ11を介して電気的に接続されている。一方の接続端子TA1が交流電源2に接続され、他方の接続端子TA2が負荷3に接続されることで、交流電源2と負荷3との間にスイッチ11が電気的に直列に接続されている。
 このような構成によれば、負荷制御システム1は、交流電源2から負荷3への通電状態(電力の供給状態)を、スイッチ11にて制御することができる。基本的には、スイッチ11の動作状態が導通状態にあれば、接続端子TA1と接続端子TA2との間がスイッチ11を介して導通し、スイッチ11の動作状態が遮断状態にあれば、接続端子TA1と接続端子TA2との間が非導通となる。つまり、スイッチ11が導通状態にあれば、負荷制御システム1を介して交流電源2から負荷3への電力の供給が行われる給電状態となる。また、スイッチ11が遮断状態にあれば、負荷制御システム1にて交流電源2から負荷3への電力の供給が遮断される遮断状態となる。つまり、本実施形態の負荷制御システム1は、負荷3に電力を供給する給電状態と、負荷3への電力供給を遮断する遮断状態とを切り替えるスイッチとして機能する。なお、負荷制御システム1は、調光レベルに応じてスイッチ11がオンするタイミング又はオフするタイミングを制御することによって、照明負荷である負荷3の明るさを調整する調光機能を備えてもよいが、負荷制御システム1が調光機能を備えることは必須ではない。
 ところで、本実施形態に係る負荷制御システム1は、スイッチ11と、制御部121と、付加機能部122と、定電流電源部13と、を備える。
 スイッチ11は、交流電源2に対して負荷3と直列に接続され、負荷3に供給する交流電圧の位相を制御する。
 制御部121は、スイッチ11を導通状態または非導通状態に制御する。
 付加機能部122は、制御部121の制御とは異なる処理を行う。
 定電流電源部13は、交流電源2から供給される電力を受けて、制御部121及び付加機能部122に供給するための定電流電力を生成する。
 定電流電源部13は、交流電源2からの入力電流によって充電される蓄電部(第1蓄電部C1)を有している。定電流電源部13は、蓄電部を電源として制御部121及び付加機能部122に供給するための定電流電力を生成する。
 制御部121は、蓄電部の電圧値に応じて、定電流電源部13が交流電源2から電力の供給を受ける供給期間を制御する。
 ここにおいて、付加機能部122が行う「制御部121の制御とは異なる処理」とは、制御部121がスイッチ11の導通状態又は遮断状態を制御するスイッチング動作以外の機能を実現するための処理である。以下では、付加機能部122が、間欠的な送受信が可能な無線通信部123を含み、制御部121の制御とは異なる処理が無線通信方式で通信を行う処理である形態について説明する。
 本実施形態では、定電流電源部13は、交流電源2からの入力電流によって充電される蓄電部を電源として、制御部121及び付加機能部122に供給するための定電流電力を生成する。そして、制御部121は、蓄電部の電圧値に応じて供給期間を制御しているので、蓄電部の充電状態に応じて、蓄電部が交流電源2からの入力電流によって充電される期間を制御することができる。よって、本実施形態の負荷制御システム1では、定電流電源部13の供給電力が不足する可能性を低減できる。
 また、本実施形態の負荷制御システム1では、交流電源2と負荷3との間にスイッチ11を挿入するための一対の接続端子TA1,TA2から、制御部121及び付加機能部122を有する処理回路12等の動作用の電力を確保している。すなわち、負荷制御システム1は、一対の接続端子TA1,TA2に接続される2本の電線にて、処理回路12等の動作用の電力を確保できる、いわゆる2線式の負荷制御システムである。このような2線式の負荷制御システム1においては、処理回路12等の動作用の電力を供給するための電源端子を、一対の接続端子TA1,TA2とは別に設ける必要がなく、負荷制御システム1を設置する際の配線作業が簡単になる。なお、「接続端子」は、電線等を接続するための部品(端子)でなくてもよく、例えば電子部品のリードや、回路基板に含まれる導体の一部であってもよい。
 (2)詳細
 本実施形態に係る負荷制御システム1は、上述したように、スイッチ11と、処理回路12と、定電流電源部13を含む電源回路24と、一対の接続端子TA1,TA2と、を備える。また、負荷制御システム1は、ダイオードD1,D2と、第2リニア電源18と、レベルシフト回路191,192と、ゼロクロス検出回路(図中はZCと表記)201,202と、第1電圧検出部21及び第2電圧検出部22と、インタフェース部25と、を更に備えている。処理回路12は、上述した制御部121及び付加機能部122の機能を有している。
 本実施形態の負荷制御システム1は、一例として壁スイッチ等に適用可能である。負荷制御システム1は、住宅用又は非住宅用の施設の壁等に取り付けられた状態で使用される。負荷制御システム1は、施設の壁等に取り付けられる器体を有しており、この器体には、図1に示す回路の構成部品が保持されている。
 スイッチ11は、例えば、接続端子TA1,TA2間に電気的に直列に接続された2個のスイッチ素子Q1,Q2を含む。例えば、スイッチ素子Q1,Q2の各々はMOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)からなる半導体スイッチ素子である。
 スイッチ素子Q1,Q2は、接続端子TA1,TA2間において、いわゆる逆直列に接続されている。つまり、スイッチ素子Q1,Q2はソース同士が互いに接続されている。スイッチ素子Q1のドレインは接続端子TA1に接続され、スイッチ素子Q2のドレインは接続端子TA2に接続されている。両スイッチ素子Q1,Q2のソースは、負荷制御システム1の基準電位(後述する電源回路24の基準電位)に接続されている。
 スイッチ11は、スイッチ素子Q1,Q2のオン、オフの組み合わせにより、4つの状態を切替可能である。スイッチ素子Q1,Q2は、それぞれ、制御部121によってオン又はオフに制御される。ここで、4つの状態には、両スイッチ素子Q1,Q2が共にオフである「双方向オフ状態」と、両スイッチ素子Q1,Q2が共にオンである「双方向オン状態」と、スイッチ素子Q1,Q2の一方のみがオンである2種類の「一方向オン状態」とがある。一方向オン状態では、スイッチ素子Q1,Q2のうち、オンの方のスイッチ素子から、オフの方のスイッチ素子のボディダイオードを通して一対の接続端子TA1,TA2間が一方向に導通することになる。例えば、スイッチ素子Q1がオン、スイッチ素子Q2がオフの状態では、接続端子TA1から接続端子TA2に向けて電流を流す「第1の一方向オン状態」となる。また、スイッチ素子Q2がオン、スイッチ素子Q1がオフの状態では、接続端子TA2から接続端子TA1に向けて電流を流す「第2の一方向オン状態」となる。そのため、接続端子TA1,TA2間に交流電源2から交流電圧Vacが印加される場合、交流電圧Vacの正極性、つまり接続端子TA1の電圧が接続端子TA2の電圧よりも高い半周期においては、第1の一方向オン状態が「順方向オン状態」、第2の一方向オン状態が「逆方向オン状態」となる。交流電圧Vacの負極性、つまり接続端子TA2の電圧が接続端子TA1の電圧よりも高い半周期においては、第2の一方向オン状態が「順方向オン状態」、第1の一方向オン状態が「逆方向オン状態」となる。
 ここで、スイッチ11は、「双方向オン状態」及び「順方向オン状態」の両状態がスイッチ11を介して負荷3に電流が流れる「導通状態」である。スイッチ11は、「双方向オフ状態」及び「逆方向オン状態」の両状態がスイッチ11を介して負荷3に電流が流れない「非導通状態」である。したがって、制御部121は、交流電圧Vacの正極性の半周期又は負極性の半周期において、スイッチ素子Q1,Q2をそれぞれオン又はオフに制御することで、スイッチ11を「導通状態」又は「非導通状態」に制御することができる。
 各スイッチ素子Q1,Q2のゲート端子は、レベルシフト回路191,192に電気的に接続されている。レベルシフト回路191,192は、制御部121から入力される制御信号S1,S2に応じて、各スイッチ素子Q1,Q2のゲート端子に駆動信号を出力して、各スイッチ素子Q1,Q2を駆動する。
 インタフェース部25には、交流電圧Vacの各半周期において負荷3への通電を開始又は終了する位相角(導通角)を規定する入力レベルが入力される。つまり、入力レベルは、交流電圧Vacの各半周期においてスイッチ11が導通状態になるタイミング又は非導通状態になるタイミングを規定する。本実施形態では、負荷制御システム1は調光装置であるから、インタフェース部25は、ユーザによる操作を受け付け、入力レベルとしての調光レベルの入力を受け付ける。インタフェース部25は、処理回路12に対し調光レベルを表す調光信号を出力する。調光信号とは、負荷3の光出力の大きさを指定する数値等であって、負荷3を消灯状態とする「OFFレベル」を含む場合もある。本実施形態では一例として、インタフェース部25は、ユーザのタッチ操作を受け付けるタッチパネルを有している。タッチパネルは、負荷制御システム1の器体の前側に配置されており、施設の壁等に負荷制御システム1の器体が取り付けられた状態でユーザのタッチ操作を受け付け可能に構成されている。なお、インタフェース部25は、入力レベル(調光レベル)を表す信号を出力する構成であればよく、例えば可変抵抗器又はロータリスイッチ等であってもよい。
 インタフェース部25は、入力された入力レベル(調光レベル)を表示する表示部(インジケータ)を更に有していることが好ましい。インタフェース部25は、例えば、複数個のLED素子からなる表示部を含み、LED素子の点灯数によって入力レベルを表示する。
 処理回路12は、上述のように、制御部121及び付加機能部122等の機能を有している。処理回路12は、例えば、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを主構成とする。マイクロコントローラのメモリに記録されたプログラムを、マイクロコントローラのプロセッサが実行することにより、処理回路12の各機能が実現される。プログラムは、メモリに記録されていてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通して提供されてもよく、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。以下、処理回路12が備える各機能について説明する。なお、本実施形態では、処理回路12が、制御部121、及び、付加機能部122の機能を有しているが、制御部121と付加機能部122とは別々の部品で構成されていてもよい。
 処理回路12は、制御部121の制御とは異なる処理として、無線通信方式で通信処理を行う付加機能部122を備えている。具体的には、付加機能部122は、無線局の免許が不要な近距離の無線通信方式で通信を行う無線通信部123を含んでいる。本実施形態では、付加機能部122は、例えば特定小電力無線の通信規格に準拠した無線通信部123を含む。無線通信部123は、例えば、制御親機との間で無線通信方式で間欠的に通信を行う。無線通信部123は、制御親機から任意のタイミングで送信される無線信号の受信待ちを間欠的に行う。無線通信部123が制御親機から無線信号を受信すると、処理回路12は無線通信部123が受信した無線信号に応じた動作を行う。また、処理回路12は、制御親機からの無線信号に対する応答信号を無線通信部123から制御親機に送信させる場合もある。例えば、制御親機が負荷3の制御信号(例えば負荷3の調光信号)を含む無線信号を送信した場合、処理回路12は、無線通信部123が受信した制御信号に応じて負荷3を制御し、制御結果を応答信号として無線通信部123から制御親機に送信させる。本実施形態では、無線通信部123が間欠的に動作するため、無線通信部123を含む付加機能部122の消費電力は一定ではない。無線通信部123の送信時には無線通信部123の消費電力が増加する。また、周囲のノイズ環境の悪化により通信エラーが増加すると、無線通信部123の受信回数や送信回数が増えることで、無線通信部123の消費電力が更に増加する。なお、無線通信部123は、特定小電力無線の通信規格に準拠した通信モジュールに限定されず、例えば、Bluetooth(登録商標)、Wi-Fi(登録商標)等の通信方式に準拠した通信モジュールでもよい。
 ゼロクロス検出回路201,202は、接続端子TA1,TA2間に印加される交流電圧Vac(以下、スイッチ間電圧ともいう)の大きさを検出することで、スイッチ間電圧のゼロクロス点を検出するように構成されている。
 ゼロクロス検出回路201は、接続端子TA1に電気的に接続されている。ゼロクロス検出回路201は、負荷制御システム1の基準電位に対する接続端子TA1の電圧の絶対値と、基準値(例えば、10〔V〕)とを比較することにより、スイッチ間電圧が負極性から正極性に切り替わる際のゼロクロス点を検出する。つまり、ゼロクロス検出回路201は、正極性のスイッチ間電圧の絶対値が基準値未満の状態から基準値以上の状態に移行したことを検出すると、ゼロクロス点と判断し、検出信号ZC1を処理回路12に出力する。
 ゼロクロス検出回路202は、接続端子TA2に電気的に接続されている。ゼロクロス検出回路202は、負荷制御システム1の基準電位に対する接続端子TA2の電圧の絶対値と、基準値(例えば、10〔V〕)とを比較することにより、スイッチ間電圧が正極性から負極性に切り替わる際のゼロクロス点を検出する。つまり、ゼロクロス検出回路202は、負極性のスイッチ間電圧の絶対値が基準値未満の状態から基準値以上の状態に移行したことを検出すると、ゼロクロス点と判断し、検出信号ZC2を処理回路12に出力する。
 したがって、ゼロクロス検出回路201,202で検出されるゼロクロス点の検出タイミングは、厳密な意味でのゼロクロス点(0〔V〕)から少し時間が遅れることになる。
 制御部121は、ゼロクロス検出回路201,202によるゼロクロス点の検出結果と、負荷3の調光レベルとに基づいて、スイッチ11を導通状態又は非導通状態に制御することで、負荷3に供給する交流電圧Vacを位相制御する。制御部121は、スイッチ素子Q1,Q2の各々を別々に制御することで、スイッチ11を導通状態又は非導通状態に制御する。具体的には、制御部121は、制御信号S1,S2をレベルシフト回路191,192に出力し、レベルシフト回路191,192を介してスイッチ素子Q1,Q2の各々を別々に制御する。
 本実施形態では、制御部121は、交流電圧Vacの半周期ごとの期間途中で、負荷3への給電を遮断する「逆位相制御」を行っている。図2は、制御部121が逆位相制御を行っている場合の交流電圧「Vac」、負荷3に印加される負荷電圧「VL」、スイッチ11の両端間の電圧「V10」を示している。制御部121は、交流電圧Vacの半サイクルごとにゼロクロス点(時間t0,t3)から、第1供給期間T1が経過したタイミング(時間t1,t4)でスイッチ11を導通状態に制御して負荷3に電力を供給する。制御部121は、スイッチ11を導通状態に制御してから、期間T10が経過したタイミング(時間t2,t5)で、スイッチ11を非導通状態に制御し、負荷3への給電を遮断する。期間T10の時間幅は、負荷3の調光レベルに応じた時間幅である。これにより、制御部121は、インタフェース部25又は付加機能部122からの調光信号に基づいて、交流電圧Vacの半サイクルごとに、調光レベルに応じた時間幅の期間T10だけ負荷3に電力を供給でき、負荷3を調光点灯することができる。
 次に、電源回路24について説明する。電源回路24は、交流電源2から供給される電力を受けて、制御部121及び付加機能部122を有する処理回路12に供給する電力を生成する。
 本実施形態では、電源回路24は、定電流電源部13と、定電圧制御部16と、第2電源であるDC/DCコンバータ(図中「DC/DC」と表記)17と、を備えている。また、定電流電源部13は、第1リニア電源14と、第1蓄電部C1と、電流制限回路15と、を備えている。
 定電流電源部13の第1リニア電源14は、ダイオードD1を介して接続端子TA1に電気的に接続され、ダイオードD2を介して接続端子TA2に電気的に接続されている。これにより、ダイオードD1,D2と、スイッチ素子Q1,Q2の各々のボディダイオードとで構成されるダイオードブリッジにて、接続端子TA1,TA2間に印加される交流電圧Vacが全波整流されて、第1リニア電源14に供給される。したがって、スイッチ11が非導通状態にある場合、第1リニア電源14には、全波整流された交流電圧Vac(ダイオードブリッジから出力される脈流電圧)が印加されることになる。
 第1リニア電源14は、例えば、シリーズレギュレータ方式のドロッパ電源である。第1リニア電源14に全波整流された交流電圧Vacが印加されると、第1リニア電源14は印加された電圧の降圧及び平滑を行い、直流電圧を生成する。また、本実施形態では、処理回路12が、第1リニア電源14に含まれている半導体スイッチの制御端子に制御信号S3を出力することによって、第1リニア電源14(すなわち電源回路24)の入力インピーダンスを変化させることができる。処理回路12は、第1リニア電源14の入力インピーダンスを相対的に高い第1状態と相対的に低い第2状態とのいずれかに切り替えることができる。言い換えると、処理回路12は、第1リニア電源14の入力インピーダンスを、第1状態と、第1状態に比べて低インピーダンスの第2状態とのいずれかに切り替えることができる。処理回路12が、信号レベルが「Hi」の制御信号S3を第1リニア電源14に出力すると、第1リニア電源14の入力インピーダンスが第1状態に切り替わり、電源回路24が電力の生成動作を停止する状態となる。また、処理回路12が、信号レベルが「Lo」の制御信号S3を第1リニア電源14に出力すると、第1リニア電源14の入力インピーダンスが第2状態に切り替わり、電源回路24が電力の生成動作を実行する状態となる。
 第1蓄電部C1は例えば電解コンデンサのようなコンデンサを含む。第1蓄電部C1は、第1リニア電源14の出力側に接続されている。第1リニア電源14に全波整流された交流電圧Vacが印加されると、第1リニア電源14は入力電圧を降圧及び平滑した直流電圧を出力し、第1リニア電源14の出力電圧によって第1蓄電部C1が充電され、第1蓄電部C1の両端に充電電圧VC1が発生する。
 本実施形態の負荷制御システム1は、第1蓄電部C1の充電電圧VC1を検出する第1電圧検出部(電圧検出部)21を備えている。第1電圧検出部21は、第1蓄電部C1の充電電圧VC1を所定の分圧比で分圧した電圧を制御部121に出力する。制御部121は、第1電圧検出部21の検出結果に応じて、定電流電源部13が交流電源2から電力の供給を受ける供給期間を制御する。具体的には、制御部121は、第1電圧検出部21の検出電圧が所定の閾値より高い場合の供給期間に比べて、第1電圧検出部21の検出電圧が閾値以下である場合の供給期間を長くする。これにより、第1蓄電部C1の電圧が閾値以下に低下すると、制御部121は、供給期間を長くすることで、第1蓄電部C1の電圧を上昇させることができ、定電流電源部13の供給電力が不足する可能性を低減できる。
 第1蓄電部C1には第2リニア電源18が接続されており、第2リニア電源18は、第1蓄電部C1の充電電圧VC1を降圧及び平滑して、レベルシフト回路191,192の動作用の電圧V4を生成する。
 また、第1蓄電部C1には電流制限回路15が接続されており、電流制限回路15の出力側には定電圧制御部16が接続されている。電流制限回路15は、第1蓄電部C1から定電圧制御部16に流れる電流を所定の電流値以下に制限する。ここで、電流制限回路15によって電流値が例えば1.5〔mA〕以下に制限される。なお、この電流値は一例であり、電流制限回路15によって制限される電流値は適宜変更が可能である。
 定電流電源部13の後段には、定電圧制御部16が設けられている。定電圧制御部16は、電流制限回路15の出力電流によって充電される第2蓄電部C2と、第2蓄電部C2の両端電圧を定電圧に保つ定電圧デバイスと、を含み、第2蓄電部C2から制御部121及び付加機能部122に給電される。第2蓄電部C2は例えば電解コンデンサのようなコンデンサを含む。定電圧デバイスは例えばツェナーダイオードZD1であり、第2蓄電部C2と並列に、ツェナーダイオードZD1と抵抗R1との直列回路が接続されている。第1蓄電部C1の充電電圧VC1によって第2蓄電部C2が充電され、第2蓄電部C2の両端電圧がツェナーダイオードZD1のツェナー電圧(例えばDC18V)を超えると、ツェナーダイオードZD1が導通して抵抗R1に電流が流れる。つまり、定電圧デバイスは、第2蓄電部C2の充電電圧VC2が定電圧(ツェナー電圧)に達すると両端電圧V2を定電圧にクランプすることによって、定電流電源部13が定電流を出力する動作を継続させるツェナーダイオードZD1を含む。換言すると、第2蓄電部C2の充電電圧VC2が一定電圧(ツェナー電圧)を超えると、第2蓄電部C2と並列にインピーダンス要素である抵抗R1を接続するスイッチ回路としてツェナーダイオードZD1を備えている。第2蓄電部C2がツェナーダイオードZD1のツェナー電圧まで充電されると、電流制限回路15の出力電流がツェナーダイオードZD1を介して流れることによって、処理回路12(制御部121及び付加機能部122を含む)での消費電流に関係無く、電流制限回路15は所定の電流値の電流を定常的に流す状態となる。これにより、付加機能部122を含む処理回路12の消費電力が低い場合でも、電流制限回路15が所定の電流値の電流を定常的に流すことによって、定電流電源部13が交流電源2から電力供給を受ける供給期間が固定の期間に制限されるのを抑制できる。なお、電流制限回路15が所定の電流値の電流を定常的に流すことによって、電流制限回路15に流れる電流が所定の電流値以下に制限されることになる。
 第2蓄電部C2の出力側には、第2電源であるDC/DCコンバータ17が接続されている。DC/DCコンバータ17は、第2蓄電部C2を電源として、安定化した電圧V3(例えばDC3.3V)を出力する。つまり、第2電源であるDC/DCコンバータ17は、第1電源である定電流電源部13からの定電流電力を受けて、制御部121及び付加機能部122に電力供給する。このように、第2蓄電部C2の出力側に、第2蓄電部C2を電源として安定化した電圧を出力するDC/DCコンバータ17が接続され、DC/DCコンバータ17の出力側に付加機能部122を含む処理回路12が接続される。したがって、DC/DCコンバータ17によって安定化された電圧が付加機能部122を含む処理回路12に供給されるので、処理回路12の動作が安定する。
 ここで、本実施形態の負荷制御システム1は、第2電源(DC/DCコンバータ17)の入力電圧(つまり、第2蓄電部C2の充電電圧VC2)を検出する第2電圧検出部(入力電圧検出部)22を備えている。第2電圧検出部22は、第2蓄電部C2の充電電圧VC2を所定の分圧比で分圧した電圧を制御部121に出力する。制御部121は、第2電圧検出部22の検出結果に応じて、付加機能部122の動作を制御する。具体的には、制御部121は、第2電圧検出部(入力電圧検出部)22の検出電圧が停止閾値以下になると、付加機能部122の動作を制限する。なお、付加機能部122の動作を制限するとは、付加機能部122の動作を停止することでもよいし、付加機能部122を消費電流が制限された省電力モードで動作することでもよい。第2電圧検出部22の検出電圧が停止閾値以下になると、制御部121が付加機能部122の動作を制限することによって、供給電力が不足した状態で付加機能部122が動作する可能性を低減できる。
 ここで、第2蓄電部C2の充電電圧VC2が18V、電流制限回路15に流れる電流の制限値が1.5mA、DC/DCコンバータ17の出力電圧V3が3.3V、変換効率が80%である場合、DC/DCコンバータ17から供給可能な電流I1は6.5mAとなる。すなわち、I1=18×1.5×0.8/3.3=6.5(mA)となる。電流制限回路15での電圧降下を3Vと想定すると、第1蓄電部C1の充電電圧が21V以上であれば、第2蓄電部C2の充電電圧VC2を18Vとすることができ、DC/DCコンバータ17から供給可能な電流I1として6.5mAを確保できる。つまり、付加機能部122を含む処理回路12の消費電流の最大値が6.5mAである場合、第1蓄電部C1の充電電圧が21V以上であれば、処理回路12の動作に必要な電力を確保できる。よって、本実施形態では、処理回路12は、第1蓄電部C1の充電電圧VC1が21V以上となるように、第1リニア電源14が交流電源2から電力の供給を受ける供給期間を制御するのである。
 ここで、定電流電源部13の出力電力は処理回路12の平均的な消費電力を賄える程度に設定されており、処理回路12の消費電力が平均値に収まっていれば、定電流電源部13からの出力電力で処理回路12に電力が供給される。一方、処理回路12の消費電力が平均値を超えた場合は、定電流電源部13からの出力電流に加えて第2蓄電部C2からの放電電流が処理回路12に供給されることで、処理回路12に必要な電力が供給される。よって、定電流電源部13の出力容量は、処理回路12の最大消費電力よりも低く設定でき、負荷制御システム1の小型化を図ることができる。
 (3)動作
 本実施形態の負荷制御システム1の施工時に、接続端子TA1,TA2間に負荷3を介して交流電源2が接続されると、交流電源2から交流電圧Vacが接続端子TA1,TA2間に印加される。接続端子TA1,TA2間に印加された交流電圧Vacは、ダイオードD1,D2とスイッチ素子Q1,Q2のボディダイオードとで構成される全波整流器によって全波整流され、整流後の脈流電圧が定電流電源部13に入力される。定電流電源部13では、整流後の脈流電圧が第1リニア電源14に入力され、第1リニア電源14によって所定の電圧値の直流電圧に変換され、第1蓄電部C1の両端に充電電圧VC1が発生する。このとき、電流制限回路15から所定の電流値の電流が出力されて第2蓄電部C2が充電され、第2蓄電部C2の充電電圧VC2がツェナーダイオードZD1のツェナー電圧を超えると、ツェナーダイオードZD1が導通することによって、定電流電源部13から定電流が出力される状態が継続する。このように、第2蓄電部C2の充電電圧VC2は定電圧制御部16によって定電圧に制御され、DC/DCコンバータ17によって安定化された後、制御部121及び付加機能部122を含む処理回路12に供給される。
 処理回路12が起動すると、処理回路12は、例えば、ゼロクロス検出回路201,202の検出信号ZC1,ZC2に基づいて、交流電源2の周波数の判定を行う。そして、処理回路12は、判定した周波数に応じて、予めメモリに記憶されている数値テーブルを参照し、各種の時間等のパラメータの設定を行う。ここで、施工時にはインタフェース部25から処理回路12に例えばOFFレベルの調光信号が入力されており、制御部121はスイッチ11を非導通状態に制御して負荷3を消灯させる。
 制御部121が、インタフェース部25からの調光信号を受けて、負荷3を調光信号に応じた調光レベルで点灯させる場合の動作を図3に基づいて説明する。ここでは、図3を参照して、交流電圧Vacの正極性の半周期における動作を説明する。なお、交流電圧Vacの負極性の半周期における動作は、正極性の半周期における動作と同様であるのでその説明は省略する。図3は逆位相制御の動作例であるが、正位相制御の場合も同様の動作となる。
 交流電圧Vacの極性が時点t10において負極性から正極性に切り替わり、時点t11においてゼロクロス検出回路201の検出信号ZC1が「Hi」から「Lo」に変化すると、制御部121は、時点t12において制御信号S3を「Lo」に切り替える。これにより、第1リニア電源14の入力インピーダンスが第2状態となり、第1リニア電源14を介して第1蓄電部C1が充電される。電流制限回路15は、第1蓄電部C1を電源として、第2蓄電部C2に定電流を流して第2蓄電部C2を充電し、第2蓄電部C2に充電された電荷によって第2蓄電部C2に充電電圧VC2が発生する。そして、DC/DCコンバータ17が、第2蓄電部C2の充電電圧VC2を、所定の電圧値の電圧V3に変換して処理回路12等に供給する。
 その後、制御部121が、時点t13においてスイッチ素子Q2をオン、時点t14にスイッチ素子Q1をオンに制御すると、スイッチ11が導通状態に切り替わる。制御部121は、スイッチ素子Q1をオンに制御した時点t14から、調光レベルに応じた期間T10が経過した時点t16になると、スイッチ素子Q1をオフに切り替えて、負荷3への給電を停止する。これにより、交流電圧Vacの各半周期において調光レベルに応じた期間T10だけ負荷3に給電されるので、負荷3が調光レベルに応じた明るさで点灯する。また、制御部121は、スイッチ素子Q1をオンに制御した時点t14から所定の待機時間dt1が経過した時点t15において、制御信号S3を「Hi」に切り替える。待機時間dt1は、制御部121がスイッチ11をオフからオンに制御した時点から、スイッチ11が実際にオン状態に切り替わる時点までの時間よりも長い時間に設定されている。これにより、第1リニア電源14の入力インピーダンスが第1状態となり、第1蓄電部C1の充電が停止するが、この状態でも、電流制限回路15は、第1蓄電部C1を電源として、第2蓄電部C2に定電流を流して第2蓄電部C2を充電する。このとき、第2蓄電部C2に充電された電荷によって第2蓄電部C2に充電電圧VC2が発生し、DC/DCコンバータ17が、第2蓄電部C2の充電電圧VC2を、所定の電圧値の電圧V3に変換して処理回路12等に供給する。
 ここで、制御部121は、次にゼロクロス検出回路201又は202がゼロクロス点を検出するまでは、制御信号S3を「Hi」として、第1リニア電源14の入力インピーダンスを第1状態とし、電源回路24に電力の生成動作を停止させている。したがって、電源回路24が交流電源2から切り離された状態で、ゼロクロス検出回路201及び202がゼロクロス点を検出できるので、ゼロクロス点の検出精度が向上するという利点がある。
 次に、制御部121が、第1蓄電部C1の電圧値に応じて、定電流電源部13が交流電源2から電力の供給を受ける供給期間を制御する動作について図4を参照して説明する。なお、制御部121が、供給期間を変更する制御は、スイッチ11のオン/オフを制御する制御サイクルの数倍~数十倍の期間である所定の変更時間間隔(例えば10mS)で行う。制御部121は、上記の変更時間間隔が経過するごとに第1蓄電部C1の充電電圧VC1を監視し、充電電圧VC1が閾値よりも低い場合は、供給期間を所定時間(例えば10μS)ずつ延ばす動作を繰り返すことによって、供給期間を制御する。
 制御部121は、負荷3を点灯させている状態で、インタフェース部25又は付加機能部122からの調光信号に基づいて、調光レベルが変化したか否かを監視する(ステップST1)。
 ステップST1において調光レベルが変化した場合(ST1:Yes)、制御部121は、第1電圧検出部21によって検出された第1蓄電部C1の充電電圧VC1に基づいて、供給期間の変更処理を行う(ステップST2)。ここで、制御部121は、充電電圧VC1と所定の閾値とを比較し、充電電圧VC1が閾値以下になると、供給期間を所定時間だけ長くする。例えば、図3に示すように、交流電圧Vacの正極性では、制御部121は、スイッチ素子Q1がオンになる時点を時点t14から所定時間dt2だけ遅らせることによって、供給期間を時間dt3だけ長くしている。つまり、交流電圧Vacの各半周期において、制御部121は、スイッチ11が非導通状態から導通状態に切り替わる時点を遅らせることによって、供給期間を長くしている。このように、第1蓄電部C1の充電電圧VC1が閾値以下になると、制御部121は供給期間を所定時間だけ長くするように制御するので、充電電圧VC1が上昇し、定電流電源部13の供給電力が不足する可能性を低減できる。また、供給期間を長くするために、制御部121は、スイッチ素子Q1がオンになる時点を時間dt2だけ遅らせているので、負荷3の明るさにちらつきが発生する可能性があるが、制御部121は、調光レベルが変化するタイミングで、スイッチ素子Q1がオンになる時点を遅らせることで供給期間を長くしているので、負荷3の明るさに発生するちらつきが目立ちにくいという利点もある。本実施形態では、第1蓄電部C1の容量を大きくすることで、第1蓄電部C1の充電電圧VC1の変化を緩やかにしており、制御部121が、所定の変更時間間隔が経過するごとに供給期間を調整する制御を行うことで、供給期間を緩やかに変化させている。
 なお、第1蓄電部C1の両端電圧VC1が上昇して閾値を超えると、制御部121は、供給期間を変更前の時間に戻しており、所定の調光レベルで負荷3を点灯させることができる。
 なお、制御部121は、調光レベルが変化するタイミング以外でも、第1蓄電部C1の充電電圧VC1が閾値以下に下がるのを検知すると、供給期間を長くする制御を行ってもよく、定電流電源部13の供給電力が不足する可能性を低減できる。
 また、制御部121は、想定外の無線ノイズの発生、又は、交流電源2の交流電圧Vacの電圧変動等によって、処理回路12が必要な電力を一時的に得られない給電不可状態が発生すると、消費電力を抑制する制御を行っている。制御部121が、給電不可状態で消費電力を抑制する動作について図5のフローチャートを参照して説明する。図5に示すフローチャートは、制御部121が給電不可状態で消費電力を抑制する動作の一例に過ぎず、処理の順序が適宜変更されてもよいし、処理が適宜追加又は省略されてもよい。
 制御部121は、第2蓄電部C2の充電電圧VC2と停止閾値VL3との高低を比較することによって、処理回路12等への供給電力が不足する給電不可状態が発生しているか否かを判定する(ステップST11)。
 ステップST11の判定において、第2蓄電部C2の充電電圧VC2が停止閾値VL3以上であれば(ステップST11:No)、制御部121は、電源回路24が処理回路12に供給する電力が不足していないと判断して、処理を終了する。
 一方、第2蓄電部C2の充電電圧VC2が停止閾値VL3を下回っていれば(ステップST11:Yes)、制御部121は、負荷3の明るさの変化が目立たない範囲で、交流電源2から電力の供給を受ける供給期間を長くする。制御部121は、供給期間を変化させることによって第2蓄電部C2の充電電圧VC2が停止閾値VL3以上になれば、処理回路12に供給する電力が不足していない、つまり給電可能と判断し(ステップST12:Yes)、処理を終了する。
 一方、制御部121は、供給期間を変化させても第2蓄電部C2の充電電圧VC2が停止閾値VL3を下回っていれば、処理回路12に供給する電力が不足している、つまり給電不能と判断する(ステップST12:No)。このとき、制御部121は、付加機能部122の消費電力を低減させる処理を行う(ステップST13)。具体的には、制御部121は、付加機能部122が備える無線通信部123を間欠動作させる周期を長くする、又は、無線通信部123を間欠動作させる場合の動作時間を短くすることで、付加機能部122の消費電力を低減させる処理を行って、処理を終了する。これにより、制御部121は、供給電力が不足した状態で処理回路12が動作する可能性を低減できる。
 ここで、図6は、第2蓄電部C2の充電電圧VC2を示すグラフである。図6中のVL1は第2蓄電部C2が満充電の時の充電電圧(つまりツェナー電圧)であり、VL2は復旧閾値、VL3は停止閾値である。なお、第2蓄電部C2が満充電の時の充電電圧は、高温時の電圧レベルVL11と低温時の電圧レベルVL12との間で温度に応じて変化し得る。
 時点t21から時点t22までの期間E1では無線通信部123が受信動作を行い、時点t23から時点t24までの期間E2では無線通信部123が送信動作を行うため、一時的に第2蓄電部C2の充電電圧VC2が低下するが、充電電圧VC2は停止閾値VL3よりも高いため、制御部121は付加機能部122の動作を制限はしない。一方、通信環境の悪化などの原因で受信処理が正常に行えず、時点t25から時点t26までの期間E3に無線通信部123が受信処理を継続したために、時点t26において充電電圧VC2が停止閾値VL3を下回ると、制御部121は、無線通信部123の通信処理を停止させる。無線通信部123が通信処理を停止すると、処理回路12での消費電力が低下するため、第2蓄電部C2の充電電圧VC2が徐々に上昇する。これにより、供給電力が不足する状態で処理回路12が動作する可能性を抑制できる。その後、時点t27において充電電圧VC2が復旧閾値VL2を超えると、制御部121は、付加機能部122の動作の制限を解除し、無線通信部123の送受信を許可する。
 負荷制御システム1の使用中は、制御部121が、ステップST11~ST13の処理を定期又は不定期に実行することで、定電流電源部13が交流電源2から電力の供給を受ける供給時間が調整され、給電能力が不足する場合は付加機能部122の消費電流を抑制する処理が行われる。
 (4)変形例
 上記実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、負荷制御システム1と同様の機能は、負荷制御システム1の制御用のコンピュータプログラム、又はプログラムを記録した非一時的な記録媒体等で具現化されてもよい。
 以下、上記の実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。
 本開示における負荷制御システム1、又は負荷制御システム1の制御方法の実行主体は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における負荷制御システム1、又は負荷制御システム1の制御方法の実行主体としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されていてもよいが、電気通信回線を通じて提供されてもよいし、コンピュータシステムで読み取り可能な非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムで読み取り可能な非一時的な記録媒体は、メモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等である。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1又は複数の電子回路で構成される。ここでは、IC又はLSIと呼んでいるが、集積の度合いによって呼び方が変わり、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれるものでもよい。LSIの製造後にプログラムされる、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、又はLSI内部の接合関係の再構成又はLSI内部の回路区画のセットアップができる再構成可能な論理デバイスも同じ使い方が可能である。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。
 また、上記の実施形態では、負荷制御システム1は、1つの器体に収まる1つの装置にて実現されているが、負荷制御システム1の各機能が2以上の装置に分散して設けられてもよい。負荷制御システム1の少なくとも一部の機能は、例えば、クラウド(クラウドコンピューティング)によって実現されてもよい。
 上記実施形態では、付加機能部122が無線通信部123であったが、付加機能部122は無線通信部123に限定されない。付加機能部122は、例えば、ユーザが音声で発した命令を認識する音声認識機能でもよい。付加機能部122が音声認識機能である場合、スイッチング動作とは異なる処理とは、ユーザが発した音声を認識して、ユーザの命令を取得する処理である。ここにおいて、ユーザの命令が負荷3を制御するための制御命令である場合、処理回路12は、ユーザの命令に基づいて負荷3を制御する。また、ユーザの命令が、ユーザの質問に対する応答を要求する命令である場合、処理回路12は、外部のサーバ装置と通信する通信機能を用いて外部のサーバ装置と通信を行って、サーバ装置から質問に対する応答の内容を取得する。そして、処理回路12は、取得した応答の内容を例えばスピーカから出力したり、表示モニタに出力させたりする。ここで、付加機能部122である音声認識機能がユーザの発した音声の認識処理を行い、処理回路12が認識結果に基づく動作を行うことで、音声認識機能を含む処理回路12の消費電力が増加する。
 上記実施形態の負荷制御システム1は、光源としてLED素子を用いた負荷3に限らず、コンデンサインプット型の回路を搭載し、インピーダンスが高く、少ない電流で点灯する光源に適用可能である。この種の光源としては、例えば有機EL(Electro Luminescence)素子が挙げられる。また、負荷制御システム1は、例えば放電灯など、様々な光源の負荷3に適用可能である。
 さらに、負荷制御システム1によって制御される負荷3は、照明負荷に限らず、例えば、ヒータ、又はファン等であってもよい。負荷3がヒータである場合、負荷制御システム1は、ヒータに供給する平均電力を調節することでヒータの発熱量を調節する。また、負荷3がファンである場合、負荷制御システム1は、ファンの回転速度を調節するレギュレータを構成する。
 また、スイッチ11は、MOSFETからなるスイッチ素子Q1,Q2で構成されるものに限らず、例えば、逆直列に接続された2つのIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等で構成されていてもよい。さらに、スイッチ11において、一方向オン状態を実現するための整流素子(ダイオード)は、スイッチ素子Q1,Q2のボディダイオードに限らず、外付けのダイオードであってもよい。ダイオードは、スイッチ素子Q1,Q2の各々と同一パッケージに内蔵されていてもよい。また、スイッチ11は、例えば、GaN(窒化ガリウム)等のワイドバンドギャップの半導体材料を用いたダブルゲート(デュアルゲート)構造の半導体素子であってもよい。この構成によれば、スイッチ11の導通損失の低減を図ることができる。
 また、スイッチ11の制御においては、「双方向オン状態」の代わりに「順方向オン状態」に制御することも可能であり、逆に「順方向オン状態」の代わりに「双方向オン状態」に制御することも可能である。また、「双方向オフ状態」の代わりに「逆方向オン状態」に制御することも可能であり、「逆方向オン状態」の代わりに「双方向オフ状態」に制御することも可能である。すなわち、スイッチ11が、導通状態又は非導通状態の状態が変わらなければよい。
 また、制御部121によるスイッチ11の制御方式は、上述した例に限らず、交流電圧Vacの半周期の途中から次のゼロクロス点までの期間に一対の接続端子TA1,TA2間が導通する、正位相制御方式でもよい。
 さらに、負荷制御システム1の制御部121の制御方式は、正位相制御方式及び逆位相制御方式のいずれにも対応可能なユニバーサル制御方式であってもよい。
 また、上記の実施形態では、負荷制御システム1が2線式の場合について説明したが、この構成に限らず、負荷制御システム1は、例えば、3本の電線を接続可能な、いわゆる三路スイッチ、又は4本の電線を接続可能な、いわゆる四路スイッチ等であってもよい。負荷制御システム1が三路スイッチを構成する場合、2つの負荷制御システム1を組み合わせることにより、負荷3への通電状態を、例えば、建物における階段の上階部分と下階部分との2箇所で切り替えることが可能である。
 また、電圧などの2値の比較において、「以上」としているところは「より大きい」であってもよい。つまり、2値の比較において、2値が等しい場合を含むか否かは、基準値等の設定次第で任意に変更できるので、「以上」か「より大きい」かに技術上の差異はない。同様に、「超える」としているところは「以上」であってもよい。同様に、「下回る」又は「未満」としているところは「以下」であってもよいし、「以下」としているところは「未満」であってもよい。
 (実施形態2)
 以下、実施形態2に係る負荷制御システム1について説明する。なお、実施形態2の負荷制御システム1の回路構成は実施形態1の負荷制御システム1の回路構成と同様であるので、その説明は省略する。
 実施形態2の負荷制御システム1は、図1に示すように、スイッチ11と、制御部121と、付加機能部122と、定電流電源部13と、を備える。スイッチ11は、交流電源2に対して負荷3と直列に接続され、負荷3に供給する交流電圧Vacの位相を制御する。制御部121は、スイッチ11を導通状態または非導通状態に制御する。付加機能部122は、制御部121の制御とは異なる処理を行う。定電流電源部13は、交流電源2から供給される電力を受けて、定電流電力を生成する。定電流電源部13は、交流電源2からの入力電流によって充電される第1蓄電部C1を有する。定電流電源部13の後段に、定電流電源部13の出力電流によって充電される第2蓄電部C2が設けられる。また、負荷制御システム1には、スイッチ回路が設けられている。スイッチ回路は、第2蓄電部C2の充電電圧が一定電圧を超えると、第2蓄電部C2と並列にインピーダンス要素(抵抗R1)を接続する。第2蓄電部C2から制御部121及び付加機能部122に給電される。
 ここで、インピーダンス要素は例えば抵抗R1であるが、インピーダンス要素は抵抗R1に限らず、一定の抵抗値を有する回路要素であればよい。
 また本実施形態では、スイッチ回路が、インピーダンス要素(抵抗R1)と直列に接続されるツェナーダイオードZD1を含む。第2蓄電部C2の充電電圧VC2が一定電圧(ツェナー電圧)を超えると、ツェナーダイオードZD1が導通状態になることで第2蓄電部C2と並列にインピーダンス要素(R1)を接続する。これにより、第2蓄電部C2がツェナーダイオードZD1のツェナー電圧まで充電されると、電流制限回路15の出力電流がツェナーダイオードZD1を介してインピーダンス要素(R1)に流れることによって、処理回路12(制御部121及び付加機能部122)での消費電流に関係無く、電流制限回路15は所定の電流値の電流を定常的に流す状態となる。
 なお、制御部121及び付加機能部122の消費電力が変動した場合には第2蓄電部C2から電力が供給されるので、定電流電源部13の供給電力が不足する可能性を低減することができる。よって、定電流電源部13の出力容量が処理回路12の最大消費電力に合わせて設定される場合に比べて、定電流電源部13の小型化を図ることができる。
 ここで、本実施形態ではスイッチ回路がツェナーダイオードZD1で構成されているが、スイッチ回路はトランジスタなどのスイッチ素子で構成されてもよい。第2蓄電部C2の充電電圧VC2が一定電圧を超えると、制御部121がスイッチ素子をオフからオンに切り替えることで、第2蓄電部C2と並列にインピーダンス要素を接続する。このとき、電流制限回路15の出力電流がスイッチ素子を介してインピーダンス要素(R1)に流れるので、処理回路12(制御部121及び付加機能部122)での消費電流に関係無く、電流制限回路15は所定の電流値の電流を定常的に流す状態となる。
 また、負荷制御システム1は、交流電源2から負荷3へ給電する給電期間、及び、交流電源2から負荷3への給電が停止した給電停止期間のそれぞれで、ツェナーダイオードZD1が、第2蓄電部C2の両端電圧を定電圧に保つ動作を行う。この場合、負荷3の動作状態に関係無く、ツェナーダイオードZD1が、第2蓄電部C2の両端電圧を定電圧に保つ動作を行うことで、制御部121及び付加機能部122の消費電力に関係無く、定電流電源部13は定電流を出力することができる。
 また、本実施形態においても、制御部121は、第2電圧検出部(入力電圧検出部)22の検出電圧が停止閾値以下になると、付加機能部122の動作を制限する。なお、付加機能部122の動作を制限するとは、付加機能部122の動作を停止することでもよいし、付加機能部122を消費電流が制限された省電力モードで動作することでもよい。第2電圧検出部22の検出電圧が停止閾値以下になると、付加機能部122の動作を制限することによって、供給電力が不足した状態で付加機能部122が動作する可能性を低減できる。
 なお、負荷制御システム1は、交流電源2から負荷3へ給電する給電期間のみに、ツェナーダイオードZD1が、第2蓄電部C2の両端電圧を定電圧に保つ動作を行ってもよい。例えば、給電期間以外は、制御部121が、ツェナーダイオードZD1と直列に接続されるスイッチをオフにすることで、ツェナーダイオードZD1を介して電流が流れる経路を遮断してもよい。給電期間以外は、ツェナーダイオードZD1を介して電流が流れる経路を遮断することで消費電力を低減できる。
 なお、実施形態2で説明した構成はそれ単独でも実行し得る態様であり、実施形態1の構成を前提とすることは必須ではない。
 (まとめ)
 以上説明したように、第1の態様の負荷制御システム(1)は、スイッチ(11)と、制御部(121)と、付加機能部(122)と、定電流電源部(13)と、を備える。スイッチ(11)は、交流電源(2)に対して負荷(3)と直列に接続され、負荷(3)に供給する交流電圧(Vac)の位相を制御する。制御部(121)は、スイッチ(11)を導通状態または非導通状態に制御する。付加機能部(122)は、制御部(121)の制御とは異なる処理を行う。定電流電源部(13)は、交流電源(2)から供給される電力を受けて、制御部(121)及び付加機能部(122)に供給するための定電流電力を生成する。定電流電源部(13)は、交流電源(2)からの入力電流によって充電される蓄電部(C1)を有し、蓄電部(C1)を電源として制御部(121)及び付加機能部(122)に供給するための定電流電力を生成する。制御部(121)は、蓄電部(C1)の電圧値に応じて、定電流電源部(13)が交流電源(2)から電力の供給を受ける供給期間を制御する。
 この態様によれば、制御部(121)が蓄電部(C1)の電圧値に応じて供給期間を制御することによって、蓄電部(C1)の充電量を調整できるから、定電流電源部(13)の供給電力が不足する可能性を低減することができる。
 第2の態様の負荷制御システム(1)は、第1の態様において、蓄電部(C1)の電圧を検出する電圧検出部(21)を更に備える。制御部(121)は、電圧検出部(21)の検出電圧に応じて、供給期間を制御する。
 この態様によれば、制御部(121)が電圧検出部(21)の検出電圧に応じて供給期間を制御することによって、定電流電源部(13)の供給電力が不足する可能性を低減することができる。
 第3の態様の負荷制御システム(1)では、第2の態様において、制御部(121)は、電圧検出部(21)の検出電圧が閾値より高い場合の供給期間に比べて、電圧検出部(21)の検出電圧が閾値以下である場合の供給期間を長くする。
 この態様によれば、電圧検出部(21)の検出電圧が閾値以上である場合は制御部(121)が供給期間を長くするので、定電流電源部(13)の供給電力が不足する可能性を低減することができる。
 第4の態様の負荷制御システム(1)では、第1~3のいずれかの態様において、蓄電部(C1)が第1蓄電部(C1)である。定電流電源部(13)の後段に、定電流電源部(13)の出力電流によって充電される第2蓄電部(C2)が設けられる。負荷制御システム(1)には、第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧を超えると、第2蓄電部(C2)と並列にインピーダンス要素(R1)を接続するスイッチ回路が設けられる。第2蓄電部(C2)から制御部(121)及び付加機能部(122)に給電される。
 この態様によれば、第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧を超えると、スイッチ回路が、第2蓄電部(C2)と並列にインピーダンス要素(R1)を接続するので、定電流電源部(13)は定電流を出力する動作を継続して行い、第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧に保たれる。よって、定電流電源部(13)から一定の電力を制御部(121)及び付加機能部(122)に供給できる。また、制御部(121)及び付加機能部(122)の消費電力が変動した場合には第2蓄電部(C2)から電力が供給されるので、定電流電源部(13)の供給電力が不足する可能性を低減することができる。
 第5の態様の負荷制御システム(1)は、スイッチ(11)と、制御部(121)と、付加機能部(122)と、定電流電源部(13)と、を備える。スイッチ(11)は、交流電源(2)に対して負荷(3)と直列に接続され、負荷(3)に供給する交流電圧(Vac)の位相を制御する。制御部(121)は、スイッチ(11)を導通状態または非導通状態に制御する。付加機能部(122)は、制御部(121)の制御とは異なる処理を行う。定電流電源部(13)は、交流電源(2)から供給される電力を受けて、定電流電力を生成する。定電流電源部(13)は、交流電源(2)からの入力電流によって充電される第1蓄電部(C1)を有する。定電流電源部(13)の後段に、定電流電源部(13)の出力電流によって充電される第2蓄電部(C2)が設けられる。第2蓄電部(C2)の充電電圧(VC2)が一定電圧を超えると、第2蓄電部(C2)と並列にインピーダンス要素(R1)を接続するスイッチ回路が設けられる。第2蓄電部(C2)から制御部(121)及び付加機能部(122)に給電される。
 この態様によれば、第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧を超えると、スイッチ回路が、第2蓄電部(C2)と並列にインピーダンス要素(R1)を接続するので、定電流電源部(13)は定電流を出力する動作を継続して行い、第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧に保たれる。よって、定電流電源部(13)から一定の電力を制御部(121)及び付加機能部(122)に供給できる。また、制御部(121)及び付加機能部(122)の消費電力が変動した場合には第2蓄電部(C2)から電力が供給されるので、定電流電源部(13)の供給電力が不足する可能性を低減することができる。
 第6の態様の負荷制御システム(1)では、第5の態様において、スイッチ回路が、インピーダンス要素(R1)と直列に接続されるツェナーダイオード(ZD1)を含む。第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧を超えると、ツェナーダイオード(ZD1)が導通状態になることで第2蓄電部(C2)と並列にインピーダンス要素(R1)を接続する。
 この態様によれば、第2蓄電部(C2)の充電電圧が一定電圧を超えると、ツェナーダイオード(ZD1)が導通状態となることで、定電流電源部(13)に定電流を出力する動作を継続して行わせることができる。
 第7の態様の負荷制御システム(1)では、第6の態様において、交流電源(2)から負荷(3)へ給電する給電期間において、ツェナーダイオード(ZD1)が、第2蓄電部(C2)の充電電圧を一定電圧に保つ動作を行う。
 この態様によれば、ツェナーダイオード(ZD1)が、第2蓄電部(C2)の充電電圧を一定電圧に保つ動作を行うことで、制御部(121)及び付加機能部(122)の消費電力に関係無く、定電流電源部(13)は定電流を出力することができる。
 第8の態様の負荷制御システム(1)では、第7の態様において、交流電源(2)から負荷(3)へ給電する給電期間、及び、交流電源(2)から負荷(3)への給電が停止した給電停止期間のそれぞれで、ツェナーダイオード(ZD1)が、第2蓄電部(C2)の充電電圧を一定電圧に保つ動作を行う。
 この態様によれば、ツェナーダイオード(ZD1)が、第2蓄電部(C2)の充電電圧を一定電圧に保つ動作を行うことで、制御部(121)及び付加機能部(122)の消費電力に関係無く、定電流電源部(13)は定電流を出力することができる。
 第9の態様の負荷制御システム(1)では、第5~8のいずれかの態様において、定電流電源部(13)が第1電源である。負荷制御システム(1)は、第1電源からの定電流電力を受けて、制御部(121)及び付加機能部(122)に電力供給する第2電源(17)と、第2電源(17)の入力電圧を検出する入力電圧検出部(22)と、を更に備える。制御部(121)は、入力電圧検出部(22)の検出電圧が停止閾値以下になると、付加機能部(122)の動作を制限する。
 この態様によれば、入力電圧検出部(22)の検出電圧が停止閾値以下になると、付加機能部(122)の動作を制限することによって、供給電力が不足した状態で付加機能部(122)が動作する可能性を低減できる。
 第10の態様の負荷制御システム(1)では、第1~9のいずれかの態様において、付加機能部(122)は、間欠的な送受信が可能な無線通信部(123)を含む。
 この態様によれば、無線通信部(123)が間欠的な送受信を行うことによって、無線通信部(123)での消費電力が変動するとしても定電流電源部(13)の供給電力が不足する可能性を低減することができる。
 第2~4及び10の態様に係る構成については、第1の態様に係る負荷制御システム(1)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。また、第6~第10の態様に係る構成については、第5の態様に係る負荷制御システム(1)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 1 負荷制御システム
 2 交流電源
 3 負荷
 11 スイッチ
 13 定電流電源部(第1電源)
 17 DC/DCコンバータ(第2電源)
 21 第1電圧検出部(電圧検出部)
 22 第2電圧検出部(入力電圧検出部)
 122 付加機能部
 123 無線通信部
 C1 第1蓄電部(蓄電部)
 C2 第2蓄電部
 R1 抵抗(インピーダンス要素)
 Vac 交流電圧
 ZD1 ツェナーダイオード(スイッチ回路)

Claims (10)

  1.  交流電源に対して負荷と直列に接続され、前記負荷に供給する交流電圧の位相を制御するスイッチと、
     前記スイッチを導通状態または非導通状態に制御する制御部と、
     前記制御部の制御とは異なる処理を行う付加機能部と、
     前記交流電源から供給される電力を受けて、前記制御部及び前記付加機能部に供給するための定電流電力を生成する定電流電源部と、を備え、
     前記定電流電源部は、前記交流電源からの入力電流によって充電される蓄電部を有し、前記蓄電部を電源として前記制御部及び前記付加機能部に供給するための定電流電力を生成し、
     前記制御部は、前記蓄電部の電圧値に応じて、前記定電流電源部が前記交流電源から電力の供給を受ける供給期間を制御する、
     負荷制御システム。
  2.  前記蓄電部の電圧を検出する電圧検出部を更に備え、
     前記制御部は、前記電圧検出部の検出電圧に応じて、前記供給期間を制御する、
     請求項1に記載の負荷制御システム。
  3.  前記制御部は、前記電圧検出部の検出電圧が閾値より高い場合の前記供給期間に比べて、前記電圧検出部の検出電圧が前記閾値以下である場合の前記供給期間を長くする、
     請求項2に記載の負荷制御システム。
  4.  前記蓄電部が第1蓄電部であり、
     前記定電流電源部の後段に、前記定電流電源部の出力電流によって充電される第2蓄電部が設けられ、
     前記第2蓄電部の充電電圧が一定電圧を超えると、前記第2蓄電部と並列にインピーダンス要素を接続するスイッチ回路が設けられ、
     前記第2蓄電部から前記制御部及び前記付加機能部に給電される、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の負荷制御システム。
  5.  交流電源に対して負荷と直列に接続され、前記負荷に供給する交流電圧の位相を制御するスイッチと、
     前記スイッチを導通状態または非導通状態に制御する制御部と、
     前記制御部の制御とは異なる処理を行う付加機能部と、
     前記交流電源から供給される電力を受けて、定電流電力を生成する定電流電源部と、を備え、
     前記定電流電源部は、前記交流電源からの入力電流によって充電される第1蓄電部を有し、
     前記定電流電源部の後段に、前記定電流電源部の出力電流によって充電される第2蓄電部が設けられ、
     前記第2蓄電部の充電電圧が一定電圧を超えると、前記第2蓄電部と並列にインピーダンス要素を接続するスイッチ回路が設けられ、
     前記第2蓄電部から前記制御部及び前記付加機能部に給電される、
     負荷制御システム。
  6.  前記スイッチ回路が、前記インピーダンス要素と直列に接続されるツェナーダイオードを含み、
     前記第2蓄電部の充電電圧が前記一定電圧を超えると、前記ツェナーダイオードが導通状態になることで前記第2蓄電部と並列に前記インピーダンス要素を接続する、
     請求項5に記載の負荷制御システム。
  7.  前記交流電源から前記負荷へ給電する給電期間において、前記ツェナーダイオードが、前記第2蓄電部の充電電圧を前記一定電圧に保つ動作を行う、
     請求項6に記載の負荷制御システム。
  8.  前記交流電源から前記負荷へ給電する給電期間、及び、前記交流電源から前記負荷への給電が停止した給電停止期間のそれぞれで、前記ツェナーダイオードが、前記第2蓄電部の充電電圧を前記一定電圧に保つ動作を行う、
     請求項7に記載の負荷制御システム。
  9.  前記定電流電源部が第1電源であり、
     前記第1電源からの定電流電力を受けて、前記制御部及び前記付加機能部に電力供給する第2電源と、
     前記第2電源の入力電圧を検出する入力電圧検出部と、を更に備え、
     前記制御部は、前記入力電圧検出部の検出電圧が停止閾値以下になると、前記付加機能部の動作を制限する、
     請求項5~8のいずれか1項に記載の負荷制御システム。
  10.  前記付加機能部は、間欠的な送受信が可能な無線通信部を含む、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の負荷制御システム。
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