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控制led的亮度的方法

文檔序號:8043077閱讀:1014來源:國知局
專利名稱:控制led的亮度的方法
技術(shù)領(lǐng)域
為了節(jié)省能量,如今經(jīng)常使用節(jié)能燈。隨著引入高效的發(fā)光二極管(LED)作為潛在光源,還存在對于具有調(diào)光能力的使用LED的節(jié)能燈的需求。這些系統(tǒng)必須提供調(diào)光接口的功能,特別是用于與相調(diào)光器一起使用。存在多種類型的通??捎玫恼{(diào)光器。那些采用三端雙向可控硅開關(guān)元件(triac)或晶閘管(thyristor)的裝置按照非常相似的方式操作。兩者都充當(dāng)高速開關(guān),并且在調(diào)光器中被用來控制傳遞至燈的電能量。它們通過對正弦電源電壓波形進行“限幅(chopping)”來進行。觸發(fā)器或點火脈沖決定該裝置開始行動的點。該裝置點火越遲,其開始行動就越遲,并因此,越少的電力被傳送給負載。
背景技術(shù)
已經(jīng)提出了各種電路裝置,這些電路裝置將調(diào)光功能添加至基于LED的光源。一個示例是EP 1016062 Bi,其中LED可以通過數(shù)字總線(例如,通過DMX)來控制。主要問題是普通三端雙向可控硅開關(guān)元件調(diào)光器在與LED驅(qū)動器電路一起使用時的兼容性,以及根據(jù)相調(diào)光器的控制來提供調(diào)光信號。因而,本發(fā)明致力于提供一種解決該問題的方法和電路。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提出了一種用于基于對用于一個或更多個LED、OLED或可與它們的電特性相比的任何其它發(fā)光裝置的操作裝置的交流供電電壓的相切(phase cut)操縱來對LED進行調(diào)光的經(jīng)改進的解決方案。本發(fā)明試圖提供一種使得能夠以低功耗經(jīng)由普通GLS相切調(diào)光器(例如,通過三端雙向可控硅開關(guān)元件或晶閘管)來進行調(diào)光的另一切換裝置。該目的通過獨立權(quán)利要求的特征來實現(xiàn)。從屬權(quán)利要求進一步發(fā)展了本發(fā)明的中心思想。根據(jù)本發(fā)明,提供了一種用于控制LED的亮度的方法,其中,將可調(diào)光LED模塊連接至調(diào)光器,其中,所述可調(diào)光LED模塊包含充當(dāng)相調(diào)光器保持電流的負載的泄放 (bleeding)電路,其特征在于泄放電流的周期性施加,其中,泄放電流的所述周期性施加僅在特定數(shù)量的電源半周期上施加,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。本發(fā)明還涉及可調(diào)光LED模塊,該模塊被設(shè)計為利用控制提供給所述LED模塊的交流供電電壓的相切的調(diào)光器來進行調(diào)光,該模塊包括
泄放電路(6),該泄放電路用于根據(jù)所述交流供電電壓中存在的相切來選擇性地起作用,以汲取泄放電流,其特征在于泄放電流的周期性施加,其中,泄放電流的所述周期性施加僅在特定數(shù)量的電源半周期上施加,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。本發(fā)明的另一方面涉及可調(diào)光LED模塊,該模塊被設(shè)計為利用控制提供給所述LED模塊的交流供電電壓的相切的調(diào)光器來進行調(diào)光,該模塊包括-用于選擇性地起作用以汲取泄放電流的泄放電路,-選擇性地激活所述泄放電路的控制電路,該控制電路被提供有指示所述泄放電路的活動的信號,該控制電路基于泄放活動指示信號來確定表示所述交流供電電壓中存在的相切的值,并發(fā)出作為該相切值的函數(shù)的控制信號,以及-至少一個驅(qū)動器電路,該至少一個驅(qū)動器電路被提供有所述控制信號并調(diào)節(jié)與 LED發(fā)光裝置相關(guān)聯(lián)地提供的電力。該泄放活動指示信號可以直接或間接地指示所述泄放電路的電阻裝置兩端的泄放電流或電壓中的一個,舉例來說,如測量供電電壓與所述泄放電路的活動的組合效應(yīng)的電阻裝置。所述泄放電路可以是獨立于控制電路的電路或者是作為該控制電路的集成部分的電路。 所述泄放活動指示信號可以是脈沖信號。所述控制電路可以確定所述泄放活動指示信號的脈沖寬度。所述泄放電流可以是穩(wěn)恒的、可變的或脈沖式的,尤其可以是有源PWM控制式的。所述泄放活動指示信號可以針對電源電壓的每一個周期而生成或者周期性地 (即,不針對所有電源電壓周期)生成。所述泄放電路可以包括電流源,并且所述泄放電路可以包括有源地控制所述泄放電路的開關(guān)的定時邏輯。所述控制電路可以被設(shè)計為基于所述泄放電路指示信號來獲取所述交流供電電壓的零交叉(zero crossings)的定時以及所述交流供電電壓的任何相切定時的定時。另一方面涉及LED模塊,其中,LED模塊包括泄放電路和經(jīng)由以下多個方式中的一個或更多個方式來控制LED發(fā)光裝置的電力的驅(qū)動器電路-低頻PWM控制,該PWM脈沖具有處于交流供電電壓的頻率的兩倍的級別的頻率, 優(yōu)選地具有90Hz與140Hz之間的頻率,該PWM脈沖優(yōu)選地與所述泄放活動指示信號同步,-高頻P麗控制,該P麗脈沖具有大于200Hz的頻率,優(yōu)選地大于500Hz,和/或-控制通過LED發(fā)光裝置的DC電流的振幅。LED發(fā)光裝置的供電電勢通過隔離裝置(舉例來說,如光耦合器)與供電電壓隔離,其中,所述控制電路可以連接至該隔離裝置的初級側(cè)或次級側(cè)的電勢。本發(fā)明還涉及改型的(retrofit) LED燈,該改型的LED燈包括如上所述的LED模塊。本發(fā)明另一方面涉及用于操作可調(diào)光LED模塊的方法,該模塊利用控制提供給所述LED模塊的交流供電電壓的相位的調(diào)光器(舉例來說,如具有三端雙向可控硅開關(guān)元件的調(diào)光器)來進行調(diào)光,其中,-所述LED模塊的泄放電路選擇性地起作用以汲取泄放電流,-控制電路選擇性地激活所述泄放電路,所述控制電路被提供有指示所述泄放電路的活動的信號,并且發(fā)出基于該泄放活動指示信號的控制信號,并且-至少一個驅(qū)動器電路被提供有所述控制信號并調(diào)節(jié)與LED發(fā)光裝置相關(guān)聯(lián)地提供的電力。所述泄放活動指示信號直接或間接地指示所述泄放電路的電阻裝置兩端的泄放電流或電壓中的一個,舉例來說,如測量供電電壓與所述泄放電路的活動的組合效應(yīng)的電阻裝置。所述泄放活動指示信號是脈沖信號,并且所述控制電路確定所述泄放活動指示信號的脈沖寬度。所述控制電路可以基于對所述脈沖寬度的估算來確定所述交流供電電壓的零交叉的定時。所述控制電路可以基于所述零交叉的定時來使對所述供電電壓中存在的任何相切角的測量同步。所述泄放電流可以是穩(wěn)恒的、可變的或脈沖式的,尤其可以對所述泄放電路的開關(guān)進行有源PWM控制。所述泄放活動指示信號可以針對電源電壓的每一個周期而生成或者周期性地 (即,不針對所有電源電壓周期)生成。所述泄放電路可以無源地激活,或者所述泄放電路例如經(jīng)由開關(guān)來有源地控制。結(jié)合附圖,根據(jù)下面對本發(fā)明的優(yōu)選實施方式的詳細描述,本發(fā)明的進一步特征、 優(yōu)點和目的將顯而易見。


為有助于理解本發(fā)明,下面將參照附圖,僅通過示例而非按任何限制性意義來對本發(fā)明的優(yōu)選實施方式進行描述,附圖中圖1示出了用于LED發(fā)光裝置的可調(diào)光鎮(zhèn)流器(ballast)的第一實施方式;圖2示出了用于LED發(fā)光裝置的可調(diào)光鎮(zhèn)流器的第一實施方式;圖3示出了用于LED發(fā)光裝置的可調(diào)光鎮(zhèn)流器的優(yōu)選實施方式;圖4示出了本發(fā)明的泄放電路裝置的優(yōu)選實施方式;圖5示出了在應(yīng)用本發(fā)明時的典型波形;圖6示出了本發(fā)明的泄放電路裝置的另一實施方式;以及圖7詳細示出了本發(fā)明的另一實施方式。
具體實施例方式下面將參照圖1,對用于LED發(fā)光裝置的可調(diào)光鎮(zhèn)流器的第一實施方式進行描述。 根據(jù)該第一實施方式,提出了針對LED電力的次級側(cè)控制(調(diào)節(jié))。應(yīng)注意到,“初級側(cè)”和“次級側(cè)”分別涉及將LED發(fā)光裝置的電勢與供電電壓分離的隔離裝置的初級側(cè)和次級側(cè),如稍后將詳細說明的。從圖1可以看出,將交流供電電壓1 (舉例來說,如頻率為50Hz或60Hz的交流電源電壓和120V或230V的RMS電壓)提供給鎮(zhèn)流器的輸入濾波器2。如圖1中示意性示出,該交流供電電壓可以例如通過由用戶手動操作的調(diào)光器來進行相切,該調(diào)光器包括用于相切的三端雙向可控硅開關(guān)元件或晶閘管。相切的持續(xù)時間表示調(diào)光命令。接著將輸出信號(即,輸入濾波器2的經(jīng)濾波的交流供電電壓)提供給第一整流器3和第二整流器4這兩者。設(shè)置第一整流器3,以便將電力傳送至LED發(fā)光裝置5。設(shè)置第二整流器4,以便對泄放電路6和調(diào)光控制電路7進行饋送。應(yīng)注意到,還可以針對至LED發(fā)光裝置5的電力傳輸和泄放電路6這兩者僅設(shè)置單個整流器。第一整流器3的輸出(即,經(jīng)濾波和整流的交流供電電壓)可以可選地提供給-填谷(valley-fill)電路8(例如,有源填谷電路、無源填谷電路或組合有源-無源填谷電路),-有源切換PFC電路9(其中,PFC電路的開關(guān)由接收至少一個輸入信號的控制電路來控制),或者-包括例如電解電容器的濾波器電路10。接著,將經(jīng)這樣處理的整流和濾波的供電電壓提供給具有DC/DC變換器(舉例來說,如反激式(flyback)變換器12,尤其是,準(zhǔn)諧振反激式變換器)的LED驅(qū)動器11。應(yīng)注意到,可以使用其它隔離或非隔離的DC/DC變換器。該隔離還可以在DC/DC變換器的外面。 該可調(diào)光LED模塊還可以是非隔離的,如可以包括非隔離降壓變換器(buck-converter)作為DC/DC變換器。LED驅(qū)動器11為LED發(fā)光裝置5提供經(jīng)調(diào)節(jié)(反饋控制)的電力。如圖1中示意性示出,LED發(fā)光裝置5可以存在可以串聯(lián)和/或并聯(lián)連接的多個 LED (或0LED,或具有可比的電特性的其它發(fā)光裝置)。將指示例如通過LED發(fā)光裝置的電流的反饋信號13反饋至LED驅(qū)動器11。所示的示例中的作為反激式(flyback)變換器12的LED驅(qū)動器具有初級側(cè)開關(guān)14。通過調(diào)節(jié)開關(guān)14的計時,可以控制提供給LED發(fā)光裝置的電力,以使得在反饋信號13的測量值與標(biāo)稱值不同的情況下將反饋信號13的測量值控制為接近標(biāo)稱值??梢越?jīng)由校準(zhǔn)來設(shè)置LED,并且可以接受開環(huán)方法來使LED工作。對提供給LED發(fā)光裝置的電力的修正可以根據(jù)由泄放電路導(dǎo)出的相調(diào)光器信號,通過改變LED電流的振幅或僅通過突發(fā)操作來進行。一般而言,DC/DC變換器具有至少一個控制輸入,以修正提供給LED發(fā)光裝置5的電力。LED發(fā)光裝置5的電勢可以與交流供電電壓1電位隔離。在所示的示例中,這種隔離實際上通過AC/DC變換器12的變壓器15來實現(xiàn)。例如經(jīng)由DC/DC變換器12的開關(guān)14的電流控制就像通過調(diào)光控制電路7的輸出信號16來控制一樣地執(zhí)行。調(diào)光控制電路7由此經(jīng)由信號16提供LED發(fā)光裝置電力的標(biāo)稱值??刂齐娐?7實際上根據(jù)所測量的反饋信號13和調(diào)光控制電路7的所控制的(標(biāo)稱值)信號16來驅(qū)動例如LED驅(qū)動器11的開關(guān)14。如經(jīng)由標(biāo)號18示意性示出,調(diào)光控制電路7例如通過光耦合器18與LED發(fā)光裝置5的電勢隔離,如本示例中,調(diào)光控制電路7不與交流供電電壓1隔離。由于可以不必將調(diào)光控制電路7與LED發(fā)光裝置5的電勢隔離,所以調(diào)光控制電路7還可以直接鏈接至次級側(cè),例如,LED驅(qū)動器11。由于LED發(fā)光裝置5的電力(或電流)控制在隔離裝置15的次級側(cè)執(zhí)行,所以將圖1的實施方式稱作次級側(cè)調(diào)節(jié)。圖2的另選實施方式實現(xiàn)初級側(cè)調(diào)節(jié)的概念。此外,交流供電電壓被提供給輸入濾波器2,并接著被提供給第二整流器4中的突發(fā)整流器3。在該實施方式中,第一整流器 3的輸出被再次直接提供給LED驅(qū)動器11。優(yōu)選的是,LED驅(qū)動器11還具有隔離裝置15, 舉例來說,如所例示的變壓器。第二整流器4的輸出被再次轉(zhuǎn)發(fā)至泄放電路6和調(diào)光控制電路/接口 7這兩者。 應(yīng)當(dāng)理解,術(shù)語“接口”是指該電路可以從總線、以無線方式(例如,IR)等接收外部調(diào)光信號的事實,該外部輸入被示意性表示為標(biāo)號19 (外部控制接口)。這顯然還應(yīng)用于圖1的實施方式。在圖2的實施方式中,隨著初級側(cè)調(diào)節(jié)的執(zhí)行,調(diào)光電路/接口 7例如通過驅(qū)動變換器11的初級側(cè)上的開關(guān)14來控制LED驅(qū)動器11。針對初級側(cè)調(diào)節(jié)(圖2、或次級側(cè)調(diào)節(jié)(圖1),可以使用不同的選項來對LED發(fā)光裝置5的電力進行調(diào)制。第一示例是對通過LED發(fā)光裝置5的電流的DC電平進行調(diào)制。第二選項是高頻PWM控制,其中,“高頻”應(yīng)理解為通過LED發(fā)光裝置5的所得到的電流脈沖具有比所整流的交流輸入電壓的頻率高的頻率。因而,在交流電源電壓供電的情況下,高頻PWM脈沖具有大于120Hz的頻率。第三選項是對由LED發(fā)光裝置5耗散的電力的PWM控制,其中,“低頻”應(yīng)理解為通過LED 5的電流的低頻PWM脈沖具有所整流的供電電壓的頻率的級別的頻率,例如,IOOHz 或 120Hz ο圖3示出了根據(jù)本發(fā)明的LED驅(qū)動裝置的優(yōu)選實施方式。在圖3的實施方式中,隨著初級側(cè)調(diào)節(jié)的執(zhí)行,調(diào)光電路/接口 7例如通過驅(qū)動變換器11的初級側(cè)上的開關(guān)14來控制LED驅(qū)動器11。調(diào)光電路/接口 7還可以連接至其它感測裝置。調(diào)光電路/接口 7可以連接至外部控制接口 19。外部控制接口 19可以連接至MR傳感器、光電管或其它傳感器。因而,夕卜部控制接口 19可以用于存在性檢測或環(huán)境光強度檢測。通過組合利用相切信號經(jīng)由電源的調(diào)光控制和在外部控制接口 19上的控制,用于LED發(fā)光裝置的可調(diào)光整流器可以由用戶 (通過調(diào)光器1)手動控制以及通過其它感測裝置(通過外部控制接口 19)自動地控制。圖4示出了本發(fā)明的泄放電路6裝置的優(yōu)選實施方式。該泄放電路6被提供有經(jīng)濾波的交流供電電壓,該交流供電電壓在被提供給泄放電路6之前被整流(二極管電橋4)。在本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中,所示的泄放電路是LED驅(qū)動器電路的一部分,例如,作為用于LED發(fā)光裝置的可調(diào)光整流器,即,作為用于與普通GLS相調(diào)光器一起使用的LED 燈的一部分,優(yōu)選地,諸如前緣(leading edge)和后緣(trailing edge)調(diào)光器的相切調(diào)光器例如使用三端雙向可控硅開關(guān)元件或晶間管。泄放電路連接至LED驅(qū)動器電路的電源輸入。例如,該泄放電路可以設(shè)置在LED驅(qū)動器電路的電源濾波器2的后面,或者與LED 驅(qū)動器電路的電源整流器C3)并聯(lián)。泄放電路6可以包括穩(wěn)恒電流源(T1,T2)。本發(fā)明的關(guān)鍵特征是足夠高的泄放電流的周期性施加,以便達到調(diào)光器保持&鎖存電流,但足夠高的泄放電流的該周期性施加僅在足夠的電源半周期上施加,以保持受控的耗散。這意味著,足夠高的泄放電流的該周期性施加僅針對特定數(shù)量的電源半周期發(fā)生, 該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。換句話說,泄放電路 6按一種突發(fā)模式使用。該突發(fā)模式的特征在于,足夠高的泄放電流的周期性施加僅針對特定數(shù)量的電源半周期,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。優(yōu)選的是,施加泄放電流的電源周期的數(shù)量少于不施加泄放電流的電源周期的數(shù)量。泄放控制可以通過時間邏輯單元21 (控制單元U6)來進行,優(yōu)選地,還可以使用微控制器或ASIC。通過使用足夠高的泄放電流的周期性施加,可以實現(xiàn)對前緣&后緣(lagging edge)調(diào)光器信號這兩者的經(jīng)改進的檢測,并且通過該實現(xiàn),可以實現(xiàn)對調(diào)光器(三端雙向可控硅開關(guān)元件)的更大支持。由于需要智能來區(qū)分不同的泄放電路電流定時信號,所以可以使用時間邏輯單元 21 (控制單元U6)(優(yōu)選地為微控制器),以便監(jiān)測電源輸入(以檢測由調(diào)光器(例如,三端雙向可控硅開關(guān)元件)提供的調(diào)光信號),并且控制足夠高的泄放電流的周期性施加。在泄放電流信號上(通過Iishmt)檢測調(diào)光器信號。本發(fā)明可以因得到電路智能而提供經(jīng)改進的電源檢測和調(diào)光線性。由于存在可用的時間邏輯單元21 (例如,微控制器),所以可以經(jīng)由該時間邏輯單元21 (例如,微控制器) 自動生成數(shù)字調(diào)光信號或模擬調(diào)光信號。本發(fā)明使得能夠按一些相角實現(xiàn)非常高的輸入脈沖電流。因為較低采樣時間而可能出現(xiàn)對LED電流的調(diào)節(jié)的延遲。作為優(yōu)選地通過數(shù)字信號的輸出的時間邏輯單元21可以切換晶體管Tl,以便激活流過第一電阻器RSCTi6S、晶體管Tl (當(dāng)導(dǎo)通時)以及測量分流器Rshmt的泄放電流。經(jīng)由第二晶體管T2的基極-發(fā)射極電壓VBE,可以將泄放電流的振幅控制為例如 10mA-50mA的范圍,優(yōu)選的是20mA-30mA的范圍。時間邏輯單元21可以是例如微控制器、ASIC或它們的混合。時間邏輯單元21感測時間邏輯單元21的輸入引腳處的所得到的泄放電流。通常,該泄放電流由時間邏輯單元針對輸入電壓(供電電壓)較低的周期激活,并且該泄放電流例如具有小于30Vpk的振幅。由此,該時間邏輯單元一旦與交流供電電壓同步,則在這些低電壓周期(環(huán)繞零交叉)使能泄放電路,并接著檢測所使能的泄放電路的活動。因此,在Rshunt處檢測交流供電電壓的零交叉附近的電流脈沖,而且,當(dāng)手動操作調(diào)光器中的調(diào)光器(三端雙向可控硅開關(guān)元件)接通時,在時間邏輯單元的輸入處通過Rshmt感測不同的泄放電流脈沖。在交流供電電壓的相切時段期間,供電電壓振幅將變低,僅通過Rshunt汲取的電流是供應(yīng)(保持)調(diào)光器電子器件(即,LED發(fā)光整流器外面的手動操作調(diào)光器中的電子器件)所必需的靜止電流。應(yīng)注意到,在所示的示例中,通過測量泄放電流(尤其是泄放電流脈沖的定時和/ 或?qū)挾?來感測泄放活動。該寬度用作針對具有不同原因的脈沖的辨別標(biāo)準(zhǔn)。然而,泄放電路的活動另選地甚或附加地還可以在電源電壓線路上感測。稍后將作為圖6的一個變型例來對這種示例進行描述。圖5示出了后緣調(diào)光器輸出信號(上圖,Vin)和下圖所示的激活周期的例示。如上所述,本發(fā)明的關(guān)鍵特征是足夠高的泄放電流的周期性施加,其中,足夠高的泄放電流的該周期性施加僅在足夠的電源半周期上施加,以保持受控的耗散。針對圖5的示例,泄放電流的周期性施加僅針對兩個電源半周期發(fā)生,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。在泄放電路6的激活時段期間,保持電流(IH)可以由調(diào)光器汲取,并且LED驅(qū)動器11可以從AC電源1汲取電力(IL)。應(yīng)注意到,泄放電路6可以在激活時段期間被重復(fù)激活,泄放電路6不必在整個激活時段上被激活,如前所述,泄放電路6的脈沖化或重復(fù)激活還可以減少電力耗散。泄放電路6的激活不是指該泄放電路6如果被激活則自動汲取泄放電流,因為泄放電路6的活動還可以取決于其它參數(shù),例如,電源電壓的振幅或調(diào)光器的狀態(tài)。一個示例是,泄放電路6在供電電壓振幅低于閾值并且該泄放電路6由時間邏輯單元21激活時起作用以汲取泄放電流。后緣或前緣檢測算法可以被劃分成LED整流器通過查看脈沖的脈沖寬度或定時來根據(jù)電流脈沖信息導(dǎo)出相切的定時,以計算交流供電電壓的零交叉的定時以及該交流供電電壓的工作頻率。較窄的電流脈沖指示相切的位置。對較寬的電流脈沖(泄放電流)和較窄的電流脈沖(由調(diào)光器中的三端雙向可控硅開關(guān)元件或晶閘管進行的相切的類型)的這種檢測各自可以由時間邏輯單元21來執(zhí)行。由此,利用來自泄放電路6的電流信息,可以檢測出調(diào)光器的相切定時。由此,所檢測出的相切可以被用作調(diào)光控制信息,并且可以按照不同的方式來“翻譯”(參見上文,按照高頻PWM或低頻PWM來對通過LED發(fā)光裝置的DC電流進行調(diào)制)。按照最簡單方式,例如,按照LED發(fā)光裝置5的低頻PWM控制,DC/DC變換器11的操作在所檢測的相切期間停止。在應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)后緣檢測算法的情況下,存在以下問題當(dāng)調(diào)光器使其MOSFET或等同物截止時,該調(diào)光器上的負載通常不足以使其輸出能夠跟隨相切信息,進而如果電壓不降落至30Vpk之下,則不會出現(xiàn)泄放電流脈沖。為了準(zhǔn)確地檢測相位定時信息,可以利用有源方法或自適應(yīng)方法來激活泄放電流。一個示例是,針對交流供電電壓的一個或多個周期連續(xù)激活泄放電流,以使得能夠經(jīng)由測量分流器Rshmt(當(dāng)調(diào)光器開關(guān)斷開時)處的電壓或者經(jīng)由可以在橋式整流器3的輸出處檢測到的供電電壓輸入信號來檢測定時。針對泄放電流激活的重復(fù)率應(yīng)當(dāng)足夠在調(diào)光器改變時快速地進行檢測,但是又足夠低以將泄放電路6、 6'內(nèi)部的耗散保持在可接受的水平。
根據(jù)另選的實施方式,可以將具有高頻的PWM信號施加至泄放開關(guān)(圖4),以便限制電力耗散。這可以在整個電壓時段上進行跟蹤,以檢測相切位置。根據(jù)本發(fā)明,泄放電路激活可以用于交流供電電壓的一個周期,并且平均電壓可以用來預(yù)測調(diào)光器信息。這可以例如每10個周期執(zhí)行,以限制泄放電路中的電力耗散。圖6示出了本發(fā)明的泄放電路6裝置的另一實施方式。與圖4的示例不同的是, 在電源電壓信號上而不是泄放電流信號上檢測調(diào)光器信號(直接在整流器4的輸出上測量電壓)。根據(jù)該實施方式,經(jīng)由電阻分壓器R49、R48和R46,在整流器4的輸出上進行對電源電平的檢測。 泄放電路6的激活另外可以取決于來自第一整流器3的輸出的電流(即,流進包括電容器的濾波器電路10的電流)。該泄放電流僅在進入濾波器電路10(或者有源切換的 PFC電路9或填谷電路8)的電流低于給定閾值時被使能。圖7示出了根據(jù)本發(fā)明的泄放電路6'的另一可能的文獻。根據(jù)該實施方式,定時邏輯單元21'激活輸出PWM信號的泄放電流,通過RC濾波器電路(Cl,R2)對該泄放電流進行濾波,以將例如MOSFET開關(guān)Ml控制為導(dǎo)通狀態(tài)。并且,所得到的泄放電流利用測量分流器Rshunt來進行測量,并且被提供到定時邏輯單元21'的輸入引腳。
權(quán)利要求
1.一種用于控制LED的亮度的方法,其中,可調(diào)光LED模塊被連接至調(diào)光器,其中,所述可調(diào)光LED模塊包括泄放電路(6),該方法的特征在于泄放電流的周期性施加,其中,泄放電流的所述周期性施加僅在特定數(shù)量的電源半周期上施加,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,該方法的特征在于,調(diào)光器信號在泄放電流的所述周期性施加期間被檢測,并且被用作針對包含在所述可調(diào)光LED模塊中的LED驅(qū)動器電路 (11)的調(diào)光信息。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,該方法的特征在于,調(diào)光信息還在不施加泄放電流的時段期間被用作針對所述LED驅(qū)動器電路的調(diào)光信息。
4.根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的方法,該方法的特征在于,調(diào)光信息至少臨時存儲在存儲器中。
5.根據(jù)權(quán)利要求2至4中的一個權(quán)利要求所述的方法,該方法的特征在于,調(diào)光信息被用于LED電流的調(diào)節(jié)。
6.一種可調(diào)光LED模塊,該模塊被設(shè)計為利用控制提供給所述LED模塊的交流供電電壓的相切的調(diào)光器來進行調(diào)光,該模塊包括泄放電路(6),該泄放電路用于根據(jù)所述交流供電電壓中存在的所述相切來選擇性地起作用以汲取泄放電流,該LED模塊的特征在于泄放電流的周期性施加,其中,泄放電流的所述周期性施加僅在特定數(shù)量的電源半周期上施加,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的LED模塊,該LED模塊的特征在于,調(diào)光器信號在泄放電流的所述周期性施加期間被檢測,并且被用作針對LED驅(qū)動器電路(11)的調(diào)光信息。
8.根據(jù)權(quán)利要求6或7中的任一項所述的LED模塊,其中,所述泄放電路是獨立于所述控制電路的電路或者是作為所述控制電路的集成部分的電路。
9.根據(jù)權(quán)利要求6、7或8中的任一項所述的LED模塊,其中,泄放活動指示信號是脈沖信號。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的LED模塊,其中,所述控制電路確定所述泄放活動指示信號的脈沖寬度。
11.根據(jù)權(quán)利要求6至10中的任一項所述的LED模塊,其中,所述泄放電流是穩(wěn)恒的、可變的或脈沖式的,尤其是有源PWM控制式的。
12.根據(jù)權(quán)利要求6至11中的任一項所述的LED模塊,其中,所述泄放電路包括電流源并且被無源地激活,或者所述泄放電路包括有源地控制所述泄放電路的開關(guān)的定時邏輯。
13.根據(jù)權(quán)利要求6至12中的任一項所述的LED模塊,其中,所述控制電路被設(shè)計為基于所述泄放電路指示信號來獲取所述交流供電電壓的零交叉的定時以及所述交流供電電壓的任何相切的定時。
全文摘要
用于控制LED的亮度的方法,其中,可調(diào)光LED模塊被連接至調(diào)光器,其中,所述可調(diào)光LED模塊包括泄放電路(6),該方法的特征在于泄放電流的周期性施加,其中,泄放電流的所述周期性施加僅在特定數(shù)量的電源半周期上施加,該特定數(shù)量的電源半周期之后是不施加泄放電流的多個電源半周期。
文檔編號H05B33/08GK102577607SQ201080046347
公開日2012年7月11日 申請日期2010年10月14日 優(yōu)先權(quán)日2009年10月14日
發(fā)明者F·史蒂文斯, I·威爾遜, J·弗蘭克蘭 申請人:赤多尼英國有限公司
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