TW201129253A - Dimmable lighting system - Google Patents

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TW201129253A
TW201129253A TW099134165A TW99134165A TW201129253A TW 201129253 A TW201129253 A TW 201129253A TW 099134165 A TW099134165 A TW 099134165A TW 99134165 A TW99134165 A TW 99134165A TW 201129253 A TW201129253 A TW 201129253A
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TW
Taiwan
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dimmer
value
circuit
set point
current
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Application number
TW099134165A
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English (en)
Inventor
Andro Veltman
Original Assignee
Lemnis Lighting Patent Holding B V
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  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

201129253 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明關於—種用於低負載應用(舉例來說,以LED為 基礎的光源)的調光器觸發電路。本發明還進一步關於一種 包括此s周光器觸發電路的調光器系統。 【先前技術】 叙來況’相位控制調光器包括一用於交流電流的三 極體(triode) ’其會進一步被稱為交流三極體㈨“勻。一交流 一極體係一雙向切換器,其能夠在被觸發(也就是,被開啟) 之後於任一方向中導通電流。其可能會被施加至其閘極的 正電壓或負電壓(也就是,當有小電流被施加至其閘極時) 觸發。此電流僅需要被施加一段短時間週期,也就是,長 度為幾個微秒。換言之,該交流三極體必須被觸發(triggered) 或是「被擊發(fired)」。一旦被觸發之後,該裝置會持續地 導通’直到流過它的電流下降到特定的臨界數值以下為 止’例如’在父流電流(Alternating Current,AC)市電電源 供應的半循環結束時,其亦稱為零值跨越點 (zero-crossing)。因此,該交流三極體便會「關閉」。 β亥些3周光器非常適合調整會吸取很高電流的白熱燈泡 的明暗。當該些調光器用於較小負載時,例如,以發光二 極體(Light-Emitting Diode,LED)為基礎的光源,則會遭遇 到各種問題。這是於已經安裝一習知的交流三極體調光器 配合光燈泡使用的情況中以LED新型光燈泡取代標準白熱 燈泡便會發生的特殊問題。 ⑧ 201129253 一 led光源可能不會吸取足夠的電流讓該調光器中的 交流三極體於必要時開啟,從而無法調整光的明暗或者會 使得該調光器會有錯誤的操作。該調光器上的一小電阻性 負載可能會因該交流三極體之多次擊發而在該調光器輸出 處造成電壓的振盪,從而造成不正確的調光操作。在低調 光器設定值處,該LED驅動器電路可能會雙態觸變開啟與 關閉,從而導致來自該LED光源的光會短暫地閃爍。再者, 肉眼通常會根據對數曲線來感知光強度;相反地,LED卻 有幾乎線性的響應,所發出的光強度約略和流過該LED的 電流成正比。當配合習知的調光器來操作時,一 LED光源 便無法平順地調光而且被感知的光強度的變化相對於該調 光器的旋鈕位置不會有直覺性的關係^另外,供應器電壓 中的小變化可能還會導致該LED光源所發出的光出現看得 見的閃爍。 【發明内容】 本發明試圖根據各實施例解決各項此等問題。根據其 中一項觀點,本發明關於一種配合一調光器電路來操作的 照明系統,該調光器電路包括一被連接至一負載的交流三 極體。該負載包括—驅動器電路’用以供應電流給:二 ―或多個LED的光源,該電流至少部分取決於-已調整設 定點數值。該系統進-步包括—設定點濾波器電路,用以 取得-調光器設定點數值’其至少部分取決於該調光器電 路的-設定值’並且用以產生一已調整設定點數值。該已 調整設定點數值相對於該調光器設^點數值變化的靈敏度 201129253 在忒調光器設定點數值的低數值處是低的。 該設定點濾波器電路可能會被配置成用以在該調光器 設定點數值的低數值處以較低的速率來提高該已調整設定 點,並且在該調光器設定點數值的高數值處以較高的速率 來提高該已調整設定點。該已調整設定點數值回應於該調 光器設定點數值變化所產生的變動較佳的係近似於一指數 響應《該設定點濾波器電路較佳的係會在小於該調光器設 定點數值的整個範圍中產生該已調整設定點數值的整個範 圍,並且較佳的係會產生一最小數值大於零的已調整設定 點數值。 該設定點濾波器電路可能還會被配置成以下面方式來 產生S玄已調整設定點:在該調光器設定點數值的第一部分 範圍中具有第一實質不變的數值,在該調光器設定點數值 的第一部分範圍中以低速率提高,在該調光器設定點數值 的第二部分範圍中以高速率提高,以及在該調光器設定點 數值的第四部分範圍中具有第二實質不變的數值。 該設定點渡波器電路可能還包含一第二階或是更高階 低通濾波器,用以過濾該已接收的調光器設定點數值。該 S史疋點濾波器電路可能包含一用以產生一中間設定點數值 的差動放大器’其會控制一電晶體用以產生該已調整設定 點數值。 該驅動器電路可以利用一電壓控制電路以及一電流控 制電路來設計,其中,該電壓控制電路會根據一電壓設定 點來控制該驅動器電路之輸出處的電壓,而該電流控制電 201129253 路則會根據一電流設定點來修正該電壓設定點。該電流控 制電路可能會被設計成用以操作在—預設的範圍内,當該 電μ控制電路在其操作範圍的邊界處時,該電壓設定點便 會保持在一邊界數值處。 忒设定點濾波器電路可以從該調光器電路的一輸出終 端處的電壓處取得該調光器設定點數值。或者,該設定點 濾波器電路亦可以從該調光器交流三極體的擊發角度來導 出该調光器設定點數值,而且該調光器設定點數值可以從 一供應器電壓的零值跨越點及該零值跨越點之後該交流三 極體的第一觸發點之間的時間延遲處被導出。 該照明系統可能還包含一用以觸發該調光器交流三極 體的調光器觸發電路,而且該調光器設定點數值可能至少 部分取決於流經一調光器觸發電路的電流的一或多個上夕 緣及/或下降緣的出現時間,或是和該上升緣 六「丨辛緣有關 的電壓。因此,§亥調光’器設定點數值可能至少部八% I刀決友^ 流經一調光器觸發電路的電流的一上升緣與一 ; /、 P降緣之間 的時間延遲,或是和該上升緣與下降緣有關的電壓。s 明的照明系統可能會被設計成用以在該調光 本發 q罚父;^三極 為導通時當流經該調光器電路的電流在該調光 a 触 °父 '叫三極 體之保持電流(holding current )以下時進行操作。 該照明系統可能包含一用以觸發該調光疗 _ 。乂 W 二極 f 的調光器觸發電路’其中’該調光器觸發電路包括. 壓位準偵測器,用以偵測該調光器觸發電路的鈐χ 電 J輛入電壓异 否在一臨界數值之下·,以及一雙極電流源電路, & 用以在該 201129253 電麼位準偵測器所到的電壓在該臨界數值之下時提供 電μ,否則便會被取消。該照明系統可能會被設計成使得 流經忒调光器觸發電路的最大電流會在該調光器交流三極 體的保持電流以下’以及當該調光器交流三極體為導通時 或疋當戎調光器交流三極體為關閉時流經該調光器觸發電 路的電"IL會在该交流三極體的保持電流以下。該調光器觸 發電路可能會被設計成在操作中其消耗的平均功率小於 100mW。 於另一項觀點中,本發明還關於一種使用在一照明系 統之中的設定點濾波器電路,該照明系統包括一交流三極 體調光器電路、一包括一或多個LED的光源、以及—用於 供應電流給一或多個led的驅動器電路,其中,該電流至 少部分取決於一已調整設定點數值。該設定點濾波器電路 包括:一輸入電路,用以取得一至少部分取決於該調光器 電路的一設定值的調光器設定點數值;以及一調整電路, 用以產生一已調整設定點數值,其中,該已調整設定點數 值相對於該調光器設定點數值變化的靈敏度在該調光器設 定點數值的低數值處是低的。 s亥設定點濾波器電路可能會被設計成用以在該調光器 s史疋點數值的低數值處以較低的速率來提高該已調整設定 點,並且在s亥調光器設定點數值的高數值處以較高的速率 來提高該已調整設定點,而且該已調整設定點數值回應於 該調光器設定點數值變化所產生的變動可能會近似於一指 數響應。該調整電路可能會被配置成用以在小於該調光器 201129253 設定點數值的整個範圍中產生該已調整設定點數值的整個 範圍’並且可能會產生一最小數值大於零的已調整設定點 數值。該輸入電路可能包括一第二階或是更高階低通濾波 器’用以過渡該已接收的調光器設定點數值。該調整電路 可能包括一用以產生一中間設定點數值的差動放大器,其 會控制一電晶體用以產生該已調整設定點數值。 該設定點濾波器電路可能會從該調光器電路的一輸出 終端處的電壓處導出該調光器設定點數值。該調光器設定 點數值亦可以從該調光器交流三極體的擊發角度來導出, 而且這可以藉由從一供應器電壓的零值跨越點及該零值跨 越點之後該交流三極體的第一觸發點之間的時間延遲來導 出該調光器設定點數值而達成。 ,於另一項觀點中,本發明係關於一種配合一包括 一交流二極體的調光器電路來操作的照明系統,其中,該 系統包括:一光源’其包括-或多個LED;以及一負載, 其包括-調光器觸發電路,用以觸發該調光器交流三極 體’以及一驅動器電路,用以供應電流給該等一或多個 ㈣’其中’由該驅動器電路供應的電流會至少部分取決於 一調光器設定點數值,且其中,該調光器設定點數值係至 少部分從該調光哭交户_ 月疋。。又机二極體的一擊發角度處所導出。 該驅動器電路較佳&後 佳的係會從一供應器電壓的零值跨越 及“值%越點之後該交流三極體的第一觸發點之 時間輯來W光器設定點數值。該調光器設定點數 值可犯至^ #刀取決於流經_調光器觸發電路的電流的— 201129253 或多個上升緣及/或下降緣的出現時間,或是和該上 下降缘有關的電麗。今把杏。 ;、 °亥調“設定點數值可能至少部分取 决於…調光器觸發電路的電流的一上 之間的時間延遲,十θ j μ 、 下降緣 5疋D以上升緣與下降緣有關的電壓。 該驅動器電路可能 制雷路“ 電_電路以及-電流控 、、中’該電壓控制電路會板據-電壓設定點來控 制该驅動器電路之輸出處的電壓,而該電流控制電路則會 根據-電流設定點來修正_設定點。該電流控制電路 軏佳的係會操作在一預設的範圍…當該電流控制電路在 其才呆作範圍的邊界處時,該電壓設定點便會保持在一邊界 數值處。該照明系統可能會被配置成使得當該調光器交流 二極體為導通時流經該調光器電路的電流會在該交流三極 體的保持電流以下,而且流經該調光器觸發電路的最大電 流可能會在該調光器《流三極體的保持冑流以了。該照明 系統可能會被配置成’其中,當該調光器交流三極體為導 通時以及當該調光器交流三極體為關閉時流經該調光器觸 發電路的電流會在該交流三極體的保持電流以下。該照明 系統可能還包括-設定點遽波器電路,用以從該調光器設 定點數值處產生一已調整設定點數值,其中,該已調整設 定點數值相對於該調光器設定點數值變化的靈敏度在該調 光器設定點數值的低數值處是低的。 本發明的進一步觀點係關於一種配合一包括一交流三 極體的調光器電路來操作的照明系統,該系統包括:一光 源’其包括一或多個LED ;以及一負載,其包括一調光器 10 201129253 觸發電路,用以觸發該調光器交流三極體,以及一驅動器 電路,用以供應電流給該等一或多個led,該驅動器電路 包括一功率因子改正電路,其中’由該驅動器電路供應的 電流會至少部分取決於一調光器設定點數值,該調光器設 定點數值係至少部分從該調光器交流三極體的一擊發角度 處所導出。 【實施方式】 下面將僅藉由範例來說明本發明的特定實施例。圖1 概略地顯示被連接至一負載3的習知調光器1,該負載3通 常係一白熱光燈泡。該調光器1包括一交流三極體TR1,其 會並聯連接一可變電阻器R1並且串聯連接一電容器C 1。 在本說明中,電阻器R1與電容器C 1的組合會被稱為一 RC 電路或是計時器電路。除此之外,該調光器還包括一觸發 組件’也就是,一適合觸發該交流三極體TR1的組件。一 般來說’ 一交流二極體(Diode for Alternating Current,diac) 會被用來達到此目的。一交流二極體係一雙向觸發二極 體’其會在超過交流二極體臨界電壓(亦稱為交流二極體觸 發電壓)之後導通電流。當流過一交流二極體的電流保持在 一臨界電流之上時,該交流二極體便會保持導通。倘若該 電流下降至該臨界電流以下的話,該交流二極體便會切換 回到高阻值狀態。該些特徵會使得交流二極體非常適合當 作交流三極體的觸發切換器。 圖1的調光器1包括一交流二極體D1,該交流二極體 D1會在第一端處被連接在該可變電阻器R1與該電容器C1 201129253 之門並且θ在第一端處被連接至該交流三極體JR 1的閘 極。该s周光器1有兩個終端,也就是,終端T1與T2。該調 光器1及其負載3(光燈泡)會跨越一.AC電壓源被串聯連接。 如先前所提及,當流過該交流三極體TR1下降到它的 臨界數值以下時該交流三極體TR1便會關閉。一旦通過該 AC供應器電壓的零值跨越點時,該RC電路便會「看見」 實際的AC供應器電壓而且C1會進行充電。要注意的係, 此充電電流也會流過該白熱燈泡3。一旦跨越c丨的電壓抵 達該交流二極體D1的觸發電壓時,該交流二極體便會開始 導通並且會供應電流給TR1的閘極,同時會放電電容器 C1。因此’該交流三極體TR1會被觸發並且被開啟,而且 電流現在會開始流過該交流三極體TR1而且電容器C2會被 放電。 藉由調整R1的阻值(舉例來說,藉由調光器旋鈕或是 類似物來操作一分壓計(P〇tenti〇meter)),便可以設定抵達跨 越C1的交流二極體觸發電壓所需要的時間。電阻器R1的 數值越高,抵達C1上的交流二極體觸發電壓便需要較長的 時間’而且造成該交流三極體TR1有較短的導通時間區間。 要瞭解的係,藉由調整電流流過該交流三極體TR 1的時間, 便能夠調整被施加至該光燈泡3的功率,並且因而能夠古周 整它的照度。 多個組件可能會被加入至上述的基礎調光器電路,用 以過濾因交流三極體TR1的切換所產生的電磁干擾 (Electromagnetic Interference ’ EMI)。舉例來說,一雷办。。 12 201129253 C2可能會跨越該交流三極體TR丨及串聯交流三極體TR丨的 電感器L1被併入。雖然該些額外的組件有助於降低EMI ; 不過,跨越該交流三極體的電容器C2卻會增加流過該調光 器1(以及負載3)用以充電電容器〇1並且觸發該交流三極體 所需要的電流。這係因為此電流必須充電電容器Ci與C2 兩者。 圖2A所示的係跨越調光器i ’跨越終端τι至丁3,的 AC供應器電壓的波形關係圖;而圖2B# 2(:所示的係在該 點處跨越該負載3(終端 其假設有一電阻性負載 可變電阻器R1的不同調光器設定 T2至T3)的最終電壓的近似波形, 3 。亥AC供應器電壓會在一半循環的零值跨越點⑺處變成 零。在此點處,該交流三極體會停止導通而且跨越該負載3 的電|會變成接近零。跨越負載3的電壓並非確實為零, 因為仍然會有小電流繼續流過該等串聯連接的調光$ 1與 負載3,舉例來說,用以充電電容器ci與Q的電流 如圖2B中所示,在時間u處,電容器^已經被充分 充電,用以觸發交流二極體m,其接著會觸發交流三極體 TIU,而且跨越負載3的電壓會上升至約略該供應器電壓處 而且流過負載3的電流同樣會大幅地提高。當該負載非常 高的時候,在抵達下-個零值跨越點t〇之前該交流三極體 =直保持導通。因此,在每—個半循環的㈣A期間, 该父流三極體為關閉而且該電容器山係在進行充電。U 的充'速率以及週期A的時間長度會相依於該調光器設定 值’也就是’由該調光器旋紐所設定的可變電阻器ri的阻 13 201129253 值。在週期B期間,該交流三搞 —才1體為開啟而且該負載3會 被連接跨越該供應器電壓,而 而正㊉刼作電流則會流過該調 光器與該等負載。從圖2b的浊报由叮 7渡形中可以看出,在每一個半 循環期間的平均電壓會略料下 .丁 j电芏曰略U下降,從而會導致流過該電阻 I"生負載的電流小幅的下降,告·兮名也〆 ^ w 6亥負载係一光燈泡時會看到 猶微的變暗。 在圖2C中,該調光器設定值會改變以提高可變電阻器 R1的阻值’用以將光進—步調暗。在時間12處,該電容器 cm會被充分地充電’用以觸發交流二極體⑴與交流三極 體TR1 ’而且該父流三極體會一直保持開啟至下一個零值跨 越點tO為止。因此,在較長的週期c期間該交流三極體為 關閉’而在較短的週期D期間該交流三極體則為開啟。因 此,圖2C中的波形在每一個半循環期間會有一大幅下降的 平均電壓,從而會導致流過該負載的電流大幅的下降,當 該負載係一光燈泡時會看到明顯的變暗。可以看到的係。 該調光器藉由調整零值跨越點(在該零值跨越點之後該交流 二極體會被開啟,其亦稱為該交流三極體的擊發角度)之後 的延遲來實施相位控制。 圖1中的調光器(例如,調光器1)如果被用來調整一負 載(例如,一白熱光燈泡)之明暗的話會有正破的運作,該白 熱光燈泡在該交流三極體為關閉時會有很高的負載並且會 因而吸取大量電流用以正確地充電該電容器C 1。也就是, 在该供應器電壓的零值跨越點之後’流過該負載的電流必 須夠高’以便達到重新充電該RC電路中的電容器C1 (以及 14 201129253 C2)的目的。倘若沒有夠高的電流流過負 ▲ 二極體TRl便整個不會被觸發,或者僅在該,光:乂机 設為使…阻值非常低時才會被觸發。典調型^ ::光器1的調光功能沒有作用,也就是,無法的 有足夠功率的負載(例如,白熱光燈泡)會提供一條用以 充電°亥RC電路的電流路徑,前提係調光器1要正確的運 作。不過,時下卻有不會吸取足夠電流讓該調光器丨有正 確運作的低負載及不連續的應用(舉例來說,其具有—内建 机益與電容|| p也就是,在該供應器電壓的零值跨越點 後不會有足夠的電流流過該負載用以正確的充電該尺。 電路。 低負載應用的一種眾所熟知的範例係LED光源,其包 括一用以驅動需要DC電流之一或多個發光二極體(led、)的 電子電路。除了一或多個LED之外,LED電$ i 3通常還包 括一整流器以及一或多個平滑電容器,而且因而亦可能係 一不連續負載。於本說明中,將會配合一 LED電路來進一 步說明本發明的實施例。不過,必須瞭解的係,本發明的 實施例亦可配合其它低負載應用或不連續負載應用來使 用’也就是’無法為該調光器的RC計時器電路提供必要充 電電流以便讓調光器(例如,圖i中概略顯示的調光器丨)有 正確運作的應用。具有—平滑電容器之具有一整流器前端 的負載可以被視為係不連續負載應用。 圖3概略地顯示根據本發明一實施例的調光器系統 15 201129253 1 〇,其會被連接至一 LED電路1 3。該調光器系統包括跨越 一 AC供應器電壓串聯連接的一調光器1以及調光器觸發電 路(Dimmer Triggering Circuit ’ DTC)12。LED 電路 13 會串 聯連接調光器1並且會並聯連接DTC 12。DTC 12與一負載 (例如,LED電路13)的組合可被稱為一可調光的裝置。 圖4與5更詳細地顯示DTC 12。該DTC 12:包括一電 壓位準偵測器15 ;以及一雙極電流源電路1 8,其包括一電 流源電路1 7與一整流器丨9。該電壓位準偵測器丨5會被連 接至s亥電流源電路1 7 ’而且該電壓位準偵測器丨5與該電流 源電路1 7皆會被連接至整流器1 9的、DC終端。 忒電壓位準偵測器1 5會被排列成用以偵測終端τ2與 Τ3(也就是,整流器19的輸出)之間的電壓差的絕對數值是 否在一臨界數值以下,該雙極電流源電路18會被排列成用 以在該電壓位準偵測器丨5所偵測到的電壓保持在該臨界數 值以下的話會被啟動,否則便會被取消。所以,該DTC 12 中的雙極電流源電路18係—電壓相依電流源,*且該dtc 12整體會被視為作用如同一雙極電壓相依電流源。下文將 會更詳細的解釋,此DTC 12可能會被設計成消耗的平均功 率J、於1 OOmW。於具有妥適尺寸的的實施例中,該π。12 消耗的平均功率可能為1〇至5〇mW。較佳的係,DTC以的 :肖耗約為3 0 m W。大部分的習知調光器皆預期能夠配合此消 耗功率來操作。 。。。玄電壓位準偵測器15可能包括一微處理器。該微處理 _會被排列成用以細亥調光器觸發電路㈣輸入電 16 201129253 壓的絕對數值是否在一臨界數值以下。倘若該調光器觸發 電路12的輸入電壓的絕對數值在該臨界數值以下的話,該 微處理器便可能會提供—訊號用以指示該雙極電.流源電路 1 8提供一電流。於某些實施例中,如參考圖5B的更詳細解 釋’该微處理器可能會指示該雙極電流源電路1 8在該輸入 電壓的零值跨越點之後提供該電流。 S亥電壓位準偵測器1 5可能包括一比較器,用以偵測該 已整流的輸入電壓是否在該臨界數值以下。如圖5中概略 顯不,3亥比較器包括兩個輸入以及單一個輸出。一第一輸 入會被連接至一參考電位,也就是,等於該臨界數值的電 位’在本|&例中為3〇v。一第二輸入會被排列成用以接收該 調光器觸發電路的輸入電壓。倘若該比較器的第二輸入處 的該調光器觸發電路12的輸人電壓在該比較器的第—輸入 處的該臨界數值以下的話,該比較器的輸出便可能會如上 討論般地讓該雙極電流源電路18提供一電流。熟習本技術 的人士便會瞭解,τ以使用一運算放大器或是電壓比較器 來施行該比較器。 整流器19具有一AC側(也就是,分別被連接至終端 T2與T3的終端)以及—DC側(也就是,被連接至一參考電 位以及該DTC 12中其它組件(如電廢位準偵測器15)以及雙 極電抓源電路1 8中的電流源電路J 7的終端)。電壓位準偵 測器15與電流源電路17會構成一單極電路。整流器^會 被排列成用以讓由該雷、;3¾、:馬f 1,& + , 承田4电汲,原電路1 7所產生的電流以單極電 流的方式被供應至該調光器。 17 201129253 DTC 12會讓該調光器1的運作如同具有-正常白熱燈 泡負載。倘若該AC供應器電壓夠低的話,.也就是,在前述 的臨界數值以下’那麼’該DTC 12便會被啟動並且會讓足 夠的電流流入該調光器i的RC電路之中。當該ac供應器 電壓夠向時,也就疋,在该臨界數值之上,該12便會 被取消並且不會吸取任何大量的電流,因此會將被浪費的 功率降至最小。要注意的係’該電壓位準偵測器丨5係位於 該整流器19的DC側,僅需要一絕對臨界數值。這意謂著 倘若該臨界數值為30V的話,該DTC 12會在-30V至+30V 的範圍中被啟動》 於DTC 12的某些實施例中,當配合5〇Hz,230V的市 電系統來使用時,該臨界數值會落在3V與50V之間。於 DTC 12的其它實施例中,最小臨界數值為1〇v。倘若該DTC 12被連接至60Hz,120V的市電系統的話,舉例來說,如 美國所使用的市電,那麼’該臨界數值便可能會落在3 V與 25V之間。 DTC 12所提供的電流會保持跨越該負載的電壓實際上 為零直到該調光器中的交流三極體被觸發為止,舉例來 說,如圖1中被交流二極體D1觸發的交流三極體TR1概略 所示。當該交流三極體切換開啟之後.,終端T2處的電壓會 立刻大額提高。因此,DTC 1 2中的電流源電路17會被取消。 所以,理想上,該DTC僅會在T2處的電壓超過一臨 界數值時才會導通電流,否則該DTC的行為便如同一開路 電路。不過,即使被取消,實際上仍會有特定電流流過 18 201129253 DTC。較佳的係’當取消時,由dtc 1 2中的電流源電路1 7 所提供的電流係微量而可忽略。倘若電流的數量小於Dtc 12的電流源電路丨7能夠提供的最大電流的至少兩倍的話, 電流便可被視為微量而可忽略。舉例來說,倘若DTC 1 2中 的電流源電路17要提供的最大電流為1 5 m A的話,那麼, 倘若電流的數值保持在i 〇〇 # A以下的話,其便可被視為微 量而可忽略。 在零值跨越點之後,倘若僅有一不連續的負載存在的 話(也就是,吸取不連續電流而使得在該電壓.循環的特定部 分中的電流為零的負載),DTC丨2的作用便會互補於該調光 器中的交流三極體的狀態。也就是,倘若該DTC為開啟的 話’該調光器中的交流三極體便會關閉;反之亦然。在輸 出處具有一電容器的橋式整流器便是不連續負載的其中一 個範例。 相反地’倘若除了不連續負載還有另外一個負載存在 的話’那麼,在通過零值跨越點之後,該DTC 12與該調光 器中的交流三極體便可能會同時開啟’直到該DTC 1 2的輸 入電壓超過先前所述之臨界數值時該DTC 12關機為止。於 此情況中’該DTC 12與該調光器中的交流三極體的作用不 會整個互補。在幾分之一個微秒中會有功率消耗,而該dtc 與交流三極體兩者都會開啟。不過’此消耗功率將是微量 而可忽略。舉例來說,在臨界數值為3〇V而且電流源電路 1 7被排列成用以提供20mA的電流中,尖峰功率通常不合 超過0.6W(不過,此尖峰功率僅會出現在非常小的區間中) 19 201129253 而且平均功率不會超過3 0m W。 一般來說,當通過該零值跨越點時,該交流三極體會 關閉(假設其先前為開啟)而該DTC 12會保持開啟。當該交 流三極體開啟時,該DTC 1 2則會關閉。因此,該DTC 12 會被排列成用以在T2處的絕對電壓在一臨界數值以下時供 應電流。此電流僅需要足以達到重新充電該調光器的RC電 路中的電容器即可而與所探討的調光器的交流三極體的保 持電流(holding current)或本質電流(hypostatic current)或 最小負載無關。當該DTC被啟動(當該:交流三極體為關閉時) 以及當該DTC被取消(當該交流三極體為啟動時),流過該 DTC 1 2的電流可能會在該調光器交流三極體的保持電流以 下。這提供的好處係’該DTC 12亦能夠結合一保持電流大 於要由該DTC 1 2所提供之最大電流的交流三極體來使用。 因此,舉例來說,即使該DTC 12能夠提供20mA的最大電 流,仍可以使用包括一保持電流大於i2〇mA(舉例來說, 100mA)之交流三極體的調光器來達到調整低負載應用之明 暗的目的。 為達到一照明系統中的DTC 12有正確功能的目的,舉 例來說’當如圖2中所示般被耦合至一 led電路π時,熟 習本技術的人士便會瞭解,整流器19的AC側的電容較佳 的係要被最小化。較佳的係,沒有任何額外的電容存在於 終端T2與T3之間。 因此,該DTC 12可以被用來在一交流電路中提供一種 用於觸發一調光器的方法。此方法包括偵測該DTC之輸入 20 201129253 電壓的 測到的 來提供 到的電 的電流 數值之 生該輸 適合偵 可以受 鬥而厂/丨Ί只 電流源電路 倘若所偵測 量而可忽略 輸入電壓的 流電壓來產 會被轉換成 供的電流便 絕對數值是否在一臨界數值以下。接著 電壓在該臨界數值以下的話,便藉由— 電流’該電流會流過該DTC與調光器。 壓不在該臨界數值以下的話,便僅有微 會流過該DTC與調光器。在偵測該DTc 别,可能會先藉由整流該交流電流的交 入電壓。接著,或者,該輸入電壓可能 測的電壓。最後,由該電流源電路所提 到限制。 圖6所不的係一 DTC的一實施例的簡化電路圖,例如 圖3與4中所示的DTC 12。應該瞭解的係,此實施例係本 發明的其中一種可能施行方式的範例。熟練的人士便會知 道,可能還有許多施行方式。舉例來說,可以使用其它切 換器來取代雙極NPN電晶體,例如,雙極pNp電晶體、整 合閘雙極電晶體(lntegrated Gate Bip〇lar Transist〇r, 【GBT)、或是金屬氧化物半導體場效電晶體
Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)。於此實
施例中,忒雙極電流源電路丨8再次包括一電流源電路P 以及一整流器19。該整流器19包括一全波二極體橋式整流 器。該電流源電路17包括兩個電阻器R2、R3以及兩個NpN 電晶體Ql、Q2。該電壓位準偵測器15包括NpN電晶體Q3 以及兩個電阻器R4與R5。 於此實施例中,一 DC電壓源V丨會被連接至該電壓位 準偵測器1 5的電晶體Q3的集極。電阻器R6經過選擇,俾 21 201129253 使得當Q3為關閉時所希的基極電流可被施加至。該dc 電壓源VI可能係一外部電壓源。必須瞭解的係,為取得該 所希的基極電流,亦可以使用一電流源來取代一 電壓源 VI與電阻器R6。電阻器R4與R5會構成一分壓器(v〇itage divider),其會被設計成倘若T4處的電壓在該臨界數值以下 的話,Τ7處的電壓會使得q3為關閉。 於本實施例中,該電流源電路17的Q1的集極會被連 接至該整流二極體橋中如T4所示的終端。Qi的基極會被 連接至Q2的集極,並且也會被連接至電壓位準偵測器工5 中Q3的集極。當Τ4處的電壓在前述的臨界數值以下時, Q3為關閉,而R6現在則會提供電流給Q1的基極。因此, T6處的電壓會提高,俾使得該Q1會開啟。因此,會導 通電流且T4處的電壓會下降更多,端視該源極的阻抗而 定,這會導致T7處會有更低的電壓。結果,Q3的切換關 閉時間會受到限制。倘若流過Q丨的電流超過特定數值的 活,Q2的基極電壓便會超過它的切換開啟電壓,而且q2 會開始導通,從而會穩定丁6處的電位,並且從而會控制通 過Q1的集極電流。電阻器R2與r3係用來設計一具有合宜 特徵的電流源,也就是,倘若流過Q丨的射極電流超過特定 數值(舉例來說,從10至20mA範圍中的標稱電流)的話, 電晶體Q2便會開始導通。因此,電晶體Q2結合電阻器R2 與R3會提供一回授電路,其會有效地限制電晶體q丨的集 極電流。R3會將電流設定成約為〇 6/R3 ,而R2的功能則 係在該交流三極體擊發時保護q2。電晶體q 1、Q2以及電 ⑧ 22 201129253 阻器R2、R3的結合會在以比整流器19的負終端高 1V的電壓中形成一穩定的電流源電路。告 田上的電壓 降至約IV以下時,集極電流便會下降。可以加入—〇 的電阻器串聯Q1的集極,用以在低 卡慝限制電流斜 率’以便符合EMI要求。 當電壓位準偵測器15偵測到T4處的電壓變成低於— 預設的臨界數值時,該電流源電路17會被啟動;並且當Τ4 處的電壓再度上升至一預設的臨界數值之上時便會被取 消。 為達到被設計成在Τ2處的電壓介於-3〇ν與30ν之間 時用以供應15mA之電流的DTC 12,圖6中所示之組件的 典型數值如下:R2=4.7kD ; R3 = 27Q ; R4 = 6.6MQ(通常藉 由串聯具有數值3.3M Ω的兩個電阻器來建構);R5 = 1〇〇k Ω ; R6 = 47kQ ; Q1=FMMT458 ; Q2=BC817 ; Q3 = BC817 ; VI-10V。在啟動期間由圖6中所示之DTC 12所提供並且 利用具有前述數值的組件來提供的電流約為2〇mA ;而在取 消期間’理想上的電流僅約為49 μ A。加上流過電晶體q j 的漏電流可能會增加數個μ A。 圖7A概略地顯示以電壓vDTC(也就是,跨越DTC的電 壓)為函數的電流IDTC(也就是,流過DTC的電流)的行為的 計算關係圖。於此計算中使用的係圖6的DTC,其中,個 別的組件使用到前述的典型數值。因此,該DTC會被排列 成用以在跨越該DTC的電壓變成低於30V的臨界數值的話 會供應絕對數值為20mA的最大電流。由於該整流器的關 23 201129253 係’電流可以在相反的方向被供應給該調光器。 可以注意的係’當Vdtc接近零時,IDtc會等於零,而 且會在VDTC的特定數值處快速地上升到設計的電流處,於 本案例中’ IDTC不會超過20mA。零VDTC附近的低電流係因 為’在低電壓處’該電流源電路1 7僅會供應所需要的電流, 也就疋’該調光器1僅需要有限的電流來充電它的計時器 電路(直接在電網上期間,電流會比較高)。圖7 a中所示之 曲線的形狀(其和圖5中概略顯示的電流源電路1 7有關)係 電晶體Q1在低電壓處飽和的結果。 圖7B概略顯示圖4的調光器觸發電路的一實施例的終 端之間的電壓-電流行為關係圖,其包括一微處理器或方向 敏感組件。如圖7B中所示,在即將通過零值跨越點之前, DTC 12可能就會被切換開啟,而該調光器丨中的交流三極 體可能同時為開啟。因此,在短時間週期中(也就是,跨越 該DTC 12的電壓從該臨界數值變成零所需要的時間)會有 功率消耗。於包括一微處理器作為電壓位準偵測器15的— 實施例中,該微處理器可能會被程式化俾使得其只有在通 過忒零值跨越點之後才會允許該雙極電流源電路1 $有作 用。因此,該DTC 12的終端之間的電壓_電流行為會變成 概略如圖7B中所示。 」圖7B中很容易看出,Idtj現象係-種磁滯經驗。 也就是,在特定vDTC處的Idtc的數值會相依於的早 先數值。5亥關係目+ Idtc和Vdtc的先前數值無關的部分會 以灰色線來略示。該關係圖中‘和%的先前數值相: 24 201129253 的部分則會以黑色線來略示。箭頭表示Vdtc的改變方向。 設定點遽波器電路 如圖3中所示的照明系統通常會被排列成用以讓負載 13中的LED驅動器電路包括一電流控制器,用以供應 電流給該等LED ’而且該Dc電流與該供應器電壓無關而且 該等LED的光強度因而與該供應器電壓無關。一電流控制 器會在該系統的極限裡面控制該LED電流,俾使得ac供 應器電壓中的任何變化都不會產生LED電流的任何變化。 该LED電流會根據一設定點被控制’不同的設定點數值會 產生不同的電流位準。於本發明的某些實施例中,利用DTc 1 2的電壓位準偵測器丨5所測得的平均已整流電壓可以當作 該驅動器電路的一設定點。一設定點濾波器電路可以被用 來進步最佳化该負載的調光效果。此最佳化可能會造成 在和該調光器設定值不同的範圍中來調整該負載的明暗, 俾使得會在小於該調光器設定值(也就是,該調光器設定點 數值)的整個範圍中產生該已調整設定點的整個範圍。舉例 來說’該電路可能會藉由在對應於3〇至8〇0/〇調光器旋鈕設 定值的0至1 00%範圍卞產生一已調整設定點來改變該驅動 器電路設定點。 該最佳化的形式可能還包含在該已設定光強度範圍裡 面的低光強度區域中(也就是’ 1至丨0%)有較敏感的調光效 果,而在該已設定光強度範圍裡面的高光強度區域中(也就 是’ 10至100%)有較不敏感的調光效果。於該照明系統包 含一 LED光源的地方,該設定點濾波器電路會使用此點來 25 201129253 讓選定的光強度(也就是,由調光器旋鈕設定值所選擇的光 強度)更近似於被感知的強度。一典型的白熱燈泡會使用電 功率來加熱鎢絲、,俾使得其會發光,丨會將所消耗電能中 約10%轉換成可見光。白熱燈泡會呈現一漸進式的響應曲 線,來自該燈泡的光產出會與有效電壓約略成三次方正比 (立方響應)。要注意的係,當為相位彳空制電壓波形時,RMS 電壓和有效電壓會有非線性關係。 肉眼通常會根據對數曲線來感知光強度。因此,當藉 由調整調光器以線性方式來改變負載電流時,白熱光的^ 方響應便會相當匹配肉眼的對數響應而且被感知的光的調 光效果會比較線性與平滑。但是,LED呈現的卻係幾乎線 性的響應而非立方響應’其中,所發出的光強度會與流過 該LED的電流近乎正比。因此,當負載電流線性改變時, 被感知的光強度的變化便與調光器的旋鈕位置沒有任何直 覺性關係。 一設定點濾波器電路能夠被用來調整該驅動器電路所 使用的設定點,用以在該調光器設定值改變時產生一具有 近似於指數變化之漸進式響應的設定點。圖8所示的係一 設定點濾波器電路的一實施例的電路圖,其會在該設定點 改變時產生-指數變化的近似結果。t玄電路包含一低通濾 波器(Low-Pass Filter,LPF),其包括電阻器謂至Rn以 及電容器CIO。舉例來說,該lpf的輪入21可能係取自圖 6中所示的DTC 12的整流器的輸出,或者係取自方便提供 跨越該負載之已整流電壓的另一點。 ⑧ 26 201129253 =PF電路有兩㈣途,作為該高電壓輸人與該咖 之低電壓電路之間的㈣;以及作為一低通渡波 且在因主達mED電流控制器的一實質無漣波設定點並 為'假交流三極體擊發(其可能會出現在〇度與9〇度之 :@角度處)的關係所造成不穩定調光器效能期間消坪 光源的閃伴。—笛__ Kth T up Α 、 一 & PF較佳的係會被用來測量該已整 流的供應器電壓並且 ^ 1且决疋匕的平均電壓;不過,亦可以使 …-階濾波器,或是第三階甚至更高階濾波器。此濾波 益還會在突衝模式(hleeup m〇de)(當該驅動器電路開始在低 (太低的)輸人電壓處時,其會因為沒有供應器電流的關係而 再次切換關閉’當!亥Dc電容器重新充電時便再次切換開 .依此類推,重複進行直到有足夠的供應電流可取用為 止)d間提供某·^時間讓該已遽波的終端電壓保持在該磁滞 臨界值以下。 當忒5周光器被設定用以調整該負載的明暗時,該交流 一極體在根據该調光器設定值的相關相位延遲之前都應該 為關閉,舉例來說,在圖2C中的週期c期間。 當該交流三極體於一半循環期間在9〇度與丨7〇度之間 擊發時,该等交流三極體擊發通常既穩定且可預測。不過, Μ 6亥父%IL —極體擊發時’其會在非常短的時間中充電該等 DC鏈路電容器(在該驅動器電路之整流器的dc側的電容 器),於s亥段時間之後便不會有任何電流流動。該交流三極 體接著會關閉,因為電流會下降至該交流三極體的保持電 流以下(通常僅在觸發之後的數個1 〇〇微秒中)。沒有電流存 27 201129253 在’跨越該驅動器電路的電壓便會追隨該供應器電壓(舉例 來說’ T2處的電壓會追隨T1處的電廢)。 在〇度與9G度之間的擊發角度處,該交流三極體可能 會發生雙重(或多重)擊發或者某些擊發可能會被略m 調光器被連接至-具有下面特性的電阻性負載時便可能會 發生雙重擊發:太小而無法讓負載電流保持在該交流三極 體的保持電流之上,因而使得該交流三極體在擊發之後會 再次關閉;但是卻又夠大,《以吸取足夠的電流流過該調 光器電路,用以重新充電電容SC1並且導致該交流三極體 重新觸發目為β亥交流二極體在該Dc鏈路電壓低於該供應 器電壓之現有數值時可能僅會切換開啟,戶斤以,便可能會 發生被略過的擊發。倘若觸發器脈衝早到的話(靠近零值跨 越點),該交流三極體便會先被觸發,但卻不會擊發,因為 該輸入整流器衫允許負電^本實施例中的LpF的組件 的合宜數值如下:R10與RU為1〇ΜΩ ;R12與Ri3為3 Ω 乂及(:10為22//F。言亥LPF會被設計成第二階渡波器, 用以濾除該調光器交流三極體的假切換。 來自該LPF的輪出會被饋送至一積分運算放大器 — 而來自U1 〇的輸出23便係一代表粗略調光器旋鈕設 疋值的中間设定點數值。這會被用來驅動具有約2v之臨界 電壓的電晶體Q10的閘極並且應付該漸進式功能。⑽的 源極終端會被連接至一包括電阻器R18、R19、以及R2〇的 分壓哭 ' ^ 。,而汲極終端則會被連接至從一標準整合參考電壓 UU處所導出的參考電壓VrePQ 10的源極終端處的最終訊 ⑧ 28 201129253 號24接著便可以作為送往該LED驅動器電路之電流控制器 的輸入。 當該調光器設定值改變用以調整該負載的明暗時,跨 .越該負載的較低平均:電壓便會造成一較低的參考電壓 Vref。當ΙΠ0的輸出很低時,電晶體Q1〇會被關閉,而該 已調整設定點訊號24的數值則會取決於ul〇的輸出以及分 壓器R18/R19/R20。當U10的輸出充分地上升用以開啟電晶 體Q10時,該已調整設定點訊號24則會取決於Ul〇的輸出 以及電阻器R19與R20。於此範例中,Q1〇的閘極源極臨 界電壓會被用來實現一介於1〇至4〇mA之間(約略介於7〇v 與130V平均輸入之間:)的慢速修正範圍,在該範圍之後則 係一從40至305mA處(約略介於13〇v與175V之間)被啟 動的較快速區段,或是任何其它必要的最大數值。圖8之 電路的一實施例的合宜數值如下:R14=278kQ ; R15==68()k Ω ; R16=470kQ ; R17=39kQ ; R18=270kQ ; R19 = 33kQ ; R20 = 1.72kQ ; Cll = 100nF ; C12=l〇〇nF ; C13 = 10nF ;以及 C14-100nF。對 U10 來 s>t,可以使用來自 Texas Instruments 的LM3 5 8 ADR雙運算放大器;對q1〇來說,可以使用來自
Fairchild Semiconductor的2N7002 N通道增強模式場效電 晶體’以及對Ul 1來說’可以使用來自zetex Semiconductors 或Texas Instruments的可調整精密分流調節器。 該設定點濾波器的輸出24會被當作該LED電流控制器 的一基準’用以近似使用者的平滑調光效果。因為肉眼對 党度具有對數感知’所以,得施行一「低速(low-gear)」與 29 201129253 「高速(high-gear)J設定點塑形器。該設定點濾波器電路會 產生一具有兩個斜率的已調整設定點變化,如圖9Α的範例 中所示。在圖9 Α中所示的範例中,實際的調光器設定值sp i 會被繪製在水平軸線上,而由該設定點濾波器所輸出的已 調整設定點SP2則會被繪製在垂直軸線上。從圖中可以看 出,在該調光器設定值之範圍的第一部分中(本範例中的〇 至20%) ’該已調整設定點在轉折點之前會保持在非常低的 數值34處,在該範圍的第二部分中(本範例中的2〇至5〇%) 會以低速率31上升,在該範圍的第三部分中(本範例中的 50至80%)會以高速率32上升,而在該範圍的第四部分中 (本範例中的80至100%)則會保持在高數值35(本範例中為 100%的未經調光的數值)處。因此,該設定點濾波器會產生 一具有「兩段變速(two gear)」漸進式響應的已調整調光器 設定點,其會近似一指數響應。當該’調光器設定值線性提 高時,該已調整設定點的此漸進式行為會在從該LED光源 發出的光強度中產生一對應的漸進式響應,從而會因為肉 眼的對數響應的關係而造成被感知亮度的平滑變化。 此漸進式響應會在低光设定值處大幅地降低對於調光 器擊發角度變化(也就是,在零值跨越點之後的交流三極體 開啟延遲變化)的靈敏度。舉例來說,該等調光器擊發角度 變化會因為6亥AC供應器電壓有變化的關係而發生。該此變 化可能會導致該被調光的光源出現可見的閃爍,尤其是在 低光調光器設定值處。圖9A中所示之由該設定點濾波器電 路所產生的已調整設定點在低調光器設定值處具有平坦部 30 201129253 分3 4以及一淺斜率3 1,從而會降低該照明系統對於該些變 化的靈敏度並且減少甚至消除閃爍。 圖9A中所示之雙斜率已調整設定點曲線為如圖9B中 所示之理想指數響應的近似結果。使用熟習本技術的人士 已知的技術,可以施行具有三個、四個、甚至更多個斜率 的已調整設定點曲線,以便更近似該指數曲線。亦可以使 用一微處理器來產生追隨該理想指數響應的一已調整設定 由該設定點濾波器電路所產生的已調整設定點會作為 一電流控制器的設定點輸入,用以驅動該等LED。圖1 〇所 示的係一 LED驅動器電路的變壓器T10的二次側的簡化電 路圖。如上面所述,圖8的設定點濾波器電路會以積分放 大器U12的輸出為函數以片段線性的方式來產生跨越R2〇 的已調整設定點電壓24。該已調整設定點24會經由電阻器 R21被輸入至運算放大器ul2,其係一當跨越二次分流電阻 器R24的電壓等於跨越R2〇的電壓時會平衡的積分電路。 分流電阻器R24會與串聯連接的LED 1至4進行串聯連 接。結合R20至24以及C15的放大器U12會構成一電流控 制器電路2 7。 U12的輸出會透過電阻器 κζζ μ及分壓器R25與R26 提:一回授訊號給分流調節g un以及光搞合器叫。光 搞合盗U13會提供_回授訊號給在m的―次側的一反驰 式控制器。該電路的此部分會構成-電壓控制器電路26。 U12的輸出會破視為以⑴i為中心的電壓控制器的參考數 31 201129253 值。倘右流經R24的電流太低的話,來自u 1 2的電壓回授 會造成一較尚的電壓控制設定點。這會降低流經光耦合器 U1 3的電流’以便發訊通知該反馳式控制器用以提高它的功 率流’俾使得會取得該受控的參考電壓並且實現必要的led 電流。倘若流經R24的電流太高的話,該回授訊號則會造 成一較低的電壓設定點。該反馳式控制器會據以降低流至 二次側的功率流,以便降低LED電流。 圖1 0之電路的一實施例的合宜數值如下:〇= 1 72k Q . R21=4.7kQ ; R22 = 8.2kQ ; R23 = 2.7kQ ; R24-39Q ; R25 = 12kQ ; R26 = 2.49kQ ; R27 = 2.7kQ ; C15 = lnF;以及 C16 = 3"F。對U12來說,可以使用來自Texas⑽加咖跑 的LM358ADR雙運算放大器;而對U13來說,可以使用來 自NEC的PS2801C-1光耦合器。對PWM控制器來說,可 以使用來自Texas Instruments的UCC28600,其會被配置成 用以操作在不變的輸出電壓受控模式之中。 以時間為基礎的設定點控制 上面所述的照明糸統可被視為一種用於驅動該等led 的功率訊號以及用於設定該等led之強度的資訊訊號兩者 皆被具現在相同訊號(跨越該負載的平均電壓)之中的系 統。此種排列通常會依賴於和該調光器之旋鈕設定值相依 的跨越該負載的電壓。當情況並非如此時,尤其是因為具 有低負載或是不連續負載的調光器的操作的關係,該負載 的5周光效果便未必會匹配該調光器的設定值。 如上文的討論,本文所述的照明系統可以操作在該調 32 201129253 光器交流三極體之保持電流以下的負載處。上面所述的 DTC會吸取足夠的電流以確保觸發該交流三極體。—旦被 觸發之後,該DTC將會取消並且僅吸取微量而可忽略的電 流。當該負載很小而且倘若有一整流器加上DC鏈路電容器 負載的話,流過該調光器的電流將會下降至該調光器交流 三極體的保持電流以下。當該負載/驅動器電路具有—主動 功率因子改正前端時,該負載的行為會更像是一個電阻 益,並且有可能會導致該調光器電路重複的重新充電與重 新擊發,如圖1 1 B中所示。 圖1 1 A所不的係當調光器設定值會導致在每一個半循 環的零值跨越點t0之後的時間u處擊發該交流三極體時, 而且當該交流三極體經由該調光器交流三極體快閃充電該 (等)DC鏈路電容器之後藉由該負載與dtc所吸取的組合電 抓為零時,跨越该負載(舉例來說,跨越圖3之電路的終端 T2至T3)的電壓的波形關係圖。 士圖11B所不的係當該調光器被連接至一小電阻性負載 時在相同調光器設定值處的電壓波形的範例,該小電阻性 負載太j 無法讓負載電流保持在該交流三極體的保持電 流之上。此類型的小電阻性負載可能會出現在具有一用於 驅動低功率 路之中。
Dc電路的主動功率因子改正前端的驅動器電 在 日丰門 t 1 1^· 0 ’ s亥交流三極體會被觸發而且電壓會快速 地上升。不過,、、* 4 _ 机過该交k三極體的電流卻不足以讓該交 流三極體保持在導通狀態中,而且由於該負載的電阻性特 33 201129253 徵的關係,該交流三極體會再次關閉並且跨越該負載的電 壓會下降》因為跨越該調光器的電壓逐漸增加的關係,即 使該DTC沒有作用並且再次觸發該調光器交流三極體,該 調光器中的RC電路仍會重新充電。結果便係如圖丨丨B中所 示般地在每一個半循環期間會多重觸發該交流三極體。當 該以交流三極體為基礎的調光器被連接至一低功率的電阻 性負載時(例如,用於驅動一 DC鏈路或是直接驅動LED支 具有不連續切換的主動功率因子改正電路升壓轉換器),便 會造成該交流三極體出現此多重觸發。 此多重觸發會造成跨越該負載非常不穩定的電壓並且 造成較低的平均電壓,比較圖丨丨A與丨1B的每一個半循環 中的平均電壓便能夠看出。當使用此電壓來導出該設定點 用以控制該等LED的強度時’其會造成一振盪設定點。當 於此情況t使用平均電壓(或R M s電壓)來設定該L E D光源 的強度時,則將造成不穩定光輸出的不正確調光效果。 此問題的解決方式係使用時間資訊來控制LED光源強 度’而非使用電Μ位準資訊。可以使用從__零值跨越點至 該零值跨越點後面該交流三極體之第—次觸發㈣間延遲 來導出LED光源強度控制數值(也就是,亦稱為擊發角度 或是相位控制數值)。此時間延遲數值會相依於該調光器的 RC電路的充電時間(其會相依於該調光器旋紐的設定值)而 改變並且不會受到稍後可能發生在該半循環之中多重交流 三極體擊發的影響。 微處理$彳以被用來從該時間延遲數值處導出 34 ⑧ 201129253 LED強度设定點數值。施行此作法的其中_種方式係測量 流過該DTC的電流的上升緣與下降緣的出現時間,或是測 量和該些上升緣與下降緣有關的電壓。舉例來說,電流的 該些上升緣與下降緣如圖7B中所示,並且對應於該交流三 極體於零值跨越點處關閉而DTC被啟動時的時刻(上升緣) 以及該交流三極體被觸發而DTC取消時的時刻(下降緣)。 兩個上升緣之間的時間表示該供應器電壓的零值跨越點之 間的循環時間,而—上升緣與—下降緣之間的時間則表示 一零值跨越點與該第一次交流三極體擊發時間之間的時 間。從該些測量中能夠簡單地算出該交流三極體擊發角 度於圖3與6中所示的實施例中藉由測量T6(DTc a的 電/;IL源電路17的電晶體Q 1的基極)處的電壓的上升緣與下 ^緣便能夠合宜地完成此目W。於上面所述的實施例中、, 當该DTC及Q3開啟時,此電壓約為〇 5v•當該被取 消且Q3 ^關閉時,此電壓約為1.5V。 。相關上升緣/下降緣之間的時間能夠利用一開始於—訊 號緣被偵測到時並且結束於下一個相關訊號緣被偵測到時 、夺脈來測里。DTC電流的-上升緣與DTC電流的下一個 ^降緣之間的時間會被決定並⑽以兩個上升緣之間的時 、更決疋父流二極體關閉責任循環。而該交流三極 一開啟責任循環便係(1•關閉責任循環)。可以利用—漸進式 =料出該等led的電流設定點,而且此函數可能係會 、♦曰數必匕時脈與漸進式函數能夠利用熟習本技術的 人士便會瞭解的微處理器或是微控制器來施行。 35 201129253 此種解決方式還會讓該系統被設計成用於應用在具有 通用功率輸入(舉例來說,從90 V至240 V的AC供應器電 壓)的可調光應用中,以便使用在具有不同AC電壓的國家 中。因為光源強度控制數值係相依於時間延遲數值而非電 壓數值,所以,輸入電壓的數值以及所產生的平均負載電 壓將不會以該AC供應器電壓為函數來改變。這使得可以在 全世界使用單一設計’從而因較大規模經濟的關係而降低 製造成本。 磁滯與最小電流 ’又有關閉」開關的調光1§在設定於最小數值(也就是, 光源關閉)位置中時的行為如同一串聯電容器。Ac電流會流 過此「電容器」並且充電該led驅動器電路中的整流器的 DC側。這可能足以在短時間週期之後啟動該led驅動器電 路中的控制器晶片。這可能會導致該等LED短暫閃光,從 而放電§玄D C鏈路。接著便會谓測到一不足電壓,該控制器 會切換關閉’而且該循環會再度開始。為防止發生此不必 要的閃光’該電流控制電路可能會具備某種正回授,用以 創造磁滯。依此方式,該電流控制器將會接收一零設定點, 直到該平均輸入電壓超過一特定極限值為止。而後,電流 設定點便會被切換至一低數值(舉例來說,約3〇mA)。藉由 將調光器旋鈕轉回到較低設定值,LED電流接著便可能會 下降(舉例來說,下降至約10mA)。因此,於此低調光器設 定值處’ LED T能為開啟或關閉,端視先前的調光器設定 值而定。 36 ⑧ 201129253 較佳的係,會有最小電流流過該等LED,以避免在靠 近無負載(也就是,低調光器設定值)處因為調光器電路相互
作用二關係造成照明免度變化。在靠近無負載處,該LED 驅動器電路中的整流器的DC側的電壓會因為該調光器裡 面的LC丨慮波ϋ (舉例來說,圖丨的調光器電路中所包含的 電感器L1以及電容器C2)的關係而有提高的傾向。此電壓
提高的結果會拉高所測得的平均負載電壓,其會導致[ED 電流上升。電流上升將會降低DC電壓而且LED電流會再 度下降。結果係,LED電流會產生振盘。藉由讓led電流 保持在-最小數值(通常至少5mA)處或之上,便能夠避免發 生此問題。當調光器交流三極體的擊發角度趨近18〇度時, 該電路將會停止運作並且會造成突衝模式。不過,因為磁 滞的關係,將不會產生任何的光’這與白熱光燈泡的作用 雷同。 在圖1〇中所示的實施例中藉由加入電阻器R30與R31 以及電容器C17便可以施行該磁滞與最小電流如圖a中 所示。1130與R23會創造—條以放大器υί2為中心的正回 授。當該等LED被控制時,U12的輸出約為2.5v;當該等 led為關閉時,U12的輸出約為8V。因此,在節點24處將 會出現約10mV的磁滞。最小電流則會取決於此磁滞以及將 參考點24從接地處向上拉起之跨越Ql〇(圖中並未顯勺的 電阻器。當s亥等LED為關閉且該參考點24往上攀升時, U! 2會在⑴2的-input上升至+input之上時立刻雙手態觸變,。 在雙態觸變之後,Ut會降至約1〇mV,從而會將該設定 37 201129253
點提商約10mV/R24=30mA。合宜的數值如下:R3〇 = 1 2M Ω ’ R31=4.7kD,以及 Cl7 = l〇nF。 過電流與電流不足保護 LED驅動器的二次電路較佳的係會被設計成用以充當 僅介於特疋極限值之間(舉例來說,介於8 ·3 v與1 7.3 V之間) 的電流源,並且使用此範圍以外的電壓控制。當LED的電 流设定點為零時,該驅動器電路應該仍然有功能。為達成 此目的,該驅動器電路輸出因而會係電壓受控,以防止該 反驰式控制器晶片發生電壓不足鎖死 (under-v〇ltage-l〇ckout)。對於在電流控制極限值之上的電壓 來說,倘若該等LED中斷連接或是發生開路故障的話,該 驅動器電路還會進入電壓控制模式之中,以防止該電路中 發生過電壓(尤其是該驅動器電路的一次側的功率電晶 體)。該等電流控制極限值能夠藉由電阻器數值來設定並且 運用該參考電壓晶片達成非常低的公差。由於特定反馳式 控制器晶片中内建過電壓保護的公差太高的關係,較佳的 係不要使用。 因此,本文已經參考上文討論的特定實施例說明過本 發明。其中一實施例中的元件與組件皆可以配合其它實施 例來使用。雖然上面所述的實施例包含一 DTC ;不過,亦 可以省略。再者’要明白的係,在各種實施例内文中於上 面所述的驅動器電路或設定點濾波器電路的各項功能皆可 從該些實施例中被省略或者被併入其它實施例之中。 應該理解的係,本文所述的實施例容許有熟習本技術 38 201129253 的人士所熟知的各種修正及替代形式。舉例來說可以不 使用具有一全波整流器(如交流二極體整流器橋)的,取 而代之的係,可以使用具有—半波整流器的兩^ 。在 後面的情況中,其中一個DTC會用於該Ac電流的其中一 個方向中,而另一個DTC則會用在相反的方向中。本文所 述的電路可以利用雙極電晶體或是M〇SFET或是其它類型 7切換元件來設計。要注意的係,「基極」、「集極」與 「射極」以及「閘極」、「汲極J與「源極」應該被廣泛 解釋不僅/、和雙極電晶體或FET相關聯,亦和其它類型 電曰曰體有類似的關聯。再者,本文雖然已經針對一照明系 、先說明過本發明;不過,本發明亦可能和用於其它類型應 用的電路有關。 【圖式簡單說明】 圖1概略地顯示被連接至—白熱燈泡的習知調光器; 圖2A所不的係跨越一調光器電路的AC供應電壓的範 例波形關係圖; ^圖2B與2C所示的係在不同調光器設定點處跨越該調 光器負載的電壓的範例波形關係圖; 圖3所示的係根據本發明一實施例的照明系統的略示 圖其包3 一被連接至一 LED光源的調光器觸發電路; 圖4所示的係根據本發明一實施例使用在一照明系統 中的調光器觸發電路的額外細節的略示圖; 圖5所示的係一調光器觸發電路的另一實施例的略示 圖; 39 201129253 圖6所示的係一調光考縮恭册 Π尤盗觸發電路的一實施例的 路圖, 圖7A所示的係圖6的調光 壓-電流行為關係圖; 圖7B所丁的係包括一微處理器的調光器觸發電路的 實施例的終端之間的電壓·電流行為關係圖; 簡化電 器觸發電路的終端之間的電 圊8所不的係一設定點濾波 器電路的一實施例的簡化 電路圖; 圖9A所不的係有兩個斜率的已 例的關係圖; 圖9B所示的係近似一指數響 的範例的關係圖; 圖10所示的係一LED驅動 的簡化電路圖; 圖11A所示的係當調光器交流三極體電流在該交流三 極體的保持電流之上_ & $ I , <上時的凋先益輸出電壓的範例的關係 圖;以及 圖11B所不的係當調光器交流三極體電流為不連續或 疋在。亥交机一極體的保肖電流之下時的言周光器輸出電壓的 範例的關係圖。 【主要元件符號說明】 1 :調光器 3 :負載 10 :調光器系統 調整設定點之變化的範 應的已調整設定點之變化 器電路的一實施例的二次側 ⑧ 40 201129253 1 2 :調光器觸發電路 13 : LED電路 15 :電壓位準偵測器 1 7、1 8 :電流源電路 1 9 :整流器 20 :設定點濾波器電路 2 1 :調光器設定點數值 22 :低通濾波器 2 3 :中間之設定點數值 24 :經調整之設定,點數值 25 : LED驅動器電路 2 6 :電壓控制器電路 27 :電流控制器電路 3 1 :低爬升率範圍部分 32 :高爬升率範圍部分 34 :低設定點數值範圍部分 3 5 :高設定點數值範圍部分 36 :指數響應
Cl,C2 :電容 C10〜C17 電容 D 1,D 1 0 :交流二極體 L1 :電感
LED1 〜4 : LED Q1〜Q3 : NPN電晶體 41 201129253 Q10 :電晶體 R1〜R5 :電阻 R10〜R26 :電阻 R28, R30, R31 :電阻 SP1 :實際之調光器設定 SP2 :調整之調光器設定 Τ1~Τ7 :終端 Τ1 0 :變壓器 TR1 :交流三極體 U10 :差分放大器 U11 :並聯穩壓器 U12 :放大器 U13 :光耦合器 V1 :直流電壓源 Vref ··參考電壓 42

Claims (1)

  1. 201129253 七、申請專利範圍: i 種配合一調光器電路(1)來操作的照明系統,該調 光器电路(1)包括一被連接至一負載的交流三極體(TR1),該 負載包括—用以供應電流給一包括一或多個LED(LED 1至 4)的光源之驅動器電路,該電流係至少部分取決於一已調整 °又定點數值,該系統進一步包括一設定點濾波器電路(20), 用以取得—至少部分取決於該調光器電路(1)的一設定之調 光益設定點數值(21),並且用以產生一已調整設定點數值 (24)其中该已調整設定點數值相對於該調光器設定點數值 變化的靈敏度在該調光器設定點數值的低數值處是低的。 2.如申請專利範圍第1項的照明系統,其中該設定點濾 波益電路係配置以在該調光器設定點數值的低數值處以較 低速率(3 1)提〶②已調整設定點’並且在該調光器設定點數 值的南數值處以較高速率(32)提高該已調整設定點。 3 ·如申請專利範圍第2頊的照明系統,其中該已調整設 定點數值回應該調光器設定點數值變化所產生的變動係近 似一指數響應(36)。 4’如申請專利範圍第1至3項中任-項的照明系統,其 中d »又定點;慮波器電路係在小於該調光器設定點數值的整 個範圍中產生s亥已調整設定點數值的整個範圍。 5’士申。月專利範圍第1至3項中任一項的照明系統,其 中d »又疋點濾波器電路係產生一具有最小數值大於零 的已調整設定點數值。 6·如申°月專利範圍第1至3項中任-項的照明系統,其 43 201129253 中該設定點濾波器電路係 罢 电叫係配置成以下面方式來產生該已調 t β又,點.在3玄e周光态設定點數值的一第一部分範圍中具 有第實負不邊的數值(34),在該調光器設定點數值的- 第- β刀範圍中以-低速率(3 i)提高,在該調光器設定點數 值的帛二部分圍中以_高速率(32)提高,以及在該調光 器設定點數值的一第四部分範圍中具有一第二實質不變的 數值(35)。 7. 如申明專利範圍第i至3項中任一項的照明系統,其 中該設定點遽波器電路(2〇)係包含一第二階或是更高階用 以過濾該已接收的調光器設定點數值(21)之低通濾波器 (22)。 8. 如申清專利範圍第!至3項中任一項的照明系統,其 中該設定點濾波器電路(20)係包括一產生一中間設定點數 值(23)的差動放大器(υι〇),其係控制一電晶體(Ql〇)以產生 該已調整設定點數值(24)。 9. 如申請專利範圍第{項的照明系統,其中該驅動器電 路包括一電壓控制電路(26)以及一電流控制電路(27),其中 該電塵控制電路係根據一電壓設定點來控制在該驅動器電 路之一輸出處的該電壓,且該電流控制電路係根據一電流 設定點來修正該電壓設定點。 I 〇.如申請專利範圍第9項的照明系統,其令該電流控 制電路係操作在一預設的範圍内’當該電流控制電路處於 其操作範圍的一邊界時’該電壓設定點係保持在一邊界值。 II ·如申請專利範圍第1至3項中任一項的照明系統, 201129253 ::二;::又點濾波器電路係從該調光器電路(1)的-輸出終 而()處的-電壓取得該調光器設定點數值。 ,㈣。」申3 “利範圍帛1項的照明系統,其中該設定點 濾波益電路係從号r 士 〇 周先益交流三極體(TRi)的一擊發角度導 出忒凋光器設定點數值。 一 13·如申請專利範圍第12項的照明系統,其進一步包括 -用以觸發該調光器交流三極體(TR1)的調光器觸發電路 (12)。且其中该調光器設定點數值係至少部分取決於流經— 调光器觸發雷技沾_ , 一 ^ 電&的一或多個上升緣及/或下降緣的 出見時間’或是-和該上升緣與下降緣有關的電壓。 一 申吻專利範圍第1 3項的照明系統,其中該調光器 -X疋點數值係至少部分取決於一介於流經一調光器觸發電 路的電"IL的一上升緣與一下降緣之間的時間延遲,或是 一和該上升緣與下降緣有關的電壓。 I5.如申請專利範圍第12項的照明系統,其中該設定點 慮波益電路係從—介於—供應器電壓的—零值跨越點及在 該零值跨越點之後該交流三極體的一第一觸發點之間的時 間延遲來導出該調光器設定點數值。 16. 如申請專利範圍第15項的照明系統,其進一步包括 一用於觸發該調光器交流三極體(TR1)的調光器觸發電路 ()且’、中°亥5周光器设定點數值係至少部分取決於流經一 。周光器觸發電路的一電流的一或多個上升緣及/或下降緣的 一出現時間,或是一和該上升緣與下降緣有關的電壓。 17. 如申請專利範圍第16項的照明系統,其中該調光 45 201129253 調光器觸發 間延遲,或 器設定點數值係至少部分取決於—介於流經— 電路的-電流的一上升緣與一下降緣之間的時 是一和該上升緣與下降緣有關的電壓。 18. 如申請專利範圍第丨至3 月丫饮項的照明系統, 其中在該調光器交流三極體(丁R ' J局導通時该流經該調光器 电路⑴的電流係低於該調光器交流三極體的—保持電“ 19. 如申請專利範圍第i項的照明系統,其進—步:括 -用以觸發該調光器交流三極體(TR1)的調光器觸‘電路 ⑴),該調光器觸發電路係包括:一用以積測該調光器觸發 電路的-輸人電虔是否低於—臨界數值之電壓位準福測器 05),;以及一用以在該電壓位準偵測器所偵測到的該電壓 低於該臨界數值時提m,否則係禁能之雙極電流源 電路(17)。 20.如申請專利範圍第19項的照明系統其中,該流經 該調光器觸發電路(12)的最大電流係低於該調光器交流三 極體(TR1)的一保持電流。 2 1 ·如申π專利範圍第丨9項的照明系統,其中當該調光 器又训·一極體(TR1)為導通時,該流經該調光器觸發電路(丨2) 的電流係低於該交流三極體的一保持電流。 22·如申請專利範圍第1 9項的照明系統,其中當該調光 器交流二極體(TR1)為關閉時,該流經該調光器觸發電路(12) 的電流係低於該交流三極體的一保持電流。 23.如申請專利範圍第19項的照明系統,其中該調光器 觸發電路在操作中消耗的平均功率小於1〇〇mW。 46 201129253 24· —種使用在一照明系統之中的設定點濾波器電路 (20),該照明系統包括一交流三極體調光器電路(丨)、一包括 一或多個LED的光源及一用於供應電流給一或多個 LED(LED 1至4)的驅動器電路,該電流係至少部分取決於 一已調整设疋點數值,..該設定點遽波器電路包括: 一輸入電路,用以取得一至少部分取決於該調光器電 路(1)的一設定值的調光器設定點數值(21);以及 一調整電路,用以產生一已調整設定點數值(24),其中 該已調整設定點數值相對於該調光器設定點數值變化的靈 敏度在該調光器設定點數值的低數值處是低的。 25·如申請專利範圍第24項的設定點濾波器電路,其 中,該已調整設定點數值回應該調光器設定點數值變化所 產生的變動係近似一指數響應(35)。 26. 如申請專利範圍第24項的設定點濾波器電路,其 中,忒已s周整設定點在該調光器設定點數值的低數值處係 以較低速率(3 1)提高,而在該調光器設定點數值的高數值處 係以較高速率(32)提高。 27. 如申3月專利範圍第26項的設定點遽波器電路,其 中,其中,該已調整設定點數值回應該調光器設定點數值 隻化所產生的變動係近似於一指數響應(35)。 28. 如申睛專利範圍第24至27項中任一項的設定點濾 波器電路,其中該調整電路係在小於該調光器設定點數值 的整個範圍中產生該已調整設定點數值的整個範圍。 29. 如申請專利範圍第24至27項中任一項的設定點濾 47 201129253 ;皮盗電路,其中該調整電路係產生一具有一最小數值⑽ 大於零的已調整設定點數值。 抑3〇.如申請專利範圍第24至27項中任一項的設定點濾 ;皮器電路’其中該輸入電路包括一第二階或是更高階用以 過濾该已接收的調光器設定點數值(2丨)之低通濾波器(22)。 3 1.如申請專利範圍第24至27項中任一項的設定點濾 波器電路,其中該調整電路係包括一用以產生一中間設定 點數值(23)的差動放大器(ul〇),其係控制一電晶體(Q1〇)以 產生该已調整設定點數值(24)。 32. 如申請專利範圍第24至27項中任一項的設定點濾 波盗電路’其中該調光器設定點數值係從該調光器電路(1) 的一輸出終端(T2)處的一電壓中導出。 33. 如申請專利範圍第24項的設定點濾波器電路,其中 该调光器設定點數值係從該調光器交流三極體的一擊 發角度導出。 3 4 ·如申請專利範圍第3 3項的設定點濾波器電路,其中 該调光器設定點數值係從一介於一供應器電壓的一零值跨 越點及在該零值跨越點之後該交流三極體的一第一觸發點 之間的時間延遲所導出。 35. —種配合一包括一交流三極體(TR1)的調光器電路 (1)來操作的照明系統,該系統包括一包含一或多個led之 光源、一包括一用以觸發該調光器交流三極體的調光器觸 發電路(12)之負載以及一用以供應一電流給該一或多個 LED(LED 1至4)之驅動器電路,其中由該驅動器電路供應 48 201129253 兮:電系至;部分取決於一調光器設定點數值,且立中 該調光器設定點數值# /、 -擊發角度處所導出部分從該調光器交流三極體的 設定:·: : f:利範圍第3 5項的照明系統,其中該調光器 •'‘ 少、部分取決於流經一調光器觸發電路的-電 川L的一或多個上井 升緣及/或下降緣的一出現時間,或是一和 該上升緣與下降緣有關的電壓。 3 7.如申請專利範圍第3 6項的照明系統,其 設定點數值至少邮八& 4 /、甲忒凋九态 的一雷、出的一 〇刀、於一介於流經—調光器觸發電路 …机、一上升緣與—下降緣之間的時 和該上升緣與下降緣有關的電壓。 遲或疋 電路::申:專利範圍第35項的照明系統,其中該驅動器 = 於—供應器電壓的-零值跨越點及在該零值 =之後該交流三極體的一第一觸發點之間的時間延遲 處來導出該調光器設定點數值。 —39.如申請專利範圍第38項的照明系統,其中該調光器 :又疋點數值係至少部分取決於流經一調光器觸發電路的一 '或夕個上升緣及/或下降緣的一出現時間,或是一 和該上升緣與下降緣有關的電壓。 〜40.如申請專利範圍第39項的照明系統,其中,該調光 :。又疋點數值係至少部分取決於一介於流經一調光器觸發 g的電"IL的一上升緣與一下降緣之間的時間延遲,或 疋和$上升緣與下降緣有關的電壓。 &如申請專利範_35項的照明系統,其中該驅動器 49 201129253 電路包括一電屡控制電路(26)以及一電流控制電路(27),其 中s亥電壓控制電路係根據一電壓設定點來控制該驅動器電 路之一輸出處的電壓’且該電流控制電路係根據一電流設 定點來修正該電壓設定點。 42. 如申請專利範圍第41項的照明系統,其中該電流控 制電路係操作在一預設的範圍内,當該電流控制電路處於 其操作範圍的一邊界時,該電壓設定點係保持在一邊界值。 43. 如申請專利範圍第35至40項中任一項的照明系 統,其中當該調光器交流三極體(TR1)為導通時,該流經該 調光器電路(1)的電流係低於該調光器交流三極體的一保持 電流。 44·如申請專利範圍第35至40項中任一項的照明系 統’其中該調光器觸發電路包括:一用以偵測該調光器觸 發電路的一輸入電壓是否低於一臨界數值之電壓位準偵測 器(15);以及一用以在該電壓位準偵測器所偵測到的電壓低 於該臨界數值時提供一電流,否則係禁能之雙極電流源電 路(17)。 4 5.如申§青專利範圍第3 5至4 0項中任一項的照明系 統’其中該流經該調光器觸發電路(丨2)的最大電流係低於該 調光器交流三極體(TR1)的一保持電流。 46.如申§青專利範圍第35至40項中任一項的照明系 統’其中當該調光器交流三極體(TR1)為導通時,該流經該 調光器觸發電路(12)的電流係低於該交流三極體的一保持 電流。 50 201129253 47.如申請專利範圍第35至40項 你―項的昭Β日么 統’其中當該調光器交流三極體(1111)為關閉時 …、月糸 調光器觸發電路(12)的電流係低於該交、a _ 、,该流經該 n 乂机二極體的—保持 48.如申請專利範圍第35至40項Φ紅 系 於 1壬—項的照明 統’其中該調光器觸發電路在操作中消耗 J十均功率小 100mW。 49. 如申請專利範圍第35項的照明系統,其進一步包括 一用以從該調光器.設定點數值(21)處產生一 =^ 匕調整设定點 數值(24)之設定點濾波器電路(2〇),其中該已調整設定點數 值相對於該調光器設定點數值變化的靈敏度在該調光器設 定點數值的低數值處是低的。 50. 如申請專利範圍第49項的照明系統,其中該已調整 設定點數值回應該調光器設定點數值變化所產生的變動係 近似一指數響應(36)。 5 1.如申β青專利範圍第4 9項的照明系統,其中該設定點 遽波器電路係配置以在該調光器設定點數值的低數值處以 較低速率(3 1)提高該已調整設定點,並且在該調光器設定點 數值的高數值處以較高速率(32)提高該已調整設定點。 52.如申請專利範圍第5 1項的照明系統,其中該已調整 §史定點數值回應該調光器設定點數值變化所產生的變動係 近似一指數響應(36)。 53.如申請專利範圍第49至52項中任一項的照明系 統’其中該設定點濾波器電路係在小於該調光器設定點數 51 201129253 值的整個範圍中產生該已調整設定點數值的整個範圍。 54·如申响專利範圍第49至52項中任一項的照明系 統,其中該設定點濾波器電路係產生一具有一最小數值(34) 大於零的已調整設定點數值。 5 5 ·如申叫專利範圍第4 9至5 2項中任一項的照明系 統,其中該設定點濾波器電路係配置成以下列方式來產生 邊已調整設定點:在該調光器設定點數值的一第一部分範 圍中具有—卜實質不變的數值⑽,在該調光器設定點數 值的一第二部分範圍中以低速率(31)提高,在該調光器設定 點,值的-第三部分範圍中以高速率(32)提高,以及在該調 光器設定點數值的-第四部分範圍中具有_第:實質不變 的數值(35)。 6.種配。包括—交流三極體之調光器電路 ⑴來操作的照明系統,該系統包括:―包括—或多個咖 之先源及-包括—用以觸發該調光器交流三 觸發電路(12)之負载,以及一 71九盗 LED(LED U4)之驅動 ^電亥—或多個 %勖态電路,該驅動器電路包括一 因子改正電路,苴由士〜刀千 /、中由垓驅動器電路供應的該電 =r:調光器設定點數值,該調光器設定點= 乂刀心》周“父流三極體的—擊發角度所導出。 八、圖式: (如次頁) 52
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