[发明专利]动态步进调光接口有效
申请号: | 201410081945.0 | 申请日: | 2014-03-07 |
公开(公告)号: | CN104039038A | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | A.埃尔南德斯洛佩斯;M.齐格勒;C.D.O.贾拉米洛 | 申请(专利权)人: | 奥斯兰姆施尔凡尼亚公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 刘金凤;刘春元 |
地址: | 美国马*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动态 步进 调光 接口 | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求2013年3月7日提交并且标题为“DYNAMIC STEP DIMMING INTERFACE”的美国临时申请No. 61/774,556的优先权,其整个内容从而通过引用被结合。
技术领域
本发明涉及照明,并且更具体地涉及用于照明的电子装置。
背景技术
用于电子镇流器或其它照明功率装置的典型步进调光接口利用高阻抗网络和积分滤波器来测量源电压。步进调光接口允许装置以一个或多个预定调光水平来激励和/或操作连接到其的灯。装置能够基于例如用户输入在不同的调光水平之间步进。
发明内容
遗憾的是,典型的步进调光接口不总是足够稳健以在有噪环境中提供步进调光功能性。常常地,这些接口提供削弱的结果,因为它们结合了低频和高频噪声。当这样的步进调光接口被暴露在噪声下时,积分滤波器不足够稳健以滤除噪声。因此,典型的步进调光接口当被暴露在有噪环境下时提供削弱的步进调光能力。因此,存在对高效地提供噪声不敏感性的步进调光接口的需要。
本发明的实施例涉及一种提供稳健的噪声不敏感性以用于动态地操作负载的步进调光接口,所述负载诸如但不限于气体放电灯和/或灯和/或包括一个或多个固态光源(例如,发光二极管、有机发光二极管、聚合物发光二极管、有机发光化合物等)的其它照明装置。特别地,步进调光接口控制灯是在正常功率模式下还是在昏暗功率模式下工作,并且动态地提供控制命令以指示灯应该在正常功率模式下还是在昏暗功率模式下工作。
在一些实施例中,步进调光接口是要与产生振荡电流的电压源一起使用的系统。镇流器被连接到振荡电流以激励至少一个灯,并且镇流器包括灯控制电路。灯控制电路从步进调光接口接收模式命令以使施加到(一个或多个)灯的功率水平在与昏暗模式相对应的水平和与正常模式相对应的水平之间改变。所述系统包括具有用来接收振荡电流的输入端和用来指示振荡电流的电压水平的输出端的电压监视器。所述系统还包括具有连接到电压监视器的输出端的第一输入端和被连接到灯控制电路的第一输出端的处理电路。该处理电路将模式命令提供给镇流器(更具体地,灯控制电路),指示灯是将在昏暗模式还是将在正常模式下被激励。该处理电路还包括用来提供指示振荡电流的电压的参考电压的第二输出端。整流器电路具有用来接收振荡电流的输入端和用来提供指示振荡电流的整流电压的输出端。该整流器电路对允许选择性地在昏暗模式和正常模式下激励灯的用户输入做出响应。比较器电路具有连接到整流器电路的输出端的第一输入端、连接到处理电路以从其接收参考电压的第二输入端、以及连接到处理电路的第二输入端以提供指示施加到(一个或多个)灯的功率的第二电压的输出端。处理电路对第二电压以及对电压监视器输出的电压水平做出响应以提供模式命令。
在实施例中,提供了一种系统。所述系统包括:镇流器,其被配置成被连接到振荡电流的源并且激励灯,其中所述镇流器包括对指示灯是否将在昏暗模式和正常模式中的一个模式下被激励的模式命令做出响应的灯控制电路;电压监视器,其包括被配置成接收振荡电流的输入端和被配置成指示振荡电流的电压水平的输出端;处理电路,其包括连接到电压监视器的输出端以从其接收电压水平的第一输入端、第二输入端、连接到灯控制电路以将模式命令提供给其的第一输出端,其中所述模式命令指示昏暗模式和正常模式中的一个,以及用来提供指示振荡电流的电压水平的参考电压的第二输出端;整流器电路,其包括被配置成接收振荡电流的输入端和被配置成提供指示振荡电流的整流电压的输出端,其中所述整流器电路对用户输入做出响应以选择性地在昏暗模式和正常模式中的一个下激励灯;以及比较器电路,其包括连接到整流器电路的第一输入端、连接到处理电路的第二输出端的第二输入端以及连接到处理电路的第二输入端并且被配置成提供指示施加到灯的功率水平的比较电压的输出端;其中所述处理电路对比较器电路所提供的比较电压做出响应,并且对电压监视器所指示的电压水平做出响应以将模式命令提供给镇流器。
在相关实施例中,整流器电路可以包括用来限制振荡电流的峰值电压的电阻式分压器电路,以及用来去除整流器电压中的高频噪声的电容电路。在另外的相关实施例中,处理电路可以在一定时间段上对比较电压求平均。在另外的相关实施例中,所述时间段可以在一秒与四秒之间。
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