一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

发光二极管光源的驱动电路的制作方法

2022-11-16 18:39:52 来源:中国专利 TAG:

发光二极管光源的驱动电路
1.相关申请的交叉引用
2.本技术要求于2020年1月31日提交的美国临时专利申请第62/968,566号的权益,其公开内容通过引用整体并入本文。


背景技术:

3.发光二极管(led)光源(例如,led光引擎)正在取代常规的白炽灯、荧光灯和卤素灯作为照明装置的主要形式。led光源可包括安装在单个结构上并设置在合适的外壳中的多个发光二极管。与白炽灯、荧光灯和卤素灯相比,led光源可能更高效,并且使用寿命更长。led驱动器控制装置(例如,led驱动器)可以耦合在电源(诸如交流(ac)电源或直流(dc)电源)与led光源之间,用于调节供给led光源的电力。例如,led驱动器可以调节提供给led光源的电压、供给led光源的电流或电流和电压两者。
4.可以采用不同的控制技术来驱动led光源,包括例如电流负载控制技术和电压负载控制技术。由电流负载控制技术驱动的led光源的特征可以在于额定电流(例如,大约350毫安),通过led光源的电流的幅度(例如,峰值或平均幅度)可以调节到该额定电流,以确保led光源照射到适当的强度和/或颜色。由电压负载控制技术驱动的led光源的特征可以在于额定电压(例如,大约15伏),led光源两端的电压可以调节到该额定电压,以确保led光源的正常运行。如果额定用于电压负载控制技术的led光源包括多个并联led串,则可以使用电流平衡调节元件来确保并联串具有相同的阻抗,使得在每个并联串中汲取相同的电流。
5.led光源的光输出可以调暗。用于对led光源进行调光的方法可包括例如脉宽调制(pwm)技术和恒定电流降低(ccr)技术。在脉宽调制调光中,可以将具有不同占空比的脉冲信号供给led光源。例如,如果使用电流负载控制技术控制led光源,则供给led光源的峰值电流可以在脉冲信号的占空比的导通时间期间保持恒定。然而,脉冲信号的占空比可以改变,以改变供给led光源的平均电流,从而改变led光源的光输出的强度。作为另一个示例,如果使用电压负载控制技术控制led光源,则供给led光源的电压可以在脉冲信号的占空比的导通时间期间保持恒定。然而,负载电压的占空比可以改变,以调整光输出的强度。如果使用电流负载控制技术控制led光源,则可以使用恒定电流降低调光。在恒定电流降低调光中,可以向led光源连续提供电流。然而,提供给led光源的电流的dc幅度可以改变,以调整光输出的强度。
6.led驱动器的示例在2013年7月23日颁发且标题为load control device for a light-emitting diode light source的美国专利第8,492,987号、2017年5月16日颁发且标题为forward converter having a primary-side current sense circuit的美国专利第9,655,177号以及2016年1月26日颁发且标题为load control device for a light-emitti ng diode light source的美国专利第9,247,608号中进行了描述;其全部公开内容通过引用并入本文。


技术实现要素:

7.如本文所述,一种可控照明装置包括发光二极管(led)光源、led驱动电路、反馈电路和控制电路。该led驱动电路可包括可控导通装置,该可控导通装置被配置为通过该led光源传导负载电流,并且该反馈电路可以被配置为产生反馈信号,该反馈信号指示通过该led光源传导的该负载电流的峰值幅度。该控制电路可操作以使该led驱动电路的该可控导通装置导通和不导通,以调整通过该led光源传导的该负载电流的平均幅度,以便将该led光源的强度向目标强度调整。例如,该控制电路可以使该可控导通装置在该led驱动电路的当前循环期间的导通时间内导通,以使该可控导通装置在该导通时间期间以该峰值幅度传导该负载电流。该控制电路可以在该led驱动电路的该当前循环的该导通时间期间接收该反馈信号,并基于该反馈信号的幅度和该目标强度确定该当前循环的操作周期。
8.该可控照明装置还可包括功率转换器电路,该功率转换器电路被配置为产生由该led驱动电路接收的总线电压。在该led驱动电路的该当前循环的该导通时间期间该负载电流的该峰值幅度可以取决于该总线电压的幅度,并且该控制电路可以耦合到该功率转换器电路并且被配置为产生用于调整该总线电压的幅度的总线控制信号,以将该led驱动电路的一个或多个循环的相应操作周期保持在最大值和最小值之间。例如,该控制电路可以控制该总线控制信号,以响应于确定该led驱动电路的该当前循环的该操作周期高于该最大值而降低该总线电压,并且响应于确定该led驱动电路的该当前循环的该操作周期低于该最小值而增加该总线电压。当该目标强度在最大强度和过渡强度之间时,可以将该操作周期的最大值设置为第一值,并且当该目标强度低于该过渡强度时,可以从第一值增加该最大值。该操作周期的最小值可以设置为与该led光源的该目标强度无关的值。
附图说明
9.图1是诸如可控光源的可控电气装置的简化框图。
10.图2a和图2b是可控光源的示例性驱动电路(诸如发光二极管(led)驱动电路)的简化示意图。
11.图3示出了图2的可控光源的各种操作参数与目标强度之间的关系的示例图。
12.图4示出了说明可控照明装置在各种目标强度下的操作的负载电流的示例性波形。
13.图5是用于控制可控光源的示例性控制过程的简化流程图。
14.图6a至图6c示出了说明在图5的控制过程的执行期间可控照明装置期间的操作的示例性波形。
具体实施方式
15.图1是诸如可控照明装置100(例如,可控光源)的可控电气装置的简化框图。例如,可控照明装置100可以是包括一个或多个光源的灯,诸如发光二极管(led)光源102、104(例如,led光引擎)。可控制led光源102、104以调整可控照明装置100的累积光输出的强度和/或颜色(例如,色温)。每个led光源102、104在图1中示出为多个串联连接的led,但可包括单个led或多个并联连接的led或它们的适当组合,这取决于特定的照明系统。此外,每个led光源102、104可包括一个或多个有机发光二极管(oled)。可控照明装置100可包括多个不同
的led光源,它们可以额定在不同幅度的负载电流和电压下。虽然未在图1中示出,但可控照明装置100可包括外壳(例如,半透明外壳),led光源位于外壳中并且led光源可通过该外壳发光。例如,可控照明装置100能够提供暖调光,使得随着累积光输出的强度降低,累积光输出的色温向暖白色色温偏移。例如,第一led光源102可包括白色led光源,并且第二led光源104可包括暖白色(例如,红色)led光源,并且第一led光源102可以具有比第二led光源104更高的额定功率。
16.可控照明装置100可以是被配置为拧入标准爱迪生插座的螺纹式led灯。可控照明装置100可包括旋入式底座,该底座包括热连接h和中性连接n,用于从ac电源(未示出)接收交流(ac)电压v
ac
。热连接h和中性连接n也可以被配置为从dc电源接收直流(dc)电压。可控照明装置100可包括射频干扰(rfi)滤波器和整流器电路110,其可以接收ac电压v
ac
。rfi滤波器和整流器电路110可操作以最小化在ac电源上提供的噪声并产生整流电压v
rect

17.可控照明装置100可包括功率转换器电路120,例如反激转换器,其可以接收整流电压v
rect
并在总线电容器c
bus
两端产生可变直流(dc)总线电压v
bus
。功率转换器电路120可包括其他类型的功率转换器电路,诸如例如升压转换器、降压转换器、降压-升压转换器、单端初级电感转换器(sepic)、转换器或任何其他合适的功率转换器电路,用于产生适当的总线电压。功率转换器电路120可在ac电源和led光源102、104之间提供电气隔离,并可作为功率因数校正(pfc)电路操作,以将可控照明装置100的功率因数向功率因数1调整。
18.如图1所示,反激转换器120可包括反激变压器122、场效应晶体管(fet)q123、二极管d124、电阻器r125、电阻器r126、反激控制电路127和/或反馈电阻器r128。反激变压器122可包括初级绕组和次级绕组。初级绕组可以与fet q123串联耦合。尽管图示为fet q123,但任何开关晶体管或其他合适的半导体开关都可以与反激变压器122的初级绕组串联耦合。反激变压器122的次级绕组可以经由二极管d124耦合到总线电容器c
bus
。总线电压反馈信号v
bus-fb
可以例如由分压器产生,该分压器包括耦合在总线电容器c
bus
两端的电阻器r125、r126。反激控制电路127可以从反馈电阻器r128接收总线电压反馈信号v
bus-fb
和/或表示通过fet q123的电流的控制信号,该反馈电阻器可以与fet q123串联耦合。反激控制电路127可以控制fet q123选择性地通过反激变压器122传导电流,以产生总线电压v
bus
。反激控制电路127可以使fet q123导通和不导通,例如,以响应于总线电压反馈信号v
bus-fb
的dc幅度和/或通过fet q123的电流的幅度将总线电压v
bus
的幅度控制为朝向目标总线电压v
bus-trgt

19.可控照明装置100可包括一个或多个负载调节电路,诸如led驱动电路130、140,用于控制分别输送到led光源102、104的功率(例如,强度)。led驱动电路130、140可各自接收总线电压v
bus
,并且可以调整通过led光源102、104传导的相应负载电流i
load1
、i
load2
的幅度和/或led光源两端产生的相应负载电压v
load1
、v
load2
的幅度。led驱动电路的各种实施方案的示例在2013年7月23日提交的美国专利第8,492,987号和2016年2月2日颁发的美国专利第9,253,829号中进行了描述,两者的标题均为load control device for a light-emitting diode light source,其全部公开内容通过引用并入本文。
20.可控照明装置100可包括控制电路150,用于控制led驱动电路130、140以控制通过led光源102、104传导的相应负载电流i
load1
、i
load2
的幅度,从而调整led光源的相应强度。例如,控制电路150可包括数字控制电路,诸如微处理器、微控制器、可编程逻辑装置(pld)、专用集成电路(asic)、现场可编程门阵列(fpga)或任何其他合适的处理装置或控制器。控制
电路150可以被配置为打开led光源102、104之一或两者以打开可控照明装置100,以及关闭led光源102、104两者以关闭可控照明装置100。控制电路150可以被配置为控制led光源102、104的相应强度,以控制由可控照明装置100发射的累积光的强度和/或颜色(例如,色温)。控制电路150可以被配置为将由可控照明装置100发射的累积光的当前强度l
pres
向目标强度l
trgt
调整(例如,调暗),该目标强度的范围可以在可控光源的调光范围内,例如,在低端强度l
le
(例如,最小强度,诸如约0.1%至1.0%)和高端强度l
he
(例如,最大强度,诸如约100%)之间。控制电路150可被配置为将由可控照明装置100发射的累积光的当前色温t
pres
向目标色温t
trgt
调整,该目标色温的范围可在冷白色温(例如,约3100k至4500k)和暖白色温(例如,约2000k至3000k)之间。例如,控制电路可以被配置为响应于可控照明装置100的目标强度l
trgt
和/或目标色温t
trgt
确定每个led光源102、104的相应目标强度l
trgt1
、l
trgt2

21.控制电路150可包括存储器(未示出),该存储器被配置为存储可控照明装置100的操作特性(例如,目标强度l
trgt
、目标色温t
trgt
、低端强度l
le
、高端强度l
he
等)。存储器可被实现为外部集成电路(ic)或控制电路150的内部电路。可控照明装置100可包括电源供应器160,该电源供应器可以耦合到功率转换器电路120的反激变压器122的绕组162,并且可以被配置为产生用于为可控照明装置的控制电路150和其他低压电路供电的供应电压v
cc

22.可控照明装置100可包括耦合到控制电路150的通信电路170。通信电路170可包括无线通信电路,诸如例如耦合到天线172以发射和/或接收rf信号的射频(rf)收发器。无线通信电路可以是用于发射rf信号的rf发射器、用于接收rf信号的rf接收器或用于发射和/或接收ir信号的红外(ir)发射器和/或接收器。通信电路170可耦合到可控照明装置100的热连接h和中性连接n,以使用例如电力线载波(plc)通信技术经由电接线发射控制信号。控制电路150可以被配置为响应于经由通信电路170接收到的消息(例如,数字消息)而确定可控照明装置100的目标强度l
trgt
和/或目标色温t
trgt

23.led驱动电路130、140可包括分别与led光源102、104耦合(例如,串联)的相应可控导通装置(例如,诸如场效应晶体管(fet)q132、q142的开关装置),用于传导负载电流i
load1
、i
load2
。fet q132、q142各自可包括任何类型的合适的功率半导体开关,诸如例如双极结型晶体管(bjt)和/或绝缘栅双极晶体管(igbt)。控制电路150可以被配置为产生一个或多个驱动信号,例如驱动信号v
dr1
、v
dr2
,这些驱动信号可以由相应fet q132、q142的栅极接收以使fet导通和不导通。控制电路150可以被配置为对驱动信号v
dr1
、v
dr2
进行脉宽调制(pwm),以分别调整负载电流i
load1
、i
load2
的平均幅度。例如,控制电路150可以被配置为调整驱动信号v
dr1
、v
dr2
的相应占空比,以分别调整负载电流i
load1
、i
load2
的平均幅度。控制电路150可以被配置为基于led光源102、104的目标强度l
trgt1
、l
trgt2
分别确定驱动信号v
dr1
、v
dr2
各自的当前循环的导通时间t
on
(例如,如下文更详细地描述)。
24.fet q132、q142可以与相应的反馈电路(例如,电流反馈(cfb)电路134、144)耦合(例如,串联)。电流反馈电路134、144可以产生相应的电流反馈信号v
fb1
、v
fb2
,这些电流反馈信号可以由控制电路150接收。控制电路150可以产生反馈窗口控制信号v
win1
、v
win2
,这些反馈窗口控制信号可以由相应的电流反馈电路134、144接收用于控制电流反馈电路的操作,使得电流反馈信号v
fb1
、v
fb2
的幅度可以指示相应负载电流i
load1
、i
load2
的峰值幅度i
pk1
、i
pk2
。控制电路150可以被配置为在驱动信号v
dr1
、v
dr2
各自的当前循环期间对电流反馈信号v
fb1
、v
fb2
进行采样,并且响应于负载电流i
load1
、i
load2
的相应峰值幅度i
pk1
、i
pk2
确定驱动信号v
dr1
、vdr2
各自的当前循环的相应操作周期t
op
(例如,如下文更详细地描述)。
25.相应负载电流i
load1
、i
load2
的峰值幅度i
pk1
、i
pk2
可以取决于总线电压v
bus
的幅度。控制电路150可以被配置为响应于相应负载电流i
load1
、i
load2
的峰值幅度i
pk1
、i
pk2
来控制功率转换器电路120的操作。控制电路150可以产生总线控制信号v
bus-cntl
,该总线控制信号可以由反激控制电路127接收,用于调整功率转换器电路120的目标总线电压v
bus-trgt
。控制电路150可以被配置为将驱动信号v
dr1
、v
dr2
的相应操作周期t
op
限制在最小操作周期t
op-min
和最大操作周期t
op-max
之间。例如,控制电路150可以被配置为当驱动信号v
dr1
、v
dr2
中的至少一者的操作周期t
op
小于最小操作周期t
op-min
时增加总线电压v
bus
的幅度。控制电路150可以被配置为当驱动信号v
dr1
、v
dr2
中的至少一者的操作周期t
op
大于最大操作周期t
op-max
时降低总线电压v
bus
的幅度。
26.图2a是诸如负载控制装置、led驱动器或可控光源(例如,可控照明装置100)的电气装置200的led驱动电路210(例如,led驱动电路130、140之一)的示例的简化示意图。led驱动电路210可以与led光源202(例如,led光源102、104之一)串联耦合,用于通过led光源传导负载电流i
load
。led光源202可以被配置为从功率转换器电路(例如,功率转换器电路120)接收总线电压v
bus

27.电气装置200可包括控制电路230(例如,控制电路150)。控制电路230还可以产生驱动信号v
dr
,用于控制led驱动电路210来调整通过led光源的负载电流i
load
的幅度(例如,平均幅度)。控制电路230可以被配置为将led光源202的强度向目标强度l
trgt
调整,该目标强度的范围可以在最小强度l
min
(例如,约0.1%至1.0%)和最大强度l
max
(例如,约100%)之间。最小强度l
min
可以大约是控制电路230可以在稳态条件下(例如,当目标强度l
trgt
保持恒定时)控制led光源202的最低强度。控制电路230可以被配置为根据目标强度l
trgt
确定目标电流i
trgt
(例如,将负载电流i
load
的平均幅度调整到的目标平均电流)。控制电路230可以被配置为使led光源202的目标强度l
trgt
(以及因此当前强度)渐变(例如,在一段时间内逐渐调整)。控制电路230可以被配置为通过将led光源开启到最小渐变强度l
fade-min
然后缓慢将led光源的当前强度l
pres
从最小渐变强度l
fade-min
增加到目标强度l
trgt
来将led光源202从关闭渐变到开启。例如,最小渐变强度l
fade-min
可能小于最小强度l
min
(例如,诸如约0.02%)。
28.led驱动电路210可包括与led光源202串联耦合的可控导通装置(例如,开关装置,诸如fet q212)。fet q212可包括任何类型的合适的功率半导体开关,诸如例如双极结型晶体管(bjt)和/或绝缘栅双极晶体管(igbt)。由控制电路230产生的驱动信号v
dr
可以由fet q212的栅极接收。可以使fet q212导通和不导通,以调整负载电流i
load
的平均幅度。控制电路230可以被配置为通过在fet q212导通时将fet q212驱动到饱和区域来控制fet q212作为开关装置。当fet q212被控制在饱和区域时,fet q212的特征可以在于漏极-源极导通电阻r
ds-on
。控制电路230可以被配置为在周期性(例如,循环)基础上控制led驱动电路210。例如,控制电路230可以被配置为对驱动信号v
dr
进行脉宽调制(pwm),以对负载电流i
load
进行脉宽调制。led驱动器电路210的每个控制循环可以与操作周期t
op
(例如,循环的长度)相关联(例如,特征在于该操作周期)。
29.led驱动电路210可包括与fet q212串联耦合的电流反馈电路214,用于产生电流反馈信号v
fb
,该电流反馈信号可以具有表示负载电流i
load
的幅度(例如,峰值幅度i
pk
)的dc幅度。如图2a所示,电流反馈电路214可以耦合到fet q212的源极。电流反馈电路214可包括
源极导通电阻r
ds-on
、感测电阻器r220的电阻r
sense
和led光源202的特性(例如,led光源的等效电阻)。由于控制电路230无法调整漏极-源极导通电阻r
ds-on
、感测电阻器r220的电阻r
sense
和led光源202的特性,并且总线电压v
bus
的幅度在led驱动器电路210的每个循环内保持恒定,因此控制电路230可能无法在当前循环期间控制负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
。负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
对于可由led驱动电路210控制的不同led光源可能不同(例如,峰值幅度i
pk
可能不是确定性的)。因此,负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以被认为是不受控制或未经调节的幅度(例如,不受控制或未经调节的电流)。由于控制电路230不使用闭环控制在导通时间期间控制负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,向目标峰值电流调节峰值幅度i
pk
),所以负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可能不取决于控制电路230在当前循环期间(例如,在导通时间期间)的操作。如果控制电路230在导通时间期间使用闭环控制来控制峰值幅度i
pk
,则峰值幅度i
pk
将是相同的(例如,被控制到目标峰值电流),而与由led驱动电路210控制的特定的led光源无关。
33.控制电路230可以被配置为通过调整驱动信号v
dr
的当前循环的操作周期t
op
来控制负载电流i
load
的平均幅度。控制电路可以被配置为响应于根据电流反馈信号v
fb
确定的负载电流i
load
(例如,不受控制的电流)的峰值幅度i
pk
来确定驱动信号v
dr
的当前循环的操作周期t
op
。例如,控制电路230可以被配置为计算在负载电流i
load
的当前导通时间t
on
和当前峰值幅度i
pk
(例如,根据电流反馈信号v
fb
确定)实现目标电流i
trgt
(例如,负载电流i
load
的平均幅度)所需的操作周期t
op
,例如,t
op
=(i
pk
·
t
on
)/i
trgt
。驱动信号的关断时间t
off
可以取决于确定的操作周期t
op
,例如,t
off
=t
op

t
on
。控制电路可以在操作周期t
op
结束(例如,当前关断时间t
off
结束)时使fet导通以开始下一个循环。
34.图2b是诸如负载控制装置、led驱动器或可控光源(例如,可控照明装置100)的电气装置250的led驱动电路260(例如,led驱动电路130、140之一)的另一个示例的简化示意图。led驱动电路260可以与led光源252(例如,led光源102、104之一)串联耦合,用于通过led光源传导负载电流i
load
。led光源252可以被配置为从功率转换器电路(例如,功率转换器电路120)接收总线电压v
bus

35.电气装置250可包括控制电路280(例如,控制电路150)。控制电路280还可以产生驱动信号v
dr
,用于控制led驱动电路260来调整通过led光源的负载电流i
load
的幅度(例如,平均幅度)。控制电路280可以被配置为将led光源252的强度向目标强度l
trgt
调整,该目标强度的范围可以在最小强度l
min
(例如,约0.1%至1.0%)和最大强度l
max
(例如,约100%)之间。最小强度l
min
可以大约是控制电路280可以在稳态条件下(例如,当目标强度l
trgt
保持恒定时)控制led光源252的最低强度。控制电路280可以被配置为根据目标强度l
trgt
确定目标电流i
trgt
(例如,将负载电流i
load
的平均幅度调整到的目标平均电流)。控制电路280可以被配置为使led光源252的目标强度l
trgt
(以及因此当前强度)渐变(例如,在一段时间内逐渐调整)。控制电路280可以被配置为通过将led光源开启到最小渐变强度l
fade-min
、然后缓慢将led光源的当前强度l
pres
从最小渐变强度l
fade-min
增加到目标强度l
trgt
来将led光源252从关闭渐变到开启。例如,最小渐变强度l
fade-min
可能小于最小强度l
min
(例如,诸如约0.02%)。
36.led驱动电路260可包括与led光源252串联耦合的可控导通装置(例如,开关装置,诸如fet q262)。如图2b所示,fet q262的漏极可以耦合到总线电压v
bus
,并且fet q262的源极可以耦合到电路公共端。fet q262可包括任何类型的合适的功率半导体开关,诸如例如
双极结型晶体管(bjt)和/或绝缘栅双极晶体管(igbt)。由控制电路280产生的驱动信号v
dr
可以由fet q262的栅极接收。可以使fet q262导通和不导通,以调整负载电流i
load
的平均幅度。控制电路280可以被配置为通过在fet q262导通时将fet q262驱动到饱和区域来控制fet q262作为开关装置。当fet q262被控制在饱和区域时,fet q262的特征可以是漏极-源极导通电阻r
ds-on
。控制电路280可以被配置为在周期性(例如,循环)基础上控制led驱动电路260。例如,控制电路280可以被配置为对驱动信号v
dr
进行脉宽调制(pwm),以对负载电流i
load
进行脉宽调制。led驱动器电路260的每个控制循环可以与操作周期t
op
(例如,循环的长度)相关联(例如,特征在于该操作周期)。
37.led驱动电路260可包括电流反馈电路264,该电流反馈电路可以被配置为产生电流反馈信号v
fb
,该电流反馈信号可以具有表示负载电流i
load
的幅度(例如,峰值幅度i
pk
)的dc幅度。电流反馈电路264可以耦合到fet q262的漏极,并且可以响应在fet q262两端产生的感测电压v
sense
(例如,电流反馈电路264可以不包括感测电阻器,诸如图2a所示的感测电阻器r220)。感测电压v
sense
的幅度可能取决于负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
和fet q262的漏极-源极导通电阻r
ds-on
。电流反馈电路264可包括接收感测电压v
sense
的第一可控开关272。响应于由控制电路280产生的反馈窗口控制信号v
win
(例如,开关控制信号),可以使第一可控开关272导通和不导通。第一可控开关272可以耦合到滤波器电路,该滤波器电路可包括电容器c274和电阻器r276。反馈信号v
fb
可以在电容器c274两端产生。电流反馈电路264还可包括与电容器c274并联耦合的第二可控开关278。响应于由控制电路280产生的复位控制信号v
rst
,可以使第二可控开关278导通和不导通。
38.控制电路280可以被配置为控制电流反馈电路264的第一可控开关272在驱动信号v
dr
的导通时间t
on
期间(例如,当fet q262导通时)导通。在导通时间t
on
开始时使第一可控开关272导通后,电容器c274可以通过电阻器r276充电到接近感测电压v
sense
的峰值幅度v
pk
,使得电流反馈信号v
fb
的幅度可以指示负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
。控制电路280可以接收由电流反馈电路264产生的电流反馈信号v
fb
,并且可以在驱动信号v
dr
的导通时间t
on
期间(例如,在整个导通时间t
on
内或在导通时间t
on
的一部分期间)对电流反馈信号v
fb
进行采样,以确定负载电流i
load
的峰值幅度i
pk

39.控制电路280可以使用电流反馈信号v
fb
的采样幅度和fet q262的漏极-源极导通电阻r
ds-on
来计算负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
,例如,i
pk
=v
fb
/r
ds-on
。例如,控制电路280可以将fet q262的漏极-源极导通电阻r
ds-on
存储在存储器中,并且可以从存储器中检索漏极-源极导通电阻r
ds-on
,以便计算负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,漏极-源极导通电阻r
ds-on
可以是固定值或恒定值)。此外,漏极-源极导通电阻r
ds-on
可能取决于fet q212的当前温度t
pres
。例如,控制电路280可以被配置为使用温度测量电路来确定fet q212的当前温度t
pres
和/或位于fet q212附近的温度感测装置。控制电路280还可以被配置为基于电气装置250的一个或多个操作参数(诸如负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
和/或fet q262两端产生的感测电压v
sense
)来估计fet q212的当前温度t
pres
。控制电路280可以被配置为使用fet q212的漏极-源极导通电阻r
ds-on
和当前温度t
pres
之间的预定关系,基于fet q212的所确定的当前温度t
pres
来确定fet q262的漏极-源极导通电阻r
ds-on
。例如,可以将fet q212的漏极-源极导通电阻r
ds-on
和当前温度t
pres
之间的预定关系作为查找表和/或函数(例如,方程)存储在存储器中。控制电路280可以使用fet q262的所确定的漏极-源极导通电阻r
ds-on
来计算负载电
流i
load
的峰值幅度i
pk
。例如,漏极-源极导通电阻r
ds-on
和当前温度t
pres
之间的预定关系和/或漏极-源极导通电阻r
ds-on
的初始值可以在电子装置250的制造过程期间被校准。
40.控制电路280可以在导通时间t
on
结束时或之前使第一可控开关272不导通。在导通时间t
on
结束后,控制电路280可以在复位周期t
rst
(例如,复位脉冲)内使第二可控开关278导通,以使电容器c274放电,使得电流反馈电路264可以控制电流反馈信号v
fb
的幅度,以指示在led驱动电路260的后续循环(例如,下一个循环)期间负载电流i
load
的峰值幅度i
pk

41.在led驱动电路260的每个控制循环期间,控制电路280可以被配置为使fet q262在该循环的第一部分(例如,导通时间t
on
)内导通,而在该循环的第二部分(例如,关断时间t
off
)内不导通。例如,控制电路250可以被配置为通过调整驱动信号v
dr
的占空比dc来调整负载电流i
load
的平均幅度,例如,dc=t
on
/t
op
=t
on
/(t
on
t
off
)。控制电路280可以被配置为基于led光源252的目标强度l
trgt
(例如,使用开环控制)确定驱动信号v
dr
的导通时间t
on
(例如,在led驱动电路260的当前循环内)。由于fet q212被控制为开关装置并在驱动信号v
dr
的导通时间t
on
期间导通(例如,被控制在饱和区域),因此负载电流i
load
的特征可以是与驱动信号v
dr
的导通时间t
on
长度相同的导通时间。fet q262可以在导通时间期间以峰值幅度i
pk
传导负载电流i
load
。控制电路280可以被配置为响应于根据电流反馈信号v
fb
确定(例如,使用闭环控制)的负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
来确定led驱动电路260的当前循环的驱动信号v
dr
的操作周期t
op
的长度。控制电路280可以不使用闭环控制在导通时间期间控制负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,通过对峰值电流i
pk
和阈值进行比较向目标峰值电流调节峰值幅度i
pk
)。
42.控制电路280还可以被配置为产生总线控制信号v
bus-cntl
,该总线控制信号可以由功率转换器电路接收用于调整总线电压v
bus
的幅度。控制电路280可以被配置为在led驱动电路260的每个循环期间保持总线控制信号v
bus-cntl
恒定(例如,基本恒定)。控制电路280可以被配置为控制总线控制信号v
bus-cntl
以从一个循环到下一个循环地调整幅度(例如,如下文将参考图6b和图6c更详细地描述)。由于fet q262在导通时间t
on
期间被驱动到饱和区域,因此在导通时间t
on
期间负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可能取决于总线电压v
bus
的幅度、漏极-源极导通电阻r
ds-on
和led光源252的特性(例如,led光源的等效电阻)。由于控制电路280无法调整漏极-源极导通电阻r
ds-on
和led光源252的特性,并且总线电压v
bus
的幅度在led驱动器电路260的每个循环期间保持恒定,因此控制电路280可能无法在当前循环期间控制负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
。负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
对于可由led驱动电路260控制的不同led光源可能不同(例如,峰值幅度i
pk
可能不是确定性的)。因此,负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以被认为是不受控制或未经调节的幅度(例如,不受控制或未经调节的电流)。由于控制电路280不使用闭环控制在导通时间期间控制负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,向目标峰值电流调节峰值幅度i
pk
),所以负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可能不取决于控制电路280在当前循环期间(例如,在导通时间期间)的操作。如果控制电路280在导通时间期间使用闭环控制来控制峰值幅度i
pk
,则峰值幅度i
pk
将是相同的(例如,被控制到目标峰值电流),而与由led驱动电路260控制的特定的led光源无关。
43.控制电路280可以被配置为通过调整驱动信号v
dr
的当前循环的操作周期t
op
来控制负载电流i
load
的平均幅度。控制电路可以被配置为响应于根据电流反馈信号v
fb
确定的负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,不受控制的幅度)来确定驱动信号v
dr
的当前循环的操作周
期t
op
。例如,控制电路280可以被配置为计算在当前导通时间t
on
和负载电流i
load
的当前峰值幅度i
pk
(例如,根据电流反馈信号v
fb
确定)实现目标电流i
trgt
(例如,负载电流i
load
的平均幅度)所需的操作周期t
op
,例如,t
op
=(i
pk
·
t
on
)/i
trgt
。驱动信号的关断时间t
off
可以取决于确定的操作周期t
op
,例如,t
off
=t
op

t
on
。控制电路可以在操作周期t
op
结束(例如,当前关断时间t
off
结束)时使fet导通以开始下一个循环。
44.图3示出了说明可以由控制电路(例如,控制电路150、230、280)用来控制led驱动电路(例如,图1的led驱动电路13、140、图2a的led驱动电路210和/或图2b的led驱动电路260)的控制关系的图。图3示出了驱动信号v
dr
的导通时间t
on
与led驱动电路的目标强度l
trgt
之间的示例性关系的图。当目标强度l
trgt
大于(例如,大于或等于)过渡强度l
tran
(例如,在过渡强度l
tran
和最大强度l
max
之间)时,导通时间t
on
可以设置为最大导通时间t
on-max
。当目标强度l
trgt
小于(例如,小于或等于)最小强度l
min
(例如,在最小强度l
min
和最小渐变强度l
fade-min
之间)时,导通时间t
on
可以设置为最小导通时间t
on-min
。当目标强度l
trgt
在最小强度l
min
和过渡强度l
tran
之间时,可以相对于目标强度l
trgt
调整导通时间t
on
(例如,在最小导通时间t
on-min
和最大导通时间t
on-max
之间线性调整)(例如,如图3所示)。
45.控制电路可以被配置为响应于目标强度l
trgt
确定led光源的目标电流i
trgt
(例如,负载电流i
load
的目标平均幅度)。图3还示出了led驱动电路的目标电流i
trgt
和目标强度l
trgt
之间的示例性关系的图。如图3所示,目标电流i
trgt
可以线性地依赖于目标强度l
trgt
,并且可以在最小电流i
min
(例如,在最小强度l
min
)和最大电流i
max
(例如,在最大强度l
max
)之间。另外,目标电流i
trgt
和目标强度l
trgt
之间的关系可以是非线性关系。
46.控制电路可以被配置为通过调整驱动信号v
dr
的当前循环的操作周期t
op
来控制负载电流i
load
的平均幅度。控制电路可以被配置为响应于根据电流反馈信号v
fb
确定的负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,不受控制的幅度)来确定驱动信号v
dr
的当前循环的操作周期t
op
。例如,控制电路可以被配置为计算在负载电流i
load
的当前导通时间t
on
和当前峰值幅度i
pk
(例如,根据电流反馈信号v
fb
确定)实现目标电流i
trgt
(例如,平均电流)所需的操作周期t
op
,例如,t
op
=(i
pk
·
t
on
)/i
trgt
。驱动信号的关断时间t
off
可以取决于确定的操作周期t
op
,例如,t
off
=t
op

t
on
。控制电路可以在操作周期t
op
结束(例如,当前关断时间t
off
结束)时使fet导通以开始下一个循环。
47.控制电路可以被配置为控制总线控制信号v
bus-cntl
以调整总线电压v
bus
,从而试图将操作周期t
op
保持在最小操作周期t
op-min
和最大操作周期t
op-max
之间。当操作周期t
op
(例如,由控制电路根据负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
确定)小于最小操作周期t
op-min
时,控制电路可以被配置为增加总线电压v
bus
的幅度。增加负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以使控制电路增加操作周期t
op
(例如,使得操作周期t
op
可能大于最小操作周期t
op-min
)。当操作周期t
op
大于最大操作周期t
op-max
时,控制电路可以被配置为降低总线电压v
bus
的幅度(例如,降低负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
)。降低负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以使控制电路降低操作周期t
op
(例如,使得操作周期t
op
可能小于最大操作周期t
op-max
)。
48.最小操作周期t
op-min
和最大操作周期t
op-max
可以是恒定值和/或取决于目标强度l
trgt
的变量值。图3还示出了最小操作周期t
op-min
和最大操作周期t
op-max
与目标强度l
trgt
之间的示例性关系的图。最小操作周期t
op-min
可以是最小值t
min
(例如,诸如10微秒的恒定值,其可以与目标强度l
trgt
无关)。当目标强度l
trgt
大于(例如,大于或等于)过渡强度l
tran
(例如,
在过渡强度l
tran
和最大强度l
max
之间)时,最大操作周期t
op-max
可以设置为第一最大值t
max1
(例如,与目标强度l
trgt
无关的恒定值)。当目标强度l
trgt
在最小强度l
min
和过渡强度l
tran
之间时,最大操作周期t
op-max
可以是取决于目标强度l
trgt
的变量值。例如,最大操作周期t
op-max
可以在第一最大值t
max1
和第二最大值t
max2
之间调整,并且当目标强度l
trgt
在最小强度l
min
和过渡强度l
tran
之间时,可以与目标强度l
trgt
线性相关。如图3所示,随着目标强度l
trgt
从过渡强度l
tran
降低到最小强度l
min
,最大操作周期t
op-max
可以从第一最大值t
max1
增加到第二最大值t
max2
。当目标强度l
trgt
小于(例如,小于或等于)最小强度l
min
(例如,在最小强度l
min
和最小渐变强度l
fade-min
之间)时,最大操作周期t
op-max
可以是取决于目标强度l
trgt
的变量值。例如,最大操作周期t
op-max
可以在第二最大值t
max2
和第三最大值t
max3
之间调整,并且当目标强度l
trgt
小于最小强度l
min
时,可以与目标强度l
trgt
线性相关。如图3所示,当目标强度l
trgt
从最小强度l
min
降低到最小渐变强度l
fade-min
时,最大操作周期t
op-min
可以从第二最大值t
max2
增加到第三最大值t
max3
。t
max1
、t
max2
和t
max3
的值可以根据目标强度l
trgt
变化。例如,在某些情况下,t
max3
的值可能为800微秒。
49.当目标强度l
trgt
大于过渡强度l
tran
时,驱动信号v
dr
的导通时间t
on
可以设置为恒定值(例如,如图3所示的最大导通时间t
on-max
)。另外,当目标强度l
trgt
大于过渡强度l
tran
(例如,接近最大强度l
max
)时,可以将驱动信号v
dr
的操作周期t
op
控制为近似最小值t
min
(例如,如图3所示的恒定值)。当目标强度l
trgt
被调整为接近最大强度l
max
(例如,高于过渡强度l
tran
)时,控制电路可以调整总线电压v
bus
的幅度(例如,并且从而调整负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
)以试图将驱动信号v
dr
的操作周期t
op
保持为大于最小操作周期t
op-min
(例如,最小值t
min
)。结果,当目标强度l
trgt
大于过渡强度l
tran
并接近最大强度l
max
时,驱动信号v
dr
的操作周期t
op
相对于目标强度l
trgt
可以是近似恒定的(例如,近似等于最小值t
min
)。另外,当目标强度l
trgt
大于过渡强度l
tran
时,负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以与目标电流i
trgt
单调相关(例如,近似线性相关)。例如,随着目标强度l
trgt
从最大强度l
max
向过渡强度l
tran
降低,负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
也可能降低,反之亦然。随着目标强度l
trgt
继续向过渡强度l
tran
降低,操作周期t
op
可能会增加到高于最小操作周期t
op-min
(例如,最小值t
min
),但仍被限制在低于最大操作周期t
op-max
(例如,第一最大值t
max1
)。
50.图4示出了说明可控照明装置(例如,照明控制装置100和/或电气装置200、250)在各种目标强度l
t1
至l
t6
下的操作的负载电流i
load
的示例性波形。当目标强度l
trgt
处于第一目标强度l
t1
(例如,处于或接近最大强度l
max
)时,控制电路(例如,控制电路150、230、280)可以将驱动信号v
dr
的导通时间t
on
设置为第一导通时间t
on1
(例如,如图3所示的最大导通时间t
on-max
),这可能导致负载电流的导通时间与第一导通时间t
on1
的长度相同。负载电流i
load
的特征可以在于在第一导通时间
ton1
期间的第一峰值幅度i
p1
。控制电路可以控制驱动信号v
dr
的操作周期t
op
,使得负载电流i
load
具有第一操作周期t
op1
(例如,取决于上述第一导通时间t
on1
期间负载电流i
load
的第一峰值幅度i
p1
)。例如,第一操作周期t
op1
可以是最小操作周期t
op-min
(例如,最小值t
min
)。
51.当目标强度l
trgt
降低到第二目标强度l
t2
(例如,即小于第一目标强度l
t1
并且大于过渡强度l
tran
的强度)时,负载电流i
load
可能仍然具有第一导通时间t
on1
(例如,如图3所示的最大导通时间t
on-max
)。负载电流i
load
的特征可以在于在第二目标强度l
t2
的第一导通时间t
on1
期间的第二峰值幅度i
p2
。负载电流i
load
可以在第二目标强度l
t2
具有第二操作周期t
op2

由于当目标强度l
trgt
大于过渡强度l
tran
时驱动信号v
dr
的操作周期t
op
可以近似恒定,因此负载电流i
load
在第二目标强度l
t2
的第二操作周期t
op2
可以与负载电流i
load
在第一目标强度l
t1
的第一操作周期t
op1
大致相同。例如,第二操作周期t
op2
可以是最小操作周期t
op-min
(例如,最小值t
min
)。此外,由于当目标强度l
trgt
大于过渡强度l
tran
时负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可能与目标电流i
trgt
单调相关(例如,近似线性相关),因此响应于目标强度l
trgt
从第一目标强度l
t1
降低到第二目标强度l
t2
,负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以从第一峰值幅度i
p1
降低到第二峰值幅度i
p2

52.当目标强度l
trgt
降低到第三目标强度l
t3
(例如,近似等于过渡强度l
tran
)时,负载电流i
load
可能仍然具有第一导通时间t
on1
(例如,如图3所示的最大导通时间t
on-max
)。处于第三目标强度l
t3
时,负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以在第一导通时间t
on1
期间降低到第三峰值幅度i
p3
。负载电流i
load
可以在第三目标强度l
t3
具有第三操作周期t
op3
,其可以大于在第一目标强度l
t1
的第一操作周期t
op1
和/或在第二目标强度l
t2
(例如,其可以在最小值t
min
和最大值t
max
之间)的第二操作周期t
op2

53.当目标强度l
trgt
降低到第四目标强度l
t4
(例如,小于过渡强度l
tran
并且大于最小强度l
min
)时,负载电流i
load
可以具有第二导通时间t
on2
,其可以小于第一接通时间t
on1
(例如,线性地依赖于目标强度l
trgt
,如图3所示)。负载电流i
load
的特征可以在于第四峰值幅度i
p4
(例如,其可以近似等于第三峰值幅度i
pk3
)。由于随着目标强度l
trgt
降低到低于过渡强度l
tran
(例如,如图3所示),最大操作周期t
op-max
从第一最大值t
max1
向第二最大值t
max2
增加,因此负载电流i
load
可以具有第四操作周期t
op4
,该第四操作周期可以大于第三操作周期t
op3

54.当目标强度l
trgt
降低到第五目标强度l
t5
(例如,近似等于最小强度l
min
)时,负载电流i
load
可以设置为第三导通时间t
on3
(例如,如图3所示的最小导通时间t
on-min
)。负载电流
load
的特征可以在于第五峰值幅度i
p5
(例如,其可以近似等于第三峰值幅度i
pk3
和/或第四峰值幅度i
p4
)。负载电流i
load
可以具有第五操作周期t
op5
,该第五操作周期可以大于第四操作周期t
op4

55.当目标强度l
trgt
降低到第六目标强度l
t6
(例如,小于最小强度l
min
并且大于最小渐变强度l
fade-min
)时,负载电流i
load
仍可以设置为第三导通时间t
on3
(例如,如图3所示的最小导通时间t
on-min
)。负载电流i
load
的特征可以在于第六峰值幅度i
p6
(例如,其可以近似等于第三峰值幅度i
pk3
、第四峰值幅度i
p4
和/或第五峰值幅度i
p5
)。负载电流i
load
可以具有第六操作周期t
op6
,该第六操作周期可以大于第五操作周期t
op5

56.图5是可以由用于控制led光源(例如,led光源102、104、202、252)的可控照明装置(例如,照明控制装置100和/或电气装置200、250)的控制电路(例如,控制电路150、230、280)执行的示例控制过程500的简化流程图。图6a至图6c示出了说明当控制电路正在执行控制过程500时可控照明装置的操作的示例性波形。控制电路可以产生驱动信号v
dr
以在led驱动电路的每个控制循环期间使led驱动电路(例如,led驱动电路130、140、210、260)的fet(例如,fet q132、q142、q212)导通和不导通。控制电路可以从电流反馈电路(例如,电流反馈电路134、144、214、264)接收电流反馈信号v
fb
,其中电流反馈信号v
fb
的幅度可以指示通过led光源传导的负载电流i
load
的幅度(例如,峰值幅度)。控制电路可以控制led驱动电路,以朝向目标强度l
trgt
控制led光源的强度。图6a至图6c的波形示出了当目标强度l
trgt
恒定时可控照明装置的操作。
57.控制过程500可以在步骤510由控制电路执行,例如,在led驱动电路的每个控制循环开始时(例如,周期性地)。例如,可以在控制过程500的先前(例如,前一)执行期间设置控制过程500的执行周期。在512,控制电路可以基于目标强度l
trgt
(例如,如图3所示)确定驱动信号v
dr
的导通时间t
on
。导通时间t
on
可以基于预定值和/或存储的值确定或可由控制电路基于目标强度l
trgt
进行计算。在514,控制电路可以使led驱动电路的fet在led驱动电路的当前控制循环开始时导通。例如,控制电路可以在514通过朝向供应电压v
cc
将驱动信号v
dr
驱动为高(例如,如图6a中的t0所示)使fet导通。在使fet导通之后,led光源可以通过fet传导负载电流i
load
,并且负载电流i
load
在导通时间t
on
期间可以具有峰值幅度i
pk
(例如,如图6a所示的第一峰值幅度i
pk1
)。
58.在516,控制电路还可以使电流反馈电路的第一可控开关(例如,可控开关222、272)在当前循环开始时或略微在当前循环开始后导通,以使电流反馈信号v
fb
的幅度指示在当前循环期间负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,第一峰值幅度i
pk1
)。例如,控制电路可以朝向供应电压v
cc
将窗口控制信号v
win
驱动为高(例如,如图6a中的t0所示),以使第一可控开关在516导通。在使第一可控开关导通后,电流反馈电路的电容器(例如,电容器c224、c274)可以充电,并且电流反馈信号v
fb
的幅度可以增加到第一反馈电平v
i-pk1
,这可以指示负载电流i
load
的第一峰值幅度i
pk1

59.在518,控制电路可以对电流反馈信号v
fb
进行采样,以供稍后用于确定负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,第一峰值幅度i
pk1
)。例如,控制电路可以在接近导通时间t
on
结束时(例如,在如图6a所示的时间t1之前)对电流反馈信号v
fb
进行采样。在520,控制电路可以朝向电路公共端将驱动信号v
dr
驱动为低以使fet不导通,使得fet停止传导负载电流i
load
(例如,如图6a中的时间t1所示)。在522,控制电路可以朝向电路公共端将窗口控制信号v
win
驱动为低以使电流反馈电路的第一可控开关不导通(例如,如图6a中的时间t1所示)。在524,控制电路可以被配置为使第二可控开关(例如,可控开关228、278)导通,以使电流反馈电路的电容器放电。例如,控制电路可以在复位周期t
rst
(例如,用以产生复位脉冲)内朝向供应电压v
cc
将复位控制信号v
rst
驱动为高,以使第二可控开关在复位周期t
rst
的长度内导通(例如,如图6a的时间t2所示)。
60.在526,控制电路可以被配置为基于电流反馈信号v
fb
(例如,如在518确定的)的采样幅度来确定负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
(例如,第一峰值幅度i
pk1
)。例如,控制电路可以使用电流反馈信号v
fb
的采样幅度和感测电阻器的电阻(例如,图2a所示的led驱动电路210的感测电阻器r220的电阻r
sense
)来计算负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
,其可以存储在存储器中。此外,控制电路可以使用电流反馈信号v
fb
的采样幅度和led驱动电路的fet的漏极-源极导通电阻(例如,图2b所示的led驱动电路260的fet q262的漏极-源极导通电阻r
ds-on
)计算负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
。例如,控制电路可以从存储器中检索漏极-源极导通电阻(例如,恒定值或固定值)。另外,控制电路可以基于fet的当前温度t
pres
确定漏极-源极导通电阻。例如,控制电路可以被配置为使用温度测量电路和/或温度感测装置来确定fet的当前温度t
pres
,和/或可以被配置为基于电气装置的一个或多个操作参数估计fet q262的温度。
61.在528,控制电路可以被配置为计算驱动信号v
dr
的当前循环的操作周期t
op
(例如,如图6a中所示的第一操作周期t
op1
)。例如,控制电路可以被配置为依据负载电流i
load
的目标电流i
trgt
、导通时间t
on
(例如,如在512处确定的)和/或当前峰值幅度i
pk
(例如,在526确定
的第一峰值幅度i
pk1
)计算操作周期t
op
,例如,t
op
=(i
pk
·
t
on
)/i
trgt
。例如,在528,控制电路可以基于目标强度l
trgt
(例如,如图3所示)确定目标电流i
trgt
。在530,控制电路可以配置具有操作周期t
op
(例如,第一操作周期t
op1
)的定时器,以使控制电路在操作周期t
op
结束时开始led驱动电路的下一个循环。例如,定时器可以在当前循环开始时开始运行(例如,在图6a的时间t0和/或在确定当前循环的长度之前),并且当定时器指示操作周期t
op
结束时,控制电路可以再次执行控制过程500以开始下一个循环。在控制过程500的后续执行期间(例如,在下一个循环开始时),控制电路可以在514使fet导通,并且负载电流i
load
在导通时间t
on
期间可以具有第二峰值幅度i
pk2
(例如,如图6a所示)。另外,控制电路可在516使电流反馈电路的第一可控开关导通,并且电流反馈信号v
fb
的幅度可增加到第二反馈电平v
i-pk2
,其可指示负载电流i
load
的第二峰值幅度i
pk2
。在526,控制电路可以依据负载电流i
load
的目标电流i
trgt
、导通时间t
on
和/或当前峰值幅度i
pk
(例如,第二峰值幅度i
pk2
)计算下一个循环的操作周期t
op
(例如,第二操作周期t
op2
)。
62.控制电路可以控制功率转换器电路(例如,功率转换器电路102)以调整总线电压的幅度,从而试图将操作周期t
op
保持在最小操作周期t
op-min
和最大操作周期t
op-max
之间。在532,控制电路可以基于目标强度l
trgt
(例如,如图3所示)确定最小操作周期t
op-min
和最大操作周期t
op-max
。当操作周期t
op
(例如,如在526计算的)小于在534的最小操作周期t
op-min
时,控制电路可以在控制过程500退出之前在536增加总线电压v
bus
的幅度。控制电路可以将总线电压v
bus
的幅度增加固定量(例如,预定量)和/或相对量(例如,当前总线电压v
bus
的百分比)。例如,在导通时间t
on
结束之后(例如,如图6b的时间t
1a
所示),控制电路可以确定将总线电压v
bus
的幅度从第一总线幅度v
b1a
增加到第二总线幅度v
b2a
。例如,第二总线幅度v
b2a
可以与第一总线幅度v
b1a
成比例,例如,v
b2a
=v
b1a
/k,其中k是小于1的常数。控制电路可以调整总线电压控制信号v
bus-ctrl
以将功率转换器电路的目标总线电压v
bus-trgt
设置为第二总线幅度v
b2a
(例如,朝向操作周期t
op
的结束,如图6b中的时间t
2a
所示)。由于当在下一个循环开始时(例如,在图6b中的时间t
3a
时)使fet导通时,总线电压v
bus
的幅度等于第二总线幅度v
b2a
,所以负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以从前一个循环期间的第一峰值幅度i
pk1a
增加到下一个循环期间的第二峰值幅度i
pk2a

63.当操作周期t
op
在534不小于最小操作周期t
op-min
但在538大于最大操作周期t
op-max
时,控制电路可以在控制过程500退出之前在540降低总线电压v
bus
的幅度。控制电路可以将总线电压v
bus
的幅度降低固定量(例如,预定量)和/或相对量(例如,当前总线电压v
bus
的百分比)。例如,在导通时间t
on
结束之后(例如,如图6c的时间t
1b
所示),控制电路可以确定将总线电压v
bus
的幅度从第一总线幅度v
b1b
降低到第二总线幅度v
b2b
。例如,第二总线幅度v
b2b
可以与第一总线幅度v
b1b
成比例,例如,v
b2b
=k
·vb1b
,其中k是小于1的常数。控制电路可以调整总线电压控制信号v
bus-ctrl
以将功率转换器电路的目标总线电压v
bus-trgt
设置为第二总线幅度v
b2b
(例如,朝向操作周期t
op
的结束,如图6c中的时间t
2b
所示)。由于当在下一个循环开始时(例如,在图6c中的时间t
3b
时)使fet导通时,总线电压v
bus
的幅度等于第二总线幅度v
b2b
,所以负载电流i
load
的峰值幅度i
pk
可以从前一个循环期间的第一峰值幅度i
pk1
降低到下一个循环期间的第二峰值幅度i
pk2

64.当操作周期t
op
在534不小于最小操作周期t
op-min
,并且在538不大于最大操作周期t
op-max
时,在控制电路不调整总线电压v
bus
的幅度的情况下,控制过程500退出。在控制过程
500退出后,当定时器指示操作周期t
op
结束(例如,如在当前循环的526确定的)时,控制电路可以再次执行控制过程500。
65.尽管参照可控光源和/或led驱动器进行了描述,本文描述的一个或多个实施方案可以与其他负载控制装置一起使用。例如,本文描述的一个或多个实施方案可由各种负载控制装置执行,这些负载控制装置被配置为控制各种电气负载类型,诸如例如:用于驱动led光源的led驱动器(例如,led光引擎);包括调光器电路和白炽灯或卤素灯的旋入式灯具;包括镇流器和紧凑型荧光灯的旋入式灯具;包括led驱动器和led光源的旋入式灯具;用于控制白炽灯、卤素灯、电子低压照明负载、磁性低压照明负载或其他类型照明负载的强度的调光电路;用于打开和关闭电气负载或器具的电子开关、可控断路器或其他开关装置;用于控制一个或多个插入式电气负载(例如,咖啡壶、空间加热器、其他家用器具等)的插入式负载控制装置、可控电插座或可控电源板;用于控制马达负载(例如,吊扇或排气扇)的马达控制单元;用于控制电动窗上用品或投影屏幕的驱动单元;电动内部或外部百叶窗;用于加热和/或冷却系统的恒温器;用于控制加热、通风和空调(hvac)系统的温度控制装置;空调机;压缩机;电动踢脚线加热器控制器;可控风门;湿度控制单元;除湿器;热水器;泳池泵;冰箱;冰柜;电视机或计算机监视器;电源供应器;音频系统或放大器;发电机;诸如电动车辆充电器的充电器;和替代能源控制器(例如,太阳能、风能或热能控制器)。单个控制电路可以耦合到和/或适配成控制负载控制系统中的多种电气负载。
再多了解一些

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