本發(fā)明涉及被配置為對照明負(fù)載進(jìn)行調(diào)光、即調(diào)整照明負(fù)載的光輸出的調(diào)光裝置。
背景技術(shù):
在相關(guān)的調(diào)光裝置的結(jié)構(gòu)中,已知調(diào)整照明負(fù)載的光輸出(例如,參見日本專利申請公開編號2013-149498,以下稱為“文獻(xiàn)1”)。
文獻(xiàn)1所公開的調(diào)光裝置包括:一對端子;控制電路部;控制電源部,用于向控制電路部供給控制電力;以及光輸出調(diào)整部,用于調(diào)整照明負(fù)載的光輸出水平。
在一對端子之間,控制電路部和控制電源部彼此并聯(lián)連接。在該一對端子之間能夠連接AC(交流)電源和照明負(fù)載的串聯(lián)電路。照明負(fù)載包括多個(gè)LED(發(fā)光二極管)元件和用于使這些LED元件點(diǎn)亮的電源電路。電源電路包括包含二極管和電解電容器的平滑電路。
控制電路部包括:開關(guān)部,用于對供給至照明負(fù)載的AC電壓進(jìn)行相位控制;開關(guān)驅(qū)動(dòng)部,用于驅(qū)動(dòng)開關(guān)部;以及控制部,用于控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)部和控制電源部。
控制電源部并聯(lián)連接至開關(guān)部。控制電源部將AC電源的AC電壓轉(zhuǎn)換成控制電源??刂齐娫床堪ɡ迷摽刂齐娫催M(jìn)行充電的電解電容器。
控制部經(jīng)由電解電容器被供給來自控制電源部的控制電源??刂撇堪ㄎ⒂?jì)算機(jī)。微計(jì)算機(jī)根據(jù)利用光輸出調(diào)整部所調(diào)整的光輸出水平,來在AC電壓的各半周期期間進(jìn)行用于遮斷向照明負(fù)載的供電的反相控制。
作為這種相關(guān)的調(diào)光裝置,提出了兩線式反相控制裝置(例如,參見日本專利申請公開編號2011-238353,以下稱為“文獻(xiàn)2”)。
文獻(xiàn)2所公開的兩線式反相控制裝置包括主電流開關(guān)電路、調(diào)光可變脈沖延遲電路和DC(直流)電源生成電路。
主電流開關(guān)電路包括主電流電路和反向串聯(lián)連接的兩個(gè)MOSFET。這兩個(gè)MOSFET能夠與AC電源和照明負(fù)載的串聯(lián)電路并聯(lián)連接。調(diào)光可變脈沖延遲電路被配置為確定各個(gè)MOSFET的柵極電荷的放電定時(shí)。DC電源生成電路包括電阻器和電容器的積分電路。DC電源生成電路被配置為向調(diào)光可變脈沖延遲電路供給電容器兩端的電壓作為DC電源。
文獻(xiàn)1所公開的調(diào)光裝置中的控制部的微計(jì)算機(jī)對照明負(fù)載進(jìn)行反相控制。在該調(diào)光裝置中,在來自AC電源的AC電壓的絕對值為除零以外的值的情況下,開關(guān)部從OFF(斷開)狀態(tài)導(dǎo)通(接通),并且在從開關(guān)部的OFF狀態(tài)起直到接通為止的時(shí)間內(nèi)的特定時(shí)間段中,利用控制電源對控制電源部的電解電容器進(jìn)行充電。在文獻(xiàn)2所公開的兩線式反相控制裝置中,在各MOSFET從OFF狀態(tài)起直到接通為止的時(shí)間段內(nèi)對DC電源生成電路的電容器進(jìn)行充電。
然而,在文獻(xiàn)1的調(diào)光裝置中,在AC電源和照明負(fù)載的串聯(lián)電路連接在一對端子之間的情況下,由于照明負(fù)載設(shè)置有平滑電路,因此可能無法利用控制電源對電解電容器進(jìn)行良好充電。這是因?yàn)?,存在如下可能性:在開關(guān)部處于OFF狀態(tài)的情況下,根據(jù)開關(guān)部的導(dǎo)通角,電流將無法流經(jīng)照明負(fù)載。這可能導(dǎo)致控制部針對開關(guān)驅(qū)動(dòng)部的控制操作不穩(wěn)定,由此使得難以維持照明負(fù)載的點(diǎn)亮狀態(tài)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供能夠更加穩(wěn)定地維持照明負(fù)載的點(diǎn)亮狀態(tài)的調(diào)光裝置。
本發(fā)明的一種調(diào)光裝置包括第一端子和第二端子(1,2)、開關(guān)部(3)、調(diào)整部(6)、控制部(4)和電源部(5)。在第一端子和第二端子(1,2)之間能夠連接AC電源(30)和照明負(fù)載(31)的串聯(lián)電路。開關(guān)部(3)包括連接在第一端子和第二端子(1,2)之間的常開型開關(guān)裝置(7)。調(diào)整部(6)被配置為改變開關(guān)部(3)的導(dǎo)通角??刂撇?4)被配置為控制開關(guān)部(3),并且包括過零檢測電路(9)、控制電路(11)和驅(qū)動(dòng)電路(8)。過零檢測電路(9)被配置為在串聯(lián)電路連接在第一端子和第二端子(1,2)之間的狀態(tài)下,檢測來自AC電源(30)的AC電壓的過零??刂齐娐?11)被配置為生成設(shè)定了與從調(diào)整部(6)獲取到的導(dǎo)通角相對應(yīng)的接通占空比的PWM信號(S1)。驅(qū)動(dòng)電路(8)被配置為根據(jù)PWM信號(S1)來接通和斷開開關(guān)裝置(7)。電源部(5)連接在第一端子和第二端子(1,2)之間,并且被配置為向控制部(4)供給電力??刂撇?4)被配置為以在從來自AC電源(30)的AC電壓的半周期的開始時(shí)間點(diǎn)起的、比該半周期短的可變時(shí)間段內(nèi)使所述開關(guān)裝置(3)導(dǎo)通、然后斷開的方式,控制所述開關(guān)部(3)??刂齐娐?11)被配置為在從過零檢測電路(9)檢測到AC電壓(Va)的過零的時(shí)間點(diǎn)起、經(jīng)過了比可變時(shí)間段短的預(yù)定時(shí)間段(T1)的時(shí)間點(diǎn),開始PWM信號(S1)中要包含的、用于使開關(guān)裝置接通的脈沖的生成,并且在可變時(shí)間段的結(jié)束時(shí)間點(diǎn),停止脈沖的生成。
利用該調(diào)光裝置,可以更加穩(wěn)定地維持照明負(fù)載的點(diǎn)亮狀態(tài)。
附圖說明
附圖僅以示例而非限制的方式示出根據(jù)本教導(dǎo)的一個(gè)或多個(gè)實(shí)現(xiàn)。在附圖中,相同的附圖標(biāo)記是指相同或相似的元件。
圖1是根據(jù)本實(shí)施例的調(diào)光裝置的電路圖。
圖2是示出施加至本實(shí)施例的調(diào)光裝置的AC電源的AC電壓的波形和來自調(diào)光裝置的控制電路的PWM信號的波形的圖。
具體實(shí)施方式
以下參考圖1和2來詳細(xì)說明根據(jù)本實(shí)施例的調(diào)光裝置10。
調(diào)光裝置10例如是調(diào)光器。調(diào)光器被配置為安裝至嵌入型布線裝置用安裝架(未示出)。
調(diào)光裝置10包括:第一端子1和第二端子2;開關(guān)部3,其電氣連接在第一端子1和第二端子2之間;控制部4,其被配置為控制開關(guān)部3;電源部5,其被配置為向控制部4供給電力;以及調(diào)整部6,其被配置為改變開關(guān)部3的導(dǎo)通角(相位角)。開關(guān)部3的導(dǎo)通角與開關(guān)部3處于導(dǎo)通狀態(tài)的時(shí)間段相對應(yīng)。
電源部5電氣連接在第一端子1和第二端子2之間。在圖1的示例中,電源部5是恒壓源。另外,在第一端子1和第二端子2之間能夠電氣連接AC(交流)電源30和照明負(fù)載31的串聯(lián)電路。例如,AC電源30是商用電源,并且用于經(jīng)由調(diào)光裝置10向照明負(fù)載31施加AC電壓Va。照明負(fù)載31例如是LED照明裝置。LED照明裝置例如可以是LED燈。在本實(shí)施例中,AC電源30和照明負(fù)載31沒有作為組件而包括在調(diào)光裝置10中。在調(diào)光裝置10中,采用LED燈作為LED照明裝置,但不限于此。LED照明裝置例如可以是筒燈或吸頂燈等。
開關(guān)部3包括多個(gè)(在本實(shí)施例中為兩個(gè))常開型開關(guān)裝置7。開關(guān)裝置7各自例如是n溝道MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)。
在調(diào)光裝置10中,兩個(gè)開關(guān)裝置7和7以其源極電極彼此連接的方式反向串聯(lián)連接。在調(diào)光裝置10中,各開關(guān)裝置7是n溝道MOSFET,但不限于此。例如,各開關(guān)裝置7可以是IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)。
控制部4被配置為控制開關(guān)部3以根據(jù)與反相控制相似的控制來驅(qū)動(dòng)照明負(fù)載31。反相控制意味著通過在AC電源30的AC電壓Va為零的情況下將開關(guān)裝置7從OFF狀態(tài)切換為ON(接通)狀態(tài),并且通過在AC電源30的AC電壓Va為除零以外的值的情況下將開關(guān)裝置7從ON狀態(tài)切換為OFF狀態(tài),來控制流經(jīng)照明負(fù)載31的電流(向照明負(fù)載31的電力供給)。在反相控制的具體示例中,開關(guān)裝置7從AC電壓的各半周期的開始時(shí)間點(diǎn)起、在比該半周期短的可變時(shí)間段內(nèi)導(dǎo)通。然后,開關(guān)裝置7在從該可變時(shí)間段的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)起直到相應(yīng)的半周期的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)為止的時(shí)間段內(nèi)斷開。
控制部4例如包括具有程序的微計(jì)算機(jī)。例如,預(yù)先將該程序存儲在微計(jì)算機(jī)內(nèi)所設(shè)置的存儲器(未示出)中。
控制部4包括驅(qū)動(dòng)電路8、過零檢測電路9和控制電路11。驅(qū)動(dòng)電路8被配置為驅(qū)動(dòng)兩個(gè)開關(guān)裝置7和7。過零檢測電路9被配置為檢測來自AC電源30的AC電壓Va的過零??刂齐娐?1被配置為向驅(qū)動(dòng)電路8供給PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號S1。
簡言之,驅(qū)動(dòng)電路8被配置為根據(jù)來自控制電路11的PWM信號S1來接通和斷開開關(guān)裝置7。因此,驅(qū)動(dòng)電路8電氣連接至開關(guān)裝置7的柵極電極。驅(qū)動(dòng)電路8電氣連接至電源部5。驅(qū)動(dòng)電路8還電氣連接至開關(guān)裝置7的源極電極。
過零檢測電路9電氣連接至電源部5。過零檢測電路9還電氣連接至控制電路11。過零檢測電路9電氣連接至開關(guān)裝置7的源極電極。簡言之,過零檢測電路9連接在整流電路12的兩個(gè)輸出端子之間,并且被配置為檢測這兩個(gè)輸出端子兩端間的電壓的過零,由此檢測第一端子1和第二端子2兩端間的電壓V1的過零。
控制電路11電氣連接至電源部5和調(diào)整部6各自。控制電路11還電氣連接至驅(qū)動(dòng)電路8。控制電路11還電氣連接至開關(guān)裝置7的源極電極。
在調(diào)光裝置10中,控制部4包括微計(jì)算機(jī),但不限于此。例如,控制部4可以包括控制用IC(集成電路)??刂撇?例如可以包括離散部件。
電源部5包括整流電路12、電容器14和恒壓電路13。整流電路12被配置為對AC電源30的AC電壓Va進(jìn)行全波整流。恒壓電路13被配置為根據(jù)來自整流電路12的進(jìn)行全波整流而得到的電壓生成第一DC(直流)電壓,并且將該第一DC電壓施加到電容器14的兩端。電容器14例如是電解電容器。
整流電路12例如是二極管橋。二極管橋的一對輸入端子中的一個(gè)輸入端子電氣連接至第一端子(第一輸入端子)1,并且該一對輸入端子中的另一輸入端子電氣連接至第二端子(第二輸入端子)2。二極管橋的一對輸出端子中的一個(gè)輸出端子(在圖1的示例中為正極輸出端子)電氣連接至過零檢測電路9。二極管橋的一對輸出端子電氣連接至恒壓電路13的輸入部。
恒壓電路13例如是三端穩(wěn)壓器。三端穩(wěn)壓器的輸入端子和共通端子分別電氣連接至二極管橋的正極輸出端子和負(fù)極輸出端子。電容器14的正電極和負(fù)電極(電源部5的正輸出端子和負(fù)輸出端子)分別電氣連接至三端穩(wěn)壓器的輸出端子和共通端子(接地端子)。在本實(shí)施例中,三端穩(wěn)壓器的接地端子電氣連接至開關(guān)裝置7的源極電極。在調(diào)光裝置10中,采用三端穩(wěn)壓器作為恒壓電路13,但不限于此。恒壓電路13例如可以是DC-DC轉(zhuǎn)換器。
電容器14的正電極電氣連接至控制部4。即,控制部4被配置為利用來自電源部5的電力(電容器14兩端的電壓)進(jìn)行工作。具體地,電容器14的正電極電氣連接至過零檢測電路9、控制電路11和驅(qū)動(dòng)電路8各自。
電容器14的正電極還電氣連接至調(diào)整部6。
調(diào)整部6包括可變電阻器20和安裝至可變電阻器20的體積(volume)的操作部(未示出)??勺冸娮杵?0被配置為改變其電阻值以生成與開關(guān)部3的導(dǎo)通角相對應(yīng)的第二DC電壓。例如,可變電阻器20是具有三個(gè)端子的電位計(jì)。電位計(jì)用作分壓器。在該電位計(jì)中,兩個(gè)端子(以下稱為第一端子和第二端子)分別連接至電阻裝置的兩端,并且其余端子(以下稱為第三端子)連接至沿著電阻器裝置可機(jī)械移動(dòng)的滑動(dòng)觸點(diǎn)。
電位計(jì)的第一端子電氣連接至電源部5的正輸出端子(電容器14的正電極)。電位計(jì)的第二端子電氣連接至電源部5的負(fù)輸出端子(開關(guān)裝置7的源極電極)。電位計(jì)的第三端子電氣連接至控制電路11。在調(diào)光裝置10中,利用可變電阻器20的電阻值來設(shè)置第二DC電壓的值(電壓值)。即,在調(diào)光裝置10中,利用可變電阻器20的電阻值來調(diào)整開關(guān)部3的導(dǎo)通角的大小。
在調(diào)光裝置10中,存儲器存儲數(shù)據(jù)表(未示出),其中該數(shù)據(jù)表包括第二DC電壓的值以及與第二DC電壓的值對應(yīng)(例如,一一對應(yīng))的PWM信號S1的接通占空比。在圖2的示例中,接通占空比是脈沖寬度(接通時(shí)間段)PW相對于脈沖周期PC的比率。在本實(shí)施例中,脈沖周期PC是AC電源30的AC電壓的半周期。然而,存在如后面所述的預(yù)定時(shí)間段T1,因此排除了該預(yù)定時(shí)間段T1的脈沖周期從預(yù)定時(shí)間段T1的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)t1開始并且在下一預(yù)定時(shí)間段T1的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)結(jié)束。第二DC電壓的值中的最大值與利用調(diào)整部6所改變的第二DC電壓的最大值相對應(yīng),并且第二DC電壓的值中的最小值與利用調(diào)整部6所改變的第二DC電壓的最小值相對應(yīng)??刂齐娐?1被配置為基于數(shù)據(jù)表來確定與來自調(diào)整部6的第二DC電壓的值相對應(yīng)的PWM信號S1的接通占空比。控制電路11還被配置為向驅(qū)動(dòng)電路8供給設(shè)定了與第二DC電壓的值相對應(yīng)的接通占空比的PWM信號S1。簡言之,控制電路11被配置為向驅(qū)動(dòng)電路8供給設(shè)定了與利用調(diào)整部6所調(diào)整的開關(guān)部3的導(dǎo)通角相對應(yīng)的接通占空比的PWM信號S1。
在調(diào)光裝置10中,可變電阻器20的電阻值根據(jù)上述操作部的操作而改變。換句話說,調(diào)光裝置10中的開關(guān)部3的導(dǎo)通角的大小根據(jù)操作部的操作而改變。
在調(diào)光裝置10中,采用旋轉(zhuǎn)電位計(jì)作為可變電阻器20,但不限于此。可變電阻器20例如可以是線性電位計(jì)。
控制電路11被配置為在從經(jīng)由過零檢測電路9檢測到來自AC電源30的AC電壓Va的過零的時(shí)間點(diǎn)(圖2中的時(shí)間點(diǎn)t0)起、經(jīng)過了預(yù)定時(shí)間段T1的時(shí)間點(diǎn),開始要供給至驅(qū)動(dòng)電路8的PWM信號S1中要包含的、用于使開關(guān)裝置7和7接通的脈沖的生成。在圖2的示例中,脈沖是矩形脈沖,并且控制電路11被配置為在經(jīng)過了預(yù)定時(shí)間段T1的時(shí)間點(diǎn)使脈沖上升。在圖2中,縱軸的Va表示AC電源30的AC電壓。在圖2中,縱軸的S1表示來自控制電路11的PWM信號。在圖2中,各橫軸表示時(shí)間。在圖2中,t1表示開關(guān)部3從OFF狀態(tài)導(dǎo)通的時(shí)間點(diǎn)。在圖2中,t2表示開關(guān)部3從導(dǎo)通狀態(tài)斷開的時(shí)間點(diǎn)。
預(yù)定時(shí)間段T1等同于將電容器14充電為第一DC電壓的電位差的時(shí)間段(電容器14的充電時(shí)間段)。還對預(yù)定時(shí)間段T1進(jìn)行設(shè)置,以在開關(guān)部3從OFF狀態(tài)導(dǎo)通時(shí)抑制來自開關(guān)部3的噪聲(開關(guān)噪聲)的發(fā)生。具體地,預(yù)定時(shí)間段T1被設(shè)置成在小電流流經(jīng)照明負(fù)載31時(shí),開關(guān)部3從OFF狀態(tài)導(dǎo)通。
在調(diào)光裝置10中,在從來自AC電源30的AC電壓Va的過零的時(shí)間點(diǎn)起、經(jīng)過了預(yù)定時(shí)間段T1的時(shí)間點(diǎn),開關(guān)部3從OFF狀態(tài)導(dǎo)通。即,在調(diào)光裝置10中,在來自AC電源30的AC電壓Va的絕對值是除零以外的值的情況下,開關(guān)部3從OFF狀態(tài)導(dǎo)通。因而,在調(diào)光裝置10中,在從與來自AC電源30的AC電壓Va的過零相對應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)起的、經(jīng)過了該預(yù)定時(shí)間段T1的期間,將電容器14充電為第一DC電壓的電位差。因此,與文獻(xiàn)1所公開的調(diào)光裝置相比,在開關(guān)部3從OFF狀態(tài)導(dǎo)通時(shí),調(diào)光裝置10可以使控制部4的操作穩(wěn)定。結(jié)果,與文獻(xiàn)1的調(diào)光裝置相比,調(diào)光裝置10可以更加穩(wěn)定地維持照明負(fù)載31的點(diǎn)亮狀態(tài)。由于與文獻(xiàn)1的調(diào)光裝置相比、調(diào)光裝置10可以更加穩(wěn)定地維持照明負(fù)載31的點(diǎn)亮狀態(tài),因此可以增加能夠維持各自的點(diǎn)亮狀態(tài)的照明負(fù)載31的類型。
控制電路11包括第一檢測電路18,其中該第一檢測電路18被配置為檢測(測量)來自電源部5的第一DC電壓。優(yōu)選地,在經(jīng)由第一檢測電路18所檢測到的第一DC電壓的值為預(yù)設(shè)的第一閾值以下的情況下,控制電路11使預(yù)定時(shí)間段T1與在第一DC電壓的值大于第一閾值的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1相比延長。換句話說,預(yù)定時(shí)間段是第一DC電壓所用的第一時(shí)間段和第二時(shí)間段其中之一,并且第一時(shí)間段長于第二時(shí)間段。控制電路11被配置為基于作為在第一DC電壓的值為第一閾值以下的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1的第一時(shí)間段、并且基于作為在第一DC電壓的值大于第一閾值的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1的第二時(shí)間段,來進(jìn)行控制。因而,控制部4可以監(jiān)視來自電源部5的第一DC電壓,并且調(diào)光裝置10可以使控制部4的操作更加穩(wěn)定。例如,第一閾值可以存儲在上述的存儲器中。
控制電路11包括第二檢測電路19,其中該第二檢測電路19被配置為檢測(測量)利用可變電阻器20所調(diào)整的第二DC電壓。優(yōu)選地,在經(jīng)由第二檢測電路19所檢測到的第二DC電壓的值為預(yù)設(shè)的第二閾值以下的情況下,控制電路11使預(yù)定時(shí)間段T1與在第二DC電壓的值大于第二閾值的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1相比縮短。換句話說,預(yù)定時(shí)間段是第二DC電壓所用的第一時(shí)間段和第二時(shí)間段其中之一,并且第二DC電壓所用的第一時(shí)間段短于第二DC電壓所用的第二時(shí)間段。控制電路11被配置為基于作為在第二DC電壓為第二閾值以下的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1的第二DC電壓所用的第一時(shí)間段、并且基于作為在第二DC電壓的值大于第二閾值的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1的第二DC電壓所用的第二時(shí)間段,來進(jìn)行控制。因而,調(diào)光裝置10可以根據(jù)照明負(fù)載31的光輸出水平來改變預(yù)定時(shí)間段T1。在示例中,在照明負(fù)載31的光輸出水平低的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1與在照明負(fù)載31的光輸出水平高的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1相比可能縮短。因此,與照明負(fù)載31的光輸出水平高的情況相比,在照明負(fù)載31的光輸出水平低的情況下,調(diào)光裝置10可以降低噪聲。例如,第二閾值可以存儲在存儲器中。
在調(diào)光裝置10中,采用LED照明裝置作為照明負(fù)載31,但不限于此。照明負(fù)載31例如可以是白熾燈。白熾燈的示例包括鹵鎢燈和氪燈等。
上述的調(diào)光裝置10包括第一端子1和第二端子2、開關(guān)部3、調(diào)整部6、控制部4和電源部5。在第一端子1和第二端子2之間能夠連接AC電源30和照明負(fù)載31的串聯(lián)電路。開關(guān)部3(至少)包括連接在第一端子1和第二端子2之間的常開型開關(guān)裝置7。調(diào)整部6被配置為改變開關(guān)部3的導(dǎo)通角??刂撇?被配置為控制開關(guān)部3,并且包括過零檢測電路9、控制電路11和驅(qū)動(dòng)電路8。過零檢測電路9被配置為在串聯(lián)電路連接在第一端子1和第二端子2之間的情況下,檢測來自AC電源30的AC電壓Va的過零??刂齐娐?1被配置為生成設(shè)定了與從調(diào)整部6獲取到的導(dǎo)通角相對應(yīng)的接通占空比(PW/PC)的PWM信號S1。驅(qū)動(dòng)電路8被配置為根據(jù)PWM信號S1來接通和斷開開關(guān)裝置7。電源部5連接在第一端子1和第二端子2之間,并且被配置為向控制部4供給電力??刂撇?被配置為以在從來自AC電源30的AC電壓的半周期(參見圖2的PC)的開始時(shí)間點(diǎn)起的、比該半周期短的可變時(shí)間段VP內(nèi)使開關(guān)裝置7導(dǎo)通、然后斷開的方式,控制開關(guān)部3??刂齐娐?1被配置為在從過零檢測電路9檢測到AC電壓Va過零的時(shí)間點(diǎn)(t0)起、經(jīng)過了比可變時(shí)間段VP短的預(yù)定時(shí)間段T1時(shí)(即,在時(shí)間點(diǎn)t1)開始PWM信號S1中要包含的用于接通開關(guān)裝置7的脈沖的生成,并且在可變時(shí)間段VP的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)t2停止該脈沖的生成。在圖2的示例中,控制電路11被配置為使脈沖在可變時(shí)間段VP的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)t2下降。結(jié)果,調(diào)光裝置10與文獻(xiàn)1所公開的調(diào)光裝置相比可以使控制部4的操作穩(wěn)定,并且可以更加穩(wěn)定地維持照明負(fù)載31的點(diǎn)亮狀態(tài)。
在實(shí)施例中,控制電路11包括第一檢測電路18,其中該第一檢測電路18被配置為檢測來自電源部5的電壓。如上所述的預(yù)定時(shí)間段是第一時(shí)間段和第二時(shí)間段其中之一,并且第一時(shí)間段長于第二時(shí)間段??刂齐娐?1被配置為在經(jīng)由第一檢測電路18所檢測到的電壓的值為預(yù)設(shè)的第一閾值以下的情況下,在經(jīng)過了作為預(yù)定時(shí)間段T1的第一時(shí)間段的時(shí)間點(diǎn),開始PWM信號S1中要包含的脈沖的生成??刂齐娐?1還被配置為在該電壓的值大于第一閾值的情況下,在經(jīng)過了作為預(yù)定時(shí)間段的第二時(shí)間段的時(shí)間點(diǎn),停止PWM信號S1中要包含的脈沖的生成。結(jié)果,在本實(shí)施例中,控制部4可以監(jiān)視來自電源部5的第一DC電壓,并且調(diào)光裝置10可以使控制部4的操作更加穩(wěn)定。
在實(shí)施例中,電源部5包括整流電路12、電容器14和恒壓電路13。整流電路12被配置為對AC電壓Va進(jìn)行全波整流。恒壓電路13被配置為根據(jù)利用整流電路12進(jìn)行全波整流而得到的電壓生成第一DC電壓,以將該第一DC電壓施加到電容器14的兩端。第一檢測電路18被配置為檢測電容器14兩端的電壓。結(jié)果,在本實(shí)施例中,控制部4可以監(jiān)視電容器14兩端的電壓,并且調(diào)光裝置10可以使控制部4的操作更加穩(wěn)定。
在實(shí)施例中,調(diào)整部6包括可變電阻器20,其中該可變電阻器20被配置為改變其電阻值以生成與開關(guān)部3的導(dǎo)通角相對應(yīng)的第二DC電壓??刂齐娐?1包括第二檢測電路19,其中該第二檢測電路19被配置為檢測經(jīng)由可變電阻器20所生成的第二DC電壓。如上所述的預(yù)定時(shí)間段是第一時(shí)間段和第二時(shí)間段其中之一,并且第一時(shí)間段短于第二時(shí)間段??刂齐娐?1被配置為在經(jīng)由第二檢測電路19所檢測到的第二DC電壓的值為預(yù)設(shè)的第二閾值以下的情況下,在經(jīng)過了作為預(yù)定時(shí)間段T1的第一時(shí)間段的時(shí)間點(diǎn),開始PWM信號S1中要包含的脈沖的生成??刂齐娐?1還被配置為在第二DC電壓的值大于第二閾值的情況下,在經(jīng)過了作為預(yù)定時(shí)間段T1的第二時(shí)間段的時(shí)間點(diǎn),停止PWM信號S1中要包含的脈沖的生成。結(jié)果,在本實(shí)施例中,調(diào)光裝置10可以根據(jù)照明負(fù)載31的光輸出水平來改變預(yù)定時(shí)間段T1。在示例中,調(diào)光裝置10可以使在照明負(fù)載31的光輸出水平低的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1比在照明負(fù)載31的光輸出水平高的情況下的預(yù)定時(shí)間段T1短。因此,與照明負(fù)載31的光輸出水平高的情況相比,在照明負(fù)載31的光輸出水平低的情況下,調(diào)光裝置10可以降低噪聲。
盡管前述已經(jīng)說明了被認(rèn)為是最佳模式的實(shí)施例和/或其它示例,但應(yīng)當(dāng)理解,可以對這些實(shí)施例進(jìn)行各種修改且可以以各種形式和示例實(shí)現(xiàn)這里所公開的主題,并且可以將這些變形應(yīng)用在多個(gè)用途中,而這里僅說明了這些用途中的一些用途。所附權(quán)利要求書意圖要求保護(hù)落在本教導(dǎo)的真實(shí)范圍內(nèi)的任何及所有變形和變化。