JPH04233200A - 蛍光灯バラストの遠隔制御システム - Google Patents

蛍光灯バラストの遠隔制御システム

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JPH04233200A
JPH04233200A JP3228312A JP22831291A JPH04233200A JP H04233200 A JPH04233200 A JP H04233200A JP 3228312 A JP3228312 A JP 3228312A JP 22831291 A JP22831291 A JP 22831291A JP H04233200 A JPH04233200 A JP H04233200A
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signal
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voltage
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Feng-Kang Hu
フェン‐カン、フー
Chung M Lau
チュン、マン、ラウ
Kevin Yang
ケビン、ヤン
Joshua Si Zhu
ジョシュア、シー、ツー
Peter S Shen
ピーター、シャンダー、シェン
Thomas C Jednacz
トマス、シー、ジェドナック
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ELECTRON BALLAST TECHNOL Inc
Electronic Ballast Tech Inc
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ELECTRON BALLAST TECHNOL Inc
Electronic Ballast Tech Inc
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はガス放電ランプを付勢す
るための遠隔制御可調光電子バラストに関し、特に電力
線割込コード化システムおよび、ランプを調光するとき
フィラメント電圧が増加するようにランプフィラメント
の電圧を制御するための手段を利用するバラストシステ
ムに関する。
【0002】
【従来の技術】蛍光灯は白熱ランプに代るものとして設
計される。蛍光灯は白熱ランプと比較すると非常に大き
なエネルギーの節約をもたらす。このような著しいエネ
ルギーの節約は適正なバラストおよび制御システムが使
用しえないためある分野では無視されている。例えば、
エネルギーの節約あるいは特殊な照明効果のために光の
レベルを制御しなければならないレストラン、廊下等で
の特殊な照明はこれまで所望の効果を得るためにエネル
ギー消費の大きい調光システムを用いた白熱ランプで行
われている。白熱ランプ調光システムは可変変圧器、ト
ライアックまたは電子的手段を用いる。電子的手段はコ
スト的に最も有利であるが力率が低いこと、効率が低い
ことおよび調波の発生が大きいこと等の大きな欠点を有
する。ランプ負荷に与えられる電力を減らすことにより
節約されるエネルギーは力率の低さと調波の発生の大き
いことによる欠点の改善に利用される。この低い力率と
高い調波の発生は電力系に有害であるから、電力会社は
エネルギーを節約しつつ消費者の望む美的感覚を与える
方法をさがし続けている。
【0003】調光システムでは制御装置とスイッチ類を
調光バラストに接続するための別の配線を壁内に付加す
る必要がある。これは非常に高価であるため一般に受け
入れ不能であり、そのため従来別の方法でバラストへの
通信を行っている。従来のシステムは電力線を介して搬
送電流型の通信を使用する。良好に設計された搬送波電
流型のシステムは一般に難しい条件下でも充分機能する
。しかしながら、この形式の通信システムを用いた場合
の最大の欠点はそれが放送システムであること、すなわ
ち、信号が配線に沿って全方向に送られ、そのため複雑
なコーディング情報を運ぶ必要があるということである
。更に、バラスト自体が適当なデコードまたはアドレス
回路を持たねばならない。全体としての変更は費用がか
かり、付加装置に合わせるには著しく大型の壁形スイッ
チボックスが必要である。上記の通信の問題に加えて、
従来技術は蛍光灯の調光制御のためのコスト的に有利な
技術をさがしつづけている。それらの方法の一つはラン
プの電流(電力)の制御と、ランプのフィラメント電圧
をランプ寿命の観点からランプを調光したときに実質的
に一定に維持することの二つの目的で周波数変更法(シ
フト)を用いるものである。しかしながら周波数調光回
路が付加されることにより全体のコストが高くなりそし
て調光バラスト系の複雑性が上昇する。コスト的に有利
な従来の技術はランプの調光に可変電圧電源を利用する
ものであるが、フィラメント電圧がランプ寿命の保存の
ために簡単な回路では制御出来ず、このためこの方法は
商業的に成功していない。
【0004】従来のバラスト制御システムの一例が米国
特許第4717863号に示されており、蛍光灯の調光
に可変電圧を与える周波数変調回路を利用し、出力信号
の周波数の調光に光帰還系が用いられている。米国特許
第4523128号は外部アドレス制御信号を与えるた
めに電力線搬送システムとインターフェースする固体バ
ラストの遠隔制御系を示しており、この制御系はバラス
トにアドレスされた遠隔的に送られる制御信号の受信と
認識のための信号受信機を含んでいる。米国特許第48
89999号は付加配線により個々の調光制御装置に情
報を送る制御系を示しており、光出力の調整のためにバ
ラストに加えられる電圧を制御するトライアックを用い
ている。米国特許第4388567号は電圧を変えそれ
により光出力を制御するために単相制御を用いる調光装
置の遠隔制御システムを示している。米国特許第438
8563号は固体蛍光灯バラスト回路を示しており、ラ
イン電圧をチョップして蛍光灯に高周波入力を与え、そ
のチョッパースイッチのデューティサイクルを変調して
遠隔ランプの調光を可能にしている。米国特許第486
6350号は電力を単一の集積回路チップにより蛍光灯
に与えるようになったシステムであり、このチップ内の
制御ロジックがその電力スイッチをその蛍光灯に最適の
周波数で動作させるようになっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】これら従来のシステム
は螢光発光系に用いられるバラストを改善する種々の特
徴を与えるものであるが、これらはすべて上記の欠点、
すなわち高価で複雑で且つ商業的に使用可能でない搬送
電流形エンコードシステムそしてまたはランプ調光技術
を必要とするという欠点を多かれ少なかれ有している。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の一つの観点にお
いて、構造内に配置された装置を第1または第2条件で
動作させるように制御するために、この構造内に配置さ
れた交流電源と、この交流電源に応答して各サイクルに
おいて1個のパルスを欠損した周期的交流信号を発生す
るための上記装置から離れたエンコーダ手段と、上記装
置に上記のパルス信号を送る手段と、このパルス信号を
デコードし、この装置が第1条件で動作するか第2条件
で動作するかを決定する大きさをもつ直流電圧を発生す
る手段と、を含む制御システムを提供する。
【0007】本発明の他の観点によれば、調光可能な蛍
光灯バラストシステムは第1交流電圧を発生する手段と
、この交流電圧に接続して各サイクルが1個のパルス欠
損を含む周期的信号を発生するエンコーダ手段と、この
信号に応答してパルス列内の連続するサイクルにおける
欠損パルス間の時間ピリオドで決定される大きさをもつ
直流電圧信号を発生するデコーダ手段と、フィラメント
手段を有する蛍光灯と、上記直流電圧信号に応答して、
上記直流電圧信号の大きさに比例する大きさを有し、上
記蛍光灯に接続される第1交流信号を発生する第1回路
手段と、この直流電圧信号に応答して上記ランプフィラ
メント手段に加えられる第2交流電圧信号を発生する第
2回路手段と、を含む。この第2回路手段の共振周波数
は第2交流電圧信号の大きさに比例し、第1交流電圧信
号の大きさが第1レベルから第2レベルに下がることに
より第2交流電圧信号の大きさを、第1交流信号が第1
レベルにあったときの値に少くとも等しい値に維持する
【0008】本発明の他の観点によれば、調光可能な蛍
光灯バラストシステムは第1交流電圧信号を発生する手
段と、この信号に応答して第1レベルとそれより低い第
2レベルとの間で調整可能な大きさを有する直流電圧信
号を発生する手段と、フィラメント手段を有する蛍光灯
と、第1レベルの直流電圧信号に応答してその大きさに
比例する大きさを有しそして蛍光灯に接続される第2交
流電圧信号を発生する第1回路手段と、第1レベルの直
流電圧信号に応答し、ランプのフィラメント手段に加え
られる第3交流電圧信号を発生する第2回路手段と、を
含む。この第2回路手段は第3交流電圧信号の大きさに
比例する共振周波数を有し、上記直流電圧信号が第1レ
ベルから第2レベルに調整されるとき第2交流電圧信号
の大きさが減少し、直流電圧信号が第2レベルとなると
第3交流電圧信号の大きさが第1レベルのときの値に少
くとも等しい値に維持される。
【0009】
【作用】本発明はランプの調光を遠隔電源から制御する
ようになった、建物構造内の調光バラストシステムを与
えるものであり、コード化された制御信号が予定のシー
ケンスで通常の建造物の電力ラインから発生される。更
に、ランプのフィラメント電圧はバラストの直流バス電
圧がランプ調光時に減少したとき増加または維持される
。このバラストシステムは力率修正集積回路(IC)と
インダクタチョークとMOSFETトランジスタと変換
部分とを含む電子的力率修正部分を含む。MOSFET
はこの集積回路により発生される信号でオンオフ制御さ
れ、それによりインダクタチョークからバラスト直流バ
スへのエネルギー転送が入力ライン電圧のピーク値より
高い直流電圧を変換部分に与える。このMOSFETの
スイッチングサイクルはこの集積回路で制御される。 この集積回路は入力電圧波形を検知し、入力電流を入力
電圧に追従するようにさせる。その結果、入力電流と入
力電圧はほぼ同相となり、力率は1に近くなる。このよ
うに、入力電流の調波成分は極めて小さくなる。出力直
流電圧はこの集積回路に接続する抵抗の値によりきまる
電圧制御帰還ループにより調整される。この抵抗の値を
変えることにより、出力電圧が変化し、それにより調光
機能を与える。好適な実施例ではマイクロプロセサが遠
隔制御信号を処理し、その制御信号のディジタル情報が
デコードされそして適正な抵抗値が選ばれる。
【0010】このバラストシステムの出力部分は自己共
振半ブリッジインバータを含む。フィラメント電圧の制
御にはフェライト磁心が用いられる。フィラメント電圧
はこの磁心上の巻線の巻回数と共振回路の周波数とによ
り決定される。出力電圧が低下すると、共振回路の周波
数はランプインピーダンスの増加と共に増加し、ランプ
のフィラメント電圧を増加させる。この特徴により、ラ
ンプの光出力が調光されるときそれを安定化し、そして
ランプの寿命を延ばす。
【0011】ランプ調光の遠隔制御に必要な信号のコー
ド化を行うために電力ラインを中断することにより、従
来一般に用いられる高周波変調信号を用いる必要がなく
なる。一方これにより、従来システムに生じる「放送」
特性が除去され、かくして、付加的な配線およびアドレ
ス回路が不要となるためにシステムのコストと複雑さを
低減させる。上述したように配線を付加することなく建
物内の一つの部分からその他の部分に配置された調光バ
ラストの制御のために出される出力信号のこのコード化
の概念はガス放電管電源、エアーコンディショナーおよ
びダンパのような調光バラスト以外の装置の制御にも利
用出来る。
【0012】
【実施例】図1は本発明の調光バラスト制御システムの
ブロック図である。
【0013】特に標準電力源(一般に120V、60H
zのライン電源)(図2(a)、波形A)が建物構造内
の電力ライン10と12を介して壁型スイッチユニット
内のコントローラ14に給電する。後述するコントロー
ラ14は予定の時間ピリオドN内の入来波形から1個の
パルスを除去(またはその振幅を低下)する(図2(a
)、波形B)。欠損パルス間の時間は所望のランプ発光
(電力)レベルに対応する。コントローラ14の出力信
号は複数の遠隔バラストユニット161 ,162 ,
…,16n に加えられる。各バラストユニットは同じ
ものであり、従ってユニット161 のみを詳述する。 バラストユニット161 はその出力に整流された直流
電圧(図2(a)、波形C)を与える整流器18と、整
流器18の出力に接続するデコーダユニット20と、を
有し、このデコーダ20は後述するようにIC調整およ
び力率制御ユニット24への基準制御信号をリード22
に出す。整流器18の出力に接続する調整ユニット24
は調整可能な直流電圧出力を与える。調整ユニット24
の出力はインバータ26に接続し、このインバータは、
高周波交流信号を出力し、その信号の周波数はインバー
タの入力における直流信号の大きさによりきまる。この
交流信号はバラストコンデンサ28にそして次に制御を
受ける蛍光灯に接続する。この調光バラストシステムは
壁型スイッチから離れて配置され、一般には蛍光灯の近
くに置かれる。
【0014】他のエンコードシステムは図2(b)の波
形で示しており、欠損パルスのシーケンスが所望の特定
の調光レベルに対応する。以下の説明では図2(a)の
エンコードシステムを利用するものとしている。
【0015】後述するように、デコーダの出力がインバ
ータ26への直流の大きさ、従ってランプ30への交流
電圧(電流)を決定する。更にインバータ26はランプ
のフィラメント電圧がそのランプに印加される電圧の減
少(調光)に比例して増加するようにそのフィラメント
を制御する。
【0016】図示のシステムでは同一の調光電圧がコン
トローラ14に関連する夫々のランプに加えられる。一
般に、例えば室内の1個の壁型スイッチがその室内のす
べてのランプを同様に制御する。
【0017】図3はコントローラ14の概略図である。 ライン10と12の電圧は変圧器T1の1次巻線30に
加えられる。変圧器T1の2次巻線32は全波整流器3
4に接続し、その出力は出力信号条件回路35を介して
マイクロコンピュータ36のピンVccに接続する。2
次巻線37は1次巻線30に生じる交流ライン信号を周
期的入力パルスの形でマイクロプロセサ36のピンT1
 に加える。マイクロプロセサ36はインテル社のモデ
ル8048であるとよい。入力ピンP10,P11,…
P15は図示のようにキーまたは押ボタン50,48,
…40により夫々接地される。開いた不動作位置で示さ
れるキー40,42,…48は押されて接点を閉じるこ
とにより蛍光灯をオンにしそして5種の異なるランプ出
力設定に対応する。これらキーは壁型スイッチボックス
内に配置される。キー50はオフキーに対応し、閉じる
とマイクロプロセサ36にJ2を開かせてランプをオフ
にさせる。 オプションとして遠隔赤外線コントローラ54を用いて
赤外線受信器56を制御する。この受信器のコード化出
力はマイクロプロセサ36のピンT0 に接続する。図
4のフローチャートで述べるように、押ボタン40,4
2,…48の1個を作動するとピンP22に信号が生じ
、これがトランジスタQ1の出力電圧の大きさをそして
変圧器T2を介してサイリスタまたはシリコン制御整流
器60の導通状態を制御する。サイリスタ60はデコー
ダユニット20に送られるコード化信号(図2(a)、
波形C)の欠損パルス間の時間ピリオドNを決定する。
【0018】図4は送信器のエンコードフローチャート
である。このフローチャートはコンピュータプログラマ
ーが適正な調光コード化信号が選ばれたキーに応じて発
生されるように前述のインテルマイクロコンピュータを
プログラムしうるようにするためのものである。特に、
マイクロコンピュータ36が作動される(ステップ70
)と、マイクロコンピュータはまずキー40,42,…
48の内のいずれか1個が関連するかどうかを決定する
(ステップ72)。関連すればマイクロコンピュータは
次にターンオフキーが作動されたかどうかを決定する(
ステップ74)。作動されていればこのシステムはオフ
となり(ステップ76)、そしてマイクロプロセサはス
タート位置にもどる。ターンオフ信号がなければマイク
ロコンピュータ36はリレーJ2が作動されたかどうか
(トランジスタQ3がオンとなったかどうか)を決定す
る(ステップ77)。作動されていなければQ3がオン
とされ、遅延(ステップ81)が入れられてランプが予
定のレベルにもどる前に最高レベル(強度)でスタート
しうるようにする。マイクロコンピュータがリレーJ2
が係合した(Q3がオン)と決定した場合にはマイクロ
コンピュータ36は次に押されたキーについてのルック
アップテーブル内の特定のアドレスを検索する(ステッ
プ78)。リレーJ1は遠隔制御機能が利用されていな
い期間のエネルギー損失を最少にするために用いられる
。このシステムが用いられるときにはJ1リレーの接点
は開放位置にある。このリレー接点が開放位置となった
(ステップ80)後にサイリスタ60は交流信号内の第
1パルス(図2(a)、波形)がバラストに送られない
ようにする(ステップ82)。上記のように、マイクロ
プロセサ36内のレジスタは押されている特定のキーに
対応する値にセットされている(事実、このレジスタの
値は時間ピリオドNに対応する)。レジスタ(ステップ
84)は整流されてパルスがマイクロコンピュータ36
のピンT1 で検出されるたびに減算される。このレジ
スタがゼロでない(ステップ86)ならば、ピンP22
の出力はトランジスタQ1によりサイリスタ60がライ
ン13と15を介してバラストに電力を送りうるように
なるようなものとなる。このレジスタがゼロとなると、
ピンP22の出力によりトランジスタQ1がピリオドN
において第2のパルスが送られよいようにサイリスタ6
0をバイアスする(ステップ88)。リレーはこのとき
減勢され(ステップ90)、リレー接点を閉じる。予定
の遅延後(ステップ92)に、キーの機械的な「デバウ
ンス」を許すべくこのサイクルをくり返す(マイクロプ
ロセサ36がピンP10,P11,…P15を連続的に
スキャンしてランプ強度の設定が変化したかどうかを確
認する)。
【0019】前述のように、本発明のバラストシステム
は遠隔赤外線制御のオプションを用いられるようにして
おり、それによりユーザは壁型スイッチボックスのキー
を押さずにランプの光を調整することが出来る。この場
合、マイクロプロセサ36がキーが押されていないこと
を決定する(ステップ72)ならば、信号がピンT0 
にあるかどうか(ステップ94)の決定を行う。なけれ
ばこのサイクルは再スタートする。もしあればその信号
が正しいアドレスを有するかどうか(最も遠い赤外線発
生装置が予定のアドレスデータを有する)のチェックを
行う(ステップ96)。有しなければこのサイクルは再
スタートする。もしデータが正しければ、押されたとき
キー40,42,…48の1個に対応するようにコード
化されるデータの残り部分によりこのサイクルは図示の
ように入力点でステップ74へスタートする(ステップ
100)。
【0020】図5はバラストシステムP23の概略図で
ある。
【0021】電力出力ライン13,15(図3)のコー
ド化信号(図2(b)、波形B)は図示のように入力電
力ライン63と65に夫々接続する。このコード化信号
はダイオード全波整流ブリッジ回路67と調整ユニット
24を含む整流回路18に加えられる。ブリッジ回路6
7の信号出力は抵抗73と75を含む分圧回路を介して
シュミットトリガ回路71に接続する。この回路71は
欠損した整流された交流パルス波形を対応する形のパル
ス波形に変換し、それがマイクロプロセサ120の入力
ピン30に加えられる。ブリッジ回路67の出力は集積
回路110の1つの入力にも加えられる。後述するよう
に好適には市販のシーメンスTDA4814Aチップで
ある回路110の出力はMOSFET112をオンから
オフにあるいはその逆に、入力電圧、直流バス電圧、イ
ンダクタチョーク114のインダクタンスおよび所望の
入力電流によりきまる周波数で切換える。これにより、
エネルギーがインダクタチョーク114から出力点11
8に(およびコンデンサC2にまたがり)移される。集
積回路110はピン11の入力電圧波形も検出して入力
電流によりその電圧をつくるようにさせる。その結果、
入力電流と入力電圧は実質的に同相となり、力率(それ
ら波形間の位相角の余弦)が0.995のように1に近
くなる。このように、入力電流の調波成分は著しく少く
なる。上記のように、好適にはインテル8051である
マイクロコンピュータ120は入力コード化信号をデコ
ードしそして壁スイッチユニット内の押された適当なキ
ーに対応するノード116(チップ110のピン12へ
の入力)に抵抗値を発生するように機能する(本発明の
バラストシステムは遠隔制御を用いずに、すなわち図示
の端子aとbの間に直接に可変抵抗を入れれば、利用す
ることも出来る)。特に、図6のフローチャートに示す
ように、マイクロコンピュータ120は入力ピンP30
を連続的にスキャンして欠損パルス間の時間を決定する
。 この情報にもとづき、夫々ピンP10,P11,…P1
3に接続するオープンドレンインバータ124,126
,…130の内の選ばれたインバータが非導通状態にバ
アイスされ、それらに関連する抵抗を抵抗R120を有
する分圧回路に接続する。ピン12に加えられる抵抗の
値は点118の直流バス電圧を決定する。点118のこ
の電圧を変えてコンデンサC2に加えられるインダクタ
(チョーク)114からの信号のエネルギー転送(パル
ス)速度を決定する。チップ110とブースト変換回路
は点118の総合直流電圧がライン63と65に加えら
れるピーク入力電圧(170ボルト)より高くなるよう
に接続される。
【0022】このバラストの出力部分は基本的には自己
共振半ブリッジインバータであり、これは直流電力を高
周波交流(20−50KHz)に変換する。この回路は
コンデンサC3,C4,C6,C7,C10、トランジ
スタQ1,Q2、変圧器T103、ダイオードD5,D
6,D7、抵抗R1,R2,R3,R4からなる。この
インバータ回路において、出力電圧波形は正弦波に近い
。周波数は主としてコンデンサC7、変圧器T103の
1次巻線のインダクタンス、コンデンサC10および負
荷(ランプ)のインピーダンスによりきまる。蛍光灯L
1,L2(2個のランプを示しているが1個でも3個以
上でもよい)に加えられるフィラメント電圧を制御する
ためにフェライト磁心の変圧器T104を用いる。調光
中にフィラメント電圧を上げるにはT103の2次巻線
とコンデンサC7に直列となった可飽和変圧器T104
とT104の入力インピーダンスより大きいインピーダ
ンスを有する共振タンク回路を用いる。フィラメント電
圧はフェライト磁心上の巻回数とこの共振回路の周波数
できまる。変圧器104はC2に最大電圧が生じるとき
飽和状態で動作する。C2間の出力電圧が例えばマイク
ロコンピュータ120の制御により低下すると、この共
振回路の周波数は蛍光灯のインピーダンスの増加と共に
増加する。このようにランプのフィラメント電圧も増加
し、減光時のランプの光出力を安定化させてランプ寿命
を長くする。
【0023】この実施例における蛍光灯の動作点は次の
通りである。
【0024】       光  出  力      ランプ電圧 
   共振周波数    フィラメント      %
      W      (ボルト)    (KH
z)    (ボルト)    100  230  
  420        20.04      3
.54      75  172    336  
      20.62      3.72    
  50  115    267        2
2.10      3.94      25  5
7.5  237.5    24.57      
4.095      10  23      22
0        25.55      4.072
回路動作の詳細は次の通りである。T104の2次巻線
の電圧出力がランプL1とL2に加わる。インダクタ(
チョーク)T102はこの回路の電流を制限して正弦波
波形の発生を可能にする。巻線T103とT104の電
圧も正弦波であり、T104はランプフィラメント巻線
に、T103の2次巻線はランプに接続してアークを開
始させる。巻線T103とT104およびコンデンサC
7は共振タンク回路を形成する。巻線104は磁心を飽
和させるようになっており、T104からの2次電圧は
その磁束密度が最大にセットされるためほぼ一定ある。 100%光出力についての点118の公称(最高レベル
)直流バス電圧は400ボルトにセットされる。点11
8の直流電圧が低下すると、T103の2次巻線の電圧
も比例的に低下する。このように、コンデンサC10と
ランプL1,L2を流れる電流も減少する。各ランプは
負の抵抗を有するから電流が減少すると電圧は増加しラ
ンプのインピーダンスが増加する。T103の1次巻線
に反映されるC10の実効容量は低下し、回路全体のリ
アクタンスが低くなり、共振周波数を増加させる。 T104の磁心は深く飽和しているから、この電圧低下
はその状態を変化させず、磁束密度はほぼ一定に保たれ
る。この場合、ランプフィラメントに加わる電圧は共振
周波数に比例する。この動作は調光電圧が低下するとき
くり返される。
【0025】抵抗R100とR101はこの回路すなわ
ちチップ110への正弦波入力電圧波形をサンプリング
して出力修正因子を制御する。前述のように、入力電流
を入力電圧に近く(位相、形状)することが好ましい。 入力電流は抵抗R107とR108で検出される。抵抗
R105とR106は使用されるランプの電圧を補償す
るためのものである。コンデンサC108、抵抗R12
0、ノード116の可変抵抗は120Hzのリップルの
除去および電圧制御ループとしてノード点118の直流
電圧の安定化と調整を行う。図6は受信器デコードフロ
ーチャートである。このフローチャートはプログラマが
インテル8051マイクロコンピュータを、所望のラン
プ出力光に対応する直流電圧がランプ動作を制御する回
路に与えられるようにプログラムしうるようにするもの
である。
【0026】マイクロコンピュータ120(図5)の動
作のスタート時に抵抗R0 は0にセットされ(ステッ
プ152)そしてシュミットトリガ回路からマイクロコ
ンピュータ120に入る入力が連続的にテスト(チェッ
ク)される(ステップ156)。この初期入力テストに
より入力パルスがないとされればプロセスは再スタート
する。入力は再びテストされ(ステップ158)、そし
て入力パルスがなければR0 レジスタを1単位増加さ
せる。この入力テストによりパルス有りとされればR0
 レジスタのカウントをPULSEレジスタの値と比較
する(ステップ160)。このPULSEレジスタの値
は1個の欠損パルスの時間ピリオドに対応する。R0 
レジスタの値がPULSEレジスタの値(パルスの生じ
ないピリオド後の第1パルスに対応する)に対応すれば
第3レジスタ(CODE)がテストされ、それが1にセ
ットされているかどうかを確認する(ステップ162)
。されていなければCODEレジスタが1にセットされ
、タイマーがまずクリアされた後にスタートする(ステ
ップ164)。CODEレジスタが予め1にセットされ
ていれば、このタイマの値がアキュムレータに移される
。アキュムレータの内容はルックアップテーブル内のア
ドレスに対応する(ステップ166)。ルックアップテ
ーブルの値は壁スイッチボックス内の押されたキーに対
応する。タイマーの値が予定の値でないならば(ステッ
プ168)、時間値はデコードされず、CODEレジス
タはクリアされタイマーが停止し(ステップ172)、
そしてこのプロセスが再スタートする。タイマーの値が
正しければスイッチボックス内の押されたキーに対応す
る制御コードがルックアップテーブルから得られる。こ
の制御コードはピンP10−P15に送られて対応する
ピンを制御する(ステップ170)。この場合、COD
Eレジスタはクリアされ、タイマーが停止し、そしてプ
ロセスが再スタートする。
【0027】
【発明の効果】本発明はこのように構造に配線の付加を
必要とせずそのためシステムのコストを低減するように
所望の光状態に従って建物内の電力ライン信号をエンコ
ードする、改善された調光可能な蛍光灯のバラストシス
テムを提供する。更にランプフィラメント電圧は調光電
圧が低下するときほぼ一定に維持されあるいは僅かに増
加され、ランプの光出力を安定化させると共にランプ寿
命を長くする。
【0028】建物構造に配線を付加することなく遠隔装
置の動作状態を制御するこの構造制御システムの概念は
ガス放電ランプシステム、エアーコンディショナーおよ
びダンパのような、蛍光灯以外の装置の制御にも利用し
うる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のシステムのブロック図。
【図2】本発明の欠損パルスコードシステムを説明する
波形図。
【図3】本発明のバラストシステムの送信部の概略図。
【図4】エンコード用マイクロプロセサの動作を示すフ
ローチャート。
【図5】本発明のバラストシステムの調光バラスト部分
の概略図。
【図6】壁形スイッチボックスから出る情報をデコード
するためのマイクロプロセサのフローチャート。
【符号の説明】
10,12  電力ライン 14  コントローラ 16  バラストユニット 18  整流器 20  デコーダ 22  リード線 24  調整ユニット 26  インバータ 28  バラストコンデンサ 30  蛍光灯 32  変圧器T1の2次巻線 34  全波整流器 36  マイクロコンピュータ 40,42,48  押しボタンキー 60  サイリスタ

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】下記要件を含む、構造内に配置された装置
    を第1または第2条件で動作させるように制御するため
    の制御システム:上記構造内に配置された交流電源;こ
    の交流電源に応答して各サイクルにおいて1個のパルス
    を欠損した周期的交流信号を発生するための、上記装置
    から離されたエンコーダ手段;上記装置に上記パルス信
    号を送る手段;上記パルス信号をデコードし、上記装置
    が上記第1条件で動作するか第2条件で動作するかを決
    定する大きさの直流電圧を発生する手段。
  2. 【請求項2】前記直流電圧の大きさは前記交流信号内の
    連続するサイクル内での欠損パルス間の時間ピリオドに
    よりセットされるごとくなった請求項1記載のシステム
  3. 【請求項3】前記エンコーダ手段はマイクロコンピュー
    タを含む、請求項2記載のシステム。
  4. 【請求項4】前記デコーダ手段はマイクロコンピュータ
    を含む、請求項3記載のシステム。
  5. 【請求項5】下記要件を含む、調光可能な蛍光灯バラス
    トシステム:第1交流電圧信号を発生する手段;この交
    流電圧に接続して、各サイクルが1個のパルス欠損を含
    む周期的信号を発生するエンコーダ手段;上記信号に応
    答してパルス列内の連続するサイクルにおける欠損パル
    ス間の時間ピリオドで決定される大きさを有する直流電
    圧信号を発生するデコーダ手段;関連するフィラメント
    手段を有する蛍光灯;上記直流電圧信号に応答して、上
    記直流電圧信号の大きさに比例する大きさを有し上記蛍
    光灯に接続される第1交流信号を発生する第1回路手段
    ;上記直流電圧信号に応答して、上記ランプフィラメン
    ト手段に加えられる第2交流電圧信号を発生する第2回
    路手段であって、その共振周波数にその第2交流電圧信
    号の大きさが比例し、上記第1交流電圧信号の大きさが
    第1レベルから第2レベルに下がることにより上記第2
    交流電圧信号の大きさを、上記第1交流信号が上記第1
    レベルにあったときの値に少くとも等しい値に維持する
    ように作用する上記第2回路手段。
  6. 【請求項6】前記デコーダ手段は前記エンコーダ手段か
    ら離されている請求項5記載のバラストシステム。
  7. 【請求項7】前記欠損パルス間の時間ピリオドはレベル
    1およびレベルn+1の間で調整されるごとくなった請
    求項5記載のバラストシステム。
  8. 【請求項8】前記各レベルは前記蛍光灯からの一つの選
    ばれた光出力に対応するごとくなった請求項7記載のバ
    ラストシステム。
  9. 【請求項9】前記第1電圧信号の大きさは前記蛍光灯を
    前記選ばれた光出力で動作可能にするものである、請求
    項8記載のバラストシステム。
  10. 【請求項10】前記エンコーダ手段はマイクロコンピュ
    ータを含む、請求項5記載のバラストシステム。
  11. 【請求項11】前記デコーダ手段はマイクロコンピュー
    タを含む、請求項10記載のバラストシステム。
  12. 【請求項12】下記要件を含む調光可能な蛍光灯バラス
    トシステム:第1交流電圧信号を発生する手段;この第
    1交流電圧信号に応答して第1レベルとそれより低い第
    2レベルとの間で調整可能な大きさを有する直流電圧信
    号を発生する手段;関連するフィラメント手段を有する
    蛍光灯;上記第1レベルの直流電圧信号に応答して、上
    記第1レベルの直流電圧信号の大きさに比例する大きさ
    を有し、そして上記蛍光灯に接続される第2交流電圧信
    号を発生する第1回路手段;上記第1レベルの直流電圧
    信号に応答し、上記ランプフィラメント手段に加えられ
    る第3交流電圧信号を発生する第2回路手段であって、
    上記第3交流電圧信号の大きさに比例する共振周波数を
    有し、上記直流電圧信号が上記第1レベルから第2レベ
    ルに調整されるとき上記第2交流電圧信号の大きさが減
    少し、上記直流電圧信号が上記第2レベルとなったとき
    上記第3交流電圧信号の大きさが上記直流電圧信号が上
    記第1レベルのときの値に少くとも等しい値に維持され
    るように作用する上記第2回路手段。
  13. 【請求項13】前記第1および第2レベルは夫々前記蛍
    光灯からの第1および第2光出力に対応するごとくなっ
    た請求項12記載のシステム。
  14. 【請求項14】前記直流電圧信号は前記第1および第2
    レベル間のレベルに調整可能である請求項12記載のシ
    ステム。
  15. 【請求項15】前記調整可能な光レベルは前記蛍光灯か
    らの選ばれた光出力に対応するごとくなった請求項14
    記載のシステム。
  16. 【請求項16】前記第1交流電圧信号は前記蛍光灯から
    の前記第1または第2の選ばれた光出力の一方に対応す
    るようにコード化される、請求項12記載のシステム。
  17. 【請求項17】前記電圧信号に応答する手段は前記第1
    交流電圧信号の前記コード化された値に対応する抵抗値
    を与えるデコーダ手段を含む、請求項16記載のシステ
    ム。
  18. 【請求項18】前記デコーダ手段はマイクロコンピュー
    タを含む、請求項17記載のシステム。
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