RU2012154312A - Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора - Google Patents

Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора Download PDF

Info

Publication number
RU2012154312A
RU2012154312A RU2012154312/07A RU2012154312A RU2012154312A RU 2012154312 A RU2012154312 A RU 2012154312A RU 2012154312/07 A RU2012154312/07 A RU 2012154312/07A RU 2012154312 A RU2012154312 A RU 2012154312A RU 2012154312 A RU2012154312 A RU 2012154312A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrective action
difference
periods
phase angle
voltage signal
Prior art date
Application number
RU2012154312/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2557670C2 (ru
Inventor
Майкл ДАТТА
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2012154312A publication Critical patent/RU2012154312A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557670C2 publication Critical patent/RU2557670C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/357Driver circuits specially adapted for retrofit LED light sources
    • H05B45/3574Emulating the electrical or functional characteristics of incandescent lamps
    • H05B45/3575Emulating the electrical or functional characteristics of incandescent lamps by means of dummy loads or bleeder circuits, e.g. for dimmers
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/31Phase-control circuits
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • H05B45/59Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits for reducing or suppressing flicker or glow effects
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

1. Способ обнаружения и коррекции неправильной работы осветительной системы, включающей в себя твердотельную осветительную нагрузку, причем способ содержит этапы, на которых:определяют первое и второе значения фазового угла светорегулятора, подключенного к преобразователю мощности, возбуждающему твердотельную осветительную нагрузку, причем первое и второе значения соответствуют последовательным полупериодам входного сигнала напряжения сети,определяют разность между первым и вторым значениями, иосуществляют выбранное корректирующее действие, когда разность превышает пороговую разность, указывая асимметричные формы волны входного сигнала напряжения сети.2. Способ по п. 1, в котором на этапе осуществления выбранного первого корректирующего действия:определяют, активно ли уже корректирующее действие, иосуществляют корректирующее действие с наивысшим приоритетом в качестве выбранного корректирующего действия, когда определено, что ни одно корректирующее действие еще не активно.3. Способ по п. 2, в котором на этапе осуществления выбранного корректирующего действия дополнительно:определяют, доступно ли по меньшей мере одно другое корректирующее действие, когда определено, что корректирующее действие уже активно.4. Способ по п. 3, в котором на этапе осуществления выбранного корректирующего действия дополнительно:осуществляют корректирующее действие со следующим наивысшим приоритетом в качестве выбранного корректирующего действия, когда определено, что доступно по меньшей мере одно другое корректирующее действие.5. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на которомотключают преобразователь мо

Claims (20)

1. Способ обнаружения и коррекции неправильной работы осветительной системы, включающей в себя твердотельную осветительную нагрузку, причем способ содержит этапы, на которых:
определяют первое и второе значения фазового угла светорегулятора, подключенного к преобразователю мощности, возбуждающему твердотельную осветительную нагрузку, причем первое и второе значения соответствуют последовательным полупериодам входного сигнала напряжения сети,
определяют разность между первым и вторым значениями, и
осуществляют выбранное корректирующее действие, когда разность превышает пороговую разность, указывая асимметричные формы волны входного сигнала напряжения сети.
2. Способ по п. 1, в котором на этапе осуществления выбранного первого корректирующего действия:
определяют, активно ли уже корректирующее действие, и
осуществляют корректирующее действие с наивысшим приоритетом в качестве выбранного корректирующего действия, когда определено, что ни одно корректирующее действие еще не активно.
3. Способ по п. 2, в котором на этапе осуществления выбранного корректирующего действия дополнительно:
определяют, доступно ли по меньшей мере одно другое корректирующее действие, когда определено, что корректирующее действие уже активно.
4. Способ по п. 3, в котором на этапе осуществления выбранного корректирующего действия дополнительно:
осуществляют корректирующее действие со следующим наивысшим приоритетом в качестве выбранного корректирующего действия, когда определено, что доступно по меньшей мере одно другое корректирующее действие.
5. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором
отключают преобразователь мощности, когда определено, что по меньшей мере одно другое корректирующее действие недоступно.
6. Способ по п. 5, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют третье и четвертое значения фазового угла светорегулятора, причем третье и четвертое значения соответствуют последовательным полупериодам входного сигнала напряжения сети,
определяют разность между третьим и четвертым значениями, и
активируют преобразователь мощности когда определено, что разность между третьим и четвертым значениями меньше пороговой разности, указывая симметричные формы волны входного сигнала напряжения сети.
7. Способ по п. 1, в котором на этапе определения первого и второго значений фазового угла:
дискретизируют на цифровые импульсы, соответствующие формам волны входного сигнала напряжения сети, и
определяют длины полученных при дискретизации цифровых импульсов, причем длины соответствуют уровню уменьшения силы света светорегулятора.
8. Способ по п. 1, в котором корректирующее действие содержит включение резистивной цепи делителя напряжения параллельно с твердотельной осветительной нагрузкой.
9. Способ по п. 1, в котором на этапе определения разности между первым и вторым значениями:
сохраняют первое значение как уровень предыдущего полупериода,
сохраняют второе значение как уровень текущего полупериода, и
вычитают сохраненные уровень текущего полупериода и уровень предыдущего полупериода.
10. Способ по п. 1, в котором осуществление выбранного корректирующего действия, когда разность превышает пороговую разность, устраняет мерцание света, выданного твердотельной осветительной нагрузкой.
11. Система для управления мощностью, подаваемой на твердотельную осветительную нагрузку, причем система содержит:
светорегулятор, подключенный к сетевому источнику напряжения и сконфигурированный для регулируемого уменьшения светового выхода твердотельной осветительной нагрузки,
преобразователь мощности, сконфигурированный для возбуждения твердотельной осветительной нагрузки в ответ на выпрямленный входной сигнал напряжения, поступающий из сетевого источника напряжения, и
цепь регистрации фазового угла, сконфигурированная для регистрации фазового угла светорегулятора, имеющего последовательные полупериоды входного сигнала напряжения, для определения разности между последовательными полупериодами, и для осуществления корректирующего действия, когда разность превышает пороговую разность, указывая асимметричные формы волны входного сигнала напряжения.
12. Система по п. 11, в которой преобразователь мощности работает в разомкнутом цикле или в режиме подачи в прямом направлении.
13. Система по п. 11, в которой цепь регистрации фазового угла регистрирует фазовый угол путем дискретизации на цифровые импульсы, соответствующие формам волны входного сигнала напряжения, и измерения последовательных полупериодов на основании длин полученных при дискретизации цифровых импульсов.
14. Система по п. 13, в которой цепь регистрации фазового угла определяет разность между последовательными полупериодами путем вычитания длин полученных при дискретизации цифровых импульсов, соответствующих последовательным полупериодам, соответственно.
15. Система по п. 11, в которой цепь регистрации фазового угла содержит:
процессор, имеющий цифровой вход,
первый диод, подключенный между цифровым входом и источником напряжения,
второй диод, подключенный между цифровым входом и землей,
первый конденсатор, подключенный между цифровым входом и узлом регистрации,
второй конденсатор, подключенный между узлом регистрации и землей, и
сопротивление, подключенное между узлом регистрации и узлом выпрямленного напряжения, которое принимает выпрямленное входное напряжение,
причем процессор сконфигурирован для дискретизации на цифровые импульсы, соответствующие формам волны входного сигнала напряжения, на цифровом входе и для измерения последовательных полупериодов на основании длин полученных при дискретизации цифровых импульсов.
16. Система по п. 11, в которой цепь регистрации фазового угла дополнительно сконфигурирована для выбора корректирующего действия, имеющего наивысший приоритет.
17. Система по п. 16, в которой цепь регистрации фазового угла дополнительно сконфигурирована для отключения преобразователя мощности, когда выбранное корректирующее действие осуществляется, но разность между последовательными полупериодами продолжает превышать пороговую разность.
18. Способ устранения мерцания из света, выданного светодиодным (СИД) источником света, возбуждаемым преобразователем мощности в ответ на светорегулятор с отсечкой фазы, причем способ содержит этапы, на которых:
регистрируют фазовый угол светорегулятора путем измерения полупериодов входного сигнала напряжения,
сравнивают последовательные полупериоды для определения разности полупериодов,
сравнивают разность полупериодов с заранее определенной пороговой разностью, причем то, что разность полупериодов меньше пороговой разности, указывает, что формы волны входного сигнала напряжения симметричны, и то, что разность полупериодов больше пороговой разности, указывает, что формы волны входного сигнала напряжения асимметричны, и
осуществляют корректирующее действие, когда разность полупериодов превышает пороговую разность.
19. Способ по п. 18, дополнительно содержащий этапы, на которых:
сравнивают разности полупериодов с заранее определенной пороговой разностью после осуществления корректирующего действия, и
осуществляют другое корректирующее действие, когда разность полупериодов превышает пороговую разность, и другое корректирующее действие доступно для осуществления.
20. Способ по п. 19, дополнительно содержащий этап, на котором:
отключают преобразователь мощности, когда разность полупериодов превышает пороговую разность, и другое корректирующее действие недоступно для осуществления.
RU2012154312/07A 2010-05-17 2011-04-26 Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора RU2557670C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US34528310P 2010-05-17 2010-05-17
US61/345,283 2010-05-17
PCT/IB2011/051806 WO2011145009A1 (en) 2010-05-17 2011-04-26 Method and apparatus for detecting and correcting improper dimmer operation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012154312A true RU2012154312A (ru) 2014-06-27
RU2557670C2 RU2557670C2 (ru) 2015-07-27

Family

ID=44120307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154312/07A RU2557670C2 (ru) 2010-05-17 2011-04-26 Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9572215B2 (ru)
EP (2) EP2572556B1 (ru)
JP (1) JP5785611B2 (ru)
KR (1) KR20130080013A (ru)
CN (1) CN102907175B (ru)
BR (1) BR112012029146A2 (ru)
CA (1) CA2799631A1 (ru)
ES (1) ES2832736T3 (ru)
RU (1) RU2557670C2 (ru)
TW (1) TW201215222A (ru)
WO (1) WO2011145009A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9326346B2 (en) 2009-01-13 2016-04-26 Terralux, Inc. Method and device for remote sensing and control of LED lights
US8358085B2 (en) 2009-01-13 2013-01-22 Terralux, Inc. Method and device for remote sensing and control of LED lights
JP2013517613A (ja) 2009-11-17 2013-05-16 テララックス, インコーポレイテッド Led電源の検出および制御
US20120139442A1 (en) * 2010-12-07 2012-06-07 Astec International Limited Mains Dimmable LED Driver Circuits
US20130049631A1 (en) * 2011-08-23 2013-02-28 Scott A. Riesebosch Led lamp with variable dummy load
US8907588B2 (en) 2011-12-16 2014-12-09 Terralux, Inc. Transformer voltage detection in dimmable lighting systems
US8896231B2 (en) 2011-12-16 2014-11-25 Terralux, Inc. Systems and methods of applying bleed circuits in LED lamps
AT13358U1 (de) * 2012-04-13 2013-11-15 Tridonic Gmbh & Co Kg Ansteuerung von Leuchtmitteln über eine AC-Versorgungsspannung
US9167664B2 (en) 2012-07-03 2015-10-20 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for low-power lamp compatibility with a trailing-edge dimmer and an electronic transformer
WO2014188228A1 (en) * 2013-05-22 2014-11-27 Lau Chun To Power up restrike for led dimmer
US9265119B2 (en) 2013-06-17 2016-02-16 Terralux, Inc. Systems and methods for providing thermal fold-back to LED lights
US9996096B2 (en) * 2014-03-28 2018-06-12 Pass & Seymour, Inc. Power control device with calibration features
CN107148804B (zh) * 2014-11-04 2020-02-28 飞利浦照明控股有限公司 Led照明系统
KR102075896B1 (ko) * 2015-06-08 2020-02-11 파나소닉 아이피 매니지먼트 가부시키가이샤 조광 장치
JP6562352B2 (ja) * 2015-09-10 2019-08-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 調光装置
KR101921226B1 (ko) * 2017-02-14 2019-02-13 (주)이젝스 전원 공급 장치 및 그 방법
US10123393B1 (en) 2017-08-01 2018-11-06 Kleverness Incorporated Power supply for a two-wire smart switch and lighting loads thereof
US10201064B1 (en) 2017-08-01 2019-02-05 Kleverness Incorporated Power supply for a two-wire smart dimmer and lighting loads thereof
MX2019011417A (es) 2017-08-01 2019-11-01 Kleverness Incorporated Dispositivo de interruptor inteligente y sistema de control central del mismo.
US10201059B1 (en) 2017-08-01 2019-02-05 Kleverness Incorporated Method for analyzing operating parameters for lighting technologies
CN109587866B (zh) 2017-09-28 2021-06-18 朗德万斯公司 用于led照明模块的电子驱动器和led灯
CN107979888B (zh) * 2017-11-03 2023-11-17 杰华特微电子股份有限公司 Led调光电路和方法
CN108024416B (zh) * 2017-12-21 2024-02-23 杭州必易微电子有限公司 Led电流纹波消除电路
US20200008277A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-02 Markus Zeigler Switchable stabilization load at low dimming levels
ES3006258T3 (en) * 2019-05-10 2025-03-18 Westinghouse Electric Co Llc Calibration system and method
RU194528U1 (ru) * 2019-10-17 2019-12-13 Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон") Импульсный источник питания для светодиодных светильников
JP7698214B2 (ja) * 2020-04-08 2025-06-25 横浜ゴム株式会社 タイヤ情報検知装置
TWI879009B (zh) * 2023-08-07 2025-04-01 德禮實業有限公司 燈具調光控制系統及燈具自動判定調光範圍之方法

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5239255A (en) * 1991-02-20 1993-08-24 Bayview Technology Group Phase-controlled power modulation system
US5559395A (en) * 1995-03-31 1996-09-24 Philips Electronics North America Corporation Electronic ballast with interface circuitry for phase angle dimming control
US5847450A (en) 1996-05-24 1998-12-08 Microchip Technology Incorporated Microcontroller having an n-bit data bus width with less than n I/O pins
US6211626B1 (en) 1997-08-26 2001-04-03 Color Kinetics, Incorporated Illumination components
US6016038A (en) 1997-08-26 2000-01-18 Color Kinetics, Inc. Multicolored LED lighting method and apparatus
US6091205A (en) * 1997-10-02 2000-07-18 Lutron Electronics Co., Inc. Phase controlled dimming system with active filter for preventing flickering and undesired intensity changes
DK3589081T3 (da) 2004-03-15 2024-03-18 Signify North America Corp Effektstyringfremgangsmåder og -apparat
EP1752022A1 (en) * 2004-05-19 2007-02-14 Polybrite International, Inc. Dimming circuit for led lighting device with means for holding triac in conduction
JP4479464B2 (ja) * 2004-10-26 2010-06-09 パナソニック電工株式会社 調光装置
US7375871B2 (en) * 2004-11-03 2008-05-20 Leviton Manufacturing Co., Inc. Electrochromic glass control device
US7242150B2 (en) * 2005-05-12 2007-07-10 Lutron Electronics Co., Inc. Dimmer having a power supply monitoring circuit
RU2298217C1 (ru) * 2006-01-10 2007-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий "НУР" Фазовый регулятор мощности
US7656103B2 (en) * 2006-01-20 2010-02-02 Exclara, Inc. Impedance matching circuit for current regulation of solid state lighting
US7667408B2 (en) 2007-03-12 2010-02-23 Cirrus Logic, Inc. Lighting system with lighting dimmer output mapping
US7804256B2 (en) * 2007-03-12 2010-09-28 Cirrus Logic, Inc. Power control system for current regulated light sources
US8018171B1 (en) * 2007-03-12 2011-09-13 Cirrus Logic, Inc. Multi-function duty cycle modifier
WO2009054011A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung A method of soldering components on circuit boards and corresponding circuit board
US7868561B2 (en) * 2007-10-31 2011-01-11 Lutron Electronics Co., Inc. Two-wire dimmer circuit for a screw-in compact fluorescent lamp
WO2009082559A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Cypress Semiconductor Corporation Power line communication for electrical fixture control
WO2009085244A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-09 Cypress Semiconductor Corporation Controlling a light emitting diode fixture
US8040070B2 (en) * 2008-01-23 2011-10-18 Cree, Inc. Frequency converted dimming signal generation
WO2009101544A2 (en) 2008-02-12 2009-08-20 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Control circuit of a dimmer assembly for dimming an energy-saving lamp
US8102167B2 (en) * 2008-03-25 2012-01-24 Microsemi Corporation Phase-cut dimming circuit
US8212491B2 (en) * 2008-07-25 2012-07-03 Cirrus Logic, Inc. Switching power converter control with triac-based leading edge dimmer compatibility
US8093826B1 (en) * 2008-08-26 2012-01-10 National Semiconductor Corporation Current mode switcher having novel switch mode control topology and related method
US8922133B2 (en) * 2009-04-24 2014-12-30 Lutron Electronics Co., Inc. Smart electronic switch for low-power loads
CN102577606B (zh) 2009-09-28 2015-07-08 皇家飞利浦电子股份有限公司 提供固态照明系统的深度调光的方法和装置
US8729814B2 (en) * 2009-11-25 2014-05-20 Lutron Electronics Co., Inc. Two-wire analog FET-based dimmer switch
US8664881B2 (en) * 2009-11-25 2014-03-04 Lutron Electronics Co., Inc. Two-wire dimmer switch for low-power loads
US8102683B2 (en) * 2010-02-09 2012-01-24 Power Integrations, Inc. Phase angle measurement of a dimming circuit for a switching power supply
WO2011121511A1 (en) 2010-04-01 2011-10-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatus and method for forming a concentration image of the concentration of magnetic particles arranged in a field of view field of the invention
US8242766B2 (en) * 2010-04-20 2012-08-14 Power Integrations, Inc. Dimming control for a switching power supply
US8441213B2 (en) * 2010-06-29 2013-05-14 Active-Semi, Inc. Bidirectional phase cut modulation over AC power conductors

Also Published As

Publication number Publication date
ES2832736T3 (es) 2021-06-11
TW201215222A (en) 2012-04-01
JP5785611B2 (ja) 2015-09-30
EP2572556A1 (en) 2013-03-27
US20130057180A1 (en) 2013-03-07
RU2557670C2 (ru) 2015-07-27
CA2799631A1 (en) 2011-11-24
JP2013527574A (ja) 2013-06-27
EP3410826A1 (en) 2018-12-05
BR112012029146A2 (pt) 2016-08-09
WO2011145009A1 (en) 2011-11-24
KR20130080013A (ko) 2013-07-11
CN102907175A (zh) 2013-01-30
EP2572556B1 (en) 2018-09-19
CN102907175B (zh) 2016-01-13
US9572215B2 (en) 2017-02-14
EP3410826B1 (en) 2020-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012154312A (ru) Способ и устройство для обнаружения и коррекции неправильной работы светорегулятора
US9055635B2 (en) Controlled-silicon adapting LED driving circuit, method and switch mode power supply
US8232780B2 (en) Power factor correction converter
RU2606387C2 (ru) Блок управления мощностью и способ управления электрической мощностью, выдаваемой на нагрузку, в частности в блок светоизлучающих диодов и блок управления напряжением, для управления выходным напряжением блока преобразователя
US8541952B2 (en) User control of an LED luminaire for a phase cut dimmer
US9743467B2 (en) Driver device and driving method for driving a load, in particular a LED unit comprising one or more LEDs
RU2012145268A (ru) Способ и устройство для увеличения диапазона регулирования освещенности твердотельных осветительных приборов
RU2012150423A (ru) Способ и устройство регулирования диапазона вывода света твердотельного освещения на основании максимальной и минимальной настроек регулятора освещенности
US20150048757A1 (en) Circuit arrangement
RU2012125270A (ru) Способ и аппаратная система для определения фазового угла регулятора яркости и избирательного определения универсального входного напряжения для твердотельных осветительных установок
RU2012144329A (ru) Способ и устройство для увеличения диапазона затмения фиксаторов твердотельного освещения
RU2012117736A (ru) Способ и устройство, обеспечивающие значительное ослабление света твердотельных осветительных систем
JP2011510475A5 (ru)
RU2014133038A (ru) Светодиодный источник света
JP6830205B2 (ja) 負荷制御装置
WO2018098583A1 (fr) Méthode et système pour gradateur de lumière sans scintillement sur un réseau de distribution électrique
EP3614811B1 (en) Led current source with pwm operation and synchronized adc sampling
US9449546B2 (en) LED driver, LED driving method and controller for LED driver
RU2016106351A (ru) Устройство для возбуждения нагрузки посредством конвертера
EP2747519A1 (en) Dimming control method and apparatus and dimming system
JP5662708B2 (ja) 調光装置
JP6295817B2 (ja) 照明器具
JP5513824B2 (ja) 照明制御装置
CN205584574U (zh) 不需测量相位角的可调光切换式led驱动电路
US20140312769A1 (en) Lighting dimmer synchronous load device

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170629

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180427