[go: up one dir, main page]

RU2434368C2 - Система и способ для управления светильником сид - Google Patents

Система и способ для управления светильником сид Download PDF

Info

Publication number
RU2434368C2
RU2434368C2 RU2007144596/28A RU2007144596A RU2434368C2 RU 2434368 C2 RU2434368 C2 RU 2434368C2 RU 2007144596/28 A RU2007144596/28 A RU 2007144596/28A RU 2007144596 A RU2007144596 A RU 2007144596A RU 2434368 C2 RU2434368 C2 RU 2434368C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
led light
light sources
led
sensor
Prior art date
Application number
RU2007144596/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007144596A (ru
Inventor
Петер Х. Ф. ДЕРЕНБЕРГ (NL)
Петер Х. Ф. ДЕРЕНБЕРГ
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 RU2007144596A publication Critical patent/RU2007144596A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2434368C2 publication Critical patent/RU2434368C2/ru

Links

Images

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]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • H05B45/22Controlling the colour of the light using optical feedback
    • 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]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • H05B45/28Controlling the colour of the light using temperature feedback
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Led Devices (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе управления для светильника светоизлучающих диодов (СИД). Система содержит средство для управления источниками светами СИД в соответствии с разностью между первыми заданными величинами, представляющими желаемый вывод света, и первыми данными управления, предоставляемыми посредством, по меньшей мере, одного оптического сенсора, который чувствителен к свойству света, производимого источниками света СИД, средство для компенсации упомянутых первых заданных величин в соответствии со вторыми данными управления, предоставляемыми температурным сенсором, который чувствителен к температуре упомянутого(ых) оптического(ых) сенсора(ов), и средство для вычисления температуры каждого источника света СИД и температуры упомянутых оптических сенсоров из температуры радиатора, измеренной температурным сенсором, соединенным с радиатором, вмещающим упомянутые источники света СИД и оптические сенсоры. Источники света СИД управляются в соответствии со вторыми заданными величинами, представляющими желаемый вывод смешанного цвета. Вычисленные температуры источников света СИД включены в состав упомянутых вторых данных управления, и упомянутые вторые заданные величины компенсируются в соответствии с упомянутыми вычисленными температурами источников света СИД. Технический результат - повышение цветовой стабильности. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе управления для светильника СИД, который включает в себя множество источников света СИД различных цветов для генерации света смешанного цвета. Настоящее изобретение также относится к соответствующему способу управления.
Смешивание светоизлучающих диодов (СИД) множества цветов для получения смешанного цвета является обычным способом генерации белого или цветного света. Генерируемый свет определяется типом использованных СИДов, а также соотношениями смешивания. Однако оптические характеристики СИДов изменяются, когда в процессе работы температура СИДов повышается: вывод светового потока уменьшается, и смещается пиковая длина волны.
Для устранения этой проблемы были предложены различные системы обратной связи для компенсации этих изменений оптических характеристик СИДов в течение работы. Эти системы обратной связи обеспечивают улучшение стабильности цвета источника света СИД. Примеры таких систем обратной связи раскрыты, например, в документах WO03/037042 и WO02/47438. В документе WO03/037042 раскрыта система управления светильником СИД, которая содержит блок обратной связи, генерирующий величины обратной связи, являющиеся показателями фактического света смешанного цвета, производимого светильником СИД. Величины обратной связи получаются из измерений посредством фотодиодов. Эта система, сверх того, содержит контроллер для регулирования СИДов в соответствии с разностью между полученными величинами обратной связи и эталонными или заданными величинами, являющимися показателями желаемого света смешанного цвета. Таким образом, изменения характеристик СИД могут быть компенсированы, чтобы светильник СИД генерировал свет желаемого смешанного цвета.
Однако проблема с вышеупомянутыми системами обратной связи, а также с другими известными системами обратной связи, заключается в том, что в реальном варианте осуществления фотодиоды или другие оптические сенсоры, детектирующие фактический вывод СИДов, будут интегрированы в светильнике СИД. Следовательно, во время работы увеличение температуры происходит не только в СИДах, но и в оптических сенсорах. Когда температура оптических сенсоров увеличивается, спектральная чувствительность сенсоров изменяется вследствие изменения квантовой эффективности сенсора. Это означает, что измерения из сенсоров подвержены воздействию, что влечет за собой значительное изменение цвета светильника СИД. Повышение температуры всего лишь на 60°С может привести к четко заметному изменению цвета вывода светильника СИД.
Целью настоящего изобретения является устранение этой проблемы и предоставление усовершенствованной системы управления для светильника СИД.
Эти и другие цели, которые станут очевидны из следующего описания, достигнуты посредством системы управления для светильника СИД и соответствующего способа согласно прилагаемой формулы изобретения.
Согласно аспекту настоящего изобретения предоставлена система управления для светильника СИД, включающего в себя множество источников света СИД различных цветов для генерации света смешанного цвета, причем система управления содержит средство для управления источниками света СИД в соответствии с разностью между заданными величинами, представляющими желаемый вывод света, и первыми данными управления, предоставляемыми посредством, по меньшей мере, одного оптического сенсора, который чувствителен к свойству света, производимого посредством источников света СИД, и средство для компенсации заданных величин в соответствии со вторыми данными управления, предоставляемыми температурным сенсором, чувствительным к температуре оптического(их) сенсора(ов).
Настоящее изобретение основано на идее, заключающейся в том, что путем предоставления температурного сенсора, который может измерять температуру оптического(их) сенсора(ов), предоставляется возможность учитывать изменения спектральной чувствительности оптических сенсоров (происходящих вследствие температурных изменений) во время управления/регулирования СИДов, посредством чего цветовая стабильность светильника СИД с интегрированными оптическими сенсорами увеличивается, и может генерироваться свет желаемого смешанного цвета. Таким образом, средство компенсации и температурный сенсор формируют упреждающую систему в добавление к существующей системе обратной связи и предоставляют компенсированные заданные величины, которые должны использоваться системой управления. Кроме того, система более стабильна с точки зрения температуры.
Температура оптического(их) сенсора(ов) может быть получена путем измерения температуры радиатора, вмещающего СИДы и оптический(ие) сенсор(ы). В этом случае температурный сенсор предоставляется в соединении с радиатором. Альтернативно, температура может измеряться посредством прямых измерений температуры, таких как определение температуры сенсора с помощью тока утечки диода.
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения заданные величины относятся к желаемому выводу смешанного цвета, то есть выводу определенного цвета и силы светового потока, и, по меньшей мере, один оптический сенсор представляет собой сенсор с фильтром. Сенсоры с фильтром могут предоставлять первые данные управления, представляющие фактический генерируемый свет смешанного цвета, причем первые данные управления могут быть сравнены с компенсированными заданными величинами, относящимися к желаемому свету смешанного цвета, чтобы компенсировать, например, смещения длины волны при увеличении температуры СИДов.
Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения заданные величины относятся к желаемому выводу светового потока, и, по меньшей мере, один оптический сенсор является сенсором без фильтра. Сенсоры без фильтра могут предоставлять первые данные управления, относящиеся к фактическому потоку света, генерируемого источниками света СИД, причем первые данные управления могут быть сравнены с компенсированными заданными величинами, относящимися к желаемому световому потоку, чтобы компенсировать изменения светового потока при увеличении температуры СИДов. Так, источники света СИД, предпочтительно, дополнительно управляются в соответствии со вторыми заданными величинами, представляющими желаемый вывод смешанного цвета.
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения, в котором заданные величины относятся к желаемому световому потоку вывода светильника СИД, система управления может дополнительно содержать средство для вычисления температуры каждого источника света СИД, причем вычисленные температуры источников света СИД включаются в состав вторых данных управления. Таким образом, заданные величины светового потока могут быть компенсированы как в отношении спектральной чувствительности оптического сенсора, так и в отношении смещений длины волны СИДов. Температура каждого источника света СИД может также использоваться, чтобы компенсировать вторые заданные величины, представляющие желаемый вывод смешанного цвета, чтобы учитывать смещения длины волны при изменении температуры СИДов. Температура каждого источника света СИД может, например, быть вычислена на основании температуры радиатора, тепловой модели источников света СИД и электрического тока, подаваемого в источники света СИД.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предоставлен способ управления для светильника СИД, включающего в себя СИДы множества цветов для генерации света смешанного цвета, причем способ содержит этапы, на которых управляют источниками света СИД в соответствии с разностью между заданными величинами, представляющими желаемый вывод света, и первыми данными управления, предоставляемыми посредством, по меньшей мере, одного оптического сенсора, который чувствителен к свойству света, производимого источниками света СИД, и компенсируют упомянутые заданные величины в соответствии со вторыми данными управления, предоставляемыми температурным сенсором, чувствительным к температуре оптического(их) сенсора(ов). Этот способ предоставляет преимущества, схожие с преимуществами вышеописанного аспекта настоящего изобретения.
Эти и другие аспекты настоящего изобретения описаны более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, иллюстрирующие предпочтительные на данный момент варианты осуществления настоящего изобретения.
Фиг.1 - принципиальная схема, иллюстрирующая систему управления для светильника СИД согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 - принципиальная схема, иллюстрирующая систему управления для светильника СИД согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 - принципиальная схема, иллюстрирующая систему управления для светильника СИД согласно еще одному другому варианту осуществления настоящего изобретения.
На фигурах схожие элементы представлены одинаковыми ссылочными номерами.
Фиг.1 раскрывает систему 10 управления для светильника 12 СИД согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Светильник 12 или осветительная система СИД включает в себя проводы и множество источников света СИД, имеющих различные цвета (не показаны). Осветительная система 12 может, например, содержать один источник света СИД, который включает в себя СИДы, приспособленные для излучения красного цвета, один источник света СИД, который включает в себя СИДы, приспособленные для излучения зеленого света, и один источник света СИД, который включает в себя СИДы, приспособленные для излучения синего света. Осветительная система 12 производит, например, белый свет путем смешивания вывода различных источников света СИД.
В соединении с осветительной системой 12 предоставлены три цветовых сенсора 14, которые приспособлены, чтобы детектировать красный, зеленый и синий свет, соответственно. Цветовые сенсоры 14 могут быть фотодиодами с фильтром. Сенсоры 14 преобразуют свет смешанного цвета, производимый осветительной системой 12, в три величины сенсора или величины обратной связи (первые данные управления), соответствующие красному, зеленому и синему цветам, соответственно. Таким образом, величины обратной связи представляют фактический произведенный свет смешанного цвета.
Система 10 управления светильника СИД, сверх того, содержит интерфейс 16 пользователя и матрицу 18 калибровки. Ввод пользователя, указывающий желаемый вывод светового потока и цвет светильника СИД, принимается через интерфейс 16 пользователя. Ввод пользователя может, например, быть в форме CIE x,y,L, представляющей определенную позицию в цветовом графике CIE 1931. Ввод пользователя направляется в матрицу 18 калибровки, которая вычисляет заданные величины на основании ввода пользователя. Таким образом, эти заданные величины представляют желаемую величину света смешанного цвета.
В добавление, система 10 управления светильника СИД содержит блок 20 для сравнения заданных величин с соответствующими величинами обратной связи (первыми данными управления), снабжаемыми цветовыми сенсорами 14, и ПИД-регуляторы (пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы) 22 для модифицирования вывода различных источников света СИД в осветительной системе 12 на основании разностей, получаемых из блока 20, чтобы произвести свет желаемого смешанного цвета. Вывод ПИД-регуляторов 22, сверх того, умножается на вывод матрицы 18 калибровки, до того как поступить в осветительную систему 12. Таким образом, цветовые сенсоры 14, блок 20 и ПИД-регуляторы 22 формируют часть системы обратной связи в системе 10 управления, которая компенсирует, например, смещения длины волны при увеличении температуры СИДов.
Согласно текущему варианту осуществления настоящего изобретения система 10 управления светильника СИД, сверх того, содержит температурный сенсор 24 и блок 26 компенсации, который имеет целью учитывать изменения спектральной чувствительности оптических сенсоров из-за температурных изменений.
Температурный сенсор 24 приспособлен, чтобы детектировать температуру оптических сенсоров 14. В процессе работы температура, детектированная температурным сенсором 24, то есть текущая температура сенсора (вторые данные управления), снабжается в блок 26 компенсации. Блок 26 компенсации преобразует заданные величины матрицы 18 калибровки (которые действительны только тогда, когда температура сенсоров равна определенной температуре калибровки), чтобы отразить изменения в спектральной чувствительности сенсоров при текущей температуре сенсора. Сверх того, отрегулированные заданные величины сравниваются с соответствующими величинами обратной связи в блоке 20, и разности между заданными величинами и величинами обратной связи передаются в три ПИД-регулятора 22, которые, соответственно, предпринимают действия. То есть, на основании полученных разностей регуляторы 22 модифицируют вывод источников света СИД в осветительной системе 12, чтобы произвести свет желаемого смешанного цвета.
Таким образом, при реализации температурного сенсора 24 и блока 26 компенсации в системе 10 управления осветителя СИД, заданные величины, которые сравниваются с соответствующими величинами обратной связи в блоке 20, уже компенсированы как функция от температуры оптических сенсоров 14, посредством чего на вводы в ПИД-регуляторы 22 и, впоследствии, на регулировки источников света СИД оказывается воздействие. Как упомянуто выше, принятие в расчет изменения спектральной чувствительности сенсоров имеет своим результатом светильник СИД с улучшенной цветовой стабильностью.
Фиг.2 раскрывает систему 30 управления для светильника 12 СИД согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. Различие между системой 30 управления и системой 10 управления с Фиг.1 заключается в том, что система обратной связи в системе 30 управления компенсирует только изменения вывода светового потока при повышении температуры источников света СИД, тогда как смещения длины волны не компенсируются.
Соответственно, система 30 управления содержит фотодиод 32 без фильтра, предоставленный в соединении с осветительной системой 12, причем фотодиод 32 без фильтра приспособлен, чтобы детектировать уровни светового потока СИД. По существу, фотодиод 32 без фильтра не может различать между светом красного, зеленого и синего цветов. Следовательно, чтобы независимо измерять световой поток каждого цвета СИД, вывод осветительной системы измеряется последовательно по времени путем последовательного включения/выключения различных цветов СИД. Это, по существу, мультиплексирует сенсор по времени. Тогда вывод светового потока каждого цвета СИД определяется посредством временного мультиплексора 34 и выделителя 36 цветового сигнала.
Система 30 управления, сверх того, содержит блок 38 эталонного светового потока, который предоставляет заданные величины, представляющие желаемый вывод светового потока источников света СИД (причем заданные величины, как правило, предварительно определяются посредством первичной калибровки), и блок 40 для сравнения заданных величин с соответствующими величинами обратной связи (первыми данными управления), снабжаемыми фотодиодом 32. ПИД-регуляторы 22, сверх того, приспособлены, чтобы модифицировать вывод различных источников света СИД в осветительной системе 12 на основании разностей, полученных из блока 40, чтобы произвести свет с желаемым световым потоком. Чтобы реализовать выбранный пользователем цвет, до того как поступить в осветительную систему 12 вывод ПИД-регуляторов 22 может быть умножен на вывод (вторые заданные величины) из матрицы 20 калибровки, соединенной с интерфейсом 18 пользователя. Таким образом, фотодиод 32 без фильтра, блок 40 и ПИД-регуляторы 22 формируют часть системы обратной связи в системе 30 управления, которая компенсирует, например, изменения светового потока при увеличении температуры СИДов.
Согласно текущему варианту осуществления настоящего изобретения система 30 управления светильника СИД, сверх того, содержит температурный сенсор 24, который предоставляет возможность учитывать изменения спектральной чувствительности фотодиода 42 из-за температурных изменений.
Температурный сенсор 24 приспособлен, чтобы детектировать температуру фотодиода 32 без фильтра. В процессе работы температура, детектированная температурным сенсором 24, то есть текущая температура фотодиода (вторые данные управления), снабжается в блок 38 эталонного светового потока, где исходные заданные величины преобразуются, чтобы получить корректные заданные величины светового потока при измеренной температуре фотодиода. Таким образом, если температура фотодиода меняется, то, соответственно, будет меняться эталонный световой поток. Следовательно, заданные величины, которые сравниваются с соответствующими величинами обратной связи в блоке 40, уже компенсированы как функция от температуры фотодиода 32, посредством чего ввод в ПИД-регуляторы 22 и, следовательно, регулировки источников света СИД подвергаются воздействию. Как упомянуто выше, принятие в расчет изменения спектральной чувствительности сенсоров имеет своим результатом светильник СИД с улучшенной стабильностью светового потока.
Фиг.3 раскрывает систему 50 управления для светильника 12 СИД согласно еще одному другому варианту осуществления настоящего изобретения. Система 50 управления схожа с системой 30 управления с Фиг.2, за исключением того, что в системе 50 управления присутствует дополнительная компенсация смещений длины волны СИДов, как функция от их температуры перехода. Температура перехода является температурой активного слоя в СИД.
В добавление к системе 30 управления с Фиг.2, система 50, сверх того, содержит средство для вычисления температуры (а именно, температуры перехода) каждого источника света СИД (например, источников света СИД красного, зеленого и синего цветов). Температура перехода может быть получена путем измерения посредством температурного сенсора 24 температуры радиатора 54, вмещающего как вышеупомянутый фотодиод 32, так и источники света СИД осветительной системы 12. Тогда температура перехода каждого источника света СИД может быть оценена (посредством средства 52 вычисления) путем использования температуры радиатора в сочетании с тепловой моделью источников света СИД и электрическим током, подаваемым в источники света СИД. Кроме того, температура радиатора повторно вычисляется, чтобы получить температуру фотодиода, причем температура фотодиода (вторые данные управления) используется, чтобы компенсировать заданные величины светового потока, как в вышеописанном варианте осуществления.
Полученные с помощью средства 52 вычисления данные температуры перехода предоставляются в матрицу 18 калибровки, чтобы учесть смещения длины волны при изменении температуры СИДов. В добавление, данные температуры перехода передаются в блок 38 эталона светового потока, чтобы компенсировать заданные величины светового потока, поскольку чувствительность фотодиода по световому потоку также зависит от длины волны. Таким образом, в этом варианте осуществления вторые данные управления содержат как текущую температуру сенсора, так и текущую температуру источников света СИД, посредством чего заданные величины светового потока компенсируются как для изменения чувствительности сенсоров, также и для изменения длины волны СИДов. Это приводит к увеличенной цветовой стабильности светильника СИД.
Специалистам в данной области техники будет очевидно, что настоящее изобретение никоим образом не ограничивается вышеописанными предпочтительными вариантами осуществления. Наоборот, в рамках объема прилагаемой формулы изобретения возможны многочисленные модификации и вариации. Например, аспект измерения температуры оптического сенсора путем измерения температуры радиатора, вмещающего оптический сенсор, может быть применен в любом варианте осуществления настоящего изобретения.
Также, система управления и способ согласно настоящему изобретению могут быть использованы для различных комбинаций СИД, таких как RGB, AGB, RAGB, системы с покрытыми фосфором СИД и т.п.
Сверх того, в вышеупомянутых системах может быть реализовано любое подходящее преобразование между областью сенсора и областью привода.

Claims (3)

1. Система (10; 30; 50) управления для светильника (12) СИД, включающего в себя множество источников света СИД со множеством цветов для генерации света смешанного цвета, причем система управления содержит:
средство (22) для управления источниками светами СИД в соответствии с разностью между первыми заданными величинами, представляющими желаемый вывод света, и первыми данными управления, предоставляемыми посредством, по меньшей мере, одного оптического сенсора (14; 32), который чувствителен к свойству света, производимого источниками света СИД, отличающаяся тем, что она также содержит:
средство (26; 38) для компенсации упомянутых первых заданных величин в соответствии со вторыми данными управления, предоставляемыми температурным сенсором (24), который чувствителен к температуре упомянутого(ых) оптического(ых) сенсора(ов) (14; 32), при этом упомянутые источники света СИД, сверх того, управляются в соответствии со вторыми заданными величинами, представляющими желаемый вывод смешанного цвета, и
средство (52) для вычисления температуры каждого источника света СИД и температуры упомянутых оптических сенсоров из температуры радиатора (54), измеренной температурным сенсором, соединенным с радиатором, вмещающем упомянутые источники света СИД и оптические сенсоры, при этом вычисленные температуры источников света СИД включены в состав упомянутых вторых данных управления и упомянутые вторые заданные величины компенсируются в соответствии с упомянутыми вычисленными температурами источников света СИД.
2. Система управления по п.1, в которой упомянутые заданные величины относятся к желаемому выводу смешанного цвета и в которой упомянутый, по меньшей мере, один оптический сенсор представляет собой сенсор (14) с фильтром.
3. Система управления по п.1, в которой упомянутые заданные величины относятся к желаемому выводу светового потока и в которой упомянутый, по меньшей мере, один оптический сенсор представляет собой сенсор (32) без фильтра.
RU2007144596/28A 2005-06-03 2006-05-29 Система и способ для управления светильником сид RU2434368C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05104860 2005-06-03
EP05104860.1 2005-06-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007144596A RU2007144596A (ru) 2009-06-10
RU2434368C2 true RU2434368C2 (ru) 2011-11-20

Family

ID=37216085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144596/28A RU2434368C2 (ru) 2005-06-03 2006-05-29 Система и способ для управления светильником сид

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7619193B2 (ru)
EP (1) EP1929842A2 (ru)
JP (1) JP2008543012A (ru)
KR (1) KR20080031722A (ru)
CN (1) CN100586241C (ru)
RU (1) RU2434368C2 (ru)
TW (1) TW200702768A (ru)
WO (1) WO2006129260A2 (ru)

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1922905B1 (en) * 2005-08-17 2012-07-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Digitally controlled luminaire system
US7759882B2 (en) * 2006-07-31 2010-07-20 Microsemi Corp.—Analog Mixed Signal Group Ltd. Color control for scanning backlight
RU2476038C2 (ru) * 2006-12-12 2013-02-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Система и способ для управления освещением
WO2008120133A2 (en) * 2007-03-29 2008-10-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and device for driving an led system
KR20080094394A (ko) * 2007-04-20 2008-10-23 삼성전자주식회사 광원 구동 방법, 이를 수행하기 위한 광원 구동 회로, 이를갖는 광원 어셈블리 및 표시 장치
WO2008139369A1 (en) * 2007-05-10 2008-11-20 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Lighting device with a plurality of light emitters
US8823630B2 (en) * 2007-12-18 2014-09-02 Cree, Inc. Systems and methods for providing color management control in a lighting panel
TWI383354B (zh) * 2007-12-28 2013-01-21 Chimei Innolux Corp 可穩定亮度之顯示裝置
TWI487430B (zh) * 2008-01-15 2015-06-01 皇家飛利浦電子股份有限公司 光源
CN102017798A (zh) * 2008-05-09 2011-04-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于控制led光源的色点的设备和方法
TW201004477A (en) 2008-06-10 2010-01-16 Microsemi Corp Analog Mixed Si Color manager for backlight systems operative at multiple current levels
TWI396465B (zh) * 2008-08-14 2013-05-11 Nat Chi Nan Cuniversity Light color mixing control system for light emitting diodes
US9509525B2 (en) 2008-09-05 2016-11-29 Ketra, Inc. Intelligent illumination device
US9276766B2 (en) 2008-09-05 2016-03-01 Ketra, Inc. Display calibration systems and related methods
US10210750B2 (en) 2011-09-13 2019-02-19 Lutron Electronics Co., Inc. System and method of extending the communication range in a visible light communication system
US8773336B2 (en) * 2008-09-05 2014-07-08 Ketra, Inc. Illumination devices and related systems and methods
DE102008064149A1 (de) * 2008-12-19 2010-07-01 Osram Opto Semiconductors Gmbh Optoelektronische Vorrichtung
US8324830B2 (en) 2009-02-19 2012-12-04 Microsemi Corp.—Analog Mixed Signal Group Ltd. Color management for field-sequential LCD display
EP2407007A1 (en) * 2009-03-09 2012-01-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. A system and apparatus for controlling light intensity output of light emitting diode arrays
CN102668697B (zh) * 2009-10-23 2016-05-25 特里多尼克有限两合公司 具有可变色谱的led灯的运行
CN101846581B (zh) * 2010-04-20 2011-11-09 华东交通大学 一种基于plc控制的led光源稳定性检测装置及其检测方法
USRE49454E1 (en) 2010-09-30 2023-03-07 Lutron Technology Company Llc Lighting control system
US9386668B2 (en) 2010-09-30 2016-07-05 Ketra, Inc. Lighting control system
US8384294B2 (en) 2010-10-05 2013-02-26 Electronic Theatre Controls, Inc. System and method for color creation and matching
US8660682B2 (en) 2010-11-22 2014-02-25 Honeywell Asca Inc. Air wipe and sheet guide temperature control on paper and continuous web scanners
JP5745644B2 (ja) * 2011-01-03 2015-07-08 フンダシオ インスティトゥ デ レセルカ デ レネルジア デ カタルーニャ 周辺光スペクトルを取得して発光を変更するための光電子装置、システム、および方法
US8723450B2 (en) 2011-01-12 2014-05-13 Electronics Theatre Controls, Inc. System and method for controlling the spectral content of an output of a light fixture
US8593074B2 (en) 2011-01-12 2013-11-26 Electronic Theater Controls, Inc. Systems and methods for controlling an output of a light fixture
US8842009B2 (en) 2012-06-07 2014-09-23 Mojo Labs, Inc. Multiple light sensor multiple light fixture control
US8749145B2 (en) 2011-12-05 2014-06-10 Mojo Labs, Inc. Determination of lighting contributions for light fixtures using optical bursts
US8749146B2 (en) 2011-12-05 2014-06-10 Mojo Labs, Inc. Auto commissioning of light fixture using optical bursts
US9804024B2 (en) 2013-03-14 2017-10-31 Mojo Labs, Inc. Light measurement and/or control translation for daylighting
US9155155B1 (en) 2013-08-20 2015-10-06 Ketra, Inc. Overlapping measurement sequences for interference-resistant compensation in light emitting diode devices
USRE48956E1 (en) 2013-08-20 2022-03-01 Lutron Technology Company Llc Interference-resistant compensation for illumination devices using multiple series of measurement intervals
US9651632B1 (en) 2013-08-20 2017-05-16 Ketra, Inc. Illumination device and temperature calibration method
US9247605B1 (en) 2013-08-20 2016-01-26 Ketra, Inc. Interference-resistant compensation for illumination devices
USRE48955E1 (en) 2013-08-20 2022-03-01 Lutron Technology Company Llc Interference-resistant compensation for illumination devices having multiple emitter modules
US9332598B1 (en) 2013-08-20 2016-05-03 Ketra, Inc. Interference-resistant compensation for illumination devices having multiple emitter modules
US9769899B2 (en) 2014-06-25 2017-09-19 Ketra, Inc. Illumination device and age compensation method
US9578724B1 (en) 2013-08-20 2017-02-21 Ketra, Inc. Illumination device and method for avoiding flicker
US9237620B1 (en) 2013-08-20 2016-01-12 Ketra, Inc. Illumination device and temperature compensation method
US9345097B1 (en) 2013-08-20 2016-05-17 Ketra, Inc. Interference-resistant compensation for illumination devices using multiple series of measurement intervals
US9360174B2 (en) 2013-12-05 2016-06-07 Ketra, Inc. Linear LED illumination device with improved color mixing
US9736895B1 (en) 2013-10-03 2017-08-15 Ketra, Inc. Color mixing optics for LED illumination device
US9146028B2 (en) 2013-12-05 2015-09-29 Ketra, Inc. Linear LED illumination device with improved rotational hinge
US9557214B2 (en) 2014-06-25 2017-01-31 Ketra, Inc. Illumination device and method for calibrating an illumination device over changes in temperature, drive current, and time
US10161786B2 (en) 2014-06-25 2018-12-25 Lutron Ketra, Llc Emitter module for an LED illumination device
US9392663B2 (en) 2014-06-25 2016-07-12 Ketra, Inc. Illumination device and method for controlling an illumination device over changes in drive current and temperature
US9736903B2 (en) 2014-06-25 2017-08-15 Ketra, Inc. Illumination device and method for calibrating and controlling an illumination device comprising a phosphor converted LED
US9392660B2 (en) 2014-08-28 2016-07-12 Ketra, Inc. LED illumination device and calibration method for accurately characterizing the emission LEDs and photodetector(s) included within the LED illumination device
US9510416B2 (en) 2014-08-28 2016-11-29 Ketra, Inc. LED illumination device and method for accurately controlling the intensity and color point of the illumination device over time
KR101630746B1 (ko) * 2014-12-24 2016-06-15 주식회사 금경라이팅 색파장 변환이 가능한 엘이디등 장치
US9237623B1 (en) 2015-01-26 2016-01-12 Ketra, Inc. Illumination device and method for determining a maximum lumens that can be safely produced by the illumination device to achieve a target chromaticity
US9485813B1 (en) 2015-01-26 2016-11-01 Ketra, Inc. Illumination device and method for avoiding an over-power or over-current condition in a power converter
US9237612B1 (en) 2015-01-26 2016-01-12 Ketra, Inc. Illumination device and method for determining a target lumens that can be safely produced by an illumination device at a present temperature
US10070496B2 (en) 2015-03-30 2018-09-04 Mojo Labs, Inc. Task to wall color control
US11272599B1 (en) 2018-06-22 2022-03-08 Lutron Technology Company Llc Calibration procedure for a light-emitting diode light source
CN108962136A (zh) * 2018-09-28 2018-12-07 京东方科技集团股份有限公司 亮度补偿方法及装置
FR3096758B1 (fr) * 2019-05-29 2021-06-25 Valeo Vision Procédé de fonctionnement d'un dispositif pour véhicule automobile et dispositif pour véhicule automobile
WO2024209004A1 (en) * 2023-04-06 2024-10-10 Ams-Osram International Gmbh Method of operating an optoelectronic component, method of manufacturing an optoelectronic component, optoelectronic component, and illumination device

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5783909A (en) 1997-01-10 1998-07-21 Relume Corporation Maintaining LED luminous intensity
US6127783A (en) 1998-12-18 2000-10-03 Philips Electronics North America Corp. LED luminaire with electronically adjusted color balance
US6448550B1 (en) 2000-04-27 2002-09-10 Agilent Technologies, Inc. Method and apparatus for measuring spectral content of LED light source and control thereof
US6441558B1 (en) 2000-12-07 2002-08-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. White LED luminary light control system
US6411046B1 (en) 2000-12-27 2002-06-25 Koninklijke Philips Electronics, N. V. Effective modeling of CIE xy coordinates for a plurality of LEDs for white LED light control
US6507159B2 (en) * 2001-03-29 2003-01-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Controlling method and system for RGB based LED luminary
US6689999B2 (en) * 2001-06-01 2004-02-10 Schott-Fostec, Llc Illumination apparatus utilizing light emitting diodes
US6741351B2 (en) 2001-06-07 2004-05-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED luminaire with light sensor configurations for optical feedback
US6596977B2 (en) * 2001-10-05 2003-07-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Average light sensing for PWM control of RGB LED based white light luminaries
US6630801B2 (en) * 2001-10-22 2003-10-07 Lümileds USA Method and apparatus for sensing the color point of an RGB LED white luminary using photodiodes
US6552495B1 (en) 2001-12-19 2003-04-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Adaptive control system and method with spatial uniform color metric for RGB LED based white light illumination
JP2004193029A (ja) 2002-12-13 2004-07-08 Advanced Display Inc 光源装置及び表示装置
DE20309033U1 (de) * 2003-06-11 2003-12-04 Dr. Adrian Mahlkow Out E.V. Modul für variable, langzeitstabile Licht- und Farbwiedergabe
US6885443B2 (en) * 2003-07-03 2005-04-26 Infineon Technologies Ag Drive device for a light-emitting component
JP4329549B2 (ja) * 2003-09-24 2009-09-09 パナソニック電工株式会社 照明器具
CN100482014C (zh) 2004-07-23 2009-04-22 皇家飞利浦电子股份有限公司 固态照明单元的温度优先颜色控制系统
EP1922905B1 (en) * 2005-08-17 2012-07-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Digitally controlled luminaire system

Also Published As

Publication number Publication date
US7619193B2 (en) 2009-11-17
TW200702768A (en) 2007-01-16
KR20080031722A (ko) 2008-04-10
RU2007144596A (ru) 2009-06-10
US20080203273A1 (en) 2008-08-28
CN100586241C (zh) 2010-01-27
CN101189918A (zh) 2008-05-28
WO2006129260A3 (en) 2007-04-12
EP1929842A2 (en) 2008-06-11
WO2006129260A2 (en) 2006-12-07
JP2008543012A (ja) 2008-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2434368C2 (ru) Система и способ для управления светильником сид
RU2415518C2 (ru) Светодиодное осветительное устройство
US20080290251A1 (en) Led Lighting System and Control Method
EP1346609B1 (en) Led luminary system
JP5424888B2 (ja) 発光装置を駆動させる駆動値を決定する方法及び装置
CA2708978C (en) Luminaire control system and method
KR100805396B1 (ko) Led 어레이 구동 방법, 백색광의 컬러 온도를선형적으로 변화시키는 방법 및 조명 기구
CN101292574B (zh) 数字控制的照明器系统
TW200828198A (en) Generating light by color mixing
CN102422711A (zh) 用于感测光特性的方法和电路
KR20090019766A (ko) 원하는 광색을 발생하는 광원 및 방법
KR101190214B1 (ko) 고체 상태 조명 장치에서 온도에 우선 순위를 두고 컬러를 제어하기 위한 시스템
JP2009518799A (ja) 照明ユニットの特徴を決定する装置
CN103517511A (zh) 半导体光源装置
TWI413446B (zh) 一種多色發光二極體照明系統
JP2010514128A (ja) ソリッドステート照明デバイスのための駆動信号の調節
KR20070078314A (ko) 발광 다이오드의 화이트 밸런스 유지장치 및 그 방법
KR101694995B1 (ko) 조명 장치 및 조명 장치의 제어 방법
EP3914045B1 (en) Lighting control system and method
KR20110113676A (ko) 조명 장치 및 조명 장치의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150530