CN102783006A - 用于驱动负载电路的驱动器电路 - Google Patents

用于驱动负载电路的驱动器电路 Download PDF

Info

Publication number
CN102783006A
CN102783006A CN201180008644XA CN201180008644A CN102783006A CN 102783006 A CN102783006 A CN 102783006A CN 201180008644X A CN201180008644X A CN 201180008644XA CN 201180008644 A CN201180008644 A CN 201180008644A CN 102783006 A CN102783006 A CN 102783006A
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
primary side
transformer
difference
load
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201180008644XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102783006B (zh
Inventor
R·埃尔夫里希
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Signify Holding BV
Original Assignee
Koninklijke Philips Electronics NV
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 Koninklijke Philips Electronics NV filed Critical Koninklijke Philips Electronics NV
Publication of CN102783006A publication Critical patent/CN102783006A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102783006B publication Critical patent/CN102783006B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33561Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having more than one ouput with independent control
    • 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
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/39Circuits containing inverter bridges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)

Abstract

用于驱动负载电路的驱动器电路(1)包括变压器电路(21),其具有要耦合到电源电路的初级侧绕组以及要耦合到负载电路的次级侧绕组。通过向驱动器电路(1)提供以用于确定作为初级侧电流、初级侧电压、初级侧电感和变压器比率的函数的次级侧电流的确定电路(22),可以在变压器电路(21)的初级侧独立确定次级侧电流。函数可以将次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,所述第一信号与初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,所述第二信号与初级侧电流成比例,所述差值被乘以变压器比率。初级侧电感可以是在初级侧所测量的电感,并且变压器比率可以是变压器电路(21)的电压比率,二者均针对变压器电路(21)的开路的次级侧。

Description

用于驱动负载电路的驱动器电路
技术领域
本发明涉及一种用于驱动负载电路的驱动器电路,并且涉及一种设备、方法、计算机程序产品和介质。
这样的驱动器电路的示例是耦合到反向器(inverter)或者要耦合到反向器的变压器电路。这样的驱动器电路的另外示例是包括变压器电路的电源。这样的负载电路的示例是发光二极管电路。这样的设备的示例是灯。
背景技术
US2008/0007977A1公开了一种开关模式供电系统,该系统能够在变压器电路的初级侧感应次级侧的电流。为了实现这一目的,系统包括相对复杂的时序和建模电路。
发明内容
本发明的目标是提供一种用于驱动负载电路的驱动器电路,该驱动器电路能够在变压器电路的初级侧确定次级侧的电流,而无需相对复杂的时序和建模电路。本发明进一步的目的是提供一种设备、方法、计算机程序产品和介质。
根据本发明的第一方面,提供了一种用于驱动负载电路的驱动器电路,该驱动器电路包括:
-变压器电路,其具有要耦合到源电路的初级侧绕组以及要耦合到负载电路的次级侧绕组,和
-确定电路,其用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的次级侧电流。
例如,变压器电路包括在其初级侧具有初级侧绕组并且在其次级侧具有次级侧绕组的变压器。初级侧绕组要耦合到源电路。根据第一选择,源电路可以包括电源,在这种情况下,该驱动器电路可以进一步包括用于将电源耦合到初级侧绕组的反向器(或另一开关电路)。根据第二选择,源电路可以包括相互耦合的电源和反向器(或另一开关电路),在这种情况下,该反向器(或另一开关电路)要耦合到初级侧绕组。
作为提供具有用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的次级侧电流的确定电路的驱动器电路的结果,能够在变压器电路的初级侧独立确定次级侧电流,而无需相对复杂的时序和建模电路。
WO2008/104919A1公开了一种电功率转换器中的负载电路检测。为了实现这一目的,必须向变压器电路添加辅助绕组。然而,这样的辅助绕组是不利的并且应当避免。
根据一个实施例,该驱动器电路由包括负载的负载电路所定义,该负载包括一个或多个发光二极管,所述函数将次级侧电流定义为与第一信号与第二信号之间的差值成比例,上述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,上述第二信号与初级侧电流成比例,该差值被乘以变压器比率。特别而非排他地,对于包括发光二极管的负载电路而言,能够在变压器电路的初级侧确定次级侧电流是很重要的,例如以估计亮度和/或颜色等。根据该函数,次级侧电流取决于初级侧电压、初级侧电感、初级侧电流和变压器比率。
根据一个实施例,该驱动器电路由作为在变压器电路的初级侧针对变压器电路的开路次级侧所测量的电感的初级侧电感,作为变压器电路针对变压器电路的开路次级侧的电压比率的变压器比率,以及被乘以变压器比率之前或之后所整流的差值和被乘以变压器比率之后经低通滤波的差值所定义。根据变压器电路的等价电路,理想的变压器电路主要将利用与理想的初级侧绕组并联耦合的初级侧电感器以及与理想的次级侧绕组串联耦合的次级侧电感器进行扩展。初级侧电感器与用于变压器电路的开路次级侧的初级侧电感相对应。电压比率等于次级侧电压除以用于变压器电路的开路次级侧的初级侧电压。
根据一个实施例,该驱动器电路由确定电路所定义,该确定电路包括用于通过将初级侧电压乘以电阻并且将初级侧电压除以初级侧电感并取积分来建立第一信号,并且用于通过将初级侧电流乘以电阻来建立第二信号,并且用于取差值的转换电路,该确定电路进一步包括用于对差值进行整流并且将该差值乘以变压器比率以及对该差值进行低通滤波的适配电路。为此,转换电路可以包括一个或多个乘法器、除法器、积分器和减法器等。为此,该适配电路可以包括一个或多个整流器、乘法器和滤波器等。
根据一个实施例,该驱动器电路由转换电路所定义,该转换电路包括要耦合到源电路的第一和第二输入端子,耦合到输入端子的另外的电阻和电容的串联电路,以及第一和第二输出端子,第一输出端子耦合到第一输入端子,第二输出端子经由电阻耦合到第二输入端子,初级侧电流流过第一输出端子且初级侧电压跨输出端子存在,并且电容的数值与被除以所述电阻和所述另外电阻的初级侧电感成比例。跨电容出现的电压信号可以表示来自转换电路的输出信号以及用于适配电路的输入信号。
根据一个实施例,该驱动器电路由负载电路所定义,该负载电路包括要耦合到次级侧绕组的负载以及要耦合到变压器电路的另外的次级侧绕组的另外的负载,负载包括一个或多个发光二极管,所述另外的负载包括一个或多个另外的发光二极管,确定电路被设计用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及另外的变压器比率的另外的函数的另外的次级侧电流。换句话说,在负载电路包括两个(或更多)负载并且变压器电路包括两个(或更多)次级侧绕组的情况下,根据第一/第二(第三等)函数,第一/第二(第三等)次级侧电流取决于初级侧电压、初级侧电感、初级侧电流以及第一/第二(第三等)变压器比率。
在负载电路包括两个负载并且变压器电路包括两个次级侧绕组的情况下,根据第一选择,第一(第二)次级侧绕组可以耦合到第一(第二)负载以使得第一(第二)次级侧电流将流过第一(第二)负载。根据第二选择,第一次级侧绕组可以耦合到第一负载并且第一和第二次级侧绕组可以耦合到第二负载以使得第一次级侧电流将流过第一负载并且使得第一和第二次级侧电流之和将流过第二负载。对于包括三个或更多负载的负载电路而言,类似的选择将是可能的。
根据一个实施例,该驱动器电路由所述函数和所述另外的函数所定义,所述函数将次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,所述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,所述第二信号与初级侧电流成比例,该差值被乘以变压器比率,并且所述另外的函数将另外的次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,该差值被乘以另外的变压器比率。
根据一个实施例,该驱动器电路由确定电路所定义,该确定电路包括用于通过将初级侧电压乘以电阻并且将初级侧电压除以初级侧电感并且取积分来建立第一信号,并且用于通过将初级侧电流乘以所述电阻来建立第二信号,并且用于取差值的转换电路,该确定电路进一步包括用于对差值进行整流并且将差值乘以变压器比率以及对差值进行低通滤波的适配电路,并且该确定电路进一步包括用于对差值进行整流并且将差值乘以另外的变压器比率以及对差值进行低通滤波的另外的适配电路。
根据一个实施例,该驱动器电路由确定电路所定义,该确定电路进一步包括耦合在一方面的转换电路和另一方面的适配电路之间以便响应于检测差值中的偏移量的触发信号的偏移量检测电路。该偏移量检测电路可以包括从转换电路接收输出信号(用于适配电路的输入信号)并且接收触发信号的采样和保持电路(可能用积分电路扩展)。
根据一个实施例,该驱动器电路由确定电路所定义,该确定电路进一步包括耦合到偏移量检测电路以便生成触发信号的生成电路。根据第一选择,该生成电路可以包括从反向器(或另一开关电路)接收控制信号的选择器电路,其中依据反向器(或另一开关电路)的占空比,上升沿或下降沿将导致触发信号。根据第二选择,该生成电路可以包括比较器电路,其中来自转换电路的输出信号(可能在被高通滤波之后)与阈值进行比较并且比较结果将导致触发信号。
根据一个实施例,该驱动器电路由其进一步包括电感器电路的事实所定义,该电感器电路具有次级侧绕组和负载之间的电感器并且具有所述另外的次级侧绕组和所述另外的负载之间的另外的电感器,所述电感器和所述另外的电感器被电感耦合以便平衡次级侧电流和所述另外的次级侧电流。特别而非排他地,针对包括发光二极管的不同负载而言,对流过负载的次级侧电流进行平衡以对分量波动进行补偿和/或对亮度变化和/或颜色变化进行补偿是很重要的。特别而非排他地,对于包括用于平衡次级侧电流的电感器的驱动器电路而言,避免辅助绕组以及相对复杂的时序和建模电路以保持尺寸相对小且成本相对低是重要的。每个电感器可以是单个电感器或者是单个电感器的一部分,或者可以是变压器电路或者是变压器电路的一部分。
WO2008/149275A1可以提供更多与平衡次级侧电流相关的信息。
根据本发明的第二方面,提供了一种包括如以上所定义的驱动器电路并且进一步包括负载电路的设备。
根据本发明的第三方面,定义了一种用于经由变压器电路驱动负载电路的方法,该变压器电路具有要耦合到源电路的初级侧绕组以及要耦合到负载电路的次级侧绕组,该方法包括:
-确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的次级侧电流的步骤。
根据本发明的第四方面,提供了一种用于执行如以上所定义的方法的步骤的计算机程序产品。计算机程序产品是软件(程序)产品。
根据本发明的第五方面,提供了一种用于存储和包括如以上所定义的计算机程序产品的介质。介质可以是用于承载软件(程序)产品的任意类型的载体。
本发明是基于要避免相对复杂的时序和建模电路以及辅助绕组的见解。
本发明是基于在包括变压器电路的驱动器电路中,次级侧电流可以被确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的基本思想。
本发明解决了以下问题,其提供了一种用于驱动负载电路的驱动器电路,该驱动器电路能够在变压器电路的初级侧确定次级侧电流而无需相对复杂的时序和建模电路。
本发明进一步的优势在于驱动器电路可以相对小且相对地低成本。
本发明的这些和其它方面将参考随后所描述的(多个)实施例所阐明并且由此清楚明了。
附图说明
在附图中:
图1示出了变压器电路的等效电路,
图2示出了驱动电路的第一实施例,
图3示出了确定电路的第一实施例,
图4示出了转换电路的实施方式,
图5示出了驱动器电路的第二实施例,
图6示出了确定电路的第二实施例,
图7示出了偏移量检测电路的第一实施例,
图8示出了偏移量检测电路的第二实施例,
图9示出了生成电路的第一实施例,
图10示出了生成电路的第二实施例,
图11示出了驱动器电路的第三实施例,
图12示出了出现在图6的确定电路中的信号,
图13示出了驱动器电路的第四实施例,
图14示出了驱动器电路的第五实施例,
图15示出了驱动器电路的第六实施例,
图16示出了驱动器电路的第七实施例,和
图17示出了用于图15的驱动器电路的第六实施例的电感器电路的可能实现方式。
具体实施方式
在图1中,示出了变压器电路的等效电路100。等效电路100包括具有初级侧绕组并且具有第一和第二次级侧绕组的理想变压器电路101。初级侧绕组连接到初级侧端子111和112,并且与电感器102并联连接。第一次级侧绕组经由电感器103连接到第二次级侧端子121并且连接到次级侧端子122。第二次级侧绕组连接到次级侧端子122并且经由电感器104连接到次级侧端子123。
在图2中,示出了包括用于驱动负载电路的驱动器电路1的第一实施例的设备10。负载电路包括负载2,其例如包括一个或多个发光二极管。驱动器电路1包括变压器电路21,其包括连接到(要)经由电容器24耦合到源电路的初级侧端子111和112的初级侧绕组。源电路例如包括耦合到电源的反向器23(或另一开关电路)。反向器23可以形成驱动器电路1的一部分,或者可以位于驱动器电路1之外并且形成设备10的一部分,或者可以处于设备10之外。变压器电路21进一步包括第一和第二次级侧绕组。第一次级侧绕组连接到次级侧端子121和122,并且第二次级侧绕组连接到次级侧端子122和123。次级侧端子121经由二极管25耦合到电容器27和负载2的并联连接。次级侧端子123经由二极管26耦合到该并联连接。二极管25和26是单向整流器。电容器27形成用于负载2的低通滤波器。这里,两个次级侧绕组以反并行(anti-parallel)构造耦合以允许双向整流。可替换地,变压器电路21可以包括经由诸如整流器桥的双向整流器耦合到该并联连接的单个次级侧绕组。
驱动器电路1进一步包括确定电路22,在变压器电路21相对对称和/或基本对称的假设下,其用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的次级侧电流。初级侧电流例如流过初级侧端子111。初级侧电压例如是跨初级侧端子111和112出现的电压。所述函数例如将次级侧电流定义为与第一信号与第二信号之间的差值成比例,上述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,上述第二信号与初级侧电流成比例,该差值被乘以变压器比率。初级侧电感可以是在变压器电路21的初级侧针对变压器电路21的开路次级侧所测量的电感,并且例如可以与图1所示的电感器102相对应。变压器比率可以是变压器电路21针对变压器电路21的开路次级侧的电压比率,并且例如可以对应于被初级侧绕组匝数所除的次级侧绕组匝数。该差值可以在被乘以变压器比率之前或之后进行整流并且可以在被乘以变压器比率之后被低通滤波。
在图3中,示出了确定电路22的第一实施例。确定电路22包括转换电路30-35,其用于通过将初级侧电压乘以电阻并将初级侧电压除以初级侧电感并且取积分来建立第一信号,并且用于通过将初级侧电流乘以电阻来建立第二信号,并用于取得差值。为了实现这一目的,确定电路22包括用于接收初级侧电压的端子30、乘法器/除法器31、积分器32、用于接收初级侧电流的端子33、乘法器34和减法器35。确定电路22进一步包括用于对差值进行整流并且用于将差值乘以变压器比率并对差值进行低通滤波的适配电路36-39。为此,确定电路22包括可以交换位置的乘法器36和整流器37、低通滤波器38以及用于提供次级侧电流的表示的端子39。这样的表示可以被用于信息和/或控制目的。
根据第一选择,端子30和33可以直接或经由一个或多个元件间接耦合到初级侧端子111和112。根据第二选择,在被处理之前或之后,与初级侧电压和初级侧电流相关的信息可以以不同的有线或无线方式提供至转换电路30-35。
在图4中,示出了转换电路40-48的实施方式。转换电路40-48包括要经由电容器46耦合到源电路的第一和第二输入端子41和42,耦合到输入端子41和42的另外的电阻44和电容45的串联电路,以及与初级侧端子111和112相对应的第一和第二输出端子47和48。另外的电阻44和电容45的串联电路之间的连接形成了端子43。第一输出端子47耦合到第一输入端子41,而第二输出端子48经由已经参考图3所讨论的电阻40耦合到第二输入端子42。初级侧电流流过第一输出端子47并且初级侧电压跨输出端子47和48出现。电容45的数值可以与被电阻40以及被另外电阻44所除的初级侧电感成比例和/或相等。电阻40和另外电阻44的实际数值分别为1Ohm和1Mega-Ohm,这并不排除其它数值。在端子43处,存在表示来自图3中的减法器35的输出信号的信号。
在图5中,示出了包括用于驱动负载电路的驱动器电路1的第二实施例的设备10。负载电路包括负载2,其例如包括一个或多个发光二极管。该负载电路进一步包括另外的负载3,其例如包括一个或多个发光二极管。如已经参考图2所描述的,驱动器电路1包括变压器电路21,其包括(要)经由电容器24耦合到源电路的初级侧绕组。源电路例如包括耦合到电源等的反向器23(或另一开关电路)。变压器电路21进一步包括次级侧绕组。负载2与电容器51并联耦合并且经由二极管50耦合到变压器电路21的次级侧绕组。另外的负载3与电容器52并联耦合并且经由二极管53耦合到变压器电路21另外的次级侧绕组。确定电路22被设计用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的流过负载2的次级侧电流,并且被设计用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及另外的变压器比率的另外的函数的流过负载3的另外的次级侧电流。
所述函数例如将次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,上述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,上述第二信号与初级侧电流成比例,该差值被乘以变压器比率,并且所述另外的函数例如将另外的次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,该差值被乘以另外的变压器比率。初级侧电感可以是在变压器电路21的初级侧针对变压器电路21的开路次级侧所测量的电感,并且例如可以与如图1所示的电感器102相对应。(另外的)变压器比率可以是针对变压器电路21的开路次级侧的变压器电路21的电压比率,并且例如可以与被初级侧绕组的匝数所除的(另外的)次级侧绕组的匝数相对应。该差值可以在被乘以(另外的)变压器比率之前或之后被整流,并且可以在被乘以(另外的)变压器比率之后被低通滤波。在图5所示的驱动器电路1中,负载2和另外的负载3可以个别且相互独立地进行控制。
在图6中,示出了确定电路22的第二实施例。确定电路22包括转换电路,如已经参考图3所描述的(因此没有在图6中再次示出),其用于通过将初级侧电压乘以电阻并且将初级侧电压除以初级侧电感并且取积分来建立第一信号,并且用于通过将初级侧电流乘以电阻来建立第二信号,并且用于取得差值。确定电路22进一步包括用于对差值进行整流并且用于将差值乘以变压器比率并且用于对差值进行低通滤波的适配电路66-69。为此,确定电路22包括可以交换位置的乘法器67和整流器66、低通滤波器68和用于提供次级侧电流的表示的端子69。确定电路22进一步包括另外的适配电路70-73,其用于对差值进行整流并且用于将差值乘以另外的变压器比率以及用于对差值进行低通滤波。为此,确定电路22包括可以交换位置的乘法器71和整流器70、低通滤波器72以及用于提供另外的次级侧电流的表示的端子73。这样的表示可以被用于信息和/或控制的目的。
确定电路22可以进一步包括偏移量检测电路64,其耦合在一方面的转换电路30-35、40-48以及另一方面的适配电路66-73之间以便响应于触发信号检测差值的偏移量。为此,偏移量检测电路64的第一输入耦合到用于从图3中的减法器35接收输出信号(出现在图4中的端子43处的信号)的端子60。偏移量检测电路64的第二输入耦合到端子61以接收源电路信号。偏移量检测电路64的第三输入耦合到端子62以从减法器65接收输出信号。减法器65的正输入耦合到端子60并且减法器65的负输入耦合到偏移量检测电路64的输出63。
偏移量检测电路64检测来自图3中的减法器的输出信号中的偏移量或DC分量。这样的偏移量或DC分量可以得自于非对称的负载2和3。偏移量检测电路64和减法器65的组合减小并优选地消除了该偏移量或DC分量。
在图7中,示出了偏移量检测电路的第一实施例。该偏移量检测电路包括采样和保持电路81,其具有耦合到端子60的第一输入并且具有耦合到端子80以从参考图9和10讨论的生成电路接收触发信号的第二输入,以及具有与输出63相对应的输出。
在图8中,示出了偏移量检测电路的第二实施例。该偏移量检测电路包括采样和保持电路82,其具有耦合到端子80以从参考图9和10讨论的生成电路接收触发信号的第一输入并且具有耦合到端子62的第二输入,以及具有耦合到具有与输出63相对应的输出的积分电路83的输入的输出。
在图9中,示出了用于生成触发信号的生成电路84、85的第一实施例。该生成电路84、85包括接收源电路信号及其反向版本的选择器电路84,其中取决于如占空比检测器85所检测的源电路的占空比,上升沿或下降沿将导致给予端子80的触发信号。
在图10中,示出了用于生成触发信号的生成电路86、87的第二实施例。该生成电路86、87包括用于对在端子60处所给出的来自图3中的减法器35的输出信号(在图4中的端子43出现的信号)进行滤波的可选高通滤波器86,并且包括比较器电路87,其中来自转换电路30-35的输出信号可能在被高通滤波之后与阈值进行比较,并且比较结果将导致给予端子80的触发信号。该第二实施例检测来自减法器35的输出信号(的导数)中的不连续性。
在图11中,示出了包括驱动器电路的第三实施例的设备10。与图5所示的第一负载2接收第一次级侧电流且第二负载3接收第二次级侧电流的第二实施例相比,在第三实施例中,第一负载2接收第一次级侧电流且第二负载3接收第一和第二次级侧电流之和。在图11所示的驱动器电路中,负载2和另外的负载3可以个别且相互独立地进行控制。
在图12中,示出了出现在图6的确定电路中的信号。I表示初级侧电压,II表示源电路信号,III表示来自乘法器34的输出信号,IV表示来自积分器32的输出信号,V表示来自减法器65的输出信号,VI表示来自减法器35的输出信号,VII表示模块67和68之间出现的信号,而VIII表示模块71和72之间出现的信号。
优选地,驱动器电路1包括电感器电路,其具有次级侧绕组和负载2之间的电感器并且具有另外的次级侧绕组和另外的负载3之间的另外的电感器,该电感器和另外的电感器被电感耦合以便平衡次级侧电流和另外的次级侧电流,如图13-16所示。
在图13中,示出了包括驱动器电路的第四实施例的设备10。源电路130后跟有变压器电路131、电感器电路132、整流电路133和负载电路134。电感器电路132中所示出的所有电感器被电感耦合以便平衡次级侧电流。
在图14中,示出了包括驱动器电路的第五实施例的设备10。源电路140后跟有变压器电路141、电感器电路142、整流电路143和负载电路144。电感器电路142中所示出的所有电感器被电感耦合以便平衡次级侧电流。
在图15中,示出了包括驱动器电路的第六实施例的设备10。源电路150后跟有变压器电路151、电感器电路152、整流电路153和负载电路154。电感器电路152中所示出的所有电感器被电感耦合以便平衡次级侧电流。
在图16中,示出了包括驱动器电路的第七实施例的设备10。源电路160后跟有变压器电路161,并且首先跟有电感器电路162、整流电路163和负载电路164,且其次跟有为电感器电路172、整流电路173和负载电路174。电感器电路162和172中每一个中所示出的所有电感器被电感耦合以便平衡每个负载电路164、174的次级侧电流。在图16所示的驱动器电路中,负载电路164和174可以个别且相互独立地进行控制。
对于如图13-16中所示的驱动器电路的第四、第五、第六和第七实施例而言,如在(如参考图1-12所描述的)初级侧上所感应的初级侧电流将是次级侧电流的(一种)平均。
在图17中,示出了用于图15的驱动器电路的第六实施例的电感器电路152的可能实现方式。
图3和6中所示的确定电路22的每个模块可以是硬件、软件或二者的混合。每两个或更多的模块可以进行组合,并且每个模块可以被划分为两个或更多子模块。
概言之,用于驱动负载电路的驱动器电路1包括变压器电路21,其具有要耦合到源电路的初级侧绕组并且具有要耦合到负载电路的次级侧绕组。通过提供具有用于确定作为初级侧电流、初级侧电压、初级侧电感和变压器比率的函数的次级侧电流的确定电路22的驱动器电路1,可以在变压器电路21的初级侧独立确定次级侧电流。函数可以将次级侧电流定义为与第一信号与第二信号之间的差值成比例,上述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,上述第二信号与初级侧电流成比例,该差值被乘以变压器比率。初级侧电感可以是在初级侧测量的电感并且变压器比率可以是变压器电路21的电压比率,二者均针对变压器电路21的开路的次级侧。
虽然已经在附图和以上描述中图示并详细描述了本发明,但是这样的图示和描述要被理解为是说明或示例性而并非限制性的;本发明并不局限于所公开的实施例。例如,可能以其中不同的所公开实施例的不同部分被组合为新的实施例的实施例来实施本发明。
基于对附图、公开内容和所附权利要求的研习,本领域技术人员在实践所请求保护的发明时能够理解并实现所公开实施例的其它变化形式。在权利要求中,词语“包括”并不排除其它要素或步骤,并且不定冠词“一个”(“a”或“an”)并不排除多个。单个处理器或其它单元可以实现权利要求中所引用的若干事项的功能。某些测量在相互不同的从属权利要求中被加以引用的事实并非指示这些测量的组合无法被加以利用。权利要求中的任何附图标记都不应当被理解为对范围进行限制。

Claims (15)

1.一种用于驱动负载电路的驱动器电路(1),所述驱动器电路(1)包括:
-变压器电路(21),其具有要耦合到源电路的初级侧绕组以及要耦合到负载电路的次级侧绕组,和
-确定电路(22),其用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的次级侧电流。
2.根据权利要求1的驱动器电路(1),所述负载电路包括负载(2),所述负载包括一个或多个发光二极管,所述函数将次级侧电流定义为与第一信号与第二信号之间的差值成比例,所述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,所述第二信号与初级侧电流成比例,所述差值被乘以所述变压器比率。
3.根据权利要求2的驱动器电路(1),所述初级侧电感是在变压器电路(21)的初级侧针对变压器电路(21)的开路次级侧所测量的电感,所述变压器比率是变压器电路(21)针对变压器电路(21)的开路次级侧的电压比率,并且所述差值在被乘以变压器比率之前或之后被整流,且所述差值在被乘以变压器比率之后被低通滤波。
4.根据权利要求3的驱动器电路(1),所述确定电路(22)包括用于通过将初级侧电压乘以电阻并且将初级侧电压除以初级侧电感并取积分来建立第一信号,并且用于通过将初级侧电流乘以电阻来建立第二信号,并且用于取差值的转换电路(30-35,40-48),
所述确定电路(22)进一步包括用于对差值进行整流,并且将所述差值乘以变压器比率以及对所述差值进行低通滤波的适配电路(36-39)。
5.根据权利要求4的驱动器电路(1),所述转换电路(40-48)包括要耦合到源电路的第一和第二输入端子(41,42),耦合到输入端子(41,42)的另外的电阻(44)和电容(45)的串联电路,以及第一和第二输出端子(47,48),第一输出端子(47)耦合到第一输入端子(41),第二输出端子(48)经由电阻(40)耦合到第二输入端子(42),初级侧电流流过第一输出端子(47)且初级侧电压跨输出端子(47,48)存在,并且电容(45)的数值与被除以所述电阻(40)和所述另外的电阻(44)的初级侧电感成比例。
6.根据权利要求1的驱动器电路(1),所述负载电路包括要耦合到次级侧绕组的负载(2)以及要耦合到变压器电路(21)的另外的次级侧绕组的另外的负载(3),所述负载(2)包括一个或多个发光二极管,所述另外的负载(3)包括一个或多个另外的发光二极管,所述确定电路(22)被设计用于确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及另外的变压器比率的另外的函数的另外的次级侧电流。
7.根据权利要求6的驱动器电路(1),所述函数将次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,所述第一信号与被初级侧电感所除的初级侧电压的积分成比例,所述第二信号与初级侧电流成比例,所述差值被乘以变压器比率,并且所述另外的函数将所述另外的次级侧电流定义为与第一信号和第二信号之间的差值成比例,所述差值被乘以所述另外的变压器比率。
8.根据权利要求7的驱动器电路(1),所述确定电路(22)包括用于通过将初级侧电压乘以电阻并且将初级侧电压除以初级侧电感并且取积分来建立第一信号,并且用于通过将初级侧电流乘以所述电阻来建立第二信号,并且用于取所述两个信号之间的差值的转换电路(30-35,40-48),
所述确定电路(22)进一步包括用于对差值进行整流,并且将差值乘以变压器比率以及对差值进行低通滤波的适配电路(66-69),并且所述确定电路(22)进一步包括用于对差值进行整流并且将差值乘以所述另外的变压器比率,以及用于对差值进行低通滤波的另外的适配电路(70-73)。
9.根据权利要求8的驱动器电路(1),所述确定电路(22)进一步包括耦合在一方面的转换电路(30-35,40-48)和另一方面的适配电路(66-73)之间以便响应于触发信号检测差值中的偏移量的偏移量检测电路(64,81-83)。
10.根据权利要求9的驱动器电路(1),所述确定电路(22)进一步包括耦合到偏移量检测电路(64)以便生成触发信号的生成电路(84-87)。
11.根据权利要求6的驱动器电路(1),进一步包括电感器电路(132,142,152,162,172),所述电感器电路(132,142,152,162,172)具有次级侧绕组和负载之间的电感器并且具有所述另外的次级侧绕组和所述另外的负载之间的另外的电感器,所述电感器和所述另外的电感器被电感耦合以便平衡所述次级侧电流和所述另外的次级侧电流。
12.一种包括根据权利要求1的驱动器电路(1)并且进一步包括负载电路的设备(10)。
13.一种用于经由变压器电路(21)驱动负载电路的方法,所述变压器电路具有要耦合到源电路的初级侧绕组以及要耦合到负载电路的次级侧绕组,所述方法包括:
-确定作为初级侧电流和初级侧电压和初级侧电感以及变压器比率的函数的次级侧电流的步骤。
14.一种用于执行根据权利要求13的方法的步骤的计算机程序产品。
15.一种用于存储和包括根据权利要求14的计算机程序产品的介质。
CN201180008644.XA 2010-02-08 2011-02-01 用于驱动负载电路的驱动器电路 Expired - Fee Related CN102783006B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10152881 2010-02-08
EP10152881.8 2010-02-08
PCT/IB2011/050436 WO2011101761A2 (en) 2010-02-08 2011-02-01 Driver circuit for driving a load circuit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102783006A true CN102783006A (zh) 2012-11-14
CN102783006B CN102783006B (zh) 2017-04-26

Family

ID=44279925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180008644.XA Expired - Fee Related CN102783006B (zh) 2010-02-08 2011-02-01 用于驱动负载电路的驱动器电路

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9160241B2 (zh)
EP (1) EP2534746A2 (zh)
JP (1) JP5735009B2 (zh)
CN (1) CN102783006B (zh)
BR (1) BR112012019481A8 (zh)
RU (1) RU2570653C2 (zh)
WO (1) WO2011101761A2 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT14262U1 (de) * 2014-01-13 2015-07-15 Tridonic Gmbh & Co Kg Treiberschaltung für Leuchtmittel, insbesondere LEDs

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB352867A (en) * 1929-11-21 1931-07-16 Siemens Ag Improvements in or relating to apparatus with rotating coil system and dry plate rectifiers for measuring alternating current and voltage
US3454879A (en) * 1965-04-22 1969-07-08 Int Standard Electric Corp Direct current summing circuit with compensating means
DE102005047548A1 (de) * 2005-09-30 2007-02-15 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Messung eines durch eine Induktivität fließenden Laststromes
CN101099416A (zh) * 2005-01-11 2008-01-02 电灯专利信托有限公司 电子镇流器(evg)
CN101490938A (zh) * 2006-07-07 2009-07-22 剑桥半导体有限公司 开关模式电源系统
CN101622777A (zh) * 2007-02-27 2010-01-06 Nxp股份有限公司 电能转换器中的负载电流检测

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5068776A (en) * 1990-11-29 1991-11-26 International Business Machines Corporation Switched-mode DC-DC power converter for reducing effects of magnetization current
JP3083214B2 (ja) * 1992-12-08 2000-09-04 株式会社東芝 変圧器の励磁電流検出装置
DE10122534A1 (de) 2001-05-09 2002-11-21 Philips Corp Intellectual Pty Resonanter Konverter
EP1257048B1 (de) 2001-05-09 2017-10-04 Philips Lighting Holding B.V. Regelvorrichtung für einen resonanten Konverter
DE10126925A1 (de) 2001-06-01 2002-12-05 Philips Corp Intellectual Pty Schaltungsanordnung mit einer Regelschaltung
EP1303032A3 (de) 2001-09-04 2005-02-09 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Regelvorrichtung für einen resonanten Konverter
US7352269B2 (en) 2002-12-13 2008-04-01 Volterra Semiconductor Corporation Method for making magnetic components with N-phase coupling, and related inductor structures
CN1879453B (zh) * 2003-11-13 2010-06-23 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有亮度和颜色控制的谐振电源led控制电路
US7449206B2 (en) 2003-11-14 2008-11-11 Td Moser Farms, L.L.C. Method for post-harvest processing of the green cicer bean
JP2005348592A (ja) 2004-06-07 2005-12-15 Koito Mfg Co Ltd 電源装置および車両用灯具
JP2006075884A (ja) * 2004-09-10 2006-03-23 Nippon Steel Corp プレス成形加工システム、プレス成形加工方法、及びコンピュータプログラム
JP2008535456A (ja) 2005-04-01 2008-08-28 エヌエックスピー ビー ヴィ 共振コンバータの制御
WO2007148271A2 (en) 2006-06-20 2007-12-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for operating a resonant power converter
US7843670B2 (en) * 2006-09-29 2010-11-30 Agere Systems Inc. Isolated switched maintain power signature (MPS) and fault monitoring for power over Ethernet
US7639517B2 (en) * 2007-02-08 2009-12-29 Linear Technology Corporation Adaptive output current control for switching circuits
WO2008149275A1 (en) 2007-06-06 2008-12-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Driver device for driving a plurality of leds
WO2009011374A1 (ja) * 2007-07-18 2009-01-22 Murata Manufacturing Co., Ltd. 絶縁型dc-dcコンバータ
JP2009071997A (ja) * 2007-09-13 2009-04-02 Panasonic Electric Works Co Ltd 電力変換装置および車両用灯具
TW200935713A (en) * 2008-02-01 2009-08-16 Delta Electronics Inc Current balancing power supply circuit for multiple groups of DC loads
US8659284B2 (en) * 2008-08-21 2014-02-25 Nxp B.V. Load current detection in electrical power converters
US8288954B2 (en) * 2008-12-07 2012-10-16 Cirrus Logic, Inc. Primary-side based control of secondary-side current for a transformer
JP5182204B2 (ja) * 2009-04-20 2013-04-17 株式会社デンソー Dc−dcコンバータ
WO2012047660A1 (en) * 2010-10-04 2012-04-12 Marvell World Trade Ltd Average output current estimation using primary-side sensing

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB352867A (en) * 1929-11-21 1931-07-16 Siemens Ag Improvements in or relating to apparatus with rotating coil system and dry plate rectifiers for measuring alternating current and voltage
US3454879A (en) * 1965-04-22 1969-07-08 Int Standard Electric Corp Direct current summing circuit with compensating means
CN101099416A (zh) * 2005-01-11 2008-01-02 电灯专利信托有限公司 电子镇流器(evg)
DE102005047548A1 (de) * 2005-09-30 2007-02-15 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Messung eines durch eine Induktivität fließenden Laststromes
CN101490938A (zh) * 2006-07-07 2009-07-22 剑桥半导体有限公司 开关模式电源系统
CN101622777A (zh) * 2007-02-27 2010-01-06 Nxp股份有限公司 电能转换器中的负载电流检测

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012019481A8 (pt) 2018-06-26
WO2011101761A2 (en) 2011-08-25
RU2570653C2 (ru) 2015-12-10
JP5735009B2 (ja) 2015-06-17
CN102783006B (zh) 2017-04-26
WO2011101761A3 (en) 2011-12-08
EP2534746A2 (en) 2012-12-19
US9160241B2 (en) 2015-10-13
JP2013519200A (ja) 2013-05-23
RU2012138463A (ru) 2014-03-20
US20130100706A1 (en) 2013-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8681519B2 (en) Variable input voltage PFC circuits, systems and power supplies with phase shifted power rails
US9502981B2 (en) Enhanced power factor correction
EP2740324B1 (en) Driver device and driving method for driving a load, in particular an led unit
CA2756020A1 (en) Supply circuit
EP3987634B1 (en) An isolated converter and led driver using the isolated converter
CN101647318A (zh) 电源电路
TWI581543B (zh) 串聯電池組的主動平衡模組及其控制方法
WO2016028224A1 (en) Single-stage multi-string led driver with dimming
CN109951925A (zh) 可调电阻及其应用的电流纹波消除电路和线电压补偿电路
CN104092254A (zh) 一种充电方法及充电系统
Kim et al. Analysis and design of a single-switch forward-flyback two-channel LED driver with resonant-blocking capacitor
TW201220632A (en) High voltage power supply module and power supply system using the same
CN106465502B (zh) 用于驱动负载的驱动器
CN103326610A (zh) 电感型z源逆变器拓扑结构
CN102783006A (zh) 用于驱动负载电路的驱动器电路
US8933728B2 (en) Driver circuit for driving a load circuit
CN203352432U (zh) 电感型z源逆变器拓扑结构
EP3331145A1 (en) Converter circuit and method for controlling thereof
CN201585179U (zh) 一种适用于非隔离变换器的多路led恒流驱动电路
CN103166453B (zh) 一种控制电路以及开关电源
von den Hoff et al. A multi-output resonant gate-driver power supply for electric vehicle applications
Wang Current ripple factor of a buck converter
CN113253005B (zh) 负载识别系统
US12040719B2 (en) Isolated primary side switched converter
CN105262351B (zh) 一种多电平驱动电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: The city of Eindhoven in Holland

Applicant after: KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

Address before: The city of Eindhoven in Holland

Applicant before: Koninklijke Philips Electronics N.V.

CB02 Change of applicant information
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20170314

Address after: The city of Eindhoven in Holland

Applicant after: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.

Address before: The city of Eindhoven in Holland

Applicant before: KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170426

Termination date: 20200201

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee