CN106255279B - 照明电路 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种照明电路。该照明电路,由交流电源驱动,包括照明组,照明组包括发光模块,发光模块包括发光单元,发光单元在交流电源的正半周期或负半周期单向导通,发光模块还包括储能单元,储能单元和发光单元并联,储能单元能够在发光单元由交流电源驱动导通时储能,储能单元在发光单元不能由交流电源驱动导通时释放能量,保持发光单元导通。上述照明电路,储能单元与发光单元并联,在交流电源的正半周期或负半周期,这时储能单元能够储能。发光单元不导通时,储能单元给发光单元提供电能。这样,在交流电源的正半周期或负半周期,发光单元均能够导通发光。充分利用了交流电源,节约资源,且照明效果较好。
Description
技术领域
本发明涉及照明技术领域,特别涉及一种照明电路。
背景技术
单向导通照明器件,比如发光二极管,具有体积小、低功耗、环保等特点。但是,这类照明器件由直流电源驱动可以保持持续导通的状态。但是,直流电源需要经过交流电源向直流电源转化的过程,电源转换效率很低,会造成电能的浪费。
因此,用户希望直接用交流电源驱动这类单向导通照明器件。但是,这类单向导通照明器件由交流电源驱动时,会出现在交流电源的正半周期或负半周期,不能被驱动发光,导致交流电源不能被充分利用,浪费资源。
发明内容
基于此,有必要针对单向导通照明器件由交流电源驱动时,交流电源不能被充分利用的问题,提供一种照明电路。
一种照明电路,由交流电源驱动,包括照明组,所述照明组包括发光模块,所述发光模块包括发光单元,所述发光单元在所述交流电源的正半周期或负半周期单向导通,所述发光模块还包括储能单元,所述储能单元和所述发光单元并联,所述储能单元能够在所述发光单元由所述交流电源驱动导通时储能,所述储能单元在所述发光单元不能由所述交流电源驱动导通时释放能量,保持所述发光单元导通。
上述照明电路,由于发光单元单向导通,储能单元与发光单元并联,在交流电源的正半周期或负半周期,发光单元导通时,储能单元两端存在电压差,这时储能单元能够储能。相应地,在交流电源的负半周期或正半周期,发光单元不导通,储能单元将储存的能量释放,给发光单元提供电能,使发光单元导通。这样,在交流电源的正半周期或负半周期,发光单元均能够导通发光。充分利用了交流电源,节约资源,且照明效果较好。
在其中一个实施例中,所述照明电路包括多个所述照明组,多个所述照明组串联和/或并联。
在其中一个实施例中,所述照明组包括多个所述发光模块,多个所述发光模块串联和/或并联。
在其中一个实施例中,所述照明组包括第一照明组和第二照明组,所述第一照明组包括第一发光模块和第二发光模块,在所述交流电源的正半周期和负半周期,所述第一发光模块和所述第二发光模块在所述交流电源的驱动下交替导通;所述第二照明组包括第三发光模块和第四发光模块,在所述交流电源的正半周期和负半周期,所述第三发光模块和所述第四发光模块在所述交流电源的驱动下交替导通;所述第一发光模块和所述第四发光模块通过第一公共端连接,所述第二发光模块和所述第三发光模块通过第二公共端连接,所述第一公共端和所述第二公共端连接,所述第一发光模块和所述第三发光模块同时导通。
在其中一个实施例中,所述照明电路还包括中间发光单元,所述中间发光单元连接于所述第一公共端和所述第二公共端之间。
在其中一个实施例中,所述中间发光单元单向导通,当所述第一发光模块和所述第三发光模块或所述第二发光模块和所述第四发光模块由所述交流电源驱动导通时,所述中间发光单元导通。
在其中一个实施例中,所述发光单元和所述中间发光单元均为有机发光二极管。
在其中一个实施例中,所述有机发光二极管的发光颜色有多种。
在其中一个实施例中,所述发光模块包括多个发光单元,多个所述发光单元串联和/或并联。
在其中一个实施例中,所述储能单元包括电容。
附图说明
图1为本发明一实施例的照明电路的结构框图;
图2为本发明另一实施例的照明电路的结构框图;
图3为图2所示实施例的照明电路的电路示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
请参照图1,图1为一实施例的照明电路的结构框图。如图1所示,一种照明电路100,由交流电源驱动。该照明电路100包括照明组120,照明组120包括发光模块121,发光模块121包括发光单元121A,发光单元121A单向导通,发光单元121A在交流电源的正半周期或负半周期单向导通。发光模块121还包括储能单元121B,储能单元121B和发光单元121A并联,储能单元121B能够在发光单元121A由交流电源驱动导通时储能,储能单元121B在发光单元121A不能由交流电源驱动导通时释放能量,保持发光单元121A导通。
上述照明电路100,由于发光单元121A单向导通,储能单元121B与发光单元121A并联,在交流电源的正半周期或负半周期,发光单元121A导通时,储能单元121B两端存在电压差,这时储能单元121B能够储能。相应地,在交流电源的负半周期或正半周期,发光单元121A不导通,储能单元121B将储存的能量释放,给发光单元121A提供电能,使发光单元121A导通。这样,在交流电源的正半周期或负半周期,发光单元121A均能够导通发光。充分利用了交流电源,节约资源,且照明效果较好。
请参照图2和图3,图2为另一实施例的照明电路200的结构框图,图3为图2所示实施例的照明电路200的电路示意图。
如图2和图3所示,本实施例中,照明电路200包括第一照明组210和第二照明组220,第一照明组210包括第一发光模块211和第二发光模块212,在交流电源的正半周期和负半周期,第一发光模块211和第二发光模块212在交流电源的驱动下交替导通。第二照明组220包括第三发光模块221和第四发光模块222,在交流电源的正半周期和负半周期,第三发光模块221和第四发光模块222在交流电源的驱动下交替导通。第一发光模块211和第四发光模块222通过第一公共端A连接,第二发光模块212和第三发光模块221通过第二公共端B连接,第一公共端A和第二公共端B连接,第一发光模块211和第三发光模块221同时导通。这样,增加了照明电路200中的发光模块的数量,提高了照明电路200的亮度。并且在交流电源的驱动下,照明电路200在该交流电源的正半周期或负半周期均有导通回路,提高了交流电源的利用效率。
具体地,在交流电源的正半周期,第二发光模块212的发光单元212a和第四发光模块222的发光单元222a均在交流电源的驱动下导通发光。这时,第二发光模块212的储能单元212b储存能量,第四发光模块222的储能单元222b储存能量。第一发光模块211的发光单元211a和第三发光模块221的发光单元221a在交流电源的驱动下截止。这时,第一发光模块211的储能单211b元和第三发光模块221的储能单元221b释放能量,保持第一发光模块211的发光单元211a和第三发光模块221的发光单元221a导通发光。
同样地,在交流电源的负半周期,第一发光模块211的发光单元211a和第三发光模块221的发光单元221a均在交流电源的驱动下导通发光。这时,第一发光模块211的储能单元211b储存能量,第三发光模块221的储能单元221b储存能量。第二发光模块212的发光单元212a和第四发光模块222的发光单元222a在交流电源的驱动下截止。这时,第二发光模块212的储能单元212b和第四发光模块222的储能单元222b释放能量,保持第二发光模块212的发光单元212a和第四发光模块222的发光单元222a导通发光。
这样,在交流电源不断交替的正半周期或负半周期,照明电路200中所有的发光单元,包括发光单元211a、发光单元212a、发光单元221a和发光单元222a均能够导通发光,避免了部分发光单元不导通发光的情况,提高了发光单元的利用率。
需要说明的是,在其它实施例中,在交流电源的正半周期,也可以是第一发光模块211的发光单元211a和第三发光模块221的发光单元221a均在交流电源的驱动下导通发光。在在交流电源的负半周期,第二发光模块212的发光单元212a和第四发光模块222的发光单元222a均在交流电源的驱动下导通发光。另外,照明组的数量不局限于此。照明组的数量也可以为三个以上,多个照明组之间的连接方式可以按照本实施例中的连接方式连接。
照明电路200还包括中间发光单元230,中间发光单元230连接于第一公共端A和第二公共端B之间。例如,本实施例中,在交流电源的正半周期,中间发光单元230可以接通第二发光模块212和第四发光模块222。在交流电源的负半周期,中间发光单元230依然可以接通第一发光模块211和第三发光模块221。也就是说,无论在交流电源的正半周期或负半周期,中间发光单元230始终导通发光。这样,可以进一步提高照明电路200的亮度。具体地,中间发光单元230单向导通,当第一发光模块211和第三发光模块221或第二发光模块212和第四发光模块222由交流电源驱动导通时,中间发光单元230导通。因此,中间发光单元230可以采用具有单向导通特性的元器件,降低照明电路200的成本。
需要说明的是,在本实施例中,中间发光单元230的数量为一个。在其它实施例中,中间发光单元230的数量不局限于此,可以是多个,多个中间发光单元230串联和/或并联,只要能保证无论在交流电源的正半周期或负半周期,中间发光单元230始终导通发光即可,用户可以根据需要设置中间发光单元230的数量。
进一步地,如图3所示,本实施例中,所有的发光单元,包括发光单元211a、发光单元212a、发光单元221a及发光单元222a和中间发光单元230均为有机发光二极管。使得照明电路具有低功耗、高反应速度等特点。此外,有机发光二极管为使用电流激励从而使有机电致发光材料发光的器件,因此,增加照明电路200的发光单元的数量,可以使得照明电路的亮度调节范围较大,根据用户的需要调节照明电路的亮度。另外,由于有机发光二极管为电流激励有机电致发光,因此,有机发光二极管的寿命有限,用户可以通过减小电流的方式降低所有有机发光二极管的发光亮度,从而延长有机发光二极管的寿命。
储能单元包括电容。具体地,如图3所示,本实施例中,所有的储能单元,包括储能单元211b、储能单元212b、储能单元221b和储能单元222b为电容,利用电容储能的功能及电容两端电压不易突变的特性,将电容并联于发光单元两端。由于电容充放电都比较稳定,这样可以稳定地给发光单元提供电能,保证发光单元导通发光。
在其中一个实施例中,发光模块包括多个发光单元,多个发光单元串联和/或并联。这样可以进一步增加照明电路的发光单元的数量,使得照明效果较好,照明电路中的单个发光单元的亮度调节范围更大。具体地,多个发光单元可以串联,也可以并联,还可以是串联和并联相结合的连接方式。用户可以根据需要设置发光单元的数量及连接方式。
在其中一个实施例中,有机发光二极管的发光颜色有多种。这样,可以使得照明电路可以发出多种颜色的光,从而可以使该照明电路用于景观照明。
在其中一个实施例中,照明电路包括多个照明组,多个照明组串联和/或并联。具体地,在照明电路中,可以有多个照明组,多个照明组可以以串联、并联、或串联与并联相结合的方式连接在一起。这样,可以以多种方式扩展照明电路的照明组,提高照明电路的照明亮度和照明范围。在对照明电路同样的亮度要求下,还可以降低单个照明组的亮度,以延长照明组的寿命。
在其中一个实施例中,照明组包括多个发光模块,多个发光模块串联和/或并联。具体地,一个照明组中可以包括多个发光模块,多个发光模块可以以串联、并联、或串联与并联相结合的方式连接在一起。这样,可以以多种方式扩展照明组的发光模块,提高单个照明组的照明亮度和照明范围。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (8)
1.一种照明电路,由交流电源驱动,包括照明组,所述照明组包括发光模块,所述发光模块包括发光单元,所述发光单元在所述交流电源的正半周期或负半周期单向导通,其特征在于,所述发光模块还包括储能单元,所述储能单元和所述发光单元并联,所述储能单元能够在所述发光单元由所述交流电源驱动导通时储能,所述储能单元在所述发光单元不能由所述交流电源驱动导通时释放能量,保持所述发光单元导通;
其中,所述照明组至少包括第一照明组和第二照明组;所述发光模块至少包括第一发光模块、第二发光模块、第三发光模块和第四发光模块,且每个所述发光模块均包含有所述发光单元和所述储能单元;所述第一照明组包括所述第一发光模块和所述第二发光模块,在所述交流电源的正半周期和负半周期,所述第一发光模块和所述第二发光模块在所述交流电源的驱动下交替导通;所述第二照明组包括所述第三发光模块和所述第四发光模块,在所述交流电源的正半周期和负半周期,所述第三发光模块和所述第四发光模块在所述交流电源的驱动下交替导通;所述第一发光模块和所述第四发光模块通过第一公共端连接,所述第二发光模块和所述第三发光模块通过第二公共端连接,所述第一公共端和所述第二公共端连接,且所述第一公共端和所述第二公共端之间还连接有至少一个中间发光单元,所述第一发光模块和所述第三发光模块同时导通。
2.根据权利要求1所述的照明电路,其特征在于,所述照明电路包括多个所述照明组,多个所述照明组串联和/或并联。
3.根据权利要求1所述的照明电路,其特征在于,所述照明组包括多个所述发光模块,多个所述发光模块串联和/或并联。
4.根据权利要求1所述的照明电路,其特征在于,所述中间发光单元单向导通,当所述第一发光模块和所述第三发光模块或所述第二发光模块和所述第四发光模块由所述交流电源驱动导通时,所述中间发光单元导通。
5.根据权利要求4所述的照明电路,其特征在于,所述发光单元和所述中间发光单元均为有机发光二极管。
6.根据权利要求5所述的照明电路,其特征在于,所述有机发光二极管的发光颜色有多种。
7.根据权利要求1所述的照明电路,其特征在于,所述发光模块包括多个发光单元,多个所述发光单元串联和/或并联。
8.根据权利要求1所述的照明电路,其特征在于,所述储能单元包括电容。
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