JP3162409U - Ledバックライト光源のドライブモジュール - Google Patents

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Abstract

【課題】複数個のLEDライトバーが均等な輝度を生じるLEDバックライト光源のドライブモジュールを提供する。【解決手段】主電源と、主電源と導通して第1駆動信号を出力する第1種絶縁変圧ユニットと、第2種絶縁変圧ユニットと、複数個の整流フィルタ回路とを含む。第2種絶縁変圧ユニットは、複数個の第2絶縁変圧回路を有し、その各々の一次巻線を相互に直列にし、第1種絶縁変圧ユニットの第1二次巻線と並列にすると共に、第1駆動信号に基づき第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、第2駆動信号を生じる。整流フィルタ回路は、二次巻線と導通して、第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、複数個のLEDライトバーを駆動する。【選択図】図5

Description

本考案は、LEDバックライト光源のドライブモジュールに関し、より詳しくは均等な電流を出力するLEDバックライト光源のドライブモジュールに関する。
ビッグサイズのLCD表示装置で使用されるバックライト光源にはLED光源が次第に導入され、そのバックライト光源とされる方法等が幅広く知られている。しかもLED光源は水銀等の重金属を含まないことから、環境保全や省エネにもなっている。統計によると、2009年世界におけるビッグサイズのLCD表示装置で使用されたバックライト光源のうち、LEDバックライト光源の普及率は約3%であったが、2010年ではさらに20%に上昇した。
現在LEDバックライトの光源は、大体直下型方式とサイドライト方式に分けられる。直下型方式の長所は映像と組合せて局所調光して、ベストな省エネ、非常に高度なダイナミックコントラスト及び良好な表示色域等にある一方で、多くのLEDと複雑なドライブモジュールを必要とする。これに対して、サイドライト方式の長所は薄型化されたLCD表示装置を製作することができ、LEDが少なく簡単なドライブモジュールでよいことにあるので、コストが低い一方で、2Dの局所調光ができず、しかもそのダイナミックコントラストも芳しくない。
従来のサイドライト方式であるLEDバックライト光源のドライブモジュールは、大体図1に示すように直流−直流変換回路で複数個のLEDライトバー(LED light bar)に対して電流が均等なドライブ機能を果たすか、或いは図2に示すような線形定電流回路で複数個のLEDライトバーに対する電流が均等なドライブ機能を果たすかに分けられる。
図1に示すように、従来のLEDバックライト光源のドライブモジュール10は電源回路19の絶縁変圧回路12を利用して主電源11の主電源信号を1回電圧変換した上で、整流フィルタ回路13の整流とフィルタリングによって、電源駆動信号を生じる。そして電源駆動信号をそれぞれ複数個の直流−直流変換回路16によって2回電圧変換を行って、複数個のLEDライトバー17を発光させるように適合させ、最後にパルス幅変調調光及びフィードバック電流検知回路18によって発光輝度を調整してフィードバック電流信号を生じる。フィードバック回路14とパルス幅変調制御回路15によりフィードバック制御を行って、電源回路19の電源駆動信号を安定させる。
直流−直流変換回路16を使用して複数個のLEDライトバー(LED light bar)のドライブモジュール10を駆動すると、LEDライトバー17の数量が増加すると共に、同じ数量の直流−直流変換回路16をも増やす必要があり、コストが上昇し回路板の使用面積が増えることとなる。しかも、直流−直流変換回路16の操作周波数が主電源11と同時でなければ、障害問題を生じ易い。また、直流−直流変換回路16は余計な電磁波放射線障害をも生じる。
図2に示すように、従来のLEDバックライト光源のドライブモジュール20は図1に示すようなドライブモジュール10と似た構造を有し、相違点は線形定電流及びパルス幅変調調光回路21を利用して、直流−直流変換回路16並びにパルス幅変調調光及びフィードバック電流の検知回路18に代えることにある。
さらに、このドライブモジュール20はLEDライトバー17の個別の相違が大きい場合、線形定電流及びパルス幅変調調光回路21を採用したことによる予定外のロスが大きくなる。LEDライトバー17の直列にするLEDダイスの数量が増加すると、各線形定電流及びパルス幅変調調光回路21が消耗する電力もこれにつれて増加すると共に、大量の廃熱を生じて、余計な放熱片が必要となって、放熱しなければ正常な作動が維持できない。このため、放熱片が最良の放熱効果を発揮するために、LEDライトバー17の直列にするLEDの数量には上限が設けられており、線形定電流及びパルス幅変調調光回路21が過熱することによって焼損したり効果を喪失したりしないようにする。
しかしながら、前述した従来の技術では、余計な電磁波放射線障害を生じたり、過熱により線形定電流及びパルス幅変調調光回路を焼損したりするといった問題があった。
本考案は、このような従来の問題に鑑みてなされたものである。上記課題解決のため本考案は、複数個の第2絶縁変圧回路の一次巻線を相互に直列にすることにより電流を均等にするLEDバックライト光源のドライブモジュールを提供することを主目的とする。
本考案によれば複数個の第2絶縁変圧回路の一次巻線を相互に直列にすることにより電流を均等にすることを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュールが提供される。
本考案によればベース電圧回路を利用して、負電圧レベルを有するベース電圧を提供して、第2絶縁変圧回路から生じる第2駆動信号の正電圧レベルを下げることを特徴とするLEDバックライト光源ドライブモジュールが提供される。
本考案によれば、複数個のLEDライトバーを駆動することができ、前記ドライブモジュールは、電源信号を生じる主電源と、前記主電源と導通して前記電源信号を受信すると共に、これにより第1駆動信号を出力する第1種絶縁変圧ユニットと、複数個の第2絶縁変圧回路を有し、該複数個の第2絶縁変圧回路の各々の一次巻線を相互に直列にし、前記第1種絶縁変圧ユニットの第1二次巻線と並列にすると共に、前記第1駆動信号に基づき前記複数個の第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、対応する第2駆動信号を生じる第2種絶縁変圧ユニットと、それぞれ対応する前記第2絶縁変圧回路の前記二次巻線と導通して、対応する前記第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、各々対応して導通する前記複数個のLEDライトバーを駆動する複数個の整流フィルタ回路とを含むことを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュールが提供される。
本考案によれば、複数個のLEDライトバーを駆動することができ、前記ドライブモジュールは、電源信号を生じる主電源と、前記主電源と導通して前記電源信号を受信すると共に、第1二次巻線により第1駆動信号を誘導する第1種絶縁変圧ユニットと、複数個の第2絶縁変圧回路を有し、前記第1種絶縁変圧ユニットの前記第1二次巻線と並列にして、前記第1駆動信号に基づき前記複数個の第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、対応する第2駆動信号を生じる第2種絶縁変圧ユニットと、それぞれ対応する前記第2絶縁変圧回路の前記二次巻線と導通して、対応する前記第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、各々対応して導通する前記複数個のLEDライトバーの一側に印加する複数個の整流フィルタ回路と、前記第1種絶縁変圧ユニットの第2二次巻線の負電圧端によってベース電圧信号を誘導すると共に、前記複数個のLEDライトバーの他側と導通して、前記第1駆動信号が前記複数個のLEDライトバーを駆動するベース電圧回路とを含むことを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュールが提供される。
本考案によれば複数個のLEDライトバーを駆動することができ、前記ドライブモジュールは、電源信号を生じる主電源と、前記主電源と導通して前記電源信号を受信すると共に、これにより第1駆動信号を出力する第1種絶縁変圧ユニットと、複数個の第2絶縁変圧回路を有し、該複数個の第2絶縁変圧回路の各々の一次巻線を相互に直列にし、前記第1種絶縁変圧ユニットの第1二次巻線と並列にすると共に、前記第1駆動信号に基づき前記複数個の第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、対応する第2駆動信号を生じる第2種絶縁変圧ユニットと、それぞれ対応する前記第2絶縁変圧回路の前記二次巻線と導通して、対応する前記第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、各々対応して導通する前記複数個のLEDライトバーの一側に印加する複数個の整流フィルタ回路と、前記第1種絶縁変圧ユニットの第2二次巻線の負電圧端によってベース電圧信号を誘導すると共に、前記複数個のLEDライトバーの他側と導通して、前記第2駆動信号が前記複数個のLEDライトバーを駆動するベース電圧回路とを含むことを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュールが提供される。
本考案はLEDバックライト光源のドライブモジュールを提供するが、その長所は次の通りである。
1.従来の回路構造に比べて一層高い電源変換効率を有する。
2.回路の設計コストを抑制できる。
3.変圧回路を採用して電流のバランスを取ることにより、余計な周波数がEMI放射線障害を引き起こすという問題がない。
4.余計な放熱片が不要である。
5.回路の複雑さとLEDライトバー内のLEDダイスの数量とは無関係である。
6.LEDライトバーの電流を均等にする性能が極めて優れている。
直流−直流変換回路を利用したLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した概略図である。 線形定電流回路を利用したLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した概略図である。 本考案に係る第1実施形態に基づくLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した概略図である。 本考案に係る第1実施形態に基づくLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した回路図である。 本考案に係る第2実施形態に基づくLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した概略図である。 本考案に係る第2実施形態に基づくLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した回路図である。 本考案に係る第3実施形態に基づくLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した概略図である。 本考案に係る第3実施形態に基づくLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した回路図である。 本考案に係る第4実施形態に基づきLLC共振電源構造を利用したLEDバックライト光源のドライブモジュールを示した回路図である。
[第1実施形態]
以下、本考案を実施するための形態について、詳細に説明する。なお、本考案は、以下に説明する実施形態に限定されるものではない。本考案の第1実施形態に係るLEDバックライト光源のドライブモジュール30は、図3に示すように、主電源11、第1種絶縁変圧ユニット、第2種絶縁変圧ユニット、複数個の整流フィルタ回路33、複数個のLEDライトバー34、パルス幅変調調光及びフィードバック電流検知回路35、一つのフィードバック回路36及一つのパルス幅変調制御回路15を有する。このうち、第1種絶縁変圧ユニットは第1絶縁変圧回路31で、第2種絶縁変圧ユニットは複数個の第2絶縁変圧回路32である。電源回路38は主電源11、第1絶縁変圧回路31、フィードバック回路36及び複数個のパルス幅変調制御回路15からなり、主電源11は高圧の直流電源信号を生じ、若しくは受信する。当業者であれば、電源回路38はフライバック方式又は他の従来の電源回路の構造設計によっても達成することができる。
電源回路38の主電源11は電源信号を生じ、第1絶縁変圧回路31によって電圧変換が1回行われて第1駆動信号を生じる。複数個の第2絶縁変圧回路32によって第1駆動信号に電圧変換を2回行い、対応する整流フィルタ回路33の整流及びフィルタリングによって、複数個の第2駆動信号とフィードバック電圧信号を生じる。複数個の第2駆動信号により対応するLEDライトバー34を発光させると共に、複数個のパルス幅変調調光及びフィードバック電流を検知回路35によって、発光輝度を調整してフィードバック電流信号を生じる。最後に、フィードバック回路36がフィードバック電流信号及びフィードバック電圧信号を検知し、パルス幅変調制御回路15がフィードバック制御を行って電源回路38の第1駆動信号の出力電圧を安定させる。
LEDライトバー34は複数個のLEDダイスを直列又は直並列にしたものであって、各々対応する第2絶縁変圧器32、整流フィルタ回路33及びパルス幅変調調光及びフィードバック電流の検知回路35に接続される。さらに、複数個の第2絶縁変圧回路32は相互に直列に接続され、第1絶縁変圧回路31の二次巻線と並列にする。このようにして、複数個の第2絶縁変圧回路32は同様の電流値の複数個の第2駆動信号を誘導して、電流を均等にする目的を達することができる。
主電源11の主電源信号は、第1絶縁変圧回路31により電圧調整を1回行って、低い電圧値の第1駆動信号を生じる。第1種絶縁変圧ユニットと第2種絶縁変圧ユニットは高い電源変換効率を有していることから、その電源変換のパワーロスは低い。また第1駆動信号は複数個の第2絶縁変圧回路32によって電圧変換が行われると、適度な電圧と均等な電流を有する第2電圧信号を生じる。第1駆動信号は第1種絶縁変圧ユニットの電圧変換が行われていることから、この段階で第2種絶縁変圧ユニットは低耐圧の変圧巻線を使用してコストを抑えることができると共に、その電圧変換の幅が小さいので、電源変換のパワーロスも抑えることができる。以上述べたように、ドライブモジュール30は非常に良好な電源変換効率を有しており、余計な放熱片を使用せずにコストが抑制できる。
また、複数個の第2絶縁電圧変換回路32を互いに直列にすると、第2駆動信号が電流を均等にする効果を発揮して、複数個のLEDライトバー34が均等な発光輝度を有する。さらに、このドライブモジュール30を応用して、更に多くのLEDライトバー34や更に多くのLEDダイスを有するLEDライトバー34を駆動して、複雑な回路設計を使用することなくコストを抑制することができる。
図4は図3のドライブモジュール30を実際に応用した回路図である。第1絶縁変圧回路31と複数個の第2絶縁変圧回路32は各々巻線を有し、複数個の第2絶縁変圧回路32の各々の一次巻線は相互に直列にすると共に、複数個の第2絶縁変圧回路32と第1絶縁変圧回路31の二次巻線は並列にする。このようにして、第1絶縁変圧回路31の二次巻線が誘導する電流は、順次複数個の第2絶縁変圧回路32の一次巻線を流れて、複数個の第2絶縁変圧回路32の二次巻線において同様の電流値の第2駆動信号を誘導し、電流を均等にする目的を達して、複数個のLEDライトバー34が均等な発光輝度を有する。
また、パルス幅変調調光及びフィードバック電流の検知回路35は電流検知回路RS1によりフィードバック電流信号を検知して、フィードバック回路36にフィードバックする。これと共に、複数個の整流フィルタ回路33において、対応するLEDライトバー34のフィードバック電圧信号をそれぞれ取出して、フィードバック回路36にフィードバックし、パルス幅変調回路15によって、電源回路38から生じる第1駆動信号を調整し安定させる。
実際に応用する場合、LEDライトバー34の数量及びこれに対応する第2絶縁変圧器32、整流フィルタ回路33を自由に調整して、必要なLEDライトバー34の数量を増減することができる。
[第2実施形態]
図5は、本考案に係る第2実施形態に基づくLEDバックライト光源のベース電圧(Base Voltage)を有するドライブモジュール50である。第1実施形態のドライブモジュール30との相違点は、第1種絶縁変圧ユニットの第1絶縁変圧回路51が第1二次巻線と第2二次巻線を有し、しかもベース電圧回路52は第1絶縁変圧回路51の第2二次巻線によって、ベース電圧信号を生じると共に、このベース電圧信号を複数個のLEDライトバー34にカップリングして、複数個のLEDライトバー34が充分な電圧差を生じることにある。ベース電圧信号は負電圧レベルを有する電圧信号であるため、第2絶縁変圧回路32のプラスの第2駆動信号がLEDライトバー34に印加する電圧差を下げて、第2絶縁変圧回路32の電力容量を抑えることにより、この第2絶縁変圧回路32のコストを抑制することができる。
LEDライトバー34は複数個のLEDダイスを相互に直列にしたもので、LEDは標準の導通電圧を有し(一般の白光LEDの規格電流における導通電圧は約3.3Vである)、さらにこの導通電圧の分布は約±10%である。従って、本考案ではベース電圧概念を取り入れ、LEDライトバー34の総電圧からベース電圧を控除した後の電圧差が1.5ないし2.5倍のLEDの導通電圧の誤差値に制御されさえすれば、電流を均等にする目的を達することができる。また、ベース電圧が負電圧レベルであることから、第2種絶縁変圧ユニットが出力する第2駆動信号の電圧の正レベルが低下し、第2種絶縁変圧ユニットの電力容量が大幅に減少するので、第2種絶縁変圧ユニットのサイズを大幅に縮小して、コストを抑制しPCB回路板の使用面積を縮小することができる。こうして、良好な電源変換効率を有する低コストのLEDバックライトのドライブモジュールを構成することができる。
図6は、図5におけるドライブモジュール50を実際に応用した回路図である。第1絶縁変圧回路51は第1二次巻線と第2二次巻線の変圧回路を有する。複数個の第2絶縁変圧回路32の一次巻線は直列で接続され、複数個の第2絶縁変圧回路32と第1絶縁変圧回路51の第1二次巻線は並列にする。
ベース電圧回路52は第1絶縁変圧回路51の第2二次巻線の負電圧端でベース電圧信号を誘導する。また、このベース電圧信号を複数個のLEDライトバー34にカップリングして、複数個のLEDライトバー34に印加する電圧の大部分をこのベース電圧信号が提供する。つまり、第2絶縁変圧回路32の第2駆動信号がLEDライトバー34の一側に印加され、ベース電圧回路52のベース電圧信号がLEDライトバー34の他側に印加されると、第2駆動信号とベース電圧信号によりLEDライトバー34に適合して駆動させる電圧差を生じて、第2駆動信号の正電圧レベルを下げることができる。
ベース電圧回路52によって、第2絶縁変圧回路32の電力容量を大幅に下げることができると共に、その変換ロスを減らすこともできることから、第2変圧回路32のコストを抑制し、ドライブモジュール50が非常に良好な電源変換効率を有することができる。
当業者は、複数個の第2変圧回路32の直列及びベース電圧回路52をそれぞれ異なる実施形態で実施して、異なる目的や効果を達成することもできる。
[第3実施形態]
図7と図8は、本考案に係る第3実施形態における2つの第1絶縁変圧回路51を有するドライブモジュール70とそれを実際に応用した回路の概略図である。本考案に係る第2実施形態に基づいて、第1種絶縁変圧ユニットの第1絶縁変圧回路51の数量を調整して、対応する数量のLEDライトバー34を組合せることができる。本実施形態は2つの第1絶縁変圧回路51の一次巻線を相互に直列にすることにより、第1絶縁変圧回路51の対応する複数個の第2絶縁変圧回路32の各々の一次巻線も相互に直列にする。2つの第1絶縁変圧回路51の一次巻線を直列にすることにより、異なる第1絶縁変圧回路51の第1二次巻線が同様の電流値を有する複数個の第1駆動信号を誘導し、さらに第2絶縁変圧回路32の一次巻線を直列にすることで、第2絶縁変圧回路32の二次巻線が同様の又は同様の電流値を有する複数個の第2駆動信号を誘導して、電流を均等にする目的を達すると共に、複数個のLEDライトバー34が均等な輝度を生じる。
本実施形態において、2つのベース電圧回路52はそれぞれ2つの第1絶縁変圧回路51の第2二次巻線の負電圧端によってベース電圧信号を誘導して、第2駆動信号の正電圧レベルを下げる。こうして、良好な電源変換効率を有する低コストのLEDバックライトの駆動装置を構成する。
[第4実施形態]
図9は本考案に係る第4実施形態であり、LLC共振電源構造を利用したドライブモジュール90は、LEDライトバー34を作動する具体的な実施形態に用いる。本実施方法では、第2実施形態のような複数個の第2絶縁変圧回路32の一次巻線を相互に直列にして、電流を均等にする目的を達する。ベース電圧回路92はベース電圧信号を提供して、LEDライトバー34に十分な電圧差を生じる。また、ベース電圧回路92でベース電圧信号を生じて、第2駆動信号の正電圧レベルを下げる。このため、本考案に係る実施形態は従来のどの様な電源構造でも構成することができるので、幅広く応用することが可能である。
上述の実施例は本考案の技術思想及び特徴を説明するためのものにすぎず、当該技術分野を熟知する者に本考案の内容を理解させると共にこれをもって実施させることを目的とし、本考案の特許範囲を限定するものではない。従って、本考案の精神を逸脱せずに行う各種の同様の効果をもつ改良又は変更は、後述の請求項に含まれるものとする。
10、20、30、50、70、90 ドライブモジュール
11 主電源
12 絶縁変圧回路
13、33、93 整流フィルタ回路
14、36 フィードバック回路
15 パルス幅変調制御回路
16 直流−直流変換回路
17、34 LEDライトバー
18、35 パルス幅変調調光及びフィードバック電流の検知回路
19、38 電源回路
21 線形定電流及びパルス幅変調調光回路
31、51、91 第1絶縁変圧回路
32 第2絶縁変圧回路
52、92 ベース電圧回路

Claims (11)

  1. 複数個のLEDライトバーを駆動するためのLEDバックライト光源のドライブモジュールであって、前記ドライブモジュールは、
    電源信号を生じる主電源と、
    前記主電源と導通して前記電源信号を受信すると共に、これにより第1駆動信号を出力する第1種絶縁変圧ユニットと、
    複数個の第2絶縁変圧回路を有し、該複数個の第2絶縁変圧回路の各々の一次巻線を相互に直列にし、前記第1種絶縁変圧ユニットの第1二次巻線と並列にすると共に、前記第1駆動信号に基づき前記複数個の第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、対応する第2駆動信号を生じる第2種絶縁変圧ユニットと、
    それぞれ対応する前記第2絶縁変圧回路の前記二次巻線と導通して、対応する前記第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、各々対応して導通する前記複数個のLEDライトバーを駆動する複数個の整流フィルタ回路と、
    を含むことを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュール。
  2. 前記複数個の第2駆動信号は、それぞれ同様の電流値を有し、対応して導通する前記複数個のLEDライトバーが均等な輝度を生じることを特徴とする請求項1に記載のドライブモジュール。
  3. 前記第1種絶縁変圧ユニットは複数個の第1絶縁変圧回路で構成され、各々の一次巻線は相互に直列にして、各々が対応する二次巻線において同様の電流値を有するそれぞれ対応する前記第1駆動信号を誘導することを特徴とする請求項1に記載のドライブモジュール。
  4. 複数個のLEDライトバーを駆動するためのLEDバックライト光源のドライブモジュールであって、前記ドライブモジュールは、
    電源信号を生じる主電源と、
    前記主電源と導通して前記電源信号を受信すると共に、第1二次巻線により第1駆動信号を誘導する第1種絶縁変圧ユニットと、
    複数個の第2絶縁変圧回路を有し、前記第1種絶縁変圧ユニットの前記第1二次巻線と並列にし、前記第1駆動信号に基づき、前記複数個の第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、対応する第2駆動信号を生じる第2種絶縁変圧ユニットと、
    それぞれ対応する前記第2絶縁変圧回路の前記二次巻線と導通して、対応する前記第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、各々対応して導通する前記複数個のLEDライトバーの一側に印加する複数個の整流フィルタ回路と、
    前記第1種絶縁変圧ユニットの第2二次巻線の負電圧端によってベース電圧信号を誘導すると共に、前記複数個のLEDライトバーの他側と導通して、前記第2駆動信号が前記複数個のLEDライトバーを駆動するベース電圧回路と、
    を含むことを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュール。
  5. 前記複数個のLEDライトバーは各々導通電圧の誤差値を有し、前記第1駆動信号と前記ベース電圧信号の電圧差は前記導通電圧の誤差値の1.5ないし2.5倍であることを特徴とする請求項4に記載のドライブモジュール。
  6. 前記ベース電圧信号は負電圧レベルを有することを特徴とする請求項4に記載のドライブモジュール。
  7. 複数個のLEDライトバーを駆動するためのLEDバックライト光源のドライブモジュールであって、前記ドライブモジュールは、
    電源信号を生じる主電源と、
    前記主電源と導通して前記電源信号を受信すると共に、これにより第1駆動信号を出力する第1種絶縁変圧ユニットと、
    複数個の第2絶縁変圧回路を有し、該複数個の第2絶縁変圧回路の各々の一次巻線を相互に直列にし、前記第1種絶縁変圧ユニットの第1二次巻線と並列にすると共に、前記第1駆動信号に基づき、前記複数個の第2絶縁変圧回路の各々の二次巻線において、対応する第2駆動信号を生じる第2種絶縁変圧ユニットと、
    それぞれ対応する前記第2絶縁変圧回路の前記二次巻線と導通して、対応する前記第2駆動信号を整流してフィルタリングすると共に、各々対応して導通する前記複数個のLEDライトバーの一側に印加する複数個の整流フィルタ回路と、
    前記第1種絶縁変圧ユニットの第2二次巻線の負電圧端によってベース電圧信号を誘導すると共に、前記複数個のLEDライトバーの他側と導通して、前記第2駆動信号が前記複数個のLEDライトバーを駆動するベース電圧回路と、
    を含むことを特徴とするLEDバックライト光源のドライブモジュール。
  8. 前記複数個の第2駆動信号は、それぞれ同様の電流値を有し、前記複数個のLEDライトバーが均等な輝度を生じることを特徴とする請求項7に記載のドライブモジュール。
  9. 前記第1種絶縁変圧ユニットは複数個の第1絶縁変圧回路で構成され、各々の一次巻線は相互に直列にして、各々が対応する前記第1二次巻線において同様の電流値を有するそれぞれに対応する前記第1駆動信号を誘導することを特徴とする請求項7に記載のドライブモジュール。
  10. 前記複数個のLEDライトバーは各々導通電圧の誤差値を有し、前記第2駆動信号と前記ベース電圧信号の電圧差は前記導通電圧の誤差値の1.5ないし2.5倍であることを特徴とする請求項7に記載のドライブモジュール。
  11. 前記ベース電圧信号は負電圧レベルを有することを特徴とする請求項7に記載のドライブモジュール。
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