KR100270897B1 - 전자식 안정기 - Google Patents

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전자식 안정기(200)는 정류기 회로(20), 에너지 저장 인덕터(38), 전력 스위치(58), 전력 스위치(58)의 구동을 위한 제어 회로(50), 클램프 다이오드(46), 전압 클램핑 캐패시터(54), 벌크 캐패시터(34), 및 하나 이상의 형광 램프(100)에 전력을 공급하기 위한 출력 회로(70)를 포함한다. 바람직한 실시예에서, 정류기 회로(20)는 전파 다이오드 브리지(22) 및 고주파수 필터 캐패시터(24)를 구비하며, 출력 회로(70)는 공진 인덕터(72), 공진 캐패시터(82) 및 dc 차단 캐패시터(88)를 갖는다. 안정기(200)는 형광 램프에 대한 역률(power factor) 수정 및 고주파수 전력을 제공하면서도, 단일의 전력 스위치(58) 및 단일의 에너지 저장 인덕터(38)만을 필요로 한다.

Description

전자식 안정기
전형적인 자기 코일 안정기는 낮은 에너지 효율과 플리커(flicker)와 같은 많은 동작상의 단점을 갖는다. 전자식 안정기는 이러한 자기식 안정기의 단점을 해소시킬 수 있지만, 가격이 상당히 높다.
일반적인 유형의 전자식 안정기는, 정류기 회로, 역률 수정을 위한 DC-DC스위칭 콘버터, 고주파수 인버터, 그리고 출력 회로를 포함한다. 이러한 안정기는 통상 다른 많은 수의 부품들 외에도 3개 이상의 전력 트랜지스터 스위치를 필요로 하는데, 이러한 인덕터 및 트랜스포머와 같은 자기 부품들은 통상 값이 매우 비싸고 제조하기가 상당히 어렵다. 따라서, 이러한 안정기는 그의 복잡성 및 많은 부품 수로 인해 고가로 되므로, 비교적 저렴한 자기 안정기와 비교할 때 경쟁력을 잃게 된다.
최근에는, 값싼 자기 안정기와 비교해서 경쟁력이 있으면서도 중요한 성능상의 이점 예를 들어 높은 에너지 효율, 무시할 수 있을 정도의 플리커, 고 역률 및 적은 고조파 왜곡을 희생시키지 않는 전자식 안정기를 개발하려는 노력이 수행되고 있다.
이를 위해, 미국 특허 제 5,399,944 호에서는 새로운 전자식 안정기 회로를 제안하고 있는데, 이 안정기 회로는 역률 수정 콘버터 및 고주파수 인버터의 기능성을 단지 하나의 전력 트랜지스터 스위치만을 필요로 하는 단일의 콘버터 단에 조합시킴으로써 부품 수 및 제조 비용을 상당히 낮추고 있다. 단일의 콘버터 단은 두개의 개별적인 자기 부품을 포함하는데, 이들 중의 하나는 역률 수정에 전용되는 인덕터이고 다른 하나는 트랜지스터 스위치 양단간의 피크 전압을 제한하기 위한 “클램프” 인덕터로서 작용한다. 자기 부품들은 전자식 안정기에서 사용되는 가장 크고 가장 값비싼 요소로서 재료 및 제조 비용을 낮추고자 하는 목적으로부터 크게 벗어나기 때문에, 자기 부품의 수를 줄이거나 최소화하는 새로운 안정기 회로를 개발하고자 하는 욕구가 상당하다.
따라서, 최소 수의 자기 부품을 필요로 하며 물리적 크기가 작고 재료 및 제조 비용이 낮으면서도 역률 및 ac 라인 전류에서의 적은 고조파 왜곡과 같은 상당한 잇점을 희생시키지 않는 전자식 안정기가 종래기술에 비해 상당한 개선을 이룰 것이라는 점은 명백하다.
본 발명은 안정기의 일반적인 문제에 관한 것으로서, 일관된 역률 수정을 수행하는 단일 스위치 안정기에 관한 것이다.
도 1은 본 발명에 따른, 단일의 전력 스위치 및 단일의 에너지 저장 인덕터를 구비한 전자식 안정기를 도시한 도면.
도 2는 본 발명에 따른 전자식 안정기의 바람직한 실시예에 대한 개략도.
도 3A 및 3B는 본 발명에 따른 다른 출력 회로를 도시한 도면.
도 4A 및 4B는 본 발명에 따른, 전력 스위치가 개방되고 폐쇄되는 기간들 동안 도 2의 전자식 안정기의 일부분에 대한 등가회로도.
도 1은 하나 이상의 형광 램프로 이루어진 형광 램프 부하(100)를 구동시키기 위한 전자식 안정기(200)를 도시한 것으로서, 이 안정기(200)는 정류기 회로(20), 에너지 저장 인덕터(38), 전력 스위치(58), 전력 스위치(58)의 구동을 위한 제어 회로(50), 전압 클램핑 캐패시터(54), 애노드 단자(48) 및 캐소드 단자(44)를 가진 클램프 다이오드(46), 벌크 캐패시터(34), 그리고 출력 회로(70)를 포함한다.
정류기 회로(20)는 교류(ac) 전원(10)으로부터의 교류를 수신하기 위한 한 쌍의 입력 단자(12,14) 및 한 쌍의 출력 단자(30,32)를 갖는다. 에너지 저장 인덕터(38)는 정류기 회로(20)의 제 1 출력 단자(30)와 제 1 노드(52) 사이에 결합된 일차 권선(40)과, 제 2 노드(56)와 제 3 노드(36) 사이에 결합된 이차 권선(42)을 포함한다. 전력 스위치(58)는 제 2 노드(56)와 제 4 노드(60) 사이에 결합되는데, 제 4 노드(60)는 정류기 회로(20)의 제 2 출력 단자(32)에 결합된다. 클램프 다이오드(46)의 애노드 단자(48)는 제 1 노드(52)에 결합되고, 캐소드 단자(44)는 제 3 노드(36)에 결합된다. 벌크 캐패시터(34)는 제 3 노드(36)와 제 4 노드(60) 사이에 결합된다. 마지막으로, 출력 회로(70)는 제 2 노드(56)와 제 4 노드(60)의 양단 사이에 결합되며, 둘 이상의 출력 와이어(90,92,96)를 포함한다. 이들 출력 와이어(90,92,96)는 하나 이상의 형광 램프로 이루어진 형광 램프 부하(100)에 대한 접속에 사용된다.
안정기(200)는 고주파수 교류를 형광 램프 부하(100)에 공급하며 역률 수정을 제공하면서도 단일의 전력 스위치(58) 및 단일의 에너지 저장 인덕터(38)만을 필요로 한다. 따라서, 안정기(200)는 부품 수, 물리적 크기, 그리고 재료 및 제조 비용면에서 상당한 이점을 제공한다.
안정기(200)의 실제 구현에 있어서, 전력 스위치(20)는 고전력 스위칭에 적합한 다수의 제어가능한 디바이스 예를 들어 전계 효과 트랜지스터(FET) 및 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)로 이루어진다. 전력 스위치(58)에 어떤 유형의 디바이스를 사용할 것인가의 실제 선택은 여러가지 설계적 사항 예를 들어 전력 스위치(58)에 대한 전압 및 전류, 제어 회로(50)에 의해 제공되는 구동 신호의 특성, 그리고 디바이스 자체의 재료비에 따라 결정된다.
안정기(200)의 바람직한 실시예를 도 2에 도시한다. 정류기 회로(20)는 전파 다이오드 브리지(22)와 고주파수 필터 캐패시터(24)를 포함하며, 이 고주파수 필터 캐패시터(24)는 정류기 회로(20)의 출력 단자들(30,32) 사이에 결합된다. 고주파수 필터 캐패시터(24)의 기능은 통상 20,000㎐를 초과하는 고주파수로 전력 스위치(58)가 동작하므로써 발생되는 고주파수 전류 수요를 충족시키려는 것이다. 이 캐패시터(24)가 없으면, 고주파수 전류를 ac 전원으로부터 직접 공급해야만 할 것이므로, 그 결과 역률이 낮아지고 총 고조파 왜곡이 커지게 되는 등의 바람직하지 못한 결과가 초래된다. 바람직한 실시예에서, 전력 스위치(58)는 게이트 단자(132), 드레인 단자(134) 및 소스 단자(136)를 가진 전계 효과 트랜지스터를 포함한다. 드레인 단자(134)는 제 2 노드(56)에 결합되고, 소스 단자(136)는 제 4 노드(60)에 결합되며, 게이트 단자(132)는 제어 회로(50)에 의해 공급되는 구동 신호를 수신하는데 사용된다. 제어 회로(50)는 전력 스위치(58)를 고주파수 및 가변 듀티 사이클로 구동시키기 위한 펄스폭 변조기를 포함하여, 역률 수정 및 고주파수 전력을 출력 회로(70)를 통해 하나 이상의 형광 램프(100)에 제공한다.
도 2를 참조하면, 에너지 저장 인덕터(38)의 일차 권선(40) 및 이차 권선(42)은 제 3 노드(36)로부터 제 2 노드(56)로 이차 권선(42) 양단 사이에 나타나는 양의 전압이 정류기 회로(20)의 제 1 출력 단자(30)로부터 제 1 노드(52)로 일차 권선(40) 양단 사이에 나타나는 양의 전압과 일치하도록 하는 관계로 서로에 대한 방향이 정해진다. 또한, 에너지 저장 인덕터(38)에서 소비되는 전력이 최소화되도록, 일차 권선(40) 및 이차 권선(42)이 동일한 권회 수를 갖게 하는 것이 바람직하다.
하나의 바람직한 실시예에 있어서, 출력 회로(70)는 공진 인덕터(72)와 공진 캐패시터(82)로 이루어진 직렬 공진 회로, 그리고 직류(dc) 차단 캐패시터(88)를 포함한다. 구체적으로 말해서, 공진 인덕터(72)는 제 2 노드(56)와 제 5 노드(74) 사이에 결합되고, 공진 캐패시터(82)는 제 6 노드(80)와 제 7 노드(84) 사이에 결합되고, 직류(dc) 차단 캐패시터(88)는 제 8 노드(86)와 제 4 노드(60) 사이에 결합된다. 캐패시터(88)의 기능은 노드(56)와 노드(60)간의 출력 회로(70)에 공급되는 전압의 dc 성분을 차단하여, 공진 인덕터(72)와 공진 캐패시터(82)의 직렬 조합체가 (노드(56)와 노드(84) 사이에서) 기본적으로 직류(dc) 성분을 갖지 않는 실질적으로 대칭적인 구형파 전압을 보게 함으로써, 실질적으로 정현적인 ac 전류가 램프(100)에 공급될 수 있게 한다.
도 2에 도시된 바와 같은 바람직한 실시예에서, 제 5 노드(74) 및 제 6 노드(80)는 형광 램프(104)의 제 1 필라멘트(102)를 통해 함께 결합되며, 제 7 노드(84) 및 제 8 노드(86)는 형광 램프(104)의 제 2 필라멘트(106)를 통해 함께 결합된다. 제 1 필라멘트(102) 및 제 2 필라멘트(106)가 그들 제각기의 출력 와이어(90,92,94,96)에 그대로 접속되는 한, 출력 회로(70)는 교류(ac) 전류가 공진 인덕터(72), 제 1 필라멘트(102), 공진 캐패시터(82), 제 2 필라멘트(106) 및 dc 차단 캐패시터(88)를 통해 흐르게 하는 경로가 존재하기 때문에 동작할 것이다. 동시에, 필라멘트(102,106)를 통한 ac 전류의 흐름은 신속한 시동 동작에 필요한 가열 전류를 그들 필라멘트에 제공한다. 출력 회로(70)는, 램프(104)가 제거된 경우나 또는 램프 필라멘트(102,106)중의 하나 또는 둘 모두가 원상 그대로 유지되지 않거나 그들 제각기의 출력 와이어(90,92,94,96)에 접속되지 않는 경우에 동작을 중단할 것이다. 따라서, 이러한 결합 구성에 의하면, 필라멘트 개방이나 램프 제거 시에 출력 회로(70)가 자동 동작중단되는 바람직한 특징이 제공된다.
도 3A에는 즉각적인 시동 램프에 연관된 응용에 적합한 다른 램프 결합 구성을 도시한다. 여기서, 제 5 노드(74) 및 제 6 노드(80), 그리고 제 7 노드(84) 및 제 8 노드(86)는 서로에 대해 접속되며, 형광 램프(104)는 제 5 노드(74)와 제 8 노드(86) 사이에 접속된다.
도 3B에는 출력 트랜스포머(130)를 사용하여 출력 와이어(90,92,94,96)와 ac 전원을 분리하는 신속한 시동 응용에 대한 다른 램프 결합 구성을 도시한다. 출력 트랜스포머(130)는 제 5 노드(74)와 제 8 노드(86) 사이에 접속된 일차 권선(132)과 적어도 하나의 이차 권선(134)을 포함한다. 이차 권선(134)은 램프 필라멘트(102,106)의 각각의 양단 사이에 가열 전압을 제공하기 위한 탭 접속수단(160,162)을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 실시예는 단일의 램프(104)만을 보이고 있으나, 필라멘트의 가열하기 위한 부가적인 이차 권선을 포함시키는 것에 의해 다수의 램프를 사용할 수 있다.
도 4A 및 4B를 참조하여 도 2의 안정기(200)에 대한 동작을 설명하겠다.
부하(120)에 공급되는 주로 고주파수 전류에 존재하는 저주파수(예로서 120㎐) “리플”의 양을 최소화하기 위해서는, 벌크 캐패시터(34)가 통상 수십 마이크로패러드 정도의 비교적 큰 캐패시턴스 값을 갖게 선택하는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 벌크 캐패시터(34) 양단간의 전압(V4)이 주로 dc 값으로 유지되며, 그의 크기는 여러가지 요소 예를 들어 ac 전원(10)의 전압, 전력 스위치(58)가 동작하는 듀티 사이클 범위, 그리고 출력 회로(70)와 형광 램프 부하(100)의 조합에 의한 부하(120)에 따라 좌우된다.
도 4A 및 4B를 참조하면, 전압 클램핑 캐패시터(54) 양단간의 전압(V2)은 스위치(58)의 온/오프에 관계없이 동일하며, 그의 크기는 벌크 캐패시터(34) 양단간의 전압(V4)과 노드(30)와 노드(32) 사이에 나타나는 정류된 ac 전압(VIN)과의 차와 같다. 전압(V2)은 ac 전원(10)의 전압을 네가티브 형태로 추종하여 ac 전원(10)의 전압이 최소인 때에 최대로 되고 ac 전원(10)의 전압이 최대인 때에 최소로 된다.
특히 도 4A를 참조하면, 스위치(58)가 온으로 되어 있는 기간동안, 제 1 정류기 회로 출력 단자(30)로부터 일차 권선(40), 캐패시터(54) 및 스위치(58)를 통해 제 2 정류기 회로 출력 단자(32)로 흐른다. 일차 권선(40) 양단간의 전압(V1)은 고려하는 기간 동안 기본적으로 일정하므로, 충전 전류는 실질적으로 선형 형태로 증가하여, 일차 권선(40)에 저장되는 에너지의 양을 증가시킨다. 동시에, 스위치(58)가 온이면 도 1에서 볼 수 있는 바와 같은 출력 회로(70) 및 형광 램프 부하(100)를 둘다 포함하는 부하(120)에 공급되는 전압이 0과 같다. 또한, 실질적으로 선형 증가하는 정의 전류는 이차 권선(42)을 통해 노드(36)로부터 노드(56)로 흘러서 에너지가 벌크 캐패시터(34)로부터 이차 권선(42)으로 전달되게 한다. 도 4B에서는 다이오드(46)가 도시되지 않고 있는데, 이는 스위치(58)가 폐쇄되어 있는 전체 기간 동안 다이오드(46)가 역바이어스되어 비도통 상태를 유지하기 때문이다.
일단 스위치(58)가 턴오프되면, 이차 권선(42)을 통해 흐르는 전류가 급속히 감소하기 시작한다. 그결과, 이차 권선(40) 양단간의 전압(V1)은 극성이 역전되어 극히 높은 레벨로 상승하려고 한다. 그러나, V1이 극히 높은 레벨로 상승하기 전에, 다이오드(46)는 노드(52)의 전압이 벌크 캐패시터(34) 양단간의 전압(V1)을 초과하려 할 때 순방향 바이어스되기 시작해서 턴온된다. 등가적으로, 다이오드(46)의 클램핑 작용은 이차 권선(40) 양단간의 전압(V1)을 (V4- VIN)으로 제한하며 스위치(58) 양단간의 전압(V3)을 (2V4- VIN)으로 제한한다. 다이오드(46)가 온인 상태에서, 일차 권선(40)에 저장된 에너지는 벌크 캐패시터(34)내로 전달되며, 일차 권선(40)을 통해 흐르는 전류는 실질적인 선형 형태로 감소하기 시작한다. 스위치(58)가 개방된 상태에서, 에너지는 이차 권선(42) 및 벌크 캐패시터(34)에 의해 부하(120)에 공급된다.
전술한 바로부터 알 수 있듯이, 일차 권선(40)을 통해 흐르는 실질적인 선형 증가 및 감소 전류에 관하여, ac 소스(10)의 면으로부터, 안정기(200)는 잘 알려진 것으로서 역률 수정을 위해 종래 기술에서 사용되는 종래의 부스트 콘버터와 다소 유사하게 작용한다. 또한, 스위치(58) 양단간의 전압(V3)은 0 및 대략 (2V4- VIN)의 dc 레벨 사이에서 주기적으로 변하므로, 안정기(200)는 훨씬 더 복잡한 종래 기술의 회로 예를 들어 반(half) 브리지 인버터가 제공하는 것과 등가의 실질적인 구형파 전압(V3)을 제공한다. 따라서, 본 발명의 제안된 안정기(200)는 출력 회로(70)를 통해 형광 램프 부하(100)를 구동시키는데 적합한 인버터 출력 전압 및 역률 수정을 제공하는데에 있어서 단일의 전력 스위치(58) 및 단일의 에너지 저장 인덕터(38)만을 필요로 한다.
실질적으로 도 2에 도시된 바와 같이 구성된 원형 안정기에 있어서, 0.986의 역률, 총 12%의 고조파 왜곡 및 6.9%의 제 3 고조파 왜곡이 측정된다. 램프(104)에 공급되는 주로 (예를 들어 20,000㎐를 초과하는) 고주파수 전류에 존재하는 바람직하지 않은 저주파수(120㎐)의 양의 척도인 램프 전류 크레스트(crest) 계수가 1.48로서 측정되었는데, 이는 램프 전류 품질에 대한 허용가능한 안정기 성능 표준을 충족시킨다. 따라서, 본 발명의 개시된 안정기(200)에 의하면, 역률 수정 및 램프에 대한 적절한 품질의 고주파수 전류가 제공되하면서도 종래 기술의 방식에 비해 적은 수의 회로만이 필요케 된다.
본 명세서에 개시된 안정기 회로(200)의 주요 장점은 에너지 저장 인덕터(38)와 연관하여 단일의 전력 스위치(58)를 사용함으로써 역률 수정 회로 및 인버터 모두의 기능성을 성취하는데 단일의 자기 부품만이 필요케 된다는 것이다. 따라서, 기존의 방식에 비해 물리적 크기가 작고, 부품수가 적고, 재료비가 절감되며, 제조가 용이한 전자식 안정기(200)가 제공된다.
이제 까지는 본 발명을 어떤 양호한 실시예를 참조하여 설명했으나, 당업자라면 본 발명의 사상 및 범주 내에서 수많은 변경 및 변형예를 생각할 수 있을 것이다.

Claims (10)

  1. 한 쌍의 입력 단자와 한 쌍의 출력 단자를 구비하되, 상기 한 쌍의 입력 단자는 교류 전원을 수신하는 정류기 회로;
    일차 권선과 이차 권선을 구비하되, 상기 일차 권선은 상기 정류기 회로의 제1 출력 단자와 제1 노드 사이에 결합되고, 상기 이차 권선은 제2 노드와 제 3노드 사이에 결합된 에너지 저장 인덕터;
    상기 제 2 노드와 제 4 노드 사이에 결합되되, 상기 제4 노드는 상기 정류기 회로의 제2 출력 단자에 결합된 전력 스위치;
    상기 전력 스위치를 구동하기 위한 제어 회로;
    상기 제 1 노드와 상기 제 2 노드 사이에 결합된 전압 클램핑 캐패시터;
    애노드 단자와 캐소드 단자를 구비하되, 상기 애노드 단자는 상기 제1 노드에 결합되고, 상기 캐소드 단자는 상기 제 3 노드에 결합된 클램프 다이오드;
    상기 제 3 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 벌크 캐패시터; 및
    상기 제 2 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합되며, 적어도 하나의 형광 램프에 결합되는 적어도 두개의 출력 와이어를 포함하는 출력회로
    를 포함하는 전자식 안정기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 에너지 저장 인덕터의 상기 일차 권선 및 상기 이차 권선은 상기 제 3 노드로부터 상기 제 2 노드로 상기 이차 권선 양단간에 나타나는 양의 전압이 상기 정류기 회로의 상기 제 1 출력 단자로부터 상기 제 1 노드로 상기 일차 권선 양단간에 나타나는 양의 전압과 일치하게끔 서로에 대한 방향이 정해지는 것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  3. 제1항에 있어서, 상기 정류기 회로는,
    전파 다이오드 브리지; 및
    상기 정류기 회로 출력 단자들의 양단간에 결합된 고주파수 필터 캐패시터
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력 스위치는 적어도 하나의 전계 효과 트랜지스터 및 바이폴라 접합 트랜지스터를 포함하고;
    상기 제어 회로는 상기 전력 스위치를 가변 듀티 사이클로 구동시키기 위한 펄스폭 변조기를 포함하는
    것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  5. 제1항에 있어서, 상기 출력 회로는,
    상기 제 2 노드와 제 5 노드 사이에 결합된 공진 인덕터;
    제 6 노드와 제 7 노드 사이에 결합된 공진 캐패시터; 및
    제 8 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 dc 차단 캐패시터
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 제 5 노드는 상기 제 6 노드에 접속되고, 상기 제 7 노드는 상기 제 8 노드에 접속되며, 상기 제 5 노드와 상기 제 8 노드 사이에 적어도 하나의 형광 램프가 결합된 것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 제 5 노드는 형광 램프의 제 1 필라멘트를 통해 상기 제 6 노드에 결합되고, 상기 제 7 노드는 상기 형광 램프의 제 2 필라멘트를 통해 상기 제 8 노드에 결합된 것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  8. 제 5 항에 있어서, 일차 권선 및 적어도 하나의 이차 권선을 가진 출력 트랜스포머를 더 포함하며, 상기 제 5 노드는 상기 제 6 노드에 접속되고, 상기 제 7 노드는 상기 제 8 노드에 접속되고, 상기 출력 트랜스포머의 일차 권선은 상기 제 5 노드와 상기 제 8 노드 사이에 결합되고, 상기 출력 트랜스포머의 적어도 하나의 이차 권선은 적어도 하나의 형광 램프에 결합된 것을 특징으로 하는 전자식 안정기.
  9. 한 쌍의 입력 단자와 한 쌍의 출력 단자를 구비하되, 한 쌍의 입력 단자는 교류 전원을 수신하는 정류기 회로;
    일차 권선과 이차 권선을 구비하되, 상기 일차 권선은 상기 정류기 회로의 제 1 출력 단자와 제 1 노드 사이에 결합되고, 상기 이차 권선은 제 2 노드와 제 3 노드 사이에 결합되고, 상기 일차 및 이차 권선은 상기 제 3 노드로부터 상기 제 2 노드로 상기 이차 권선 양단간에 나타나는 양의 전압이 상기 정류기 회로의 상기 제 1 출력 단자로부터 상기 제 1 노드로 상기 일차 권선 양단간에 나타나는 양의 전압과 일치하도록 하는 관계로 서로에 대해 방향이 정해지는 에너지 저장 인덕터;
    상기 제 2 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합되되, 상기 제 4 노드는 상기 정류기 회로의 제 2 출력 단자에 결합된 전력 스위치;
    상기 제 1 노드와 상기 제 2 노드 사이에 결합된 전압 클램핑 캐패시터;
    애노드 단자와 캐소드 단자를 갖되, 상기 애노드 단자는 상기 제 1 노드에 결합되고 상기 캐소드 단자는 상기 제 3 노드에 결합된 클램프 다이오드;
    상기 제 3 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 벌크 캐패시터;
    상기 전력 스위치를 구동하기 위한 제어 회로; 및
    상기 제 2 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 출력회로
    를 포함하며;
    상기 출력 회로는:
    상기 제 2 노드와 제 5 노드 사이에 결합된 공진 인덕터;
    제 6 노드와 제 7 노드 사이에 결합된 공진 캐패시터;
    제 8 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 dc 차단 캐패시터; 및
    적어도 하나의 형광 램프에 결합되는 적어도 두개의 출력 와이어
    를 포함하는
    전자식 안정기.
  10. 한 쌍의 입력 단자와 한 쌍의 출력 단자를 구비하되, 상기 입력 단자는 교류 전원을 수신하는 정류기 회로 - 이 정류기 회로는 전파 다이오드 브리지와 고주파수 필터 캐패시터를 구비하되, 상기 고주파수 필터 캐패시터가 상기 정류기 회로 출력 단자들의 양단간에 결합됨 -;
    일차 권선과 이차 권선을 갖되, 상기 일차 권선은 상기 정류기 회로의 제 1 출력 단자와 제 1 노드 사이에 결합되고 상기 이차 권선은 제 2 노드와 제 3 노드 사이에 결합되며, 상기 일차 및 이차 권선은 상기 제 3 노드로부터 상기 제 2 노드로 상기 이차 권선 양단간에 나타나는 양의 전압이 상기 정류기 회로의 상기 제 1 출력 단자로부터 상기 제 1 노드로 상기 일차 권선 양단간에 나타나는 양의 전압과 일치하도록 하는 관계로 방향이 정해지는 에너지 저장 인덕터;
    게이트 단자, 드레인 단자 및 소스 단자를 갖되, 상기 드레인 단자는 상기 제 2 노드에 결합되고, 상기 소스 단자는 상기 정류기 회로의 제 2 출력 단자에 결합되는 상기 제 4 단자에 결합되며, 상기 게이트 단자는 구동 신호를 수신하여 상기 트랜지스터가 상기 드레인 단자로부터 상기 소스 단자로 도통 및 비도통되게 하는데 사용되는 전계 효과 트랜지스터;
    상기 제 1 노드와 상기 제 2 노드 사이에 결합된 전압 클램핑 캐패시터;
    애노드 단자와 캐소드 단자를 갖되, 상기 애노드 단자는 상기 제 1 노드에 결합되고 상기 캐소드 단자는 상기 제 3 노드에 결합된 클램프 다이오드;
    상기 제 3 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 벌크 캐패시터;
    상기 전계 효과 트랜지스터를 가변 듀티 사이클로 구동하기 위해 펄스폭 변조기를 포함하는 제어 회로; 및
    출력회로
    를 포함하며,
    상기 출력 회로는,
    상기 제 2 노드와 제 5 노드 사이에 결합된 공진 인덕터;
    제 6 노드와 제 7 노드 사이에 결합된 공진 캐패시터; 및
    제 8 노드와 상기 제 4 노드 사이에 결합된 직류 차단 캐패시터
    를 포함하며, 상기 제 5 노드는 형광 램프의 제 1 필라멘트를 통해 상기 제
    6 노드에 결합되고, 상기 제 7 노드는 형광 램프의 제 2 필라멘트를 통해 상
    기 제 8 노드에 결합되는
    전자식 안정기.
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