KR101144184B1 - 전자식 디밍 안정기 - Google Patents

전자식 디밍 안정기 Download PDF

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Abstract

전자식 디밍 안정기가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전자식 디밍 안정기는, 두 개 이상의 램프를 디밍 제어하는 전자식 디밍 안정기에 있어서, AC 상용 전원의 노이즈를 제거하고, AC 상용 전원을 정류하는 AC 필터/정류부, AC 필터/정류부에서 출력되는 정류 전압의 역률을 개선하고, 정류 전압을 DC 전압으로 변환하는 PFC 회로부, 및 외부로부터 PWM 제어 신호를 입력받아 PWM 신호를 발생하는 PWM 신호 발생부를 공통으로 사용하며, PWM 신호 발생부에서 서로 다른 PWM 신호를 발생하여 각 램프의 디밍 제어를 수행한다.

Description

전자식 디밍 안정기{ELECTRONIC DIMMING BALLAST}
본 발명의 실시예는 전자식 디밍 안정기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 다수 개의 램프를 램프 별로 개별 디밍 제어할 수 있는 전자식 디밍 안정기에 관한 것이다.
일반적으로 조명 기구에 사용되는 안정기는 다양한 입력 신호 및 램프 주변의 조도를 감지한 신호에 의해 램프의 구동을 제어하는 기기를 지칭한다. 이러한 안정기는 자기식 안정기와 전자식 안정기로 구분되는데, 자기식 안정기는 권취되는 코일의 양에 의해 임피던스가 결정되므로, 부피가 크고 무거우며 효율이 떨어진다. 따라서, 자기식 안정기보다는 효율 및 절전 효과가 우수한 전자식 안정기가 많이 사용된다.
그러나, 종래의 전자식 안정기는 다수 개의 램프를 구동시키는 경우, 하나의 디밍 제어 신호로 다수 개의 램프를 제어하기 때문에 다수 개의 램프를 동일한 밝기 상태로 제어할 수 있을 뿐, 각각의 램프를 개별적으로 디밍 제어하여 램프 별로 조도 및 색 온도 등을 다르게 조정할 수 없는 문제점이 있다.
본 발명의 실시예는 다수 개의 램프를 램프 별로 개별 디밍 제어할 수 있는 전자식 디밍 안정기를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전자식 디밍 안정기는, AC 상용 전원의 노이즈를 제거하고, 상기 AC 상용 전원을 정류하는 AC 필터/정류부; 상기 AC 필터/정류부에서 출력되는 정류 전압의 역률을 개선하고, 상기 정류 전압을 DC 전압으로 변환하는 PFC 회로부; PWM 제어 신호를 입력받아 두 개 이상의 서로 다른 PWM 신호를 발생시키는 PWM 신호 발생부; 상기 PWM 신호를 각각 수신하고, 상기 수신한 PWM 신호를 정류하여 디밍 신호를 각각 발생시키는 두 개 이상의 디밍 제어부; 상기 디밍 신호를 각각 입력받고, 상기 디밍 신호에 따라 고주파 스위칭을 수행하여 고주파 펄스 전압을 각각 출력하는 두 개 이상의 인버터 회로부; 상기 고주파 펄스 전압을 각각 정현파 전압으로 변환한 후, 각 램프에 공급하여 해당 램프를 구동시키는 두 개 이상의 공진 회로부; 상기 두 개 이상의 공진 회로부와 각각 연결되며, 상기 PFC 회로부와 상기 두 개 이상의 공진 회로부에 각각 전원을 공급하는 두 개 이상의 전원 공급 회로부; 및 상기 각 램프와 연결되어 각 램프의 출력 전류를 검출하고, 상기 검출한 전류를 상기 두 개 이상의 인버터 회로부에 각각 피드백하는 두 개 이상의 피드백 회로부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 의하면, 하나의 전자식 안정기를 통해 다수 개의 램프들을 개별적으로 디밍 제어할 수 있게 된다. 이 경우, 하나의 전자식 안정기를 사용하여 각 램프들마다 조도 및 색 온도 등을 다르게 조절할 수 있기 때문에 다양한 색상 및 밝기를 구현할 수 있다.
그리고, AC 필터/정류부, PFC 회로부, 및 PWM 신호 발생부는 공통으로 사용하기 때문에 부품 수를 줄여 제조 단가를 줄일 수 있고, 제품 설치 시 배선이 줄어들어 설치 작업이 용이해지게 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자식 디밍 안정기의 구성을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 AC 필터/정류부의 회로도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 PFC 회로부, 시동 회로부, 및 전원 공급 회로부를 나타낸 회로도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급 회로부, 공진 회로부, 디밍 신호 수신부, 및 피드백 회로부를 나타낸 회로도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디밍 제어부, 피드백 회로부, 및 인버터 회로부를 나타낸 회로도.
이하, 도 1 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 전자식 디밍 안정기의 구체적인 실시예를 설명하기로 한다. 그러나 이는 예시적 실시예에 불과하며 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명과 관련된 공지기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 그리고, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명의 기술적 사상은 청구범위에 의해 결정되며, 이하 실시예는 진보적인 본 발명의 기술적 사상을 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 효율적으로 설명하기 위한 일 수단일 뿐이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자식 디밍 안정기의 구성을 나타낸 도면이다. 여기서는 설명의 편의상 2개의 램프를 개별적으로 디밍 제어하는 상태를 나타내었으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 동일한 원리에 의해 2 개 이상의 램프들을 개별적으로 제어할 수 있다.
도 1을 참조하면, 전자식 디밍 안정기(100)는 AC 필터/정류부(102), PFC (Power Factor Correction) 회로부(104), PWM(Pulse Width Modulation) 신호 발생부(106), 제1 시동 회로부(108), 제1 인버터 회로부(110), 제1 디밍 신호 수신부(112), 제1 디밍 제어부(114), 제1 공진 회로부(116), 제1 전원 공급 회로부(118), 제1 피드백 회로부(120), 제1 램프(130), 제2 시동 회로부(158), 제2 인버터 회로부(160), 제2 디밍 신호 수신부(162), 제2 디밍 제어부(164), 제2 공진 회로부(166), 제2 전원 공급 회로부(168), 제2 피드백 회로부(170), 및 제2 램프(180)를 포함한다.
상기 AC 필터/정류부(102)는 AC 상용 전원을 입력받아 상기 AC 상용 전원에 포함된 노이즈를 제거하고, 상기 AC 상용 전원을 정류한다. 상기 AC 필터/정류부에서 '/'는 '및'의 의미를 갖는다. 즉, AC 필터/정류부는 AC 필터 및 정류부를 의미한다.
상기 PFC (Power Factor Correction) 회로부(104)는 상기 AC 필터/정류부(102)에서 출력되는 정류 전압을 역률 개선하고 출력이 일정한 직류 전압으로 변환시킨다.
즉, 상기 PFC 회로부(104)는 상기 AC 필터/정류부(102)의 정류 전압을 출력이 일정한 직류 전압으로 변환시키는데, 이때 상기 정류 전압을 DC 전압으로 변환하는 과정에서 발생되는 전류와 전압의 위상차를 일치시켜 역률을 개선한다. 이 경우, 전류와 전압의 위상차에 따른 고조파를 억제할 수 있게 된다.
여기서, 상기 PFC 회로부(104)의 출력 전압은 상기 제1 공진 회로부(116) 및 상기 제2 공진 회로부(166)의 전원 공급 전압으로 사용된다.
상기 PWM(Pulse Width Modulation) 신호 발생부(106)는 외부로부터 무선(예를 들어, 적외선 통신)으로 PWM 제어 신호를 입력받아 제1 PWM 신호(PWM 1) 및 제2 PWM 신호(PWM 2)를 발생시킨다. 이때, 상기 제1 PWM 신호는 상기 제1 디밍 신호 수신부(112)로 출력되고, 상기 제2 PWM 신호는 상기 제2 디밍 신호 수신부(162)로 출력된다.
상기 제1 시동 회로부(108)는 상기 AC 필터/정류부(102)의 출력 전압을 상기 제1 인버터 회로부(110)로 입력하여 상기 제1 인버터 회로부(110)를 시동시킨다. 이때, 상기 제1 시동 회로부(108)는 상기 AC 필터/정류부(102)의 출력 전압을 도 4의 정류 회로(a)로 공급하여 DC 전압으로 변환시키고 감압(Down Voltage) 시킨 후, 상기 제1 인버터 회로부(110)로 입력시킨다.
상기 제2 시동 회로부(158)는 상기 AC 필터/정류부(102)의 출력 전압을 상기 제2 인버터 회로부(160)로 입력하여 상기 제2 인버터 회로부(160)를 시동시킨다.
상기 제1 인버터 회로부(110)는 상기 제1 시동 회로부(108)에서 입력되는 전압에 의해 초기 동작한다. 상기 제1 인버터 회로부(110)는 상기 제1 디밍 제어부(114)로부터 입력되는 제1 디밍 신호에 따라 고주파 스위칭을 수행하여 고주파 펄스 전압을 출력한다. 상기 고주파 펄스 전압은 상기 제1 공진 회로부(116)로 입력된다.
이때, 상기 제1 인버터 회로부(110)는 상기 제1 디밍 신호와 상기 제1 피드백 회로부(120)로부터 입력되는 제1 피드백 신호를 비교하여 그 차에 해당하는 전압에 따른 고주파 펄스 전압을 출력한다.
상기 제2 인버터 회로부(160)는 상기 제2 시동 회로부(158)에서 입력되는 전압에 의해 초기 동작한다. 상기 제2 인버터 회로부(160)는 상기 제2 디밍 제어부(164)로부터 입력되는 제2 디밍 신호에 따라 고주파 스위칭을 수행하여 고주파 펄스 전압을 출력한다. 상기 고주파 펄스 전압은 상기 제2 공진 회로부(166)로 입력된다.
이때, 상기 제2 인버터 회로부(160)는 상기 제2 디밍 신호와 상기 제2 피드백 회로부(170)로부터 입력되는 제2 피드백 신호를 비교하여 그 차에 해당하는 전압에 따른 고주파 펄스 전압을 출력한다.
상기 제1 디밍 신호 수신부(112)는 상기 PWM 신호 발생부(106)로부터 제1 PWM 신호를 입력받아 상기 제1 디밍 제어부(114)로 전달한다.
상기 제2 디밍 신호 수신부(162)는 상기 PWM 신호 발생부(106)로부터 제2 PWM 신호를 입력받아 상기 제2 디밍 제어부(164)로 전달한다.
상기 제1 디밍 제어부(114)는 상기 제1 디밍 신호 수신부(112)로부터 입력되는 제1 PWM 신호를 직류 전원으로 정류시켜 정류된 제1 디밍 신호(즉, 제1 PWM 신호)를 상기 제1 인버터 회로부(110)에 인가한다.
상기 제2 디밍 제어부(164)는 상기 제2 디밍 신호 수신부(162)로부터 입력되는 제2 PWM 신호를 직류 전원으로 정류시켜 정류된 제2 디밍 신호(즉, 제2 PWM 신호)를 상기 제2 인버터 회로부(160)에 인가한다.
여기서, 상기 제1 디밍 신호 수신부(112) 및 상기 제1 디밍 제어부(114)는 하나의 구성으로 일체화 할 수 있으며, 이는 상기 제2 디밍 신호 수신부(162) 및 상기 제2 디밍 제어부(164)의 경우도 마찬가지이다.
상기 제1 공진 회로부(116)는 상기 제1 인버터 회로부(110)에서 출력되는 고주파 펄스 전압을 정현파 전압으로 변환시킨 후, 상기 제1 램프(130)에 공급하여 상기 제1 램프(130)를 구동시킨다.
상기 제1 공진 회로부(116)는 상기 고주파 펄스 전압을 정현파 전압으로 변환시키는 정현파 변환 회로 및 상기 정현파 전압을 상기 제1 램프(130)로 공급하는 직렬 공진 회로를 포함한다. 상기 직렬 공진 회로는 공진 트랜스와 커패시터의 직렬 연결로 이루어진다.
여기서, 상기 정현파 변환 회로에서 출력되는 정현파 전압이 상기 직렬 공진 회로로 입력될 때, 상기 공진 트랜스의 2차 권선에 일정 교류 전압이 유기되어 상기 제1 전원 공급 회로부(118)로 입력된다.
상기 제2 공진 회로부(166)는 상기 제2 인버터 회로부(160)에서 출력되는 고주파 펄스 전압을 정현파 전압으로 변환시킨 후, 상기 제2 램프(180)에 공급하여 상기 제2 램프(180)를 구동시킨다.
상기 제2 공진 회로부(166)에서 상기 제2 인버터 회로부(160)의 고주파 펄스 전압을 정현파 전압으로 변환할 때, 상기 변환된 정현파 전압이 해당 공진 트랜스의 2차 권선에 일정 교류 전압을 유기시키게 된다. 이때, 상기 유기된 교류 전압은 상기 제2 전원 공급 회로부(168)로 입력된다.
상기 제1 전원 공급 회로부(118)는 상기 공진 트랜스에서 유기된 교류 전압을 DC 전압으로 변환한 후, 상기 PFC 회로부(104) 및 상기 제1 인버터 회로부(110)에 전원을 공급한다.
상기 제2 전원 공급 회로부(168)는 상기 공진 트랜스에서 유기된 교류 전압을 DC 전압으로 변환한 후, 상기 PFC 회로부(104) 및 상기 제2 인버터 회로부(160)에 전원을 공급한다.
상기 제1 피드백 회로부(120)는 상기 제1 램프(130)의 출력 전류를 검출하여 상기 검출한 출력 전류(즉, 제1 피드백 신호)를 상기 제1 인버터 회로부(110)로 전달한다.
상기 제2 피드백 회로부(170)는 상기 제2 램프(180)의 출력 전류를 검출하여 상기 검출한 출력 전류(즉, 제2 피드백 신호)를 상기 제2 인버터 회로부(160)로 전달한다.
본 발명의 실시예에 의하면, 하나의 전자식 안정기를 통해 다수 개의 램프들을 개별적으로 디밍 제어할 수 있게 된다. 즉, 하나의 전자식 안정기를 사용하여 2개의 전자식 안정기를 사용하는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있다. 이 경우, 하나의 전자식 안정기를 사용하여 각 램프들마다 조도 및 색 온도 등을 다르게 조절할 수 있기 때문에 다양한 색상 및 밝기를 구현할 수 있게 된다.
이때, AC 필터/정류부, PFC 회로부, 및 PWM 신호 발생부는 공통으로 사용하기 때문에 부품 수를 줄여 제조 단가를 줄일 수 있고, 제품 설치 시 배선이 줄어들어 설치 작업이 용이해지게 된다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 AC 필터/정류부의 회로도이다.
도 2를 참조하면, AC 필터/정류부(102)는 AC 상용 전원(N,L)과 연결되는데, 이때 퓨즈(F1)을 통해 AC 상용 전원(N,L)으로부터의 과전류를 차단시킨다. 상기 AC 필터/정류부(102)는 바리스터(VAR), 커패시터(CX1, CX2, CX3), 트랜스(T1, T2), 및 인덕터(L1)을 통해 상기 AC 상용 전원(N,L)에 포함된 노이즈를 필터링한다. 그리고, 상기 AC 필터/정류부(102)는 브릿지 다이오드(DB1)를 통해 AC 상용 전원을 정류한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 PFC 회로부, 시동 회로부, 및 전원 공급 회로부를 나타낸 회로도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급 회로부, 공진 회로부, 디밍 신호 수신부, 및 피드백 회로부를 나타낸 회로도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디밍 제어부, 피드백 회로부, 및 인버터 회로부를 나타낸 회로도이다.
여기서, 회로 도면의 설계 상 한 구성 요소가 여러 도면에 나뉘어 표시되었다. 예를 들어, 제1 전원 공급 회로부가 도 3 및 도 4에 나뉘어 표시되었는데, 이 경우 제1 전원 공급 회로부를 도 3 및 도 4에 각각 제1-1 전원 공급 회로부 및 제1-2 전원 공급 회로부로 나누어 표기하였다. 이와 마찬가지로, 제2 전원 공급 회로부도 도 3 및 도 4에 각각 제2-1 전원 공급 회로부 및 제2-2 전원 공급 회로부로 나누어 표기하였다. 또한, 제1 피드백 회로부 및 제2 피드백 회로부는 도 4 및 도 5에 나뉘어 표시되어 있는데, 상기와 마찬가지의 방식으로 표기하였다.
그리고, 도 5에서는 제1 인버터 회로부, 제1 디밍 제어부, 및 제1-2 피드백 회로부에 대해서 회로도를 나타내었는데, 제2 인버터 회로부, 제2 디밍 제어부, 및 제2-2 피드백 회로부의 경우도 도 5와 마찬가지로 표시될 수 있다.
도 3 내지 도 5를 참조하면, AC 필터/정류부(102)에서 출력되는 정류 전압은 제1 시동 회로부(108)의 저항(R5), VST1, 및 A 지점을 거쳐 정류 회로(a)에서 DC 전압으로 변환되고 감압된 후, J12(VST)를 거쳐 인버터 IC의 VCC(20) 단자로 입력되게 된다. 즉, 상기 AC 필터/정류부(102)에서 출력되는 정류 전압은 220 V의 맥류 전압이므로 상기 정류 회로(a)를 통해 인버터 IC에서 사용할 수 있는 DC 전압으로 변환하고 전압을 감압시킨다. 이때, 상기 인버터 IC의 VCC(20) 단자로 입력된 전압을 통해 상기 인버터 IC가 시동하게 된다.
그리고, PWM 신호 발생부(106)가 제1 PWM 신호(PWM 1)를 제1 디밍 신호 수신부(112)로 출력하고, 제2 PWM 신호(PWM 2)를 제2 디밍 신호 수신부(162)로 출력한다. 이하에서는, 상기 제1 PWM 신호(PWM 1)와 관련된 동작 흐름에 대해서만 설명하기로 한다.
상기 제1 PWM 신호(PWM 1)는 상기 제1 디밍 신호 수신부(112)에서 포토 커플러를 거쳐 제1 디밍 제어부(114)로 입력된다. 상기 제1 PWM 신호(PWM 1)는 상기 제1 디밍 제어부(114)에서 RC 정류 회로를 통해 정류되고, 정류된 제1 디밍 신호(즉, 제1 PWM 신호)가 인버터 IC로 입력된다.
상기 인버터 IC는 상기 제1 디밍 제어부(114)로부터 입력되는 제1 디밍 신호에 따라 고주파 스위칭을 수행하여 고주파 펄스 전압을 출력한다. 이때, 고주파 펄스 전압은 HO(19) 단자 및 LO(17) 단자를 통해 출력된다. 본 발명의 실시예에서는 제1 인버터 회로부(110)에서 인버터 IC를 사용하는데, 이 경우 두 개의 스위치 소자를 이용하여 고주파 스위칭을 수행할때 보다 타이밍 제어가 용이해진다. 즉, 상기 인버터 IC 내부에서 하이(HIGH) 신호와 로우(LOW) 신호 간에 딜레이 타임을 줘서 보내줄 수 있기 때문에 타이밍 제어가 용이해진다.
상기 HO(19) 단자에서 출력된 고주파 펄스 전압은 J2(DT_10) 및 J2(DT)를 거쳐 제1 공진 회로부(116)의 정현파 변환 회로에서 제1 FET(Q106)의 게이트로 입력된다. 이때, 상기 HO(19) 단자에서 출력된 고주파 펄스 전압은 고전압에서 동작하여야 하기 때문에, 트랜스(T105)를 통해 승압된 후 상기 제1 FET(Q106)의 게이트로 입력된다.
그리고, 상기 LO(17) 단자에서 출력된 고주파 펄스 전압은 J4(B5NK50Z_G) 및 J4(LOW_FET_G)를 거쳐 상기 제1 공진 회로부(116)의 정현파 변환 회로에서 제2 FET(Q107)의 게이트로 입력된다.
여기서, PFC 회로부(104)는 상기 AC 필터/정류부(102)에서 출력되는 정류 전압을 역률 개선하고 출력이 일정한 직류 전압으로 변환하여 출력하는데, 이때 상기 PFC 회로부(104)에서 출력되는 전압이 VLK1을 거쳐 B 지점에서 상기 제1 FET(Q106)의 드레인으로 입력된다. 이때, 상기 PFC 회로부(104)는 상기 B 지점의 전압을 일정한 고전압(예를 들어, 400 V)으로 유지시켜 준다. 이 경우, 상기 PFC 회로부(104)에서 출력되는 전압은 상기 제1 FET(Q106)에 전원을 공급하는 역할을 한다.
상기 인버터 IC에서 출력되는 고주파 펄스 전압은 상기 제1 FET(Q106) 및 상기 제2 FET(Q107)에서 정현파 전압으로 변환된다. 상기 변환된 정현파 전압은 상기 제1 공진 회로부(116)의 직렬 공진 회로(T104 및 C125)를 거쳐 제1 램프(130)로 입력되어 상기 제1 램프(130)를 구동시킨다.
한편, 상기 변환된 정현파 전압이 상기 직렬 공진 회로로 입력되면, 상기 직렬 공진 회로의 공진 트랜스(T104)의 2차 권선에 교류 전압이 유기되어 제1-2 전원 공급 회로부(118-2)로 입력된다.
상기 제1-2 전원 공급 회로부(118-2)는 상기 유기된 교류 전압을 정류 회로(b)를 통해 정류시킨다. 상기 정류 회로(b)에서 정류된 전압은 C 지점에서 VFB1의 제1-1 전원 공급 회로부(118-1)로 입력되고, 상기 제1-1 전원 공급 회로부(118-1)에서 상기 PFC 회로부(104)로 입력된다. 즉, 상기 유기된 교류 전압은 상기 제1 전원 공급 회로부(118)를 통해 상기 PFC 회로부(104)에 전원을 공급하게 된다.
또한, 상기 정류 회로(b)에서 정류된 전압은 저항(R118) 및 다이오드(D120)를 거쳐 인버터 IC로 입력되어 제1 인버터 회로부(110)에 전원을 공급하게 된다. 즉, 상기 유기된 교류 전압은 상기 제1 전원 공급 회로부(118)를 통해 상기 제1 인버터 회로부(110)에 전원을 공급하게 된다.
그리고, 제1-1 피드백 회로부(120-1)는 상기 제1 램프(130)의 출력 전류를 검출한다. 상기 검출된 전류는 JB(FB)의 제1-2 피드백 회로부(120-2)로 입력되고, 상기 제1-2 피드백 회로부(120-2)에서 상기 인버터 IC의 EA(-) 단자(9)로 입력된다.
이때, 상기 인버터 IC는 상기 EA(-) 단자(9)로 입력된 제1 램프(130)의 제1 피드백 신호와 상기 제1 디밍 제어부(114)로부터 EA(+) 단자(10)로 입력된 제1 디밍 신호를 비교하여 그 차에 해당하는 전압에 따른 고주파 펄스 전압을 출력한다.
본 발명의 실시예에 의하면, 두 개의 램프가 서로 다른 디밍 신호에 의해 구동되기 때문에, 하나의 전자식 안정기를 통해 각 램프 별로 디밍 조절이 가능하게 된다.
이상에서 대표적인 실시예를 통하여 본 발명에 대하여 상세하게 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상술한 실시예에 대하여 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함을 이해할 것이다.
그러므로 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
102 : AC 필터/정류부 104 : PFC 회로부
106 : PWM 신호 발생부 108 : 제1 시동 회로부
110 : 제1 인버터 회로부 112 : 제1 디밍 신호 수신부
114 : 제1 디밍 제어부 116 : 제1 공진 회로부
118 : 제1 전원 공급 회로부 120 : 제1 피드백 회로부
130 : 제1 램프 158 : 제2 시동 회로부
160 : 제2 인버터 회로부 162 : 제2 디밍 신호 수신부
164 : 제2 디밍 제어부 166 : 제2 공진 회로부
168 : 제2 전원 공급 회로부 170 : 제2 피드백 회로부
180 : 제2 램프

Claims (6)

  1. AC 상용 전원의 노이즈를 제거하고, 상기 AC 상용 전원을 정류하는 AC 필터/정류부;
    상기 AC 필터/정류부에서 출력되는 정류 전압의 역률을 개선하고, 상기 정류 전압을 DC 전압으로 변환하는 PFC 회로부;
    외부로부터 PWM 제어 신호를 입력받아 두 개 이상의 서로 다른 PWM 신호를 발생시키는 PWM 신호 발생부;
    상기 PWM 신호를 각각 수신하고, 상기 수신한 PWM 신호를 정류하여 디밍 신호를 각각 발생시키는 두 개 이상의 디밍 제어부;
    상기 디밍 신호를 각각 입력받고, 상기 디밍 신호에 따라 고주파 스위칭을 수행하여 고주파 펄스 전압을 각각 출력하는 두 개 이상의 인버터 회로부;
    상기 고주파 펄스 전압을 각각 정현파 전압으로 변환한 후, 각 램프에 공급하여 해당 램프를 구동시키는 두 개 이상의 공진 회로부;
    상기 두 개 이상의 공진 회로부와 각각 연결되며, 상기 PFC 회로부와 상기 두 개 이상의 인버터 회로부에 각각 전원을 공급하는 두 개 이상의 전원 공급 회로부; 및
    상기 각 램프와 연결되어 각 램프의 출력 전류를 검출하고, 상기 검출한 전류를 상기 두 개 이상의 인버터 회로부에 각각 피드백하는 두 개 이상의 피드백 회로부를 포함하고,
    상기 두 개 이상의 공진 회로부 각각은, 상기 고주파 펄스 전압을 정현파 전압으로 변환하는 정현파 변환 회로; 및 상기 정현파 변환 회로와 연결되는 공진 트랜스 및 상기 공진 트랜스와 연결된 커패시터를 포함하며, 상기 변환된 정현파 전압을 해당 램프로 공급하는 직렬 공진 회로를 포함하며,
    상기 두 개 이상의 전원 공급 회로부 각각은, 상기 공진 트랜스의 2차 권선과 연결되며, 상기 공진 트랜스의 2차 권선에 유기된 교류 전압을 정류하여 상기 PFC 회로부 및 상기 두 개 이상의 인버터 회로부에 전원을 공급하는, 전자식 디밍 안정기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전자식 디밍 안정기는,
    상기 AC 필터/정류부에서 출력되는 정류 전압을 DC 전압으로 변환하고 감압하는 두 개 이상의 시동 회로부를 더 포함하며,
    상기 두 개 이상의 시동 회로부는 상기 변환되고 감압된 DC 전압을 상기 두 개 이상의 인버터 회로부로 각각 입력하여 해당 인버터 회로부를 시동하는, 전자식 디밍 안정기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PWM 신호 발생부는,
    무선 통신을 통해 상기 PWM 제어 신호를 수신하는, 전자식 디밍 안정기.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서,
    상기 두 개 이상의 디밍 제어부 각각은,
    상기 수신한 PWM 신호를 RC 정류하는 RC 정류 회로를 포함하는, 전자식 디밍 안정기.
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