KR20050075458A - 멀티-램프 구동 장치 - Google Patents

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KR20050075458A
KR20050075458A KR1020040002938A KR20040002938A KR20050075458A KR 20050075458 A KR20050075458 A KR 20050075458A KR 1020040002938 A KR1020040002938 A KR 1020040002938A KR 20040002938 A KR20040002938 A KR 20040002938A KR 20050075458 A KR20050075458 A KR 20050075458A
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춘-콩 찬
젱-샹 왕
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리엔 창 일렉트로닉
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Abstract

멀티-램프 구동 장치는 트랜스포머, 구동 회로 및 적어도 하나의 평형 인덕터를 구비한다. 트랜스포머의 자기 코어는 제1 측부 칼럼, 제2 측부 칼럼 및 적어도 하나의 중앙 칼럼을 갖는다. 1차 코일 및 2차 코일은 제1 측부 칼럼 및 제2 측부 칼럼에 각각 권취된다. 구동 회로는 트랜스포머에 여기 전원을 출력하여 트랜스포머의 에너지 변환 특성에 근거해서 램프가 ON이 되도록 구동한다. 중앙 칼럼의 도움으로, 트랜스포머는 트랜스포머의 전력 변환 동작을 방해하지 않고 부하 전류에 의해 발생된 역자속을 가이드할 수 있다. 게다가, 매우 큰 부하 전류로 인해 트랜스포머에 의해 발생된 열을 감소시킬 수 있고, 또한 단락 회로인 동안에 트랜스포머에 대한 보호 기능을 달성할 수 있다.

Description

멀티-램프 구동 장치{MULTI-LAMP DRIVE DEVICE}
본 발명은 멀티-램프 구동 장치에 관한 것으로서, 특히 냉음극 형광램프를 구동하는데 이용되는 트랜스포머 및 이러한 종류의 트랜스포머를 갖는 멀티-램프 구동 장치에 관한 것이다.
냉음극 형광램프(CCFL)는 LCD 패널에서의 백라이트 시스템의 광원으로서 이용된다. 이러한 CCFL은 인버터라고 칭하는 구동 회로에 의해 구동된다. 기술발전과 소비자의 요구 때문에, LCD 패널의 크기는 계속 커지고 있다. 단일 램프로는 LCD 패널의 휘도에 대한 요구를 만족시킬 수 없다. 그 대신 두 개 이상의 램프가 요구된다.
도 1에 도시한 바와 같이, 종래의 멀티-램프 구동 장치에 있어서는 1차 코일(42) 및 2차 코일(43)이 둘 다 트랜스포머(40)의 중앙 칼럼(401) 주위에 권취된다. 1차 코일(42)은 구동 회로에 접속된다. 구동 회로(47)가 여기 전원을 생성한 경우에, 여기 전류가 1차 코일(42)을 흘러서 중앙 칼럼에 자속을 발생시킨다. 자속은 제1측부 칼럼(402) 및 제2측부 칼럼(403)을 통해 흐르고 나서, 중앙 칼럼(401)으로 돌아온다. 따라서 자속은 2차 코일(43)과 커플되어, 2차 코일(43)에 접속된 CCFL(46)을 ON으로 구동시키는 유기 전압을 생성시킨다. 높은 임피던스를 갖는 안정기(ballast)부(48)가 CCFL(46)과 접속되어 CCFL(46)을 통해 흐르는 전류의 평형을 잡는다. 평형(balanced) 인덕터(43)는 출력 전력의 평형을 위해 CCFL(46)의 용량 임피던스를 보상하는데 이용될 수 있다.
트랜스포머(40)의 1차 코일(42) 및 2차 코일(43)이 둘 다 중앙 칼럼(401) 주위에 권취되어 있기 때문에, 이들은 동일한 자기 회로(중앙 칼럼(401))를 이용하여 상호 인덕턴스의 증가를 일으킨다. 트랜스포머(40)가 다수의 램프를 구동할 때, 2차 코일(43)에는 매우 큰 부하 전류가 생성된다. 이 부하 전류는 매우 큰 역기자력(counter magnetomotive force)을 유도하여 1차 코일(42)의 전력 변환 동작에 영향을 주고, 또한 1차 코일(42) 상에 고열을 발생시킨다. 어떠한 이유로 2차 코일(43)이 단락회로가 되면, 구동 회로(47)와 1차 코일(42)은 다 타버리게 된다.
도 2에 도시한 바와 같이, 종래의 다른 멀티-램프 구동 장치에 있어서는 1차 코일(52) 및 2차 코일(54)이 각각 트랜스포머(50)의 제1측부 칼럼(501) 및 제2측부 칼럼(503) 주위에 권취된다. 1차 코일(52)이 구동 회로(47)로부터의 여기 전원을 공급받은 경우에, 제1측부 칼럼(501)에서 자속이 생성되어 제2측부 칼럼(503)으로 흐르고 나서, 제1측부 칼럼(501)으로 돌아온다. 따라서 자속은 2차 코일(54)과 커플되어, 2차 코일(54)에 접속된 CCFL(46)을 ON으로 구동시키는 유기 전압을 생성시킨다. 높은 임피던스를 갖는 안정기(ballast)부(48)가 CCFL(46)과 접속되어 CCFL(46)을 통해 흐르는 전류의 평형을 잡는다. 평형(balanced) 인덕터(43)는 출력 전력의 평형을 위해 CCFL(46)의 용량 임피던스를 보상하는데 이용될 수 있다.
트랜스포머(50)의 1차 코일(52) 및 2차 코일(54)이 각각 제1측부 칼럼(501) 및 제2측부 칼럼(503) 주위에 권취되어 있기 때문에, 이들 또한 동일한 자기 회로를 이용하여 상호 인덕턴스의 증가를 일으킨다. 트랜스포머(50)가 다수의 램프를 구동할 때, 2차 코일(54)에는 매우 큰 부하 전류가 생성된다. 이 부하 전류는 매우 큰 역기자력을 유도하여 1차 코일(52)의 전력 변환 동작에 영향을 주고, 또한 1차 코일(52) 상에 고열을 발생시킨다. 어떠한 이유로 2차 코일(54)이 단락회로가 되면, 구동 회로(47)와 1차 코일(52)은 다 타버리게 된다.
램프의 수가 증가함에 따라, 필요 전력이 상승하여 구동 회로 및 트랜스포머에 대한 부담을 증가시킨다. 따라서 트랜스포머에 의해 고열이 생성되어 그 기능에 영향을 미친다. 또한, 1차 코일이 2차 코일로부터의 간섭에 종속되기 때문에, 트랜스포머의 정상 기능이 영향을 받는다. 어떠한 이유로 트랜스포머의 2차 코일이 단락 회로가 된다면, 단락-회로 전류에 의해 유도되는 매우 큰 역기자력으로 인해 1차 코일은 다 타버리게 된다.
따라서, 본 발명은 다수의 램프를 구동할 때 트랜스포머의 권취 코일의 위치를 배열함으로써, 매우 큰 부하 전류로 인해 트랜스포머에 의해서 발생되는 열을 감소시키고, 또한 단락 회로인 동안에 트랜스포머에 대한 보호 효과를 달성하는 멀티-램프 구동 장치를 제안하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 목적은 트랜스포머의 1차 코일과 2차 코일이 자기 코어의 두 개의 측부 칼럼 주위에 각각 권취되는 멀티-램프 구동 장치를 제공하는 것이다. 적어도 하나의 중앙 칼럼이 두 개의 측부 칼럼 사이에 배치된다. 중앙 칼럼의 도움으로, 1차 코일에 의해 발생되는 역기자력이 저하되어 1차 코일을 보호하고, 또한 트랜스포머에 의해 발생하는 열을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 목적과 이점은 첨부된 도면을 참조하는 이하의 상세한 설명으로부터 용이하게 이해될 수 있다.
도 3에 도시한 바와 같이, 트랜스포머(10)의 자기 코어(12)는 제1 측부 칼럼(14) 및 제2 측부 칼럼(16)을 갖는다. 적어도 하나의 중앙 칼럼(18)이 제1 측부 칼럼(14) 및 제2 측부 칼럼(16) 사이에 배치된다. 1차 코일(13)은 제1 측부 칼럼(14)에 권취되고, 여기 전원에 전기적으로 접속되어 있다. 2차 코일(15)은 제2 측부 칼럼(16)에 권취되고, 적어도 하나의 램프에 전기적으로 접속된다.
도 3을 다시 참조한다. 트랜스포머(10)의 자기 코어(12)는 두 개의 E형 자기 코어로 구성될 수 있고, E형 자기 코어 및 I형 자기 코어로 구성될 수 있고, 또한 두 개의 역 U형 자기 코어 및 두 개의 L형 자기 코어로 구성될 수 있다. 자기 코어(12)가 두 개 이상의 중앙 칼럼(18)을 갖는다면, 자기 코어(12)는 그 형태에 따라 다양한 문자의 자기 코어에 의해 조립될 수 있다.
도 4에 도시한 바와 같이, 트랜스포머(10)의 1차 코일(13)은 컨버터(202)에 접속되고, 2차 코일(15)은 부하(70)에 접속되며, 펄스폭 변조(PWM) 제어기(201)는 부하(70)와 컨버터(202) 사이에 접속된다. PWM 제어기(201)는 부하(70)로부터 피드백 신호를 수신하여 이 피드백 신호에 따라 컨버터(202)를 제어하고 구동하는데 이용된다. 컨버터(202)는 전원(30)에 의해 전원 공급을 받아서 트랜스포머로 여기 전원을 출력하여 부하(70)를 구동한다. 휘도 제어기(80) 또한 PWM 제어기(201)에 접속되어, 부하(70)의 휘도를 변경하기 위해 전압 또는 디지털 신호를 출력하여 PWM 제어기(201)를 제어한다. 상기 컨버터(202)는 플라이백(flyback) 트랜스포머, 포워드 컨버터, 푸쉬풀 컨버터, 하프 브릿지(half-bridge) 컨버터, 양방향(bidirectional) 컨버터, 또는 풀 브릿지 컨버터이다.
상기 컨버터(202)에는 많은 형태가 있기 때문에, 제1 실시예는 풀 브릿지 컨버터를 예로 든다. 도 5에 도시하는 바와 같이, 멀티-램프 구동 장치는 전원에 접속되어 적어도 하나의 냉음극 형광램프(CCFL)(32)가 빛을 내도록 구동한다. 멀티-램프 구동 장치는 중앙 칼럼을 갖는 트랜스포머(10)(도 3에 도시), 구동 회로(20), 적어도 하나의 안정기부(34), 및 적어도 하나의 평형 인덕터(36)를 구비한다. 구동 회로(20)는 PWM 제어기(201)를 컨버터(202)와 접속시켜서 형성된다. 트랜스포머(10)의 1차 코일(13)의 양단(13a 및 13b)은 컨버터(202)에 접속되고, 2차 코일(15)의 양단(15a 및 15b)은 안정기부(34)의 일단에 각각 전기적으로 접속된다. 안정기부(34)의 타단에는 CCFL(32)과 평형 인덕터(36)가 순서대로 접속된다. 평형 인덕터(36)의 일단은 구동 회로(20)의 PWM 제어기(201)에 접속된다. 휘도 제어기(80)는 PWM 제어기(201)에 접속되어, CCFL(32)의 휘도를 변경하기 위해 전압 또는 디지털 신호를 출력하여 PWM 제어기(201)를 제어한다.
상기 안정기부(34)는 CCFL(32)보다 높은 임피던스를 갖는 커패시터로서, 부하 전류의 평형을 잡는다. 상기 평형 인덕터는 평형(balanced) 트랜스포머의 권취 코일로 대체할 수 있고, 이동하여 안정기부(34)와 CCFL(32) 사이에 있도록 할 수 있다. 이 때, CCFL(32)의 타단은 구동 회로(20)의 PWM 제어기(201)에 접속된다. 이렇게 평형 인덕터(36)는 CCFL(32)의 용량 임피던스를 보상할 수 있다.
도 5를 다시 참조한다. PWM 제어기(201)는 평형 인덕터(36)로부터 부하 전류를 수신하고 나서, 컨버터(202)로 변조 신호(203)를 출력하여 컨버터(202)의 스위칭 동작을 제어한다. 전원(30)을 기반으로 하여, 컨버터(202)는 트랜스포머(10)의 1차 코일(13)의 양단(13a 및 13b)에 여기 전원을 출력한다. 제1 측부 칼럼(14)에서 자속이 발생하여, 자기 코어(12)의 자기 회로를 따라 중앙 칼럼(18) 및 제2 측부 칼럼(16)으로 흐르고 나서, 제1 측부 칼럼(14)으로 돌아온다. 따라서 자속이 2차 코일(15)과 커플되어 2차 코일(15)의 양단(15a 및 15b)에 유기 전압을 발생시킨다. 본 유기 전압은 CCFL(32)이 빛을 내도록 구동하는데 이용된다.
도 5를 다시 참조한다. 트랜스포머(10)를 이용하여 CCFL(32)이 빛을 내도록 구동할 때, 2차 코일(15)을 흐르는 부하 전류가 있다. 본 부하 전류는 제2 측부 칼럼(16)에 역자속(counter magnetic flux)을 발생시킨다. 본 역자속은 제1 측부 칼럼(15)에서의 자속으로 인해 중앙 칼럼(18)으로 흘러서 제2 측부 칼럼(16)으로 돌아온다. 따라서, 본 역자속은 1차 코일(13)에 역기자력을 발생시켜 제1 측부 칼럼(14)에서의 1차 코일(13)의 전력 변환 동작에 영향을 주지 않는다. 또한, 트랜스포머(10)를 이용하여 CCFL(32)이 빛을 내도록 구동할 때, 트랜스포머(10)의 동작 온도가 CCFL(32)의 부하로 인해 상승하지 않는다.
도 5에 도시하는 바와 같이, 어떠한 이유로 트랜스포머(10)의 2차 코일(15)이 단락 회로가 되는 경우에, 매우 큰 단락 회로 전류가 2차 코일(15)에서 순간적으로 생성된다. 본 단락 회로 전류는 제2 측부 칼럼(16)에 매우 큰 역자속을 발생시킨다. 본 역자속은 제1 측부 칼럼(14)에서의 자속으로 인해 중앙 칼럼(18)으로 흘러서 제2 측부 칼럼(16)으로 돌아온다. 따라서, 본 역자속은 1차 코일(13)에 매우 큰 역기자력을 발생시켜 1차 코일(13)을 태우지 않는다. 게다가, 제1 측부 칼럼(14)에서의 1차 코일(13)의 전력 변환 동작이 영향을 받지 않고, 단락 회로인 동안에 트랜스포머(10)에 대한 보호 기능 또한 달성할 수 있다.
도 6은 2차 코일(15)의 양단(15a 및 15b)에 접속된 CCFL(32)의 배치에 있어서만 도 5와 다르다. 도 6에서는, 2차 코일(15)의 양단(15a 및 15b) 중 일단이 적어도 하나의 안정기부(34)의 일단에 전기적으로 접속되고, 양단(15a 및 15b) 중 타단은 접지된다. 안정기부(34)의 타단에는 CCFL(32)과 평형 인덕터(36)가 순서대로 접속된다. 평형 인덕터(36)의 일단은 구동 회로(20)의 PWM 제어기(201)에 접속된다. 상기 평형 인덕터(36)는 안정기부(34)와 CCFL(32) 사이로 이동할 수 있다. 이 때, CCFL(32)의 타단은 구동 회로(20)의 PWM 제어기(201)에 접속된다. 또한 평형 인덕터(36)는 CCFL(32)의 용량 임피던스를 보상할 수 있다. 휘도 제어기(80) 또한 PWM 제어기(201)에 접속되어, CCFL(32)의 휘도를 변경하기 위해 전압 또는 디지털 신호를 출력하여 PWM 제어기(201)를 제어한다. 기타 구성요소 및 접속 방법은 도 4의 경우와 동일하다.
도 6에 도시한 회로의 동작 원리는 도 4의 경우와 동일하므로 이하에서 더 설명하지 않는다.
도 6에 도시한 바와 같이, 어떠한 이유로 트랜스포머(10)의 2차 코일(15)이 단락 회로가 되는 경우에, 매우 큰 단락 회로 전류가 2차 코일(15)에서 순간적으로 생성된다. 본 단락 회로 전류는 제2 측부 칼럼(16)에 매우 큰 역자속을 발생시킨다. 본 역자속은 제1 측부 칼럼(14)에서의 자속으로 인해 중앙 칼럼(18)으로 흘러서 제2 측부 칼럼(16)으로 돌아온다. 따라서, 본 역자속은 1차 코일(13)에 매우 큰 역기자력을 발생시켜 1차 코일(13)을 태우지 않는다. 게다가, 제1 측부 칼럼(14)에서의 1차 코일(13)의 전력 변환 동작이 영향을 받지 않고, 단락 회로인 동안에 트랜스포머(10)에 대한 보호 기능 또한 달성할 수 있다.
도 7a는 트랜스포머(10)가 정상적으로 동작할 때 구동 회로(20)에 의해 생성되는 1차 코일(13) 양단의 측정 전압 파형(제1 파형 CH1)을 도시한다. 본 전압을 이용하여 2차 코일(15)에 접속된 CCFL(32)을 구동한다.
도 7b는 트랜스포머(10)의 2차 코일(15)이 단락 회로가 된 때 트랜스포머(10)의 1차 코일(13) 양단의 측정 전압 파형(제2 파형 CH2)을 도시한다.
도 7a 및 7b로부터, 트랜스포머(10)의 2차 코일(15)이 단락 회로가 된 때 1차 코일(13)의 양단에서 측정된 전압이 단락 회로 전류에 의해 영향을 받지 않는다는 것을 알 수 있다.
도 8을 참조하면, 트랜스포머의 자기 코어(42)는 제1 자기 갭(43) 및 제2 자기 갭(44)에 있어서 트랜스포머(10)의 자기 코어(12)(도 3에 도시)와 다르다. 트랜스포머(40)의 제1 자기 갭(43) 및 제2 자기 갭(44)은 자기 코어(42)의 조립을 위한 접속점이다. 트랜스포머(40)는 동작 원리와 특징이 트랜스포머(10)와 동일하다.
도 8에 도시한 바와 같이, 트랜스포머(40)의 자기 코어(42)는 두 개의 역 U형 자기 코어 및 두 개의 L형 자기 코어로 구성될 수 있다. 자기 코어(42)가 둘 이상의 중앙 칼럼을 갖는다면, 자기 코어(42)는 그 형태에 따라 다양한 문자의 자기 코어에 의해 조립될 수 있다.
트랜스포머(10)의 1차 코일(13) 및 2차 코일(15)의 자기 코어(12) 상에서의 위치를 배치함으로써, 그리고 자기 코어(12) 상에서 중앙 칼럼(18)의 도움으로, 본 발명의 멀티-램프 구동 장치는 부하 전류에 의해 발생한 역자속이 1차 코일(13)의 전력 변환 동작에 영향을 주지 않도록 가이드할 수 있다. 매우 큰 부하 전류로 인해 트랜스포머에 의해 발생하는 열 또한 감소시킬 수 있다. 또한 단락 회로인 동안에 트랜스포머에 대한 보호 효과를 달성할 수 있다.
본 발명은 그 실시예를 참조하여 설명되었지만, 본 발명은 그 내용에 한정되지 않는다. 전술한 설명에서 다양한 대체 및 변경이 제안되었고, 당업자라면 그 이외의 것도 가능하다. 따라서, 이러한 모든 대체 및 변경은 첨부된 청구항에서 정의된 바와 같이 본 발명의 범위 내에 포함된다.
도 1은 종래의 멀티-램프 구동 장치의 권취 블록도이다.
도 2는 종래의 다른 멀티-램프 구동 장치의 권취 블록도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머 사시도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 구성도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 회로 블록도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 다른 블록도이다.
도 7a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 정상적으로 기능하는 트랜스포머의 1차 코일 양단 사이의 전압 파형을 나타낸다.
도 7b는 트랜스포머의 2차 코일이 단락-회로가 된 때에 본 발명의 제1 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머의 1차 코일 양단 사이의 전압 파형을 나타낸다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머의 사시도이다.

Claims (20)

  1. 전원에 접속되어 적어도 하나의 램프를 구동하는 멀티-램프 구동 장치에 있어서,
    변조 신호를 출력하는 펄스폭 변조 제어기 및 상기 펄스폭 변조 제어기에 접속되어 상기 전원에 근거한 여기 전원을 출력하는데 이용되는 컨버터를 구비하는 구동 회로;
    자기 코어, 1차 코일 및 2차 코일을 구비하며, 상기 자기 코어는 제1 측부 칼럼, 제2 측부 칼럼 및 상기 제1 및 제2 측부 칼럼 사이에 적어도 하나의 중앙 칼럼을 갖고, 상기 1차 코일은 상기 제1 측부 칼럼에 권취되어 상기 여기 전원에 전기적으로 접속되며, 상기 2차 코일은 상기 제2 측부 칼럼에 권취되어 적어도 하나의 안정기부의 일단에 전기적으로 접속되고, 상기 안정기부의 타단은 적어도 하나의 평형 인덕터의 제1단에 접속되는 트랜스포머; 및
    일단은 상기 평형 인덕터의 제2단에 접속되고 타단은 상기 구동회로에 접속되는 적어도 하나의 램프를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 램프는 냉음극 형광램프인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 안정기부는 상대적으로 높은 임피던스를 갖는 커패시터인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 평형 인덕터는 평형 트랜스포머의 권취 코일인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  5. 전원에 접속되어 적어도 하나의 램프를 구동하는 멀티-램프 구동 장치에 있어서,
    변조 신호를 출력하는 펄스폭 변조 제어기 및 상기 펄스폭 변조 제어기에 접속되어 상기 전원에 근거한 여기 전원을 출력하는데 이용되는 컨버터를 구비하는 구동 회로;
    자기 코어, 1차 코일 및 2차 코일을 구비하며, 상기 자기 코어는 제1 측부 칼럼, 제2 측부 칼럼 및 상기 제1 및 제2 측부 칼럼 사이에 적어도 하나의 중앙 칼럼을 갖고, 상기 1차 코일은 상기 제1 측부 칼럼에 권취되어 상기 여기 전원에 전기적으로 접속되며, 상기 2차 코일은 상기 제2 측부 칼럼에 권취되어 적어도 하나의 안정기부의 일단에 전기적으로 접속되고, 상기 안정기부의 타단은 적어도 하나의 램프의 제1단에 접속되는 트랜스포머; 및
    일단은 상기 램프의 제2단에 접속되고 타단은 상기 구동회로에 접속되는 적어도 하나의 평형 인덕터를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 램프는 냉음극 형광램프인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 안정기부는 상대적으로 높은 임피던스를 갖는 커패시터인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 평형 인덕터는 평형 트랜스포머의 권취 코일인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  9. 전원에 접속되어 적어도 하나의 램프를 구동하는 멀티-램프 구동 장치에 있어서,
    변조 신호를 출력하는 펄스폭 변조 제어기 및 상기 펄스폭 변조 제어기에 접속되어 상기 전원에 근거한 여기 전원을 출력하는데 이용되는 컨버터를 구비하는 구동 회로;
    자기 코어, 1차 코일 및 2차 코일을 구비하며, 상기 자기 코어는 제1 측부 칼럼, 제2 측부 칼럼 및 상기 제1 및 제2 측부 칼럼 사이에 적어도 하나의 중앙 칼럼을 갖고, 상기 1차 코일은 상기 제1 측부 칼럼에 권취되어 상기 여기 전원에 전기적으로 접속되며, 상기 2차 코일은 상기 제2 측부 칼럼에 권취되고, 상기 2차 코일의 일단은 적어도 하나의 안정기부의 일단에 전기적으로 접속되며, 상기 2차 코일의 타단은 접지되고, 상기 안정기부의 타단은 적어도 하나의 램프의 제1단에 접속되는 트랜스포머; 및
    일단은 상기 램프의 제2단에 접속되고 타단은 상기 구동회로에 접속되는 적어도 하나의 평형 인덕터를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 램프는 냉음극 형광램프인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 안정기부는 상대적으로 높은 임피던스를 갖는 커패시터인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 평형 인덕터는 평형 트랜스포머의 권취 코일인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  13. 전원에 접속되어 적어도 하나의 램프를 구동하는 멀티-램프 구동 장치에 있어서,
    변조 신호를 출력하는 펄스폭 변조 제어기 및 상기 펄스폭 변조 제어기에 접속되어 상기 전원에 근거한 여기 전원을 출력하는데 이용되는 컨버터를 구비하는 구동 회로;
    자기 코어, 1차 코일 및 2차 코일을 구비하며, 상기 자기 코어는 제1 측부 칼럼, 제2 측부 칼럼 및 상기 제1 및 제2 측부 칼럼 사이에 적어도 하나의 중앙 칼럼을 갖고, 상기 1차 코일은 상기 제1 측부 칼럼에 권취되어 상기 여기 전원에 전기적으로 접속되며, 상기 2차 코일은 상기 제2 측부 칼럼에 권취되고, 상기 2차 코일의 일단은 적어도 하나의 안정기부의 일단에 전기적으로 접속되며, 상기 2차 코일의 타단은 접지되고, 상기 안정기부의 타단은 적어도 하나의 평형 인덕터의 제1단에 접속되는 트랜스포머; 및
    일단은 상기 평형 인덕터의 제2단에 접속되고 타단은 상기 구동회로에 접속되는 적어도 하나의 램프를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 램프는 냉음극 형광램프인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 안정기부는 상대적으로 높은 임피던스를 갖는 커패시터인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 평형 인덕터는 평형 트랜스포머의 권취 코일인 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치.
  17. 제1 측부 칼럼, 제2 측부 칼럼 및 상기 제1 및 제2 측부 칼럼 사이에 적어도 하나의 중앙 칼럼을 갖는 자기 코어;
    상기 제1 측부 칼럼에 권취되어 여기 전원에 전기적으로 접속되는 1차 코일; 및
    상기 제2 측부 칼럼에 권취되어 적어도 하나의 램프의 일단에 전기적으로 접속되는 2차 코일을 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 자기 코어는 두 개의 E형 자기 코어를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 자기 코어는 E형 자기 코어 및 I형 자기 코어를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 자기 코어는 두 개의 역 U형 자기 코어 및 두 개의 L형 자기 코어를 구비하는 것을 특징으로 하는 멀티-램프 구동 장치의 트랜스포머.
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