KR20110019779A - Led 조명 유닛을 위한 고조파 보상 회로 및 방법 - Google Patents

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KR20110019779A
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코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이.
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Abstract

본 발명은 주전압 공급기(2)로부터 LED 광원(1)에 의해 인출되는 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한 고조파 보상 회로로서, 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하는 제1 입력 신호, 및 상기 LED 광원(1)의 LED 전류(ILED)에 비례하는 제2 입력 신호(Vsh)를 수신하기 위한 신호 입력(21, 22), 보상 전류(Icomp)를 출력하기 위한 신호 출력부(25), 및 상기 제2 입력 신호(Vsh)를 기준 신호(VRb, VR7)에 비교하고, 상기 비교에 기초하여 상기 보상 전류(Icomp)를 생성하기 위한 처리 유닛(24a, 24b)을 포함하고, 상기 보상 전류(Icomp)와 상기 LED 전류(ILED)의 합은 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하고, 상기 보상 전류(Icomp)는 상기 주전압 공급기(2)로부터 상기 LED 광원(1)에 의해 인출되는 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 최소화하기 위해 제공되는 고조파 보상 회로에 관한 것이다.

Description

LED 조명 유닛을 위한 고조파 보상 회로 및 방법{HARMONIC COMPENSATION CIRCUIT AND METHOD FOR AN LED LIGHT UNIT}
본 발명은 주전압 공급기(mains voltage supply)로부터 LED 광원에 의해 인출(drawn)되는 입력 전류 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한 고조파 보상 회로 및 대응 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 LED 조명 유닛에 관한 것이다.
특히 레트로핏(retrofit) 타입의 응용, 즉 동일한 기하학적 치수 및 피팅(fitting)(예를 들어, E14, E27)을 가지며 가정 및 건물 내의 기존의 기반구조를 이용하는, 구형의 백열 램프, 할로겐 램프 등을 직접 대체할 수 있는 신제품들에서, 드라이버 효율 및 비용은 LED(Light Emitting Diod) 기반 광원이 성공하게 하는 데에 있어서 결정적이다. 이러한 이유로 인해, LED들의 스트링들을 단순히 직렬 저항에 의해 밸러스트(ballast)하여 AC 주전압에 직접 접속한다는 발상이 나오게 되었다. 이러한 드라이버의 효율은 약 80%로서, 매우 높지는 않지만, 그래도 필적할 수 없는 폼 팩터(form factor) 및 성능 대 가격비(performance to price ratio)를 제공한다.
이러한 접근방식의 주된 단점은 AC 주전압으로부터 인출되는 전류가 비교적 큰 제3 고조파 성분으로 인해 악화된다는 것이다. 이러한 전류를 제한하는 표준은 25W 미만의 공칭 입력 전압 레벨을 갖는 광원들에는 적용되지 않기 때문에, 현재는 이것이 쟁점화되고 있지는 않다. 그러나, 가까운 장래에(즉, 다가오는 1-3년 이내에), 이 경계는 5W로 낮춰질 것이고, 고체 상태 광원들도 포함하도록 확장될 것이고, 그에 의해 ACLED 솔루션의 전체 광 출력을 실질적으로 제한할 것이다.
본 발명의 목적은 장래의 표준을 만족시키도록 적어도 제3 고조파가 충분히 억제되게 하는 고조파 보상 회로 및 대응 방법과, LED 조명 유닛을 제공하는 것이다.
본 발명의 제1 양태에서, 주전압 공급기로부터 LED 광원에 의해 인출되는 입력 전류 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한 고조파 보상 회로로서,
- 상기 LED 광원의 입력 전압에 비례하는 제1 입력 신호, 및 상기 LED 광원의 LED 전류에 비례하는 제2 입력 신호를 수신하기 위한 신호 입력,
- 보상 전류를 출력하기 위한 신호 출력, 및
- 상기 제2 입력 신호를 기준 신호에 비교하고, 상기 비교에 기초하여 상기 보상 전류를 생성하기 위한 처리 유닛
을 포함하고,
상기 보상 전류와 상기 LED 전류의 합은 상기 LED 광원의 입력 전압에 비례하고, 상기 보상 전류는 상기 주전압 공급기로부터 상기 LED 광원에 의해 인출되는 상기 입력 전류 내의 적어도 제3 고조파를 최소화하기 위해 제공되는 고조파 보상 회로가 제공된다.
본 발명의 다른 양태에서, 대응하는 고조파 보상 방법은 청구항 제14항에 청구된 바와 같이 제공된다.
본 발명의 다른 양태에서, LED 조명 유닛으로서,
- LED 광원,
- 주전압 공급기로부터 입력 전압 및 입력 전류를 수신하기 위한 주전압 공급 입력, 및
- 상기 주전압 공급기로부터 상기 LED 광원에 의해 인출되는 입력 전류 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한, 청구항 제1항에 따른 고조파 보상 회로를 포함하고, 상기 고조파 보상 회로는 상기 LED 광원의 입력 전압에 비례하는 제1 입력 신호 및 상기 LED 광원의 LED 전류에 비례하는 제2 입력 신호를 수신하기 위해 상기 LED 광원에 연결되는 LED 조명 유닛이 제공된다.
본 발명의 바람직한 실시예들은 종속 청구항들에 정의된다. 청구되는 방법과 청구되는 LED 조명 유닛은 청구항 제1항의 종속 청구항들에 정의된 것과 유사하고/거나 동일한 바람직한 실시예들을 가짐을 이해할 것이다.
본 발명에 따르면, LED 광원(ACLED 모듈이라고도 함)의 주입력 전류의 제3 고조파를 효과적으로 억제하여, 새로운 제한이 도입된 후에도 현재의(전통적인) LED 광원을 계속하여 이용하고 광 출력을 훨씬 더 높은 값들로 증가시키는 것을 가능하게 하는 단순한 전자 회로가 제안된다.
본 발명은 LED 광원의 순간 전류가 측정되어 기준 전류에 비교된다는 발상에 기초하는 것이다. 두개의 전류 간의 차이는 실제의 LED 광원에 병렬로 접속된 추가의 (예를 들어, 프로그래밍가능한) 전류원으로 인출되어, 현재의 LED 광원을 새로운 표준이 시행될 시점을 지나서까지 계속하여, 그리고 제3 고조파 보상이 존재하지 않는 경우에 비해 상당히 더 증가된 전력 레벨에서 사용하는 것을 가능하게 한다.
구체적으로, 본 발명에 따르면, 보상 전류와 원래의 LED 전류의 합이 바람직하게는 상기 LED 광원의 입력 전압에 비례하되, (다른 고조파의 제한들을 위반하지 않고서) 적어도 법정 최대 한도보다 낮은 감소된 제3 고조파 전류 성분을 나타내도록, 상기 보상 전류가 생성되어 출력된다.
바람직한 실시예에서, 상기 제1 입력 신호는 상기 LED 광원의 입력 전압이고, 상기 제2 입력 신호는 상기 LED 광원의 상기 LED 전류로부터 획득된다. 이것은 이러한 두개의 신호에 기초하여 단위 역률(unity power factor)이 달성될 수 있어서, 제3 전류 고조파뿐만 아니라 더 높은 차수의 고조파도 보상된다는 이점을 갖는다.
다른 실시예에서, 상기 기준 신호는 상기 LED 광원의 입력 전압에 비례한다. 이것은 더 적은 손실이 발생되면서도, 적정한 제3 고조파 전류 보상이 달성될 수 있다는 이점을 갖는다.
바람직하게는, 상기 처리 유닛은 반응성 요소(reactive elements)를 포함하지 않으며, 이는 비용 효율적이고, 구현을 위해 최소한의 물리적 공간을 필요로 한다.
유리하게도, 상기 처리 유닛은 상기 LED 전류를 기준 전류에 비교하도록 적응된다. 이것은 올바른(right) 기준 전류로 단위 역률이 달성될 수 있다는 이점을 갖는다.
실시예에서, 상기 처리 유닛은 상기 LED 광원의 입력 전압에 비례하는 기준 전류와 LED 전류 간의 차이를 나타내는 전압 차이를 측정하기 위한 제1 연산 증폭기를 포함한다.
청구되는 회로의 구현에서, 상기 처리 유닛은 상기 제1 연산 증폭기의 출력에 연결된 제1 트랜지스터, 및 LED 전류가 미리 정해진 최소 전류보다 높은 동안 제2 연산 증폭기를 디스에이블시키기 위해 상기 제1 트랜지스터의 베이스 입력 전압을 쇼트컷(short-cutting)하는 제2 트랜지스터를 포함한다. 또한, 상기 처리 유닛은 바람직하게는 상기 최소 전류 임계를 설정하기 위한 저항들을 포함한다.
다른 실시예에서, 상기 처리 유닛은 LED 전류에 비례하는 전압을 기준 전류에 비교하기 위한 비교기, 및 전압 대 전류 변환을 위한 제2 연산 증폭기를 포함하며, 상기 비교기는 LED 전류가 기준 전류보다 큰 동안 전압 대 전류 변환기를 디스에이블시키도록 적응된다. 이것은, LED 광원을 통한 전류가 특정한 최소 전류(즉, 거의 제로)보다 낮을 때에만 보상 전류가 발생되어, 보상 전류에 의해 발생되는 추가의 손실을 제한하면서도, 제3 고조파 전류의 적당한 감쇠를 달성한다는 이점을 갖는다.
바람직하게는, 상기 처리 유닛은 상기 LED 전류 및/또는 상기 기준 전류의 진폭을 확대 또는 감소하기 위해 상기 제1 연산 증폭기에 추가된 복수의 저항, 및 전압 대 전류 변환을 위한 제2 연산 증폭기를 포함한다. 이것은, 신호 처리가 낮은 전력 전압 레벨에서 행해질 수 있다는 이점을 갖는다. 요구되는 보상 전류로의 변환은 아날로그 신호 처리 체인에서의 마지막 단계로서 행해져서, 추가의 손실을 최소화한다.
LED 조명 유닛의 바람직한 실시예에서, 상기 고조파 보상 회로는 상기 LED 광원에 병렬로 상기 주전압 공급기에 연결된다. 이것은 원래의 LED 광원의 성능이 추가의 보상 회로에 의해 교란되지 않는다는 이점을 갖는다 (LED 광원에 직렬로 연결된 추가의 션트 저항의 무시할 수 있는 효과 이외에).
또한, AC 주전압 입력을 정류하고, 정류된 주전압 입력을 상기 주전압 공급 입력에 출력하기 위해 정류 회로가 제공될 수 있다.
여기에 개시된 것과 그 외의 본 발명의 양태들은 이하에 설명되는 실시예(들)를 참조하여 명백해지고 분명해질 것이다. 이하의 도면들에서:
도 1은 LED의 단순 등가 전기 회로를 도시한 것이다.
도 2는 공지된 LED 조명 유닛의 등가 회로, 및 전형적인 전압 및 전류 파형을 도시한 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 LED 조명 유닛의 블록도를 도시한 것이다.
도 4는 본 발명에 따른 고조파 보상 회로의 제1 실시예의 블록도를 도시한 것이다.
도 5는 도 4에 도시된 고조파 보상 회로를 포함하는 LED 조명 유닛 내의 전압 및 전류 신호의 도면이다.
도 6은 본 발명에 따른 고조파 보상의 제2 실시예의 블록도를 도시한 것이다.
도 7은 도 6에 도시된 것과 같은 고조파 보상 회로를 포함하는 LED 조명 유닛 내의 전압 및 전류 신호의 도면이다.
도 1a는 LED의 단순한 등가 전기 회로(1)로서, 상기 등가 회로는 다이오드 D, 내부 저항 Rint 및 임계 전압 Vth를 제공하는 전압원 Vint를 포함하고, 상기 요소들은 직렬로 접속된다. 도 1b는 상기 LED 광원(1)의 전형적인 전류 파형 ILED(t)를 도시한 것이다.
도 2a는 LED 광원(1), (정류된) 주전압 Vmains(t)을 제공하는 DC 주전압 공급기(2), 및 외부 밸러스트 저항(external ballast resistor) Rext를 포함하는 전통적인 LED 조명 유닛(10)의 등가 회로를 도시한 것이다. 도 2b는 상기 LED 조명 유닛(10)의 주전압 Vmains(t)(=230 Veff), 전형적인 전압 VLED(t)(=198Vdc) 및 전류 파형 ILED(t)(ILED , mean = 14㎃)를 나타낸 것이다.
도 2b에 도시된 LED 전류 ILED(t)는 >5W의 입력 전력을 갖는 SSL(Solid State Lighting) 장비에 대해 지금으로부터 1-3년 내에 시행될, 고체 상태 조명에 대한 새로운 주 고조파 제한을 준수하지 않는다. 이러한 이유로 인해, 새로운 표준이 시행되게 되면, 현재 존재하는 LED 조명 유닛(ACLED 모듈)들은 추가의 PFC(Power Factor Correction) 조치가 취해지지 않는 한, 5W보다 높은 입력 전력을 요구하는 장래의 응용들에 대해서는 이용할 수 없을 것이다. 그러나, 이러한 PFC 조치가 고가이거나 부피가 큰 추가의 컴포넌트 또는 회로를 요구하는 경우, 그러한 LED 조명 유닛의 단순함은 사라져버릴 것이고, 아마도 그것의 현재의 고유한 셀링 포인트를 없앨 것이다.
본 발명에 따르면, 주 공급기로부터 인출되는 LED 광원의 입력 전류의 제3 고조파가 상당히 감쇠되게 할 수 있는 단순한 추가의 전기 회로가 제안된다. 도 3은 본 발명에 따른 LED 조명 유닛(20)의 기본적인 블록도이다. 고조파 보상 회로(4)는 실제의 LED 광원(1)에 병렬로 접속되며, 이 LED 광원은 주전압 공급기(2)로부터 주전압 Vmains 및 주전류 Imains을 제공받는 정류기(3)로부터 (정류된) 입력 전압 Vin 및 정류된 입력 전류 Iin을 제공받는다. 고조파 보상 회로(4)는 입력 전압 Vin 이외에, LED 전류 ILED(t)에 비례하는 추가의 입력 신호 S를 수신한다. 이러한 입력 신호들(Vin, I'LED(t))에 기초하여, 고조파 보상 회로(4)에서, 다른 전류 고조파들의 최대 전류 한도를 손상하지 않고서 주전류 Imains(t)의 고조파 함유(예를 들어, 그것의 제3 고조파)가 최소화되도록 보상 전류 Icomp(t)가 생성된다.
본 발명의 목적이 달성될 수 있게 하는, 본 발명에 따른 보상 회로(4a)의 제1 실시예를 포함하는 LED 조명 유닛(20a)의 제1 실시예가 도 4에 도시되어 있다. 고조파 보상 회로(4a)는 상기 LED 광원(1)의 입력 전압 Vin을 수신하기 위한 신호 입력(21), 및 상기 LED 광원(1)의 LED 전류 ILED에 비례하며 비교기로서 동작하는 제1 연산 증폭기 OA1의 반전 입력에 제공되는 입력 전압 신호 Vsh를 수신하기 위한 신호 입력(22)을 포함한다. 그것은 입력 전압 Vin에 비례하며 제1 연산 증폭기 OA1의 비반전 입력에 제공되는 단자(23)에서의 내부 전압 신호 VRb를 더 포함한다. VRb는 (오믹(ohmic)) 기준 전류 IRb에 비례한다. 적절하게 기능하는 제어 루프가 이용되는 경우, IRb(VRb)는 (단위 역률에 대해 Vin에 비례해야 하는) 램프 입력 전류 Iin에 직접 비례해야 한다.
처리 유닛(24a)은 (전압 Vsh에 의해 표현되는) 상기 LED 전류 ILED를 (전압 분할기 회로 Ra, Rb의 일부인 저항 Rb에 걸친 기준 전압 VRb에 의해 표현되는) 기준 전류 IRb에 비교하고, 상기 주전압 공급기(2)로부터의 상기 LED 광원(1)에 의해 인출되는 주 전류 Imains의 제3 고조파(조명 기준 IEC 61000-3-2에서 주어진 제한들을 가장 자주 위반하는 것임)가 다른 전류 고조파들의 최대 전류 한도를 손상하지 않고서 최소화되도록, 상기 오믹 보상 전류 Icomp를 생성하기 위해 제공된다. 상기 보상 전류 Icomp는 기본적으로 신호 출력(25)에서 출력된다 (실제로 그러하듯이, 신호 처리 전자장치의 전류들이 상기 보상 전류에 비해 무시할만하다고 가정함).
차동 증폭기로서 구현되는 제1 연산 증폭기 OA1은 Rb에 걸친 기준 전압 VRb와 Rsh에 걸친 전압 Vsh 간의 차이(즉, VRb - Vsh)를 측정한다. 이 전압차는 전류 ILED(t)와, 정류된 AC 입력 전압 Vin에 비례하는 기준 전류 IRb(저항 Rb를 통하는 전류) 간의 차이를 나타낸다. 저항 R2, R1과 저항 R4, R3를 이용하면, 다음과 같이 되도록 두가지 전류들 모두의 진폭이 확대 또는 감소될 수 있다:
Figure pct00001
여기에서,
Figure pct00002
이고, 제2 연산 증폭기 OA2는 전압 대 전류 변환기로서 구성된다(저항 Re 및 트랜지스터 T와 함께).
그러므로, 본 발명에 따르면, 저항 Ra를 통한 전류가 전류 Icomp 및 Iin에 비해 작아서 무시될 수 있다고 가정할 때, 전류 ILED와 Icomp의 합(ILED + Icomp = Iin)이 입력 전압 Vin에 비례하도록 추가의 전류 Icomp가 생성된다. 따라서, (입력 전압 Vin이 사인곡선형인 한) 추가 전류 Icomp는 정의에 의해 1의 역률(power factor)을 갖는다. 입력 전압 Vin(또는 Vmains)으로부터 본 완벽한 부하는 저항성으로(resistively) 동작하는데, 즉 보상된 LED 광원(1)과 동일한 전류를 인출할 등가 부하 저항이 존재한다. 이것은 전기 공급자들이 목표로 하는 이상적인 상황이다.
도 5는 도 4에 도시된 것과 같은 고조파 보상 회로를 포함하는 LED 조명 유닛에서의 전압 및 전류 신호의 도면이다. 구체적으로, 주 전류 Imains 및 보상 전류 Icomp가 도시되어 있다. 보상 회로에 의해 도입되는 추가 손실은 LED 광원의 공칭 입력 전압의 약 20%이다.
따라서, 본 발명에 따르면, 주 공급기로부터 인출되는 LED 광원의 입력 전류의 제3 고조파가 상당히 감쇠되어 새로운 제한을 만족시킬 수 있게 하는 단순한 추가의 전기 회로가 제안된다. 도 4에 도시된 회로의 특정한 경우에서, 완벽한 회로의 역률은 심지어 1(unity)에 접근하며, 이는 제3 고조파뿐만 아니라 모든 다른 고조파들도 보상됨을 의미한다. 집적화에 아주 적합한 이러한 회로를 이용하면, 단순한 LED 광원 디자인이 수정을 필요로 하지 않고서 계속하여 이용될 수 있다. 또한, 이용가능한 전력 범위가 훨씬 더 높은 루멘의 패키지들로 확장될 수 있다. 주 공급기로부터 인출된 추가의 전류는 적은 추가 손실만을 유발하고, 그 효능 저하는 LED의 지속적으로 증가하는 루멘 효율(Haitz의 법칙)에 의해 곧 보상될 것이다.
도 6은 본 발명에 따른 보상 회로(4b)의 제2 실시예를 포함하는 LED 조명 유닛(20b)의 제2 실시예를 도시한 것이다. 본 실시예에서, 보상 회로(4b)는 (다소 낮은 역률로) LED 광원의 공칭 입력 전력의 약 8%만을 발생시킨다. LED 광원(1)을 통하는 전류 ILED가 더 낮은 임계 전류(거의 제로)보다 낮을 때에만 (입력 전압 Vin에 비례하는) 추가의 입력 전류 형성 전류(input current shaping current)가 인출된다.
도 4에 도시된 회로와 달리, 도 6의 회로는 주 입력 전압에 비례하는 전류만을 생성한다. 전압 대 전류 변환기 스테이지는 입력 전압 Vin에 비례하는 전압만을 수신한다(전압 분할기 Ra, Rb). 추가의 트랜지스터 T2는 LED(스트링)을 통한 전류 ILED가 소정의 최소 전류보다 높은 동안에는, 트랜지스터 T1의 베이스 입력 전압을 단락(short circuit)시켜서 전압 대 전류 변환기 OA2를 효과적으로 디스에이블시킨다. 이러한 최소 전류 임계는 원하는 임계 전류에 비례하는 제1 비교기의 기준 전압을 프로그래밍하는 저항 R6, R7의 선택을 통해 설정될 수 있다.
고조파 보상 회로(도 3 및 도 4와 비교)에 대한 요구되는 공급 전압 Vcc는 공지된 회로들을 이용하여 생성될 수 있다.
도 7은 도 6에 도시된 것과 같은 고조파 보상 회로를 포함하는 LED 조명 유닛에서의 전압 및 전류 신호의 도면이다. 구체적으로, 주 전류 Imains 및 보상 전류 Icomp가 도시되어 있다.
본 발명은 바람직하게는 LED의 AC 구동(ACLED)에 적용될 수 있지만, 그러한 응용으로 한정되지 않는다.
요약하면, 본 발명은 LED 광원의 주 입력 전류의 제3 고조파를 효과적으로 억제하여, 광 출력을 훨씬 더 높은 값으로 증가시키는 것을 가능하게 하는 단순한 전자 회로를 개시한다. 이러한 추가의 회로에 의해 도입되는 추가의 손실은 (lm/W로 측정된) 완벽환 광원의 전체 효율을 아주 약간만 저하시킨다.
도면들 및 상기의 설명에서 본 발명이 상세하게 도시되고 설명되었지만, 그러한 도시 및 설명은 제한적인 것이 아니라, 실례적 또는 예시적인 것으로 고려되어야 하고, 본 발명은 개시된 실시예들로 제한되지 않는다. 본 기술 분야에 지식을 가진 자들은, 도면들, 개시내용 및 첨부된 청구항들을 숙지함으로써, 청구되는 발명을 실시하는 데에 있어서 개시된 실시예들에 대한 변형을 이해하고 실시할 수 있다.
청구항들에서, "포함한다"는 용어는 다른 요소들 또는 단계들을 배제하는 것이 아니며, 부정관사 "a" 또는 "an"은 복수를 배제하는 것이 아니다. 단일의 요소 또는 기타 유닛이 청구항들에 기재된 수개의 항목들의 기능을 수행할 수 있다. 상이한 종속항들에서 소정의 수단들이 기재되었다는 사실만으로, 그러한 수단들의 조합이 유리하게 이용될 수 없다는 것을 의미하지 않는다.
청구항들에서의 어떠한 참조 번호도 범위를 제한하는 것으로서 해석되어서는 안 된다.

Claims (14)

  1. 주전압 공급기(mains voltage supply)(2)로부터 LED 광원(1)에 의해 인출되는(drawn) 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한 고조파 보상 회로로서,
    - 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하는 제1 입력 신호, 및 상기 LED 광원(1)의 LED 전류(ILED)에 비례하는 제2 입력 신호(Vsh)를 수신하기 위한 신호 입력(21, 22),
    - 보상 전류(Icomp)를 출력하기 위한 신호 출력(25), 및
    - 상기 제2 입력 신호(Vsh)를 기준 신호(VRb, VR7)와 비교하고, 상기 비교에 기초하여 상기 보상 전류(Icomp)를 생성하기 위한 처리 유닛(24a, 24b)
    을 포함하고,
    상기 보상 전류(Icomp)와 상기 LED 전류(ILED)의 합은 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하고, 상기 보상 전류(Icomp)는 상기 주전압 공급기(2)로부터 상기 LED 광원(1)에 의해 인출되는 상기 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 최소화하기 위해 제공되는 고조파 보상 회로.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 입력 신호는 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)이고, 상기 제2 입력 신호(Vsh)는 상기 LED 광원(1)의 상기 LED 전류(ILED)로부터 얻어지는 고조파 보상 회로.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 기준 신호(VRb)는 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하는 고조파 보상 회로.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24, 24a)은 반응성 요소(reactive element)를 포함하지 않는 고조파 보상 회로.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24a)은 상기 LED 전류(ILED)를 기준 전류(IRb)에 비교하도록 구성되는 고조파 보상 회로.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24a)은 특히 LED 전류(ILED)에 비례하는 전압을 기준 전류와 비교하기 위한 제1 연산 증폭기를 포함하는 비교기(OA1), 및 전압 대 전류 변환을 위한 제2 연산 증폭기(OA2)를 포함하고, 상기 비교기(OA1)는 LED 전류(ILED)가 기준 전류보다 큰 동안에는 전압 대 전류 변환기를 디스에이블시키도록 구성되는 고조파 보상 회로.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24a)은 상기 LED 전류(ILED) 및/또는 상기 기준 전류의 진폭을 확대 또는 감소시키기 위해 상기 비교기(OA1)에 추가된 복수의 저항(R1-R4)을 포함하는 고조파 보상 회로.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24b)은 LED 전류(ILED) 및 기준 전류 간의 차이를 나타내는 전압차를 측정하기 위한 제1 연산 증폭기(OA1), 및 전압 대 전류 변환을 위한 제2 연산 증폭기(OA2)를 포함하는 고조파 보상 회로.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24b)은 상기 제1 연산 증폭기(OA1)의 출력에 연결된 제1 트랜지스터(T1), 및 LED 전류(ILED)가 미리 정해진 최소 전류보다 높은 동안에는 제2 연산 증폭기(OA2)를 디스에이블시키기 위해 상기 제1 트랜지스터(T1)의 베이스 입력 전압을 쇼트컷(short cut)하기 위한 제2 트랜지스터(T2)를 포함하는 고조파 보상 회로.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 처리 유닛(24b)은 상기 최소 전류 임계를 설정하기 위한 저항들(R6, R7)을 포함하는 고조파 보상 회로.
  11. LED 조명 유닛(lighting unit)으로서,
    - LED 광원(1),
    - 주전압 공급기(2)로부터 입력 전압(Vmains) 및 입력 전류(Imains)를 수신하기 위한 주전압 공급 입력, 및
    - 상기 주전압 공급기(2)로부터 상기 LED 광원(1)에 의해 인출되는 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한, 제1항에 따른 고조파 보상 회로(4a, 4b)
    를 포함하고,
    상기 고조파 보상 회로는 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하는 제1 입력 신호 및 상기 LED 광원(1)의 LED 전류(ILED)에 비례하는 제2 입력 신호(Vsh)를 수신하기 위해 상기 LED 광원에 연결되는 LED 조명 유닛.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 고조파 보상 회로(4a, 4b)는 상기 LED 광원(1)과 병렬로 상기 주전압 공급기(2)에 연결되는 LED 조명 유닛.
  13. 제11항에 있어서,
    AC 주전압 입력을 정류하고, 정류된 주전압 입력을 상기 주전압 공급 입력에 출력하기 위한 정류 회로(3)를 더 포함하는 LED 조명 유닛.
  14. 주전압 공급기(2)로부터 LED 광원(1)에 의해 인출되는 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 보상하기 위한 고조파 보상 방법으로서,
    - 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하는 제1 입력 신호를 수신하는 단계,
    - 상기 LED 광원(1)의 LED 전류(ILED)에 비례하는 제2 입력 신호(Vsh)를 수신하는 단계,
    - 상기 제2 입력 신호(Vsh)를 기준 신호(VRb, VR7)와 비교하는 단계,
    - 상기 비교에 기초하여 보상 전류(Icomp)를 생성하는 단계 - 상기 보상 전류(Icomp)와 상기 LED 전류(ILED)의 합은 상기 LED 광원(1)의 입력 전압(Vin)에 비례하고, 상기 보상 전류(Icomp)는 상기 주전압 공급기(2)로부터 상기 LED 광원(1)에 의해 인출되는 입력 전류(Imains) 내의 적어도 제3 고조파를 최소화하기 위해 제공됨 -, 및
    - 상기 보상 전류(Icomp)를 출력하는 단계
    를 포함하는 고조파 보상 방법.
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