RU2584822C2 - Схема, адаптированная для подачи напряжения к электронному устройству, и ее применение - Google Patents

Схема, адаптированная для подачи напряжения к электронному устройству, и ее применение Download PDF

Info

Publication number
RU2584822C2
RU2584822C2 RU2013150831/07A RU2013150831A RU2584822C2 RU 2584822 C2 RU2584822 C2 RU 2584822C2 RU 2013150831/07 A RU2013150831/07 A RU 2013150831/07A RU 2013150831 A RU2013150831 A RU 2013150831A RU 2584822 C2 RU2584822 C2 RU 2584822C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
diodes
acg
parallel
circuit
Prior art date
Application number
RU2013150831/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013150831A (ru
Inventor
Милан МАНЦИЦ
Николас МЁЛЛЕР
Original Assignee
Милан МАНЦИЦ
Николас МЁЛЛЕР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DKPA201100299A external-priority patent/DK177424B1/en
Priority claimed from DKPA201100564A external-priority patent/DK177267B1/da
Application filed by Милан МАНЦИЦ, Николас МЁЛЛЕР filed Critical Милан МАНЦИЦ
Publication of RU2013150831A publication Critical patent/RU2013150831A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584822C2 publication Critical patent/RU2584822C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/06Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using impedances
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
    • H02M7/10Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode arranged for operation in series, e.g. for multiplication of voltage
    • H02M7/103Containing passive elements (capacitively coupled) which are ordered in cascade on one source
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, к схеме, адаптированной для подачи напряжения VS в электронное устройство, такое как нагрузка или источник света. Напряжение VS подается в схему (ACG), которая может получать напряжение VACG из VS, где VACG≠VS. Схема состоит в первом варианте осуществления из трех последовательно соединенных диодов (D1, D2, D3) и двух конденсаторов (C1, C2), где конденсатор (C1) соединен параллельно с двумя диодами (D1, D2) и конденсатор (C2) соединен параллельно с диодами (D2, D3). Таким образом, выполнен генератор асимметричного тока (ACG), который из нормального периодического источника напряжения VS может получить два напряжения, каждое из которых подходит для перезаряжаемой батареи или источника света. Таким образом, экономически эффективное напряжение, которое требуется для электронного устройства, является преимущественным для подзарядки перезаряжаемой аккумуляторной батареи или повышения интенсивности света для СИД источника света, что приводит к экономии текущих затрат, быстрой подзарядке перезаряжаемой батареи и повышению интенсивности света, излучаемого источником света. Изобретение также охватывает применения генератора асимметричного тока (ACG). 7 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к схеме, адаптированной для подачи напряжения к электронному устройству, такому как нагрузка VL, причем упомянутое напряжение получается из напряжения VS, которое имеет периодический цикл с периодом, имеющим положительную часть и отрицательную часть, и где напряжение VS подается на последовательное соединение нагрузки VL и входа схемы.
В потребляющих электроэнергию устройствах, таких как мобильные телефоны, обычной практикой является установка перезаряжаемой аккумуляторной батареи в устройство.
Поскольку перезаряжаемая аккумуляторная батарея в мобильном телефоне обеспечивает напряжение для работы мобильного телефона, а также напряжение для подзарядки этой аккумуляторной батареи, необходимо обеспечить напряжение на выходе аккумуляторной батареи, которое выше, чем напряжение, необходимое для работы такого устройства. Поэтому разность между зарядным напряжением и напряжением для работы потребляющего устройства дает представление о том, как происходит процесс зарядки. Однако, если подается более высокое напряжение к потребляющему устройству по сравнению с тем, которое предусмотрено, уменьшается в целом эффектность всей системы. Путем простого расчета энергии можно сделать вывод относительно того, что эффективность более или менее пропорциональна разности между напряжением, используемым для подзарядки аккумуляторной батареи, и напряжением для работы потребляющего устройства.
В патенте США №3927364 раскрыт умножитель напряжения с использованием пассивных компонентов.
Однако в этом патенте США отсутствует какая-либо рекомендация относительно того, как выполнить схему, в которой на выходе схемы можно было бы установить нормальное рабочее напряжение для потребляющего устройства и, в дополнение к этому, напряжение, которое увеличивалось бы в зависимости от рабочего напряжения.
В свете устройств, например, таких, где используются светоизлучающие диоды (СИД), хорошо известно, что они обладают низкой потребляемой мощностью.
В патенте США 2004/0189555 раскрыт источник света на основе СИД, где источник света питается от источника переменного тока, который подсоединен к схеме умножения и стабилизатору напряжения.
Даже при том, что такие светоизлучающие диоды (СИД) обладают более низкой потребляемой мощностью по сравнению с традиционными лампами, в современном обществе существует потребность в снижении потребляемой мощности независимо от того, насколько низким является фактическое потребление.
Поэтому задачей изобретения является повышение эффективности потребляющего устройства, которое использует нормальное рабочее напряжение и повышенное напряжение, полученное исходя из рабочего напряжения.
Другой задачей изобретения является улучшение драйвера источника света для светоизлучающих диодов, который повышает интенсивность света при потреблении от заданного напряжения по сравнению с интенсивностью света при использовании того же самого напряжения, но без схемы, соответствующей настоящему изобретению.
Решение этой задачи достигается с помощью схемы типа той, которая описана в ограничительной части п.1 формулы изобретения и отличается тем, что состоит из трех последовательно соединенных диодов и двух конденсаторов, один из конденсаторов соединен параллельно с двумя из этих диодов, и другой конденсатор соединен параллельно с двумя из других диодов, или упомянутая схема состоит из последовательного соединения по меньшей мере двух светоизлучающих диодов СИД и одного вспомогательного диода, причем диоды соединены с двумя импедансами, один из импедансов соединен параллельно с двумя из диодов, а другой импеданс соединен параллельно с двумя из других диодов.
Таким образом, из напряжения, подаваемого на потребляющее устройство, которое использует рабочее напряжение, можно дополнительно обеспечить более высокое напряжение, например, для подачи напряжения на перезаряжаемую аккумуляторную батарею или для возбуждения СИД диодов, что приводит к повышению эффективности потребляющего устройства или источника света, использующего также СИД диоды.
Для того чтобы получить еще более эффективную схему предпочтительно, как изложено в п.2, чтобы, по меньшей мере, дополнительный генератор асимметричного тока (ACG) был соединен параллельно с одним или двумя из двух диодов.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения приведен в п.3, в котором изложено, что вспомогательный диод является светоизлучающим диодом (СИД).
Простой и полезный вариант осуществления изобретения состоит в том, как изложено в п.4, что импедансы представляют собой конденсаторы.
Для дополнительного повышения интенсивности света, предпочтительно, согласно п.5, импедансы представляют собой катушки индуктивности.
Практический пример использования изобретения состоит в том, как изложено в п.6, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея подключена между напряжением VS и генератором асимметричного тока.
Вариант осуществления, как изложено в п.7, в котором напряжение VS подается на последовательное соединение двух диодов и параллельное соединение из генератора асимметричного тока и конденсатора, при этом один вывод нагрузки соединен с указанным параллельным соединением, тогда как другой вывод нагрузки подключен между диодами. В этом варианте удается избежать использования традиционных выпрямителей, когда напряжение VS, например, имеет синусоидальную форму. Кроме того, вышеупомянутые преимущества схемы согласно изобретению, касающиеся формирования более высокого напряжения из более низкого напряжения питания, получены таким образом, как было объяснено ранее.
В пределах объема настоящего изобретения преимуществом является работа схемы в двухтактной конфигурации, как изложено в п.8, то есть, когда VS равно напряжению VDC постоянного тока, которое прикладывается последовательно с двумя переключателями и нагрузкой, а генератор ассиметричного тока соединен параллельно с переключателем и нагрузкой.
Ниже приводится подробное описание изобретения со ссылкой на чертежи, на которых:
фиг.1 - базовая схема генератора ассиметричного тока согласно изобретению;
фиг.2 - источник света согласно изобретению;
фиг.3 - другой предпочтительный вариант осуществления источника света согласно изобретению;
фиг.4 - дополнительный вариант осуществления изобретения;
фиг.5 - схема (фиг.1) в варианте умножителя;
фиг.6 - генератор ассиметричного тока (фиг.1), соединенный с перезаряжаемой аккумуляторной батареей;
фиг.7 - генератор ассиметричного тока (фиг.1), соединенный с нагрузкой;
фиг.8 - предпочтительный вариант осуществления изобретения согласно изобретению;
фиг.9 - источник света, подобный тому, который показан на фиг.2, но с восемью СИДами.
На фиг.1 показана схема в виде генератора ассиметричного тока, состоящая из трех диодов D1, D2, D3, которые соединены последовательно. Два конденсатора C1, C2 соединены с диодами так, что конденсатор C1 соединен параллельно с диодами D1, D2, тогда как конденсатор C2 соединен параллельно с диодами D2 и D3.
Схема подключена к источнику напряжения VS через нагрузку VL и работает следующим образом.
Когда напряжение VS подается на нагрузку VL, на выходе нагрузки VL создается напряжение VACG.
Напряжение VS показано на фигуре в виде периодического симметричного синусоидального сигнала.
Схема работает следующим образом.
Когда верхний вывод VS является положительным во время первого полупериода, конденсаторы C1, C2 будут заряжаться во время первого полупериода VS. Ток будет протекать через нагрузку VL, и последовательную часть схемы, состоящую из конденсатора C1, диода D2 и конденсатора C2, поскольку диоды D1, D3 не будут пропускать ток.
После завершения первого периода напряжения напряжение VACG будет равно напряжению VS, деленному на количество конденсаторов, то есть 1/2 VS.
В течение второго периода напряжения VS напряжением VACG управляют с помощью параллельной схемы, состоящей из конденсаторов C1, C2, диода D1 и диода D3.
Как показано на фиг.1, видно, что VL>VS, когда VS находится во втором периоде, так как VL будет равно сумме VS и VACG. Следует отметить, что в начале первого полупериода ток в конденсаторах будет максимальным и определяться с помощью сопротивления цепи. Когда конденсаторы полностью заряжены, ток будет минимальным.
Ниже приведен пример, в котором предполагается, что VS равно 9 В, и нагрузка VL представляет собой 12-вольтовую перезаряжаемую аккумуляторную батарею. Обычно нельзя подзаряжать 12-вольтовую аккумуляторную батарею источником 9 В.
Благодаря использованию схемы, показанной на фиг.1, см. также фиг.6, становится возможной подзарядка аккумуляторной батареи, поскольку во время заряда конденсаторов C1, C2 они получат напряжение 4,5 В (=1/2 VS), при этом упомянутое напряжение будет добавляться к источнику напряжения 9 В во время разряда конденсаторов C1, C2 и, таким образом, создавая напряжение 13,5 В для заряда аккумуляторной батареи.
Обращаясь теперь к фиг.2, можно увидеть, что она отличается от фиг.1 тем, что два диода D1, D3 заменены на светоизлучающие диоды СИД1, СИД2.
Другое отличие состоит в том, что два переключателя S1 и S2 соединены последовательно с входом постоянного тока и нагрузкой, которая может иметь значение 0.
Эти переключатели являются асинхронными переключателями, которые могут питаться от внешнего генератора (не показан) с частотой f, например 5 МГц.
Последовательно соединенные светоизлучающие диоды СИД1 и СИД2 подключены между переключателями S1, S2.
Эта схема работает следующим образом.
Когда S1 включен и S2 выключен во время увеличивающейся части напряжения постоянного тока, ток будет протекать через конденсатор C1, диод D1 и конденсатор C2, что приведет к значению напряжения постоянного тока плюс половина напряжения постоянного тока.
Во время следующей уменьшающейся части напряжения постоянного тока, когда переключатель S1 выключен и переключатель S2 включен, конденсатор C1 будет разряжаться через диод СИД1, а конденсатор C2 будет разряжаться через СИД2 и нагрузку.
Таким образом, большая мощность выводится от источника напряжения постоянного тока, что приводит к более интенсивному свету по сравнению с ситуацией, где три последовательно соединенных диода подключены непосредственно к напряжению постоянного тока.
Следует отметить, что можно также заменить диод D1 на светоизлучающий диод, но этот диод будет излучать меньше света, чем светоизлучающие диоды СИД1 и СИД2.
Для того чтобы получить более высокую интенсивность света от светоизлучающих диодов СИД1, СИД2, следует обратить внимание на фиг.3.
Отличие от варианта осуществления, показанного на фиг.2, состоит в том, что две катушки индуктивности L1, L2 соединены параллельно со светоизлучающим диодом СИД2 и светоизлучающим диодом СИД1 соответственно.
Когда переключатель S1 включен и переключатель S2 выключен, ток во время возрастания напряжения постоянного тока протекает быстрее через конденсатор C1, диод D1 и конденсатор C2, чем по пути через катушку индуктивности L1, конденсатор C1 и катушку индуктивности L2 и конденсатор C2, вследствие того, что индуктивность катушек задерживает ток. Это означает, что конденсаторы C1 и C2 будут получать первое количество заряда последовательно до тех пор, пока задержанный ток через катушки индуктивности не получат максимальный заряд при окончании возрастания напряжения.
На спадающей части напряжения постоянного тока конденсаторы будут получать заряд из катушек индуктивности, что приведет в целом к более интенсивному излучению света из светоизлучающих диодов СИД1 и СИД2, по сравнению с вариантом, показанным на фиг.3.
Следует отметить, что лучше, если источник напряжения постоянного тока имеет низкую индуктивность по той причине, что катушки индуктивности L1, L2 не смогут создавать такую же мощность, если источник напряжения постоянного тока имеет некоторую индуктивность.
Вариант осуществления, показанный на фиг.4, отличается от варианта осуществления, показанного на фиг.2, тем, что конденсаторы C1, C2 заменены на катушки индуктивности L1, L2.
В этом случае, один переключатель S1 соединен последовательно с диодами СИД1, D1 и СИД2.
Когда S1 включен во время возрастания напряжения постоянного тока, ток протекает через катушку индуктивности L1, диод D1 и катушку индуктивности L2, что приводит к запитке катушек индуктивности.
Когда переключатель выключен, катушки индуктивности будут высвобождать сохраненную энергию через светоизлучающие диоды СИД1 и СИД2.
Схема, показанная на фиг.5, отличается от схемы, показанной на фиг.1, тем, что две аналогичные схемы ACG, соответственно, подключены между диодами D1, D2 и положительной частью VS и между диодами D2, D3 и отрицательной частью VS. Два конденсатора в схемах ACG обозначены C5, C6 и C3, C4 соответственно.
В этой схеме можно получить более быстрый заряд трех конденсаторов C1, C3, C4 и C2, C5, C6, так как они имеют меньшую последовательную емкость, по сравнению с использованием только двух конденсаторов C1, C2, как показано на фиг.1.
Аналогично при разряде конденсаторов C3, C4 параллельным образом, они будут добавлять свое напряжение к C1, и аналогичным образом конденсаторы C5, C6 будут добавлять свое напряжение к C2.
В итоге более высокое выходное напряжение VACG по сравнению с вариантом осуществления, показанным на фиг.1, будет представлять собой результат или, другими словами, будет достигнуто умножение напряжения VS.
На фиг.6 продемонстрировано практическое применение схемы ACG, где перезаряжаемая аккумуляторная батарея вставлена в качестве нагрузки.
Такая перезаряжаемая аккумуляторная батарея работает, например, с напряжением между 10,8 и 13,5 В.
Это означает, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея в случае, когда она подключена к схеме ACG, будет получать большее количество заряда, чем выделять.
Это также означает, что можно использовать источник напряжения VS, который является достаточным для потребляющего устройства, и при этом создается напряжение, необходимое для заряда аккумуляторной батареи, без повышения напряжения источника напряжения VS.
В зависимости от того, какие и как схемы ACG масштабируются или умножают, можно, например, заряжать 36-вольтовую аккумуляторную батарею с помощью источника напряжения VS 2 В.
На фиг.7 показана компоновка схемы ACG, где источник VS соединен со схемой ACG, и VS также соединен с двумя диодами D4, D5.
Компоновка на фиг.8 отличается от компоновки на фиг.7 тем, что конденсатор C7 заменен на другую схему ACG. Функция остается, в основном, той же самой, как объяснено в отношении фиг.7, но с различиями в том, что оба периода источника VS обеспечивают в сдвиговой манере заряд и разряд в схеме ACG, что приводит к показанному выходному напряжению.
На фиг.9 показан источник света, состоящий из восьми светоизлучающих диодов, где четыре из них соединены параллельно между собой и последовательно с конденсатором C1, а оставшиеся светоизлучающие диоды соединены последовательно с конденсатором C2.
Функционирование этого источника света аналогично варианту, показанному на фиг.2.
Даже при том, что изобретение объяснено в связи с пассивными компонентами, в пределах объема формулы изобретения ясно, что изобретение можно осуществить с использованием активных компонентов, таких как транзисторы, заменив диоды или т.п.

Claims (8)

1. Схема для подачи напряжения на электронное устройство, такое как нагрузка VL, причем указанное напряжение формируется из напряжения VS, которое имеет периодический цикл с периодом, имеющим положительную часть и отрицательную часть, и напряжение VS подается на последовательное соединение нагрузки VL и входа схемы (ACG), отличающаяся тем, что упомянутая схема состоит из трех последовательно соединенных диодов (D1, D2, D3) и двух конденсаторов (C1, C2), причем один из конденсаторов (C1) соединен параллельно с двумя диодами (D1, D2), а другой конденсатор (C2) соединен параллельно с двумя другими диодами (D2, D3), или упомянутая схема состоит из последовательного соединения по меньшей мере двух светоизлучающих диодов (СИД) и одного дополнительного диода, причем диоды соединены с двумя импедансами, где один из импедансов соединен параллельно с двумя диодами, а другой импеданс соединен параллельно с двумя другими диодами.
2. Схема по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере дополнительный генератор асимметричного тока (ACG) соединен параллельно с одним из двух диодов или с обоими диодами.
3. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что дополнительный диод (D1) представляет собой светоизлучающий диод.
4. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что указанные импедансы представляют собой конденсаторы (C1, C2).
5. Схема по п.1 или 2, отличающаяся тем, что указанные импедансы представляют собой катушки индуктивности (L1, L2).
6. Схема по п.1, отличающаяся тем, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея подключена между напряжением VS и генератором асимметричного тока (ACG).
7. Схема по п.1, отличающаяся тем, что указанное напряжение VS подключено к последовательному соединению двух диодов (D4, D5) и параллельному соединению генератора асимметричного тока (ACG) и конденсатора, при этом один вывод нагрузки соединен с указанным параллельным соединением, а другой вывод подключен между диодами.
8. Схема по п.7, отличающаяся тем, что напряжение VS представляет собой напряжение VDC постоянного тока, которое подключено последовательно с двумя переключателями (S1, S2) и нагрузкой, при этом генератор асимметричного тока (ACG) подключен параллельно переключателю (S2) и нагрузке.
RU2013150831/07A 2011-04-15 2012-04-13 Схема, адаптированная для подачи напряжения к электронному устройству, и ее применение RU2584822C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201100299A DK177424B1 (en) 2011-04-15 2011-04-15 Charging circuit and use of the circuit
DKPA201100299 2011-04-15
DKPA201100564A DK177267B1 (da) 2011-07-22 2011-07-22 Strømbesparende driver til lysemitterende dioder
DKPA201100564 2011-07-22
PCT/DK2012/000038 WO2012139576A2 (en) 2011-04-15 2012-04-13 Circuit adapted to supply a voltage to an electronic device and uses thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013150831A RU2013150831A (ru) 2015-05-20
RU2584822C2 true RU2584822C2 (ru) 2016-05-20

Family

ID=46044134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150831/07A RU2584822C2 (ru) 2011-04-15 2012-04-13 Схема, адаптированная для подачи напряжения к электронному устройству, и ее применение

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9673723B2 (ru)
EP (1) EP2697898A2 (ru)
JP (1) JP2014511104A (ru)
KR (1) KR20140030189A (ru)
CN (1) CN103650308A (ru)
BR (1) BR112013026405A2 (ru)
CA (1) CA2832904A1 (ru)
RU (1) RU2584822C2 (ru)
WO (1) WO2012139576A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726946C1 (ru) * 2020-01-13 2020-07-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Регулятор переменного напряжения
RU2769343C1 (ru) * 2021-07-07 2022-03-30 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Регулятор переменного напряжения

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112013026405A2 (pt) * 2011-04-15 2017-04-25 Milan Mancic circuito adaptado para fornecer uma tensão a um dispositivo eletrônico e a utilização do mesmo
GB2536851B (en) * 2013-11-18 2020-12-02 Tridonic Uk Ltd Driver module for driving LEDs
US9713207B2 (en) 2013-11-18 2017-07-18 Tridonic Gmbh & Co. Kg Driver module for driving LEDs
US9730280B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 Microchip Technology Inc. Ripple reduction circuit for sequential linear LED drivers
US10523114B1 (en) * 2018-11-29 2019-12-31 Texas Instruments Incorporated Decoupling circuits for converters

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3927364A (en) * 1973-06-04 1975-12-16 Int Standard Electric Corp Voltage multiplier arrangement with capacitor rolls surrounded by diodes
SU1317607A1 (ru) * 1986-01-23 1987-06-15 Марийский политехнический институт им.А.М.Горького Высоковольтный бипол рный источник посто нного напр жени
US20040189555A1 (en) * 2003-03-26 2004-09-30 Capen Larry Stephen Use of track lighting switching power supplies to efficiently drive LED arrays

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5130254B1 (ru) * 1970-12-29 1976-08-31
DE2314674C3 (de) * 1973-03-23 1980-11-27 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Elektrische spannungsvervielfacher-kaskade
US4040000A (en) * 1976-08-23 1977-08-02 Teledyne Exploration Company Solid state high energy electrical switch for under-sea-water electric discharge seismic generator
CN1040272C (zh) * 1995-03-15 1998-10-14 松下电工株式会社 逆变装置
US5587893A (en) 1995-06-16 1996-12-24 Chung-Chin Chen Video display high voltage generator
SE510404C2 (sv) 1995-11-03 1999-05-17 Ericsson Telefon Ab L M Anordning och förfaranden för att mata energi från en växelspänningskälla
JPH09266080A (ja) * 1996-03-29 1997-10-07 Matsushita Electric Works Ltd 光源点灯装置
US6348818B1 (en) 2000-08-14 2002-02-19 Ledi-Lite Ltd. Voltage-adder LED driver
CN2457784Y (zh) * 2001-01-02 2001-10-31 智翎股份有限公司 整流装置
DE10233400A1 (de) * 2002-07-23 2004-02-12 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Schaltungsanordnung zum Betrieb von Entladungslampen
US6989807B2 (en) * 2003-05-19 2006-01-24 Add Microtech Corp. LED driving device
US7881209B2 (en) 2006-07-27 2011-02-01 Cisco Technology, Inc. Method and system for protecting communication networks from physically compromised communications
US7719202B2 (en) * 2006-10-23 2010-05-18 Zippy Technology Corp. Light emitting diode driving circuit
US7791285B2 (en) 2007-04-13 2010-09-07 Cree, Inc. High efficiency AC LED driver circuit
US8432712B2 (en) * 2008-05-30 2013-04-30 Itron, Inc. Single switch high efficiency power supply
US8203858B2 (en) * 2009-03-03 2012-06-19 Gary Hanington Power supply with integrated linear high voltage multiplier and capacitors therefor
JP5515931B2 (ja) * 2009-04-24 2014-06-11 東芝ライテック株式会社 発光装置及び照明装置
WO2010143944A1 (en) 2009-06-12 2010-12-16 Online Services B.V. Power factor corrector device for a dimming circuit
BR112013026405A2 (pt) * 2011-04-15 2017-04-25 Milan Mancic circuito adaptado para fornecer uma tensão a um dispositivo eletrônico e a utilização do mesmo

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3927364A (en) * 1973-06-04 1975-12-16 Int Standard Electric Corp Voltage multiplier arrangement with capacitor rolls surrounded by diodes
SU1317607A1 (ru) * 1986-01-23 1987-06-15 Марийский политехнический институт им.А.М.Горького Высоковольтный бипол рный источник посто нного напр жени
US20040189555A1 (en) * 2003-03-26 2004-09-30 Capen Larry Stephen Use of track lighting switching power supplies to efficiently drive LED arrays

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726946C1 (ru) * 2020-01-13 2020-07-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Регулятор переменного напряжения
RU2769343C1 (ru) * 2021-07-07 2022-03-30 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Регулятор переменного напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
US9673723B2 (en) 2017-06-06
WO2012139576A9 (en) 2013-04-04
EP2697898A2 (en) 2014-02-19
CN103650308A (zh) 2014-03-19
BR112013026405A2 (pt) 2017-04-25
CA2832904A1 (en) 2012-10-18
KR20140030189A (ko) 2014-03-11
WO2012139576A2 (en) 2012-10-18
RU2013150831A (ru) 2015-05-20
US20140145683A1 (en) 2014-05-29
JP2014511104A (ja) 2014-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2584822C2 (ru) Схема, адаптированная для подачи напряжения к электронному устройству, и ее применение
JP5076106B2 (ja) 高効率ac led駆動回路
CN104871645A (zh) Led驱动装置和用于连续地驱动led的驱动方法
JP6032764B2 (ja) 負荷、特にledアセンブリを駆動する駆動デバイス及び駆動方法
CN103999552A (zh) Led驱动装置
US20130307427A1 (en) Current balancing led driver circuit and method therof
Fang et al. Zero ripple single stage AC-DC LED driver with unity power factor
US8917025B2 (en) Light emitting diode driving apparatus
TW201336344A (zh) 控制對發光二極體光源供電的控制器及方法、及可攜式照明裝置
Chen et al. A high efficiency driver for high-brightness white LED lamp
Dasohari et al. An interleaved dual double-ended forward converter based LED driver for DC lighting grids
Pinto et al. High-power-factor street lighting system to supply LEDs without energy consumption during the peak load time
TW201537880A (zh) 控制負載的供電之開關電路
CN201323679Y (zh) 发光二极管驱动回路
CN105915086B (zh) 高效率ac/dc电源电路及其控制方法与供电方法
Pinto et al. Street lighting system using light emitting diode (LEDs) supplied by the mains and by batteries
JP5914874B2 (ja) Led点灯装置
RU2713382C2 (ru) Нагрузка, питаемая от источника электроснабжения или перезаряжаемого источника
TWI672975B (zh) 發光元件驅動裝置及其驅動方法
Pinto et al. Street lighting system based on integrated buck-flyback converter to supply LEDs without energy consumption during the peak load time
TWI477044B (zh) Step-down rectifier
Neres et al. A resonant-switched-capacitor step-down DC–DC converter in CCM operation as an LED driver
CN210780188U (zh) 一种隔离型无电解电容恒流充电电路
KR20150107314A (ko) 독립형 태양광 led 가로등 및 그 led 가로등 제어를 위한 컨버터 장치
da Rocha et al. A step-up switched-capacitor converter for LEDs applied to photovoltaic systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190414