TW201039696A - Current balance supplying circuit for multi-DC loads - Google Patents

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Shih-Hsien Chang
Po-Nien Ko
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Delta Electronics Inc
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Description

201039696 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本案係關於一種供雷% PM、裡扒兒兔路,尤指一種多組直流負載之 電流平衡供電電路。 【先前技術】 . 近年來由於發光一極駿(Light Emitting Diode,LED)製 j術的大破’使付發光二極體的發光亮度及發光效率大 0知提升目而使付發光二極體逐漸取代傳統的燈管而成為 新的…、月7C件,廣泛地應用於例如家用照明裝置、汽車照 明裝^、手持照明裝置1晶面板背光源、交通號德指示 攆、指不看板等照明應用。 發光-極體係為直流負載,目前在多發光二極體的應 用由於每個發光一極體的特性彼此不同,使得流經每 #發光二極體的電流大小都不盡相同,如此不僅導致使用 發光二極體的電子裝置,例如液晶顯示器面板,發光亮度 $均勻’也會使得個別發光二極體的使用壽命大幅減少, 進而使得整個電子裝置受到損害。 為了要改善發光二極體電流不均勻的問題,已經有許 .彡的發光二極體電流平衡技術被採用以改善這項缺失。美 國專利證號US6,621,235揭露一種多組發光二極體之電流 爭衡供電電路,如第-圖所*,該傳統的電流平衡供電電 絡已έ線|± %壓調整器11 (Hnear regulat〇r)、低通據波器 12以及多個電流鏡MrMn。其中,線性電㈣整器n的 4 201039696 ί壓接的參考電流。為定電流’用以控制線性 一 、產生相對應的輸出電壓到低通濾波器 、,工由低通麵器12渡波後再輸㈣電流鏡%〜^ 端,使得每個電流鏡Ml〜Mn輸出相同的電流,因此,t ^於電流鏡Ml〜Mn的發光二4具有相同電後及發^ 〇 ο 然而,傳統多組發光二極體之電流平衡供電 線性電壓調整ϋ以及電流鏡,使得電路功率損耗= 運作效率低,相對使用較多的辑且線路較複雜 ^ ^發展-種可改善上述習知技卿缺失之電流忠 電路,實為相關技術領域者目前所迫切需要解決之::電 【發明内容】 本案之主要目的在於提供一種多植 :=電電路’利用不同於傳統多組直流負;供電= 、▲路架構,使每一組直流負載的電流平衡且上的 同,更使電路功率損耗小且電路運作效率高,柄^度相 :的元件且電路複雜度低’並可節省大幅的成較 負載之電流平衡供電電路有較小的體積 的電路密度,而可以應用於需要較小元 /、較问 使用發光二極體為背光源之薄型電 或溥型筆記型電腦。 至螢幕 =上述目的’本案之-較廣義實施 …流負載之電流平衡供電電路,用以簡第直: 5 201039696 負載與第二組直流負載,該夕 電路至少包含:電流供=讀直流負載之電流平衡供電 而產生第-電流或第 ^ ’用以接收輸人電壓之能量 載與第二組直流負載c供電能至第'组直流負 輸出端連接,且均流電路二::丄2電流供電電路的電源 均流變壓器;第—輸出包w均流變壓器與第二 與均流電路的第_輸^ =路,連接於第1直流負載 Ο Ο 電流至第-組直流負^間^以整流且產生第一输出 第一组直、;* # $以及第二輸出整流電路,連接於 弟一,.且罝机負载與均流電路 且產生第二輸出電流至第二用以整流 電流與第二輸出::電路係利用均流電路平衡第-輸出 種彳ΐ=Γ ’本案之另—較廣義實施態樣為提供-直、 :負載之電流平衡供電電路’用以驅動複數組直 "l 夕組直流負載之電流平衡供電電路至少包含·雷 ί供=路,用以接收輸人電壓之能量而產生第-電流或 第-电壓’以提供電能至複數組直流負載;均流電路,與 電抓七、電電路的電源輸出端連接,且均流電路包含 =變壓⑽與至少第1合電感,且複數組均流變壓哭 系由至少一層組成;以及複數個輸出整流i 路,稷數個輸出整流電路中的每1各自對應連接於 流電路之-個輸出端與複數組直流負載之—組直流 之間,用以分別整流且分別產生複數個輸出電流數 τ /,,且直机負載之電流平衡供電電路係利 6 201039696 用均流電路平衡複數個輸出電流。 為達上述目的,本案之另一較廣義實施態樣為提供-種多=直流負载之電流平衡供電電路,用以義複數組直 流負載’該多組直流負載之電流平衡供電電路至少包含·· Ο ❹ ,用以接收輸人電壓之能量而產生第一電流 供土二以提供電能至複數組直流負載;均流電路, 路的電源輸出端連接,且均流電路包含第-’::以Sr組’且第一組均流變壓器組係由至少-層組 产-個久t _輸出整流電路’複數個輸出整流電路中的 載對應連接於均流電路之-個輸出端與複數組 複數個輸出電流至複數分別整流且分別產生 之電流平衡供電;其中,多組直流負載 流。 糸用均Μ電路平衡複數個輸出電 【實施方式】 有各種的變化,其;=:ΐ:ί:在不同的態樣上具 圖示在本質上係當料 1關,且其中的說明及 ’㈣用以限制本案。 '、之夕纪直流負載之電流平 ♦ 動多組直流負載且可以使多电直产::^路可用以驅 每'组直流負_發光亮度載的電流平衡,俾使 載可為例如多組發光二極體實 个W此為限,且每一組發 7 201039696 =二極體可以具有多個發光二 ;:具三個發光二極體。以下將以二每〜組發光二極 -個發光二極體之直流負載為例來^光二極體各自具 請參閱第二圖,其係為本案較佳實/案技術。 ❹ ❹ 載之電流平衡供電電路之電路方塊示:例之多組直流負 不、’/組直流負載之電流平衡供電電路。如第二圖所 發光二極體G】與第二組發光二極體G肖以驅動第-組 之電流平衡供電電路2至少包含電流供::多紐直流負載 路22、第一輪出整流電路231以及第電路21、均流電 其中電流供電電路21的電 ::出整流電路 U的輸人端,用以接收直流電之輪人^於均流電路 生第一電流11或第-電壓v,,以提供電4之能量而產 二極體Gl與第二組發光二極體〇2。 犯至卓一組發光 變壓至少包含第一均流變展器 ' 與第二均流 h Tb(未圖不),且均流電路22的輸入 ”的電源輸出端連接,用以接收第一電流 ^之電能而各自產生平衡的第一輸出電流^與第二輸 出電流I。2至第一組發光二極體Gi與第二組發光二極體 〇2。第一輸出整流電路231的輸入端與均流電路22的第 一輪出端22a連接,第一輸出整流電路231的輸出端連接 於第一組發光二極體G!之一端,用以整流且產生第一輸 出電流1〇1至該第一組發光二極體G!。第二輸出整流電路 232的輸入端與均流電路22的第二輸出端22b連接,第二 輸出整流電路232的輸出端連接於第二組發光二極體g2 8 201039696 之一端,用以整流且產生第二輸出電流1。2至該第二組發 光二極體。 請參閱第三圖並配合第二圖,第三圖係為本案較佳實 施例之多組直流負載之電流平衡供電電路之細部電路示 意圖。如第三圖所示,電流供電電路21包含切換電路 • 211(switching circuit)、控制電路212以及隔離變壓器Tr, ' 其中切換電路211的電源輸出端連接於隔離變壓器Tr的初 級線圈Nrp(primary winding),切換電路211的控制端連接 〇 於控制電路212,用以因應控制電路212產生之第一脈衝 寬度調變訊號VPWM1與第二脈衝寬度調變訊號VPWM2,使 輸入電壓Vin之能量選擇性地經由切換電路211傳送至隔 離變壓器Tr的初級線圈Nrp。 於本實施例中,切換電路211包含第一開關Qi與第 二開關Q2,第一開關Q!的第一端Qla連接於隔離變壓器 •之初級線圈Nrp之一端與第二開關Q2的第二端Q2b,第 p 二開關Q2的第一端Q2a與隔離變壓器Tr之初級線圈Nrp 之另一端連接於第一共接端COM1,第一開關(^與第二開 關Q2的控制端各自連接於控制電路212,且藉由控制電路 212產生之第一脈衝寬度調變訊號乂—⑷與第二脈衝寬度 調變訊號VpWM2 分別控制第一開關Qi與第二開關Q2導通 或截止,使輸入電壓Vin之能量選擇性地經由第一開關仏 的第二端Qlb或第二開關Q2的第一端Q2a傳送至隔離變壓 器Ί\的初級線圈Nrp,進而使隔離變壓器Tr之初級線圈 Nrp兩端產生電壓變化,而隔離變壓器Tr的次級線圈 9 201039696 ,s(:=winding)會因應隔離變
Nrp兩端之電_化感應產生第或第-電厂^圈 於本實施例中,均流電路2) ^ 第二均流變壓器Tb構成,第-輪二二均流變壓器1與 二極體Dal與第-次二㈣流電路231由第—主 路232由第二主二極體Dbl與;構成::第二輸出整流電 中’第-均流變壓器Ta的初。其 Ο Ο
Tb的初級線圈Nbp在電流供電二二器 連接’第-均流變塵器Ta之次 的電源輸“串聯 於第一主二極體Dai與第4;線圈=之兩端分別連接 (―e)’第一主二極體Dai與第一二:端 (cathode)連接於第一組發光二極體g 』陰極端 發光二極體〇1的陰極第 而第-組 ㈣(eemei"aPPed陶於第二共接端_ 接於第二==之次級線…兩端分別連 組發光的雜料接於第二 極端與第二均$ g 一,、且發光一極體G2的陰 於第二共接端 之次級線叫之t心抽頭連接 由於,第一均流變壓哭 變塵器Tb的初級線圈Nb°h:的/刀級線圈‘與第二均流 電源輸出端,所以,流經:串:連f於電流供電電路21的
Nap與第二均流變歷 肖/以屋器Ta的初級線圏 b的初級線圈、之電流值為相等 201039696 的弟 笔流11,使得第一均流變题Τ ΑΛ 第二均流變壓器Tb的次級泉圈; 哭丁从、,b 各自感應第-均流變壓 與第二均流變壓器L的初級 產生的第一輸出電流iQi與第二輸出電流!。2 等。,、么先一極體G】與第二組發光二極體G2亦會相 © 〇 佳實=!四圖並配合第三圖’第四圖係為本案另-較 路-^ /組直流負載之電流平衡供電電路之細部電 更第包 文匕3 β振電路213,且連接於切換電路211 =出端與隔離變壓器Tr的初級線圈〜之間,於本實 =,諧振電路213為譜振電容。,且譜振電容q串 的電源輪出端與隔離變壓器I的初 譜振電容^與隔離變麼器Tr的初級線圈 Nrp曰構成言白振關係、’使隔離變壓gTr之初級線圈N兩 ^之電壓值產生電壓變化。相同地,隔 : =:會因應隔離變壓器Tr之初級線圈n二 反邊化感應產生第一電流L或第一電壓v广 請參閱第五圖並配合第四圖’第五圖係為本案另一較 ^實施例之多組直流負載之電流平衡供電電路之細部電 思圖。第五圖與第四圖不同之處在於第五圖之諸振電 =更包含譜振電感Lr,且譜振電感Lr與譜振電容G 串%連接於切換電路211的電源輸出端與隔離變壓哭τ 的初級線圈Nrp之間’譜振電感Lr、譜振電容Q以及隔離 201039696 的初級線圈Nrr樣會構成譜振關係,使隔離變 _ r之初、·及線目Nrp兩端之電壓值產生電壓變化。相同 i隔離變壓^Tr的次級線圈〜亦會因應隔離變壓器τ 之初級線圈Nrp兩端之電壓變化感應產生第—電流^或第 一電屢\^。 由於’本實施例中隔離變壓g T r的初級線圈、只盘 電路213形成諸振關係,於設計第-均流變壓器T、
Ο 流變壓器TW及隔離變壓器[時,只需使隔離a變 ^ r與譜振電路213形成欲達到之譜振關係即可,例如 =頻率為3〇k Hz ’而第一均流變壓器L與第二均流變 壓盗Tb不用受諧振電路213與隔離變壓 ^係之限制。、因此,第—均流變壓^與第二均流= a_ b除了可以選用較簡單的變壓器結構,亦可以對應第一 輸出電流1 °1與第二輸出電流I。2之電流大小較輕易地設計 =-均流變虔器Ta與第二均流變M|| L,使第一輸出 ^ 1〇1與第二輸出電流〖。2之電流相同。此外,本實施例 中夕組直流負載之電流平衡供電電路2是利用隔離變壓器 ^達,隔離功效’而非利用第一均流變壓器尺與第二均流 變壓器Tb達成隔離功效,因政匕,第一均流變壓器l與第 0句机4壓器Tb可以設計為體積較小且不具隔離作用之 變壓器’進岐本案之多組直流貞狀電流平衡供電電路 \具有較小的體積與較高的電路密度,更可以應用於需要 較小疋件尚度的電子產品,例如使用發光二極體為背光源 之薄型電視、薄型螢幕或薄型筆記型電腦。 12 201039696 請參閱第六圖並配合第- ^ 弟二圖,苐六圖係為本案另一較 佳只施例之多組直流負截+ 千乂 路不思圖。第六圖與第三 攸911 入不门之處在於第六圖之切換電 夕,广3第三開關Q3與第四開關Q4,隔離變壓器τ 之初級線目%之-端同樣連接於第—開關U第一端 ^與弟一開關Q2的第二端〜,而隔離變壓器Tr之初級 、,泉圈Nrp之另-端則連接於第三開關Q3的第—
G Ο 四開關Q4的第二端Q4b。 P、乐 其中,第四開關(34的第一端Q4a連接於第一共接端 C⑽卜第三„ &的第二端〜與第一_ q】的第二 端Qlb連接,第三開關q3與第四開關⑶的控制端各自連 ,於控制電路212,且控制電路212藉由產生之第一脈衝 ^度調變訊號vPWM1、第二脈衝寬度調變訊號、第 三脈衝寬度調變訊號VpWM3以及第四脈衝寬度調變訊號 Vpwm分別控制第一開關Ql、第二開關Q2、第三開關^ 以及第四開關Q4導通或截止,使輸入電壓vin之能量選擇 性地經由第一開關Ql、第二開關Q2、第三開關Q3或第四 開關Q4傳送至隔離變壓器Tr的初級線圈Nrp,進而使隔離 I壓器Tr之初級線圈Nrp兩端產生電壓變化,而隔離變壓 器Tr的次級線圈Nrs同樣會因應隔離變壓器Tr之初級線圈 Nrp兩端之電壓變化感應產生第一電流l或第一電壓Vi。 請參閱第七圖並配合第六圖,第七圖係為本案另一較 佳實施例之多組直流負載之電流平衡供電電路之細部電 路示意圖。第七圖與第六圖不同之處在於第七圖之電流供 13 201039696 電電路21更包含諧振電路213,且連接於切換電路211的 電源輸出端與隔離變壓器Tr的初級線圈Nrp之間,於本實 施例中諧振電路213為諧振電容Cr,諧振電容CI•的一端 連接於第一開關Q!的第一端Qla與第二開關Q2的第二端 Q2b,諧振電容Cr的另一端與隔離變壓器Tr的初級線圈 Nrp連接,即諧振電容CJ串聯連接於切換電路211的電源 輸出端與隔離變壓器Tr的初級線圈Nrp之間。諧振電容Cr 與隔離變壓器•的初級線圈^^會構成諧振關係,使隔離 變壓器Tr之初級線圈Nrp兩端之電壓值產生電壓變化。相 同地,隔離變壓器Tr的次級線圈Nrs亦會因應隔離變壓器 Ί\之初級線圈Nrp兩端之電壓變化感應產生第一電流1丨或 第一電壓Vi。 請參閱第八圖並配合第三圖,第八圖係為本案另一較 佳實施例之多組直流負載之電流平衡供電電路之細部電 路示意圖。第八圖與第三圖不同之處在於第八圖之多組直 流負載之電流平衡供電電路2更包含整流電路24與匯流 排電容Cbus,整流電路24的輸出端藉由匯流排I連接於 匯流排電容(:_的一端與電流供電電路21的電源輸入 端,用以將交流電之輸入電壓Vin整流而產生匯流排電壓 Vbus,再提供至電流供電電路21之電源輸入端。而匯流排 電容Cbus的另一端則連接於第一共接端COM1,用以濾波 及儲存電能。 請參閱第九圖並配合第三圖,第九圖係為本案另一較 佳實施例之多組直流負載之電流平衡供電電路之細部電 14 201039696 路示〜、圖第九圖與第三圖不同之處在於第九圖之均流電 路22更包含具有複數個電感之第一輕合電感Lci(c〇叩㈣ inductor) ’且第—均流變愿器l的初級線目、與第二均 Ο Ο 流變展器Tb的初級線圈Nbp之連接_不同。於本實施例 第耦D電感k為共模電感(c〇rnrn〇n inductor)且具 有第一電感Lc】1(第—電感線圈)及第二電感Lcl2(第二電感 線’其中第-耗合電感Lei的第—電感L川串聯連接於 第一均流變壓器Ta的初級線圈Nap,而串聯連接之第一電 感Lcn與第一均流變壓器Ta的初級線圈Nap係並聯連接於 電流供電電路21之電源輸出端。相似地,第二電感Lcl2 串聯連接於第二均流變壓II Tb的初級線圈Nbp,而串聯連 接之第二電感Lel2與第二均流M器Tb的初級線圈 係並聯連接於電流供電電路21之電源輸出端。‘ 由於’第一電感Lcll及第二電感L叩相互柄合,因此 第一電感Lcli及第二電感Lc12之電流值實質上相尊/,相對 使第-均流變壓器Ta之初級線圈·〜與第二均流變壓器. Tb之初級線圈Nbp之電流值實質占相等:。。雖然,窠一均流 變壓器Ta.的初级線圈Nap輿第二均流變壓器^的初級線 圈Nbp之間為非串聯連接關係,但是利用各自串聯連接於 第-電氧Lell·及笫二電感Lel2,亦可以.使第—均流變壓器 Ta之初級線圈Nap與第二均流變壓器' 之初級線圈“ 電流值實質上相等。所以’第-均流變壓器A的次級^圈 Nas與第二均流變麗器Tb的次級線圈&各自感應第一均 流變壓器Ta的初級線圈Nap與第二均流變壓器Tb的初級 15 201039696 線圈Nbp之電能而各自產生的第一輸出電流I。!與第二輸出 電流1。2至第一組發光二極體G,與第二組發光二極體G2 亦會相等。 請參閱第十圖,其係為本案另一較佳實施例之均流電 路之細部電路示意圖。第十圖所示,均流電路22包含複 ' 數組均流變壓器組與至少一個耦合電感,而複數組均流變 ' 壓器組中的每一組係由複數層相連接組成,於本實施例 中,均流電路22包含第一組均流變壓器組221、第二組均 流變壓器組222與具有複數個電感之第一耦合電感Lcl, ,中第一耦合電感Lcl包含第一電感Lcll及第二電感 Lcl2,而第一組均流變壓器組221與第二組均流變壓器組 222各自具有例如兩層。 第一組均流變壓器組221的第一層包含第一均流變壓 器Tal與第二均流變壓器Ta2,且第一均流變壓器Tal的初 級線圈Nalp、第二均流變壓器Ta2的初級線圈Na2p與第一 q 耦合電感Lcl之第一電感Ltll在電流供電電路21的電源輸 出端(未圖示)串聯連接。第一均流變壓器Tal之次級線圈 Nals連接於第一均流分支2211,而第二均流變壓器Ta2之 次級線圈Na2s連接於第上均流分支2212。 第一組均流變壓器組221的第二層包含第一均流分支 2211與第二均流分支2212,第一均流分支2211包含第三 均流變壓器Ta3與第四均流變壓器Ta4,第三均流變壓器 Ta3之初級線圈Na3p與第四均流變壓器Ta4之初級線圈Na4p 在上一層之第一均流變壓器Tal之次級線圈Nals串聯連 16 201039696 接。第二均流分支2212包含第五均流變壓器Ta5與第六均 流變壓器Ta6,第五均流變壓器Ta5之初級線圈Na5p與第六 均流變壓器Ta6之初級線圈Na6p在上一層之第二均流變壓 器Ta2之次級線圈Na2s串聯連接。 第一組均流變壓器組221的最後一層(即第二層)中第 ' 三均流變壓器Ta3之次級線圈Na3s、第四均流變壓器Ta4 ' 之次級線圈Na4s、第五均流變壓器Ta5之次級線圈Na5s以 及第六均流變壓器Ta6之次級線圈Na6s分別連接於第一輸 ^ 出整流電路231、第二輸出整流電路232、第三輸出整流 電路233 β及第四輸出整流電路234。 " 相似地,第二組均流變壓器組222的第一層包含第一 均流變壓—器Tbl與第二均流變壓器Tb2,且第一均流變壓器 Tbl的初級線圈Nbip、苐二均流變壓裔Tb2的初級線圈Nb2p 與第二耦合電感Lcl .之第二電感Lcl2在電流供電電路21的 電源輸出端(未圖示)串聯連接。第一均流變壓器Tbl之次 q 級線圈Nbls連接於第一均流分支2221,而第二均流變壓器 Tb2之次級線圈Nb2s連接於第二均流分支2222。 . 第二組均流變壓器組222的第二層包含第一均流分支 2221與第二均流分支2222,第一均流分支2221包含第三 均流變壓器Tb3與第四均流變壓器Tb4,第三均流變壓器 Tb3之初級線圈Nb3p與第四均流變壓器Tb4之初級線圈Nb4p 在上一層之第一均流變壓器Tbl之次級線圈Nbls串聯連 接。第二均流分支2222包含第五均流變壓器Tb5與第六均 流變壓器Tb6,第五均流變壓器Tb5之初級線圈Nb5p與第 17 201039696 六均流變壓器Tb6之初級線圈Nb6p在上—岸之… 壓器Τμ之次級線圈Nb2s串聯連接。 曰 m 第二組均流變壓器組222的最後—層 二均流變壓器Tb3之次級線圈Nb3、$曰 _ ^ b3s弟四均流變壓τ 之次級線圈Nb4s、第五均流變壓器τ ^ ^ Tb4 士均k變壓器Tb6之次級線圈、分別連接於 Ο Ο 正流電路235、第六輸出整流電路236、第七輸出整、Γ 電路237以及第八輸出整流電路幻弘 第七輸出 同上述運作原理」第—組均流變鞋組*第 均流變壓器組222係利用第—輕合電感使第流 =壓器組221之第-層之第—均流變屋器^之初級線= ^ιΡ、第y組均流變壓器組221之第一層之第二均流變壓 态TaZ之初級線圈N^p、第二組均流變壓器組222之第一 層之第-均流變壓器Tbi之初級線圈Nbip以及第二組均流 變壓器組222之第一層之第二均流變壓器Tb2之初級線圈 b2p之電机值實質上相同,對應使第一組均流變壓器組 之第一層之第一均流變壓器Ta〗之次級線圈Nais、第一 :句机變壓器組221之第一層之第二均流變壓器Ta2之次 線圈Να、第二組均流變壓器組222之第一層之第—均 机變壓器Tbl之次級線圈Nbls以及第二組均流變壓器組 之第一層之第二均流變壓器Tb2之初級線圈Nb2s分別 二出至第一組均流變壓器組221之第一均流分支221卜第 了組均流變壓器組221之第二均流分支2212、第二組 夂壓益组222之第一均流分支2221以及第二組均流變壓 18 201039696 器組222之第二均流分支2222之電流值實質上相同。 至於,第一組均流變壓器組221之第一均流分支2211 係利用將第一組均流變壓器組221之第三均流變壓器Ta3 之初級線圈Na3p與第四均流變壓器Ta4之初級線圈Na4p串 聯連接,使傳送至第一組發光二極體與第二組發光二 極體G2之第一輸出電流IQl與第二輸出電流1。2實質上相 同。第一組均流變壓器組221之第二均流分支2212係利 用將第五均流變壓器Ta5之初級線圈Na5p與第六均流變壓 〇 器Ta6之初級線圈Na6p串聯連接,使傳送至第三組發光二 " 極體G3與第四組發光二極體G4之第三輸出電流1。3與第四 輸出電流1。4實質上相同。 相似地,第二組均流變壓器組222之第一均流分支 2221係利用將第二組均流變壓器組222之第三均流變壓器 Tb3之初級線圈Nb3p與第四均流變壓器Tb4之初級線圈Nb4p 串聯連接,使傳送至第五組發光二極體G5與第六組發光 Q 二極體G6之第五輸出電流1。5與第六輸出電流1。6實質上 相同。第二組均流變壓器組222之第二均流分支2222係 . 利用將第二組均流變壓器組222之第五均流變壓器Tb5之 初級線圈Nb5p與第六均流變壓器Tb6之初級線圈Nb6p串聯 連接,使傳送至第七組發光二極體G7與第八組發光二極 體G8之第七輸出電流1。7與第八輸出電流1。8實質上相同。 由於,第一組均流變壓器組221之第一層之第一均流 變壓器Tal之次級線圈Nals、第一組均流變壓器組221之 第一層之第二均流變壓器Ta2之次級線圈Na2s、第二組均 19 201039696 流變壓器組222之第一 乐層之弟一均流變壓器Tbl之次級線 及第二ΓΓ變壓器組222之第-層之第二均流 、支S為Tb2之初級線圈]sj 八p丨 b2S刀別輸出至第一組均流變壓器 組221之第一均流分支22 文211第一組均流變壓器組221之 Ο
G 一均仙·刀支2212、第二組均流變壓器組222之第一均流 分支2221以及第二組均流變壓器組拉之第二均流分支 2222之電流值實質上相同,因此,第一組均流變壓器組 221之第一均流分支2211、第一組均流變壓器組221之第 一均加·刀支2212、第二組均流變壓器組222之第一均流分 支2221以及第二組均流變壓器組222之第二均流分支 2222分別經由第-輸出整流電路23卜第二輸出整流電路 232、第二輸出整流電路233以及第四輸出整流電路234、 第五輸出整流電路235、第六輪出整流電路236、第七輸 出整流電路237以及第八輸出整流電路238輸出至第一組 發光一極體G】、第二組發光二極體、第三組發光二極 體G3、第四組發光二極體ο#、第五組發光二極體ο〗、第 六組發光二極體G6、第七組發光二極體G?以及第八組發 光一極體之第一輸出電流Ι〇ι、第二輸出電流1〇2、第三 輸出電流1。3、第四輪出電流L、第五輸出電流^、第六 輸出電流Z。6、第七輪出電流1。7以及第八輸出電流1。8實質 上相同。 請參閱第十一圖,其係為本案另一較佳實施例之均流 電路之細部電路示意圖。第十—圖所示,均流電路22包 含複數組均流變壓器組與複數個耦合電感,而複數組均流 20 201039696 η 且中的每一組係由至少-層相連接組成,於本實施 二及第-"I組均流變壓器組221、第二組均流變壓器組222 ^^均流變壓器組223各自有—層,而均流電路^ 均流變壓器組221、第二組均繼器組222、 =、、且U變壓器組223、具有複數個電感之第_轉合带 二二、第二耦合電感^以及第三耦合電感l。,豆中; 一耦a電感Lel包含第一電感、盥第一
Ο 綱感一三電感一 合電感lc3包含第五電感Lc3i與第六電感^。 第二^職變壓驗221的第—層包含第—均流變壓 …W、第一均流變壓器Ta2,且第一均流變壓器丁 級線圈Nalp、第二均流變壓器Ta2的初級線圈、: 搞合電感LC1之第-電感^在電流供電電路^電 出端(未圖示)串聯連接。第一均流㈣器^的次級線^ Nals與第二均流變壓器l的次級線圈n心分別連接 一輸出整流電路231與第二輸出整流電路232。 相似地,第二組均流變壓器組222的第一層包含第一 均流變壓n Tbl與第二均流變鞋均流變麗器 L的初級線圈Nb〗p、第二均流變壓器τ初 。 與第二輕合電感U2之第三電感流供電電路 電源輸出端(未圖示)串聯連接。第一均流變壓器Tb】的欠 級線圈Nbls與帛二均流變磨器Tb2的次級線圈Nb2s分別ς 接於第三輸出整流電路233與第四輸出整流電路234。 相似地,第三組均流變壓器組223的第一層包含第一 21 201039696 均流變壓器tc1與第二均流變壓器tc2,且第一均流變壓器 Tel的初級線圈Nclp、第二均流變壓器Tc2的初級線圈Nc2p 與第三耦合電感Lc3之第五電感1^31在電流供電電路21的 電源輸出端(未圖示)串聯連接。第一均流變壓器Tcl的次級 線圈Ncls與第二均流變壓器Tc2的次級線圈Nc2s*別連接 於第五輸出整流電路235與第六輸出整流電路236。 此外,第一耦合電感Lcl之第二電感Lcl2、第二耦合 電感Lc2之第四電感Lc22以及第三耦合電感Lc3之第六電感 Lc32串聯連接,使得第一耦合電感Lcl之第二電感Lcl2、第 二耦合電感Lc2之第四電感Lc22以及第三耦合電感Lc3之第 六電感Lc32之電流值實質上會相同。由於,第一耦合電感 Lcl之第一電感Lcll與第二電感1^12相互耦合,第二耦合 電感Lc2之第三電感Lc21與第四電感Lc22相互耦合,且第 三耦合電感Lc3之第五電感Lc31與第六電感Lc32相互耦 合,所以,第一耦合電感Lcl之第一電感Lcll、第二耦合 電感Lc2之第三電感Le21、第三耦合電感Lc3之第五電感 Lc31、第一組均流變壓器組221之第一均流變壓器Tal之次 級線圈Nals、第一組均流變壓器組221之第二均流變壓器 Ta2之次級線圈Na2s、第二組均流變壓器組222之第一均流 變壓器Tbl之次級線圈Nbls、第二組均流變壓器組222之 第二均流變壓器Tb2之次級線圈Nb2s、第三組均流變壓器 組223之第一均流變壓器Tci之次級線圈Ncls以及第三組 均流變壓器組223之第二均流變壓器Tc2之次級線圈Nc2s 之電流值實質上會相同,且分別經由第一輸出整流電路 22 201039696 23卜第二輸出整流電路232、第三輸出整流電路扣以及 第四輸出整流電路234、第五輸出整流電路冰以及第山 輸出整流電路236輸出至第一組發光二極體A、第二組^ 光二極體G2、第三組發光二極體&、第四級發光二極‘ A、第五組發光二極體&以及第六組發光二極體G6之第 一輸出電流1〇1、第二輸出電流j。2、第三輪出電流=、第 四輸出電流I。4、第五輸出電流1〇5以及第六輪出工 實質上相同。 ❹ ❹
本案之均流電路22中每一個均流變壓器之初級線圈 與次級線圈之匝數比(turns ratio)可以簡單地選用,戋 依據輸出電流的需求任意調整並沒有限定。相似地,第一 耦合電感Lcl之第一電感lc11與第二電感lc〗2之比值、第 二辆合電感L。2之第三電感Lm與第四電感1^22之比值以 及第二轉合電感L。3之第五電感lc;3】與第六電感l32之比 值可以簡單地選用1:1,或依據輸出電流的需求任意調整 並沒有限定。本案之第一開關Q]、第二開關Q2、第三開 關Q3或第四開關Q4可以是但不限定為雙载體電晶體 (Bipolar Junction Transistor, BJT)或金氧半場效電晶體 (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, M0SFET)。此外,本案之控制電路212可以是但不限定為 數位訊號處理器(digital signal processor,DSP)、微處理器 (micro processor)、脈衝寬度調變控制器(pulse width modulation controller,PWM controller)或脈衝頻率調變控 制器(pulse frequency modulation controller, PFM 23 201039696 controller)。第一輸出整流電路231、第二輸出整流電路 232、第三輸出整流電路233以及第四輸出整流電路234、 第五輸出整流電路235、第六輸出整流電路236、第七輪 出整流電路2 3 7以及第八輸出整流電路2 3 8可以是但不限 為橋式整流電路、半波式整流電路或全波式整流電路。 Ο Ο 綜上所述,本案多組直流負載之電流平衡供電電路係 利用均流電路之複數個均流變壓器或複數組均流變壓器 組,使每一組直流負載的電流平衡且發光亮度相同,不但 較傳統電路簡單且電路複雜度低,功率損耗更可以較小且 電路運作效率高。此外,本案多組直流負載之電流平衡供 電電路相對使用較少的元件達成複數個輸出電流平衡I 電路複雜度低’且可以大幅地降低成本。 再者,本案多組直流負載之電流平衡供電電路中之均 流電路之複數個均流變壓器或複數組均流變壓器組 以不受電流供電電路之諧振電路與隔離變壓器;要 譜振關係之限制’可以選用較簡單的變壓器結構 之多組直流負載之W衡供電電路具有較小的歲 較高的電路密度’而可以應用於f要較小元 ^ 產品,例如使用發光二極體為背光源之薄型電視^ 幕或薄型筆記塑電腦。 货 錦 枣茶付-------------八士任施匠眉 ,然皆不脫如附申請相範®所欲保護者 201039696 【圖式簡單說明】 % '一圖:係為傳統的電流平衡供電電路。 第二圖,係為本案較佳實施例之多組直流負載之電流平衡 供電電路之電路方塊示意圖。 第三圖,係為本案較佳實施例之多組直流負載之電流平衡 供電電路之細部電路示意圖。 ' 第四圖,係為本案另一較佳實施例之多組直流負載之電流 ◎ 平衡供電電路之細部電路示意圖。 第五圖,係為本案另一較佳實施例之多組直流負載之電流 平衡供電電路之細部電路示意圖。 第六圖,係為本案另一較佳實施例之多組直流負載之電流 平衡供電電路之細部電路示意圖。 第七圖,係為本案另一較佳實施例之多組直流負載之電流 平衡供電電路之細部電路不意圖。 八 第八圖,係為本案另一較佳實施例之多組直流負載之電流 〇 平衡供電電路之細部電路示意圖。 . 第九圖,係為本案另一較佳實施例之多組直流負載之電流 平衡供電電路之細部電路不意圖。 第十圖,其係為本案另一較佳實施例之均流電路之細部電 路示意圖。 第十一圖,其係為本案另一較佳實施例之均流電路之細部 電路不意圖。 25 201039696 【主要元件符號說明】 11:線性電壓調整器 12:低通濾波器 Μ丨〜Μη:多個電流鏡 Iref:參考電流 2:多組直流負載之電流平衡供電電路 Ο 21:電流供電電路 212:控制電路 22:均流電路 22b:第二輸出端 222.弟一組均流變壓組 2211:第一組之第一均流分支 2221:第一組之第一均流分支 211:切換電路 213:譜振電路 22a:第一輸出端 221:第一組均流變壓組 223·•第三組均流變壓組 2212:第一組之第二均流分支 2222:第一組之第二均流分支 231〜238:第—〜第八輪出整流電路 24:整流電路
Gl〜G8:第—〜第八組發光二極體 ❹ Qi〜Q4:第—〜第四開關
Qib〜Q4b:第二端 Cbus:匯流排電容 Lr:諧振電感
Lcn:第一電感 Lc21:第三電感 LC31:第五電感 IV隔離變壓器
Qla〜Q4a:弟一端 Βι:匯流排 Cr: δ皆振電容
Lc广L。3:第一〜第三耦合電感 LC12.弟一電感
Lew第四電感
Leu:第六電感
Nrp:初級線圈 26 201039696
Nrs:次級線圈 Ta:第一均流變壓器 Tb:第二均流變壓器 Nas、Nbs:次級線圈 Nap、Nbp:初級線圈
Ta广Ta6:第一組之第一〜第六均流變壓器 . Tb〗〜Tb6:第二組之第一' 、第六均流變壓器 . TC1〜Tc2••第三組之第一, -第二均流變壓器 Nalp〜Na6p:初級線圈 Nb 1 p〜Nb6P:初級線圈 ❹ Nai s〜Na6S :次級線圈 Nb 1 s〜Nb6s:次級線圈 Ncip〜NC2P:初級線圈 Ncis〜Ne2s:次級線圈 Dal.•第一主二極體 Da2:第一次二極體 Dbi:第二主二極體 Db2:第二次二極體 COM1:第一共接端 COM2:第二共接端 vin:輸入電壓 Vbus:匯流排電壓 v1:第一電壓 I!:第一電流 工。1〜1。8:第一〜第八輸出電流 27

Claims (1)

  1. 201039696 七、申請專利範圍: 1. 一種多組直流負載之電流平衡供電電路,用以驅動一第 一組直流負載與一第二組直流負載,該多組直流負載之 電流平衡供電電路至少包含: 一電流供電電路,用以接收一輸入電壓之能量而產 生一第一電流或一第一電壓,以提供電能至該第一組直 流負載與該第二組直流負載; 一均流電路,與該電流供電電路的電源輸出端連 接,且該均流電路至少包含一第一均流變壓器與一第二 均流變壓器; 一第一輸出整流電路,連接於該第一組直流負載與 該均流電路的第一輸出端之間,用以整流且產生一第一 輸出電流至該第一組直流負載;以及 一第二輸出整流電路,連接於該第二組直流負載與 該均流電路的第二輸出端之間,用以整流且產生一第二 輸出電流至該第二組直流負載; 其中,該多組直流負載之電流平衡供電電路係利用 該均流電路平衡該第一輸出電流與該第二輸出電流。 2. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該第一均流變壓器的初級線圈與該第二 均流變壓器的初級線圈在該電流供電電路的電源輸出端 串聯連接,且該第一均流變壓器之次級線圈與該第二均 流變壓器之次級線圈分別由該均流電路之第一輸出端與 第二輸出端連接於該第一輸出整流電路與該第二輸出整 28 201039696 流電路。 3. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該均流電路更包含一第一耦合電感,且 該第一耦合電感的第一電感與該第一均流變壓器的初級 線圈在該電流供電電路的電源輸出端串聯連接,該第一 耦合電感的第二電感與該第二均流變壓器的初級線圈在 該電流供電電路的電源輸出端串聯連接,且該第一均流 變壓器之次級線圈與該第二均流變壓器之次級線圈分別 由該均流電路之第一輸出端與第二輸出端連接於該第一 輸出整流電路與該第二輸出整流電路。 4. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該第一輸出整流電路包含: 一第一主二極體,該第一主二極體的陽極端連接於 該第一均流變壓器之次級線圈之一端,該第一主二極體 的陰極端連接於該第一組直流負載;以及 一第一次二極體,該第一次二極體的陽極端連接於 該第一均流變壓器之次級線圈之另一端,該第一次二極 體的陰極端連接於該第一組直流負載。 5. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該第二輸出整流電路包含: 一第二主二極體,該第二主二極體的陽極端連接於 該第二均流變壓器之次級線圈之一端,該第二主二極體 的陰極端連接於該第二組直流負載;以及 一第二次二極體,該第二次二極體的陽極端連接於 29 201039696 該第二均流變壓器之次級線圈之另一端,該第二次二極 體的陰極端連接於該第二組直流負載。 6. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該第一均流變壓器與第二均流變壓器分 別具有中心抽頭,且分別連接於該第一組直流負載與該 第二組直流負載。 7. 如申請專利範圍弟1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該第一輸出整流電路與該第二輸出整流 電路為橋式整流電路、半波式整流電路或全波式整流電 路。 8. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該第一組直流負載與該第二組直流負載 各自包含至少一個發光二極體或複數個發光二極體串聯 連接。 9. 如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平衡 供電電路,其中該電流供電電路包含: 一隔離變壓器,該隔離變壓器之次級線圈與該均流 電路之輸入端連接; 一控制電路,用以產生至少一第一脈衝寬度調變訊 號,使該電流供電電路運作;以及 一切換電路,該切換電路的電源輸出端連接於該隔 離變壓器的初級線圈,該切換電路的控制端連接於該控 制電路,用以因應該第一脈衝寬度調變訊號,使該輸入 電壓之能量選擇性地經由該切換電路傳送至該隔離變壓 30 201039696 器的初級線圈。 1〇·如申請專利範圍第9項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該切換電路包含: 一第一開闕,該第一開關的第一端連接於該隔離變 • 璧益之初級線圈’該第一開關的控制端連接於該控制電 路’用以因應該第一脈衝寬度調變訊號導通或截止;以 及 〇 第一開關’該第二開關的第二端連接於該隔離變 壓=之初級線圈與該第一開關的第一端,用以因應該控 制電路產生之一第二脈衝寬度調變訊號導通或截止; 上★其中,該控制電路藉由該第一脈衝寬度調變訊號與 该第二脈衝寬度調變訊號分別控制該第一開關與第二 開,導通或截止,使該輸人㈣之能量選擇性地經由該 第開關或該第二開關傳送至該隔離變壓器的初級線 圈,俾使該隔離變壓器之初級線圈產生電壓變化。 o u.如申請專利範圍第10項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該切換電路更包含: 一第二開關’該第三開關的第一端連接於該隔離變 =器之初級線圈,該第三開關的第二端與該第一開關的 二端連接,該第三開關的控制端連接於該控制電路, ^以因應該控制電路產生之一第三脈衝寬度調變訊號 ¥通或戴止;以及 -第四開關,該第四開關的第二端連接於該第三開 關的第一端與該隔離變壓器之初級線圈,該第四開關的 31 201039696 控制端連接於該控制電路,用以因應該控制電路產生之 弟四脈衝寬度調變訊號導通或截止; 其中,該控制電路藉由產生之該第一脈衝寬度調變 訊號、該第二脈衝寬度調變訊號、該第三脈衝寬度調變 訊號以及該第四脈衝寬度調變訊號分別控制該第一開 關、該第二開關、該第三開關以及該第四開關導通或截 止,使5亥輸入電廢之能量選擇性地經由該第一開關、該 第二開關、該第三開關或該第四開關傳送至該隔離變壓 器的》亥初級線圈,俾使該隔離變壓器之初級線圈產生電 壓變化。 12.如申請專職圍第u項所述之多組直流貞載之電流平 衡供電電路’其中該第—開關、該第二開關、該第三開 關或第四開關為雙載體電晶體或金氧半場效電晶體。 利範圍“項所述之多組直流負載之電流平 八…路,其中該控制電路為數位訊號處理器、槲虑
    16.如申請專利範圍第15 色源輸出端與該隔離變壓器的初 項所述之多組錢輯之電流平 32 201039696 衡供電電路,其中該諧振電路更包含一諧振電感,該諧 振電感與該諧振電容串聯連接於該切換電路的電源輸 出端與該隔離變壓器的初級線圈之間。 17.如申請專利範圍第1項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,更包含一整流電路,該整流電路的輸出端 藉由一匯流排連接於該電流供電電路的電源輸入端,用 . 以將該輸入電壓整流以產生一匯流排電壓,並提供至該 電流供電電路之電源輸入端。 〇 18.如申請專利範圍第17項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,更包含一匯流排電容,連接於該匯流排, 用以濾波及儲存電能。 19.一種多組直流負載之電流平衡供電電路,用以驅動複數 組直流負載,該多組直流負載之電流平衡供電電路至少 包含: 一電流供電電路,用以接收一輸入電壓之能量而產 生一第一電流或一第一電壓,以提供電能至該複數組直 ® 流負載; 一均流電路,與該電流供電電路的電源輸出端連 接,且該均流電路包含複數組均流變壓器組與至少一第 一耦合電感,且該複數組均流變壓器組中的每一組係由 至少一層組成;以及 複數個輸出整流電路,該複數個輸出整流電路中的 每一個各自對應連接於該均流電路之一個輸出端與該 複數組直流負載之一組直流負載之間,用以分別整流且 分別產生複數個輸出電流至該複數組直流負載; 33 201039696 兮灼、=5夕、>1&直$貞载之電流平衡供電恭 5亥^電路平衡該複數個輸出電流。 兔路係利用 20.如申請專利範園 衡供電電路,其中該均流負戰之電流平 21·如申請專利範圍第20項;;述之更;;3直—、、f,合電感。 衡:電電路,其中該均流電路負截之電流平 22·如申凊專利範圍第幻 弟二輛合電感。 Ο Ο 衡供電電路,其中、二夕’、且直流負戟之電流平 第二電感,該第二第1感與- 感’該第三耦合電感包含二3 I:電感與-第四電 23.如申請專利 广3、第五电感與-第六電感。 衡供電電路,其中今、^所述之多組直流負载之電流平 均流變厘器,、^數組均流變應器組包含—第一在且 變磨器組,二;:^Γ流變屢器組及一第三二流 均流變壓器及—V 變壓器組之第一層包含-第-其中,讀第-均流變壓器, 的初級線圈均流變屋器組之該第—均流變歷器 器的初級線圈與該^二均流變壓 流供電電路的♦ σ電感之该第—電感在該電 器組之該第〜Γ 端串聯連接,該第—組均流變壓 變壓器組之=流變壓器的次級線圈與該第-組均流 該複數個輪均流變壓器的次級線圈分別連接於 路; ⑽電路之第一個與第二個輪出整流電 其中,兮楚_ 的初級線圈組均流變壓器組之該第-均流變壓器 Μ弟二組均流變壓器組之該第二均流變壓 34 201039696 器的初級線圈與該第二耦合電感之該第三電感在該電 流供電電路的電源輸出端串聯連接,該第二組均流變壓 器組之該第一均流變壓器的次級線圈與該第二組均流 變壓器組之該第二均流變壓器的次級線圈分別連接於 該複數個輸出整流電路之第三個與第四個輸出整流電 路; 其中,該第三組均流變壓器組之該第一均流變壓器 的初級線圈、該第三組均流變壓器組之該第二均流變壓 器的初級線圈與該第三耦合電感之該第五電感在該電 流供電電路的電源輸出端串聯連接,該第三組均流變壓 器組之該第一均流變壓器的次級線圈與該第三組均流 變壓器組之該第二均流變壓器的次級線圈分別連接於 該複數個輸出整流電路之第五個與第六個輸出整流電 路;以及 其中,該第一耦合電感之該第二電感、該第二耦合 電感之該第四電感以及該第三耦合電感之該第六電感 串聯連接。 24. 如申請專利範圍第19項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該複數個輸出整流電路之每一個為橋 式整流電路、半波式整流電路或全波式整流電路。 25. 如申請專利範圍第19項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該複數組直流負載各自包含至少一個 發光二極體或複數個發光二極體串聯連接。 26. 如申請專利範圍第19項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該電流供電電路包含: 35 201039696 -隔離變壓器’該隔離麵器之次級線圈” 電路之輸入端連接; 、/ m 一控制電路’用以產生至少一第一脈 ^ ^ ^ 弟脈衝見度调變訊 唬’使该電流供電電路運作;以及 -切換電路’該切換電路的電源輸出端連接於 離變壓n的初級線圈,㈣換電路的㈣端連接於該^ 制電路’用以因應該第-脈衝寬度調變訊號,使該輸入
    電麗之能量選擇性地經由該切換電路傳送至該隔^變 壓器的初級線圈。 27.,如申5月專利範圍帛26項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該切換電路包含: 厂…一第—關,該第—開關的第—端連接於該隔離變 & ϋ之初級線圈’該第1關的控制端連接於該控制電 路’用以因應該第一脈衝寬度調變訊號導通或截止;以 及 ^ 一第二開關,該第二開關的第二端連接於該隔離變 璧:之初級線圈與該第一開關的第一端,用以因應該控 制包路產生之一第二脈衝寬度調變訊號導通或截止; …其中,該㈣電路藉由該第—脈衝寬度調變訊號與 该第二脈衝寬度調變訊號分別控制該第一開關與第二 開關導通或截止,使該輸人㈣之能量選擇性地經由該 第一開關或該第二開關傳送至該隔離變麗器的初級線 圈,俾使該隔離變壓器之初級線圈產生電壓變化。 如申5月專利範圍第27項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該切換電路更包含: 36 201039696 一第三開關,該第三開關的第一端連接於該隔離變 壓器之初級線圈,該第三開關的第二端與該第一開關的 第二端連接,該第三開關的控制端連接於該控制電路, 用以因應該控制電路產生之一第三脈衝寬度調變訊號 導通或截止;以及 一第四開關,該第四開關的第二端連接於該第三開 關的第一端與該隔離變壓器之初級線圈,該第四開關的 控制端連接於該控制電路,用以因應該控制電路產生之 一第四脈衝寬度調變訊號導通或截止; 其中,該控制電路藉由產生之該第一脈衝寬度調變 訊號、該第二脈衝寬度調變訊號、該第三脈衝寬度調變 訊號以及該第四脈衝寬度調變訊號分別控制該第一開 關、該第二開關、該第三開關以及該第四開關導通或截 止,使該輸入電壓之能量選擇性地經由該第一開關、該 第二開關、該第三開關或該第四開關傳送至該隔離變壓 器的該初級線圈,俾使該隔離變壓器之初級線圈產生電 壓變化。 29. 如申請專利範圍第26項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該電流供電電路更包含一諧振電路, 連接於該切換電路的電源輸出端與該隔離變壓器的初 級線圈之間。 30. 如申請專利範圍第29項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該諧振電路包含一諧振電容,係串聯 連接於該切換電路的電源輸出端與該隔離變壓器的初 級線圈之間。 37 201039696 31.如申請專利笳 + + &圍弟30項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,甘丄 φ .. ,、中該諧振電路更包含一諧振電感,該諧 1 /、及褚振電容串聯連接於該切換電路的電源輸 ::與该隔離變壓器的初級線圈之間。 銜供二19項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,洛 藉由一;士史包含一整流電路,該整流電路的輸出端 Ο
    n 机排連接於該電流供電電路的電源輸入端,用 U將该輪入電 ^电1逵流以產生一匯流排電壓,並提供至該 33 4电路之電源輸入端。 衡I; 2軏圍第32項所述之多組直流負載之電流平 用二:,更包含一匯流排電容,連接於該匯流排, c及儲存電能。 紐直且直仙'負載之電流平衡供電電路,用以驅動複數 包含·L負載,6亥多組直流負载之電流平衡供電電路至少 生一一,Ϊ供電電路,用以接收一輸入電壓之能量而產 第電流或一第一電壓,以提供電能至該複數組直 成負栽; 才 均流電路,與該電流供電電路.的電源輸出端連 奏且该均流電路包含一第一組均流變壓器組,且該第 〜組均流變壓器組係由至少一層組成;以及 ^複數個輸出整流電路,該複數個輸出整流電路中的 f —個各自對應連接於該均流電路之一個輸出端與該 複數組直流負載之一組直流負載之間,用以分別整流且 +別產生複數個輸出電流至該複數組直流負載; 38 201039696 該均i i 多二直流負栽之電流平衡供電f路係利用 -如申請二dT产電流。 衡供電電路,其φ㈣、、且直ί栽之電流平 複數個均流變壓' a均流㈣器組之第-層包含 含複數個均流均流變壓器組之第二層包 變壓器,每一個上::二:該均!分支包含複數個均流 Ο Ο 少部分均流變壓1:'瓜刀έ之'亥複數個均流變壓器之至 之均流變壓Cr之Γ及線圈串聯連接於上-層對應 後-層之”复級、t圈’該第一組均流變壓器組之最 36==範其圍多組直流負載之電流平 —個均流㈣器之減層之每 輪出端串聯連接。“供电電路的電源 37·:二::利範圍第34項所述之多組直流負載之電流平 !;”路:其中該均流電路更包含至少一:合;感: 層Σ人變壓器組,該第—組均流變壓器組之第一 -二= 均峨器,該第二組均流變壓器組之第 組之第-層之每一個如變厂:、::第一組均流嶋 電片夕瓜變壓益之初級線圈與該耦合 =之-㈣感在該電流供㈣路㈣源輸出端 ==_器組之第-層之每-個均流變 與_合電感之另-個電感在該電流 電電路的電源輸出端串聯連接。 39 201039696 38. 如申請專利範圍第37項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該第一組均流變壓器組及該第二組均 流變壓器組之第二層分別包含複數個均流分支。 39. 如申請專利範圍第34項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該複數個輸出整流電路之每一個為橋 ' 式整流電路、半波式整流電路或全波式整流電路。 • 40.如申請專利範圍第34項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該複數組直流負載各自包含至少一個 〇 發光二極體或複數個發光二極體串聯連接。 41. 如申請專利範圍第34項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該電流供電電路包含: 一隔離變壓器,該隔離變壓器之次級線圈與該均流 電路之輸入端連接; 一控制電路,用以產生至少一第一脈衝寬度調變訊 號,使該電流供電電路運作;以及 一切換電路,該切換電路的電源輸出端連接於該隔 ® 離變壓器的初級線圈,該切換電路的控制端連接於該控 制電路,用以因應該第一脈衝寬度調變訊號,使該輸入 ' 電壓之能量選擇性地經由該切換電路傳送至該隔離變 壓器的初級線圈。 42. 如申請專利範圍第41項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該切換電路包含: 一第一開關,該第一開關的第一端連接於該隔離變 壓器之初級線圈,該第一開關的控制端連接於該控制電 路,用以因應該第一脈衝寬度調變訊號導通或截止;以 40 201039696 及 Ο
    第-開關’ 4第二開關的第二端連接於該隔離變 塵器之初級線圈與該第一開關的第一端’用以因應該控 制電路產生之-第二脈衝寬度調變訊號導通或截止; …其中’該控制電路藉由該第一脈衝寬度調變訊號與 »亥第一脈衝ι度調變訊號分別控制該第—開關與第二 ,關導通或截止’使該輸人電壓之能量選擇性地經由該 第-開關或該第二開關傳送至該隔離變壓器的初級線 圈’俾使該隔離變虔器之初級線圈產生電a變化。 43·如申請專利範圍第42項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其令該切換電路更包含: 一開關,该第二開關的第一端連接於該隔離變 壓器,初級線圈,該第三開關的第二端與該第一開關的 第-端連接’該第三開關的控制端連接於該控制電路, 用以因應該㈣電路產生之—第三脈衝寬度調變訊號 導通或截止;以及 一第四開關,該第四開關的第二端連接於該第三開 關的第一端與該隔離變壓器之初級線圈,該第四開^的 控制端連接於該控制電路,用以因應該控制電路產生之 一第四脈衝寬度調變訊號導通或截止; ^其中,該控制電路藉由產生之該第一脈衝寬度調變 訊號、該第二脈衝寬度調變訊號、該第三脈衝寬度調變 汛號以及該第四脈衝寬度調變訊號分別控制該第一開 關、該第二開關、該第三開關以及該第四開關導通或截 止,使該輸入電壓之能量選擇性地經由該第—開關、該 41 201039696 第二開關、該第三開關或該第四開關傳送至該隔離變壓 器的該初級線圈,俾使該隔離變壓器之初級線圈產生電 壓變化。 44. 如申請專利範圍第41項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該電流供電電路更包含一諧振電路, - 係連接於該切換電路的電源輸出端與該隔離變壓器的 初級線圈之間。 45. 如申請專利範圍第44項所述之多組直流負載之電流平 〇 衡供電電路,其中該諧振電路包含一諧振電容,係串聯 連接於該切換電路的電源輸出端與該隔離變壓器的初 級線圈之間。 46. 如申請專利範圍第45項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,其中該諧振電路更包含一諧振電感,該諧 振電感與該諧振電容串聯連接於該切換電路的電源輸 出端與該隔離變壓器的初級線圈之間。 47. 如申請專利範圍第34項所述之多組直流負載之電流平 Ο 衡供電電路,更包含一整流電路,該整流電路的輸出端 藉由一匯流排連接於該電流供電電路的電源輸入端,用 •以將該輸入電壓整流以產生一匯流排電壓,並提供至該 電流供電電路之電源輸入端。 48. 如申請專利範圍第47項所述之多組直流負載之電流平 衡供電電路,更包含一匯流排電容,連接於該匯流排, 用以濾波及儲存電能。 42
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