TWI514927B - 用於led驅動器的突入限流器 - Google Patents

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Description

用於LED驅動器的突入限流器
本發明係關於一種LED驅動器,且更特別係關於一種用於一LED驅動器的突入限流器。
相關申請案之交互參照
本申請案係主張美國臨時申請案第61/230,989號之權利,其整體以引用方式納入本文以供作所有意圖和目的。
在傳統組態中,諸如一TRIAC調光器或類似裝置之一調光器操作上係選擇性截流一輸入AC線電壓之前緣及/或後緣。該輸入AC線電壓一般係具有一正弦波的形式。截流的AC線電壓(另外稱作為一AC傳導角度調變電壓)係在該AC線電壓之各截流循環上具有非常大的電位電壓改變(dv/dt)。於該調光器之輸出端處的AC傳導角度調變電壓係被直接施加至一白熾燈泡。該白熾燈泡像是一電阻性元件,使得大電壓改變係無關緊要且調光作用係能達成。理想上係以一個或更多發光二極體(LED)取代該白熾燈泡,而該等LED係對由該調光器所提供之AC傳導角度調變電壓的瞬時大電壓擺幅之適應性不良。該AC傳導角度調變電壓係引起高「突入」充電電流,其係在該調光器和一傳統LED驅動器之間引起諸如該調光器失效、不理想的可聽雜訊、不理想的LED閃爍之不理想互作用。所提供一LED驅動器理想上係將來自該調光器的AC傳導角度調變電壓轉換成適當電壓波形,以在驅動該等LED的同時避免前述不理想互作用。
依據一個實施例中的一種配合一LED驅動器所使用之突入限流器係包含一限流裝置、一開關裝置、和一開關驅動器。該LED驅動器係包含一輸入電流路徑,該輸入電流路徑係包含一全波整流器、一低通濾波器、和一切換轉換器。該LED驅動器係將一AC傳導角度調變電壓轉換成一DC輸出電壓。該限流裝置係響應該AC傳導角度調變電壓以將輸入電流限制到一預定的最大電流位準。該開關裝置係具有經並聯耦合於該限流裝置之一電流路徑。當該切換轉換器之一輸入端的一電壓位準響應該AC傳導角度調變電壓而上升時,該開關驅動器係導通該開關裝置以至少部分旁通該限流裝置。
依據一個實施例中的一種發光二極體驅動器係包含一輸入網路、一切換轉換器、一限流裝置、一旁通裝置、和一旁通控制網路。該輸入網路係將一AC傳導角度調變電壓轉換成一經整流電壓。該切換轉換器係包含一變壓器,其係具有經耦合至該輸入網路的一初級繞組和一次級繞組;一切換裝置,其係用於切換電流流過第一初級繞組;及一輸出網路,其係被耦合至該次級繞組以用於發展一DC輸出電壓。該限流裝置係被耦合在該輸入網路的輸入電流路徑中,以用於響應該AC傳導角度調變電壓而將輸入電流限制到一預定的最大電流位準。該旁通裝置係具有經並聯耦合於該限流裝置之一電流路徑。當該變壓器之一初級繞組的一電壓位準響應該AC傳導角度調變電壓而增加時,該旁通控制網路係導通該旁通裝置以至少部分旁通該限流裝置。
該發光二極體驅動器係可被使用在包含一調光器之一發光二極體控制系統中,該調光器係具有用以接收一AC線電壓之一輸入端和用以提供一AC傳導角度調變電壓至該發光二極體驅動器之一輸出端。該發光二極體驅動器係降低突入電流,以避免與在輸出端處所耦合之LED發生不理想互作用。
下述所呈現發明說明係使通常知識者能夠就一特定應用和其必要條件之上下文內所假定來製作且使用本發明。然而,對於較佳實施例之各種修改對熟習該項技術人士係將變為顯明,且本文中所定義的通用原則係可被施加至其它實施例。因此,本發明係未打算被限制在本文中所示和所述的特定實施例,但將使最廣泛範疇與本文所揭示原則和新穎特性一致。
圖1係包含依據一實施例所實施一發光二極體(LED)驅動器105的一LED控制系統100之一簡化方塊圖。該LED控制系統100係包含一調光器103和該LED驅動器105,其中該調光器103之輸入係被耦合致一交流(AC)源101,而該LED驅動器105之輸出係被耦合至包含N個個別LED之一個或更多LED 111(個別被標示為LED1、...、LEDN),其中「N」係大於零之一正整數(N為一個或更多)。該等LED 111係被串聯耦合在該LED驅動器105的一輸出電壓VOUT和諸如接地(GND)的一參考電壓節點之間。要注意:該等LED 111係可包含單一LED、或可包含以許多不同組態中任一個所耦合的多個LED,諸如熟習該項技術領域人士所理解的串聯及/或並聯耦合中任何組合。
該AC源101一般係提供諸如102處所描繪之一正弦AC線電壓至該調光器103之輸入。該AC線電壓係具有在一最小均方根(RMS)電壓(亦即二次平均電壓)和一最大RMS電壓之間的一正常操作範圍,且具有在最小和最大RMS電壓之間的一標稱操作電壓位準。例如在美國(US):由一標準插座所提供之一AC線電壓係可具有大約120伏特之一標稱電壓、大約104伏特(V)之一最小RMS電壓、和大約140伏特之一最大RMS電壓。一正弦電壓之峰值電壓係2的平方根()乘以RMS電壓,使得140 VRMS之峰值電壓幾乎係200伏特。此等電壓和範圍係僅作示範性,而其位置或權限則可變化。此等電壓例如在歐洲一般大約是美國的2倍。該調光器103一般係一AC傳導角度調變調光器,其係將一AC線電壓轉換成一AC傳導角度調變電壓。例如在一個實施例中,該調光器103係被實施作為一triac調光器或類似元件。該調光器103操作上係以每個半循環(亦即180度)方式在0和180度之間的任何角度處 選擇性截流該AC線電壓的前緣和後緣中一者或兩者,以提供具有一正極性(+)和一負極性(-)之一AC傳導角度調變電壓或「截流」電壓VIN(諸如104處所描繪)。
在傳統組態中,該調光器103之輸出處的AC傳導角度調變電壓係被直接施加至至少一個白熾燈泡(未圖示)。如熟習本項技術人士所理解,假設該AC線電壓具有一正弦波的形式,該電壓係從零度處大約以0伏特(V)開始,在90度處達到一峰值正電壓,在180度的半循環處回到0伏特,在270度處達到一對應的峰值負電壓,接著在360度的循環結束處回到0,且在對每個循環予以重複。該AC傳導角度調變電壓藉由從0度到選定截流角度維持在0而偏離自正常AC線電壓。當經調變的AC傳導角度達到選定截流角度時,以正值變遷來跟隨該AC線電壓的正常正弦波形,且繼續跟隨該AC線電壓直到在半循環處再次達到0。對於第二半循環來說,態樣係在負電壓方向重複。假如該AC線電壓在其峰值處被截流,則該AC傳導角度調變電壓之電壓係就每個循環兩次跳躍成其峰值電壓(一次正而一次負)。例如:對120 VRMS的一標稱AC電壓來說,該電壓係可就每個循環兩次從0電壓而非常快速地跳躍至高達(低到)+200伏特(-200伏特)。一白熾燈泡看起來如同一電阻性元件,且此等大電壓改變係不重要。儘管已知其它AC傳導角度調變電壓的態樣,然而電位電壓改變(dv/dt)在該AC線電壓之每個循環中至少有一次係可能非常大。
取代白熾燈泡之LED 111對來自該調光器103之AC 傳導角度調變電壓的瞬時大電壓擺幅之適應性不良。因此,該LED驅動器105係被插置在該調光器103和該等LED 111之間。該LED驅動器105係實行數個功能以將該調光器103之輸出轉換成用於驅動該等LED 111的理想輸出。該LED驅動器105係可取決於該等LED 111的數目和組態來實行一電壓步降(例如:作為非限制性實例之從120 VRMS降至48伏特)。該LED驅動器105之輸出電流(如IOUT 所示)係由該LED驅動器105響應由該調光器103之輸出處所提供的VIN之改變進行調整。如上文所述,該調光器103係藉著調光功能之應用來選擇性截流該AC線電壓的前緣及/或後緣以產生VIN。因此,隨著增加調光或截流功能,VIN電壓之RMS電壓係從具有些微或不具截流之一上部RMS電壓減少至具有增加截流之降減RMS電壓。在一個實施例中,該LED驅動器105係藉著與VIN之RMS電壓的相對應改變成比例的方式來改變IOUT
該AC線電壓(例如:如102處所示)係失真以提供該AC傳導角度調變電壓(例如:如104處所示),而在每個循環期間造成至少一次的高電壓改變(dv/dt)。對該LED驅動器105之輸入電流(如IIN 所示)係具有與輸入電壓相似的一經截流或調變形式,而對該AC線電壓之每個循環造成一相對高的充電電流。相對高「突入」的充電電流係能在該調光器103和一傳統LED驅動器之間引起諸如該調光器103失效、不理想的可聽雜訊、該等LED 111的不理想閃爍之不理想互作用。然而,該LED驅動器105係經組態 以將突入電流限制到稱為IMAX 的一預定最大電流位準。在一個實施例中,經串聯耦合於輸入電流路徑之一限流電阻器係在VIN之每個半循環的開始時限制突入電流。當施加電壓VIN時,該LED驅動器105內之至少一個電容器係以IMAX 或較少之一電流進行充電,直到幾乎被充電到與VIN相同的電壓。隨著該LED驅動器105內之電容性電壓增加,跨於限流電阻器上之壓降係減少而使得輸入電流據此減少。經並聯耦合於該限流電阻器之一旁通開關接著係被導通,以將半循環之其餘部分的限流電路予以有效移除或旁通。該旁通開關接著係在第二半循環之開始前先被關閉以再次限制突入電流,且前述操作係對該AC線電壓的每個半循環有所重複。
圖2係依據一實施例所實施一LED驅動器200的一簡化示意和方塊圖,其係可使用為圖1中用於接收VIN(和IIN )且提供VOUT(和IOUT )之LED驅動器105。VIN(VIN+)之正極性係被提供至所耦合至一二極體D1之陽極和至另一二極體D3之陰極的一節點。VIN(VIN-)之負極性係被提供至所耦合至一二極體D2之陽極和至另一二極體D4之陰極的一節點。該等二極體D1和D2之陰極係一起被耦合於發展一經整流輸入電壓VINR1的一節點處。該等二極體D3和D4之陽極係一起被耦合於發展一參考電壓REF的一節點處。該等二極體D1到D4係共同操作為一全波整流器201(例如:H型橋接器),其係將AC傳導角度調變電壓VIN+/-轉換成經整流電壓VINR1(相對REF)。VINR1係被提供 至一限流電阻器RLIM之一末端,而使其另一末端發展一電壓VINR2且被耦合至一濾波電容器C1的一末端和至一共模電感器L1之一第一繞組W1的一末端。REF係被提供至C1之另一末端和至該共模電感器L1之一第二繞組W2的一末端。W1之另一末端係被耦合至一節點202,其係進一步被耦合至另一濾波電容器C2的一末端。W2之另一末端係被耦合至C2之另一末端,其係進一步被耦合至一初級接地PGND。該等濾波電容器C1和C2及該共模電感器L1係共同形成一電磁干擾(EMI)濾波器203。
節點202係進一步被耦合至一電阻器R1之一末端,至一電容器C3之一末端,且至一電壓器T1之一第一初級繞組P1的一末端。如所示,節點202係發展所要施加至該電壓器T1之初級繞組P1的一初級電壓VPRI。P1之另一末端係被耦合至一節點204,其係被耦合至一電子開關Q1之一汲極且至一二極體D5之陽極。D5之陰極係被耦合至R1和C3之另一末端。R1、C3和D5係共同形成一RCD緩衝器205(或緩衝器電路)。Q1之源極係被耦合至PGND,而其閘極係接收來自一控制器213的一閘極驅動訊號GD。該變壓器T1所具有一次級繞組S係使一末端被耦合至一二極體D6之陽極且另一末端被耦合至一次級接地SGND。該二極體D6之陰極係被耦合至發展該輸出電壓VOUT之一輸出極點。一輸出濾波電容器C4係被耦合在VOUT和SGND之間。該等LED 111係亦被耦合在VOUT和SGND(與圖1之GND相同)之間。所示輸出電流IOUT 係從該輸出節點流 過該等LED 111至SGND。一輸出感測網路207係感測諸如輸出電壓VOUT及/或輸出電流IOUT 之至少一個輸出參數,且係將至少一個反饋訊號提供至一反饋控制網路209。該反饋控制網路209係進一步透過一隔離網路211被耦合至該控制器213。該控制器213係產生該GD訊號以控制該電子開關Q1的導通和關閉。
在此組態中,該變壓器T1所包含一第二初極繞組P2係使一末端被耦合至一二極體D7之陽極且另一末端被耦合至一延遲網路215之一輸出。D7之陰極係被耦合至該延遲網路215之另一輸出,其所具有一第一輸出係提供一開關控制訊號SC至一電子開關Q2的閘極。該延遲網路215所具有一第二輸出係被耦合至Q2之源極。Q2之汲極係被耦合至發展VINR1的節點而Q2之源極係被耦合至發展VINR2的節點,使得Q2之電流路徑係被並聯耦合於RLIM。該繞組P2係象徵性地顯示出與繞組P1之相同尺寸,其中P2係可顯著較小(例如:具有較少匝數)。該開關Q2如本文進一步敘述係用於至少部分旁通RLIM的一旁通開關。初級繞組P2、D7和該延遲網路215係共同形成用於控制旁通開關裝置Q2之一開關驅動器或旁通控制網路。
該LED驅動器200之操作上,該AC傳導角度調變電壓VIN係被施加至該全波整流器201之輸入,其係發展所施加至該限流電阻器RLIM之對應的經整流電壓VINR1。如先前所述,VIN係該正弦AC線電壓之一經截流或經調變版本,其中該AC線電壓之每個半循環的初始部分係被該調 光器103以一選定角度所截去。該輸入電流IIN 係與該輸入電壓VIN具有一相似形式。VINR1係VIN之一經整流版本,其中負電壓擺幅係變為正而使得VINR1具有大約VIN之兩倍頻率。所示為一有限輸入電流ILIM之流過RLIM的電流係與該經整流電壓VINR1具有一相似形式。ILIM係代表從VINR1至VINR2之電流,也就是流過RLIM之電流加上流過Q2之電流路徑的電流(汲極至源極電流)。因此,一相對高的輸入電流改變(例如:大di/dt)係將對於VINR1之每個循環而另外被施加於該LED驅動器200的輸入處。理想上係將電流ILIM限制到該預定最大流位準IMAX ,同時響應VIN而儘可能快速對VINR2進行充電。該限流電阻器RLIM係具有所選出以確保該電流ILIM在任何時間皆不超過IMAX 之一數值。例如:假如該AC線電壓之峰值電壓大約為200伏特,且假如該LED驅動器200經實施而使IMAX 大約為2.0安培(A),則RLIM係可被選定為至少100歐姆(Ω)而使ILIM不超過IMAX 。要注意:儘管初始電壓對於其他選定截流角度可能少於該峰值電壓,然而RLIM係經選定以在最壞情況期間確保適當運作。
該開關Q2最初在VIN之每個循環之電壓和電流開始處係被關閉,使得該限流電阻器RLIM操作上以降低ILIM。經整流電壓VINR2係被施加至該EMI濾波器203之輸入且開始對該等濾波電容器C1和C2進行充電,使得VPRI係朝著VIN之峰值增加。要注意:該EMI濾波器203係用於濾除與轉換器切換運作相關之較高頻率的一低通濾波器組 態,但不另外過濾VINR2。前述切換頻率係100千赫茲(KHz)之級數,然而該AC線電壓典型係少於100Hz(例如:60Hz)。該等經整流電壓VINR2和VINR1係VIN的兩倍(例如:~120Hz)。在一個實施例中,該等電容器C1和C2係具有相同電容值,其中各個電容值係經選定以符合EMI規定。因此,該等EMI濾波電容器C1和C2之電容值對於EMI和切換頻率濾波係相對低,且係不操作為將另外使經整流輸入電壓VINR2平滑之降頻電容器。同樣,VPRI之電壓一般係大約與VINR2之電壓相同。例如:假如以短路電路取代RLIM,則VINR2和VPRI之電壓位準一般係將與該經整流電壓VINR1具有大致上相同態樣,而帶有電容器C1和C2的些許或無漣波濾波。
RLIM之電阻值和該EMI濾波器203之共同電容值係形成用於限制VPRI之電壓上升的一時間常數「τ」。因此,VPRI之電壓在抵達VIN之電壓前係先被延遲超過3個時間常數(>3 τ)。3 τ係代表大約95%而4 τ係代表大約98%,使得假如VINR1從0到其峰值被簡化成一步階函數,則VINR2和VPRI係大約在4 τ時抵達一峰值位準。隨著VINR2之電壓增加,跨於RLIM上之電壓差係減少而使得ILIM亦減少。假如完全導通Q2,則Q2係將VINR1和VINR2有效耦合一起以旁通RLIM。假如在VINR1和VINR2之間的電壓差為大,則以一大電壓不均等來完全導通Q2係將另外使一大ILIM電流可能大於IMAX 。在一個實施例中,Q2在其線性操作範圍中係更慢地被導通而使得Q2至少部分旁 通RLIM,以至於ILIM受控為足夠高但不超過IMAX 。另或者,一旦VINR1和VINR2之電壓大致上相同,則Q2係可在稍後時間被非常快速地完全導通。
該LED驅動器200係包含一切換轉換器,其係經組態為反馳轉換器運作,其中該控制器213係控制Q1之切換以將該輸入電壓轉換成該輸出電壓VOUT。當導通Q1時,電流係流過該初級繞組P1以在該電壓器T1中儲存能量。當關閉Q1時,D6係被順向偏壓且電流係流過該次級繞組S,以對輸出電容器C4進行充電和發展IOUT 至如LED 111所示的負載。當Q1回到關閉時,電容器C4係維持IOUT 以持續提供功率至該等LED 111。
該第二初級繞組P2係發展一電壓以響應跨於該第一初級繞組P1上的電壓VPRI,其係順向偏壓D7且被施加至該延遲網路215。該延遲網路215係納入用於啟動Q2之一導通延遲而使得ILIM維持低於IMAX 。當該延遲網路215開始判定SC以開始導通Q2時,通過Q2之一電流路徑係發展一開始旁通RLIM。最終在VINR2之每個循環期間,Q2係完全導通以完整旁通RLIM且因此移除電流限制,使得VPRI之電壓大約與VINR1相同。隨著VPRI減少,跨於P2上之電壓係減少且該延遲網路215係在其延遲週期後將Q2關閉。開關Q2係在VINR1回到0的時候被完整關閉。依此方式,RLIM就VINR1之下一個電壓上升的開始而被放置回電路。在一個實施例中,該延遲網路215之延遲係3 τ或更多,使得Q2在VINR2之電壓足夠接近VINR1之電 壓時被導通。
當VPRI之電壓抵達其峰值時,跨於繞組P2上之電壓係抵達其峰值電壓位準(如所示,繞組P2係一順向繞組;電壓位準係類似一返馳初級繞組)。在一個實施例中,P2係小於P1而使得P2之峰值電壓顯著小於VPRI之電壓。例如在一個實施例中,VPRI之峰值電壓係數百伏特之級數(例如:高達200伏特或更高),然而跨於P2上之電壓係大約僅10伏特。在一個實施例中,Q2之導通臨限電壓係可在1到5伏特之間、或正取決於用來實施Q2之元件類型。該延遲網路215係經組態以延遲用於響應跨於P2上所發展之電壓來導通Q2之SC的電壓形成。在一個實施例中,該延遲係基於由RLIM對VPRI所造成的延遲。
該控制器213係經由該輸出感測網路207、該返饋控制網路209和該隔離網路211來監視諸如IOUT 及/或VOUT之一個或更多輸出參數,且係據控制該GD訊號以用於導通和關閉該開關Q1。例如:GD係可被判定為高以導通Q1且為低以關閉Q1。在一個實施例中,該控制器213係實行其中用來控制GD之脈衝寬度和頻率中至少一者的脈寬調變(PWM)控制。在一個實施例中,VOUT係被維持在一相對恆定位準、或至少處於或低於一預定最大位準,且IOUT 係經調整以跟隨VINR2之RMS電壓位準。因此,該調光器103之截流或調變運作係調整VIN之RMS位準,且該LED驅動器105係據此調整IOUT 以調整該等LED 111之調光位準。該變壓器T1係在其初級繞組和次級繞組之間提供電氣 隔離以符合安全參數。該隔離網路211係在初級和次級之間維持,其中該控制器213係該LED驅動器200之初級部分的一部分。該RCB緩衝器205係將可另外影響該開關Q1之運作的電壓尖波予以濾除。在所例示實施例中,該RCB緩衝器205係包含該電阻器R1、該電容器C3和該二極體D5,儘管此緩衝器網路可以一不同形式所實施。所示包含該等濾波電容器C1和C2及該共模電感器L1之EMI濾波器203係衰減由Q1之較高頻切換所產生的切換雜訊,且消除或另外最小化切換雜訊以避免出現在該AC線電壓上(通過該調光器103)。
該LED驅動器200係以簡化形式所顯示,其中其它支援元件、構件及/或電路系統因為不需完全或完整理解所例示實施例而未顯示。例如:該等電阻器和電容器中一些者係可以經串聯耦合或並聯耦合或前述組合之多個元件來實施,但以單一元件來顯示。該電子開關Q1所示係一N通道金氧半導體場效電晶體(MOSFET),其中可理解到其它類型的電子開關係可被用來實施該電子開關Q1,諸如其它類型之MOS元件或FET元件、諸如P通道元件和類似物之具有不同極性的相似元件、或諸如雙極接面電晶體(BJT)和類似物之不同類型的電晶體元件。因此,Q1通常係被稱為具有經耦合在電流終端(例如:汲極-源極)和一控制終端(例如:閘極)之間的一電流路徑之一電子開關。該開關Q1係被例示為單一N通道MOSFET元件,但可被實施為多個開關元件,例如:經並聯耦合以降低開關電阻值、改善 效率和降低功耗、或經串聯耦合(例如:疊接元件)以增加崩潰電壓、或達靈頓(Darlington)組態等如熟習該項技術人士所理解。Q2係亦被例示為單一N通道MOSFET,且可以針對Q1所述不同組態中任一者來實施。由於僅在大約該AC線電壓之2倍頻率處進行切換,所以Q2係由於不使用於高頻切換而可以不同形式來實施。儘管如此,Q2係可被實施以最小化壓降且最大化電流以改善效率。該控制器2 13係可以任何合適形式或藉由任何合適元件(諸如例如可取自加州密匹塔市英特希爾公司的ISL6745A橋接控制器)來實施。儘管未顯示,然而一閘極驅動系統或類似物係可被提供在該控制器213的輸出和Q1的閘極之間,以用於產生閘極驅動訊號GD。
圖3係依據另一實施例所實施一LED驅動器300的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用為圖1中用於接收VIN(和IIN )且提供VOUT(和IOUT )之LED驅動器105。該LED驅動器300係類似該LED驅動器200,其中類似構件係假定為相同的元件符號。就該LED驅動器300來說,該全波整流器201係被定位在該EMI濾波器203之另一側處,以用於在經耦合至該初級繞組P1之一節點302上發展一經整流輸入電壓VINR(或VPRI,如VINR/VPRI所示)。VIN+係被直接提供至Q2之汲極和RLIM之一末端。Q2之源極係在節點304處被耦合至另一電子開關Q3之源極,而Q3之汲極被耦合至RLIM之另一末端且至該EMI濾波器203之一差動「輸入」終端。VIN-係被直接提供至該EMI濾波 器203之另一差動輸入終端,而使其差動輸出終端被耦合在一對節點306和308之間。節點306係被耦合至D1之陽極且至D3之陰極,而節點308係被耦合至D2之陽極且至該全波整流器201之D4的陰極。D3和D4之陽極係被耦合一起於PGND處,而D1和D2之陰極係被耦合一起於發展VPRI之節點302處。以如先前就該LED驅動器200之節點202所述的一相似形式,節點302係被耦合至P1之一末端且至該RCD緩衝器205。一額外濾波電容器C5係被耦合在節點302和PGND之間以用於濾波VINR。該LED驅動器300之其餘部分係以與先前就該LED驅動器200所述之大致上類似形式來組態。
該LED驅動器300之運作係有些類似於該LED驅動器200,除了RLIM限制該AC輸入電壓VIN之輸入電流而非經整流電壓VINR1(其中ILIM=IIN )。因為跨於RLIM上之電壓或所流過之電流對於AC電壓VIN+/-係正和負兩者,所以Q2係可另外在VIN之負半循環期間為導通且至少電流係可流經其內部二極體。因此,Q3係被加入以形成Q2之一背靠背耦合組態而避免Q2和Q3兩者在被該延遲網路215關閉時有電流流過。在一替代性實施例中,一triac係以相似功能來取代Q2和Q3。該EMI濾波器203係被提供以過濾該AC輸入電壓而非經整流輸入電壓。RLIM、該EMI濾波器203和該全波整流器201之運作係大致上雷同於對該LED驅動器200所述。Q2和Q3係共同操作以對AC電壓實行與單一元件Q2對經整流電壓所實行相同之功能。Q2 和Q3兩者係被一起關閉以致能RLIM之電流限制,且兩者係被一起導通以在適當時間旁通RLIM。在此案例中,RLIM係更就VIN的每個半循環來直接限制輸出處的突入電流IIN 。在RLIM的電阻值、C5的電容值和該EMI濾波器203的電容值之間的時間常數τ基本上係相同,使得電流在VPRI之初始上升部分期間受到限制。該初級繞組P2、該二極體D7、該延遲網路215、Q2和Q3之組態和運作係大致上等同對於該LED驅動器200所述(其中Q2和Q3係被一起操作)。隨著VPRI上升且藉著Q1之切換操作,該延遲網路215係將Q2和Q3之啟動延遲至少3 τ,以如先前所述確保輸入電流維持足夠高而不超過IMAX 。當VPRI足夠高時,Q2和Q3係被完全導通以旁通RLIM。隨著VPRI朝著每個半循環之結束而減少,Q2和Q3係回到關閉而使得RLIM就VPRI之下一個半循環來限制突入電流。就VIN之每個循環的運作係依前述方式而以類似對於該LED驅動器200所述之方式重複進行。
圖4係可使用作為該LED驅動器200或300中任一LED驅動器之延遲網路215的一延遲網路401之一更詳細示意圖。如所示,該延遲網路401所包含一電阻器R2係使其一末端被耦合至D7之陰極而另一末端被耦合至一節點402,其中在經耦合至Q2之閘極(且至Q3之閘極,如果有)的節點402上發展SC電壓。D7之陽極係如先前所述被耦合至P2之一末端,且P2之另一末端所示係被耦合至一節點404,其進一步被耦合至Q2之源極(且至Q3之源極,如果 有)。一電容器C6、一電阻器R3和一齊納(Zener)二極體Z1係被並聯耦合在節點402和404之間。該齊納二極體Z1所示係使其陽極被耦合至404而其陰極被耦合至402。該齊納二極體Z1係將Q2(和Q3,如果有)之閘極至源極電壓箝位到一合適臨限電壓位準處以保護Q2(和Q3,如果有)的同時允許Q2(和Q3,如果有)被完全導通。如本文中所例示,每個延遲網路係可包含諸如齊納二極體或類似物之一個或更多鉗位元件,以被用來將電壓箝位到預定最大位準。因此,齊納二極體在策略上係被用來箝位電壓位準以供電路保護。儘管齊納二極體不被用來設計特定延遲功能,然而齊納二極體之效應係可被考量以調整延遲參數。
在延遲網路401之運作中,跨於P2上之電壓係順向偏壓D7且被R2和R3所形成之分壓器劃分,以在節點402上發展SC的電壓位準。該電容器C6和Q2之閘極電容值(或Q2和Q3之共同閘極電容值)係與R2和R3共同合作以延遲用於在適當時間導通Q2(和Q3,如果有)之SC的電壓形成。如前述,Q2(和Q3)係可從完全關閉而隨時間在完全導通前先變遷到其線性區域內。因此,Q2(和Q3)係提供個別電流路徑以隨時間減少限制電阻值,且最終就VINR1之每個循環或VIN之每個半循環來完全旁通RLIM。
圖5係依據另一實施例所實施一LED驅動器500的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用作為接收VIN(和IIN )且提供VOUT(和IOUT )之LED驅動器105。該LED驅動器500係類似該LED驅動器200,其中類似構件係假定為相同 的元件符號。包含該全波整流器201、RLIM、Q2和該EMI濾波器203之輸入部分係大致上與該LED驅動器200中之彼等者相同。就該LED驅動器500來說,該變壓器T1係被另一變壓器T2所取代,其中的操作係與T1類似但不包含分離式初級繞組P2。反之,T2係包含與T1之初級繞組P1的操作形式相同之單一初級繞組P1。該EMI濾波器203係使其一對輸出被耦合在節點202和PGND之間,其中節點202係以類似該LED驅動器200之形式被耦合至繞組P之一末端。繞組P之另一末端係被耦合至節點204,其係以類似該LED驅動器200之形式被耦合至開關Q1。經耦合至繞組S之輸出部分和返饋迴路兩者所示係大致上相同,其中D6、C4、LED 111、輸出感測網路207、該返饋控制網路209、該隔離網路211和該控制器213係大致上以相同形式被耦合一起。該控制器213係提供訊號GD,而以大致上類似該LED驅動器200之形式來控制經耦合在節點204和PGND之間的開關Q1。
就該LED驅動器500來說,該RCB緩衝器205係亦有包含且所示具有大致上相同組態且被耦合至節點202和204。該延遲網路215係由其一輸出被耦合至該RCB緩衝器205之一延遲網路501所取代。因此,該RCB緩衝器205係被用來感測VPRI且提供Q2之驅動電壓,來代替該切換轉換器之變壓器的一分離式初級繞組。該RCB緩衝器205之特定耦合作用係取決於下文所進一步敘述的實施例。在一個組態中,該延遲網路501係取決於下文所進一步敘述 之實施方式而進一步被耦合至節點202(如虛線所示)。依此方式,該延遲網路501係受控於該RCB緩衝器205及/或該初級繞組P,而不是該變壓器之一分離式繞組。該LED驅動器500之變壓器T2相較T1係具有少一個繞組,以對控制該延遲網路501提供較簡易且更省電組態。該延遲網路501之輸出係以大致上類似形式被耦合至Q2,而使第一輸出被耦合至Q2之源極且如節點504所示之第一輸出提供SC至Q2之閘極。該延遲網路501之輸入係被耦合至該RCB緩衝器205,而不是該變壓器之一分離式繞組。該RCB緩衝器205係發展相較該LED驅動器200之繞組P2為顯著較大的電壓位準,使得該延遲網路501係據此經組態以提供適當延遲量。在該些組態之任一者中,該延遲網路501之功能係大致上相同於就該LED驅動器200所述,其中RLIM係一開始限制突入電流且Q2接著係被導通以就VINR1之每個循環來旁通RLIM。
圖6係依據另一實施例所實施一LED驅動器600的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用作為接收VIN(和IIN )且提供VOUT(和IOUT )之LED驅動器105,其中該延遲網路501係被實施為所示的延遲網路601。該LED驅動器600係該LED驅動器500之一更具體組態,其中類似構件係假定為相同的元件符號。在此案例中,節點202係被耦合至該延遲網路601且至該RCB緩衝器205內之電容器C3的另一末端。該RCB緩衝器205內之電阻器R1的另一末端係被耦合至節點502,其係亦被耦合至該延遲網路601。該延 遲網路601係包含電阻器R4和R5及齊納二極體Z2、Z3和Z4。R4和Z2兩者係被並聯耦合在節點202和502之間。Z2係使其陽極被耦合至節點202且使其陰極被耦合至節點502。該延遲網路601係進一步包含一電阻器R5和另一對齊納二極體Z3和Z4。R5係被耦合在節點502和504之間。Z3係使其陰極被耦合至節點504且使其陽極被耦合至Z4之陽極,而Z4係使其陰極被耦合至Q2之源極(VINR2處)。
操作上,在施加該AC線電壓後,緩衝器之電容器C3係在Q1之第一切換循環期間當大部分返馳能量被C3分流時相當快速地進行充電,直到電壓超過該變壓器T2之反射次級側的電壓。對C3充電之能量係取決於該變壓器T2之洩漏能量,其中經由緩衝器之二極體D5對C3充電。穩態操作係發生在C3上之電壓足夠高時,在每個切換循環中透過R1所移除之電荷等於由該洩漏能量經由D5所提供之電荷。C3在正常運作期間係持續被充電且發展一DC電壓。C3上之DC電壓係由通過R1、該延遲網路601和Q2之閘極的放電路徑所決定,其中係共同形成一RC時間常數。緩衝器之電容器C3相較跨於該變壓器T1之繞組P2上電壓係充電到一相對高的電壓位準。電阻器R1和R4係提供一分壓器以用於將緩衝器之電壓劃分成用於驅動Q2之閘極的一更合適位準。R1、R4和R5之數值係被選定以與Q2之閘極電容值合作來延遲Q2的導通,而在最壞情況下確保該輸入電流不超過IMAX 。如前述,最壞情況係在VIN經截流於該AC線電壓之峰值時(例如:於大約90和270度)。Q2係 被關閉,使得RLIM確保IIN 在輸入電壓之開始時不超過IMAX ,且Q2係在延遲後被導通以將IIN 維持在一適當高位準而不超過IMAX 。Z2係將節點502處之電壓箝位至高於VPRI之電壓的一選定臨限值,且Z3和Z4係共同形成一削波電路以雙向方式箝位Q2的閘極。一典型FET閘極係針對其源極而被額定為大約+/-20伏特。VIN係可具有相當高的暫態電壓,其係能產生所跨於Q2之源極-閘極上任一極性的電壓尖波。削波電路Z3、Z4係將Q2之源極-閘極予以箝位以供保護。
圖7係依據另一實施例所實施一LED驅動器700的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用作為接收VIN(和IIN )且提供VOUT(和IOUT )之LED驅動器105,其中該延遲網路501係被實施為所示的延遲網路701。該LED驅動器70 0係該LED驅動器500之另一更具體組態,其中類似構件係假定為相同的元件符號。在此案例中,節點202係被耦合至該RCB緩衝器205之R1和C3各者的一末端。節點502係被耦合至R1、C3和D5之共用接面(例如:D5之陰極處)。該延遲網路701係包含電阻器R6、R7和R8及齊納二極體Z5、Z6和Z7。如所示,Z5之陰極係被耦合至節點502,而其陽極係被耦合R6的一末端。R6的另一末端係被耦合至節點702,其係被耦合至R7的一末端、至Z6和Z7 的陰極、且至C7的一末端。R7和C7的其它末端係階被耦合至Z6之陽極且至R8於Q2之源極處的一末端。Z7之陽極係被耦合至R8之另一末端且至節點504。
運作係類似就該LED驅動器600所述,其中R6和R7係形成一分壓器以劃分在C3上發展之相對高的電壓。C7組合Q2之閘極電容值以形成一RC時間常數,以用於延遲所施加至Q2之閘極的電壓,而以類似先前所述形式將該輸出電壓維持在一合適位準而不超過IMAX
圖8係依據另一實施例所實施一LED驅動器800的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用作為接收VIN(和IIN )且提供VOUT(和IOUT )之LED驅動器105。該LED驅動器800係類似該LED驅動器700,其中類似構件係假定為相同的元件符號。在此案例中,該全波整流器201所發展VINR係被提供至一額外二極體C8之陽極,而其陰極係被耦合至一EMI濾波器803之一第一終端。該EMI濾波器803係該EMI濾波器203之一修改版本,以包含額外電阻器R8和R9、一額外電容器C8,且進一步納入該限流電阻器RLIM。D8之陰極係被耦合至R8之一末端且至C8之一末端。C8之另一末端係被耦合至REF節點,該REF節點係進一步被耦合至R9之一末端。R8之另一末端係被耦合至C1之一末端,且R9之另一末端係被耦合至C1之另一末端。C1係被耦合至該共模電感器L1之繞組W1和W2各者的一末端。RLIM係被插置於繞組W1的另一末端和C2之間。繞組W2之另一末端係如前述被耦合至C2之另一末端。C1、C2、W1、和W2之數值係可據此進行調整。Q2之汲極和源極係被耦合跨於RLIM,且RLIM之數值係可被調整。該LED驅動器800係包含該延遲網路701,其係以針對該LED驅動 器700所述之大致上相同方式加以組態且操作。
該LED驅動器800之操作係大致上類似該LED驅動器700之操作,除了該EMI濾波器803相對該EMI濾波器203之效能得到改善。在圖5至7之緩衝器組態中,一小型DC電流係可從該RCD緩衝器205而透過該延遲網路501(包含601和701)所洩漏,且被注入該EMI濾波器203以影響該EMI濾波器203的效能。該高頻切換的一部分係可透過該延遲網路501和RLIM發生反射而流過輸入端且因此回流進該AC線電壓,以旁通該EMI濾波器203。對於該LED驅動器800來說,該限流電阻器RLIM係被移動至該EMI濾波器803之另一端,使得任何DC電流及/或高頻內容不會明顯影響該EMI濾波器803之效能。該電容器C2之尺寸係可相對C1來增加,而相對小的限流電阻器R8和R9係可被加入以在正常運作期間進一步限制突入的輸入電流。在一個實施例中,該二極體D8係為一快速回復二極體(相較慢速的二極體D1和D2),以進一步避免負切換頻率和較高階諧波電流被注入回該AC線電壓。另或者,二極體D1和D2係以快速回復二極體取代以移除D8。
如本文中所述一LED驅動器所具有一輸入電流路徑係包含一全波整流器、一輸入低通濾波器(例如:EMI濾波器)、及用於將一AC傳導角度調變電壓(例如:VIN)轉換成一DC輸出電壓(例如:VOUT)之一切換轉換器。諸如一電阻性元件(例如:RLIM)之一限流裝置係被放置在該輸入電流路徑中,以響應該AC傳導角度調變電壓而將突 入電流限制在一預定的最大位準(例如:IMAX )。如圖2、3和8所例示,整流器和低通濾波器係可被放置在形成該輸入電流路徑的不同位置上,且該限流電阻器係可被放置在該輸入電流路徑內之各種地點中任一處(例如:如圖3所示在前端接收VIN處、如圖2所示在全波整流作業後、如圖8所示在該低通濾波器後等),以確保該輸入電流不超過IMAX 。隨著所施加至該切換轉換器(例如:VPRI)之一輸入端的電壓響應所施加至該LED驅動器之輸入端的VIN而上升,跨於該限流裝置之輸入電流係減少而使得該限流裝置可被旁通來改善效率和效能。具體上,一旁通開關裝置操作上係將該限流裝置旁通以維持該輸入電流處於一合適高位準而沒有超過一預定的最大電流位準(例如:盡可能高)。在一個實施例中,一旁通開關裝置係被放置為平行於該限流裝置,且加以控制來至少部分旁通該限流裝置,以響應該輸入電流路徑的上升電壓同時維持該輸入電流處於或低於IMAX
該旁通開關裝置係可根據數個方法中任一者進行控制。在一第一組態中,一第二初級繞組係被提供在該切換轉換器之一變壓器上,以感測跨於第一初級繞組的電壓且驅動用於啟動該旁通開關裝置的電壓。一延遲電路係被提供以延遲啟動該旁通開關裝置,其中的延遲係基於該限流裝置所引起的延遲(例如:RC時間常數或類似者)。在一第二組態中,經放置為跨於該變壓器之初級繞組的一緩衝器網路係被用來驅動所用於啟動該旁通開關裝置的電壓。 該緩衝器網路係發展與初級電壓相關的一電壓,且因而適合指出流過該LED驅動器之輸入電流路徑的電流。
儘管本發明已參考某些優選版本而作出相當詳細敘述,然其它版本或變化例係可行且為設想。熟習該項技術人士將理解:可立即使用所揭示觀念和具體實施例作為設計或修改其它結構的一基礎,以用於提出本發明相同目的而不悖離本發明如後述申請專利範圍定義的精神與範疇。
100‧‧‧發光二極體(LED)控制系統
101‧‧‧交流(AC)源
102‧‧‧正弦AC線電壓
103‧‧‧調光器
104‧‧‧AC傳導角度調變/截流電壓
105‧‧‧LED驅動器
111‧‧‧LED
200‧‧‧LED驅動器
201‧‧‧全波整流器
202,204‧‧‧節點
203‧‧‧電磁干擾(EMI)濾波器
205...RCD緩衝器
207...輸出感測網路
209...反饋控制網路
211...隔離網路
213...控制器
215...延遲網路
300...LED驅動器
302-308...節點
401...延遲網路
402-404...節點
500...LED驅動器
501...延遲網路
502-504...節點
600...LED驅動器
601...延遲網路
700...LED驅動器
701...延遲網路
702...節點
800...LED驅動器
803...EMI濾波器
C1-C8...電容器
D1-D8...二極體
GD...閘極驅動訊號
GND...接地
IIN ...輸入電流
ILIM...有限輸入電流
IOUT ...輸出電流
L1...共模電感器
PGND...初級接地
P1-P2...初級繞組
Q1-Q2...電子開關
REF...參考電壓
RLIM...限流電阻器
R1-R9...電阻器
S...次級繞組
SC...初級繞組
SGND...次級接地
T1-T2...變壓器
VIN...輸入電壓
VINR1...經整流(輸入)電壓
VINR2...電壓
VOUT...輸出電壓
VPRI...初級電壓
W1-W2...繞組
Z1-Z7...齊納(Zener)二極體
本發明之好處、特點、和優勢就上述發明說明和隨復圖式而業已更為理解,其中:圖1係包含依據一實施例所實施一發光二極體(LED)驅動器的一LED控制系統之一簡化方塊圖;圖2係依據一實施例所實施一LED驅動器的一簡化示意和方塊圖,其可使用為圖1中用於接收輸入電壓和電流且提供輸出電壓和電流之LED驅動器,其中該LED驅動器係使用變壓器之另一初級繞組以用於控制旁通開關裝置;圖3係依據另一實施例所實施一LED驅動器的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用為圖1中用於接收輸入電壓和電流且提供輸出電壓和電流之LED驅動器;圖4係可使用作為圖2或3中任一LED驅動器之延遲網路的一延遲網路之一更詳細示意圖;圖5係依據另一實施例所實施一LED驅動器的一簡化示意和方塊圖,其亦可使用為圖1中用於接收輸入電壓和 電流且提供輸出電壓和電流之LED驅動器,其中該LED驅動器係使用緩衝器網路以用於控制旁通開關裝置;圖6係依據另一實施例所實施一LED驅動器的一簡化示意和方塊圖,其亦可按造圖5中所示使用緩衝器網路之彼等者而使用作為圖1中的LED驅動器;圖7係依據另一實施例所實施一LED驅動器的一簡化示意和方塊圖,其亦可按造圖5中所示使用緩衝器網路之彼等者而使用作為圖1中的LED驅動器;圖8係依據另一實施例所實施一LED驅動器的一簡化示意和方塊圖,其亦可按造圖5中所示使用緩衝器網路和回復限流裝置以改善EMI過濾之彼等者而使用作為圖1中的LED驅動器。
100‧‧‧發光二極體(LED)控制系統
101‧‧‧交流(AC)源
102‧‧‧正弦AC線電壓
103‧‧‧調光器
104‧‧‧AC傳導角度調變/截流電壓
105‧‧‧LED驅動器
111‧‧‧LED
GND‧‧‧接地
IIN ‧‧‧輸入電流
IOUT ‧‧‧輸出電流
VIN‧‧‧輸入電壓
VOUT‧‧‧輸出電壓

Claims (19)

  1. 一種配合一LED驅動器所使用之突入限流器,其中該LED驅動器係包含一輸入電流路徑,該輸入電流路徑係包含一全波整流器、一低通濾波器、和一切換轉換器,且其中該LED驅動器係將一AC傳導角度調變電壓轉換成一DC輸出電壓,該突入限流器係包括:一限流裝置,其係用於耦合在該LED驅動器的輸入電流路徑中,其中該限流裝置係響應該AC傳導角度調變電壓以將輸入電流限制到一預定的最大電流位準;一開關裝置,其係具有經並聯耦合於該限流裝置之一電流路徑且具有一控制終端;以及一開關驅動器,其係被耦合至該開關裝置的該控制終端且用於耦合至該切換轉換器,其中當該切換轉換器之一輸入端的一電壓位準響應該AC傳導角度調變電壓而上升時,該開關驅動器係導通該開關裝置以至少部分旁通該限流裝置。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之突入限流器,其中該AC傳導角度調變電壓係具有一峰值電壓位準,且其中該限流裝置係包括一電阻器,該電阻器所具有的一電阻值係由該峰值電壓位準和該預定的最大電流位準來決定。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之突入限流器,其中該低通濾波器係包含一電容值,其中該限流裝置係包括一電阻值,該電阻值係與該濾波器的該電容值形成一時間常數,且其中該開關驅動器係包含基於該時間常數之一延遲。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之突入限流器,其中該切換轉換器係包括一變壓器,該變壓器具有經耦合至該輸入電流路徑的一第一初級繞組,且其中該開關驅動器係包括:一第二初級繞組,其係被提供在該變壓器上;以及一延遲網路,其係被耦合至該第二初級繞組且至該開關裝置的該控制終端。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之突入限流器,其中該限流裝置係基於一時間常數來延遲跨於該變壓器之第一初級繞組的電壓增加,且其中該延遲網路係基於該時間常數以將該開關裝置的啟動延遲有一時間週期。
  6. 如申請專利範圍第4項所述之突入限流器,其中該延遲網路係包括一電阻器-電容器電路。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之突入限流器,其中該切換轉換器係包括一變壓器,該變壓器係具有一初級繞組,且其中該開關驅動器係包括:一緩衝器(snubber)網路,其係耦合跨於該變壓器的初級繞組;以及一延遲網路,其係具有被耦合至該緩衝器網路之一輸入端且具有被耦合至該開關裝置的控制終端之一輸出端。
  8. 如申請專利範圍第7項所述之突入限流器,其中該緩衝器網路係包括一電阻器-電容器電路,且其中該延遲網路係包括一電阻性分壓器。
  9. 如申請專利範圍第7項所述之突入限流器,其中該緩衝器網路係包括一電阻器-電容器和整流器電路,且其中該延遲網路係包括一電阻器-電容器電路。
  10. 一種發光二極體驅動器,其係包括:一輸入網路,其係將一AC傳導角度調變電壓轉換成一經整流電壓,該輸入網路係包含一輸入電流路徑;一切換轉換器,其係包含:一變壓器,其係具有經耦合至該輸入網路的一第一初級繞組且具有一次級繞組;一切換裝置,其係被耦合至該變壓器的該第一初級繞組,以用於切換流過該第一初級繞組的電流;和一輸出網路,其係被耦合至該次級繞組以用於發展一DC輸出電壓;一限流裝置,係被耦合在該輸入網路的該輸入電流路徑中,以用於響應該AC傳導角度調變電壓而將輸入電流限制到一預定的最大電流位準;一旁通裝置,係具有經並聯耦合於該限流裝置之一電流路徑,且具有一控制終端;以及一旁通控制網路,其係具有被耦合至該切換轉換器的一輸入端和被耦合至該旁通裝置之該控制終端的一輸出端,其中當該變壓器之該初級繞組的一電壓位準響應該AC傳導角度調變電壓而增加時,該旁通控制網路係導通該旁通裝置以至少部分旁通該限流裝置。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之發光二極體驅動器,其中該旁通控制網路係包括:一第二初級繞組,其係被提供在該變壓器上;以及 一延遲網路,其具有被耦合至該第二初級繞組的輸入端且具有被耦合至該旁通裝置的該控制終端的輸出端。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之發光二極體驅動器,其中該限流裝置係基於一時間常數來延遲該第一初級繞組的電壓增加,且其中該延遲網路係基於該時間常數以將該旁通裝置的啟動延遲有一時間週期。
  13. 如申請專利範圍第10項所述之發光二極體驅動器,其中:該旁通裝置係包括一電晶體,其係具有一控制終端、具有一第一電流終端、且具有一第二電流終端;其中該旁通控制網路係包括:一第二初級繞組,其係被提供在該變壓器上,該第二初級繞組具有一第一末端和一第二末端,該第一末端被耦合至該電晶體的該第二電流終端;一二極體,其係具有經耦合至該第二初級繞組之該第二末端的一陽極,且具有一陰極;一第一電阻器,其係具有經耦合至該二極體之該陰極的一第一末端,且具有經耦合至該電晶體之該控制終端的一第二末端;一第二電阻器,其係被耦合在該電晶體的該控制終端和該電晶體的該第二電流終端之間;以及一電容器,其係被耦合在該電晶體的該控制終端和該電晶體的該第二電流終端之間。
  14. 如申請專利範圍第10項所述之發光二極體驅動器,其中:該輸入網路係包括一電磁干擾濾波器,該電磁干擾濾波器係包括一電容值;其中該限流裝置係包括一電阻值,該電阻值係與該電磁干擾濾波器的該電容值形成一時間常數,以延遲跨於該變壓器之該第一初級繞組的電壓增加;以及其中該旁通控制網路係包括一延遲網路,該延遲網路係在基於該時間常數之一延遲後啟動該旁通裝置。
  15. 如申請專利範圍第10項所述之發光二極體驅動器,其中該旁通控制網路係包括:一緩衝器網路,其係耦合跨於該變壓器的該第一初級繞組;以及一延遲網路,其係具有被耦合至該緩衝器網路之一輸入端和被耦合至該旁通裝置的該控制終端之一輸出端。
  16. 如申請專利範圍第15項所述之發光二極體驅動器,其中:該緩衝器網路係包括:一二極體,其係具有經耦合至該變壓器之該第一初級繞組的一第一末端的一陽極,且具有一陰極;一電容器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該二極體之該陰極、且該第二末端則被耦合至該變壓器之該第一初級繞組的一第二末端;及一第一電阻器,其係具有經耦合至該二極體之該陰極的一第一末端,且具有一第二末端;且其中該延遲網路係包括一第二電阻器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第一電阻器之該第二末端、且該第二末端則被耦合至該變壓器之該第一初級繞組的該第二末端;以及一第三電阻器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第二電阻器之該第一末端、而該第二末端則被耦合至該旁通裝置之該控制終端。
  17. 如申請專利範圍第15項所述之發光二極體驅動器,其中:該緩衝器網路係包括:一二極體,其係具有經耦合至該變壓器之該第一初級繞組的一第一末端的一陽極,且具有一陰極;一第一電容器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該二極體之該陰極、且該第二末端則被耦合至該變壓器之該第一初級繞組的該第二末端;及一第一電阻器,其係具有一末端和一第二末端,該末端係被耦合至該二極體之該陰極、且該第二末端則被耦合至該變壓器之該第一初級繞組的該第二末端;且其中該延遲網路係包括一第二電阻器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第一電容器之該第一末端、且該第二末端則被耦合至該旁通裝置之該控制終端;一第三電阻器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第二電阻器之該第二末端、且該第二末端則被耦合至該旁通裝置之一電流終端;一第二電容器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第二電阻器之該第二末端、且該第二末端則被耦合至該旁通裝置之該電流終端;及一第四電阻器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該旁通裝置之該控制終端、且該第二末端則被耦合至該旁通裝置之該電流終端。
  18. 如申請專利範圍第10項所述之發光二極體驅動器,其中:該輸入網路係包括:一全波整流器,其係具有一輸入端和一輸出端,該輸入端係接收該AC傳導角度調變電壓,且該輸出端係在一經整流節點相對一參考節點上提供一經整流電壓;一電磁干擾濾波器,其係包括:一第一電容器,其係被耦合在該經整流節點和該參考節點之間;一第一電阻器,其係具有經耦合至該經整流節點之一第一末端,且具有一第二末端;一第二電阻器,其係具有經耦合至該參考節點之一第一末端,且具有一第二末端;一第二電容器,其係被耦合在該第一電阻器的該第二末端和該第二電阻器的該第二末端之間;一共模電感器,其係具有一第一繞組和一第二繞組, 該第一繞組係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第一電阻器之該第二末端,而該第二繞組係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至該第二電阻器之該第二末端、且該第二末端則被耦合至接地;一第三電容器,其係具有一第一末端和一第二末端,該第一末端係被耦合至接地;以及其中該限流裝置係包括一第三電阻器,該第三電阻器係被耦合在該共模電感器的該第一繞組的該第二末端和該第三電容器的該第二末端之間。
  19. 一種用於限制一LED驅動器之突入電流的方法,其中該LED驅動器係包含一輸入電流路徑,該輸入電流路徑係包含一全波整流器、一低通濾波器、和一切換轉換器,其中該LED驅動器係將一AC傳導角度調變電壓轉換成一DC輸出電壓,該方法係包括:使用一限流裝置將該突入電流限制到一預定的最大電流位準,其中該限流裝置係被置放在該LED驅動器之輸入電流路徑中;以及針對該AC傳導角度調變電壓之每個半循環來旁通該限流裝置,使得輸入電流不會超過該預定的最大電流位準。
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