WO2011052834A1 - 정전류 구동 led 모듈 장치 - Google Patents

정전류 구동 led 모듈 장치 Download PDF

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WO2011052834A1
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WO
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led module
unit
constant current
voltage
module device
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PCT/KR2009/006505
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English (en)
French (fr)
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정혜만
하석진
박인기
구상신
김종현
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(주)에어텍시스템
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    • 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
    • H05B45/395Linear regulators
    • 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
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    • 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]

Definitions

  • the present invention relates to a constant current drive LED module device, and more particularly, to an LED module device driven with a constant current.
  • LED Luminescent Diode
  • PWM pulse width modulation
  • 1 is a unidirectional LED module device according to the prior art.
  • the unidirectional LED module device includes a bridge diode 120 for rectifying the applied AC power source 110, and a unidirectional LED module 130 coupled to the bridge diode 120 through a resistor (R1). .
  • the resistor R1 determines the magnitude of the current flowing in the unidirectional LED module 130.
  • v is a voltage waveform to be applied
  • i is a current waveform flowing to the front of the bridge diode 120 according to the applied AC voltage.
  • 3 is a bidirectional LED module device according to the prior art.
  • the bidirectional LED module device includes a bidirectional LED module 220 coupled through the applied AC power supply 210 and the resistor (R1).
  • the resistor R1 determines the magnitude of the current flowing through the bidirectional LED module 220.
  • v is a voltage waveform to be applied
  • i is a current waveform flowing through the resistor R1 according to an alternating voltage applied thereto.
  • the LED module when the magnitude of the applied voltage is greater than or equal to the forward threshold voltage, the LED module operates only when the magnitude is greater than or equal to the forward threshold voltage of the LED module connected forward by the application of AC power.
  • the power factor is low, the total harmonic distortion (THD) is increased due to the point of operation and the short operation period of the LED module within one cycle of the applied AC power, and the flicker ( There is a problem that excessive flicker occurs.
  • the light efficiency is lowered due to this.
  • the present invention devised to solve the above problems is an object of the present invention to provide a constant current drive LED module device that can suppress the flicker phenomenon due to the AC LED operating characteristics according to the application of the AC power.
  • the present invention has another object to provide a constant current drive LED module device that can improve the light efficiency degradation due to the AC LED operating characteristics according to the application of the AC power.
  • another object of the present invention is to provide a constant current driving LED module device that can improve the power factor drop due to the AC LED operating characteristics according to the application of the AC power.
  • a constant current driving LED module device comprising: a rectifying unit configured to receive and rectify AC power; A unidirectional LED module unit connected to one end of the rectifying unit; And a constant current unit connected between the unidirectional LED module unit and the other end of the rectifying unit to provide a constant current.
  • the constant current unit the switching unit is connected between the LED module unit and the other end of the rectifying unit is switched using the pulse current output by the rectifier;
  • a control voltage output unit for detecting a load current flowing in the unidirectional LED module unit and converting a switching voltage output from the switching unit into a driving voltage of a first or second level according to the detected load current;
  • a constant current driver configured to control the driving voltage of the first or second level to provide a constant current.
  • the constant current unit detects a load current flowing through the unidirectional LED module unit, and determines a voltage between the LED module unit and the other end of the rectifying unit according to the magnitude of the detected load current to drive voltages of the first and second levels.
  • Control voltage output unit for converting to;
  • a constant current driver configured to control the driving voltages of the first and second levels to provide a constant current.
  • the battery module may further include a charge / discharge unit including a resistor-capacitor connected in parallel with the upper diode and / or the lower diode of the rectifier.
  • a charge / discharge unit including a resistor-capacitor connected in parallel with the upper diode and / or the lower diode of the rectifier.
  • the constant current driver may be any one of a field effect transistor (FET), a bipolar junction transistor (BJT), and an insulated gate bipolar transistor (IGBT).
  • FET field effect transistor
  • BJT bipolar junction transistor
  • IGBT insulated gate bipolar transistor
  • a constant current driving LED module device comprising: a rectifying unit configured to receive and rectify AC power; A constant current unit connected between the read leg and the leg leg of the rectifier to provide a constant current; And a bidirectional LED module unit connected between the other end of the rectifying unit and the other end of the AC power supply.
  • the constant current unit the switching unit is connected between the lead leg and the lag leg of the rectifying unit for switching using the pulse flow outputted by the rectifier;
  • a control voltage output unit detecting a load current flowing through the bidirectional LED module unit and converting a switching voltage output from the switching unit into driving voltages of first and second levels according to the detected load current;
  • a constant current driver configured to control the driving voltages of the first and second levels to provide a constant current.
  • the constant current unit detects a load current flowing through the bidirectional LED module unit, and converts the voltage between the read leg and the lag leg of the rectifying unit into driving voltages of the first and second levels according to the detected load current.
  • a control voltage output unit to convert;
  • a constant current driver configured to control the driving voltages of the first and second levels to provide a constant current.
  • the battery module may further include a charge / discharge unit including a resistor-capacitor connected in parallel with the bidirectional LED module unit.
  • the constant current driver may be any one of a field effect transistor (FET), a bipolar junction transistor (BJT), and an insulated gate bipolar transistor (IGBT).
  • FET field effect transistor
  • BJT bipolar junction transistor
  • IGBT insulated gate bipolar transistor
  • the control voltage output unit, the detection resistor for detecting a load current flowing through the unidirectional LED module for detecting a load current flowing through the unidirectional LED module;
  • a zener voltage that is a driving voltage of the first level when the control voltage applied to the detection resistor is less than or equal to a set value, and when the control voltage exceeds the set value, a second level that maintains a short circuit state between an anode and a cathode. It may include a three-terminal zener diode for outputting a driving voltage.
  • the load current flowing in the unidirectional LED module unit or the bidirectional LED module unit may vary in a range of 5 to 20%.
  • the light quantity of the unidirectional LED module unit or the bidirectional LED module unit may vary in the range of 5 to 20%.
  • the present invention it is possible to suppress the flicker phenomenon caused by the AC LED operating characteristics according to the application of the AC power supply is suitable for use as an illumination device. Since the flicker phenomenon is suppressed, there is an effect of extending the life of the lighting device. Further, according to the present invention, it is possible to improve the light efficiency drop and to improve the power factor drop.
  • the LED operating period is wider, and thus, the effective power is increased to improve the power factor (PF), and the effective value of the fundamental wave is larger, so that the total harmonic distortion (THD) is improved.
  • PF power factor
  • TDD total harmonic distortion
  • Figure 2 is a waveform diagram of the applied voltage and driving current in the unidirectional LED module according to the prior art
  • FIG. 4 is a waveform diagram of applied voltage and driving current in a bidirectional LED module according to the related art
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a constant current driving unidirectional LED module device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a voltage and current waveform diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a circuit diagram of a constant current driving bidirectional LED module device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a circuit diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a circuit diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a circuit diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a voltage and current waveform diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to an eighth embodiment of the present invention.
  • 16 is a graph showing the applied voltage versus current characteristics in the unidirectional LED module device of the prior art and the present invention.
  • 19 is a graph showing the amount of light versus the applied voltage in the bidirectional LED module device of the prior art and the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a constant current driving unidirectional LED module device according to a first embodiment of the present invention.
  • a unidirectional LED module device driven by a constant current the rectifier 320 for receiving the rectified commercial AC power source 310;
  • One-way LED module 330 connected to one end of the rectifier 320; It includes a constant current unit 340 is connected between the other end of the LED module 330 and the rectifier 320 to provide a constant current.
  • the constant current unit 340 is connected between the LED module unit 330 and the other end of the rectifying unit 320 and the switching unit 341 for switching using the pulse flow output from the rectifying unit 320
  • the control voltage output detects a load current flowing through the unidirectional LED module 330 and converts the switching voltage output from the switching unit 341 into driving voltages of the first and second levels according to the detected load current.
  • the unit 342 includes a constant current driver 343 controlled to drive voltages of the first and second levels to provide a constant current.
  • the switching unit 341 is turned on at the Zener voltages of the first resistor R1 and the first Zener diode ZD1 and the first Zener diode ZD1 connected in series between the LED module 330 and the other end of the rectifier 320.
  • the second FET Q2 is turned off, and a second resistor R2 having one end coupled to the source terminal of the second FET Q2.
  • the control voltage output unit 342 is provided between the detection resistor Rsen coupled between the source terminal of the first FET Q1 and the other end of the rectifier 320, and the other end of the second resistor R2 and the other end of the rectifier 320. And a three-terminal zener diode 3ZD coupled to and controlled by a control voltage Vcon applied to the detection resistor to output driving voltages of first and second levels.
  • the constant current driver 343 includes a first FET Q1 coupled between the unidirectional LED module 330 and the detection resistor Rsen to vary an operation region according to driving voltages of the first and second levels.
  • both ends of the zener diode ZD1 maintain the zener voltage, and the second FET Q2 is turned on at the zener voltage.
  • the three-terminal zener diode (3p-ZD) has the same characteristics as the general zener diode characteristic when the control voltage (Vcon) applied to the detection resistance is lower than the set value, and outputs the zener voltage, and the anode when the control voltage (Vcon) exceeds the set value. Maintain a short between the and cathode.
  • the first FET Q1 operates in the saturation region according to the first driving voltage applied from the three-terminal zener diodes 3p-ZD, that is, the zener voltage, when the control voltage is less than or equal to the set value.
  • the three-terminal zener diodes 3p-ZD operate in a short-circuit state, so that the control voltage applied to the detection resistor Rsen is reversed to the gate-source terminal of the first FET Q1.
  • the first FET Q1 operates in the active region, so that the load current has a constant current characteristic.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a second embodiment of the present invention, and most configurations are the same as those of the first embodiment of FIG.
  • the operation of the constant current unit 440 is identical except that the switching unit 441 is configured to provide a constant current using two FETs instead of the switching unit 341 in the first embodiment of FIG. 5.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a third embodiment of the present invention, and most configurations are the same as those of the first embodiment of FIG.
  • constant current unit 540 is the same except that the switching unit 341 in the first embodiment of FIG. 5 is removed.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a fourth embodiment of the present invention, and further includes a charge / discharge unit 350 in the circuit of the first embodiment of FIG.
  • the charging and discharging unit 350 includes a resistor R3 -capacitor C1 and a resistor R4 -capacitor C2 coupled in parallel to the upper diode D3 and the lower diode D4 of the rectifier 320.
  • the capacitor C1 and the capacitor C2 complementarily charge energy of AC power and discharge energy to the LED module unit. That is, the resistor R3-capacitor C1 stores the AC voltage during the positive half cycle of the AC power supply and discharges the stored energy during the negative half cycle.
  • Resistor R4-capacitor C2 stores the AC voltage during the negative half cycle of the AC power supply and discharges the stored energy during the positive half cycle.
  • charge / discharge unit 350 may be similarly applied to the second embodiment of FIG. 6 or the third embodiment of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a voltage and current waveform diagram of a unidirectional LED module device driven with a constant current according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the LED operating section is wider than the circuit according to the prior art of FIG. Increased power improves power factor (PF), and the fundamental harmonic value is larger, which improves total harmonic distortion (THD).
  • PF power factor
  • TDD total harmonic distortion
  • FIG. 10 is a circuit diagram of a constant current driving bidirectional LED module device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • Bidirectional LED module device driven by a constant current according to an embodiment of the present invention, the rectifier 820 for receiving a rectified commercial AC power source 810; The other end of the constant current unit 830 and the rectifier 820 connected to the lead legs D1 and D2 and the lag legs D3 and D4 of the rectifier 820 to provide a constant current, and a commercial AC power supply. And a bidirectional LED module unit 840 connected between the other ends of 810.
  • the constant current unit 830 is connected between the lead legs D1 and D2 and the lag legs D3 and D4 of the rectifier 820 so that the rectifier 820 is connected. Detects the load current flowing through the switching unit 831 and the bidirectional LED module unit 840 using the output pulses, and outputs a switching voltage output from the switching unit 831 according to the detected load current. And a control voltage output unit 832 for converting to a driving voltage of a second level, and a constant current driver 833 controlled to drive voltages of the first and second levels to provide a constant current.
  • the switching unit 831 includes a first resistor R1 and a first zener diode ZD1 connected in series between the lead legs D1 and D2 and the lag legs D3 and D4 of the rectifier 320. And a second FET Q2 turned on and off at the zener voltage of the first zener diode ZD1, and a second resistor R2 having one end coupled to a source terminal of the second FET Q2.
  • the control voltage output unit 832 is coupled between the detection resistor Rsen disposed in the path of the load current, the other end of the second resistor R2, and the lower end of the rectifier 820, and the control voltage Vcon applied to the detection resistor. It includes a three-terminal Zener diode (3p-ZD) that is controlled to output the drive voltage of the first and second levels.
  • the constant current driver 833 is configured as a first FET Q1 coupled between the upper end of the rectifier 820 and the detection resistor Rsen to vary an operation region according to driving voltages of the first and second levels.
  • both ends of the zener diode ZD1 maintain the zener voltage, and the second FET Q2 is turned on by the zener voltage.
  • the three-terminal zener diode (3p-ZD) has the same characteristics as the general zener diode characteristic when the control voltage (Vcon) applied to the detection resistance is lower than the set value, and outputs the zener voltage, and the anode when the control voltage (Vcon) exceeds the set value. Maintain a short between the and cathode.
  • the first FET Q1 operates in the saturation region according to the first driving voltage applied from the three-terminal zener diodes 3p-ZD, that is, the zener voltage, when the control voltage is less than or equal to the set value.
  • the three-terminal zener diodes 3p-ZD operate in a short-circuit state, so that the control voltage applied to the detection resistor Rsen is reversed to the gate-source terminal of the first FET Q1.
  • the first FET Q1 operates in the active region, so that the load current has a constant current characteristic.
  • FIG. 11 is a circuit diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to a sixth embodiment of the present invention, and has the same configuration as that of the fifth embodiment of FIG. 10.
  • the operation of the constant current unit 930 is identical except that the switching unit 931 is configured to provide a constant current using two FETs instead of the switching unit 831 in the fifth embodiment of FIG. 10.
  • FIG. 12 is a circuit diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to a seventh embodiment of the present invention, and has the same configuration as that of the fifth embodiment of FIG.
  • the operation of the constant current unit 1030 is identical except that the switching unit 831 in the fifth embodiment of FIG. 10 is removed.
  • FIG. 13 is a circuit diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to an eighth embodiment of the present invention, and further includes a charge / discharge unit 1150 in the circuit of the fifth embodiment of FIG.
  • the charging and discharging unit 1150 includes a resistor R3 and a capacitor C1 coupled in parallel with the bidirectional LED module unit 1140.
  • the capacitor C1 charges energy of an AC power source and discharges energy to the bidirectional LED module unit 1140.
  • charge and discharge unit 1150 according to an embodiment of the present invention is equally applicable to the sixth embodiment of FIG. 11 or the seventh embodiment of FIG. 12.
  • FIG. 14 is a voltage and current waveform diagram of a bidirectional LED module device driven with a constant current according to an eighth embodiment of the present invention.
  • the LED operating section is wider than the conventional circuit of FIG. Increased power improves power factor (PF), and the fundamental harmonic value is larger, which improves total harmonic distortion (THD).
  • PF power factor
  • TDD total harmonic distortion
  • 15 is a light output waveform diagram according to the prior art compared to the light output according to the first to eighth embodiments of the present invention.
  • Figure 15 ignores the effect of the charging and discharging unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a graph of current characteristics versus applied voltages in the unidirectional LED module device of the prior art and the present invention.
  • the variation of the load current is very small even if the applied voltage changes.
  • the applied voltage is 10 compared to the rated voltage
  • the circuit of the prior art and the circuit of the present invention are implemented for an 8-watt LED lamp.
  • FIG. 17 is a graph of current characteristics compared to applied voltages in the bidirectional LED module device according to the related art and the present invention.
  • the variation of the load current shows a very small constant current characteristic even if the applied voltage changes.
  • the circuit of the prior art and the circuit of the present invention are implemented for an 8-watt LED lamp.
  • FIG. 18 is a graph of light quantity characteristics versus applied voltage in the unidirectional LED module device according to the related art and the present invention. In the present invention, it is understood that the increase in the amount of light does not increase even if the applied voltage is increased.
  • the circuit of the prior art and the circuit of the present invention are implemented for an 8-watt LED lamp.
  • FIG. 19 is a graph showing a light quantity characteristic versus applied voltage in the bidirectional LED module device according to the related art and the present invention. In the present invention, it is understood that the increase in the amount of light does not increase even when the applied voltage is increased.
  • the circuit of the prior art and the circuit of the present invention are implemented for an 8-watt LED lamp.
  • the constant current drive LED module device of the present invention can be used in an LED lighting device driven by alternating current.

Abstract

본 발명은 교류 전원의 인가에 따른 교류 LED 동작 특성으로 인한 플리커 현상을 억제할 수 있고, 광 효율 저하를 개선할 수 있으며, 역률 저하를 개선할 수 있는 정전류 구동 LED 모듈 장치를 제공한다. 본원의 제1 발명에 따른 정전류 구동 LED 모듈 장치는, 교류 전원을 입력받아 정류하는 정류부; 상기 정류부의 일단과 연결된 단방향 LED 모듈부; 및 상기 단방향 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부를 포함한다.

Description

정전류 구동 LED 모듈 장치
본 발명은 정전류 구동 LED 모듈 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 정전류로 구동하는 LED 모듈 장치에 관한 것이다.
LED(Luminescent Diode)는 전류 구동 소자로 정전류가 안정적으로 공급되어야 동작할 수 있다. 특히 고전력을 요구하는 LED는 구동 전류가 크기 때문에(보통 350mA 이상) LED 자체에서 많은 열이 발생하며, 이로 인해 휘도의 열화율이 저전력에서의 LED보다 크다. 이는 LED의 수명과 직접적으로 연결되며 조명 시장에서 매우 중요한 요소로 작용하게 된다. 이에 따라, 고전력에서의 LED는 모두 정전류로 구동하고 있으며, 정전류의 전원으로 사용되는 SMPS의 전력을 보다 효율적으로 사용하기 위해 PWM(Pulse Width Modulation) 방식으로 구동하고 있다.
그러나, 이러한 방식은 전자부품을 필요로 하여 제조비용이 증가하는 문제점이 있다. 따라서, 최근에는 교류전원을 정류하여 직렬연결된 LED 모듈에 인가하는 방식을 적용하고 있다.
도 1은 종래기술에 따른 단방향 LED 모듈 장치이다.
종래기술에 따른 단방향 LED 모듈 장치는, 인가되는 교류전원(110)을 정류하는 브릿지 다이오드(120)와, 브릿지 다이오드(120)에 저항(R1)을 통해 결합되는 단방향 LED모듈(130)을 포함한다.
여기서, 저항(R1)은 단방향 LED모듈(130)에 흐르는 전류의 크기를 결정한다.
도 2는 종래기술에 따른 단방향 LED 모듈에서의 인가 전압 및 구동 전류 파형도로서, v는 인가되는 전압 파형이고, i는 인가되는 교류전압에 따라 브릿지 다이오드(120)의 전단에 흐르는 전류 파형이다.
교류전원(110)의 양의 반주기 전압이 인가되면, 전압의 크기가 LED 모듈(130)의 순방향 문턱 전압 이상인 경우에 전류가 흐르고 LED 모듈(130)이 발광하게 된다. 마찬가지로, 교류전원(110)의 음의 반주기에서도 전압의 크기가 LED 모듈(130)의 순방향 문턱 전압 이상인 경우에 전류가 흐르고 LED 모듈(130)이 발광하게 된다. 즉, 도 2에 보이는 바와 같이, a 구간과 b 구간에서 부하전류가 흐르지 않는다.
도 3은 종래기술에 따른 양방향 LED 모듈 장치이다.
종래기술에 따른 양방향 LED 모듈 장치는, 인가되는 교류전원(210)과 저항(R1)을 통해 결합되는 양방향 LED모듈(220)을 포함한다.
여기서, 저항(R1)은 양방향 LED모듈(220)에 흐르는 전류의 크기를 결정한다.
도 4는 종래기술에 따른 양방향 LED 모듈에서의 인가 전압 및 구동 전류 파형도로서, v는 인가되는 전압 파형이고, i는 인가되는 교류전압에 따라 저항 R1에 흐르는 전류 파형으로 도 2와 동일하다.
이와 같이, 인가되는 전압의 크기가 순방향 문턱 전압 이상인 경우에만 동작하는 LED 모듈의 동작 특성, 즉, 교류 전원의 인가에 의해 순방향 연결되는 LED 모듈의 순방향 문턱 전압 이상인 경우에 도통되어 급작스럽게 전류가 흘러 동작하는 점과, 인가되는 교류 전원의 한 주기 내에서 LED 모듈의 동작 구간이 짧은 점 등으로 인해, 역률(power factor)이 낮으며, 고조파 왜곡(total harmonic distortion, THD)이 증가하고, 플리커(flicker) 현상이 과다하게 발생하는 문제점이 존재한다. 또한, 이로 인해 광 효율이 저하되는 문제점도 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 본 발명은 교류 전원의 인가에 따른 교류 LED 동작 특성으로 인한 플리커 현상을 억제할 수 있는 정전류 구동 LED 모듈 장치를 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 발명은 교류 전원의 인가에 따른 교류 LED 동작 특성으로 인한 광 효율 저하를 개선할 수 있는 정전류 구동 LED 모듈 장치를 제공함에 다른 목적이 있다.
또한, 본 발명은 교류 전원의 인가에 따른 교류 LED 동작 특성으로 인한 역률 저하를 개선할 수 있는 정전류 구동 LED 모듈 장치를 제공함에 또 다른 목적이 있다.
본원의 제1 발명에 따른 정전류 구동 LED 모듈 장치는, 교류 전원을 입력받아 정류하는 정류부; 상기 정류부의 일단과 연결된 단방향 LED 모듈부; 및 상기 단방향 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부를 포함한다.
바람직하게는, 상기 정전류부는, 상기 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이에 연결되어 상기 정류부가 출력하는 맥류를 이용하여 스위칭되는 스위칭부; 상기 단방향 LED 모듈부에 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 스위칭부로부터 출력되는 스위칭 전압을 제1 또는 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및 상기 제1 또는 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 정전류부는, 상기 단방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이의 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및 상기 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 정류부의 상부 다이오드 및/또는 하부 다이오드와 병렬연결되는 저항-커패시터로 구성되는 충방전부를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 정전류 구동부는 전계 효과 트랜지스터(FET), 바이폴라 정션 트랜지스터(BJT), 및 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 중 어느 하나일 수 있다.
본원의 제2 발명에 따른 정전류 구동 LED 모듈 장치는, 교류 전원을 입력받아 정류하는 정류부; 상기 정류부의 리드 레그와 래그 레그 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부; 및 상기 정류부의 타단과 상기 교류 전원의 타단 사이에 연결된 양방향 LED 모듈부를 포함한다.
바람직하게는, 상기 정전류부는, 상기 정류부의 리드 레그와 래그 레그 사이에 연결되어 상기 정류부가 출력하는 맥류를 이용하여 스위칭하는 스위칭부; 상기 양방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 스위칭부로부터 출력되는 스위칭 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및 상기 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 정전류부는, 상기 양방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 정류부의 리드 레그와 래그 레그 사이의 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및 상기 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 양방향 LED 모듈부와 병렬연결되는 저항-커패시터로 구성되는 충방전부를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 정전류 구동부는 전계 효과 트랜지스터(FET), 바이폴라 정션 트랜지스터(BJT), 및 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 중 어느 하나일 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어전압 출력부는, 상기 단방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하는 검출저항; 및 상기 검출저항에 인가되는 제어전압이 설정치 이하이면 상기 제1 레벨의 구동전압인 제너 전압을 출력하고, 상기 제어전압이 상기 설정치를 초과하면 애노드와 캐소드 사이에 단락상태를 유지하는 제2 레벨의 구동전압을 출력하는 3단자 제너다이오드를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어전압 출력부는, 상기 양방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하는 검출저항; 및 상기 검출저항에 인가되는 제어전압이 설정치 이하이면 상기 제1 레벨의 구동전압인 제너 전압을 출력하고, 상기 제어전압이 상기 설정치를 초과하면 애노드와 캐소드 사이에 단락상태를 유지하는 제2 레벨의 구동전압을 출력하는 3단자 제너다이오드를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 교류 전원의 인가전압이 정격전압의 10% 범위에서 변동하는 경우, 상기 단방향 LED 모듈부 또는 양방향 LED 모듈부에 흐르는 부하전류는 5 내지 20% 범위로 변동할 수 있다.
바람직하게는, 상기 교류 전원의 인가전압이 10% 범위에서 변동하는 경우, 상기 단방향 LED 모듈부 또는 양방향 LED 모듈부의 광량은 5 내지 20% 범위로 변동할 수 있다.
본 발명에 따르면, 교류 전원의 인가에 따른 교류 LED 동작 특성으로 인해 발생하는 플리커 현상을 억제할 수 있어 조명장치로 사용하기에 적합하다. 플리커 현상이 억제됨으로 인하여 조명장치의 수명이 연장되는 효과가 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 광 효율 저하를 개선할 수 있으며, 역률의 저하를 개선할 수 있다.
또한, 종래기술에 비하여 LED 동작 구간이 더 넓어 유효전력이 증가하여 역률(PF: Power Factor)이 개선되고, 기본파의 실효치가 더 크기 때문에 전체 고조파 왜곡(THD: Total Harmonic Distortion)이 개선된다.
도 1은 종래기술에 따른 단방향 LED 모듈 장치,
도 2는 종래기술에 따른 단방향 LED 모듈에서의 인가 전압 및 구동 전류 파형도,
도 3은 종래기술에 따른 양방향 LED 모듈 장치,
도 4는 종래기술에 따른 양방향 LED 모듈에서의 인가 전압 및 구동 전류 파형도,
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 정전류 구동 단방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 9는 본 발명의 제4 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치의 전압 및 전류 파형도,
도 10은 본 발명의 제5 실시예에 따른 정전류 구동 양방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 11은 본 발명의 제6 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 12는 본 발명의 제7 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 13은 본 발명의 제8 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치 회로도,
도 14는 본 발명의 제8 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치의 전압 및 전류 파형도,
도 15는 본 발명의 제1 내지 제8 실시예에 따른 광 출력 대비 종래기술에 따른 광 출력 파형도,
도 16은 종래기술과 본 발명의 단방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 전류 특성 그래프,
도 17은 종래기술과 본 발명의 양방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 전류 특성 그래프,
도 18은 종래기술과 본 발명의 단방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 광량 특성 그래프, 및
도 19는 종래기술과 본 발명의 양방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 광량 특성 그래프이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예(들)에 대하여 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호로 표기되었음에 유의하여야 한다. 또한, 하기의 설명에서는 많은 특정사항들이 도시되어 있는데, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐 이러한 특정 사항들 없이도 본 발명이 실시될 수 있음은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명하다 할 것이다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 정전류 구동 단방향 LED 모듈 장치 회로도이다.
본 발명의 일실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치는, 상용 교류 전원(310)을 입력받아 정류하는 정류부(320); 정류부(320)의 일단과 연결된 단방향 LED 모듈부(330); LED 모듈부(330)와 정류부(320)의 타단 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부(340)를 포함한다.
본 발명의 일실시예에 따른 정전류부(340)는, LED 모듈부(330)와 정류부(320)의 타단 사이에 연결되어 정류부(320)가 출력하는 맥류를 이용하여 스위칭하는 스위칭부(341), 단방향 LED 모듈부(330)를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 스위칭부(341)로부터 출력되는 스위칭 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부(342), 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부(343)를 포함한다.
스위칭부(341)는 LED 모듈부(330)와 정류부(320)의 타단 사이에 직렬연결된 제1 저항(R1) 및 제1 제너 다이오드(ZD1)와 제1 제너 다이오드(ZD1)의 제너 전압에 온오프되는 제2 FET(Q2), 그리고 제2 FET(Q2)의 소스 단자에 일단부가 결합된 제2 저항(R2)을 포함한다.
제어전압 출력부(342)는 제1 FET(Q1)의 소스 단자와 정류부(320) 타단 사이에 결합된 검출저항(Rsen), 제2 저항(R2)의 타단부와 정류부(320) 타단 사이에 결합되고 검출저항에 인가되는 제어전압(Vcon)에 제어되어 제1 및 제2 레벨의 구동전압을 출력하는 3단자 제너 다이오드(3ZD)를 포함한다.
정전류 구동부(343)는 단방향 LED 모듈부(330)와 검출 저항(Rsen) 사이에 결합되어 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 따라 동작 영역을 달리하는 제1 FET(Q1)를 포함한다.
본 발명의 일실시예에 따른 정전류 구동 단방향 LED 모듈 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.
LED 모듈부(330)와 정류부(320)의 타단 사이에 인가되는 전압이 소정 레벨을 초과하면 제너 다이오드(ZD1) 양단은 제너 전압을 유지하고, 제2 FET(Q2)는 제너 전압에 턴온된다.
3단자 제너다이오드(3p-ZD)는 검출저항에 인가되는 제어전압(Vcon)이 설정치 이하이면 일반적인 제너 다이오드 특성과 동일한 특성을 가져 제너 전압을 출력하고, 제어전압(Vcon)이 설정치를 초과하면 애노드와 캐소드 사이에 단락상태를 유지한다.
제1 FET(Q1)는 제어전압이 설정치 이하이면 3단자 제너다이오드(3p-ZD)로부터 인가되는 제1 구동전압 즉, 제너 전압에 따라 포화영역에서 동작한다. 한편, 제어전압이 설정치를 초과하면 3단자 제너다이오드(3p-ZD)는 단락상태로 동작하므로 검출저항(Rsen)에 인가되는 제어전압이 제1 FET(Q1)의 게이트-소스 단자에 역전압 상태로 인가되어 제1 FET(Q1)는 활성영역에서 동작하며, 이에 따라 부하전류는 정전류 특성을 갖는다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치 회로도로서, 도 5의 제1 실시예와 대부분의 구성이 동일하다.
다만, 도 5의 제1 실시예에서의 스위칭부(341) 대신 2개의 FET를 사용하여 정전류를 제공하는 스위칭부(441)를 구성하는 점이 상이할 뿐 정전류부(440)의 동작은 동일하다.
도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치 회로도로서, 도 5의 제1 실시예와 대부분의 구성이 동일하다.
다만, 도 5의 제1 실시예에서의 스위칭부(341)가 제거된다는 점이 상이할 뿐 정전류부(540)의 동작은 동일하다.
도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치 회로도로서, 도 5의 제1 실시예의 회로에 충방전부(350)를 더 포함한다.
충방전부(350)는 정류부(320)의 상부 다이오드(D3) 및 하부 다이오드(D4)에 각각 병렬결합된 저항(R3)-커패시터(C1)와 저항(R4)-커패시터(C2)를 포함한다. 커패시터(C1)와 커패시터(C2)는 교류 전원의 에너지를 상보적으로 충전하여 LED 모듈부로 에너지를 방전한다. 즉, 저항(R3)-커패시터(C1)는 교류 전원의 양의 반주기동안 교류 전압을 저장하고, 음의 반주기 동안 저장된 에너지를 방전한다. 저항(R4)-커패시터(C2)는 교류 전원의 음의 반주기 동안 교류 전압을 저장하고, 양의 반주기 동안 저장된 에너지를 방전한다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 충방전부(350)는 도 6의 제2 실시예 또는 도 7의 제3 실시예에서도 동일하게 적용 가능하다.
도 9는 본 발명의 제4 실시예에 따른 정전류로 구동되는 단방향 LED 모듈 장치의 전압 및 전류 파형도로서, 본 발명에 따르면, 도 1의 종래기술에 따른 회로에 비하여 LED 동작 구간이 더 넓어 유효전력이 증가하여 역률(PF: Power Factor)이 개선되고, 기본파의 실효치가 더 크기 때문에 전체 고조파 왜곡(THD: Total Harmonic Distortion)이 개선된다.
도 10은 본 발명의 제5 실시예에 따른 정전류 구동 양방향 LED 모듈 장치 회로도이다.
본 발명의 일실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치는, 상용 교류 전원(810)을 입력받아 정류하는 정류부(820); 정류부(820)의 리드 레그(lead leg, D1 및 D2)와 래그 레그(lag leg, D3 및 D4) 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부(830) 및 정류부(820)의 타단과 상용 교류 전원(810)의 타단 사이에 연결된 양방향 LED 모듈부(840)를 포함한다.
본 발명의 일실시예에 따른 정전류부(830)는, 정류부(820)의 리드 레그(lead leg, D1 및 D2)와 래그 레그(lag leg, D3 및 D4) 사이에 연결되어 정류부(820)가 출력하는 맥류를 이용하여 스위칭하는 스위칭부(831), 양방향 LED 모듈부(840)를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 스위칭부(831)로부터 출력되는 스위칭 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부(832), 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부(833)를 포함한다.
스위칭부(831)는 정류부(320)의 리드 레그(lead leg, D1 및 D2)와 래그 레그(lag leg, D3 및 D4) 사이에 직렬연결된 제1 저항(R1) 및 제1 제너 다이오드(ZD1)와 제1 제너 다이오드(ZD1)의 제너 전압에 온오프되는 제2 FET(Q2), 그리고 제2 FET(Q2)의 소스 단자에 일단부가 결합된 제2 저항(R2)을 포함한다.
제어전압 출력부(832)는 부하전류의 경로에 배치된 검출저항(Rsen), 제2 저항(R2)의 타단부와 정류부(820) 하단 사이에 결합되고 검출저항에 인가되는 제어전압(Vcon)에 제어되어 제1 및 제2 레벨의 구동전압을 출력하는 3단자 제너 다이오드(3p-ZD)를 포함한다.
정전류 구동부(833)는 정류부(820) 상단과 검출 저항(Rsen) 사이에 결합되어 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 따라 동작 영역을 달리하는 제1 FET(Q1)로 구성된다.
본 발명의 일실시예에 따른 정전류 구동 양방향 LED 모듈 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.
정류부(820)의 상단과 하단 사이에 인가되는 전압이 소정 레벨을 초과하면 제너 다이오드(ZD1) 양단은 제너 전압을 유지하고, 제2 FET(Q2)는 제너 전압에 의해 턴온된다.
3단자 제너다이오드(3p-ZD)는 검출저항에 인가되는 제어전압(Vcon)이 설정치 이하이면 일반적인 제너 다이오드 특성과 동일한 특성을 가져 제너 전압을 출력하고, 제어전압(Vcon)이 설정치를 초과하면 애노드와 캐소드 사이에 단락상태를 유지한다.
제1 FET(Q1)는 제어전압이 설정치 이하이면 3단자 제너다이오드(3p-ZD)로부터 인가되는 제1 구동전압 즉, 제너 전압에 따라 포화영역에서 동작한다. 한편, 제어전압이 설정치를 초과하면 3단자 제너다이오드(3p-ZD)는 단락상태로 동작하므로 검출저항(Rsen)에 인가되는 제어전압이 제1 FET(Q1)의 게이트-소스 단자에 역전압 상태로 인가되어 제1 FET(Q1)는 활성영역에서 동작하며, 이에 따라 부하전류는 정전류 특성을 갖는다.
도 11은 본 발명의 제6 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치 회로도로서, 도 10의 제5 실시예와 대부분의 구성이 동일하다.
다만, 도 10의 제5 실시예에서의 스위칭부(831) 대신 2개의 FET를 사용하여 정전류를 제공하는 스위칭부(931)를 구성하는 점이 상이할 뿐 정전류부(930)의 동작은 동일하다.
도 12는 본 발명의 제7 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치 회로도로서, 도 10의 제5 실시예와 대부분의 구성이 동일하다.
다만, 도 10의 제5 실시예에서의 스위칭부(831)가 제거된다는 점이 상이할 뿐 정전류부(1030)의 동작은 동일하다.
도 13은 본 발명의 제8 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치 회로도로서, 도 10의 제5 실시예의 회로에 충방전부(1150)를 더 포함한다.
충방전부(1150)는 양방향 LED 모듈부(1140)와 병렬결합된 저항(R3)-커패시터(C1)를 포함한다. 커패시터(C1)는 교류 전원의 에너지를 충전하여 양방향 LED 모듈부(1140)로 에너지를 방전한다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 충방전부(1150)는 도 11의 제6 실시예 또는 도 12의 제7 실시예에서도 동일하게 적용 가능하다.
도 14는 본 발명의 제8 실시예에 따른 정전류로 구동되는 양방향 LED 모듈 장치의 전압 및 전류 파형도로서, 본 발명에 따르면, 도 3의 종래기술에 따른 회로에 비하여 LED 동작 구간이 더 넓어 유효전력이 증가하여 역률(PF: Power Factor)이 개선되고, 기본파의 실효치가 더 크기 때문에 전체 고조파 왜곡(THD: Total Harmonic Distortion)이 개선된다.
도 15는 본 발명의 제1 내지 제8 실시예에 따른 광 출력 대비 종래기술에 따른 광 출력 파형도이다.
본 발명에 따르면, 입력 전원 전압이 변동하더라도 교류 피크 저류의 증가를 제한하여 전류 변화를 최소화할 수 있기 때문에 광 출력에 변화가 없음을 알 수 있다.
이에 반해, 도 1 및 도 2의 종래기술에 따르면, 교류 전원 전압의 변동에 비례하여 전류가 변동하므로 광 출력 역시 변동하는 것을 알 수 있다.
한편, 도 15는 본 발명의 일실시예에 따른 충방전부에 의한 영향은 무시한 것이다.
도 16은 종래기술과 본 발명의 단방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 전류 특성 그래프로서, 종래기술에 비하여 본 발명에서는 인가전압이 변동하더라도 부하 전류의 변동은 극히 미미한 정전류 특성을 보인다.
즉, 종래기술에 따르면, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 감소하여 200볼트가 인가되면, 부하전류는 (40.04-29.87)/40.04*100 = 25.4% 감소하고, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 증가하여 240볼트가 인가되면, 부하전류는 (50.71-40.04)/40.04*100 = 26.6% 증가한다.
반면, 본 발명의 실시예에 따르면, 200볼트 인가시 부하전류는 (39.71-36.95)/39.71*100 = 7 % 감소하고, 240볼트 인가시 부하전류는 (41.83-39.71)/39.71 = 5.3% 증가한다. 여기서, 종래기술의 회로 및 본 발명의 회로는 8와트 LED 램프에 대하여 실시한 것이다.
도 17은 종래기술과 본 발명의 양방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 전류 특성 그래프로서, 종래기술에 비하여 본 발명에서는 인가전압이 변동하더라도 부하 전류의 변동은 극히 미미한 정전류 특성을 보인다.
즉, 종래기술에 따르면, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 감소하여 200볼트가 인가되면, 부하전류는 (41.66-29.30)/41.66*100 = 29.7% 감소하고, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 증가하여 240볼트가 인가되면, 부하전류는 (54.22-41.66)/41.66*100 = 30.1% 증가한다.
반면, 본 발명의 실시예에 따르면, 200볼트 인가시 부하전류는 (39.23-36.09)/39.23*100 = 8 % 감소하고, 240볼트 인가시 부하전류는 (41.50-39.23)/39.23 = 5.8% 증가한다. 여기서, 종래기술의 회로 및 본 발명의 회로는 8와트 LED 램프에 대하여 실시한 것이다.
도 18은 종래기술과 본 발명의 단방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 광량 특성 그래프로서, 종래기술에 비하여 본 발명에서는 인가전압이 증가하더라도 광량의 증가가 크지 않음을 알 수 있다.
즉, 종래기술에 따르면, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 감소하여 200볼트가 인가되면, 광량은 (401-300)/401*100 = 25.2% 감소하고, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 증가하여 240볼트가 인가되면, 광량은 (502-401)/401*100 = 25.2% 증가한다.
반면, 본 발명의 실시예에 따르면, 200볼트 인가시 광량은 (430-386)/430*100 = 10.2 % 감소하고, 240볼트 인가시 광량은 (464-430)/430 = 7.9% 증가한다. 여기서, 종래기술의 회로 및 본 발명의 회로는 8와트 LED 램프에 대하여 실시한 것이다.
도 19는 종래기술과 본 발명의 양방향 LED 모듈 장치에서의 인가 전압 대비 광량 특성 그래프로서, 종래기술에 비하여 본 발명에서는 인가전압이 증가하더라도 광량의 증가가 크지 않음을 알 수 있다.
즉, 종래기술에 따르면, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 감소하여 200볼트가 인가되면, 광량은 (299-215)/299*100 = 28.1% 감소하고, 인가전압이 정격전압에 비해 10% 증가하여 240볼트가 인가되면, 광량은 (383-299)/299*100 = 28.1% 증가한다.
반면, 본 발명의 실시예에 따르면, 200볼트 인가시 광량은 (277-239)/277*100 = 13.7 % 감소하고, 240볼트 인가시 광량은 (304-277)/277 = 9.7% 증가한다. 여기서, 종래기술의 회로 및 본 발명의 회로는 8와트 LED 램프에 대하여 실시한 것이다.
이와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예(들)에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예(들)에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허청구범위 뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
본 발명의 정전류 구동 LED 모듈 장치는 교류로 구동되는 LED 조명장치에 사용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 교류 전원을 입력받아 정류하는 정류부;
    상기 정류부의 일단과 연결된 단방향 LED 모듈부; 및
    상기 단방향 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 정전류부는,
    상기 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이에 연결되어 상기 정류부가 출력하는 맥류를 이용하여 스위칭되는 스위칭부;
    상기 단방향 LED 모듈부에 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 스위칭부로부터 출력되는 스위칭 전압을 제1 또는 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및
    상기 제1 또는 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 정전류부는,
    상기 단방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 LED 모듈부와 상기 정류부의 타단 사이의 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및
    상기 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 정류부의 상부 다이오드 및/또는 하부 다이오드와 병렬연결되는 저항-커패시터로 구성되는 충방전부를 더 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 정전류 구동부는 전계 효과 트랜지스터(FET), 바이폴라 정션 트랜지스터(BJT), 및 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  6. 교류 전원을 입력받아 정류하는 정류부;
    상기 정류부의 리드 레그와 래그 레그 사이에 연결되어 정전류를 제공하는 정전류부; 및
    상기 정류부의 타단과 상기 교류 전원의 타단 사이에 연결된 양방향 LED 모듈부
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 정전류부는,
    상기 정류부의 리드 레그와 래그 레그 사이에 연결되어 상기 정류부가 출력하는 맥류를 이용하여 스위칭하는 스위칭부;
    상기 양방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 스위칭부로부터 출력되는 스위칭 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및
    상기 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  8. 제6항에 있어서, 상기 정전류부는,
    상기 양방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하고, 검출된 부하전류의 크기에 따라 상기 정류부의 리드 레그와 래그 레그 사이의 전압을 제1 및 제2 레벨의 구동전압으로 변환하는 제어전압 출력부; 및
    상기 제1 및 제2 레벨의 구동전압에 제어되어 정전류를 제공하는 정전류 구동부
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 양방향 LED 모듈부와 병렬연결되는 저항-커패시터로 구성되는 충방전부를 더 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 정전류 구동부는 전계 효과 트랜지스터(FET), 바이폴라 정션 트랜지스터(BJT), 및 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  11. 제4항에 있어서, 상기 제어전압 출력부는,
    상기 단방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하는 검출저항; 및
    상기 검출저항에 인가되는 제어전압이 설정치 이하이면 상기 제1 레벨의 구동전압인 제너 전압을 출력하고, 상기 제어전압이 상기 설정치를 초과하면 애노드와 캐소드 사이에 단락상태를 유지하는 제2 레벨의 구동전압을 출력하는 3단자 제너다이오드
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  12. 제9항에 있어서, 상기 제어전압 출력부는,
    상기 양방향 LED 모듈부를 흐르는 부하전류를 검출하는 검출저항; 및
    상기 검출저항에 인가되는 제어전압이 설정치 이하이면 상기 제1 레벨의 구동전압인 제너 전압을 출력하고, 상기 제어전압이 상기 설정치를 초과하면 애노드와 캐소드 사이에 단락상태를 유지하는 제2 레벨의 구동전압을 출력하는 3단자 제너다이오드
    를 포함하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  13. 제4항에 있어서,
    상기 교류 전원의 인가전압이 정격전압의 10% 범위에서 변동하는 경우, 상기 단방향 LED 모듈부에 흐르는 부하전류는 5 내지 20% 범위로 변동하는 것을 특징으로 하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 교류 전원의 인가전압이 정격전압의 10% 범위에서 변동하는 경우, 상기 양방향 LED 모듈부에 흐르는 부하전류는 5 내지 20% 범위로 변동하는 것을 특징으로 하는 정전류 구동 양방향 LED 모듈 장치.
  15. 제4항에 있어서,
    상기 교류 전원의 인가전압이 10% 범위에서 변동하는 경우, 상기 단방향 LED 모듈부의 광량은 5 내지 20% 범위로 변동하는 것을 특징으로 하는 정전류 구동 LED 모듈 장치.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 교류 전원의 인가전압이 10% 범위에서 변동하는 경우, 상기 양방향 LED 모듈부의 광량은 9 내지 20% 범위로 변동하는 것을 특징으로 하는 정전류 구동 양방향 LED 모듈 장치.
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