WO2013170397A1 - 基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置 - Google Patents

基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013170397A1
WO2013170397A1 PCT/CN2012/000667 CN2012000667W WO2013170397A1 WO 2013170397 A1 WO2013170397 A1 WO 2013170397A1 CN 2012000667 W CN2012000667 W CN 2012000667W WO 2013170397 A1 WO2013170397 A1 WO 2013170397A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lighting
units
led
unit
light
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/000667
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
朱弘琦
Original Assignee
钰瀚科技股份有限公司
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
Application filed by 钰瀚科技股份有限公司 filed Critical 钰瀚科技股份有限公司
Priority to DE112012005777.5T priority Critical patent/DE112012005777T5/de
Priority to PCT/CN2012/000667 priority patent/WO2013170397A1/zh
Publication of WO2013170397A1 publication Critical patent/WO2013170397A1/zh

Links

Classifications

    • 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
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • 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
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/48Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs organised in strings and incorporating parallel shunting devices

Definitions

  • the present invention relates to light-emitting diode-based lighting devices, and more particularly to apparatus and driving methods for combining a plurality of light-emitting diode-based lighting units in series or in parallel. Background technique
  • LEDs Light-emitting diodes
  • LEDs are semiconductor-based light sources that are often used in low-power meters and home appliances.
  • the use of light-emitting diodes has become more common in a variety of lighting devices. For example, bright LEDs have been widely used in traffic lights, vehicle lights, and brake lights.
  • the current-to-voltage (IV) characteristic curve of the LED is similar to that of a conventional diode.
  • the voltage applied to the LED is less than the forward voltage of the diode, only a very small current flows through the LED.
  • the voltage exceeds the forward voltage the current through the LED increases significantly.
  • the illumination intensity of a light-emitting diode-based illumination device is proportional to the current passed, but not at high currents.
  • Drives typically designed for light-emitting diode-based lighting devices are designed to provide a constant current to provide stable light and extend the life of the LED.
  • a plurality of LEDs are usually connected in series to form an LED-based illumination unit, and most of the LED-based illumination units can be further connected in series to form a Lighting device.
  • U.S. Patent No. 6,777,891 discloses a plurality of LED-based illumination units forming a computer-controlled string of lights, each of which forms a separately controllable node in the string.
  • the operating voltage required for each lighting device is usually determined by the forward voltage of the LEDs in the lighting unit, how many LEDs are in each lighting unit, how each lighting unit is connected to each other, and each The lighting unit is in the lighting device, how it receives the voltage from the power supply. Therefore, in most applications, some type of supply voltage conversion device is required to convert a generally more common high supply voltage to a lower voltage for one or more LED-based lighting unit. Because such a voltage conversion device is required, the efficiency of the LED-based lighting device is reduced, the cost is increased, and it is difficult to reduce its volume.
  • U.S. Patent No. 778,1979 provides a device for controlling a series of light emitting diodes. Two or more of the light emitting diodes are connected in series. When a voltage is applied, a series of current flows through the light emitting diode. At least one of the light-emitting diodes is connected in parallel with one or more controllable current paths to cause a series current to flow through the controllable current paths so that a generally higher supply voltage can be used without the need for a voltage conversion device. Therefore, the device can use an AC voltage such as 120V or 240V.
  • the present invention has been created to meet the needs of the above-described application of a light-emitting diode-based lighting device, the main object of which is to provide a lighting device that can flexibly connect a plurality of light-emitting diode-based lighting units, such an LED-based lighting device
  • a light-emitting diode-based lighting device the main object of which is to provide a lighting device that can flexibly connect a plurality of light-emitting diode-based lighting units, such an LED-based lighting device
  • Each of the LED-based illumination units can be connected in series or in parallel with adjacent LED-based illumination units or bypassed in a short-circuit manner.
  • the illumination device of the present invention includes a plurality of LED-based illumination units interleaved with a plurality of switch units controlled by the controller.
  • Each switching unit is connected to a leading LED-based lighting unit, and a trailing LED-based lighting unit, through which the two front and rear LED-based lighting units can be connected in parallel or in series, or The short circuit method bypasses the leading LED-based lighting unit.
  • the voltage of the input power source is connected to the first illumination unit based on the light emitting diode, Power is supplied to the illumination device of the present invention, and the last illumination unit based on the LED is connected to the ground via a current controller.
  • each of the LED-based illumination units has respective positive and negative terminals, each of which includes two parallel switches and one series switch.
  • the first parallel switch is used to connect the respective positive terminals of the two front and rear LED-based lighting units
  • the second parallel switch is used to connect the respective negative terminals of the two front and rear LED-based lighting units.
  • the series switch is used to connect the negative terminal of the leading LED-based lighting unit to the positive terminal of the trailing LED-based lighting unit.
  • the current controller may be a current sense resistor or a variable current source.
  • the LED-based illumination units when the input power voltage is at the highest voltage, all the LED-based illumination units are connected in series, and when the input power voltage is at the lowest voltage, all the LED-based illumination units are Both are connected in parallel, and when the input supply voltage is gradually decreased from the highest voltage, the LED-based illumination units connected in parallel are gradually increased. Conversely, when the input supply voltage is gradually increased from the lowest voltage, the LED-based illumination units connected in series are gradually increased.
  • Another object of the present invention is to provide various driving methods for LED-based illumination single-set, by connecting some LED-based illumination units in series, or in parallel with some LED-based illumination units, or by short-circuiting some based on The lighting unit of the LED to provide a variety of lighting modes.
  • the present invention provides an example of five different driving modes, each of which is controlled by a controller to control a plurality of switching units, and to connect a plurality of lighting diode-based lighting units in different ways to provide a plurality of lighting modes.
  • Embodiments of the present invention provide a light emitting diode-based lighting device, including:
  • each illumination unit having a positive terminal, a negative terminal, and one or more light emitting diodes connected between the positive terminal and the negative terminal;
  • each The switching unit is placed between a leading LED-based illumination unit and a trailing LED-based illumination unit;
  • An input power source is coupled to the positive terminal of the first illumination unit of the plurality of LED-based illumination units;
  • a controller for controlling the plurality of switch units
  • a current controller includes a first end and a second end, wherein the first end is connected to the negative end of the last illumination unit of the plurality of LED-based illumination units, and the second end is connected to the ground;
  • the controller may separately control each of the plurality of switch units, each of the switch units including a series connection mode for connecting the leading end of the LED-based illumination unit to its trailing light-emitting
  • the positive terminal of the diode's illumination unit a parallel connection mode is used to connect the positive and negative terminals of its leading LED-based illumination unit to the positive and negative terminals of its trailing LED-based illumination unit, and a short-circuit connection mode. It is used to connect the positive and negative terminals of its leading LED-based lighting unit to the positive terminal of its trailing LED-based lighting unit.
  • each of the plurality of switch units comprises: a first parallel switch for connecting a positive terminal of its leading LED-based illumination unit to its trailing LED-based illumination unit Extremely, a second shunt switch is used to connect the negative terminal of its leading LED-based lighting unit to the negative terminal of its trailing LED-based lighting unit, and a series switch for its leading LED-based lighting The negative terminal of the illumination unit is connected to the positive terminal of its trailing LED-based illumination unit.
  • the first end of the current controller sends a voltage value to the controller, and the controller controls the plurality of switch units according to the voltage value to operate in different connection modes.
  • the controller controls the plurality of switch units to operate in different connection modes according to a voltage value sent by the first end of the current controller and a voltage value of the input power source.
  • the current control device is a current detecting resistor.
  • the current control device is a variable current source.
  • each illumination unit of the plurality of LED-based illumination units comprises one or more LEDs connected in series between the positive terminal and the negative terminal of the illumination unit.
  • each of the plurality of illumination unit-based illumination units comprises a plurality of light-emitting diodes connected in parallel between the positive terminal and the negative terminal of the illumination unit.
  • each of the plurality of LED-based illumination units comprises a plurality of light-emitting diodes connected in parallel and in series to the positive and negative ends of the illumination unit.
  • the controller controls the plurality of switching units to operate in different connection modes based on the voltage value of the input power source.
  • all of the plurality of switch units when the voltage value of the input power source is at the highest value, all of the plurality of switch units operate in the series connection mode; when the voltage value of the input power source is at a minimum value, all of the plurality of switches The unit operates in the parallel connection mode; and when the voltage value of the input power source changes between the highest value and the lowest value, some of the plurality of switch units operate in the series connection mode, and some switch units Then operate in the parallel connection mode described above.
  • the switching unit operating in the parallel connection mode is gradually increased in the plurality of switching units.
  • the illumination device comprises N light-emitting diode-based illumination units, and N has (M+1) factors that can divide N, and the order from small to large is n. , nj, ..., n M ;
  • the lighting device comprises N light-emitting diode-based lighting units, and N lighting modes; in the lighting mode, the lighting device has k+1 groups of lighting unit groups, connected in series
  • each of the lighting unit groups has k based
  • the lighting device comprises N light-emitting diode-based lighting units, and N lighting modes; in the lighting mode, the lighting device has k+1 groups of lighting unit groups connected in series; The k+1 group lighting unit components are group A k and B k groups, and each lighting unit group in the A k group has N wood LED-based lighting units in parallel k + 1
  • each lighting unit group in the B k group has a light-emitting diode based
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a lighting device for controlling a plurality of LED-based lighting units in accordance with a preferred embodiment of the present invention
  • Figure 2 shows a schematic diagram of the controller of the embodiment of Figure 1;
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a lighting device for controlling a plurality of LED-based lighting units according to another preferred embodiment of the present invention
  • Figure 4 shows a schematic diagram of the controller of the embodiment of Figure 3;
  • Figure 5 shows an example of providing various illumination modes as the input supply voltage changes in the present invention
  • Figure 6 is a graph showing the voltage values of the input voltage and the corresponding series current values flowing through the illumination device in different illumination modes of the illumination device of the present invention
  • Figure 7 illustrates a first driving method of the present invention
  • Figure 8A shows the current versus voltage (IV) characteristic of a typical LED
  • Figure 8B shows an ideal current source without the lowest voltage limit
  • Figure 9 illustrates a second driving method of the present invention
  • Figure 10 illustrates a third driving method of the present invention
  • Figure 11 illustrates a fourth driving method of the present invention
  • Figure 12 illustrates a fifth driving method of the present invention
  • Figure 13 is a view showing a comparison of illumination brightness produced by comparing the fourth driving method provided by the present invention with the driving method provided by Philips;
  • Figure 14 is a graph showing a comparison of differences in illumination brightness produced by comparing the fourth driving method and the fifth driving method provided by the present invention.
  • Figure 15 illustrates that in an LED-based illumination unit of the present invention, there may be at least one or more of the LEDs connected in series, in parallel or in a combination of parallel and series.
  • the illumination device comprises a plurality of LED-based illumination units 101 connected between a node N A and a node N c , the input supply voltage ViN providing a voltage from the node N A to the plurality of LED-based illumination units 101, current detection
  • the resistor 103 connects the node N c to the ground.
  • Each of the LED-based illumination units 101 has a respective positive terminal A and a negative terminal (and includes at least one or more light emitting diodes connected in series or parallel or a combination thereof at the positive terminal A and the negative terminal C between.
  • the illumination device further includes a plurality of switching units 102 interleaved with the plurality of LED-based illumination units 101.
  • Each switching unit 102 connects the two adjacent lighting units 101 by a positive terminal A and a negative terminal C of two adjacent LED-based lighting units 101.
  • Each switching unit 102 includes two parallel switches 1021 for respectively connecting the positive terminal A and the negative terminal C of two adjacent LED-based lighting units 101, each of which further includes a series switch 1022 to connect the negative terminal C of the leading LED-based illumination unit 101 and the positive terminal 8 of the trailing LED-based illumination unit 101.
  • the switching unit 102 has three different modes of operation.
  • the first mode of operation the two parallel switches 1021 are not turned “on” and the series switch 1022 is turned “on”. Therefore, the negative terminal C of the leading LED-based illumination unit 101 is connected to the positive terminal 8 of the trailing LED-based illumination unit 101.
  • the switching unit 102 in between is controlled in the first mode of operation, two adjacent LED-based illumination units 101 are formed in series.
  • the second mode of operation the two parallel switches 1021 are turned “on” and the series switch 1022 is not turned “on”. Therefore, the positive terminal A and the negative terminal C of the leading LED-based illumination unit 101 are respectively connected to the positive terminal A and the negative terminal of the trailing LED-based illumination unit 101 (:. Therefore, when the switching unit 102 is When controlled in the second mode of operation, two adjacent LED-based illumination units 101 are formed in parallel.
  • the parallel switch 1021 connecting the positive terminals A of two adjacent lighting units 101 is turned on, while the serial switch 1022 is also turned on, but connecting two adjacent lighting units 101
  • the shunt switch 1021 of the negative terminal C is not turned on. Therefore, the positive terminal A and the negative terminal C of the leading LED-based illumination unit 101 are both connected to the positive terminal A of the trailing LED-based illumination unit 101, and the leading illumination unit 101 is short-circuited. Therefore, when the switching unit 102 in between is controlled in the third mode of operation, the leading light-emitting diode-based lighting unit 101 is bypassed in a short circuit manner.
  • each of the switch units 102 can be individually controlled.
  • the device further includes a controller 110 for transmitting a set of control signals P and S to each of the switch units 102.
  • the two control signals P and S can control the associated switching unit 102 to operate in one of three different modes of operation. Since each two adjacent LED-based illumination units 101 can be connected in parallel or in series, or bypass the leading LED-based illumination unit 101 in a short-circuit manner, the illumination device can control each by the controller 110.
  • the switching unit 102 connects a plurality of LED-based lighting units 101 in different ways to provide a plurality of lighting modes.
  • the last 101, the end node N c and the current detection resistor 103 is connected LED-based lighting unit, the other end of the current detection resistor 103 is connected to ground.
  • the node N c is also connected to the controller 110, so the controller 110 can detect the voltage of the node N c . Therefore, the controller 110 can control the plurality of switching units 102 according to the voltage value of the current detecting resistor 103 at the node N c , or the voltage value of the input power source V!N, or both of the voltage values.
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of the controller 110 in the embodiment of FIG. 1.
  • Controller 110 includes an A/D converter 1101 for converting the input voltage to a digital signal that is sent to a state machine 1102.
  • the controller 110 further includes a sense amplifier 1103 for detecting The sense amplifier 1 103 outputs a signal to the state machine 1 102 at the voltage value at node N C .
  • the control logic used to control the plurality of switching units 102 in the controller 1 10 is placed in the state machine 1 102 and the storage storage element 1 104 to transmit control signals P and S to each of the switching units 102.
  • light-emitting diodes in a light-emitting diode-based illumination unit 101 are generally all types of light-emitting diodes, such as general semiconductor light-emitting diodes and organic light-emitting diodes, which may emit light in various spectrums.
  • the illumination device of the present invention may include any number of LED-based illumination units, and each LED-based illumination unit may include any number of LEDs, which may be determined according to the actual application requirements of the device or device.
  • the switch unit 102 is also generally referred to as a switch assembly that generally includes one or more circuits that can be properly turned on or off.
  • the switch in the switch unit 102 can be mechanical or electrical, or can be fabricated by an integrated circuit. Semiconductor switch.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a unit device for controlling a plurality of LED-based lighting units in accordance with another preferred embodiment of the present invention.
  • the unit device also includes a plurality of LED-based illumination units 101 and a plurality of switching units 102 interleaved between node N A and node N C .
  • the current detecting resistor 103 is replaced by a variable current source 105.
  • the lighting device also includes a controller 120 to control this variable current source 105 and each of the switching units 102.
  • the voltage of the variable current source 105 at node N C can also be detected by controller 120. Therefore, the controller 120 can control the plurality of switching units 102 according to the voltage value of the variable current source 105 at the node N C , or the voltage value of the input power source VXN, or both of the voltage values.
  • FIG. 4 shows a schematic diagram of the controller 120 in the embodiment of FIG.
  • Controller 120 includes a sense amplifier 1203 for detecting the voltage value at node N C which outputs a signal to state machine 1202.
  • the control logic used to control the plurality of switching units 102 in the controller 120 is in the state machine 1202 and the storage storage element 1204 to transmit control signals P and S to each of the switching units 102.
  • Controller 120 also includes a current control circuit 1205 to control variable current source 105.
  • Light-emitting diode-based illumination device two adjacent light-emitting diodes based
  • the lighting units can be controlled to be connected in parallel or in series, or to bypass the leading LED-based lighting unit 101 in a short circuit.
  • Different lighting modes can be generated depending on how each lighting unit in the lighting device is connected to its adjacent lighting unit.
  • the illumination device of the present invention can be used to control a plurality of switching units to connect a plurality of LED-based illumination units 101 in different ways with different driving methods to provide a plurality of different illumination modes.
  • the illumination device can switch from one illumination mode to another depending on changes in the input voltage.
  • Figure 5 shows an example of providing multiple illumination modes in accordance with the present invention.
  • the illumination device can be controlled to provide illumination mode -0, illumination mode -1, ..., illumination mode -M depending on changes in the input voltage.
  • the illumination device is in illumination mode -M, wherein each two adjacent LED-based illumination units 101 are controlled to be connected in series by the switching unit 102 therebetween, so all the illumination devices are based on The illumination units 101 of the light-emitting diodes are all connected in series.
  • the illumination device When the input voltage VTN gradually decreases from the highest voltage value, the illumination device gradually switches the illumination mode, and a part of the illumination unit 101 based on the LED is gradually connected and connected in parallel by the switching unit 102 therebetween, and the illumination device is switched from the illumination mode-M to Lighting mode - (M-1), lighting mode - (M-2), ..., and so on.
  • the illumination device when the input voltage VIN is at the lowest voltage value, the illumination device is in illumination mode-0, wherein each two adjacent LED-based illumination units 101 are controlled to be connected in parallel by the switching unit 102 therebetween, thus the illumination device All of the LED-based illumination units 101 are connected in parallel.
  • the illumination device When the input voltage V!N gradually rises from the lowest voltage value, the illumination device also gradually switches the illumination mode, and a part of the illumination unit 101 based on the LED is gradually connected and connected in series by the switching unit 102 therebetween, and the illumination device is from the illumination mode - 0 switches to illumination mode-1, illumination mode-2, ..., and so on.
  • Figure 6 is a diagram for illustrating the voltage value of the input voltage V!N and the corresponding series current value flowing through the illumination device in different illumination modes of the illumination device of the present invention.
  • the AC power supply is first rectified to provide voltage to the LED-based lighting device. Therefore, the voltage value of the input voltage VXN changes with the positive period of the rectified sine wave.
  • Figure 6 uses a triangular wave voltage to illustrate the different illumination modes that the illumination device of the present invention operates with a change in input voltage V!N.
  • Figure 6 shows an example of a 60 Hz AC voltage of 60 Hz.
  • the illumination device when the voltage value of the input voltage VrN increases from 0 to Vft , the illumination device is in illumination mode 0. In other words, between time 0 and To, is the illumination mode-0. The voltage value of the input voltage from T 0 to T ls increases from Vo to 1 ⁇ 4, and the illumination device is in illumination mode -1. Similarly, at time T M . lj T M , the voltage value of the input voltage V m increases from V M — i to V M , and the illumination device is in illumination mode ⁇ M. It can be seen from Fig. 6 that at the time point To, T ..., T M , the series current value ILED flowing through the LED-based illumination device is the maximum value ⁇ ⁇ ⁇ .
  • This series current value is at each!
  • the ⁇ to ⁇ interval has suddenly dropped, and then gradually increased to the maximum value ⁇ ⁇ ⁇ .
  • the illumination device operates in a similar but reverse manner.
  • FIG. 7 illustrates the first driving method in which all of the LED-based lighting units are connected in series when the input voltage V!N has the highest voltage value.
  • the illumination device gradually switches the illumination mode, and a part of the illumination unit based on the light-emitting diodes is gradually connected in parallel, and vice versa.
  • the input voltage VJN has the highest voltage value, and all LED-based illumination units are connected in series.
  • the illumination device switches to the next illumination mode.
  • each set of two LED-based illumination units is connected in parallel. Therefore, the entire lighting device has N/2 sets of LED-based lighting unit groups in series, and each LED-based lighting unit group has two bases. The lighting units of the LEDs are connected in parallel.
  • the brightness of the illumination device provided to the t-based diode can be analyzed by the current-to-voltage (IV) characteristics of the light-emitting diode.
  • Figure 8A shows the current versus voltage (IV) characteristic of a typical light emitting diode. For simplicity, this current versus voltage characteristic can be considered to be piecewise linear.
  • V LED applied to the light emitting diode is higher than the forward voltage Vfl
  • the current ILED flowing through the light emitting diode is linearly proportional to the input voltage VL ED .
  • the current ILED flowing through the LED reaches a maximum value of 1 Lm.
  • Figure 8B shows a minimum voltage V min is not limited ideal current source.
  • the current-to-voltage characteristic (IV) curve of the photodiode can be as follows
  • each LED-based illumination unit has only one LED with the same forward voltage Vs) and the same current-to-voltage (IV) characteristics, and no illumination device with power loss.
  • Vs forward voltage
  • IV current-to-voltage
  • the maximum voltage value of the device is the maximum voltage value of the device.
  • the total brightness of a luminaire containing a plurality of LED-based illumination units is proportional to the sum of the average currents flowing through each of the LEDs, that is:
  • illumination mode -k the current through the LED is -
  • the total current flowing through each LED is:
  • Figure 9 illustrates a second driving method of the present invention in which all of the LED-based illumination units are also connected in series when the input voltage VJN has the highest voltage value.
  • the illumination device gradually switches the illumination mode, and more and more illumination-based illumination units are gradually connected in parallel, and vice versa.
  • the input voltage V M has the highest voltage value, and all of the LED-based illumination units are connected in series.
  • the illumination device switches to the next illumination mode. As shown in FIG.
  • the illumination mode shown in the left second figure has two parallel LED-based illumination units, and the illumination mode on the left three-figure has three parallel LED-based illumination units. In the rightmost illumination mode, All LED-based lighting units are connected in parallel. Similar to the first driving method shown in Fig. 7, when the voltage value of the input voltage VXN increases from the lowest, the lighting device switches the illumination mode in a reverse manner. As can be seen from Fig. 9, if the total number of illumination units based on the light-emitting diodes is N, N different illumination modes can be provided by this driving method.
  • the driving method is the same, that is:
  • the third driving method of the present invention provides M+1 different illumination modes. As shown in FIG. 10, in the illumination mode -k, there are n k groups of LED-based illumination unit groups connected in series, and N/ nk LED-based illumination units are connected in parallel in each illumination unit group. .
  • the current through the LED is:
  • V M, Fig. 11 shows a fourth driving method of the present invention. Assuming that the total number of illumination units based on LEDs is N, as shown, in the illumination mode -k provided by the fourth driving method, all LED-based illumination units are divided into k+1 groups based on LEDs. Lighting unit group in series
  • N/(k+l) may not be an integer
  • N/(k+l) is not an integer
  • N 2 (N - (k + l)x
  • the fourth driving method provides N illumination modes.
  • illumination mode -k the current through the LED is:
  • the present invention further has a fifth method of driving as shown in Figure 12 to provide a plurality of illumination modes.
  • the fifth driving method is similar to the fourth driving method, except that in the fourth driving method described above, N; the light-emitting diode-based lighting unit that water must be bypassed in a short-circuit manner is used in the fifth driving method. Evenly distributed to some lighting unit groups. In other words, in the light-emitting diode-based lighting unit group in which the k+1 group is connected in series, some lighting unit groups have
  • the lighting units of the diodes are connected in parallel, and the other units of lighting are based on water.
  • the illumination units of the LEDs are connected in parallel. For example, k+1 connected in series
  • the Ak group has water
  • the k+T LED-based lighting units are connected in parallel, and the other B k groups have water.
  • Light-emitting diode-based lighting units are connected in parallel.
  • V k A k V Ln + B k x (V f0 + C k x (V Lm - V f0 )) , where k+ ⁇ _
  • the current flowing through each LED can be expressed as: I
  • Figure 13 shows a comparison of the illumination brightness produced by comparing the fourth driving method provided by the present invention with the driving method provided by Philips.
  • the figure assumes that there are 32 LED-based lighting units in the lighting unit, with a total of 32 Cree LEDs to produce 32 different lighting modes. In comparison, it is assumed that the input voltage is 120 volts at 60 Hz.
  • the fourth driving method of the present invention in many illumination modes, produces a higher illumination brightness in the illumination device.
  • Fig. 14 shows another graph for comparing the difference in illumination brightness produced by the fourth driving method and the fifth driving method provided by the present invention. As can be seen from the graph, the two driving methods are very similar.
  • the fourth driving method is generated in the lighting device in some lighting modes. A little higher illumination brightness.
  • the present invention provides a lighting apparatus and method for controlling and connecting a plurality of LED-based lighting units, wherein some of the light-emitting diode-based lighting units can be connected in series, and some of the light-emitting diode-based lighting units can be connected in parallel.
  • each lighting unit can include one or more LEDs connected in series, in parallel, or a combination of both. It should be noted here that although FIG. 15 only shows three examples of how to connect the light emitting diodes, it should be easily understood by those skilled in the art that each lighting unit of the present invention can be connected in multiple ways. led.
  • a plurality of illumination modes can be provided for a light-emitting diode-based illumination device.
  • the present invention can increase the utilization efficiency of the light-emitting diode, thereby producing a relatively bright illumination brightness.
  • the present invention can also provide a variety of different lighting modes in accordance with the driving method of the present invention. Further, with the appropriate driving method of the present invention, the current flowing through the light emitting diode in the illumination device can be made more uniform.

Abstract

多个开关单元与多个基于发光二极管的照明单位交错连接,以提供多种照明模式。每个开关单元连接一领先的基于发光二极管的照明单位,和一尾随的基于发光二极管的照明单位,其中每个开关单元可以被一控制器单独个别控制。开关单元可以并联或串联方式连接前后两个照明单位,也可以将领先的照明单位短路。当输入电源电压在最高电压时,所有的基于发光二极管的照明单位都以串联方式连接。而当输入电源电压在最低电压时,所有的基于发光二极管的照明单位则都以并联方式连接。当输入电源电压从最高电压逐渐下降时,以并联方式连接的基于发光二极管的照明单位逐渐增加,反之亦然。

Description

基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置 技术领域
本发明有关基于发光二极管的照明装置,尤其是有关于利用串联或并 联组合多个基于发光二极管的照明单位的装置和驱动方法。 背景技术
发光二极管(LED)是一种基于半导体的光源, 经常被应用在低耗电 仪表和家电的指示器, 应用发光二极管在各种照明装置也已越来越普遍。 例如, 髙明亮度的发光二极管已被广泛用于交通信号灯, 车辆指示灯, 以 及剎车灯。
发光二极管的电流对电压 (IV)特性曲线类似于一般的普通二极管, 当加于发光二极管的电压小于二极管的正向电压时,只有非常小的电流通 过发光二极管。 当电压超过正向电压时, 通过发光二极管的电流则大幅 增加。一般来说, 在大多数操作范围, 基于发光二极管的照明装置的发光 强度是和通过的电流成正比,但操作在高电流时则不如此。通常为基于发 光二极管的照明装置设计的驱动装置, 都是以提供一个恒定的电流为主, 以便能发出稳定的光和延长发光二极管的寿命。
为了提髙基于发光二极管的照明装置的亮度,通常是将多数个发光二 极管串联在一起,形成一个基于发光二极管的照明单位, 而且多数个基于 发光二极管的照明单位可以更进一步串联在一起, 形成一个照明装置。例 如,美国专利 6777891号揭露将多个基于发光二极管的照明单位, 形成一 个可由计算机控制的灯串,其中每个照明单位在灯串里形成一个可单独控 制的节点。
每个照明装置所需要的工作电压,通常是取决于照明单位里的发光二 极管的正向电压,每个照明单位里有多少个发光二极管, 每个照明单位是 如何相互接联的, 以及每个照明单位在照明装置里, 是如何接收来自电源 的电压。因此,在大多数的应用中,都需要某种类型的电源电压转换装置, 来将一般较普遍的高电源电压,转换成较低的电压, 以提供给一个或多个 基于发光二极管的照明单位。因为需要这样的一个电压转换装置,造成基 于发光二极管的照明设备效率减低, 成本增高, 也难以减小其体积。
美国专利 7781979号提供了一个控制串联的发光二极管的装置。 其 中有两个或两个以上的发光二极管串联连接。当施加电压时,一串联的电 流即流经发光二极管。 其中至少有一个发光二极管被并联一个或多个可 控制的电流路径,来使串联的电流部分流经这些可控制的电流路径, 以便 不需要电压转换装置即可使用一般较普遍的高电源电压。因此该装置可使 用如 120V或 240V的交流电压。
因为已有越来越多的基于发光二极管的照明单位被应用在高亮度的 照明设备上, 如何使用墙上现有的交流电源, 灵活和有效地提高发光二极 管的利用率, 并提供稳定性和高亮度, 来驱动和连接多数个基于发光二极 管的照明单位的设计方法和装置, 己经形成一种不可或缺的需求。 此外, 如何控制连接在一起的基于发光二极管的照明单位,使照明亮度可以根据 不同的照明要求, 或交流电源电压的变化, 来提供不同的照明模式, 也是 非常重要的。 发明内容
本发明为满足上述基于发光二极管的照明装置的应用的需要而创作 的,主要目的是提供一种可以灵活地连接多个基于发光二极管的照明单位 的照明装置,在这样一个基于发光二极管的照明装置下,每一个基于发光 二极管的照明单位, '可以和相邻的基于发光二极管的照明单位以串联或并 联方式连接, 或被以短路方式绕过。
因此,本发明的照明装置包括多个基于发光二极管的照明单位与由控 制器控制的多个开关单元交错连接。 每个开关单元连接一个领先的基于 发光二极管的照明单位,和一个尾随的基于发光二极管的照明单位,经由 该开关单元的控制,可以将前后两个基于发光二极管的照明单位并联或串 联, 或以短路方式绕过领先的基于发光二极管的照明单位。 在发明的照 明装置中, 输入电源的电压连接于第一个基于发光二极管的照明单位, 以 提供电力给本发明的照明装置,最后一个基于发光二极管的照明单位, 则 经由一个电流控制器连接到地面。
在本发明的一个优选实施范例中,每一个基于发光二极管的照明单位 有各别的正极端和负极端,每个开关单元包括两个并联开关器和一个串联 开关器。第一个并联开关器系用来连接前后两个基于发光二极管的照明单 位的各别正极端,第二个并联开关器则用来连接前后两个基于发光二极管 的照明单位的各别负极端,而串联开关器则用来连接领先的基于发光二极 管的照明单位的负极端和尾随的基于发光二极管的照明单位的正极端。
本发明的另一个目的是提供一个根据输入电源电压变化,或照明装置 中的电流控制器上的电压变化,或是这两者的电压变化,来控制多个基于 发光二极管的照明单位的连接的照明装置。在本发明的优选实施例中, 电 流控制器可能是一个电流检测电阻器或可变电流源。
根据本发明的优选实施范例之一, 当输入电源电压在最高电压时,所 有的基于发光二极管的照明单位都以串联方式连接,当输入电源电压在最 低电压时, 所有的基于发光二极管的照明单位都以并联方式连接,而当输 入电源电压从最高电压逐渐下降时,以并联方式连接的基于发光二极管的 照明单位则逐渐增加。 相反的, 当输入电源电压从最低电压逐渐上升时, 以串联方式连接的基于发光二极管的照明单位则逐渐增加。
本发明的另一个目的是为基于发光二极管的照明单置提供各种驱动 方法,藉由串联一些基于发光二极管的照明单位,或并联一些基于发光二 极管的照明单位, 或者以短路方式绕过一些基于发光二极管的照明单位, 以提供多种照明模式。本发明提供了五种不同的驱动方式的例子,每种驱 动方式藉由控制器来控制多个开关单元,以不同的方式连接多数个基于发 光二极管的照明单位, 来提供多种照明模式。
本发明实施例提供了一个基于发光二极管的照明装置, 包括:
多个基于发光二极管的照明单位,每个照明单位有一正极端,一负极端, 和一个或多个发光二极管连接于正极端和负极端之间;
多个开关单元与上述多数个基于发光二极管的照明单位交错连接, 每个 开关单元被放置于一领先的基于发光二极管的照明单位与一尾随的基于发光 二极管的照明单位之间;
一输入电源连接到上述多数个基于发光二极管的照明单位里的第一个照 明单位的正极端;
一控制器, 用来控制上述多个开关单元;
一电流控制器包括有第一端和第二端, 其中第一端连接到上述多个基于 发光二极管的照明单位里的最后一个照明单位的负极端, 而第二端则连接到 地面;
其中上述控制器可以分别控制上述多个开关单元里的每个开关单元, 每 个开关单元包括一串联连接模式用来将其领先的基于发光二极管的照明单位 的负极端连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的正极端, 一并联连接 模式用来将其领先的基于发光二极管的照明单位的正负极端分别连接到其尾 随的基于发光二极管的照明单位的正负极端, 和一短路连接模式用来将其领 先的基于发光二极管的照明单位的正负极端都连接到其尾随的基于发光二极 管的照明单位的正极端。
其中, 优选地, 上述多个开关单元里的每个开关单元包括: 第一并联开 关器用来将其领先的基于发光二极管的照明单位的正极端连接到其尾随的基 于发光二极管的照明单位的正极端, 第二并联开关器用来将其领先的基于发 光二极管的照明单位的负极端连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的 负极端, 和一串联开关器用来将其领先的基于发光二极管的照明单位的负极 端连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的正极端。
其中, 优选地, 上述电流控制器的第一端发送一电压值至上述控制器, 而上述控制器根据该电压值来控制上述多个开关单元, 使其运作于不同的连 接模式。
其中,优选地,上述控制器根据上述电流控制器的第一端发送的电压值, 和上述输入电源的电压值来控制上述多个开关单元, 使其运作于不同的连接 模式。
其中, 优选地, 上述电流控制器件是一电流检测电阻器。 其中, 优选地, 上述电流控制器件是一可变的电流源。
其中, 优选地, 上述多个基于发光二极管的照明单位的每一照明单位包 括一个或多个发光二极管串联于该照明单位的正极端和负极端之间。
其中, 优选地, 上述多个基于发光二极管的照明单位的每一照明单位包 括多个发光二极管并联于该照明单位的正极端和负极端之间。
其中, 优选地, 上述多个基于发光二极管的照明单位的每一照明单位包 括多个发光二极管以并联和串联的组合连接于该照明单位的正极端和负极端 之间。
其中, 优选地, 上述控制器根据上述输入电源的电压值来控制上述多个 开关单元, 使其运作于不同的连接模式。
其中, 优选地, 当上述输入电源的电压值在最高值时, 所有的上述多个 开关单元都操作在上述串联连接模式;当上述输入电源的电压值在最低值时, 所有的上述多个开关单元都操作在上述并联连接模式; 而当上述输入电源的 电压值在最高值和最低值之间变化时, 上述多个开关单元里, 有的开关单元 操作在上述串联连接模式, 有的开关单元则操作在上述并联连接模式。
其中,优选地,当上述输入电源的电压值从最高值逐渐下降到最低值时, 上述多个开关单元里, 操作在上述并联连接模式的开关单元逐渐增加。
其中, 优选地, 该照明装置包括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 M+1个不同的照明模式, 其中 N = 2M; 在发光模式 下, 该照明装置有 2k 组的照明单位组, 以串联方式连接, 而其中每一照明单位组里有 N/2k个基于 发光二极管的照明单位以并联方式连接, 其中 k = 0, 1, 2, ..., M。
其中, 优选地, 该照明装置包括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 N 个不同的照明模式; 在发光模式-] ^下, 该照明装置有 N-k个基于发光二极管 的照明单位并联成一组照明单位组, 其余所有的 k个基于发光二极管的照明 单位都以串联方式连接, 再与该照明单位组串联连接, 其中 k = 0, 1, 2, ..., N-l o
其中, 优选地, 该照明装置包括 N个基于发光二极管的照明单位, N有 (M+1)个可以除尽 N的因子, 从小到大的顺序分别为 n。, nj, ..., nM; 在发 光模式 -I 下, 该照明装置有 nk组的照明单位组, 以串联方式连接, 而其中每 一照明单位组里有 N/iik个基于发光二极管的照明单位以并联方式连接,其中 k = 0, 1 , 2, …, Mo
其中, 优选地, 该照明装置包括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 N 个照明模式; 在发光模式 下, 该照明装置有 k+1组的照明单位组, 以串联
N
方式连接,而其中每一照明单位组里有 k 基于发
N +ϊ 光二极管的照明单 位以并联方式连接, 其余(N-(k+l)x k+T )个基于发光二极管的照明单位, 以短路方式被连接, 其中 k+1 代表 N/(k+l)的整数部分, k = 0, 1, 2,
N-1 ,
其中,优选地, 该照明装置包括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 N个照明模式; 在发光模式 下, 该照明装置有 k+1组的照明单位组, 以 串联方式连接;而其中上述 k+1组照明单位组分成 Ak组和 Bk组, Ak组中 的每一照明单位组里有 N 木基于发光二极管的照明单位以并联方式 k + 1
连接, 而 Bk组中的每一照明单位组里有 个基于发光二极管
Figure imgf000008_0001
N
代表 N/(k+l) k + 1
的整数部分, k = 0, 1, 2, …, N-l。
以下是根据本发明几个优选实施范例, 参照附属的图式的详细说明, 对于熟悉本技术速领域的人,阅读以下根据本发明几个优选实施范例的详 细说明, 再参照附属的图式, 应可很清楚的了解本发明。 附图是为了让本 发明能更进一步的被了解, 并且也构成本发明的说明规范的一部分。藉由 附属的图示来说明本发明的实施范例, 并解释本发明的原则。 附图说明
图 1为本发明的一优选实施范例,用于控制多数个基于发光二极管的 照明单位的照明装置的电路示意图;
图 2显示了图 1的实施范例中控制器的示意图;
图 3为本发明的另一优选实施范例,用于控制多数个基于发光二极管 的照明单位的照明装置的电路示意图; 图 4显示了图 3的实施范例中控制器的示意图;
图 5 显示了本发明中随着输入电源电压的变化而提供多种照明模式 的例子;
图 6为显示在本发明的照明装置的不同的照明模式下,输入电压的电 压值和相对应的流经照明装置的串联电流值;
图 7说明了本发明的第一种驱动方法;
图 8A显示了一个典型的发光二极管的电流对电压 (IV) 特性曲线; 图 8B显示了一个没有最低电压限制的理想的电流源;
图 9说明了本发明的第二种驱动方法;
图 10说明了本发明的第三种驱动方法;
图 11说明了本发明的第四种驱动方法;
图 12说明了本发明的第五种驱动方法;
图 13显示了比较利用本发明所提供的第四种驱动方法, 和利用飞利 浦提供的驱动方法, 所产生的照明亮度比较图;
图 14显示了比较利用本发明所提供的第四种驱动方法和第五种驱动 方法, 所产生的照明亮度的差异比较图;
图 15说明本发明的基于发光二极管的照明单位中, 可能有至少一个 或多个发光二极管串联, 并联或以并联和串联组合方式连接。
主要元件符号说明
101基于发光二极管的照明单位
102开关单元
1021并联开关器
1022串联开关器
103电流检测电阻器
105可变的电流源
110控制器
1101A/D转换器
1102状态机 1103检测放大器
1104储存存储元件
120控制器
1202状态机
1203检测放大器
1204储存存储元件
1205电流控制电路 具体实施方式
图 1为根据本发明的一优选卖施范例, 用于控制多数个基于发光二极管 的照明单位的照明装置的电路示意图。 该照明装置包括连接在节点 NA与节 点 Nc之间的多数个基于发光二极管的照明单位 101, 输入电源电压 ViN从节 点 NA提供电压给此多数个基于发光二极管的照明单位 101,电流检测电阻器 103连接节点 Nc至地面。每个基于发光二极管的照明单位 101有各别的正极 端 A和负极端(, 并包括至少有一个或更多的发光二极管以串联或并联或其 组合的方式连接在正极端 A和负极端 C之间。
从图 1可以看出, 该照明装置还包括多数个开关单元 102, 与该多数个 基于发光二极管的照明单位 101交错连接。 每个开关单元 102藉由两个相邻 的基于发光二极管的照明单位 101的正极端 A和负极端 C来连接该两个相邻 的照明单位 101。 每个开关单元 102包括两个并联开关器 1021, 用来各别连 接两个相邻的基于发光二极管的照明单位 101的正极端 A和负极端 C, 每个 开关单元 102还包括一个串联开关器 1022来连接领先的基于发光二极管的照 明单位 101的负极端 C和尾随的基于发光二极管的照明单位 101的正极端八。
根据本发明,开关单元 102有三个不同的操作模式。在第一操作模式下, 两个并联开关器 1021系不接通, 而串联开关器 1022则接通。 因此, 领先的 基于发光二极管的照明单位 101的负极端 C, 连接到尾随的基于发光二极管 的照明单位 101的正极端八。 换句话说, 当其间的开关单元 102被控制在第 一操作模式时, 两个相邻的基于发光二极管的照明单位 101形成串联。 在第二操作模式下, 两个并联开关器 1021系接通, 而串联开关器 1022 则不接通。因此, 领先的基于发光二极管的照明单位 101的正极端 A和负极 端 C, 分别连接到尾随的基于发光二极管的照明单位 101的正极端 A和负极 端(:。 所以当其间的开关单元 102被控制在第二操作模式时, 两个相邻的基 于发光二极管的照明单位 101形成并联。
在第三操作模式下,连接两个相邻的照明单位 101的正极端 A的并联幵 关器 1021系接通, 同时串联幵关器 1022也接通, 但是连接两个相邻的照明 单位 101的负极端 C的并联开关器 1021则不接通。 因此, 领先的基于发光 二极管的照明单位 101的正极端 A和负极端 C, 同时都被连接到尾随的基于 发光二极管的照明单位 101 的正极端 A, 于是领先的照明单位 101被短路 了。 因此, 当其间的开关单元 102被控制在第三操作模式时, 领先的基于发 光二极管的照明单位 101是以短路方式被绕过。
根据本发明的照明装置, 每个开关单元 102都可以被单独控制, 如图 1 所示, 该装置还包括一个控制器 110, 用来发送一组控制信号 P和 S到每个 开关单元 102。 这两个控制信号 P和 S可以控制所属的开关单元 102, 使其 运作于三个不同的操作模式之一。 因为每两个相邻的基于发光二极管的照明 单位 101, 都可并联或串联, 或者以短路方式绕过领先的基于发光二极管的 照明单位 101,该照明装置可藉由控制器 110来控制每个开关单元 102,以不 同的方式连接多数个基于发光二极管的照明单位 101,来提供多种照明模式。
在这个优选实施范例中, 最后的基于发光二极管的照明单位 101, 在节 点 Nc与电流检测电阻器 103的一端连接, 电流检测电阻器 103的另一端则 连接到地面。节点 Nc也被连接到控制器 110,所以控制器 110可以侦测到节 点 Nc的电压。 因此, 控制器 110可以根据电流检测电阻器 103在节点 Nc上 的电压值, 或输入电源 V!N的电压值, 或是这两个电压值, 来控制多个开关 单元 102。
图 2显示了图 1的实施范例中控制器 110的示意图。 控制器 110包括一 个 A/D转换器 1101 用来将输入电压 转换成数字信号, 该数字信号被送 到一个状态机 1102。 控制器 110又包括一个检测放大器 1103, 用来检测在 节点 NC上的电压值,该检测放大器 1 103输出一个信号到状态机 1 102。在控 制器 1 10里用来控制多个开关单元 102的控制逻辑, 就装置在状态机 1 102 和储存存储元件 1 104中, 以发送控制信号 P和 S到每个开关单元 102。
根据本发明, 在基于发光二极管的照明单位 101中的发光二极管, 是泛 指所有类型的发光二极管, 如一般半导体发光二极管和有机发光二极管, 这 些发光二极管可能在各种频谱发光。 本发明的照明装置, 可包括任何数量的 基于发光二极管的照明单位, 每个基于发光二极管的照明单位, 可能包括任 何数量的发光二极管,这些数量都可根据设备或装置上实际应用的要求而定。 开关单元 102也是泛指一般包含有可以适当接通或关闭一个或多个电路的开 关组件, 开关单元 102里的开关器, 可以是机械式的或电力式的, 也可以是 用集成电路制造的半导体开关器。
图 3为根据本发明的另一优选实施范例, 用于控制多数个基于发光二极 管的照明单位的单位装置的电路示意图。 如图 3所示, 该单位装置同样的包 括了多数个基于发光二极管的照明单位 101与多数个开关单元 102在节点 NA 与节点 NC之间交错连接。 与图 1不同的是, 电流检测电阻器 103被一个可 变的电流源 105所取代。 该照明装置也包括一个控制器 120来控制这个可变 的电流源 105以及每个开关单元 102。
在此优选实施范例中, 可变电流源 105在节点 NC的电压的也可由控制 器 120来侦测。 因此, 控制器 120可以根据可变电流源 105在节点 NC上的 电压值, 或输入电源 VXN的电压值, 或是这两个电压值, 来控制多个开关单 元 102。
图 4显示了图 3的实施范例中控制器 120的示意图。 控制器 120包括一 个检测放大器 1203,用来检测在节点 NC上的电压值,该检测放大器 1203输 出一个信号到状态机 1202。在控制器 120里用来控制多个幵关单元 102的控 制逻辑, 就装置在状态机 1202和储存存储元件 1204中, 以发送控制信号 P 和 S到每个开关单元 102。 控制器 120还包括一个电流控制电路 1205, 以控 制可变电流源 105。
按照本发明的基于发光二极管的照明装置, 两个相邻的基于发光二极管 的照明单位, 可以被控制成并联或串联连接, 或者以短路方式绕过领先的基 于发光二极管的照明单位 101。 根据照明装置中每个照明单位如何连接其相 邻的照明单位, 可以产生不同的照明模式。 因此, 本发明的照明装置可以用 不同的驱动方法, 来控制多个开关单元用不同的方式连接多个基于发光二极 管的照明单位 101, 以提供许多不同的照明模式。 例如, 该照明装置可以根 据输入电压 的变化, 从一种照明模式切换到另一种照明模式。
图 5显示了一个根据本发明而提供多种照明模式的例子。 该照明装置可 以根据输入电压 的变化, 而被控制成提供照明模式 -0, 照明模式 -1, ..., 照明模式 -M。当输入电压 VTN在最高电压值时,该照明装置处于照明模式 -M, 其中每两个相邻的基于发光二极管的照明单位 101被其间的开关单元 102控 制连接成串联, 因此照明装置里所有基于发光二极管的照明单位 101都以串 联方式连接。 当输入电压 VTN从最高电压值逐渐下降时, 该照明装置逐渐切 换照明模式, 一部分基于发光二极管的照明单位 101逐渐被其间的开关单元 102控制连接成并联, 照明装置则从照明模式 -M切换成照明模式 -(M-1), 照 明模式 -(M-2), ..., 等等。
相反的, 当输入电压 VIN在最低电压值时, 该照明装置处于照明模式 -0, 其中每两个相邻的基于发光二极管的照明单位 101被其间的开关单元 102控 制连接成并联, 因此照明装置里所有基于发光二极管的照明单位 101都以并 联方式连接。 当输入电压 V!N从最低电压值逐渐上升时, 该照明装置也逐渐 切换照明模式, 一部分基于发光二极管的照明单位 101逐渐被其间的开关单 元 102控制连接成串联, 照明装置则从照明模式 -0切换成照明模式 -1, 照明 模式 -2, ..., 等等。
图 6所显示的图,系用来说明在本发明的照明装置的不同的照明模式下, 输入电压 V!N的电压值和相对应的流经照明装置的串联电流值。 一般而言, 交流电源都先经过整流之后, 才提供电压给基于发光二极管的照明装置。 因 此, 输入电压 VXN的电压值, 随着经过整流的正弦波的正周期而变化。 为简 单起见,图 6使用一个三角波电压来说明本发明的照明装置,在输入电压 V!N 的变化下所操作的不同的照明模式。 图 6中以 60赫的 120伏交流电压为例, 随时间变化的输入电压 的三角波可以表示为(VM/TM)t, 其中 VM = 120 伏, TM = (1/240)秒。
如图 6所示, 输入电压 VrN的电压值, 从 0增加到 Vft时, 该照明装置处 于照明模式0。 换言之, 在时间 0到 To之间, 是照明模式 -0。 在时间从 T0 到 Tl s 输入电压 的电压值从 Vo增加到 ¼, 照明装置则处于照明模式 -1。 同理, 在时间 TM. lj TM, 输入电压 Vm的电压值从 VM— i增加到 VM, 该照明 装置处于照明模式 -M。 从图 6可以出, 在时间点 To, T ..., TM, 流经基 于发光二极管的照明装置的串联电流值 ILED为最大值 ΙΜΑχ。此串联电流值在 每一!^到^区间都骤然下降, 然后又逐渐增加至最大值 ΙΜΑχ。 当输入电压 v 的电压值从最高电压值 VM下降时,该照明装置, 以类似但反向的方式运 作。
为进一步解释本发明的照明装置的操作和照明模式, 以下将说明几种对 多数个基于发光二极管的照明单位的驱动方法的例子, 其中每一种驱动方法 都可以利用多数个基于发光二极管的照明单位之间的联结, 提供多数个照明 模式。 为了简单起见, 假设该照明装置里, 有 N个基于发光二极管的照明单 位, 每个基于发光二极管的煦明单位里, 只有一个发光二极管。 在每一种驱 动方法中, 本发明提供了 M个不同的照明模式, 其中 M取决于 N。 但是每 一种不同的驱动方法, M则不一定相同。 图 7说明了第一种驱动方法, 其中 所有的基于发光二极管的照明单位, 在输入电压 V!N的电压值为最高时, 都 以串联方式连接。 当输入电压 VXN从最高电压值逐渐下降时, 该照明装置逐 渐切换照明模式, 一部分基于发光二极管的照明单位逐渐被连接成并联, 反 之亦然。
从图 7中可以看出,在该驱动方法中,本发明提供了 Μ+l·个不同的照明 模式, 而 N=2M。最左边的照明模式上, 输入电压 VJN的电压值为最高, 所有 的基于发光二极管的照明单位, 都以串联方式连接。 当输入电压下降时, 该 照明装置切换到下一照明模式。 如左二的图所示, 每一组两个基于发光二极 管的照明单位以并联方式连接。 因此, 整个照明装置有 N/2组串联的基于发 光二极管的照明单位组, 而每一基于发光二极管的照明单位组, 则有两个基 于发光二极管的照明单位并联。
当输入电压 \¾的电压值进一步降低, 该照明装置又切换到下一照明模 式, 其中整个照明装置有 N/4组串联的基于发光二极管的照明单位组, 而每 一组基于发光二极管的照明单位组, 则有四个基于发光二极管的照明单位以 并联方式连接。 随着输入电压 VrN的电压值更进一步降低, 串联的基于发光 二极管的照明单位组的数量减少, 每个组则有更多以并联方式连接的基于发 光二极管的照明单位。 如图 7中的最右图所显示, 当输入电压 VrN的电压值 下降到最低时, 所有的基于发光二极管的照明单位, 都以并联方式连接。 相 反的, 当输入电压 V!N的电压值从最低时开始增加, 该照明装置则以反向的 方式切换照明模式。 因为总共有 N=2M个基于发光二极管的照明单位, 本发 明的每一种驱动方式提供了 M+1个不同的照明模式。
根据本发明的第一种驱动方法, 所提供给基于发;) t二极管的照明装置的 亮度, 可以利用发光二极管的电流对电压(IV)特性来分析。 图 8A显示了 一个典型的发光二极管的电流对电压(IV)特性曲线。 为简单起见, 该电流 对电压特性曲线可以视为是分段线性的。 当施加于发光二极管的输入电压 VLED比正向电压 Vfl)还高时,流经发光二极管的电流 ILED与输入电压 VLED是 成线性正比。 当输入电压 VLED达到 VLM时, 流经发光二极管的电流 ILED达 到一个最大值 lLm。图 8B显示了一个没有最低电压 Vmin限制的理想的电流源。
光二极管的电流对电压特性(IV) 曲线, 可以下列方程
Figure imgf000015_0001
其中 iLm是电流源提供给发光二极管的最大电流值。 以下的分析是假设 每个基于发光二极管的照明单位, 都只有一个有相同正向电压 Vs)和相同电 流对电压(IV)特性的发光二极管, 而且没有功率损耗的照明装置。此照明装 置中, 基于发光二极管的照明单位的总数是- 其中 M 代表(VM/V«)) 的整数部分, VM是经由输入电源 VrN供给照
/0
明装 置的最大电压值。
一个包含多个基于发光二极管的照明单位的照明装置的总亮度, 是与流 经每个发光二极管的平均电流的总和成正比, 也就是说:
Figure imgf000016_0001
其中 lLED(j, k)代表了如图 6所示, 假设每个基于发光二极管的照明单位 R有一个发光二极管, 在照明模式 -k, 流经第 j个发光二极管的电流值。
图 7所显示的第一种驱动方法,可使一个由 N个基于发光二极管的照明 单位组成的照明装置,提供了 M+1个不同的照明模式,其中 M=log2N。在照 明模式 -k下, 通过发光二极管的电流是-
I LED(l,k) = lLED(2, k) = 1 LED(N, k)' 其中 k = 0, 1, 2, ..., M。 在照明模式 -0时, 流经每个发光二极管的总 电流是:
因 表明如下: -vf^
Figure imgf000016_0002
同样的, 对于照明模式 -k而言, 流经每个发光二极管的总电流是: 0
Figure imgf000017_0001
因为 7 =ί^ χΓΜ 和 7^ =^ x ,上述总电流可以进一步表明 如下:
Figure imgf000017_0002
图 9说明了本发明的第二种驱动方法, 其中所有的基于发光二极管的照 明单位, 在输入电压 VJN的电压值为最高时, 也都以串联方式连接。 当输入 电压 VrN从最高电压值逐渐下降时, 该照明装置逐渐切换照明模式, 愈来愈 多基于发光二极管的照明单位逐渐被连接成并联, 反之亦然。 图 9最左边的 照明模式上, 输入电压 VM的电压值为最高, 所有的基于发光二极管的照明 单位, 都以串联方式连接。 当输入电压下降时, 该照明装置切换到下一照明 模式。 如图 9所示, 整个照明装置中只有一组基于发光二极管的照明单位以 并联方式连接, 其余的基于发光二极管的照明单位仍以串联方式连接。 每切 换到下一照明模式, 就多一个基于发光二极管的照明单位被并入并联方式连 接。 因此, 当输入电压 VJN的电压值下降到最低时, 所有的基于发光二极管 的照明单位, 都变成以并联方式连接。
参照图 9, 其中左二图所示的照明模式有两个并联的基于发光二极管的 照明单位, 左三图的照明模式则有三个并联的基于发光二极管的照明单位, 最右图的照明模式里, 所有基于发光二极管的照明单位都是并联。 和图 7所 示的第一种驱动方法类似, 当输入电压 VXN的电压值从最低时开始增加, 该 照明装置以反向的方式切换照明模式。 从图 9可以看出, 如果基于发光二极 管的照明单位总数是 N, 利用此驱动方法, 可以提供 N个不同的照明模式。
在图 9所示的第二种驱动方法中, 有 N个不同的照明模式。在照明模式 -k下,有]^个基于发光二极管的照明单位, 以串联方式连接到一组包含 (N-k) 个并联的基于发光二极管的照明单位组。 通过发光二极管的电流是:
ILED(1, k) = ILED(2, k) = · · · ― ILED(1C, k)― ILIII' 和 lLED(k+l, k) = lLED(k+2, k) = … = ILED(N, k) = lLm/( -k), 其中 k = 0, 1, ..., N-lo在照明模式 -0下,.流经每个发光二极管的总电 流与先前讨论的第一种驱动方法是一样的, 也就是说:
I ILED(j,)Ul
Figure imgf000018_0001
对于照明模式 -k而言, 假设
V -V
Vo = VLm Wk = k VLm + 、 Vf0 +
N-k j 其中 k 同时
Figure imgf000018_0002
流经每个发光二极管的电流可以表示为: , 和
Figure imgf000018_0003
Lm (Y ― ^LED(l,k)
y _y 、y LED N,0 ) - 1 LED N,k、- _ ^ 因此, 的总电流是:
Figure imgf000019_0001
其中
Figure imgf000019_0002
除了以上说明和讨论的第一种和第二种驱动方法,图 10显示本发明的第 三种驱动方法。 假设基于发光二极管的照明单位的总数是 Ν, 而 Ν有 (M+1) 个可以除尽 N的因子, 从小到大的顺序分别为 ηο, ηι, ..., nM。 也就是说 N/nk是一整数, 其中 k = 0, 1, 2, ..., M。 本发明的第三种驱动方法, 提供 M+1个不同的照明模式。 如图 10所示, 在照明模式 -k下, 有 nk组基于发光 二极管的照明单位组以串联方式连接,每照明单位组内则有 N/nk个基于发光 二极管的照明单位以并联方式连接。
对于照明模式 -k而言, 通过发光二极管的电流是:
ILED(1, k) = ILED(2, k) = 1 LED(N, k) <
同时
Figure imgf000019_0003
如果 ^^ x^ , 则流经每个发光二极管的总电流是:
Figure imgf000019_0004
其中 τ = XT M,
V M, 图 11显示本发明的第四种驱动方法。假设基于发光二极管的照明单位的 总数是 N, 如图所示, 在第四种驱动方法所提供的照明模式 -k下, 所有的基 于发光二极管的照明单位, 被分成 k+1组基于发光二极管的照明单位组以串 联方
Figure imgf000020_0001
因为 N/(k+l)可能不是一个整数, 在 N/(k+l)不是一个整数的时候, 则有
N
N2 = (N - (k + l)x
k+T )
个基于发光二极管的照明单位, 必须以短路方式被 绕过。 因此, 第四种驱动方法, 可提供 N个照明模式。 对于照明模式 -k, 通 过发光二极管的电流是:
I LED(l,k) = ILED(2, k) = 1 LED(N-Nz, k)
Figure imgf000020_0002
ILED(N-NZ+1, k) = ILED(N-NZ+2, k) = 1 LED(N, k) = 0<
同时
Figure imgf000020_0003
1 ^LED(\,k)^ = L l LED(\,k) dt , 其中
Figure imgf000021_0001
本发明又有如图 12所显示的第五种驱动方法,来提供多种照明模式。第 五种驱动方法与第四种驱动方法类似,只不过上述第四种驱动方法里, N; 水 必须被以短路方式绕过的基于发光二极管的照明单位, 在第五种驱动方法里 则被均匀的分到某一些照明单位组内。 换句话说, 在 k+1组以串联方式连接 的基于发光二极管的照明单位组里, 有些照明单位组内有
Figure imgf000021_0002
二极管 的照明单位以并联方式连接, 另外的照明单位组内则有 水基于
Figure imgf000021_0004
发光 二极管的照明单位以并联方式连接。 举例来说, 在以串联方式连接的 k+1
N
组中, 分成 Ak组和 Bk组, Ak + Bk= (k+1)。 其中的 Ak组是有 水
k+T 基于 发光二极 管的照明单位以并联方式连接, 另外的 Bk组内则有 水
Figure imgf000021_0005
基于发 光二极管的照明单位以并联方式连接。
对于照明模式 -k而言,
N
Vk = Ak VLn + Bk x (Vf0 + Ck x (VLm - Vf0)) , 其中 k+\_
N , 并且
+ 1
_k+l_ v LED(total) r k-\ + Bk VL LED(N,k)
Figure imgf000021_0003
流经每个发光二极管的电流可以表示为: I
(^LEDihk)一 ^f = J- LED( ,k)
v Lm y /
V r Lm -V y /
Figure imgf000022_0001
因此, 如果 n≥^L , 则流经每个发光二极管的总电流是:
L ^LED{ ,k)^ = L ^LED(hk)^ 其中
Figure imgf000022_0002
为了将利用本发明所提供的驱动方法所产生的照明装置的亮度, 与利用 在业界已知的美国专利号 7781979中揭露的驱动方法所产生的照明装置的亮 度来比较, 上述的分析方法, 也可以用来分析美国专利号 7781979中揭露的 驱动方法所产生的基于发光二极管的照明装置的亮度。 该专利已被转让给飞 利浦固态照明解决方案公司 (Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc.), 以下 简称该驱动方法为飞利浦, 假设它也有 N个照明模式, 对于照明模式 -k, 通 过发光二极管的电流是:
I LED(l, k) = ILED(2, k) = 1 LED(k+l, k)一 = 丄 l LLmm , 和
I LED(k+2, k) = lLED(k+3, k) = 1 LED(N, k) = 0< 因此, 对于照明模式 -0和模式 -1而言, 通过发光二极管的电流分别是: f iLED( dt =^r < m (vLm - vf0) , 和
Figure imgf000023_0001
对于 k > = 2的照明模式 -k而言,
M
LED( k)
Figure imgf000023_0002
, 则流经每个发光二极管的总电流是:
Figure imgf000023_0003
τ , (^ + l)xr
lLED(\,k)ai Ί v A iIm Im V fo) 否则, 流经每个发光二极管的总电流是:
Figure imgf000023_0004
图 13显示了一个比较利用本发明所提供的第四种驱动方法,和利用飞利 浦提供的驱动方法, 所产生的照明亮度比较图。 图中假设照明装置里有 32 个基于发光二极管的照明单位, 共有 32个 Cree的发光二极管, 来产生 32 个不同的照明模式。在比较时, 假定为输入电压 为 60赫的 120伏。从图 中可以看出, 本发明的第四种驱动方法, 在许多照明模式下, 都在照明装置 里产生较高的照明亮度。
图 14显示了另一个图表,来比较利用本发明所提供的第四种驱动方法和 第五种驱动方法, 所产生的照明亮度的差异。 从图表可以看出, 两个驱动方 法是非常相似的, 第四种驱动方法在某些照明模式下, 在照明装置里产生了 稍微高一点的照明亮度。
总之, 本发明提供了一种控制和连接多个基于发光二极管的照明单位的 照明装置和方法, 其中一些基于发光二极管的照明单位可串联连接, 而一些 基于发光二极管的照明单位可并联连接。如图 15所示,每个照明单位可以包 括一个或多个发光二极管串联, 并联或者是两者都有的组合方式连接。 这里 应该注意的是,虽然图 15只有显示三个如何连接发光二极管的例子,熟悉本 技术领域的人应该很容易就可看出, 本发明的每个照明单位, 还可以其他方 式来连接多个发光二极管。
通过使用本发明的驱动方法, 可为基于发光二极管的照明装置, 提供多 种照明模式。如图 13所示的照明亮度比较图,可以看出本发明能增加发光二 极管的利用效率, 因而产生较髙的照明亮度。 本发明也可以为各种不同的照 明需求, 根据本发明的驱动方法, 提供许多不同的照明模式。 此外, 利用本 发明中适当的驱动方法, 也可以使在照明装置里流经发光二极管的电流更为 均匀。
虽然以上只藉由几个优选的实施范例来描述本发明, 然而熟悉本技术领 域的人, 很明显的可以了解, 仍有许多未描述的变通及修改, 都在不偏离以 下所定义的本发明的申请专利范围之内。

Claims

权利要求
1.一个基于发光二极管的照明装置, 其特征在于, 包括: 多个基于发光二极管的照明单位,每个照明单位有一正极端,一 负极端, 和一个或多个发光二极管连接于正极端和负极端之间; 多个开关单元与上述多数个基于发光二极管的照明单位交错连 接,每个开关单元被放置于一领先的基于发光二极管的照明单位与一 尾随的基于发光二极管的照明单位之间;
一输入电源连接到上述多数个基于发光二极管的照明单位里的 第一个照明单位的正极端;
一控制器, 用来控制上述多个开关单元;
一电流控制器包括有第一端和第二端,其中第一端连接到上述多 个基于发光二极管的照明单位里的最后一个照明单位的负极端,而第 二端则连接到地面;
其中上述控制器可以分别控制上述多个开 单元里的每个开关 单元,每个开关单元包括一串联连接模式用来将其领先的基于发光二 极管的照明单位的负极端连接到其尾随的基于发光二极管的照明单 位的正极端,一并联连接模式用来将其领先的基于发光二极管的照明 单位的正负极端分别连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的 正负极端,和一短路连接模式用来将其领先的基于发光二极管的照明 单位的正负极端都连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的正 极端。
2.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述多个开关单 元里的每个开关单元包括:第一并联开关器用来将其领先的基于发光 二极管的照明单位的正极端连接到其尾随的基于发光二极管的照明 单位的正极端,第二并联开关器用来将其领先的基于发光二极管的照 明单位的负极端连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的负极 端,和一串联开关器用来将其领先的基于发光二极管的照明单位的负 极端连接到其尾随的基于发光二极管的照明单位的正极端。
3.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述电流控制器 的第一端发送一电压值至上述控制器,而上述控制器根据该电压值来 控制上述多个开关单元, 使其运作于不同的连接模式。
4.如权利要求 3所述的照明装置, 其特征在于, 上述控制器根据 上述电流控制器的第一端发送的电压值,和上述输入电源的电压值来 控制上述多个开关单元, 使其运作于不同的连接模式。
.
5.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述电流控制器 件是一电流检测电阻器。
6.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述电流控制器 件是一可变的电流源。
7.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述多个基于发 光二极管的照明单位的每一照明单位包括一个或多个发光二极管串 联于该照明单位的正极端和负极端之间。
8.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述多个基于发 光二极管的照明单位的每一照明单位包括多个发光二极管并联于该 照明单位的正极端和负极端之间。
9.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述多个基于发 光二极管的照明单位的每一照明单位包括多个发光二极管以并联和 串联的组合连接于该照明单位的正极端和负极端之间。
10.如权利要求 1所述的照明装置, 其特征在于, 上述控制器根 据上述输入电源的电压值来控制上述多个开关单元,使其运作于不同 的连接模式。
11.如权利要求 10所述的照明装置, 其特征在于, 当上述输入电 源的电压值在最高值时,所有的上述多个开关单元都操作在上述串联 连接模式; 当上述输入电源的电压值在最低值时,所有的上述多个幵 关单元都操作在上述并联连接模式;而当上述输入电源的电压值在最 高值和最低值之间变化时,上述多个开关单元里,有的开关单元操作 在上述串联连接模式, 有的开关单元则操作在上述并联连接模式。
12.如权利要求 11所述的照明装置, 其特征在于, 当上述输入电 源的电压值从最高值逐渐下降到最低值时,上述多个开关单元里,操 作在上述并联连接模式的开关单元逐渐增加。
13.如权利要求 11所述的照明装置, 其特征在于, 该照明装置包 括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 M+1个不同的照明模式, 其 中 N = 2M; 在发光模式 -1 ^下, 该照明装置有 2k组的照明单位组, 以 串联方式连接, 而其中每一照明单位组里有 N/2k个基于发光二极管 的照明单位以并联方式连接, 其中 k = 0, 1, 2, ..., M。
14.如权利要求 11所述的照明装置, 其特征在于, 该照明装置包 括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 N个不同的照明模式; 在发 光模式 A下,该照明装置有 N-k个基于发光二极管的照明单位并联成 一组照明单位组,其余所有的 k个基于发光二极管的照明单位都以串 联方式连接, 再与该照明单位组串联连接, 其中 k = 0, 1, 2, ..., N-K
15.如权利要求 11所述的照明装置, 其特征在于, 该照明装置包 括 N个基于发光二极管的照明单位, N有(M+1)个可以除尽 N的因 子, 从小到大的顺序分别为 η。, ηι , . .., nM; 在发光模式 -1 ^下, 该照 明装置有 nk组的照明单位组, 以串联方式连接, 而其中每一照明单 位组里有 N/iik个基于发光二极管的照明单位以并联方式连接,其中 k = 0, 1, 2, …, M。
16.如权利要求 11所述的照明装置, 其特征在于, 该照明装置包 括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 N个照明模式; 在发光模式
Figure imgf000027_0001
17.如权利要求 11所述的照明装置, 其特征在于, 该照明装 包括 N个基于发光二极管的照明单位, 和 N个照明模式; 在发光 模式 -1 ^下, 该照明装置有 k+1组的照明单位组, 以串联方式连接; 而其中上述 k+1组照明单位组分成 Ak组和 Bk组, Ak组中的每一
N
照明单位组里有 水
k + 1 基于发光二极管的照明单位以并联方 式连接,而 组中的每一照明单位组里有 水基于发
Figure imgf000028_0001
光二极管的照明单位以并联方式连接, 其中 Ak + Bk = (k+1), 而 代表 N/(k+l)的整数部分, k = 0, 1, 2, …, N-1
PCT/CN2012/000667 2012-05-16 2012-05-16 基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置 WO2013170397A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112012005777.5T DE112012005777T5 (de) 2012-05-16 2012-05-16 Verfahren und Vorrichtung zum Antrieb von LED basierten Beleuchtungseinheiten
PCT/CN2012/000667 WO2013170397A1 (zh) 2012-05-16 2012-05-16 基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2012/000667 WO2013170397A1 (zh) 2012-05-16 2012-05-16 基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013170397A1 true WO2013170397A1 (zh) 2013-11-21

Family

ID=49582954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/000667 WO2013170397A1 (zh) 2012-05-16 2012-05-16 基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE112012005777T5 (zh)
WO (1) WO2013170397A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2530766A (en) * 2014-09-30 2016-04-06 Tridonic Jennersdorf Gmbh Driver module for driving LEDs
DE102016210736A1 (de) * 2016-06-16 2017-12-21 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung und Verfahren zum Betreiben von LEDs

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1719960A (zh) * 2004-07-09 2006-01-11 美蓓亚株式会社 使许多放电灯发光的放电灯发光设备
CN1725928A (zh) * 2004-07-09 2006-01-25 美蓓亚株式会社 用于点亮多个放电灯的放电灯照明设备
JP2008130377A (ja) * 2006-11-21 2008-06-05 Matsushita Electric Works Ltd Led点灯回路およびそれを用いる照明器具
WO2011117024A1 (de) * 2010-03-25 2011-09-29 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren und schaltungsanordnung zum betreiben einer vielzahl von leds

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1719960A (zh) * 2004-07-09 2006-01-11 美蓓亚株式会社 使许多放电灯发光的放电灯发光设备
CN1725928A (zh) * 2004-07-09 2006-01-25 美蓓亚株式会社 用于点亮多个放电灯的放电灯照明设备
JP2008130377A (ja) * 2006-11-21 2008-06-05 Matsushita Electric Works Ltd Led点灯回路およびそれを用いる照明器具
WO2011117024A1 (de) * 2010-03-25 2011-09-29 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren und schaltungsanordnung zum betreiben einer vielzahl von leds

Also Published As

Publication number Publication date
DE112012005777T5 (de) 2014-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20140159593A1 (en) Apparatus having universal structure for driving a plurality of led strings
US8384307B2 (en) Continuous step driver
EP2364575B1 (en) Electronic control to regulate power for solid-state lighting and methods thereof
US8446109B2 (en) LED light source with direct AC drive
US8648537B2 (en) Methods and apparatus for driving LED-based lighting units
CN104023431B (zh) 发光二极管照明设备及其控制方法
TW201242421A (en) AC LED light source with reduced flicker
US20150061499A1 (en) Light generating device
US20090066267A1 (en) Arrangement and method for driving light-emitting components
TW201044915A (en) AC power line controlled light emitting device dimming circuit and method thereof
WO2018094970A1 (zh) 一种led线性恒流驱动电路及led照明装置
US20160278171A1 (en) Driver Module for Driving LEDs
US9900940B2 (en) Light-emitting diode device
US9055639B2 (en) Apparatus for driving a plurality of segments of LED-based lighting units
WO2013170397A1 (zh) 基于发光二极管的照明设备的驱动方法和装置
JP2010142106A (ja) 交流/直流変調転換システムとその応用
JP5473377B2 (ja) 発光素子の制御回路
KR101349516B1 (ko) Led 전원 장치.
US9794992B1 (en) Universal method for driving LEDs using high voltage
TWI450639B (zh) 基於發光二極體的照明設備之驅動方法和裝置
JP2017188341A (ja) 調光点灯装置及び照明装置
CN111246619B (zh) 用于切相调光器的led驱动器
TW201427485A (zh) 具有驅動多數個發光二極體串的通用結構之裝置
JP7193529B2 (ja) 点灯回路および車両用灯具
US10537008B2 (en) Universal method for driving LEDs using high voltage

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12876872

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1120120057775

Country of ref document: DE

Ref document number: 112012005777

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12876872

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1