WO2014157997A1 - 조명 모듈 - Google Patents

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WO2014157997A1
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ports
ballast
voltage
node
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PCT/KR2014/002682
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English (en)
French (fr)
Inventor
김근용
강현성
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LG Innotek Co Ltd
Original Assignee
LG Innotek Co Ltd
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    • 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
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • F21S2/005Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction of modular construction
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source

Definitions

  • the present invention relates to a lighting module.
  • LEDs Light-emitting diodes
  • the LED can be impulsive driving, color reproducibility is 100% or more, and the brightness, color temperature and the like can be arbitrarily changed by adjusting the light amount of the red, green, and blue LEDs.
  • LED is an environmentally friendly light source that does not contain mercury, and is widely used as a next-generation light source used for a backlight for a portable terminal, a backlight for an LCD TV (BLU), a vehicle lamp, and general lighting.
  • BLU LCD TV
  • ballasts such as fluorescent lamps use ballasts (Ballast, Electric Transformer), and when replacing them with LED lighting, existing ballasts are used as they are.
  • the output voltage of the ballast becomes the input voltage of the PSU of the LED lighting as it is.
  • the structure of the ballast consists of an inverter structure, so the output of the ballast consists of a very fast switching waveform.
  • the output of the ballast consists of a very fast switching waveform.
  • the operating voltage of the LED lighting power supply unit is less than that causes a malfunction of the power supply unit, and flicker and noise may occur when the malfunction occurs.
  • the embodiment provides a stable ballast compatible power supply capable of preventing the flicker phenomenon.
  • Lighting module for converting the output power from the ballast for output; A transformer for transforming and outputting the output power from the compatible unit; And an illumination unit emitting light by using the output power from the transformer as driving power, wherein the compatible unit includes a number of ports for receiving output power of the ballast and a port for outputting the converted power to the transformer. The number of is different.
  • the compatible unit receives output power of the ballast through four ports, and outputs the converted power to the transformer through two ports.
  • the ballast filters the AC voltage and outputs the four ports.
  • the compatible unit includes a compatible unit for connecting two ports of the four ports of the ballast to each other and outputting the two output nodes to the two ports. And a preprocessor for rectifying the voltages of the two output nodes.
  • the compatible unit may further include a first diode and a second diode connecting the first and second ports of the ballast and a first output node, and the third and fourth ports and the second output node of the ballast. And a third diode and a fourth diode for connecting.
  • the first and second diodes are connected in a reverse direction to each other with respect to the first output node, and the third and fourth diodes are connected in a reverse direction to each other with respect to the second output node.
  • the preprocessing unit may include bridge diodes formed at the first and second output nodes.
  • the preprocessor may further include fifth and sixth diodes configured to transfer the first output node and third and fourth output nodes, respectively, and connect the second output node and the third and fourth output nodes, respectively. And first and second capacitors.
  • the fifth and sixth diodes are connected in a reverse direction with respect to the first output node.
  • the preprocessing unit may include a boosting circuit for boosting the output voltage of the compatible unit by at least three times or more.
  • the compatible unit is formed between the first and second ports and the first inductor for shorting the first and second ports at the first output node, and formed between the third and fourth ports, And a second inductor shorting three and four ports at said second output node.
  • the ballast support booster auxiliary circuit when the ballast support booster auxiliary circuit is added, it is expected to improve the operation compatibility of the ballast output voltage and the LED lighting. In addition, it is possible to prevent malfunction due to the operating voltage of the power supply unit that is caused by the low output voltage of the ballast, and the input of the ballast assisting auxiliary circuit is converted into AC and the output is converted into DC so that the conventional rectifier can be omitted. have.
  • ballast-assisted boosting auxiliary circuits can be configured to double, triple or more, and can be adapted to the determination of the output LED load.
  • ballast assisting auxiliary circuit to improve the operation compatibility of the ballast and the LED lighting, it is possible to prevent flicker and noise.
  • FIG. 1 is a block diagram of a lighting device including a power supply according to the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit diagram illustrating an operation of the compatible circuit of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to a third embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to a fourth embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to a fifth embodiment.
  • the present invention provides a power supply that is guaranteed compatibility with the ballast.
  • FIGS. 1 and 2 a lighting device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 is a block diagram of a lighting device including a power supply device according to the present invention
  • Figure 2 is a circuit diagram showing a compatible circuit of the ballast and the power supply of Figure 1 according to the first embodiment.
  • a lighting device including a power supply device 100 includes a ballast 10 and a lighting module 20, and the lighting module 20 includes a power supply device 100 and a lighting unit. 200 may be included.
  • the ballast 10 receives a commercial AC voltage, which is a wall voltage Vin, blocks the overcurrent and stabilizes the output.
  • the ballast 10 may be an electronic or mechanical ballast, the mechanical ballast may be implemented as a current filter using a transformer, the electronic ballast is a half bridge method, instant start method, program start ( The ballast may be any one of a program start method, a starter ramp method, and a rapid start method.
  • the ballast 10 transmits power to four ports, two of the four ports transmit a positive voltage, and two may transmit a negative voltage, and the polarity of the voltage is variable according to the frequency.
  • the lighting unit 200 may be a plurality of light emitting modules, and when each light emitting module includes a plurality of light emitting diodes (LEDs), the lighting unit 200 includes light emitting diode strings connected in series with each other as shown in FIG. 1. At least one light emitting unit may be included.
  • LEDs light emitting diodes
  • the power supply device 100 may receive power from four ports from the ballast 10, control the on / off of the switching element according to a dimming signal from the outside, and supply a reference power to the lighting unit 200. .
  • the power supply device 100 may further include a wireless communication module (not shown) for receiving a dimming signal from the outside, and the wireless communication module receives the control signal using a wireless communication network, The baseband signal is converted into a baseband signal and decoded and demodulated to generate a digital control signal.
  • a wireless communication module (not shown) for receiving a dimming signal from the outside, and the wireless communication module receives the control signal using a wireless communication network, The baseband signal is converted into a baseband signal and decoded and demodulated to generate a digital control signal.
  • the power supply device 100 includes a compatible unit 110 and a transformer unit 120.
  • the compatible unit 110 receives the input power (Vin) to the four ports from the ballast 10 and the pre-processing unit for rectifying or boosting the compatible unit 111 and the compatible voltage for compatibility with the transformer 120 (112).
  • the compatible unit 111 includes four diodes D1-D4 as shown in FIG. 2.
  • the compatible unit 111 includes four diodes D1-D4 for changing the four ports from the ballast 10 to two and outputting the first and second ports of the ballast 10.
  • the first node n1 and the first and second diodes D1 and D2 are connected to each other.
  • the third and fourth ports of the ballast 10 are connected by the second node n2 and the third and fourth diodes D3 and D4.
  • the first and second ports are ports that output voltages of the same polarity
  • the third and fourth ports are ports that output voltages of opposite polarity to the first and second ports.
  • the first and second diodes D1 and D2 are connected to each other in reverse directions, and the third and fourth diodes D3 and D4 are also connected to each other in reverse directions.
  • the compatible unit 111 may provide stable input power Vin because a normal voltage is applied through another port even when the polarity of the voltage applied through one of the first and second ports is variable or a malfunction occurs. Can be authorized.
  • the preprocessor 112 may be formed of a rectifier that rectifies and outputs the voltages of the first and second nodes n1 and n2 as shown in FIG. 2.
  • the preprocessor 112 when the preprocessor 112 operates as a rectifier, the preprocessor 112 may include a fifth diode D5 and a first node n1 between the first node n1 and the third node n3. ) Between the sixth diode D6, the second node n2, and the third node n3, between the seventh diode D7, the second node n2, and the fourth node n4. An eighth diode D8 is connected between n4) to form a bridge rectifier.
  • the fifth and sixth diodes D5 and D6 are connected in a reverse direction with respect to the first node n1, and the seventh and eighth diodes D7 and D8 are connected to the second node n2. Is connected in the reverse direction.
  • the preprocessor 112 rectifies the AC voltage from the compatible unit 111 and outputs the positive voltage to the transformer 120 as a positive voltage.
  • the transformer unit 120 includes a control chip, a transformer, and a switching element that receive the AC voltage rectified from the preprocessor 112, and output a switching signal by compensating a power factor according to a control signal from the outside.
  • the control chip may be an integrated circuit that implements a power factor correction circuit.
  • the control chip feeds back the outputs of the primary and secondary sides of the transformer to correct the VCC voltage or to control and output the switching signal.
  • the controller when the rectified power is applied, the controller provides a reference voltage to the VCC pin of the control chip to start driving the control chip, and drives the switching element according to a control signal from the outside to supply the VCC voltage to the transformer 120.
  • the controller has a configuration to output
  • the switching signal has a predetermined duty ratio
  • the output signal may be controlled by controlling the duty ratio
  • the transformer includes a primary coil for receiving the primary voltage provided by the control chip and a secondary coil for transforming and outputting the voltage of the primary coil.
  • the voltage transformed and output from the transformer is applied to the lighting unit 200 through the filter.
  • the compatible unit 111 When the compatible unit 111 is applied in front of the rectifier as described above, even when any ballast 10 and the lighting module 20 are combined, the two nodes are compatible without noise or flicker.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit of the ballast and power supply of FIG. 1 according to a second embodiment
  • FIG. 4 is a circuit diagram illustrating an operation of the compatible circuit of FIG. 3.
  • the compatible circuit according to the second embodiment of the present invention includes a compatible unit 111 and a preprocessor 112.
  • the preprocessing unit 112 includes a boost circuit including two diodes D5 and D6 and two capacitors C1 and C2 as shown in FIG. 3.
  • the boost circuit includes a fifth diode D5 between the first node n1 and the third node n3 and a sixth diode D6 between the first node n1 and the fourth node n4.
  • the fifth and sixth diodes D5 and D6 are connected in the reverse direction.
  • first capacitor C1 and the second capacitor C2 are connected in series between the third and fourth nodes n3 and n4 with the second node n2 as a contact.
  • the preprocessor 112 takes the positive voltage across the fifth diode D5 of the first node n1.
  • the first capacitor C1 is charged.
  • the first and second capacitors C1 and C2 between the third node n3 and the fourth node n4 are charged with a voltage between the positive voltage and the negative voltage for one period, thereby increasing the input AC voltage. 2 times the voltage is output.
  • the output voltage may be output as a DC voltage from which an AC value is partially removed.
  • a double boost circuit may be formed to convert the input voltage into a double DC value and provide the transformed voltage to the transformer 120.
  • a resistor may be formed at the front or rear end of each of the capacitors C1 and C2, but is not limited thereto.
  • FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to a third embodiment.
  • the preprocessor 112 includes a boosting circuit including three diodes Da-Dc and three capacitors C1-C3 as shown in FIG. 5.
  • the boost circuit includes a fifth node n5 between the first node n1 and the third node n3.
  • a first capacitor C1 is formed between the first node n1 and the fifth node n5, and a diode D is connected in a reverse direction between the fifth node n5 and the second node n2. do.
  • the second capacitor C2 and the third capacitor C3 are connected in series between the third and fourth nodes n3 and n4 with the second node n2 as a contact.
  • the preprocessor 112 When the preprocessor 112 receives a positive voltage from the compatible unit 111 to the first node n1, the first capacitor C1 is charged with a positive voltage.
  • the positive voltage and the first capacitor C1 are taken from the second and second diodes Da and Db from the second node n2.
  • the voltage is charged in the second capacitor C2.
  • the output voltage may be output as a DC voltage from which an AC value is partially removed.
  • a triple boost circuit may be formed behind the compatible unit 111 to convert the input voltage into a triple DC value and provide the transformed voltage to the transformer 120.
  • a resistor may be formed at the front or rear end of each capacitor C1-C3, but is not limited thereto.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to a fourth embodiment.
  • the preprocessor 112 includes a booster circuit including a plurality of diodes D1, D2,,, and a plurality of capacitors C1, C2,.
  • Capacitors may be formed between each node between odd-numbered nodes n1, n3, n5 ,,,, and even between even-numbered nodes n2, n4, n6, ,,, Can be formed on.
  • Diodes D1-D8 are connected in a forward direction between successive nodes n1, n2, n3, n4,.
  • the preprocessor 112 When the preprocessor 112 receives a positive voltage from the compatible unit 111 to the first node n1, the first capacitor C1 is charged with a positive voltage.
  • a boosting circuit in which the drainage is determined according to the number of capacitors C1-C8 is formed, and the voltage output through the capacitors C1-C8 has a boosted voltage of DC.
  • a resistor may be formed at the front or rear end of each capacitor C1-C8, but is not limited thereto.
  • the compatible unit 111 by forming the compatible unit 111 and implementing a rectifying or boosting circuit at the rear end of the compatible unit 111, various applications of the voltage supplied to the transformer 120 may be realized.
  • FIG. 7 is a circuit diagram illustrating a compatible circuit between the ballast and the power supply of FIG. 1 according to a fifth embodiment.
  • the compatible circuit according to the fifth embodiment of the present invention includes a compatible unit 111 and a preprocessor 112.
  • the compatible unit 111 forms a first inductor L1 between the first port and the second port by converting an input voltage transmitted to four ports into two nodes n1 and n2 and removes both ports. It may be formed by shorting at one node n1, forming a second inductor L2 between the third and fourth ports, and shorting both ports at the second node n2.
  • the output signal of the compatible unit 111 has the same waveform with respect to the input power source Vin, and when an overcurrent or the like flows, the filtered AC waveform is output through the ballast 10.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

실시 예에 따른 조명 모듈은, 안정기로부터의 출력 전원을 변환하여 출력하는 호환부; 상기 호환부로부터의 출력 전원을 변압하여 출력하는 변압부; 및 상기 변압부로부터의 출력 전원을 구동 전원으로 하여 빛을 방출하는 조명부를 포함하며, 상기 호환부는, 상기 안정기의 출력 전원을 수신하는 포트의 수와, 상기 변압부로 상기 변환한 전원을 출력하는 포트의 수가 다르다.

Description

조명 모듈
본 발명은 조명 모듈에 관한 것이다.
발광 다이오드(LED:Light-Emitting-Diode, 이하 LED라 함)는 친환경적이고, 응답 속도가 수 나노(nano) 초로 고속 응답이 가능하여 비디오 신호 스트림에 효과적이다.
또한, LED는 임펄시브(Impulsive) 구동이 가능하고 색 재현성이 100% 이상이고 적색, 녹색, 청색 LED의 광량을 조정하여 휘도, 색 온도 등을 임의로 변경할 수 있다.
또한, LED는 다른 광원들과 달리 수은이 함유되지 않은 친환경 광원으로, 휴대 단말기용 백라이트, LCD TV용 백라이트(BLU), 차량용 램프 및 일반 조명 등에 사용되는 차세대 광원으로 널리 각광을 받고 있다.
이에 따라, 조명의 주 광원으로 사용되어 왔던 저전력 효율 특성을 갖는 백열등이나, 수은과 같은 환경 폐기물을 포함하고 있는 형광등이 LED 램프로 대체되고 있는 추세이다.
형광등과 같은 타입은 안정기(Ballast, Electric Transformer)를 이용하게 되는데, 이들을 LED조명으로 대치할 경우 기존의 안정기를 그대로 이용하게 된다.
종래의 회로 구성과 같이 안정기(Ballast, Electric Transformer)를 이용하는 LED조명의 경우, 안정기의 출력전압이 그대로 LED조명의 PSU의 입력전압이 된다.
따라서 안정기의 제조업체 혹은 LED조명 제조업체에 따라 두 제품간의 호환성은 틀려지게 되며, 이는 LED조명의 오동작 혹은 안정기의 오동작을 초래 할 수 있다.
따라서 LED조명의 스위칭 모드 파워 서플라이로 구성되는 전원 공급 유닛과 안정기 간의 호환성은 중요하다.
특히 안정기의 구조상 인버터 구조로 구성되어 안정기의 출력은 매우 빠른 스위칭 파형으로 이루어져 있다. 이를 정류하여 입력전압으로 이용하는 종래의 전원 공급 유닛의 경우 안정기 출력과의 호환성이 낮아지는 문제가 발생한다.
또한, LED조명 전원 공급 유닛의 동작전압이 미달되어 전원 공급 유닛의 오동작을 초래하며 오동작 시 플리커(Flicker) 및 소음 등의 현상도 발생하게 된다.
실시예는 플리커 현상을 방지할 수 있는 안정적인 안정기 호환이 가능한 전원 공급 장치를 제공한다.
실시 예에 따른 조명 모듈은, 안정기로부터의 출력 전원을 변환하여 출력하는 호환부; 상기 호환부로부터의 출력 전원을 변압하여 출력하는 변압부; 및 상기 변압부로부터의 출력 전원을 구동 전원으로 하여 빛을 방출하는 조명부를 포함하며, 상기 호환부는, 상기 안정기의 출력 전원을 수신하는 포트의 수와, 상기 변압부로 상기 변환한 전원을 출력하는 포트의 수가 다르다.
상기 호환부는 4개의 포트를 통해 상기 안정기의 출력 전원을 수신하고, 2개의 포트를 통해 상기 변환한 전원을 상기 변압부로 출력한다.
상기 안정기는, 교류 전압을 필터링하여 4개의 포트로 출력하며, 상기 호환부는, 상기 안정기의 4개의 포트 중 2개의 포트를 서로 연결하여 2개의 출력 노드로 출력하는 호환 유닛과, 상기 호환 유닛의 2개의 출력 노드의 전압을 정류하는 전처리부를 포함한다.
또한, 상기 호환 유닛은, 상기 안정기의 제 1 포트 및 제 2 포트와 제 1 출력 노드를 연결하는 제 1 다이오드 및 제 2 다이오드와, 상기 안정기의 제 3 포트 및 제 4 포트와 제 2 출력 노드를 연결하는 제 3 다이오드 및 제 4 다이오드를 포함한다.
또한, 상기 제 1 및 2 다이오드는, 상기 제 1 출력 노드에 대하여 서로 역방향으로 연결되고, 상기 제 3 및 4 다이오드는, 상기 제 2 출력 노드에 대하여 서로 역방향으로 연결되어 있다.
또한, 상기 전처리부는, 상기 제 1 및 2 출력 노드에 형성되는 브릿지 다이오드를 포함한다.
또한, 상기 전처리부는, 상기 제1 출력노드와 제3 및 제4 출력노드를 각각 전달하는 제5 및 제6 다이오드, 그리고 상기 제2 출력노드와 상기 제3 및 제4 출력노드 사이를 각각 연결하는 제1 및 제2 커패시터를 포함한다.
또한, 상기 제5 및 제6 다이오드는 상기 제1 출력노드에 대하여 역방향으로 연결되어 있다.
또한, 상기 전처리부는 상기 호환유닛의 출력 전압을 적어도 3배 이상으로 승압하는 승압회로를 포함하한다.
또한, 상기 호환유닛은 상기 제1 및 제2 포트 사이에 형성되어 상기 제 1 및 2 포트를 상기 제 1 출력 노드에서 쇼트하는 제 1 인덕터와, 상기 제 3 및 4 포트 사이에 형성되어, 상기 제 3 및 4 포트를 상기 제 2 출력 노드에서 쇼트하는 제 2 인덕터를 포함한다.
본 발명에 따르면, 안정기 지원 승압보조회로를 추가할 경우 안정기의 출력전압과 LED조명의 동작 호환성 개선을 기대 할 수 있다. 또한, 안정기의 출력전압이 낮아져 발생하는 전원 공급 유닛의 동작전압 미달에 의한 오동작을 방지할 수 있고, 안정기 지원 승압보조회로의 구조상 입력은 교류로 출력은 직류로 변환되어 종래의 정류기를 생략할 수 있다.
또한, 안정기 지원 승압보조회로는 2배, 3배 또는 그 이상으로 구성이 가능하여 출력 LED 부하의 결정에 따라 적용할 수 있다. 그리고, 안정기 지원 승압보조회로를 이용하여 안정기와 LED조명의 동작 호환성을 높이면 플리커 및 노이즈를 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 전원 공급 장치를 포함하는 조명기기의 구성도이다.
도 2는 제1 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
도 3은 제2 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
도 4는 도 3의 호환회로의 동작을 나타내는 회로도이다.
도 5는 제3 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
도 6은 제4 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
도 7은 제5 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 발명은 안정기와의 호환성이 보장되는 전원공급장치를 제공한다.
이하에서는 도 1 및 도 2를 참고하여 본 발명의 실시예에 따른 조명기기를 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 전원 공급 장치를 포함하는 조명기기의 구성도이고, 도 2는 제1 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
도 1을 참고하면, 본 발명에 따른 전원 공급 장치(100)를 포함하는 조명 기기는 안정기(10) 및 조명모듈(20)을 포함하며, 조명모듈(20)은 전원 공급 장치(100) 및 조명부(200)을 포함할 수 있다.
안정기(10)는 벽전압(Vin)인 상용 교류 전압을 받아 과전류를 차단하고 안정화시켜 출력한다.
이러한 안정기(10)는 전자식 또는 기계식 안정기일 수 있으며, 기계식 안정기는 트랜스를 이용한 전류필터로 구현될 수 있으며, 전자식 안정기는 하프브릿지(Half bridge) 방식, 인스턴트 스타트(Instant start) 방식, 프로그램 스타트(Program start) 방식, 스타터(Starter) 램프 방식, 및 래피드 스타트(Rapid start) 방식의 안정기 중 어느 하나일 수 있다.
이러한 안정기(10)는 4개의 포트로 전원을 전달하며, 4개의 포트 중 2개가 양의 전압을 전달하고, 2개가 음의 전압을 전달할 수 있으며, 전압의 극성은 주파수에 따라 가변적이다.
상기 조명부(200)은 복수의 발광 모듈일 수 있으며, 각 발광 모듈이 복수의 발광 다이오드(LED)를 포함할 때, 조명부(200)는 도 1과 같이 서로 직렬 연결되어 있는 발광다이오드열을 포함하는 발광 유닛을 적어도 하나 이상 포함할 수 있다.
상기 전원공급장치(100)는 안정기(10)로부터의 4개의 포트로 전원을 인가받고, 외부로부터의 디밍신호에 따라 상기 스위칭 소자의 온오프를 제어하며 조명부(200)에 기준전원을 공급할 수 있다.
상기 전원공급장치(100)는 외부로부터의 디밍신호를 수신하기 위한 무선 통신 모듈(도시하지 않음)을 더 포함할 수 있으며, 상기 무선 통신 모듈은 무선 통신망을 이용하여 상기 제어 신호를 수신하고, 이를 기저대역 신호로 변환하고, 복호 및 복조를 진행하여 디지털 제어 신호를 생성한다.
이하에서는 도 2 내지 도 5를 참고하여 전원 공급 장치(100)의 구성 및 동작을 설명한다.
도 2를 참고하면, 전원 공급 장치(100)는 호환부(110) 및 변압부(120)를 포함한다.
상기 호환부(110)는 안정기(10)로부터의 4개의 포트로 입력 전원(Vin)을 받아 이를 변압부(120)와 호환하기 위한 호환유닛(111) 및 호환된 전압을 정류 또는 승압하는 전처리부(112)를 포함한다.
상기 호환유닛(111)은 도 2와 같이 4개의 다이오드(D1-D4)를 포함한다.
즉, 상기 호환유닛(111)은 안정기(10)로부터의 4개의 포트를 2개로 변경하여 출력하는 4개의 다이오드(D1-D4)를 포함하며, 안정기(10)의 제1 및 제2 포트가 제1 노드(n1)와 제1 및 제2 다이오드(D1, D2)에 의해 연결되어 있다.
안정기(10)의 제3 및 제4 포트가 제2 노드(n2)와 제3 및 제4 다이오드(D3, D4)에 의해 연결되어 있다.
제1 및 제2 포트는 동일한 극성의 전압을 출력하는 포트이며, 제3 및 제4 포트는 제1 및 제2 포트와 반대의 극성의 전압을 출력하는 포트이다.
제1 및 제2 다이오드(D1, D2)는 서로 역방향으로 연결되어 있으며, 제3 및 제4 다이오드(D3, D4)도 서로 역방향으로 연결되어 있다.
따라서, 상기 호환유닛(111)는 제1 및 제2 포트 중 하나의 포트를 통해 인가되는 전압의 극성이 가변하거나 오작동이 발생하여도 다른 포트를 통하여 정상 전압이 인가되므로 안정된 입력 전원(Vin)을 인가할 수 있다.
한편, 전처리부(112)는 제1 및 제2 노드(n1, n2)의 전압을 받아 도 2와 같이 정류하여 출력하는 정류기로 형성될 수 있다.
도 2와 같이 전처리부(112)가 정류기로 동작하는 경우, 상기 전처리부(112)는 제1 노드(n1)와 제3 노드(n3) 사이에 제5 다이오드(D5), 제1 노드(n1)와 제4 노드(n4) 사이에 제6 다이오드(D6), 제2 노드(n2)와 제3 노드(n3) 사이에 제7 다이오드(D7) 및 제2 노드(n2)와 제4 노드(n4) 사이에 제8 다이오드(D8)가 연결되어 브릿지 정류기를 형성한다.
브릿지 정류기를 형성하기 위하여, 제5 및 제6 다이오드(D5, D6)가 제1 노드(n1)에 대하여 역방향으로 연결되고, 제7 및 제8 다이오드(D7, D8)가 제2 노드(n2)에 대하여 역방향으로 연결된다.
따라서, 전처리부(112)는 호환유닛(111)으로부터의 교류 전압을 정류하여 양의 전압으로 변압부(120)에 출력한다.
변압부(120)는 상기 전처리부(112)로부터 정류된 교류 전압을 수신하고, 외부로부터의 제어 신호에 따라 역률을 보상하여 스위칭 신호를 출력하는 제어칩과 변압기 및 스위칭 소자를 포함한다.
상기 제어칩은 역률 보상 회로를 구현하는 집적회로일 수 있으며, 변압기의 1차측과 2차측의 출력을 피드백하여 VCC 전압을 보정하거나 스위칭 신호를 제어하여 출력한다.
즉, 상기 제어부는 정류 전원이 인가되면, 제어칩의 VCC핀으로 기준 전압을 제공하여 제어칩의 구동이 시작되고, 외부로부터의 제어 신호에 따라 스위칭 소자를 구동하여 변압부(120)로 VCC 전압을 출력하는 구성을 가진다.
이때, 스위칭 신호는 소정의 듀티비를 가지며, 상기 듀티비를 제어하여 출력을 제어할 수 있다.
변압기는 제어칩에 의해 제공되는 1차 전압을 수신하는 1차 코일 및 상기 1차 코일의 전압을 변압하여 출력하는 2차 코일을 포함한다.
변압기에서 변압되어 출력되는 전압은 필터를 통과하여 조명부(200)에 인가된다.
이와 같이 정류기 앞에 호환유닛(111)을 적용하는 경우, 어떠한 안정기(10)와 조명 모듈(20)을 결합하더라도 두 개의 노드로 호환하여 노이즈나 플리커 없이 호환이 가능하다.
이하에서는 도 3 내지 도 6을 참고하여 다양한 실시예를 설명한다.
도 3은 제2 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이고, 도 4는 도 3의 호환회로의 동작을 나타내는 회로도이다.
도 3을 참고하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 호환회로는 호환유닛(111) 및 전처리부(112)를 포함한다.
호환유닛(111)은 도 2와 동일하므로 이에 대한 설명은 생략한다.
전처리부(112)는 도 3과 같이 2개의 다이오드(D5, D6) 및 2개의 커패시터(C1, C2)를 포함하는 승압회로를 포함한다.
상기 승압회로는 제1 노드(n1)와 제3 노드(n3) 사이의 제5 다이오드(D5) 및 제1 노드(n1)와 제4 노드(n4) 사이의 제6 다이오드(D6)를 포함하며, 제5 및 제6 다이오드(D5, D6)는 역방향으로 연결되어 있다.
한편, 상기 제3 및 제4 노드(n3, n4) 사이에 제2 노드(n2)를 접점으로 제1 커패시터(C1)와 제2 커패시터(C2)가 직렬로 연결되어 있다.
상기 전처리부(112)는 도 4a와 같이 호환유닛(111)으로부터 제1 노드(n1)로 양의 전압이 인가되면, 제1 노드(n1)의 제5 다이오드(D5)를 타고 양의 전압이 제1 커패시터(C1)에 충전된다.
이때, 제5 다이오드(D5)에는 역전압이 걸리므로 전류가 흐르지 않고, 제2 노드(n2)는 접지 전압이 설정된다.
다음으로 제1 노드(n1)로 음의 전압이 인가되면 제2 다이오드(D2)를 타고 음의 전압이 제1 커패시터(C1)에 인가되어 제2 커패시터(C2)에 음의 전압이 충전된다.
이때, 상기 제5 다이오드(D5)에는 역전압이 인가되어 오프상태를 가진다.
이와 같이 한 주기에 대하여 제3 노드(n3)와 제4 노드(n4) 사이의 제1 및 제2 커패시터(C1, C2)에는 양의 전압부터 음의 전압 사이의 전압이 충전되어 입력 교류 전압 크기의 2배의 전압이 출력된다.
이때, 상기 출력되는 전압은 커패시터(C1, C2)를 통과하므로 교류 값이 일부 제거된 직류 전압으로 출력될 수 있다.
따라서, 호환유닛(111)을 통과한 뒤에 2배 승압 회로를 형성하여 입력 전압을 2배의 직류 값으로 변환하여 변압부(120)에 제공할 수 있다.
이때, 각 커패시터(C1, C2)의 앞단 또는 뒷단에는 저항이 형성될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
도 5는 제3 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
호환유닛(111)은 도 2와 동일하므로 이에 대한 설명은 생략한다.
전처리부(112)는 도 5와 같이 3개의 다이오드(Da-Dc) 및 3개의 커패시터(C1-C3)를 포함하는 승압회로를 포함한다.
상기 승압회로는 제1 노드(n1)와 제3 노드(n3) 사이에 제5 노드(n5)를 포함한다.
제1 노드(n1)와 제5 노드(n5) 사이에 제1 커패시터(C1)가 형성되고, 제5 노드(n5)와 제2 노드(n2) 사이에 제a 다이오드(Da)가 역방향으로 연결된다.
제5 노드(n5)와 제3 노드(n3) 사이의 제b 다이오드(Db) 및 제1 노드(n1)와 제4 노드(n4) 사이의 제c 다이오드(Dc)를 포함하며, 제b 및 제c 다이오드(Db,Dc)는 역방향으로 연결되어 있다.
한편, 상기 제3 및 제4 노드(n3, n4) 사이에 제2 노드(n2)를 접점으로 제2 커패시터(C2)와 제3 커패시터(C3)가 직렬로 연결되어 있다.
상기 전처리부(112)는 호환유닛(111)으로부터 제1 노드(n1)로 양의 전압이 인가되면, 제1 커패시터(C1)에 양의 전압이 충전된다.
다음으로, 제1 노드(n1)에 음의 전압이 인가되면, 제2 노드(n2)로부터 제a 및 제b 다이오드를(Da,Db) 타고 양의 전압 및 제1 커패시터(C1)의 양의 전압이 제2 커패시터(C2)에 충전된다.
이때, 제c 다이오드(Dc)를 타고 제3 커패시터(C3)에 음의 전압이 충전되어 제3 및 제4 노드(n3, n4) 사이에는 입력 교류 전압 크기의 3배의 전압이 출력된다.
이때, 상기 출력되는 전압은 커패시터(C1-C3)를 통과하므로 교류 값이 일부 제거된 직류 전압으로 출력될 수 있다.
따라서, 호환유닛(111) 뒤에 3배 승압 회로를 형성하여 입력 전압을 3배의 직류 값으로 변환하여 변압부(120)에 제공할 수 있다.
이때, 각 커패시터(C1-C3)의 앞단 또는 뒷단에는 저항이 형성될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
도 6은 제4 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
호환유닛(111)은 도 2와 동일하므로 이에 대한 설명은 생략한다.
전처리부(112)는 도 5와 같이 복수개의 다이오드(D1, D2,,,,) 및 복수개의 커패시터(C1, C2,,,)를 포함하는 승압회로를 포함한다.
도 6에서는 8개의 커패시터(C1-C8) 및 8개의 다이오드(D1-D8)만을 도시하였으나 연속적으로 구현할 수 있다.
홀수번째 노드(n1, n3, n5,,,,) 사이에는 커패시터가 각각의 노드 사이에 형성될 수 있으며, 짝수번째 노드(n2, n4, n6, ,,,) 사이에도 커패시터가 각각의 노드 사이에 형성될 수 있다.
연속된 노드(n1, n2, n3, n4, ,,,) 사이에는 다이오드(D1-D8)가 정방향으로 연결되어 있다.
상기 전처리부(112)는 호환유닛(111)으로부터 제1 노드(n1)로 양의 전압이 인가되면, 제1 커패시터(C1)에 양의 전압이 충전된다.
다음으로, 제1 노드(n1)에 음의 전압이 인가되고, 제2 노드(n2)에 양의 전압이 인가되면, 제2 노드(n2)로부터 제1 다이오드(D1)를 타고 양의 전압 및 제1 커패시터(C1)의 양의 전압이 제2 커패시터(C2)에 충전된다.
이러한 동작이 연속으로 진행되면, 커패시터(C1-C8)의 수효에 따라 배수가 결정되는 승압회로가 형성되며 커패시터(C1-C8)를 통해 출력되는 전압은 직류의 승압된 전압을 갖는다.
이때, 각 커패시터(C1-C8)의 앞단 또는 뒷단에는 저항이 형성될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
이와 같이 호환유닛(111)을 형성하고, 호환유닛(111)의 뒷단에 정류 또는 승압 회로를 구현함으로써 변압부(120)로 공급하는 전압을 다양하게 구현할 수 있어 응용 분야가 확장될 수 있다.
도 7은 제5 실시예에 따른 도 1의 안정기와 전원공급장치의 호환회로를 나타내는 회로도이다.
도 7을 참고하면, 본 발명의 제5 실시예에 따른 호환회로는 호환유닛(111) 및 전처리부(112)를 포함한다.
전처리부(112)는 도 2와 동일하므로 이에 대한 설명은 생략한다.
호환유닛(111)은 4개의 포트로 전달되는 입력 전압을 2개의 노드(n1, n2)로 전환하는 것으로 제1 포트와 제2 포트 사이에 제1 인덕터(L1)를 형성하고, 양 포트를 제1 노드(n1)에서 쇼트하고, 제3 포트와 제4 포트 사이에 제2 인덕터(L2)를 형성하고, 양 포트를 제2 노드(n2)에서 쇼트하는 방식으로 형성할 수도 있다.
이와 같이 형성하는 경우, 입력 전원(Vin)에 대하여 호환유닛(111)의 출력 신호는 동일한 파형을 가지며, 과전류 등이 흐를 경우, 안정기(10)를 통하여 필터링된 교류 파형이 출력된다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (10)

  1. 안정기로부터의 출력 전원을 변환하여 출력하는 호환부;
    상기 호환부로부터의 출력 전원을 변압하여 출력하는 변압부; 및
    상기 변압부로부터의 출력 전원을 구동 전원으로 하여 빛을 방출하는 조명부를 포함하며,
    상기 호환부는,
    상기 안정기의 출력 전원을 수신하는 포트의 수와, 상기 변압부로 상기 변환한 전원을 출력하는 포트의 수가 다른
    조명 모듈.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 호환부는 4개의 포트를 통해 상기 안정기의 출력 전원을 수신하고, 2개의 포트를 통해 상기 변환한 전원을 상기 변압부로 출력하는
    조명 모듈.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 안정기는,
    교류 전압을 필터링하여 4개의 포트로 출력하며,
    상기 호환부는,
    상기 안정기의 4개의 포트 중 2개의 포트를 서로 연결하여 2개의 출력 노드로 출력하는 호환 유닛과,
    상기 호환 유닛의 2개의 출력 노드의 전압을 정류하는 전처리부를 포함하는
    조명 모듈.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 호환 유닛은,
    상기 안정기의 제 1 포트 및 제 2 포트와 제 1 출력 노드를 연결하는 제 1 다이오드 및 제 2 다이오드와,
    상기 안정기의 제 3 포트 및 제 4 포트와 제 2 출력 노드를 연결하는 제 3 다이오드 및 제 4 다이오드를 포함하는
    조명 모듈.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1 및 2 다이오드는,
    상기 제 1 출력 노드에 대하여 서로 역방향으로 연결되고,
    상기 제 3 및 4 다이오드는,
    상기 제 2 출력 노드에 대하여 서로 역방향으로 연결되어 있는
    조명 모듈.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 전처리부는,
    상기 제 1 및 2 출력 노드에 형성되는 브릿지 다이오드를 포함하는
    조명 모듈.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 전처리부는,
    상기 제1 출력노드와 제3 및 제4 출력노드를 각각 전달하는 제5 및 제6 다이오드, 그리고
    상기 제2 출력노드와 상기 제3 및 제4 출력노드 사이를 각각 연결하는 제1 및 제2 커패시터를 포함하는
    조명 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제5 및 제6 다이오드는 상기 제1 출력노드에 대하여 역방향으로 연결되어 있는
    조명 모듈.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 전처리부는 상기 호환유닛의 출력 전압을 적어도 3배 이상으로 승압하는 승압회로를 포함하는
    조명 모듈.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 호환유닛은
    상기 제1 및 제2 포트 사이에 형성되어 상기 제 1 및 2 포트를 상기 제 1 출력 노드에서 쇼트하는 제 1 인덕터와,
    상기 제 3 및 4 포트 사이에 형성되어, 상기 제 3 및 4 포트를 상기 제 2 출력 노드에서 쇼트하는 제 2 인덕터를 포함하는
    조명 모듈.
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