WO2022119306A1 - 광원 구동 장치 - Google Patents

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WO2022119306A1
WO2022119306A1 PCT/KR2021/017984 KR2021017984W WO2022119306A1 WO 2022119306 A1 WO2022119306 A1 WO 2022119306A1 KR 2021017984 W KR2021017984 W KR 2021017984W WO 2022119306 A1 WO2022119306 A1 WO 2022119306A1
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WO
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light source
switching element
unit
source unit
control signal
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PCT/KR2021/017984
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English (en)
French (fr)
Inventor
정승태
한재현
Original Assignee
엘지이노텍 주식회사
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Publication date
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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]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • 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
    • H05B45/345Current stabilisation; Maintaining constant current
    • 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
    • H05B47/20Responsive to malfunctions or to light source life; for protection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]
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    • 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
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the embodiment relates to a light source driving device, and more particularly, to a light source driving device capable of detecting various abnormal states of the light source unit and stopping the driving of the light source unit when the abnormal state is detected.
  • Lighting is a device that can supply light or control the amount of light and is used in various fields.
  • the lighting device may be applied to various fields such as vehicles and buildings to illuminate the interior or exterior.
  • a light emitting device has been used as a light source for lighting.
  • a light emitting device for example, a light emitting diode (LED)
  • LED light emitting diode
  • advantages such as low power consumption and semi-permanent lifespan compared to conventional light sources such as fluorescent lamps and incandescent lamps, fast response speed, safety, and environmental friendliness.
  • These light emitting diodes are being applied to various optical assemblies such as various display devices, indoor lights, or outdoor lights.
  • lamps of various colors and shapes are applied to vehicles, and recently, lamps employing light emitting diodes as light sources for vehicles have been proposed.
  • the light emitting diode is applied to a vehicle headlight, tail light, turn indicator light, daytime running light, sidelights, and the like.
  • the driving device for controlling the driving of the lamp as described above receives a PWM (Pulse Width Modulation) type constant current from a power supply unit (not shown), and drives the light emitting diode by using the constant current.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • the brightness of the light emitting diode may be controlled by adjusting the intensity of the applied current.
  • a light source driving device capable of detecting various abnormal conditions that may occur in a driving environment of a light emitting diode and protecting the light emitting diode from this is provided.
  • a light source driving apparatus includes a light source unit; a constant current driving unit connected to the light source unit, including a first switching element, and configured to supply a constant current to the light source unit according to a switching operation of the first switching element; a driving control unit configured to output a switching signal for controlling the first switching element constituting the constant current driving unit; an abnormal state detection unit detecting an abnormal state of the light source unit and an abnormal state of the driving control unit, and outputting a control signal according to the detection result; and a protection circuit unit selectively operating based on a control signal output from the abnormal state detecting unit to stop the operation of the constant current driving unit and the light source unit.
  • the light source unit may also include at least one of a first protection circuit unit connected to an input terminal of the light source unit and a second protection circuit unit connected to an output terminal of the light source unit.
  • the first protection circuit unit may include: a second switching element connected to the abnormal state detection unit and performing a switching operation according to a control signal output from the abnormal state detection unit; and a third switching element connected to the second switching element and performing a switching operation according to a switching operation of the second switching element.
  • the second switching element includes a first base end connected to the abnormal state detection unit, a first collector end connected to an input end of the light source unit, and a first emitter end connected to a ground
  • the third switching The device includes a second base end connected to the first collector end of the second switching element, a second collector end connected to the base end of the first switching element, and a second emitter end connected to the ground.
  • the second switching element when the control signal is a first level, is turned on, when the control signal is a second level is turned off, the third switching element, the control signal is When the first level is turned off, when the control signal is the second level, it is turned on, and the first switching element is turned off when the third switching element is turned on.
  • the first protection circuit unit includes a first Zener diode having a first cathode connected to an input end of the light source unit and an anode connected to the second base end of the third switching element.
  • the first Zener diode is turned on when a second voltage higher than the first voltage is applied to the input terminal of the light source unit, and the third switching element is turned on in response to the turn-on of the first Zener diode. - is changed to an on state, and the first switching element maintains a turn-off state when the third switching element is turned on.
  • the second protection circuit unit may include: a fourth switching element connected to the abnormal state detecting unit and performing a switching operation according to a control signal output from the abnormal state detecting unit; a fifth switching element connected to the fourth switching element and performing a switching operation according to a switching operation of the fourth switching element; and a sixth switching element connected to the fifth switching element and performing a switching operation according to a switching operation of the fifth switching element.
  • the fourth switching element includes a third base terminal connected to the abnormal state detection unit, a third collector terminal connected to the fifth switching element, and a third emitter terminal connected to the ground
  • the fifth The switching element includes a fourth base end connected to the third collector end of the fourth switching element, a fourth collector end connected to an output end of the light source unit and the sixth switching element, and a fourth emitter end connected to the ground
  • the sixth switching element includes a source terminal connected to the output terminal of the light source unit, a gate terminal connected to the fourth collector terminal of the fifth switching element, and a drain terminal connected to the ground.
  • the fourth switching element is turned on when the control signal is at a first level, is turned on when the control signal is at a second level, and is turned off
  • the fifth switching element includes the control signal When the first level, it is turned off, when the control signal is the second level, it is turned on, the sixth switching element is turned off when the control signal is the first level, the When the control signal is the second level, it is turned on, and when the sixth switching element is in the turned-on state, the current applied to the light source flows through a path including the sixth switching element.
  • the abnormal state detection unit may include: a first AND gate configured to receive a first state signal and a second state signal, and output a first control signal according to the first and second state signals; and a second AND gate receiving the first and third state signals and outputting a second control signal according to the first and third state signals.
  • the first state signal is a state signal of power supplied to the driving controller
  • the second state signal is a state signal of a clock signal output from the driving controller
  • the third state signal is an open state of the light source or a state signal corresponding to a short state.
  • the protection circuit unit includes the first protection circuit unit and the second protection circuit unit, and the first AND gate includes the first control signal to any one protection circuit unit of the first protection circuit unit and the second protection circuit unit. , and the second AND gate outputs the second control signal to the other one of the first protection circuit unit and the second protection circuit unit.
  • the operation reliability of the light source unit may be improved.
  • the embodiment may include a first protection circuit unit disposed at the input end of the light source unit.
  • the first protection circuit unit operates when an abnormal state of the light source unit, an abnormal state of power supplied to the driving control unit, and an abnormal state of a clock signal provided from the driving control unit are detected to stop the light emitting operation of the light source unit have. Accordingly, in the embodiment, it is possible to solve a reliability problem that may occur as the light source unit continues to operate in the various abnormal states as described above, and accordingly, each component circuit constituting the light source driving device can be protected.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a light source driving apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram specifically illustrating another embodiment of the light source unit of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is a circuit diagram specifically illustrating the light source driving device shown in FIG. 1 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an operation example of the light source unit shown in FIG. 3 .
  • FIG. 5 is a circuit diagram specifically illustrating the abnormal state detection unit illustrated in FIG. 1 .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation waveform of a light source driving apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a light source driving device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a circuit diagram specifically illustrating the light source driving device illustrated in FIG. 7 .
  • FIG. 9 is a circuit diagram specifically illustrating a light source driving apparatus according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a top view of a vehicle to which a lamp having a light source driving device according to an embodiment is applied.
  • the light source driving device according to the embodiment is disposed in front of a vehicle.
  • the lighting driving device according to the embodiment is disposed at the rear of the vehicle.
  • the terminology used in the embodiments of the present invention is for describing the embodiments and is not intended to limit the present invention.
  • the singular form may also include the plural form unless otherwise specified in the phrase, and when it is described as "at least one (or one or more) of A and (and) B, C", it is combined with A, B, C It may include one or more of all possible combinations.
  • first, second, A, B, (a), (b), etc. may be used. These terms are only for distinguishing the component from other components, and are not limited to the essence, order, or order of the component by the term.
  • a component is 'connected', 'coupled' or 'connected' to another component, the component is not only directly connected, coupled or connected to the other component, but also with the component It may also include a case of 'connected', 'coupled' or 'connected' due to another element between the other elements.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a light source driving apparatus according to an embodiment
  • FIG. 2 is a block diagram specifically illustrating another embodiment of the light source unit of FIG. 1 .
  • the light source driving apparatus includes a light source unit 110 , a constant current driving unit 120 , a driving control unit 130 , a first protection circuit unit 140 , and an abnormal state detecting unit 150 .
  • the light source unit 110 may include at least one light emitting diode.
  • the plurality of light emitting diodes may be connected to each other in series or in parallel.
  • the light source unit 110 may include a light emitting package in which a light emitting diode chip is packaged.
  • the light emitting diode chip may emit at least one of blue, green, red, ultraviolet (UV) and infrared rays.
  • the light source unit 110 may be mounted on a vehicle to constitute a lamp.
  • one or more light source units 110 may be disposed in at least one of the front, rear, and side of the vehicle.
  • the light source unit 110 may be applied to a front lamp of a vehicle.
  • the light source unit 110 may perform at least one function of a headlamp, a turn indicator, a daytime running lamp, a high beam, a low beam, and a fog lamp by light emission.
  • the light source unit 110 may provide additional functions such as a welcome light or a celebration effect by emitting light in association with the opening of a vehicle door.
  • the light source unit 110 may be applied to a rear lamp that performs at least one function of a sidelight, a brake light, and a turn indicator by light emission.
  • the light source unit 110 may be driven by an applied current.
  • a pulse-type current may be applied to the driving device of the embodiment from a main control module (not shown).
  • the current may be a constant current.
  • the input terminal of the light source unit 110 may include a constant current input unit 100a to which a constant current is input from the main control module.
  • a pulse width modulation (PWM) type current may be applied to the constant current input unit 100a.
  • the main control module may be a module for controlling a specific lamp that becomes a main among a plurality of lamps provided in the vehicle.
  • the main control module may be a headlamp control module (HCM) for controlling the headlamp, but is not limited thereto.
  • HCM headlamp control module
  • the light source driving device may further include a converter (not shown) connected to a vehicle battery (not shown) and configured to drive the light source unit 110 based on power supplied by discharging the battery. it might be
  • the light source unit 110 may be driven by the current applied from the constant current input unit 100a to output light of a specific color and a specific brightness.
  • the light source unit 110 may include one light emitting diode or, alternatively, may include a plurality of light emitting diodes. For example, when the light source unit 110 includes a plurality of light emitting diodes, the plurality of light emitting diodes may be turned on or turned off simultaneously.
  • the light source unit 110 may be divided into a plurality of channels.
  • the light source unit 110 includes a first light source unit 111 of a first channel including a plurality of light emitting diodes, a second light source unit 112 of a second channel including a plurality of light emitting diodes, and a plurality of light emitting diodes. It may include a third light source unit 113 of the third channel including the.
  • each of the light emitting diodes constituting the first to third light source units 111 , 112 , and 113 may consist of one light emitting diode, and alternatively, two or more light emitting diodes may have a structure in which two or more light emitting diodes are connected in series with each other.
  • the plurality of light emitting diodes constituting the first light source unit 111 may be simultaneously turned on and turned off at the same time.
  • the plurality of light emitting diodes constituting the second light source unit 112 may be turned on at the same time and turned off at the same time.
  • the plurality of light emitting diodes constituting the third light source unit 113 may be turned on at the same time and turned off at the same time.
  • the plurality of light emitting diodes in the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 constituting the respective channels are driven by the applied current to simultaneously emit light. and may be turned off at the same time as the applied current is cut off.
  • first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 each including a plurality of light emitting diodes may be turned on and turned off at the same time.
  • the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 may be turned on at different times and turned off at different times.
  • the plurality of light emitting diodes constituting the first light source unit 111 is turned on at a first time point
  • the plurality of light emitting diodes constituting the second light source unit 112 is turned on at a second time point different from the first time point.
  • the plurality of light emitting diodes constituting the third light source unit 113 may be turned on at a third time point different from the first time point and the second time point.
  • the plurality of light emitting diodes constituting each of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 may be turned on sequentially or in stages.
  • the first light source unit 111 may include first to third light emitting diodes.
  • the first to third light emitting diodes may perform light emitting operations at different time points.
  • at least one of the first to third light emitting diodes may perform a light emitting operation at a first time point, and at least the other may perform a light emitting operation at a second time point slower than the first time point.
  • the first to third light emitting diodes may emit light at a predetermined time interval from each other.
  • the light source unit 110 in the embodiment may provide an animation effect by sequentially lighting a plurality of light emitting diodes.
  • the first to third light emitting diodes as described above may perform a light emitting operation at different time points and turn off the light emitting diodes at the same time point.
  • each of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 may have the following circuit configuration.
  • FIG. 2 is a detailed configuration diagram of any one of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 .
  • At least one of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 may include a first light emitting diode 210 and a second light emitting diode 220 .
  • the first light emitting diode 210 and the second light emitting diode 220 may be connected in series with each other.
  • at least one of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 is illustrated as including two light emitting diodes, but is not limited thereto.
  • At least one of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 includes three or more light emitting diodes, and the light emitting diodes are turned on sequentially or in stages to effect animation can be implemented.
  • the light source unit may include a sensing unit connected to both ends of each of the light emitting diodes and sensing an abnormal state of each of the light emitting diodes.
  • the light source unit may operate in an abnormal state.
  • the first light emitting diode 210 and the second light emitting diode 220 may have an abnormal state such as an open or short circuit during operation.
  • the first sensing unit 230 may detect an abnormal state that may occur in the first light emitting diode 210 .
  • the second sensing unit 240 may detect an abnormal state that may occur in the second light emitting diode 210 .
  • the abnormal state may include an open state and a short state of the light emitting diode.
  • the first sensing unit 230 may sense a first voltage across both ends of the first light emitting diode 210 .
  • the second sensing unit 240 may sense a second voltage across both ends of the second light emitting diode 220 .
  • the light source unit may include an individual switch.
  • the individual switches may be individually connected to each light emitting diode.
  • the individual switch may regulate current flowing through each light emitting diode.
  • each individual switch may include a first individual switch 250 .
  • the first individual switch 250 may be connected to both ends of the first light emitting diode 210 to control current flowing through the first light emitting diode 210 .
  • the individual switch may include a second individual switch 260 .
  • the second individual switch 260 may be coupled to both ends of the second light emitting diode 220 to regulate current flowing through the second light emitting diode 220 .
  • the first individual switch 250 may supply current to the first light emitting diode 210 in a turn-on state, and may block a current flowing through the first light emitting diode 210 in a turn-off state.
  • the second individual switch 260 allows current to be supplied to the second light emitting diode 220 in the turn-on state, and blocks the current flowing through the second light emitting diode 220 in the turn-off state.
  • the light source unit may include an individual control unit 270 .
  • the individual controller 270 may control a switching state of the first individual switch 250 to control a light emitting operation of the first light emitting diode 210 .
  • the individual control unit 270 may control a switching state of the second individual switch 260 to control the light emitting operation of the second light emitting diode 220 .
  • the individual control unit 270 is connected to the abnormal state detection unit 150 of the light source driving device, and the first light emitting diode 210 and the second light emitting diode 220 are connected to the abnormal state detection unit 150 . Abnormal state information can be transmitted.
  • the individual controller 270 may set a high A signal may be transmitted to the abnormal state detection unit 150 .
  • the individual controller 270 is , a low signal may be transmitted to the abnormal state detection unit 150 .
  • a sensing unit, an individual switch, and an individual control unit are included in the high-spec light source unit capable of realizing an animation effect, and thus individual control of each light emitting diode is possible.
  • the constant current driver 120 may control the light source 110 with a constant current.
  • the constant current driving unit 120 may include a switching element connected to an output terminal of the light source unit 110 .
  • the switching element constituting the constant current driving unit 120 may control the magnitude of the current flowing through the light source unit 110 .
  • the constant current driving unit 120 may perform a switching operation so that a constant current is supplied to the light source unit 110 .
  • the constant current driving unit 120 may feed back the current flowing through the light source unit 110 and itself.
  • the constant current driver 120 may vary the output amplitude according to the result of the feedback to maintain the constant current.
  • the constant current driver 120 may generate a pulse width modulation (PWM) control signal for linearly controlling brightness dimming of the light source 110 .
  • the constant current driving unit 120 may control a duty ratio of the PWM control signal to dim the luminance of the light source unit 110 .
  • the constant current driving unit 120 may perform a switching operation according to the PWM control signal, and serve as a load to absorb a voltage difference according to the increase or decrease of the voltage applied to the light source unit 110 .
  • the driving control unit 130 may generate the PWM control signal and control the constant current driving unit 120 based on the PWM control signal.
  • the driving control unit 130 may include a microcomputer, but is not limited thereto.
  • the driving control unit 130 may provide a clock signal, and the overall operation of the light source driving device may be performed according to the clock signal.
  • the driving control unit 130 may control the constant current driving unit 120 based on the clock signal.
  • the embodiment includes the first protection circuit unit 140 .
  • the first protection circuit unit 140 may be disposed between the constant current input unit 100a and the light source unit 110 .
  • the first protection circuit unit 140 may stop the operation of the light source unit 110 (eg, block the current flowing through the light source unit 110 ).
  • the first protection circuit unit 140 may be disposed between the input terminal of the light source unit 110 and the constant current driver 120 .
  • the first protection circuit unit 140 transmits a signal corresponding thereto to the constant current driver 120 .
  • the constant current driving unit 120 may perform a switching operation in response to a signal provided from the first protection circuit unit 140 to block the current flowing through the light source unit 110 .
  • the constant current driver 120 may operate in a turn-off state in response to a signal provided from the first protection circuit unit 140 to block the current applied to the light source unit 110 .
  • the abnormal state detection unit 150 may detect various abnormal states that may occur during the operation of the light source unit 110 , and may output a control signal corresponding to whether the abnormal state is detected.
  • the abnormal state detection unit 150 may output a low-level control signal when an abnormal state is detected during the operation of the light source unit 110 .
  • the low-level control signal output from the abnormal state detection unit 150 may be a signal for operating the first protection circuit unit 140 .
  • the first protection circuit unit 140 may include at least one switching element.
  • the switching element of the first protection circuit unit 140 may operate in a turned-on state in response to a low-level control signal output from the abnormal state detection unit 150 .
  • the switching elements constituting the constant current driver 120 may operate in a turn-off state.
  • the switching elements constituting the constant current driving unit 120 operate in an off state, the operation of the light source unit 110 may be stopped.
  • FIG. 3 is a circuit diagram specifically illustrating the light source driving device illustrated in FIG. 1
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an operation example of the light source unit illustrated in FIG. 3
  • FIG. 5 is a detailed diagram illustrating the abnormal state detection unit illustrated in FIG. 1 . It is a circuit diagram
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation waveform of a light source driving apparatus according to an embodiment.
  • the light source unit 110 may be divided into a plurality of channels.
  • the light source unit 110 may include a first light source unit 111 , a second light source unit 112 , and a third light source unit 113 separated by different channels.
  • each of the light source units divided into different channels may include at least one light emitting diode.
  • the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 each include two light emitting diodes in the embodiment, the present invention is not limited thereto.
  • at least one of the first light source unit 111 , the second light source unit 112 , and the third light source unit 113 may include only one light emitting diode, and the other may include three or more light emitting diodes. it might be
  • the constant current driver 120 includes a switching element.
  • the constant current driver 120 may include a switching element connected to an output terminal of the light source unit of each channel.
  • the constant current driving unit 120 may include a first switching element Q1 connected to an output terminal of the first light source unit 111 .
  • the constant current driving unit 120 may include a second switching element Q2 connected to the output terminal of the second light source unit 112 .
  • the constant current driving unit !30 may include a third switching element Q3 connected to the output terminal of the third light source unit 113 .
  • the first switching element Q1 may selectively perform a switching operation to supply a constant current to the first light source unit 111 .
  • the first switching element may include an npn-type transistor, but is not limited thereto.
  • a collector terminal of the first switching element Q1 may be connected to an output terminal of the first light source unit 111 .
  • the emitter terminal of the first switching element Q1 may be connected to the ground (ground).
  • a base terminal of the first switching element Q1 may be connected to an output terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • the base end of the first switching element Q1 may be connected to the driving control unit 130 .
  • the first switching element Q1 may perform a turn-on operation or a turn-off operation according to a switching signal applied from the driving control unit 130 under a normal operating condition. Also, the first switching element Q1 may perform a turn-off operation in response to a signal output from the first protection circuit unit 140 under an abnormal operating condition in which an abnormal state occurs.
  • the second switching element Q2 may selectively perform a switching operation so that a constant current is supplied to the second light source unit 112 .
  • a collector terminal of the second switching element Q2 may be connected to an output terminal of the second light source unit 112 .
  • the emitter end of the second switching element Q2 may be connected to the ground (ground).
  • the base terminal of the second switching element Q2 may be connected to the output terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • the base end of the second switching element Q2 may be connected to the driving control unit 130 . Accordingly, the second switching element Q2 may perform a turn-on operation or a turn-off operation in response to a switching signal applied from the driving control unit 130 under a normal operating condition. Also, the second switching element Q2 may perform a turn-off operation in response to a signal output from the first protection circuit unit 140 under an abnormal operating condition in which an abnormal state occurs.
  • the third switching element Q3 may selectively perform a switching operation so that a constant current is supplied to the third light source unit 113 .
  • a collector terminal of the third switching element Q3 may be connected to an output terminal of the third light source unit 113 .
  • the emitter terminal of the third switching element Q3 may be connected to a ground.
  • the base terminal of the third switching element Q3 may be connected to the output terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • the base terminal of the third switching element Q3 may be connected to the driving control unit 130 . Accordingly, the third switching element Q3 may perform a turn-on operation or a turn-off operation according to a switching signal applied from the driving control unit 130 under a normal operating condition. Also, the third switching element Q3 may perform a turn-off operation in response to a signal output from the first protection circuit unit 140 under an abnormal operating condition in which an abnormal state occurs.
  • the driving control unit 130 may include a first resistor R1 , a second resistor R2 , and a third resistor R3 .
  • the first resistor R1 may be disposed between the emitter terminal of the first switching element Q1 and the ground.
  • the second resistor R2 may be disposed between the emitter terminal of the second switching element Q2 and the ground.
  • the third resistor R3 may be disposed between the emitter terminal of the third switching element Q3 and the ground.
  • the first protection circuit unit 140 may include a plurality of resistors, capacitors, Zener diodes, diodes, and switching elements.
  • the first protection circuit unit 140 may include a third switching element Q4, a fifth switching element Q5, a first Zener diode ZD1, a diode, a first capacitor C1, and a fourth resistor ( R4), a fifth resistor R5, a sixth resistor R6, a seventh resistor R7, an eighth resistor R8, and a ninth resistor R10 may be included.
  • a cathode of the first Zener diode ZD1 may be connected between an output terminal of the constant current input unit 100a and an input terminal of the light source unit 110 .
  • the anode terminal of the first Zener diode ZD1 may be connected to one end of the fourth resistor R4 .
  • the fourth resistor R4 may have one end connected to the anode terminal of the first Zener diode ZD1 and the other end connected to one end of the fifth resistor R5 .
  • One end of the fifth resistor R5 may be connected to the other end of the fourth resistor R4 , and the other end may be connected to the base of the fourth switching element Q4 and one end of the sixth resistor R6 .
  • the sixth resistor R6 may have one end connected to the base of the fourth switching element Q4 and the other end of the fifth resistor R5, and the other end connected to the ground.
  • One end of the seventh resistor R7 may be connected to the output terminal of the abnormal state detection unit 150 , and the other end may be connected to one end of the eighth resistor R8 and the base of the fifth switching element Q5 .
  • the eighth resistor R8 may have one end connected to the other end of the seventh resistor R7 and the base of the fifth switching element Q5, and the other end connected to the ground.
  • the ninth resistor R9 may have one end connected to the input terminal of the light source unit 110 and the other end connected to the anode terminal of the diode.
  • the fourth resistor R4, the fifth resistor R5, the sixth resistor R6, the seventh resistor R7, the eighth resistor R8, and the ninth resistor R9 are the first protection circuit part. It may be provided for operational reliability of each element constituting the 140 .
  • the fourth resistor R4 , the fifth resistor R5 , the sixth resistor R6 , the seventh resistor R7 , the eighth resistor R8 , and the ninth resistor R9 are disposed at the disposed positions. The current or voltage applied can be reduced.
  • the base end of the fourth switching element Q4 of the first protection circuit unit 140 may be connected between the other end of the fifth resistor R5 and one end of the sixth resistor R6 .
  • the base terminal of the fourth switching element Q4 may be connected to the anode terminal of the first Zener diode ZD1 through the fourth resistor R4 and the fifth resistor R5 .
  • a collector terminal of the fourth switching element Q4 may be connected to the constant current driver 120 .
  • a collector terminal of the fourth switching element Q4 may be connected to a base terminal of a switching element constituting the constant current driver 120 .
  • the collector terminal of the fourth switching element Q4 may be connected to the base of the first switching element Q1, the base of the second switching element Q2, and the base of the third switching element Q3, respectively. have.
  • a base end of the fifth switching element Q5 may be connected to one end of the eighth resistor R8 and the other end of the seventh resistor R7. Specifically, the base terminal of the fifth switching element Q5 may be connected to the output terminal of the abnormal state detection unit 150 through the seventh resistor R7. In addition, the fifth switching element Q5 is turned on or turned off based on the first control signal CS1 and/or the second control signal CS2 output through the output terminal of the abnormal state detection unit 150 . can be
  • the collector terminal of the fifth switching element Q5 may be connected to the other terminal of the ninth resistor and the anode terminal of the diode.
  • the emitter end of the fifth switching element Q5 may be connected to the ground.
  • the diode may have an anode terminal connected to the other end of the ninth resistor R9 and a collector terminal of the fifth switching element Q5, and a cathode connected to the base terminal of the fourth switching element Q4.
  • the first capacitor C1 has one end connected to the base end of the fourth switching element Q4, the other end of the fifth resistor R5, one end of the sixth resistor R6, and the cathode end of the diode, The other end may be connected to ground.
  • the light source driving device as described above may include a tenth resistor R10 and an eleventh resistor R11.
  • the tenth resistor R10 may be disposed between the constant current input unit 100a and the light source unit 110 .
  • the eleventh resistor R11 may be disposed between the input terminal of the light source unit 110 and the constant current driver 120 .
  • the applied constant current when a constant current is applied from the constant current input unit 100a under a normal operating condition, the applied constant current may be applied to the light source unit 110 .
  • the applied constant current may be equally distributed and applied to each of the three channels.
  • the constant current driver 120 may perform a switching operation to intermittently control the constant current applied to the light source unit of each channel. Accordingly, under the normal operating conditions as described above, a constant current is applied to the light source unit 110 , and a light emitting operation may be performed by the applied constant current.
  • the first protection circuit unit 140 may be activated when an abnormal state is detected during the operation of the light source unit 110 to turn off the switching elements constituting the constant current driver 120 .
  • the first protection circuit unit 140 may operate when the light source unit 110 is opened. That is, the light source unit 110 includes a plurality of channels, and when the light source unit corresponding to any one of the plurality of channels is opened, the operation of the first protection circuit unit 140 may be started.
  • the cathode end of the first Zener diode ZD1 of the first protection circuit unit 140 is connected to the input end of the light source unit 110 .
  • a first voltage may be applied to the input terminal of the light source unit 110 , for example, the cathode terminal of the first Zener diode ZD1 .
  • a second voltage greater than the first voltage is applied to the cathode terminal of the first Zener diode ZD1.
  • the first Zener diode ZD1 may maintain a turned-off state when the first voltage is applied to the cathode terminal.
  • the first Zener diode ZD1 may be selectively turned on when the voltage applied to the cathode increases.
  • the first Zener diode ZD1 may be selectively turned on when a voltage greater than or equal to a predetermined threshold voltage is applied to the cathode terminal.
  • the first Zener diode ZD1 may be turned on when a second voltage higher than the first voltage is applied to the cathode terminal.
  • the fourth switching element Q4 may be turned off under the condition that the light source unit 110 operates in a normal state.
  • the fourth switching element Q4 may be selectively turned on under a condition that the light source unit 110 operates in an abnormal state.
  • the fourth switching element Q4 may maintain a turned-off state when the first Zener diode ZD1 is turned off.
  • the fourth switching element Q4 performs a switching operation of the first Zener diode ZD1. It may be turned on in conjunction with .
  • the collector terminal of the fourth switching element Q4 is connected to the constant current driver 120 .
  • the collector terminal of the fourth switching element Q4 includes each of the first switching element Q1 , the second switching element Q2 , and the third switching element Q3 constituting the constant current driver 120 . connected to the base end. Accordingly, as the fourth switching element Q4 is turned on, the first switching element Q1 , the second switching element Q2 , and the third switching element Q3 may be turned off, respectively. Also, as the first switching element Q1 , the second switching element Q2 , and the third switching element Q3 are turned off, the current applied to the light source unit 110 may be cut off.
  • the first protection circuit unit 140 in the embodiment includes the first Zener diode ZD1 connected to the input terminal of the light source unit 110 .
  • the first Zener diode ZD1 is turned on in association with opening of a specific channel of the light source unit 110 to detect an abnormal state of the light source unit 110 .
  • the fourth switching element Q4 may be turned on to turn off the constant current driver 120 when an abnormal state according to the turn-on of the first Zener diode ZD1 is detected.
  • the first protection circuit unit 140 includes a connection terminal connected to the abnormal state detection unit 150 .
  • the base terminal of the fifth switching element Q5 is connected to the connection terminal through the seventh resistor R7.
  • the fifth switching element Q5 maintains a turn-on state under a normal operating condition.
  • the fifth switching element Q5 may perform a turn-off operation when a control signal corresponding to the detection of a specific abnormal state is transmitted through the abnormal state detection unit 150 .
  • the abnormal state detection unit 150 may output a control signal of a first level when the light source driving device operates normally, and output a control signal of a second level when the light source driving device operates abnormally. have.
  • the fifth switching element Q5 may maintain a turn-on state.
  • the fifth switching element Q5 may be changed to a turn-off state when a second level control signal is input from the abnormal state detection unit 150 through the input terminal.
  • the fourth switching element Q4 may be turned on by the current applied through the ninth resistor R9 and the diode.
  • the fourth switching element Q4 may operate in a turn-off state until the current is applied, and may operate in a turn-on state when the current is applied.
  • the fourth switching element Q4 operates in a turned-on state
  • the first switching element Q1 and the second switching element Q2 of the constant current driver 120 connected to the fourth switching element Q4 ) and the third switching element Q3 may be turned off, respectively.
  • the constant current driving unit (Q5) and the fourth switching element (Q4) 120) of each of the switching elements may be turned off.
  • the constant current driving unit 120 when the light source driving device operates in an abnormal state, the constant current driving unit 120 operates in a turn-off state, thereby stopping the operation of the light source unit 110 .
  • control signals corresponding to detection results of various abnormal states may be input to the input terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • a first abnormal state corresponding to an open state or a short state of the light source unit 110 at the input terminal of the first protection circuit unit 140 , a first abnormal state corresponding to an open state or a short state of the light source unit 110 , and a first abnormal state corresponding to the cutoff of power supplied to the driving control unit 130 .
  • the second abnormal state may include a third abnormal state corresponding to a case in which a clock signal is not generated in the driving control unit 130 .
  • the abnormal state detection unit 150 may output the control signal of the second level when any one of the abnormal states defined as above occurs. And, when the control signal of the second level is output, the fifth switching element Q5 of the first protection circuit unit 140 is turned off, and accordingly, the fourth switching element Q4 is turned on. Accordingly, the operation of the constant current driving unit 120 and the light source unit 110 may be stopped.
  • abnormal state detection unit 150 The detailed configuration of the abnormal state detection unit 150 and the characteristics of the output of the second level control signal will be described in more detail.
  • the abnormal state detection unit 150 may include a plurality of AND gates.
  • the abnormal state detection unit 150 may include a first AND gate 154 and a second AND gate 155 .
  • the output terminal OP1 of the first AND gate 154 and the output terminal OP2 of the second AND gate 155 may be respectively connected to the input terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • the first AND gate 154 performs a logical product operation on signals input through the input terminals IP1 and IP2 and outputs a first control signal corresponding to the logical product operation result.
  • the second AND gate 155 performs a logical product operation on signals input through the input terminals IP3 and IP4 and outputs a second control signal corresponding to the logical product operation result.
  • a specific signal may be inputted to the input terminals of the first AND gate 154 and the second AND gate 154 , respectively.
  • the power signal PSS of the driving control unit 130 may be input to the first input terminal IP1 of the first AND gate 154 .
  • the first input terminal IP1 of the first AND gate 154 may be connected to the power signal PSS terminal 151 of the driving controller 130 .
  • the clock signal CLKS of the driving controller 130 may be input to the second input terminal IP2 of the first AND gate 154 .
  • the second input terminal IP2 of the first AND gate 154 may be connected to the clock signal CLKS terminal 152 of the driving controller 130 .
  • the first AND gate 154 includes the power signal of the driving control unit 130 input through the first input terminal IP1 and the driving control unit 130 input through the second input terminal IP2.
  • the first control signal may be output based on the clock signal of .
  • the first AND gate 154 may output a first control signal of a first level under the condition that the power signal of the driving control unit 130 and the clock signal of the driving control unit 130 are normally input. have.
  • the first AND gate 154 controls the second level of the first control in an abnormal condition in which at least one of the power signal of the driving control unit 130 and the clock signal of the driving control unit 130 is not input. signal can be output.
  • the first control signal may be provided to an input terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • the fifth switching element Q5 of the first protection circuit unit 140 maintains a turned-on state.
  • the fifth switching element Q5 of the first protection circuit unit 140 changes to a turn-off state.
  • the power signal PSS of the driving control unit 130 may be input to the third input terminal IP3 of the second AND gate 155 .
  • the third input terminal IP3 of the second AND gate 155 may be connected to the power signal (PSS) terminal 151 of the driving controller 130 .
  • a state detection signal of the light source unit 110 may be input to a fourth input terminal IP4 of the second AND gate 155 .
  • the fourth input terminal IP4 of the second AND gate 155 may be connected to the feedback signal FS output terminal 153 of the sensing block detecting the state of the light source unit 110 .
  • the fourth input terminal IP4 of the second AND gate 155 may be connected to a feedback terminal (not shown) of the individual controller 270 described in FIG. 2 .
  • the individual control unit 270 may control the open state or short circuit of the first light emitting diode 210 and the second light emitting diode 220 through the first sensing unit 230 and the second sensing unit 240 .
  • a detection signal for detecting a state may be received, and the received detection signal may be provided to a fourth input terminal IP4 of the second AND gate 155 .
  • the detection signal includes a first detection signal indicating that both the first light emitting diode 210 and the second light emitting diode 220 are in a normal state, and the first light emitting diode 210 and the second light emitting diode.
  • a second detection signal indicating that at least one of the diodes 220 is in an abnormal state may be included.
  • the second AND gate 155 includes a power signal of the driving control unit 130 input through the third input terminal IP3 and a state detection signal of the light source unit 110 input through the fourth input terminal IP4.
  • a second control signal may be output on the basis of .
  • the second AND gate 155 may have a second level of a first level under a condition in which the power signal of the driving control unit 130 and the first detection signal from the individual control unit 270 of the light source unit 110 are input.
  • a control signal can be output.
  • the second AND gate 155 has a second level under the condition that the power signal of the driving control unit 130 is not normally input or a second detection signal is input from the individual control unit 270 of the light source unit 110 . of the control signal can be output.
  • the second control signal of the first level or the second control signal of the second level may be provided to the input terminal of the first protection circuit unit 140 .
  • the fifth switching element Q5 of the first protection circuit unit 140 maintains a turned-on state.
  • the fifth switching element Q5 of the first protection circuit unit 140 is changed to a turn-off state.
  • various abnormal states of the light source driving device may be detected through the abnormal state detection unit 150 .
  • the operation of the light source unit 110 according to the detection of an abnormal state may be stopped through the first protection circuit unit 140 .
  • the open state or the short state of the light source unit 110 may be detected based on the detection signal sensed by the light source unit 110, and differently, the light source unit (ZD1) through the first Zener diode (ZD1) 110), a protection operation corresponding to the open state may be directly performed. That is, as described above, the light source unit 110 may or may not have an animation function.
  • the light source unit 110 does not include the above-described individual switch, sensing unit, and individual control unit. And, in this case, the first Zener diode ZD1 is selectively turned on according to the voltage applied to the input terminal of the light source unit 110, and in the open state of the light source unit 110, the constant current driver 120 and The operation of the light source unit 110 may be stopped.
  • the current or voltage applied to the light source unit 110 may change according to the output of the first control signal and the second control signal.
  • the waveform A of FIG. 6 represents the magnitude of the current flowing through the light source unit 110
  • the waveform B represents the first control signal output from the first AND gate 154
  • the waveform C represents the second AND gate ( 155) shows the second control signal output.
  • the first control signal CS1 in the first period TS1 between the initial time point T0 and the first time point T1, the first control signal CS1 maintains a first level corresponding to a high level,
  • the second control signal CS2 may maintain a second level corresponding to the high level.
  • the light source unit 110 may be normally driven.
  • the state of the light source unit 110 is a normal state, a power signal is normally input to the driving control unit 130 , and a clock signal is normally output from the driving control unit 130 , the first control signal ( Both CS1 and the second control signal CS2 maintain a high level.
  • the constant current driving unit 120 operates normally, and accordingly, a constant current may be supplied to the light source unit 110 .
  • the level of the first control signal CS1 may be changed from a high level to a low level at the first time point T1 .
  • an abnormality may occur in a power signal supplied to the driving controller 130 or a clock signal output from the driving controller 130 .
  • the first AND gate 154 may change the level of the first control signal to a second level (eg, a low level).
  • the operation of the first protection circuit unit 140 may be started.
  • the fifth switching element Q5 may be turned off and the fourth switching element Q4 may be turned on. Accordingly, the constant current driving unit 120 may be changed to an off state, and accordingly, the light emission operation of the light source unit 110 may also be stopped. For example, current may not be supplied to the light source unit 110 from the first time point T1 to the second period TS2 corresponding to the second time point T2 .
  • the level of the first control signal CS1 may be changed from a low level to a high level at the second time point T2 .
  • a power signal not supplied to the driving controller 130 or a clock signal not output from the driving controller 130 may return to a normal state.
  • the first AND gate 154 changes the level of the first control signal back to a high level.
  • the constant current driving unit 120 starts operation again, and a constant current is supplied to the light source unit 110 according to the control of the constant current driving unit 120 .
  • the light source unit 110 during a third period (TS3) corresponding to between the second time point (T2) and the third time point (T3) at which both the first control signal and the second control signal maintain a high level, Normal operation is possible.
  • the level of the second control signal CS2 may be changed from a high level to a low level at the third time point T3 .
  • the power signal supplied to the driving control unit 130 may not be normally supplied, or an abnormal state may be detected in the light source unit 110 .
  • the second AND gate 155 may change the level of the second control signal to a second level (eg, a low level). In this case, when the level of the second control signal CS2 is changed from the high level to the low level, the operation of the first protection circuit unit 140 may be started.
  • the fifth switching element Q5 may be turned off and the fourth switching element Q4 may be turned on. Accordingly, the constant current driving unit 120 may be changed to an off state, and accordingly, the light emission operation of the light source unit 110 may also be stopped. For example, current may not be supplied to the light source unit 110 from the third time point T3 to the fourth period TS4 corresponding to the fourth time point T4 .
  • the level of the second control signal CS2 may be changed from a low level to a high level at the fourth time point T5 .
  • the power signal that was not supplied to the driving control unit 130 may be supplied again, or the light source unit 110 may return to a normal state.
  • the first AND gate 154 changes the level of the first control signal from a low level to a high level.
  • the constant current driving unit 120 starts operation again, and a constant current is supplied to the light source unit 110 according to the control of the constant current driving unit 120 .
  • the light source unit 110 operates from a fifth time point T5 when both the first control signal and the second control signal maintain a high level to a time point when the level of the first control signal or the second control signal is changed.
  • a normal operation may be performed.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a light source driving apparatus according to another exemplary embodiment
  • FIG. 8 is a circuit diagram specifically illustrating the light source driving apparatus illustrated in FIG. 7 .
  • the light source driving apparatus includes a light source unit 110 , a constant current driving unit 120 , a driving control unit 130 , an abnormal state detecting unit 150 , and a second protection circuit unit 160 .
  • the light source unit 110 , the constant current driver 120 , the driving control unit 130 , and the abnormal state detection unit 150 shown in FIG. 7 are substantially the same as the configuration shown in FIG. 1 , and accordingly, the same A detailed description will be omitted while giving the reference numerals.
  • the first protection circuit unit 140 in FIG. 3 is disposed between the constant current input unit 100a and the input terminal of the light source unit 110 to control the operations of the constant current driver 120 and the light source unit 110 .
  • the second protection circuit unit 160 may be disposed at the output terminal of the light source unit 110 .
  • the second protection circuit unit 160 is connected to the abnormal state detection unit 150 , and accordingly may receive a first control signal and a second control signal from the abnormal state detection unit 150 .
  • the second protection circuit unit 160 is activated when the level of at least one of the first control signal and the second control signal is a second level (eg, a low level), and the constant current driver Operation of 120 and the light source unit 110 may be stopped.
  • the second protection circuit unit 160 includes a twelfth resistor R12, a thirteenth resistor R13, a fourteenth resistor R14, a second Zener diode ZD2, a sixth switching element Q6, and a seventh switching element. (Q7) and an eighth switching element (M1) may be included.
  • the sixth switching element Q6 and the seventh switching element Q7 may be transistors.
  • the eighth switching element M1 may be a metal oxide-semiconductor field effect transistor (MOSFET).
  • MOSFET metal oxide-semiconductor field effect transistor
  • the eighth switching element M1 may be a P-type MOSFET, but is not limited thereto.
  • One end of the twelfth resistor R12 may be connected to the output terminal of the abnormal state detection unit 150 , and the other end may be connected to the base terminal of the sixth switching element Q6 and one end of the second capacitor C2 .
  • the thirteenth resistor R13 may have one end connected to the output terminal of the light source unit 110 , and the other end connected to the collector terminal of the seventh switching element Q7 and the gate terminal of the eighth switching element M1 .
  • the fourteenth resistor R14 may have one end connected to the output terminal of the light source unit 110 and the cathode terminal of the Zener diode ZD1, and the other end of the base terminal of the sixth switching element Q6 and the seventh switching element Q7. It can be connected to the base end of
  • the sixth switching element Q6 has a collector terminal connected to the base terminal of the seventh switching element Q7 and the other terminal of the 14th resistor R14, and the base terminal is connected to the other terminal of the twelfth resistor R12 and the second capacitor ( It is connected to one end of C2), and the emitter end may be connected to the ground.
  • the seventh switching element Q7 may have a collector terminal connected to the gate terminal of the eighth switching element M1, a base terminal connected to the collector terminal of the sixth switching element Q6, and an emitter terminal connected to the ground. .
  • the eighth switching element M1 has a source connected to the output terminal of the light source 110, a gate terminal to the other terminal of the thirteenth resistor R13, the anode terminal of the second Zener diode ZD2, and the seventh switching element. It may be connected to the collector terminal of (Q7), and the drain terminal may be connected to the ground.
  • the second Zener diode ZD2 has a cathode terminal connected to the output terminal of the light source unit 110 , one end of the thirteenth resistor R13 and one end of the fourteenth resistor R14 , and an anode terminal connected to the seventh switching element Q7 . It may be connected to the collector terminal of , and the gate terminal of the eighth switching element M1.
  • the second capacitor C2 may have one end connected to the other end of the twelfth resistor R12 and the base end of the sixth switching element Q6, and the other end may be grounded.
  • the second protection circuit unit 160 may receive the first control signal CS1 and the second control signal CS2 from the abnormal state detection unit 150 .
  • the first control signal CS1 may include a first control signal of a first level and a first control signal of a second level.
  • the second control signal CS2 may include a second control signal of a first level and a second control signal of a second level.
  • the second protection circuit unit 160 is activated when the level of at least one of the first control signal CS1 and the second control signal CS2 is a second level (or low level), The operation of the constant current driving unit 120 and the light source unit 110 may be stopped.
  • the sixth switching element Q6 is turned on, and the seventh switching element (Q7) operates in a turn-off state and the eighth switching element M1 operates in a turn-off state.
  • the eighth switching element M1 since the eighth switching element M1 is in the turned-off state, the constant current applied from the constant current input unit 100a may be applied to the light source unit 110 under the control of the constant current driver 120 , respectively. have.
  • the sixth switching element Q6 is turned- It is changed to an off state, and accordingly, the seventh switching element Q7 may be changed to a turn-on state.
  • the eighth switching element M1 may also be turned on in association with this.
  • the eighth switching element M1 is turned on, the light source unit 110 may operate in a short-circuit state. For example, when the eighth switching element M1 is turned on, the anode terminal and the cathode terminal of the light emitting diode constituting the light source unit 110 are short-circuited. Accordingly, the current applied from the constant current input unit 100a may flow through the eighth switching element M1 without being applied to the light source unit 110 . Accordingly, the light source unit 110 may stop the lighting operation.
  • the second protection circuit unit 160 may stop the light-emitting operation of the light source unit 110 without changing the switching state of the switching elements constituting the constant current driving unit 120 . This is because the second protection circuit unit 160 is connected to the output end of the light source unit 110 instead of the input end.
  • At least one of the first protection circuit unit 140 and the second protection circuit unit 160 is applied to the light source unit according to the arrangement state of the light source unit 110 constituting the light source driving device.
  • the light emitting operation of 110 may be stopped.
  • the light source unit 110 may include a plurality of channels, and the plurality of channels may constitute different lamps in a vehicle.
  • some of the plurality of channels constituting the light source unit 110 may be applied to a taillight of a vehicle, others may be applied to a turn indicator, and the remaining channels may be applied to a brake light.
  • the light source driving device may include a plurality of circuit boards that are separated from each other, and the light source units 110 of the plurality of channels as described above may be disposed on the plurality of circuit boards.
  • the plurality of circuit boards may be interconnected through a connection member such as a wire.
  • the first protection circuit unit 140 may be disposed on a circuit board on which any one light source unit among the plurality of light source units is disposed.
  • control in order to control the operation of the light source unit disposed on another circuit board through the first protection circuit unit, control must be performed through a limited control pin, which may cause a problem in operation reliability.
  • the operation of the light source unit 110 is controlled by using at least one of the first protection circuit unit 140 and the second protection circuit unit 160 according to the arrangement state of the light source unit 110 . make it possible
  • FIG. 9 is a circuit diagram specifically illustrating a light source driving apparatus according to another exemplary embodiment.
  • the light source driving apparatus includes a constant current input unit 100a, a light source unit 110 , a constant current driving unit 120 , a driving control unit 130 , a first protection circuit unit 140 , an abnormal state detection unit 150 , and a first 2 may include a protection circuit unit 160 .
  • the light source driving device may include both the first protection circuit unit 140 shown in FIG. 3 and the second protection circuit unit 160 shown in FIG. 8 . Accordingly, in the embodiment, the control operation of the light source unit 110 according to the situation may be performed using the first protection circuit unit 140 and the second protection circuit unit 160 .
  • the operation of the light source unit 110 may be controlled using the first protection circuit unit 140 under the first condition.
  • the operation of the light source unit 110 may be controlled using the second protection circuit unit 160 under a second condition.
  • the abnormal state detection unit 150 may include a first AND gate 154 and a second AND gate 155 .
  • an output terminal of any one AND gate of the first AND gate 154 and the second AND gate 155 may be connected to the first protection circuit unit 140 .
  • an output terminal of the other AND gate of the first AND gate 154 and the second AND gate 155 may be connected to the second protection circuit unit 160 .
  • the first protection circuit unit 140 may be connected to an output terminal of the first AND gate 154 .
  • the second protection circuit unit 160 may be connected to an output terminal of the second AND gate 155 .
  • the first control signal CS1 output from the first AND gate 154 may be input to the first protection circuit unit 140 .
  • a second control signal CS2 output from the second AND gate 155 may be input to the second protection circuit unit 160 .
  • the first protection circuit unit 140 may receive the first control signal of the first level or the first control signal of the second level output from the first AND gate 154 .
  • the first protection circuit unit 140 may be activated when the first control signal of the second level is received to stop the operation of the constant current driver 120 and the light source unit 110 .
  • the second protection circuit unit 160 may receive a second control signal of a first level or a second control signal of a second level output from the second AND gate 155 .
  • the second protection circuit unit 160 is activated when a second control signal of the second level is received, short-circuits the light source unit 110, and a current passes through the eighth switching element M1. flow can be controlled.
  • the operation reliability of the light source unit may be improved.
  • the embodiment may include a first protection circuit unit disposed at the input end of the light source unit.
  • the first protection circuit unit operates when an abnormal state of the light source unit, an abnormal state of power supplied to the driving control unit, and an abnormal state of a clock signal provided from the driving control unit are detected to stop the light emitting operation of the light source unit have. Accordingly, in the embodiment, it is possible to solve a reliability problem that may occur as the light source unit continues to operate in the various abnormal states as described above, and accordingly, each component circuit constituting the light source driving device can be protected.
  • FIG. 10 is a top view of a vehicle to which a lamp having a light source driving device according to an embodiment is applied
  • FIG. 11 is an example in which the light source driving device according to the embodiment is disposed in front of the vehicle
  • FIG. 12 is a light driving device according to the embodiment An example in which the device is disposed at the rear of the vehicle.
  • the lighting driving apparatus may be applied to a lamp of a vehicle 2000 .
  • One or more lamps may be disposed in at least one of a front, a rear, and a side of the vehicle 2000 .
  • the lighting driving device may be provided in various shapes such as curved lines and straight lines, and may be applied to lamps disposed in various areas of the vehicle 2000 .
  • the lamp may be applied to a front lamp 2100 of a vehicle 2000 .
  • the front lamp 2100 may include at least one lamp module including a first cover member 2110 and the lighting device 1000 .
  • the first cover member 2110 may accommodate the lighting driving device.
  • the front lamp 2100 may provide a plurality of functions by controlling a driving time of a lighting driving device included in at least one lamp module.
  • the front lamp 2100 is a first lamp that provides at least one function of a headlamp, a turn indicator, a daytime running lamp, a high beam, a low beam, and a fog lamp by the light emission of the light source unit 110 of the lighting driving device. It may include a module 2120 and a third lamp module 2130 .
  • the front lamp 2100 may provide additional functions such as a welcome light or a celebration effect when the driver opens the vehicle door.
  • the lamp may be applied to a rear lamp 2200 of a vehicle.
  • the rear lamp 2200 may include a second cover member 2210 and at least one lamp module including the lighting driving device.
  • the second cover member 2210 may accommodate the lighting driving device.
  • the rear lamp 2200 may provide a plurality of functions by controlling the driving timing of the light source included in at least one lamp module.
  • the rear lamp 2200 may include a second lamp module 2220 that provides at least one function of a sidelight, a brake light, and a turn indicator light by the light emission of the light source unit 110 of the light source driving device. have.
  • the operation reliability of the light source unit may be improved.
  • the embodiment may include a first protection circuit unit disposed at the input end of the light source unit.
  • the first protection circuit unit operates when an abnormal state of the light source unit, an abnormal state of power supplied to the driving control unit, and an abnormal state of a clock signal provided from the driving control unit are detected to stop the light emitting operation of the light source unit have. Accordingly, in the embodiment, it is possible to solve a reliability problem that may occur as the light source unit continues to operate in the various abnormal states as described above, and accordingly, each component circuit constituting the light source driving device can be protected.

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  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

실시 예에 따른 광원 구동 장치는 광원부; 상기 광원부에 연결되고, 제1 스위칭 소자를 포함하며, 상기 제1 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 상기 광원부에 정전류가 공급되도록 하는 정전류 구동부; 상기 정전류 구동부를 구성하는 상기 제1 스위칭 소자를 제어하는 스위칭 신호를 출력하는 구동 제어부; 상기 광원부의 이상 상태 및 상기 구동 제어부의 이상 상태를 감지하고, 상기 감지 결과에 따른 제어신호를 출력하는 이상상태 감지부; 및 상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어신호에 기반하여 선택적으로 동작하여 상기 정전류 구동부 및 상기 광원부의 동작을 중지시키는 보호 회로부를 포함한다.

Description

광원 구동 장치
실시 예는 광원 구동 장치에 관한 것으로, 특히 광원부의 다양한 이상 상태 를 감지하고 상기 이상 상태가 감지됨에 따라 광원부의 구동을 중지시킬 수 있는 광원 구동 장치에 관한 것이다.
조명은 빛을 공급하거나 빛의 양을 조절할 수 있는 장치로 다양한 분야에 이용된다. 예를 들어, 조명 장치는 차량, 건물 등에 다양한 분야에 적용되어 내부 또는 외부를 밝힐 수 있다.
특히, 최근에는 조명의 광원으로 발광소자가 이용되고 있다. 이러한 발광소자, 예컨대 발광 다이오드(LED)는 형광등, 백열등 등 기존의 광원에 비해 소비 전력이 낮고 반영구적인 수명을 가지며, 빠른 응답속도, 안전성, 환경친화성 등의 장점이 있다. 이러한 발광 다이오드는 각종 표시 장치, 실내등 또는 실외등과 같은 각종 광학 어셈블리에 적용되고 있다.
일반적으로 차량에는 다양한 색상, 형태의 램프가 적용되며, 최근 차량용 광원으로서 발광 다이오드를 채용하는 램프가 제안되고 있다. 일례로, 발광 다이오드는 차량의 전조등, 후미등, 방향 지시등, 주간주행등, 차폭등 등에 적용되고 있다.
이때, 상기와 같은 램프의 구동을 제어하는 구동 장치는, 전원공급부(미도시)로부터 PWM(Pulse Width Modulation) 타입의 정전류를 인가받고, 상기 정전류를 이용하여 발광 다이오드를 구동시키고 있다. 이때, 상기 발광 다이오드의 밝기는 상기 인가되는 전류의 세기를 조절하는 것에 의해 제어될 수 있다.
한편, 최근에는 저가형의 광원 구동 장치의 구성을 위해 트랜지스터를 이용한 대칭 제어 방식을 채택하고 있으며, 다수의 발광 다이오드가 직렬 또는/및 병렬로 구성되는 경우 각각의 발광 다이오드를 제어하기 위해서 선형 회로를 채택하고 있다. 그러나, 상기와 같은 선형 회로의 경우 높은 전류로 발광 다이오드를 제어하는데 한계가 있으며, 이에 따라 트랜지스터를 이용한 정전류 회로를 많이 사용하고 있다.
그러나, 상기와 같은 트랜지스터를 이용한 정전류 회로의 경우, 발광 다이오드의 구동 환경에서 발생하는 다양한 상태 이상 이벤트를 감지할 수 있는 감지 회로가 존재하지 않으며, 이에 따라 상기와 같은 상태 이상 이벤트가 감지되는 경우에도 발광 다이오드의 구동이 계속하여 이루어짐에 따른 신뢰성 문제가 발생하고 있다.
실시 예에서는 발광 다이오드의 구동 환경에서 발생할 수 있는 다양한 이상 상태를 감지하여 이로부터 상기 발광 다이오드를 보호할 수 있는 광원 구동 장치를 제공하도록 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
실시 예에 따른 광원 구동 장치는 광원부; 상기 광원부에 연결되고, 제1 스위칭 소자를 포함하며, 상기 제1 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 상기 광원부에 정전류가 공급되도록 하는 정전류 구동부; 상기 정전류 구동부를 구성하는 상기 제1 스위칭 소자를 제어하는 스위칭 신호를 출력하는 구동 제어부; 상기 광원부의 이상 상태 및 상기 구동 제어부의 이상 상태를 감지하고, 상기 감지 결과에 따른 제어신호를 출력하는 이상상태 감지부; 및 상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어신호에 기반하여 선택적으로 동작하여 상기 정전류 구동부 및 상기 광원부의 동작을 중지시키는 보호 회로부를 포함한다.
또한, 상기 광원부의 입력단에 연결되는 제1 보호 회로부 및 상기 광원부의 출력단에 연결되는 제2 보호 회로부 중 적어도 하나를 포함한다.
또한, 상기 제1 보호 회로부는, 상기 이상 상태 감지부와 연결되고, 상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어 신호에 따라 스위칭 동작하는 제2 스위칭 소자; 및 상기 제2 스위칭 소자에 연결되고, 상기 제2 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 스위칭 동작하는 제3 스위칭 소자를 포함한다.
또한, 상기 제2 스위칭 소자는, 상기 이상 상태 감지부와 연결되는 제1 베이스단과, 상기 광원부의 입력단과 연결되는 제1 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제1 이미터단을 포함하고, 상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제2 스위칭 소자의 상기 제1 콜렉터단과 연결되는 제2 베이스단과, 상기 제1 스위칭 소자의 베이스단과 연결되는 제2 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제2 이미터단을 포함한다.
또한, 상기 제2 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 제1 레벨인 경우, 턴-온되고, 상기 제어신호가 제2 레벨인 경우 턴-오프되며, 상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 상기 제1 레벨인 경우, 턴-오프되고, 상기 제어신호가 상기 제2 레벨인 경우 턴-온되며, 상기 제1 스위칭 소자는, 상기 제3 스위칭 소자가 턴-온 상태인 경우, 턴-오프 상태를 유지한다.
또한, 상기 제1 보호 회로부는, 상기 광원부의 입력단에 제1 캐소드단이 연결되고, 상기 제3 스위칭 소자의 상기 제2 베이스단에 애노드단이 연결되는 제1 제너 다이오드를 포함한다.
또한, 상기 제1 제너 다이오드는 상기 광원부의 입력단에 제1 전압보다 높은 제2 전압이 걸리는 시점에 턴-온되고, 상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제1 제너 다이오드의 턴-온에 대응하게 턴-온 상태로 변경되고, 상기 제1 스위칭 소자는, 상기 제3 스위칭 소자가 턴-온 상태인 경우, 턴-오프 상태를 유지한다.
또한, 상기 제2 보호 회로부는, 상기 이상 상태 감지부와 연결되고, 상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어 신호에 따라 스위칭 동작하는 제4 스위칭 소자; 상기 제4 스위칭 소자에 연결되고, 상기 제4 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 스위칭 동작하는 제5 스위칭 소자; 및 상기 제5 스위칭 소자에 연결되고, 상기 제5 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 스위칭 동작하는 제6 스위칭 소자를 포함한다.
또한, 상기 제4 스위칭 소자는, 상기 이상 상태 감지부에 연결되는 제3 베이스단과, 상기 제5 스위칭 소자에 연결되는 제3 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제3 이미터단을 포함하고, 상기 제5 스위칭 소자는, 상기 제4 스위칭 소자의 상기 제3 콜렉터단에 연결되는 제4 베이스단과, 상기 광원부의 출력단 및 상기 제6 스위칭 소자에 연결되는 제4 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제4 이미터단을 포함하고, 상기 제6 스위칭 소자는, 상기 광원부의 출력단에 연결되는 소스단과, 상기 제5 스위칭 소자의 상기 제4 콜렉터단과 연결되는 게이트단과, 접지에 연결되는 드레인단을 포함한다.
또한, 상기 제4 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 제1 레벨인 경우, 턴-온되고, 상기 제어신호가 제2 레벨인 경우 턴-오프되며, 상기 제5 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 상기 제1 레벨인 경우, 턴-오프되고, 상기 제어신호가 상기 제2 레벨인 경우 턴-온되며, 상기 제6 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 상기 제1 레벨인 경우, 턴-오프되고, 상기 제어신호가 상기 제2 레벨인 경우 턴-온되며, 상기 제6 스위칭 소자가 턴-온 상태인 경우, 상기 광원부에 인가되는 전류는 상기 제6 스위칭 소자를 포함하는 경로를 통해 흐른다.
또한, 상기 이상 상태 감지부는, 제1 상태 신호 및 제2 상태 신호를 수신하고, 상기 제1 및 제2 상태 신호에 따라 제1 제어 신호를 출력하는 제1 앤드 게이트; 및 상기 제1 상태 신호 및 제3 상태 신호를 수신하고, 상기 제1 및 제3 상태 신호에 따라 제2 제어 신호를 출력하는 제2 앤드 게이트를 포함한다.
또한, 상기 제1 상태 신호는 상기 구동 제어부에 공급되는 전원의 상태 신호이고, 상기 제2 상태 신호는 상기 구동 제어부에서 출력되는 클록 신호의 상태 신호이며, 상기 제3 상태 신호는 상기 광원부의 오픈 상태 또는 쇼트 상태에 대응하는 상태 신호를 포함한다.
또한, 상기 보호 회로부는 상기 제1 보호 회로부 및 상기 제2 보호 회로부를 포함하고, 상기 제1 앤드 게이트는 상기 제1 보호 회로부 및 상기 제2 보호 회로부 중 어느 하나의 보호 회로부에 상기 제1 제어 신호를 출력하고, 상기 제2 앤드 게이트는 상기 제1 보호 회로부 및 상기 제2 보호 회로부 중 다른 하나의 보호 회로부에 상기 제2 제어 신호를 출력한다.
실시 예에서는 광원부의 동작 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 실시 예에서는 광원부의 입력단에 배치된 제1 보호 회로부를 포함할 수 있다. 상기 제1 보호 회로부는 상기 광원부의 이상상태, 구동 제어부에 공급되는 전원의 이상 상태 및 상기 구동 제어부에서 제공되는 클록신호의 이상 상태가 감지되는 경우에 동작하여, 상기 광원부의 발광 동작을 중지시킬 수 있다. 이에 따라, 실시 예에서는 상기와 같은 다양한 이상 상태에서 상기 광원부가 계속하여 동작함에 따라 발생할 수 있는 신뢰성 문제를 해결할 수 있으며, 이에 따른 광원 구동 장치를 구성하는 각 구성 회로를 보호할 수 있다.
도 1은 실시 예에 따른 광원 구동 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 2는 도 1의 광원부의 다른 실시 예를 구체적으로 나타낸 블록도이다.
도 3은 도 1에 도시된 광원 구동 장치를 구체적으로 나타낸 회로도이다.
도 4는 도 3에 도시된 광원부의 동작 예를 나타낸 도면이다.
도 5는 도 1에 도시된 이상 상태 감지부를 구체적으로 나타낸 회로도이다.
도 6은 실시 예에 따른 광원 구동 장치의 동작 파형을 나타낸 도면이다.
도 7은 다른 실시 예에 따른 광원 구동 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 8은 도 7에 도시된 광원 구동 장치를 구체적으로 나타낸 회로도이다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른 광원 구동 장치를 구체적으로 나타낸 회로도이다.
도 10은 실시 예에 따른 광원 구동장치를 갖는 램프가 적용된 차량의 상면도이다.
도 11은 실시예에 따른 광원 구동장치가 차량의 전방에 배치된 예이다.
도 12는 실시예에 따른 조명 구동 장치가 차량의 후방에 배치된 예이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시 예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, "A 및(와) B, C중 적어도 하나(또는 한 개 이상)"로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다. 그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 '연결', '결합' 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 '연결', '결합' 또는 '접속'되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다. 또한 "상(위) 또는 하(아래)"으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
도 1은 실시 예에 따른 광원 구동 장치의 구성을 나타낸 블록도이고, 도 2는 도 1의 광원부의 다른 실시 예를 구체적으로 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면, 광원 구동 장치는 광원부(110), 정전류 구동부(120), 구동 제어부(130), 제1 보호 회로부(140) 및 이상 상태 감지부(150)를 포함한다.
광원부(110)는 적어도 하나의 발광 다이오드를 포함할 수 있다.
광원부(110)가 복수의 발광 다이오드를 포함하는 경우, 상기 복수의 발광 다이오드는 상호 직렬 또는 병렬로 연결될 수 있다.
상기 광원부(110)는 발광 다이오드 칩이 패키징된 발광 패키지를 포함할 수 있다. 상기 발광 다이오드 칩은 청색, 녹색, 적색, 자외선(UV) 및 적외선 중 적어도 하나를 발광할 수 있다.
상기 광원부(110)는 차량에 장착되어 램프를 구성할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)는 차량의 전방, 후방 및 측방 중 적어도 어느 한 곳에 한 개 이상 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)는 차량의 전방 램프에 적용될 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)는 발광에 의해 전조등, 방향 지시등, 주간 주행등, 상향등, 하향등 및 안개등 중 적어도 하나의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)는 차량 도어의 오픈에 연동하여 발광하여 웰컴등 또는 셀레브레이션(celebration) 효과 등과 같은 부가적인 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)는 발광에 의해 차폭등, 제동등, 방향 지시등 중 적어도 하나의 기능을 수행하는 후방 램프에 적용될 수 있다.
광원부(110)는 인가되는 전류에 의해 구동될 수 있다. 예를 들어, 실시 예의 구동 장치에는 메인 제어 모듈(미도시)로부터 펄스 타입의 전류가 인가될 수 있다. 예를 들어, 상기 전류는 정전류일 수 있다. 이를 위해, 상기 광원부(110)의 입력단에는 상기 메인 제어 모듈로부터 정전류가 입력되는 정전류 입력부(100a)를 포함할 수 있다.
상기 정전류 입력부(100a)에는 PWM(Pulse Width Modulation) 타입의 전류가 인가될 수 있다. 상기 메인 제어 모듈은 차량에 구비되는 다수의 램프 중 메인이 되는 특정 램프를 제어하는 모듈일 수 있다. 예를 들어, 상기 메인 제어 모듈은 헤드 램프를 제어하는 헤드 램프 제어 모듈(HCM, Headlamp Control Module)일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 또한, 상기에서는 별개의 모듈로부터 출력되는 전류가 상기 광원 구동 장치의 광원부(110)에 인가되는 것으로 설명하였으나 이에 한정되지는 않는다. 또한, 상기에서는 별개의 모듈로부터 공급되는 전류가 상기 광원 구동 장치의 광원부(110)에 인가되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 일 예로, 상기 광원 구동 장치는, 차량의 배터리(미도시)와 연결되고 상기 배터리의 방전에 의해 공급되는 전원을 기반으로 상기 광원부(110)을 구동시키기 위한 컨버터(미도시)를 추가로 구비할 수도 있을 것이다.
상기 광원부(110)는 상기 정전류 입력부(100a)로부터 인가되는 전류에 의해 구동되어 특정 색상 및 특정 밝기의 광을 출력할 수 있다.
상기 광원부(110)는 1개의 발광 다이오드를 포함할 수 있고, 이와 다르게 복수의 발광 다이오드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)가 복수 개의 발광 다이오드를 포함하는 경우, 상기 복수 개의 발광 다이오드는 동시 점등 또는 동시 소등될 수 있다.
예를 들어, 상기 광원부(110)는 복수의 채널로 구분될 수 있다. 예를 들어, 광원부(110)는 복수의 발광 다이오드를 포함하는 제1 채널의 제1 광원부(111), 복수의 발광 다이오드를 포함하는 제2 채널의 제2 광원부(112) 및 복수의 발광 다이오드를 포함하는 제3 채널의 제3 광원부(113)를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 내지 제3 광원부(111, 112, 113)를 각각 구성하는 발광 다이오드는 1개로 구성될 수 있고, 이와 다르게 2개 이상의 발광 다이오드가 상호 직렬로 연결된 구조를 가질 수 있다.
그리고, 상기 제1 광원부(111)를 구성하는 복수의 발광 다이오드는 서로 동시에 점등되고, 동시에 소등될 수 있다. 또한, 상기 제2 광원부(112)를 구성하는 복수의 발광 다이오드는 서로 동시에 점등되고, 동시에 소등될 수 있다. 또한, 상기 제3 광원부(113)를 구성하는 복수의 발광 다이오드는 서로 동시에 점등되고, 동시에 소등될 수 있다. 예를 들어, 상기 각각의 채널을 구성하는 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 내의 복수의 발광 다이오드는 인가되는 전류에 의해 구동되어 동시에 발광 동작을 할 수 있고, 상기 인가되는 전류가 차단됨에 따라 동시에 소등될 수 있다.
또한, 복수의 발광 다이오드를 각각 포함하는 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113)는 서로 동시에 점등되고, 동시에 소등될 수 있다.
이와 다르게, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113)는 서로 다른 시점에 점등되고, 서로 다른 시점에 소등될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 광원부(111)를 구성하는 복수의 발광 다이오드는 제1 시점에 점등되고, 상기 제2 광원부(112)를 구성하는 복수의 발광 다이오드는 상기 제1 시점과 다른 제2 시점에 점등될 수 있으며, 상기 제3 광원부(113)를 구성하는 복수의 발광 다이오드는 상기 제1 시점 및 상기 제2 시점과 다른 제3 시점에 점등될 수 있다.
한편, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 각각을 구성하는 복수의 발광 다이오드는 순차적 또는 단계적으로 점등될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 광원부(111)는 제1 내지 제3 발광 다이오드를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 제1 내지 제3 발광 다이오드는 서로 다른 시점에 발광 동작을 할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제3 발광 다이오드 중 적어도 하나는 제1 시점에 발광 동작을 할 수 있고, 적어도 다른 하나는 상기 제1 시점보다 느린 제2 시점에 발광 동작을 할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 내지 제3 발광 다이오드는 상호 일정 시간 간격을 두고 발광 동작을 할 수 있다. 이에 따라, 실시 예에서의 광원부(110)는 복수의 발광 다이오드의 순차적 점등에 의해 애니메이션 효과를 제공할 수 있다. 한편, 상기와 같은 제1 내지 제3 발광 다이오드는 서로 다른 시점에 발광 동작을 하고, 서로 동일 시점에 소등 동작을 할 수 있다. 상기와 같은 단계적 발광 동작을 위해서, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 각각은 하기와 같은 회로 구성을 가질 수 있다.
도 2는 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 중 어느 하나의 광원부의 상세 구성도이다.
도 2를 참조하면, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 중 적어도 하나는, 제1 발광 다이오드(210) 및 제2 발광 다이오드(220)를 포함할 수 있다. 상기 제1 발광 다이오드(210) 및 상기 제2 발광 다이오드(220)는 상호 직렬로 연결될 수 있다. 이때, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 중 적어도 하나가 2개의 발광 다이오드를 포함하는 것으로 도시하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 중 적어도 하나는 3개 이상의 발광 다이오드를 포함하고, 상기 발광 다이오드들을 순차적 또는 단계적으로 점등시켜 애니메이션 효과를 구현할 수 있다.
또한, 상기 광원부는 상기 각각의 발광 다이오드의 양단에 연결되고, 상기 각각의 발광 다이오드의 이상 상태를 감지하는 감지부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부는 이상 상태로 동작할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 발광 다이오드(210) 및 제2 발광 다이오드(220)는 동작 중에 오픈이나 쇼트와 같은 이상 상태가 발생할 수 있다. 그리고, 제1 감지부(230)는 제1 발광 다이오드(210)에서 발생할 수 있는 이상 상태를 감지할 수 있다. 또한, 제2 감지부(240)는 상기 제2 발광 다이오드(210)에서 발생할 수 있는 이상 상태를 감지할 수 있다. 상기 이상 상태는 발광 다이오드의 오픈 상태 및 쇼트 상태를 포함할 수 있다. 상기 제1 감지부(230)는 상기 제1 발광 다이오드(210)의 양단의 제1 전압을 감지할 수 있다. 그리고, 상기 제2 감지부(240)는 제2 발광 다이오드(220)의 양단의 제2 전압을 감지할 수 있다.
또한, 상기 광원부는 개별 스위치를 포함할 수 있다. 상기 개별 스위치는 각각의 발광 다이오드에 개별적으로 연결될 수 있다. 상기 개별 스위치는 각각의 발광 다이오드에 흐르는 전류를 단속할 수 있다. 예를 들어, 각각의 개별 스위치는 제1 개별 스위치(250)를 포함할 수 있다. 상기 제1 개별 스위치(250)는 상기 제1 발광 다이오드(210)의 양단에 연결되어 상기 제1 발광 다이오드(210)에 흐르는 전류를 단속할 수 있다. 또한, 상기 개별 스위치는 제2 개별 스위치(260)를 포함할 수 있다. 상기 제2 개별 스위치(260)는 상기 제2 발광 다이오드(220)의 양단에 결합되어 상기 제2 발광 다이오드(220)에 흐르는 전류를 단속할 수 있다. 상기 제1 개별 스위치(250)는 턴-온 상태에서 상기 제1 발광 다이오드(210)에 전류가 공급되도록 하고, 턴-오프 상태에서 상기 제1 발광 다이오드(210)에 흐르는 전류를 차단할 수 있다. 이와 마찬가지로, 상기 제2 개별 스위치(260)는 턴-온 상태에서 상기 제2 발광 다이오드(220)에 전류가 공급되도록 하고, 턴-오프 상태에서 상기 제2 발광 다이오드(220)에 흐르는 전류를 차단할 수 있다.
또한, 상기 광원부는 개별 제어부(270)를 포함할 수 있다. 상기 개별 제어부(270)는 상기 제1 개별 스위치(250)의 스위칭 상태를 제어하여 상기 제1 발광 다이오드(210)의 발광 동작을 제어할 수 있다. 또한, 상기 개별 제어부(270)는 상기 제2 개별 스위치(260)의 스위칭 상태를 제어하여 상기 제2 발광 다이오드(220)의 발광 동작을 제어할 수 있다. 또한, 상기 개별 제어부(270)는 광원 구동 장치의 이상 상태 감지부(150)와 연결되고, 상기 이상 상태 감지부(150)로 상기 제1 발광 다이오드(210) 및 제2 발광 다이오드(220)의 이상 상태 정보를 전달할 수 있다. 예를 들어, 상기 개별 제어부(270)는 상기 제1 감지부(230)를 통해 감지된 제1 전압 및 제2 감지부(240)를 통해 감지된 제2 전압이 모두 정상 범위에 속하는 경우, 하이 신호를 상기 이상 상태 감지부(150)에 전달할 수 있다. 또한, 상기 개별 제어부(270)는 상기 제1 감지부(230)를 통해 감지된 제1 전압 및 제2 감지부(240)를 통해 감지된 제2 전압 중 적어도 하나의 전압이 정상 범위를 벗어난 경우, 로우 신호를 상기 이상 상태 감지부(150)에 전달할 수 있다.
상기와 같이, 에니메이션 효과의 구현이 가능한 고사양의 광원부 내에는 감지부, 개별 스위치 및 개별 제어부가 포함되고, 그에 따라 각각의 발광 다이오드의 개별 제어가 가능하다.
한편, 정전류 구동부(120)는 상기 광원부(110)를 정전류 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 광원부(110)의 출력단에 연결되는 스위칭 소자를 포함할 수 있다.
상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 스위칭 소자는, 상기 광원부(110)에 흐르는 전류의 크기를 제어할 수 있다. 예를 들어, 정전류 구동부(120)는 상기 광원부(110)에 정전류가 공급되도록 스위칭 동작을 할 수 있다. 이를 위해, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 광원부(110) 및 자신을 통과하여 흐르는 전류를 피드백할 수 있다. 그리고, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 피드백의 결과에 따라 출력 진폭을 가변시켜 정전류가 유지되도록 할 수 있다. 예를 들어, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 광원부(110)의 휘도 디밍을 선형적으로 제어하기 위한 PWM(Pulse Width Modulation) 제어신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 광원부(110)의 휘도 디밍을 위하여, 상기 PWM 제어신호의 듀티(duty) 비를 제어할 수 있다. 또한, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 PWM 제어신호에 따라 스위칭 동작하여, 상기 광원부(110)에 걸리는 전압의 증감에 따른 전압 차이를 흡수하는 부하역할을 할 수 있다.
구동 제어부(130)는 상기 PWM 제어신호를 생성하고, 상기 PWM 제어 신호에 기반하여 상기 정전류 구동부(120)를 제어할 수 있다. 구동 제어부(130)는 마이컴을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 상기 구동 제어부(130)는 클록신호를 제공하고, 상기 클록신호에 따라 광원 구동 장치의 전반적인 동작이 이루어지도록 할 수 있다. 예를 들어, 구동 제어부(130)는 상기 클록신호에 기반하여 상기 정전류 구동부(120)의 제어가 이루어지도록 할 수 있다.
실시 예는 제1 보호 회로부(140)를 포함한다. 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 정전류 입력부(100a)와 상기 광원부(110) 사이에 배치될 수 있다. 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 광원부(110)의 동작 중에 이상 상태가 발생한 경우, 상기 광원부(110)의 동작을 중지(예를 들어, 상기 광원부(110)에 흐르는 전류를 차단)시킬 수 있다. 이를 위해, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 광원부(110)의 입력단과 상기 정전류 구동부(120) 사이에 배치될 수 있다. 그리고, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 이상 상태가 감지되면, 상기 정전류 구동부(120)에 이에 대응하는 신호를 전달한다. 그리고, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 제1 보호 회로부(140)로부터 제공되는 신호에 의해 스위칭 동작을 하여 상기 광원부(110)에 흐르는 전류를 차단할 수 있다. 예를 들어, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 제1 보호 회로부(140)로부터 제공되는 신호에 의해 턴-오프 상태로 동작하여 상기 광원부(110)로 인가되는 전류를 차단할 수 있다.
이상 상태 감지부(150)는 광원부(110)의 동작 중에 발생할 수 있는 다양한 이상 상태를 감지하고, 상기 이상 상태의 감지 여부에 대응하는 제어 신호를 출력할 수 있다.
예를 들어, 상기 이상 상태 감지부(150)는 상기 광원부(110)의 동작 중에 이상 상태가 감지된 경우, 로우 레벨의 제어 신호를 출력할 수 있다. 상기 이상 상태 감지부(150)에서 출력되는 로우 레벨의 제어 신호는 상기 제1 보호 회로부(140)를 동작시키기 위한 신호일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 보호 회로부(140)는 적어도 하나의 스위칭 소자를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 제1 보호 회로부(140)의 스위칭 소자는 상기 이상 상태 감지부(150)로부터 출력되는 로우 레벨의 제어신호에 의해 턴-온 상태로 동작할 수 있다. 그리고, 상기 제1 보호 회로부(140)의 스위칭 소자가 턴-온 상태로 동작함에 따라 상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 스위칭 소자는 턴-오프 상태로 동작할 수 있다. 또한, 상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 스위칭 소자가 오프 상태로 동작함에 따라 상기 광원부(110)의 동작이 중지될 수 있다.
이하에서는 상기 광원 구동 장치의 구체적인 회로 구성 및 이들의 연결 관계에 대해 설명하기로 한다.
도 3은 도 1에 도시된 광원 구동 장치를 구체적으로 나타낸 회로도이고, 도 4는 도 3에 도시된 광원부의 동작 예를 나타낸 도면이며, 도 5는 도 1에 도시된 이상 상태 감지부를 구체적으로 나타낸 회로도이며, 도 6은 실시 예에 따른 광원 구동 장치의 동작 파형을 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 광원부(110)는 복수 개의 채널로 구분될 수 있다. 예를 들어, 광원부(110)는 서로 다른 채널로 구분된 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 서로 다른 채널로 구분된 각각의 광원부는 적어도 하나의 발광 다이오드를 포함할 수 있다. 이때, 실시 예에서는 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113)가 각각 2개의 발광 다이오드를 포함하는 것으로 도시하였으나, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 상기 제1 광원부(111), 제2 광원부(112) 및 제3 광원부(113) 중 적어도 하나는 1개의 발광 다이오드만을 포함할 수 있고, 다른 하나는 3개 이상의 발광 다이오드를 포함할 수도 있을 것이다.
상기 정전류 구동부(120)는 스위칭 소자를 포함한다. 상기 정전류 구동부(120)는 각각의 채널의 광원부의 출력단에 연결된 스위칭 소자를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 제1 광원부(111)의 출력단에 연결되는 제1 스위칭 소자(Q1)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 정전류 구동부(120)는 상기 제2 광원부(112)의 출력단에 연결되는 제2 스위칭 소자(Q2)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 정전류 구동부(!30)는 상기 제3 광원부(113)의 출력단에 연결되는 제3 스위칭 소자(Q3)를 포함할 수 있다.
상기 제1 스위칭 소자(Q1)는 선택적으로 스위칭 동작을 수행하여, 상기 제1 광원부(111)에 정전류가 공급되도록 할 수 있다. 상기 제1 스위칭 소자는 npn 형의 트랜지스터를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 상기 제1 스위칭 소자(Q1)의 콜렉터단은 상기 제1 광원부(111)의 출력단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제1 스위칭 소자(Q1)의 이미터단은 접지(ground)에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제1 스위칭 소자(Q1)의 베이스단은 상기 제1 보호 회로부(140)의 출력단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제1 스위칭 소자(Q1)의 베이스단은 상기 구동 제어부(130)에 연결될 수 있다. 이에 따라 상기 제1 스위칭 소자(Q1)는 정상 동작 조건에서, 상기 구동 제어부(130)로부터 인가되는 스위칭 신호에 의해 턴-온 동작 또는 턴-오프 동작을 할 수 있다. 또한, 상기 제1 스위칭 소자(Q1)는 이상 상태가 발생한 비정상 동작 조건에서, 상기 제1 보호 회로부(140)로부터 출력되는 신호에 의해 턴-오프 동작을 할 수 있다.
상기 제2 스위칭 소자(Q2)는 선택적으로 스위칭 동작을 수행하여, 상기 제2 광원부(112)에 정전류가 공급되도록 할 수 있다. 상기 제2 스위칭 소자(Q2)의 콜렉터단은 상기 제2 광원부(112)의 출력단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제2 스위칭 소자(Q2)의 이미터단은 접지(ground)에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제2 스위칭 소자(Q2)의 베이스단은 상기 제1 보호 회로부(140)의 출력단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제2 스위칭 소자(Q2)의 베이스단은 상기 구동 제어부(130)에 연결될 수 있다. 이에 따라 상기 제2 스위칭 소자(Q2)는 정상 동작 조건에서, 상기 구동 제어부(130)로부터 인가되는 스위칭 신호에 의해 턴-온 동작 또는 턴-오프 동작을 할 수 있다. 또한, 상기 제2 스위칭 소자(Q2)는 이상 상태가 발생한 비정상 동작 조건에서, 상기 제1 보호 회로부(140)로부터 출력되는 신호에 의해 턴-오프 동작을 할 수 있다.
상기 제3 스위칭 소자(Q3)는 선택적으로 스위칭 동작을 수행하여, 상기 제3 광원부(113)에 정전류가 공급되도록 할 수 있다. 상기 제3 스위칭 소자(Q3)의 콜렉터단은 상기 제3 광원부(113)의 출력단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제3 스위칭 소자(Q3)의 이미터 단자는 접지(ground)에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제3 스위칭 소자(Q3)의 베이스 단자는 상기 제1 보호 회로부(140)의 출력단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제3 스위칭 소자(Q3)의 베이스 단자는 상기 구동 제어부(130)에 연결될 수 있다. 이에 따라 상기 제3 스위칭 소자(Q3)는 정상 동작 조건에서, 상기 구동 제어부(130)로부터 인가되는 스위칭 신호에 의해 턴-온 동작 또는 턴-오프 동작을 할 수 있다. 또한, 상기 제3 스위칭 소자(Q3)는 이상 상태가 발생한 비정상 동작 조건에서, 상기 제1 보호 회로부(140)로부터 출력되는 신호에 의해 턴-오프 동작을 할 수 있다.
한편, 상기 구동 제어부(130)는 제1 저항(R1), 제2 저항(R2) 및 제3 저항(R3)을 포함할 수 있다. 상기 제1 저항(R1)은 상기 제1 스위칭 소자(Q1)의 이미터단과 접지 사이에 배치될 수 있다. 상기 제2 저항(R2)은 상기 제2 스위칭 소자(Q2)의 이미터단과 접지 사이에 배치될 수 있다. 상기 제3 저항(R3)은 상기 제3 스위칭 소자(Q3)의 이미터단과 접지 사이에 배치될 수 있다.
한편, 제1 보호 회로부(140)는 복수의 저항, 커패시터, 제너 다이오드, 다이오드 및 스위칭 소자를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 보호 회로부(140)는 제3 스위칭 소자(Q4), 제5 스위칭 소자(Q5), 제1 제너 다이오드(ZD1), 다이오드, 제1 커패시터(C1), 제4 저항(R4), 제5 저항(R5), 제6 저항(R6), 제7 저항(R7), 제8 저항(R8) 및 제9 저항(R10)을 포함할 수 있다.
제1 제너 다이오드(ZD1)의 캐소드단은 정전류 입력부(100a)의 출력단과 상기 광원부(110)의 입력단 사이에 연결될 수 있다. 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 애노드단은 제4 저항(R4)의 일단에 연결될 수 있다.
제4 저항(R4)은 일단이 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 애노드단에 연결되고, 타단이 제5 저항(R5)의 일단에 연결될 수 있다.
제5 저항(R5)의 일단은 상기 제4 저항(R4)의 타단에 연결되고, 타단은 제4 스위칭 소자(Q4)의 베이스 및 제6 저항(R6)의 일단에 연결될 수 있다.
제6 저항(R6)은 일단이 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 베이스 및 제5 저항(R5)의 타단에 연결될 수 있고, 타단이 접지에 연결될 수 있다.
제7 저항(R7)은 일단이 이상 상태 감지부(150)의 출력단에 연결되고, 타단이 제8 저항(R8)의 일단 및 제5 스위칭 소자(Q5)의 베이스에 연결될 수 있다.
제8 저항(R8)은 일단이 상기 제7 저항(R7)의 타단 및 상기 제5 스위칭 소자(Q5)의 베이스에 연결되고, 타단이 접지에 연결될 수 있다.
제9 저항(R9)은 일단이 광원부(110)의 입력단에 연결되고, 타단이 다이오드의 애노드단에 연결될 수 있다.
상기와 같은 제4 저항(R4), 제5 저항(R5), 제6 저항(R6), 제7 저항(R7), 제8 저항(R8) 및 제9 저항(R9)은 상기 제1 보호 회로부(140)를 구성하는 각 소자들의 동작 신뢰성을 위해 구비될 수 있다. 예를 들어, 제4 저항(R4), 제5 저항(R5), 제6 저항(R6), 제7 저항(R7), 제8 저항(R8) 및 제9 저항(R9)은 배치된 위치에 걸리는 전류 또는 전압을 감소할 수 있다.
한편, 제1 보호 회로부(140)의 제4 스위칭 소자(Q4)는 베이스단이 상기 제5 저항(R5)의 타단과 제6 저항(R6)의 일단 사이에 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 베이스단은 제4 저항(R4) 및 제5 저항(R5)을 통해, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 애노드단에 연결될 수 있다. 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 콜렉터단은 상기 정전류 구동부(120)에 연결될 수 있다. 구체적으로, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 콜렉터단은 상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 스위칭 소자의 베이스단에 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 콜렉터단은 제1 스위칭 소자(Q1)의 베이스, 제2 스위칭 소자(Q2)의 베이스, 및 제3 스위칭 소자(Q3)의 베이스에 각각 연결될 수 있다.
제5 스위칭 소자(Q5)의 베이스단은 상기 제8 저항(R8)의 일단 및 제7 저항(R7)의 타단에 연결될 수 있다. 구체적으로, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)의 베이스 단은 상기 제7 저항(R7)을 통해 이상 상태 감지부(150)의 출력단에 연결될 수 있다. 그리고, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)는 상기 이상 상태 감지부(150)의 출력단을 통해 출력되는 제1 제어 신호(CS1) 및/또는 제2 제어 신호(CS2)에 기반하여 온 또는 턴-오프될 수 있다.
상기 제5 스위칭 소자(Q5)의 콜렉터단은 상기 제9 저항의 타단 및 다이오드의 애노드단에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)의 이미터단은 접지에 연결될 수 있다.
또한, 다이오드는 애노드단이 상기 제9 저항(R9)의 타단 및 제5 스위칭 소자(Q5)의 콜렉터단에 연결되고, 캐소드가 제4 스위칭 소자(Q4)의 베이스단에 연결될 수 있다.
제1 커패시터(C1)는 일단이 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 베이스단, 상기 제5 저항(R5)의 타단, 상기 제6 저항(R6)의 일단 및 상기 다이오드의 캐소드단에 연결되고, 타단이 접지에 연결될 수 있다.
한편, 상기와 같은 광원 구동 장치는 제10 저항(R10) 및 제11 저항(R11)을 포함할 수 있다. 상기 제10 저항(R10)은 상기 정전류 입력부(100a)와 상기 광원부(110) 사이에 배치될 수 있다. 또한, 상기 제11 저항(R11)은 상기 광원부(110)의 입력단과 상기 정전류 구동부(120) 사이에 배치될 수 있다.
상기와 같은 광원 구동 장치는 정상 동작 조건에서, 정전류 입력부(100a)로부터 정전류가 인가되면, 상기 인가된 정전류는 상기 광원부(110)에 인가될 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)가 3개의 채널로 구성된 경우, 상기 3개의 채널에는 각각 상기 인가된 정전류가 균등하게 분배되어 인가될 수 있다. 예를 들어, 상기 인가된 정전류가 1A인 경우, 상기 3개의 채널의 광원부 각각에는 1/3A의 정전류가 인가될 수 있다. 그리고, 정전류 구동부(120)는 각각의 채널의 광원부에 인가되는 정전류를 단속하기 위한 스위칭 동작을 할 수 있다. 이에 따라, 상기와 같은 정상 동작 조건에서, 상기 광원부(110)에는 정전류가 인가되고, 상기 인가되는 정전류에 의한 발광 동작을 할 수 있다.
한편, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 광원부(110)의 동작 중에 이상 상태가 감지되는 경우에 활성화되어, 상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 스위칭 소자를 턴-오프시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 광원부(110)가 오픈된 경우에 동작할 수 있다. 즉, 상기 광원부(110)는 복수의 채널로 구성되고, 상기 복수의 채널 중 어느 하나의 채널에 대응하는 광원부가 오픈된 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 동작이 개시될 수 있다.
이를 위해, 제1 보호 회로부(140)의 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 상기 광원부(110)의 입력단에 캐소드단이 연결된다. 이때, 광원부(110)의 상태가 정상인 경우, 상기 광원부(110)의 입력단, 예를 들어 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 캐소드단에는 제1 전압이 걸릴 수 있다. 그리고, 상기 광원부(110)를 구성하는 복수의 채널 중 적어도 하나의 채널의 광원부의 발광 다이오드의 오픈이 발생한 경우, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 캐소드단에는 상기 제1 전압보다 큰 제2 전압이 걸리게 된다.
상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 상기 캐소드단에 상기 제1 전압이 걸리는 경우에는 턴-오프 상태를 유지할 수 있다. 그리고, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 캐소드단에 걸리는 전압이 증가하는 경우에 선택적으로 턴-온될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 상기 캐소드단에 기설정된 문턱전압 이상의 전압이 걸리는 경우에 선택적으로 턴-온될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 상기 캐소드단에 상기 제1 전압보다 높은 제2 전압이 걸리는 경우에 턴-온될 수 있다.
한편, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 광원부(110)의 정상 상태로 동작하는 조건에서, 턴-오프될 수 있다. 그리고, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 광원부(110)가 이상 상태로 동작하는 조건에서 선택적으로 턴-온될 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)가 턴-오프된 상태에서는 턴-오프된 상태를 유지할 수 있다. 또한, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 광원부(110)의 입력단의 전압이 상승함에 따라 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)가 턴-온되는 경우, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 스위칭 동작에 연동하여 턴-온될 수 있다. 이때, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 콜렉터단은 상기 정전류 구동부(120)에 연결된다. 다시 말해서, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)의 콜렉터단은 상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 제1 스위칭 소자(Q1), 제2 스위칭 소자(Q2) 및 제3 스위칭 소자(Q3)의 각각의 베이스단에 연결된다. 따라서, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)가 턴-온됨에 따라, 상기 제1 스위칭 소자(Q1), 제2 스위칭 소자(Q2) 및 제3 스위칭 소자(Q3)는 각각 턴-오프될 수 있다. 그리고, 제1 스위칭 소자(Q1), 제2 스위칭 소자(Q2) 및 제3 스위칭 소자(Q3)가 턴-오프됨에 따라, 상기 광원부(110)에 인가되는 전류는 차단될 수 있다.
상기와 같이, 실시 예에서의 제1 보호 회로부(140)는 광원부(110)의 입력단에 연결된 제1 제너 다이오드(ZD1)를 포함한다. 그리고, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 상기 광원부(110)의 특정 채널의 오픈이 발생하는 것에 연동하여 턴-온되어, 상기 광원부(110)의 이상 상태를 감지할 수 있다. 그리고, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)의 턴-온에 따른 이상 상태가 감지되는 경우에 턴-온되어 상기 정전류 구동부(120)를 오프시킬 수 있다.
한편, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 설명한 바와 같이, 이상 상태 감지부(150)와 연결되는 연결단을 포함한다. 그리고, 상기 연결단에는 상기 제7 저항(R7)을 통해 제5 스위칭 소자(Q5)의 베이스단이 연결된다.
이때, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)는 정상 동작 조건에서 턴-온 상태를 유지한다. 그리고, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)는 상기 이상 상태 감지부(150)를 통해 특정 이상 상태 감지에 대응하는 제어신호가 전달되는 경우에 턴-오프 동작을 할 수 있다. 예를 들어, 이상 상태 감지부(150)는 광원 구동 장치가 정상 동작하는 경우에 제1 레벨의 제어신호를 출력하고, 광원 구동 장치가 비정상 동작하는 경우에 제2 레벨의 제어 신호를 출력할 수 있다. 그리고, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)는 상기 입력단을 통해 상기 이상 상태 감지부(150)로부터 제1 레벨의 제어 신호가 입력되는 경우, 턴-온 상태를 유지할 수 있다. 이와 다르게, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)는 상기 입력단을 통해 상기 이상 상태 감지부(150)로부터 제2 레벨의 제어 신호가 입력되는 경우, 턴-오프 상태로 변경될 수 있다.
이때, 상기 제5 스위칭 소자(Q5)가 턴-오프 상태로 변경되는 경우, 상기 정전류 구동부(120)로부터 인가되는 전류는 제9 저항(R9) 및 다이오드를 거쳐 상기 제4 스위칭 소자(Q4)에 인가될 수 있다. 그리고, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 제9 저항(R9) 및 다이오드를 거쳐 인가되는 전류에 의해 턴-온될 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)는 상기 전류가 인가되는 전까지 턴-오프 상태로 동작하고, 상기 전류가 인가되는 시점에 턴-온 상태로 동작할 수 있다. 그리고, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)가 턴-온 상태로 동작하는 경우, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)와 연결된 정전류 구동부(120)의 제1 스위칭 소자(Q1), 제2 스위칭 소자(Q2) 및 제3 스위칭 소자(Q3)는 각각 턴-오프될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 보호 회로부(140)에 이상 상태를 알리는 제2 레벨의 제어 신호가 인가되는 경우, 상기 제5 스위칭 소자(Q5) 및 상기 제4 스위칭 소자(Q4)를 통해 상기 정전류 구동부(120)의 스위칭소자들을 각각 턴-오프시킬 수 있다. 그리고, 실시 예에서는 상기 광원 구동 장치가 이상 상태로 동작하는 경우에 상기 정전류 구동부(120)가 턴-오프 상태로 동작함에 따라, 상기 광원부(110)의 동작을 중지시킬 수 있다.
한편, 상기 제1 보호 회로부(140)의 입력단에는 다양한 이상 상태의 감지 결과에 대응하는 제어신호가 입력될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 보호 회로부(140)의 입력단에는 상기 광원부(110)의 오픈 상태나 쇼트 상태에 대응하는 제1 이상 상태, 상기 구동 제어부(130)에 공급되는 전원의 차단에 대응하는 제2 이상 상태, 상기 구동 제어부(130)에서 클록신호가 발생하지 않는 경우에 대응하는 제3 이상 상태를 포함할 수 있다.
즉, 상기 이상 상태 감지부(150)는 상기와 같이 정의된 이상 상태 중 어느 하나의 이상 상태가 발생하는 경우에, 상기 제2 레벨의 제어 신호를 출력할 수 있다. 그리고, 상기 제2 레벨의 제어 신호가 출력되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 제5 스위칭 소자(Q5)가 턴-오프 되고, 이에 따라 상기 제4 스위칭 소자(Q4)가 턴-온되며, 이에 따라 상기 정전류 구동부(120) 및 상기 광원부(110)의 동작이 중지될 수 있다.
상기 이상 상태 감지부(150)의 상세 구성 및 상기 제2 레벨의 제어 신호의 출력에 대한 특징을 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
상기 이상 상태 감지부(150)는 복수의 앤드 게이트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 이상 상태 감지부(150)는 제1 앤드 게이트(154) 및 제2 앤드 게이트(155)를 포함할 수 있다. 상기 제1 앤드 게이트(154)의 출력단(OP1) 및 상기 제2 앤드 게이트(155)의 출력단(OP2)은 각각 상기 제1 보호 회로부(140)의 입력단에 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 앤드 게이트(154)은 입력단(IP1, IP2)을 통해 입력되는 신호를 논리 곱 연산하고, 상기 논리 곱 연산 결과에 대응하는 제1 제어신호를 출력한다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)은 입력단(IP3, IP4)을 통해 입력되는 신호를 논리 곱 연산하고, 상기 논리 곱 연산 결과에 대응하는 제2 제어신호를 출력한다. 이를 위해, 상기 제1 앤드 게이트(154) 및 상기 제2 앤드 게이트(154)의 입력단에는 각각 특정 신호가 입력될 수 있다.
상기 제1 앤드 게이트(154)의 제1 입력단(IP1)에는 상기 구동 제어부(130)의 전원신호(PSS)가 입력될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 앤드 게이트(154)의 제1 입력단(IP1)은 상기 구동 제어부(130)의 전원신호(PSS) 단자(151)와 연결될 수 있다.
상기 제1 앤드 게이트(154)의 제2 입력단(IP2)에는 상기 구동 제어부(130)의 클럭신호(CLKS)가 입력될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 앤드 게이트(154)의 제2 입력단(IP2)은 상기 구동 제어부(130)의 클럭신호(CLKS) 단자(152)가 연결될 수 있다.
이에 따라, 상기 제1 앤드 게이트(154)는 상기 제1 입력단(IP1)을 통해 입력되는 구동 제어부(130)의 전원신호와, 상기 제2 입력단(IP2)을 통해 입력되는 상기 구동 제어부(130)의 클럭신호를 기준으로 제1 제어 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 앤드 게이트(154)는 상기 구동 제어부(130)의 전원 신호와 상기 구동 제어부(130)의 클럭 신호가 정상적으로 입력되는 조건에서 제1 레벨의 제1 제어신호를 출력할 수 있다. 또한, 상기 제1 앤드 게이트(154)는 상기 구동 제어부(130)의 전원 신호와 상기 구동 제어부(130)의 클럭 신호 중 적어도 하나의 신호가 입력되지 않는 이상 상태 조건에서 제2 레벨의 제1 제어 신호를 출력할 수 있다. 그리고, 상기 제1 제어 신호는 상기 제1 보호 회로부(140)의 입력단에 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 앤드 게이트(154)를 통해 제1 레벨의 제1 제어 신호가 출력되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 제5 스위칭 소자(Q5)는 턴-온 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 앤드 게이트(154)를 통해 제2 레벨의 제1 제어 신호가 출력되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 제5 스위칭 소자(Q5)는 턴-오프 상태로 변경될 수 있다.
상기 제2 앤드 게이트(155)의 제3 입력단(IP3)에는 상기 구동 제어부(130)의 전원신호(PSS)가 입력될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)의 제3 입력단(IP3)은 상기 구동 제어부(130)의 전원신호(PSS) 단자(151)와 연결될 수 있다.
상기 제2 앤드 게이트(155)의 제4 입력단(IP4)에는 상기 광원부(110)의 상태 감지 신호가 입력될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)의 제4 입력단(IP4)은 상기 광원부(110)의 상태를 감지한 감지블록의 피드백 신호(FS) 출력 단자(153)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)의 제4 입력단(IP4)은 도 2에서 설명한 개별 제어부(270)의 피드백 단자(미도시)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 개별 제어부(270)는 상기 제1 감지부(230) 및 제2 감지부(240)를 통해 상기 제1 발광 다이오드(210) 및 제2 발광 다이오드(220)의 오픈 상태 또는 쇼트 상태를 감지한 감지 신호를 수신하고, 상기 수신한 감지 신호를 상기 제2 앤드 게이트(155)의 제4 입력단(IP4)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 감지 신호는 상기 제1 발광 다이오드(210) 및 상기 제2 발광 다이오드(220)가 모두 정상 상태임을 알리는 제1 감지 신호와, 상기 제1 발광 다이오드(210) 및 상기 제2 발광 다이오드(220) 중 적어도 하나가 이상 상태임을 알리는 제2 감지 신호를 포함할 수 있다.
한편, 상기 제2 앤드 게이트(155)는 상기 제3 입력단(IP3)을 통해 입력되는 구동 제어부(130)의 전원 신호와 상기 제4 입력단(IP4)을 통해 입력되는 광원부(110)의 상태 감지 신호를 기준으로 제2 제어 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)는 상기 구동 제어부(130)의 전원 신호와 상기 광원부(110)의 개별 제어부(270)로부터 제1 감지 신호가 입력되는 조건에서 제1 레벨의 제2 제어신호를 출력할 수 있다. 또한, 상기 제2 앤드 게이트(155)는 상기 구동 제어부(130)의 전원 신호가 정상적으로 입력되지 않거나, 상기 광원부(110)의 개별 제어부(270)로부터 제2 감지 신호가 입력되는 조건에서 제2 레벨의 제어신호를 출력할 수 있다. 그리고, 상기 제1 레벨의 제2 제어 신호 또는 상기 제2 레벨의 제2 제어 신호는 상기 제1 보호 회로부(140)의 입력단에 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)를 통해 제1 레벨의 제2 제어 신호가 출력되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 제5 스위칭 소자(Q5)는 턴-온 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 앤드 게이트(155)를 통해 제2 레벨의 제2 제어 신호가 출력되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 제5 스위칭 소자(Q5)는 턴-오프 상태로 변경될 수 있다.
상기와 같이, 실시 예에서는 이상 상태 감지부(150)를 통해 광원 구동 장치의 다양한 이상 상태를 감지할 수 있다. 또한, 실시 예에서는 제1 보호 회로부(140)를 통해 이상 상태 감지에 따른 광원부(110)의 동작을 중지시킬 수 있다. 나아가, 실시 예에서는 상기 광원부(110)에서 감지한 감지 신호를 기준으로 상기 광원부(110)의 오픈 상태나 쇼트 상태를 감지할 수 있으며, 이와 다르게 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)를 통해 상기 광원부(110)의 오픈 상태에 대응하는 보호 동작을 직접 수행할 수도 있다. 즉, 상기와 같이 광원부(110)는 에니메이션 기능이 구비될 수도 있고, 구비되지 않을 수도 있다. 그리고, 상기 광원부(110)에 에니메이션 기능이 구비되지 않은 경우, 상기 광원부(110)에는 상기 설명한 개별 스위치, 감지부 및 개별 제어부가 포함되지 않는다. 그리고, 이와 같은 경우, 상기 제1 제너 다이오드(ZD1)는 상기 광원부(110)의 입력단에 걸리는 전압에 따라 선택적으로 턴-온하여, 상기 광원부(110)의 오픈 상태에서 상기 정전류 구동부(120) 및 상기 광원부(110)의 동작을 중지시킬 수 있다.
한편, 도 6을 참조하면, 실시 예에서는 제1 제어 신호와 제2 제어 신호의 출력에 따라 상기 광원부(110)의 걸리는 전류 또는 전압이 변화할 수 있다. 도 6의 A 파형은 광원부(110)에 흐르는 전류의 크기를 나타낸 것이고, B 파형은 상기 제1 앤드 게이트(154)에서 출력되는 제1 제어 신호를 나타낸 것이며, C 파형은 상기 제2 앤드 게이트(155)에서 출력되는 제2 제어 신호를 나타낸 것이다.
예를 들어, 실시 예에서는 초기 시점(T0)에서 제1 시점(T1) 사이의 제1 구간(TS1)에서, 상기 제1 제어 신호(CS1)가 하이 레벨에 대응하는 제1 레벨을 유지하고, 제2 제어 신호(CS2)가 하이 레벨에 대응하는 제2 레벨을 유지할 수 있다. 그리고, 상기 제1 제어 신호(CS1)와 상기 제2 제어 신호(CS2)가 모두 하이 레벨을 유지하는 경우, 상기 광원부(110)는 정상 구동할 수 있다. 다시 말해서, 상기 광원부(110)의 상태가 정상 상태이고, 상기 구동 제어부(130)에 전원 신호가 정상적으로 입력되며, 상기 구동 제어부(130)에서 클록 신호가 정상적으로 출력되는 경우, 상기 제1 제어 신호(CS1)와 상기 제2 제어 신호(CS2)는 모두 하이 레벨을 유지하게 된다. 이에 따라, 상기와 같은 조건에서, 정전류 구동부(120)는 정상적으로 동작하며, 이에 따라 상기 광원부(110)에는 정전류가 공급될 수 있다.
한편, 실시 예에서는 상기 제1 시점(T1)에 상기 제1 제어 신호(CS1)의 레벨이 하이 레벨에서 로우 레벨로 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 시점(T1)에서, 구동 제어부(130)에 공급되는 전원 신호 또는 상기 구동 제어부(130)에서 출력되는 클록 신호에 이상이 발생할 수 있다. 그리고, 이와 같은 경우, 상기 제1 앤드 게이트(154)는 상기 제1 제어 신호의 레벨을 제2 레벨(예를 들어, 로우 레벨)로 변경할 수 있다. 이때, 상기 제1 제어 신호(CS1)의 레벨이 하이 레벨에서 로우 레벨로 변경되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 동작이 개시될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어 신호(CS1)의 레벨이 로우 레벨로 변경됨에 따라 상기 제5 스위칭 소자(Q5)가 턴-오프되고, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)가 턴-온될 수 있다. 이에 따라, 상기 정전류 구동부(120)는 오프 상태로 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 광원부(110)의 발광 동작도 중지할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)에는 상기 제1 시점(T1)에서부터 제2 시점(T2)에 대응하는 제2 구간(TS2) 동안, 전류가 공급되지 않을 수 있다.
한편, 실시 예에서는 상기 제2 시점(T2)에 상기 제1 제어 신호(CS1)의 레벨이 로우 레벨에서 하이 레벨로 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 시점(T2)에서, 상기 구동 제어부(130)에 공급되지 않았던 전원 신호 또는 상기 구동 제어부(130)에서 출력되지 않았던 클록 신호가 정상 상태로 돌아올 수 있다. 그리고, 이와 같은 경우, 상기 제1 앤드 게이트(154)는 상기 제1 제어 신호의 레벨을 다시 하이 레벨ㄹ로 변경한다. 그리고, 상기 제1 제어 신호의 레벨이 하이 레벨로 변경됨에 따라, 상기 정전류 구동부(120)는 다시 동작을 개시하고, 상기 정전류 구동부(120)의 제어에 따라 상기 광원부(110)에는 정전류가 공급될 수 있다. 한편, 상기 광원부(110)는 상기 제1 제어 신호와 제2 제어신호가 모두 하이 레벨을 유지하는 제2 시점(T2)에서 제3 시점(T3) 사이에 대응하는 제3 구간(TS3) 동안, 정상 동작을 할 수 있다.
한편, 실시 예에서는 상기 제3 시점(T3)에 상기 제2 제어 신호(CS2)의 레벨이 하이 레벨에서 로우 레벨로 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 제3 시점(T3)에서, 상기 구동 제어부(130)에 공급되는 전원 신호가 정상적으로 공급되지 않거나, 상기 광원부(110)에 이상 상태가 감지될 수 있다. 그리고, 이와 같은 경우, 상기 제2 앤드 게이트(155)는 상기 제2 제어 신호의 레벨을 제2 레벨(예를 들어, 로우 레벨)로 변경할 수 있다. 이때, 상기 제2 제어 신호(CS2)의 레벨이 하이 레벨에서 로우 레벨로 변경되는 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)의 동작이 개시될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 제어 신호(CS2)의 레벨이 로우 레벨로 변경됨에 따라 상기 제5 스위칭 소자(Q5)가 턴-오프되고, 상기 제4 스위칭 소자(Q4)가 턴-온될 수 있다. 이에 따라, 상기 정전류 구동부(120)는 오프 상태로 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 광원부(110)의 발광 동작도 중지할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)에는 상기 제3 시점(T3)에서부터 제4 시점(T4)에 대응하는 제4 구간(TS4) 동안, 전류가 공급되지 않을 수 있다.
한편, 실시 예에서는 상기 제4 시점(T5)에 상기 제2 제어 신호(CS2)의 레벨이 로우 레벨에서 하이 레벨로 변경될 수 있다. 예를 들어, 상기 제4 시점(T4)에서, 상기 구동 제어부(130)에 공급되지 않았던 전원 신호가 다시 공급되거나, 상기 광원부(110)가 정상 상태로 돌아올 수 있다. 그리고, 이와 같은 경우, 상기 제1 앤드 게이트(154)는 상기 제1 제어 신호의 레벨을 로우 레벨에서 하이 레벨로 변경한다. 그리고, 상기 제1 제어 신호의 레벨이 하이 레벨로 변경됨에 따라, 상기 정전류 구동부(120)는 다시 동작을 개시하고, 상기 정전류 구동부(120)의 제어에 따라 상기 광원부(110)에는 정전류가 공급될 수 있다. 한편, 상기 광원부(110)는 상기 제1 제어 신호와 제2 제어신호가 모두 하이 레벨을 유지하는 제5 시점(T5)에서부터 상기 제1 제어신호 또는 제2 제어신호의 레벨이 변경되는 시점까지의 제5 구간(TS5) 동안, 정상 동작을 할 수 있다.
도 7은 다른 실시 예에 따른 광원 구동 장치의 구성을 나타낸 블록도이고, 도 8은 도 7에 도시된 광원 구동 장치를 구체적으로 나타낸 회로도이다.
도 7을 참조하면, 다른 실시 예의 광원 구동 장치는, 광원부(110), 정전류 구동부(120), 구동 제어부(130), 이상 상태 감지부(150) 및 제2 보호 회로부(160)를 포함한다. 이때, 도 7에 도시된 상기 광원부(110), 정전류 구동부(120), 구동 제어부(130) 및 이상 상태 감지부(150)는 도 1에 도시된 구성과 실질적으로 동일하며, 이에 따라 이에 대해서는 동일 부호를 부여하면서 상세 설명을 생략하기로 한다.
도 3에서의 제1 보호 회로부(140)는 정전류 입력부(100a)와 광원부(110)의 입력단 사이에 배치되어, 상기 정전류 구동부(120) 및 상기 광원부(110)의 동작을 제어하였따.
이와 다르게, 제2 보호 회로부(160)는 광원부(110)의 출력단에 배치될 수 있다. 상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 이상 상태 감지부(150)와 연결되고, 그에 따라 상기 이상 상태 감지부(150)로부터 제1 제어신호 및 제2 제어 신호를 제공받을 수 있다. 그리고, 상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 제1 제어 신호 및 제2 제어 신호 중 적어도 하나의 제어 신호의 레벨이 제2 레벨(예를 들어, 로우 레벨)인 경우에 활성화되어, 상기 정전류 구동부(120) 및 상기 광원부(110)의 동작을 중지시킬 수 있다.
상기 제2 보호 회로부(160)는 제12 저항(R12), 제13 저항(R13), 제14 저항(R14), 제2 제너 다이오드(ZD2), 제6 스위칭 소자(Q6), 제7 스위칭 소자(Q7) 및 제8 스위칭 소자(M1)를 포함할 수 있다. 상기 제6 스위칭 소자(Q6) 및 제7 스위칭 소자(Q7)는 트랜지스터일 수 있다. 또한, 상기 제8 스위칭 소자(M1)는 MOSFET(MetalOxide-Semiconductor Field Effect Transistor)일 수 있다. 예를 들어, 상기 제8 스위칭 소자(M1)는 P형 MOSFET일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제12 저항(R12)은 일단이 상기 이상 상태 감지부(150)의 출력단에 연결되고, 타단이 제6 스위칭 소자(Q6)의 베이스단 및 제2 커패시터(C2)의 일단에 연결될 수 있다.
제13 저항(R13)은 일단이 상기 광원부(110)의 출력단에 연결되고, 타단이 제7 스위칭 소자(Q7)의 콜렉터단 및 제8 스위칭 소자(M1)의 게이트단에 연결될 수 있다.
제14 저항(R14)은 일단이 상기 광원부(110)의 출력단, 제너 다이오드(ZD1)의 캐소드단에 연결될 수 있고, 타단이 제6 스위칭 소자(Q6)의 베이스단 및 제7 스위칭 소자(Q7)의 베이스단에 연결될 수 있다.
제6 스위칭 소자(Q6)는 콜렉터단이 제7 스위칭 소자(Q7)의 베이스단 및 제14 저항(R14)의 타단에 연결되고, 베이스단이 제12 저항(R12)의 타단 및 제2 커패시터(C2)의 일단에 연결되고, 이미터단이 접지에 연결될 수 있다.
제7 스위칭 소자(Q7)는 콜렉터단이 제8 스위칭 소자(M1)의 게이트단에 연결되고, 베이스단이 제6 스위칭 소자(Q6)의 콜렉터단에 연결되고, 이미터단이 접지에 연결될 수 있다.
제8 스위칭 소자(M1)는 소스단이 광원부(110)의 출력단에 연결되고, 게이트단이 상기 제13 저항(R13)의 타단, 제2 제너 다이오드(ZD2)의 애너드단 및 상기 제7 스위칭 소자(Q7)의 콜렉터단에 연결되고, 드레인단이 접지에 연결될 수 있다.
제2 제너 다이오드(ZD2)는 캐소드단이 상기 광원부(110)의 출력단, 제13 저항(R13)의 일단 및 제14 저항(R14)의 일단에 연결되고, 애노드단이 제7 스위칭 소자(Q7)의 콜렉터단 및 제8 스위칭 소자(M1)의 게이트단에 연결될 수 있다.
제2 커패시터(C2)는 일단이 상기 제12 저항(R12)의 타단 및 상기 제6 스위칭 소자(Q6)의 베이스단에 연결되고, 타단이 접지될 수 있다.
상기와 같이 구성되는 제2 보호 회로부(160)의 동작에 대해 살펴보면 다음과 같다.
상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 이상 상태 감지부(150)로부터 제1 제어 신호(CS1) 및 제2 제어 신호(CS2)를 제공받을 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어 신호(CS1)는 상기 설명한 바와 같이, 제1 레벨의 제1 제어 신호 및 제2 레벨의 제1 제어 신호를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제2 제어 신호(CS2)는 제1 레벨의 제2 제어 신호 및 제2 레벨의 제2 제어 신호를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 제1 제어 신호(CS1) 및 제2 제어 신호(CS2) 중 적어도 하나의 제어 신호의 레벨이 제2 레벨(또는 로우 레벨)인 경우에 활성화되어, 상기 정전류 구동부(120) 및 상기 광원부(110)의 동작을 중지시킬 수 있다.
한편, 상기 제1 제어 신호(CS1) 및 제2 제어 신호(CS2)가 모두 제1 레벨(또는 하이 레벨)인 경우, 상기 제6 스위칭 소자(Q6)는 턴-온 상태, 상기 제7 스위칭 소자(Q7)는 턴-오프 상태 및 상기 제8 스위칭 소자(M1)는 턴-오프 상태로 동작한다. 이때, 상기 제8 스위칭 소자(M1)가 턴-오프 상태이기 때문에, 상기 정전류 입력부(100a)로부터 인가되는 정전류는 상기 정전류 구동부(120)의 제어에 의해, 상기 광원부(110)에 각각 인가될 수 있다.
한편, 상기 제1 제어 신호(CS1) 및 상기 제2 제어 신호(CS2) 중 적어도 하나의 제어 신호의 레벨이 제2 레벨(또는 로우 레벨)인 경우, 상기 제6 스위칭 소자(Q6)는 턴-오프 상태로 변경되고, 이에 따라 상기 제7 스위칭 소자(Q7)는 턴-온 상태로 변경될 수 있다. 이때, 상기 제7 스위칭 소자(Q7)가 턴-온됨에 따라, 이에 연동하여 상기 제8 스위칭 소자(M1)도 턴-온될 수 있다. 또한, 상기 제8 스위칭 소자(M1)가 턴-온됨에 따라 상기 광원부(110)는 쇼트 상태로 동작할 수 있다. 예를 들어, 상기 제8 스위칭 소자(M1)가 턴-온되는 경우, 상기 광원부(110)를 구성하는 발광 다이오드의 애노드단과 캐소드단은 쇼트 상태가 된다. 이에 따라, 상기 정전류 입력부(100a)로부터 인가되는 전류는 상기 광원부(110)로 인가되지 않고, 상기 제8 스위칭 소자(M1)을 통해 흐를 수 있다. 이에 따라, 상기 광원부(110)는 점등 동작을 중지할 수 있다.
상기에 따르면, 제2 보호 회로부(160)는 상기 정전류 구동부(120)를 구성하는 스위칭 소자의 스위칭 상태를 변경하지 않으면서, 상기 광원부(110)의 발광 동작을 중지시킬 수 있다. 이는, 상기 제2 보호 회로부(160)가 상기 광원부(110)의 입력단이 아닌 출력단에 연결되어 있기 때문이다.
상기와 같이 실시 예에서는 광원 구동 장치를 구성하는 광원부(110)의 배치 상태에 따라, 상기 제1 보호 회로부(140) 및 제2 보호 회로부(160) 중 적어도 어느 하나의 보호 회로부를 적용하여 상기 광원부(110)의 발광 동작을 중지시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 광원부(110)는 복수의 채널로 구성되고, 상기 복수의 채널은 차량 내에서 서로 다른 램프를 구성할 수 있다. 예를 들어, 상기 광원부(110)를 구성하는 복수의 채널 중 일부는 차량의 미등에 적용될 수 있고, 다른 일부는 방향지시등에 적용될 수 있고, 나머지 다른 일부는 브레이크등에 적용될 수 있다.
이와 같은 경우, 광원 구동 장치는 상호 구분된 복수의 회로 기판을 포함하고, 상기 복수의 회로 기판에는 상기와 같은 다수의 채널의 광원부(110)가 상호 구분되어 배치될 수 있다. 이때, 상기 복수의 회로 기판은 와이어와 같은 연결 부재를 통해 상호 연결될 수 있다. 한편, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 복수의 광원부 중 어느 하나의 광원부가 배치된 회로 기판 상에 배치될 수 있다. 이때, 상기 제1 보호 회로부를 통해 다른 회로 기판에 배치된 광원부의 동작을 제어하기 위해서는, 한정된 제어 핀을 통해 제어가 이루어져야 하며, 이는 동작 신뢰성에 문제를 줄 수 있다. 따라서, 실시 예에서는 상기 광원부(110)의 배치 상태에 따라 상기 제1 보호 회로부(140) 및 제2 보호 회로부(160) 중 적어도 어느 하나의 보호 회로부를 이용하여 상기 광원부(110)의 동작을 제어할 수 있도록 한다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른 광원 구동 장치를 구체적으로 나타낸 회로도이다.
도 9를 참조하면, 광원 구동 장치는 정전류 입력부(100a), 광원부(110), 정전류 구동부(120), 구동 제어부(130), 제1 보호 회로부(140), 이상 상태 감지부(150) 및 제2 보호 회로부(160)를 포함할 수 있다.
즉, 실시 예에서의 광원 구동장치는 도 3에 도시된 제1 보호 회로부(140)와, 도 8에 도시된 제2 보호 회로부(160)를 모두 포함하여 구성될 수 있다. 따라서, 실시 예에서는 상기 제1 보호 회로부(140) 및 제2 보호 회로부(160)를 이용하여 상황에 따른 광원부(110)의 제어 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 실시 예에서는 제1 조건에서, 상기 제1 보호 회로부(140)를 이용하여 상기 광원부(110)의 동작을 제어할 수 있다. 또한, 실시 예에서는 제2 조건에서 상기 제2 보호 회로부(160)를 이용하여 상기 광원부(110)의 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 상기 이상 상태 감지부(150)는 제1 앤드 게이트(154) 및 제2 앤드 게이트(155)를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 제1 앤드 게이트(154) 및 상기 제2 앤드 게이트(155) 중 어느 하나의 앤드 게이트의 출력단은 상기 제1 보호 회로부(140)에 연결될 수 있다. 또한, 상기 제1 앤드 게이트(154) 및 상기 제2 앤드 게이트(155) 중 다른 하나의 앤드 게이트의 출력단은 상기 제2 보호 회로부(160)에 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 제1 앤드 게이트(154)의 출력단과 연결될 수 있다. 또한, 상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 제2 앤드 게이트(155)의 출력단과 연결될 수 있다. 이와 같은 경우, 상기 제1 보호 회로부(140)에는 제1 앤드 게이트(154)로부터 출력되는 제1 제어 신호(CS1)가 입력될 수 있다. 또한, 상기 제2 보호 회로부(160)에는 상기 제2 앤드 게이트(155)로부터 출력되는 제2 제어 신호(CS2)가 입력될 수 있다. 따라서, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 제1 앤드 게이트(154)로부터 출력되는 제1 레벨의 제1 제어신호 또는 제2 레벨의 제1 제어 신호를 수신할 수 있다. 그리고, 상기 제1 보호 회로부(140)는 상기 제2 레벨의 제1 제어 신호가 수신되는 경우에 활성화되어 상기 정전류 구동부(120) 및 상기 광원부(110)의 동작을 중지시킬 수 있다. 또한, 상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 제2 앤드 게이트(155)로부터 출력되는 제1 레벨의 제2 제어신호 또는 제2 레벨의 제2 제어 신호를 수신할 수 있다. 그리고, 상기 제2 보호 회로부(160)는 상기 제2 레벨의 제2 제어 신호가 수신되는 경우에 활성화되어, 상기 광원부(110)를 쇼트시켜, 상기 제8 스위칭 소자(M1)를 경유하여 전류가 흐르도록 제어할 수 있다.
실시 예에서는 광원부의 동작 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 실시 예에서는 광원부의 입력단에 배치된 제1 보호 회로부를 포함할 수 있다. 상기 제1 보호 회로부는 상기 광원부의 이상상태, 구동 제어부에 공급되는 전원의 이상 상태 및 상기 구동 제어부에서 제공되는 클록신호의 이상 상태가 감지되는 경우에 동작하여, 상기 광원부의 발광 동작을 중지시킬 수 있다. 이에 따라, 실시 예에서는 상기와 같은 다양한 이상 상태에서 상기 광원부가 계속하여 동작함에 따라 발생할 수 있는 신뢰성 문제를 해결할 수 있으며, 이에 따른 광원 구동 장치를 구성하는 각 구성 회로를 보호할 수 있다.
도 10은 실시 예에 따른 광원 구동장치를 갖는 램프가 적용된 차량의 상면도이고, 도 11은 실시예에 따른 광원 구동장치가 차량의 전방에 배치된 예이고, 도 12는 실시예에 따른 조명 구동 장치가 차량의 후방에 배치된 예이다.
도 10 내지 도 12를 참조하면, 실시예에 따른 조명 구동 장치는 차량(2000)의 램프에 적용될 수 있다. 상기 램프는 차량(2000)의 전방, 후방 및 측방 중 적어도 한 곳에 한 개 이상 배치될 수 있다. 상기 조명 구동 장치는 곡선, 직선 등 다양한 형상으로 제공되어, 상기 차량(2000)의 다양한 영역에 배치되는 램프에 적용될 수 있다.
예를 들어, 도 11을 참조하면, 상기 램프는 차량(2000)의 전방 램프(2100)에 적용될 수 있다. 상기 전방 램프(2100)는 제1 커버 부재(2110) 및 상기 조명 장치(1000)를 포함하는 적어도 하나의 램프 모듈을 포함할 수 있다. 상기 제1 커버 부재(2110)는 상기 조명 구동 장치를 수용할 수 있다.
상기 전방 램프(2100)는 적어도 하나의 램프 모듈에 포함된 조명 구동 장치의 구동 시점을 제어하여 복수의 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 전방 램프(2100)는 상기 조명 구동 장치의 광원부(110)의 발광에 의해 전조등, 방향 지시등, 주간 주행등, 상향등, 하향등 및 안개등 중 적어도 하나의 기능을 제공하는 제1 램프 모듈(2120) 및 제3 램프 모듈(2130)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 전방 램프(2100)는 운전자가 차량 도어를 오픈한 경우 웰컴등 또는 셀레브레이션(Celebration) 효과 등과 같은 부가적인 기능까지 제공할 수 있다.
또한, 도 12를 참조하면, 상기 램프는 차량의 후방 램프(2200)에 적용될 수 있다. 상기 후방 램프(2200)는 제2 커버 부재(2210) 및 상기 조명 구동 장치를 포함하는 적어도 하나의 램프 모듈을 포함할 수 있다. 상기 제2 커버 부재(2210)는 상기 조명 구동 장치를 수용할 수 있다.
상기 후방 램프(2200)는 적어도 하나의 램프 모듈에 포함된 광원부의 구동 시점을 제어하여 복수의 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 후방 램프(2200)는 상기 광원 구동 장치의 광원부(110)의 발광에 의해 차폭등, 제동등, 방향 지시등 중 적어도 하나의 기능을 제공하는 제2 램프 모듈(2220)을 포함할 수 있다.
실시 예에서는 광원부의 동작 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 실시 예에서는 광원부의 입력단에 배치된 제1 보호 회로부를 포함할 수 있다. 상기 제1 보호 회로부는 상기 광원부의 이상상태, 구동 제어부에 공급되는 전원의 이상 상태 및 상기 구동 제어부에서 제공되는 클록신호의 이상 상태가 감지되는 경우에 동작하여, 상기 광원부의 발광 동작을 중지시킬 수 있다. 이에 따라, 실시 예에서는 상기와 같은 다양한 이상 상태에서 상기 광원부가 계속하여 동작함에 따라 발생할 수 있는 신뢰성 문제를 해결할 수 있으며, 이에 따른 광원 구동 장치를 구성하는 각 구성 회로를 보호할 수 있다.
이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (10)

  1. 광원부;
    상기 광원부에 연결되고, 제1 스위칭 소자를 포함하며, 상기 제1 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 상기 광원부에 정전류가 공급되도록 하는 정전류 구동부;
    상기 정전류 구동부를 구성하는 상기 제1 스위칭 소자를 제어하는 스위칭 신호를 출력하는 구동 제어부;
    상기 광원부의 이상 상태 및 상기 구동 제어부의 이상 상태를 감지하고, 상기 감지 결과에 따른 제어신호를 출력하는 이상상태 감지부; 및
    상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어신호에 기반하여 선택적으로 동작하여 상기 정전류 구동부 및 상기 광원부의 동작을 중지시키는 보호 회로부를 포함하는,
    광원 구동 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광원부의 입력단에 연결되는 제1 보호 회로부 및 상기 광원부의 출력단에 연결되는 제2 보호 회로부 중 적어도 하나를 포함하는,
    광원 구동 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 보호 회로부는,
    상기 이상 상태 감지부와 연결되고, 상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어 신호에 따라 스위칭 동작하는 제2 스위칭 소자; 및
    상기 제2 스위칭 소자에 연결되고, 상기 제2 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 스위칭 동작하는 제3 스위칭 소자를 포함하는,
    광원 구동 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 스위칭 소자는,
    상기 이상 상태 감지부와 연결되는 제1 베이스단과, 상기 광원부의 입력단과 연결되는 제1 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제1 이미터단을 포함하고,
    상기 제3 스위칭 소자는,
    상기 제2 스위칭 소자의 상기 제1 콜렉터단과 연결되는 제2 베이스단과, 상기 제1 스위칭 소자의 베이스단과 연결되는 제2 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제2 이미터단을 포함하는,
    광원 구동 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 제1 레벨인 경우, 턴-온되고, 상기 제어신호가 제2 레벨인 경우 턴-오프되며,
    상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 상기 제1 레벨인 경우, 턴-오프되고, 상기 제어신호가 상기 제2 레벨인 경우 턴-온되며,
    상기 제1 스위칭 소자는, 상기 제3 스위칭 소자가 턴-온 상태인 경우, 턴-오프 상태를 유지하는,
    광원 구동 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제1 보호 회로부는,
    상기 광원부의 입력단에 제1 캐소드단이 연결되고, 상기 제3 스위칭 소자의 상기 제2 베이스단에 애노드단이 연결되는 제1 제너 다이오드를 포함하는,
    광원 구동 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 제너 다이오드는 상기 광원부의 입력단에 제1 전압보다 높은 제2 전압이 걸리는 시점에 턴-온되고,
    상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제1 제너 다이오드의 턴-온에 대응하게 턴-온 상태로 변경되고,
    상기 제1 스위칭 소자는, 상기 제3 스위칭 소자가 턴-온 상태인 경우, 턴-오프 상태를 유지하는,
    광원 구동 장치.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 제2 보호 회로부는,
    상기 이상 상태 감지부와 연결되고, 상기 이상 상태 감지부로부터 출력되는 제어 신호에 따라 스위칭 동작하는 제4 스위칭 소자;
    상기 제4 스위칭 소자에 연결되고, 상기 제4 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 스위칭 동작하는 제5 스위칭 소자; 및
    상기 제5 스위칭 소자에 연결되고, 상기 제5 스위칭 소자의 스위칭 동작에 따라 스위칭 동작하는 제6 스위칭 소자를 포함하는,
    광원 구동 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제4 스위칭 소자는, 상기 이상 상태 감지부에 연결되는 제3 베이스단과, 상기 제5 스위칭 소자에 연결되는 제3 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제3 이미터단을 포함하고,
    상기 제5 스위칭 소자는, 상기 제4 스위칭 소자의 상기 제3 콜렉터단에 연결되는 제4 베이스단과, 상기 광원부의 출력단 및 상기 제6 스위칭 소자에 연결되는 제4 콜렉터단과, 접지에 연결되는 제4 이미터단을 포함하고,
    상기 제6 스위칭 소자는, 상기 광원부의 출력단에 연결되는 소스단과, 상기 제5 스위칭 소자의 상기 제4 콜렉터단과 연결되는 게이트단과, 접지에 연결되는 드레인단을 포함하는,
    광원 구동 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제4 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 제1 레벨인 경우, 턴-온되고, 상기 제어신호가 제2 레벨인 경우 턴-오프되며,
    상기 제5 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 상기 제1 레벨인 경우, 턴-오프되고, 상기 제어신호가 상기 제2 레벨인 경우 턴-온되며,
    상기 제6 스위칭 소자는, 상기 제어 신호가 상기 제1 레벨인 경우, 턴-오프되고, 상기 제어신호가 상기 제2 레벨인 경우 턴-온되며,
    상기 제6 스위칭 소자가 턴-온 상태인 경우, 상기 광원부에 인가되는 전류는 상기 제6 스위칭 소자를 포함하는 경로를 통해 흐르는,
    광원 구동 장치.
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