用于电子变压器驱动LED器件的稳定网络.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010569598.8

申请日:

2010.12.02

公开号:

CN102404908A

公开日:

2012.04.04

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):H05B 37/02变更事项:专利权人变更前:惠州元晖光电股份有限公司变更后:惠州元晖光电股份有限公司变更事项:地址变更前:516003 广东省惠州市云山东路21号7栋变更后:516229 广东省惠州市仲恺高新区陈江元晖路9号|||授权|||著录事项变更IPC(主分类):H05B 37/02变更事项:申请人变更前:惠州元晖光电有限公司变更后:惠州元晖光电股份有限公司变更事项:地址变更前:516003 广东省惠州市云山东路21号7栋变更后:516003 广东省惠州市云山东路21号7栋|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 37/02申请日:20101202|||公开

IPC分类号:

H05B37/02

主分类号:

H05B37/02

申请人:

惠州元晖光电有限公司

发明人:

萧锦华; 梁华兴

地址:

广东省惠州市云山东路21号7栋

优先权:

2010.09.08 US 61/380,932

专利代理机构:

北京派特恩知识产权代理事务所(普通合伙) 11270

代理人:

张颖玲;武晨燕

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内容摘要

本发明公开了一种稳定电路,其设置在电子变压器驱动电路的输出处,所述电子变压器驱动电路具有被馈送到反馈控制振荡器电路中的整流器,所述反馈控制振荡器电路驱动电子变压器驱动电路的输出处的隔离变压器。所述稳定电路包括:电流限制部分,其限制所述电子变压器驱动电路传送的电流的量。

权利要求书

1: 一种稳定电路, 其设置在电子变压器驱动电路的输出处, 所述电子变压器驱动电路 具有被馈送到反馈控制振荡器电路中的整流器, 所述反馈控制振荡器电路驱动电子变压器 驱动电路的输出处的隔离变压器, 所述稳定电路包括 : 电流限制部分, 其限制所述电子变压器驱动电路传送的电流的量。2: 根据权利要求 1 所述的稳定电路, 还包括 : 旁路电流通路, 其保持所述反馈控制振荡器的稳定操作, 以调整流到电子变压器驱动 电路的输出处的电流。3: 根据权利要求 2 所述的稳定电路, 其中所述旁路电流通路包括与电容器串联的电阻 器。4: 根据权利要求 2 所述的稳定电路, 其中所述旁路电流通路包括串联的电阻器、 电感 器和电容器。5: 根据权利要求 2 所述的稳定电路, 其中所述旁路电流通路包括与并联的电感器和电 阻器串联的电容器。6: 根据权利要求 2 所述的稳定电路, 其中所述旁路电流通路包括与并联的电感器和第 二电阻器串联的电容器和电阻器。7: 根据权利要求 2 所述的稳定电路, 其中所述旁路电流通路包括与电容器串联的电感 器。8: 根据权利要求 2 所述的稳定电路, 其中所述旁路电流通路包括电容器。9: 根据权利要求 1-8 中任一项所述的稳定电路, 其中所述电流限制部分包括与电流限 制电感器串联的电流限制电阻器。10: 根据权利要求 1-8 中任一项所述的稳定电路, 其中所述电流限制部分包括电流限 制电感器。

说明书


用于电子变压器驱动 LED 器件的稳定网络

    相关申请的交叉参考
     本 中 国 申 请 要 求 于 2010 年 9 月 8 日 提 交 的 美 国 临 时 专 利 申 请 序 列 号 为 61/380,932 的优先权, 在此通过援引并入。
     技术领域
     本发明大体涉及一种用于稳定电子变压器驱动 LED 器件的电路。背景技术 传统上, 诸如 MR 16 多面反光灯的低压卤素灯或者铝反射器 AR 111 需要变压器来 将来自 110V 或 220V 交流电源的低电压提供给这种灯。有两种类型的变压器可用于这种目 的——磁性的和电子的。大部分卤素灯是由电子变压器驱动的, 电子变压器与磁性变压器 相比, 更加便宜、 小且轻。
     图 1 示出了用于驱动卤素灯 L1 的传统类型的电子变压器 5 的典型示意图。在电 路中, 首先由二极管桥 DB1 的二极管对 AC 输入线路电压整流, 随之产生的整流信号被馈送 到振荡器中, 这个振荡器驱动隔离变压器 T2。在电路的输出处, 变压器 T2 的次级输出绕组 直接地连接到卤素灯 L1。
     该电路的振荡频率主要取决于用在反馈变压器 T1 内的芯的尺寸和最大通量密 度。 当 RC 电路启动振荡周期时, 反馈变压器 T1 的电流一直增加, 直到芯饱和。 此时, 有源晶 体管 TR2 的反馈驱动被去除, TR2 关断。在一般的应用中, 振荡频率大约是 30kHz 到 40kHz。 诸如图 1 所示的电子变压器与卤素灯很好地配合, 该卤素灯作为变压器的电阻负载工作。
     图 2 示出了驱动卤素灯的电子变压器的输出电压波形。电压在整个半线路周期内 连续。
     改进的 LED 灯由于低的功耗和长的平均寿命而变得更受欢迎。这样的 LED 灯用于 替代低电压卤素灯, 它们需要嵌入式电路来在内部驱动 LED。 图 3 示出了 LED 灯的典型的嵌 入式驱动器的示意图。
     如图 3 中所示, 由二极管 D1 至 D4 组成的二极管桥和大电容器 C1 形成 LED 驱动器 电路 6 的输入级。LED 驱动器电路 6 可以从可获得的、 所属领域技术人员已知的标准 LED 驱 动器电路中选择, 例如图 4 所示的 ZXLD 1356。ZXLD 1356 连同电感器 L1、 二极管 D1 和电流 感测电阻器 Rs 形成降压转换器。将来自电压源的用于驱动单个或多个串联的 LED 的驱动 信号设计成比 LED 正向电压高。LED 电流值由外部电阻器 Rs 设置。通过给′ ADJ′引脚施 加外部控制信号, 可以将输出电流调整到高于或低于设置值。 在典型的结构中, 电子变压器 耦合到图 3 所示的电路, 以使它的输入连接到线路电压 (110/220V 交流电 ), 且它的输出是 低的交流 / 直流电压, 并且该电子变压器连接到 LED 驱动器的输入。然而, 当这种 LED 灯与 电子变压器连接时, 就会造成两个问题。
     第一, 电容器 C1 的峰值充电电流大, 并且这个电流可能会超出电子变压器的设计 限值。这个大的充电电流能导致变压器电路的元件比如晶体管出现故障。
     第二, 电子变压器被设计成与具有特定功耗的电阻性负载一起工作。具有嵌入式 驱动电路的 LED 灯 ( 其是电容性负载 ) 实际上牵引的平均电流比卤素灯的少很多 ( 虽然峰 值电流可能更高 )。于是, 当电子变压器与作为其负载的 LED 灯连接时, 仅仅因为少量的电 流或者甚至没有电流流过电子变压器的反馈电路来维持振荡, 电子变压器的振荡电路就可 能会就变得不稳定。
     图 5 示出了当电子变压器正驱动 LED 灯时, 电子变压器的输出电压波形。可以看 出, 电子变压器正不连续地工作, 并且可能会导致看得见的闪烁。图 6 示出了当输出电压处 于其峰值电平附近时才工作的输出电流。 发明内容
     根据本发明的一个方面, 一种稳定电路, 其设置在电子变压器驱动电路的输出处, 所述电子变压器驱动电路具有被馈送到反馈控制振荡器电路中的整流器, 所述反馈控制振 荡器电路驱动电子变压器驱动电路的输出处的隔离变压器。所述稳定电路包括 : 电流限制 部分, 其限制所述电子变压器驱动电路传送的电流的量。
     在另一方面, 稳定电路还包括 : 旁路电流通路, 其保持所述反馈控制振荡器的稳定 操作, 以调整流到电子变压器驱动电路的输出处的电流。
     在另一方面, 旁路电流通路包括与电容器串联的电阻器。 在另一方面, 旁路电流通路包括串联的电阻器、 电感器和电容器。 在另一方面, 旁路电流通路包括与并联的电感器和电阻器串联的电容器。 在另一方面, 旁路电流通路包括与并联的电感器和第二电阻器串联的电容器和电 在另一方面, 旁路电流通路包括与电容器串联的电感器。 在另一方面, 旁路电流通路包括电容器。 在再一方面, 电流限制部分包括与电流限制电感器串联的电流限制电阻器。 在再一方面, 电流限制部分包括电流限制电感器。阻器。
     附图说明 附图仅出于图示的目的, 没有必要按照比例绘制。但是, 如果结合附图, 参照下面 的详细描述, 可以更好地理解本发明本身, 其中 :
     图 1 是用于提供功率给发光设备的传统电子变压器电路的示意图 ;
     图 2 是示出图 1 的驱动卤素灯的传统电子变压器电路输出电压波形的视图 ;
     图 3 是用于 LED 灯的典型的嵌入式驱动器的示意图 ;
     图 4 是示出使用 ZXLD 1356 的 LED 驱动器的视图 ;
     图 5 是示出驱动 LED 灯的电子变压器输出电压波形的视图 ;
     图 6 是驱动 LED 灯的电子变压器输出电流波形的视图 ;
     图 7 是根据本发明的实施例的使驱动 LED 灯的电子变压器稳定的电路的视图 ;
     图 8 示出了电子变压器、 根据本发明的实施例的稳定电路、 以及 LED 驱动器的完整 连接的视图 ;
     图 9 是利用图 7 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的视
     图;
     图 10 是利用图 7 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的视 图 11A-11F 是示出根据本发明的实施例的稳定电路的变型的视图 ; 图 12 是利用图 11A 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的 图 13 是利用图 11A 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的 图 14 是利用图 11B 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的 图 15 是利用图 11B 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的 图 16 是利用图 11C 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的 图 17 是利用图 11C 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的 图 18 是利用图 11D 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的 图 19 是利用图 11D 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的 图 20 是利用图 11E 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的 图 21 是利用图 11E 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的图;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ;
     视图 ; 图 22 是利用图 11F 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电压波形的 视图 ; 以及
     图 23 是利用图 11F 所示的稳定电路驱动 LED 灯的电子变压器的输出电流波形的 视图。
     具体实施方式
     图 7 是稳定电路 10 的视图, 其以普通形式出现, 克服了电子变压器的上述问题。 该电路将被添加到 LED 驱动器 6 的桥式输入处。低电压 LED 灯一般由 12V 交流 / 直流电源 供电。图 8 示出了电子变压器 5、 稳定电路 10 和 LED 驱动器 6 的完整连接。在稳定电路 10 中, 电阻器 Rs 和电感器 Ls 串联设置, 并且限制 LED 驱动器所牵引的电流。在电子变压器的 振荡频率时, 电感器 Ls 的感抗变大, 并且 LED 驱动器牵引的电流受限。在电源频率 ( 即, 50/60Hz) 或低于该频率 ( 例如, 当用磁性变压器或者直流电源 / 电池替代电子变压器时 ) 时, Ls 的感抗变小, 并且 LED 驱动器的电流不会受到限制。
     在图 8 的电路中, 电阻器 Rs、 电感器 Ls、 电阻器 Rp、 电感器 Lp、 电阻器 RLp 和电容 器 Cp 为电子变压器提供旁路电流通路, 以保持振荡器运行。电感器 Lp 仅用来限制旁路电流。电阻器 Rp 和 RLp 用来使整个阻抗更具电阻性, 这模拟了卤素灯的荷载。如果在电子变 压器的振荡频率时操作, 电容器 Cp 的阻抗是小的, 并且旁路电流被允许流过。如果在电源 频率时或者低于该频率时操作, Cp 的阻抗是大的, 且旁路电流是小的或者甚至被阻止, 因此 稳定网络的电阻器的功耗最小化。
     图 9 示出了利用图 7 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出电压波 形。可以看出, 输出电压在半线路周期内连续。图 10 示出了相应的输出电流波形。与图 6 相比, 这个图中的峰值电流降低。在半线路周期内, 输出电流也连续流过。
     虽然图中所示的是在电子变压器的环境下, 但是根据所公开的实施例的稳定电路 也可以与磁性变压器一起使用, 以及与直流电源 / 电池一起使用。具体地, 当根据本发明的 稳定电路与磁性变压器和直流电源 / 电池连接时, 它将使功耗最小化。
     图 7 示出了稳定电路的概括实施例。但是, 可以使用该电路的其他变型, 并且该电 路可以简化到只使用电感器 Ls 的最简单形式。图 11A-11F 示出了稳定电路的变型。
     图 12 示出了利用图 11A 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出电压 波形。在图 11A 的电路中, 电路的旁路部分包括与电容器 Cp 串联的电阻器 Rp。输出电压 在半线路周期内连续。图 13 示出了相应的输出电流波形。从该图中可以看出, 峰值电流降 低。输出电流也在半线路周期内连续流过。 图 14 和 15 示出了利用图 11B 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。因为在这个实施例中, 旁路电流受到附加的电感器 Lp 的限制, 所以在波 形上有短暂的不连续阶段。此外, 峰值电流降低。
     图 16 和 17 示出了利用图 11C 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出电 压和电流波形。 可以看出, 峰值电流降低。 在该实施例中, 电路的旁路部分包括与电阻器 RLp 并 联的电感器 Lp。 此外, 还包括电容器 Cp。 与图 7 所示的实施例相似, 在该实施例中, 旁路电流受 到并联的电感器 Lp 和电阻器 RLp 的限制, 并且如图 16 和 17 中所示, 在波形上有不连续阶段。
     图 18 和 19 示出了利用图 11D 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。在该实施例中, 电路的旁路部分包括与电容器 Cp 串联的电感器 Lp。此 外, 在该实施例中, 旁路电流受到电感器 Lp 的限制, 并目在波形上具有短暂的不连续阶段。 峰值电流也被降低。
     图 20 和 21 示出了利用图 11E 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。在该实施例中, 旁路电流不受限制, 波形在半线路周期内连续。但是, 因 为旁路电流增加, 所以峰值电流比其他实施例的高。
     图 22 和 23 示出了利用图 11F 所示的稳定电路驱动 LED 器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。 因为在该实施例中去除了旁路电流通路, 所以在波形上具有不连续阶段。 此外, 峰值电流被降低。
     根据上述讨论的优选实施例的稳定网络具有以下显著效果 : 在使用电子变压器驱 动 LED 器件时, 保持电子变压器适当工作并降低了输出峰值电流。
     虽然这里已经图示和描述了具体的实施例, 但是所属领域的普通技术人员可以理 解在不脱离本发明的范围的情况下, 可以用各种变型和 / 或等同实现方式来替代示出和描 述的具体实施例。该应用旨在覆盖这里讨论的具体实施例的任意适用或变型。因此, 本发 明仅由权利要求和其等同物限制。
    

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1、(10)申请公布号 CN 102404908 A (43)申请公布日 2012.04.04 C N 1 0 2 4 0 4 9 0 8 A *CN102404908A* (21)申请号 201010569598.8 (22)申请日 2010.12.02 61/380,932 2010.09.08 US H05B 37/02(2006.01) (71)申请人惠州元晖光电有限公司 地址广东省惠州市云山东路21号7栋 (72)发明人萧锦华 梁华兴 (74)专利代理机构北京派特恩知识产权代理事 务所(普通合伙) 11270 代理人张颖玲 武晨燕 (54) 发明名称 用于电子变压器驱动LED器件的稳定网。

2、络 (57) 摘要 本发明公开了一种稳定电路,其设置在电子 变压器驱动电路的输出处,所述电子变压器驱动 电路具有被馈送到反馈控制振荡器电路中的整流 器,所述反馈控制振荡器电路驱动电子变压器驱 动电路的输出处的隔离变压器。所述稳定电路包 括:电流限制部分,其限制所述电子变压器驱动 电路传送的电流的量。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 23 页 CN 102404912 A 1/1页 2 1.一种稳定电路,其设置在电子变压器驱动电路的输出处,所述电子变压器驱动电路 具有被馈送到反馈控制。

3、振荡器电路中的整流器,所述反馈控制振荡器电路驱动电子变压器 驱动电路的输出处的隔离变压器,所述稳定电路包括: 电流限制部分,其限制所述电子变压器驱动电路传送的电流的量。 2.根据权利要求1所述的稳定电路,还包括: 旁路电流通路,其保持所述反馈控制振荡器的稳定操作,以调整流到电子变压器驱动 电路的输出处的电流。 3.根据权利要求2所述的稳定电路,其中所述旁路电流通路包括与电容器串联的电阻 器。 4.根据权利要求2所述的稳定电路,其中所述旁路电流通路包括串联的电阻器、电感 器和电容器。 5.根据权利要求2所述的稳定电路,其中所述旁路电流通路包括与并联的电感器和电 阻器串联的电容器。 6.根据权利要。

4、求2所述的稳定电路,其中所述旁路电流通路包括与并联的电感器和第 二电阻器串联的电容器和电阻器。 7.根据权利要求2所述的稳定电路,其中所述旁路电流通路包括与电容器串联的电感 器。 8.根据权利要求2所述的稳定电路,其中所述旁路电流通路包括电容器。 9.根据权利要求1-8中任一项所述的稳定电路,其中所述电流限制部分包括与电流限 制电感器串联的电流限制电阻器。 10.根据权利要求1-8中任一项所述的稳定电路,其中所述电流限制部分包括电流限 制电感器。 权 利 要 求 书CN 102404908 A CN 102404912 A 1/4页 3 用于电子变压器驱动 LED 器件的稳定网络 0001 相。

5、关申请的交叉参考 0002 本中国申请要求于2010年9月8日提交的美国临时专利申请序列号为 61/380,932的优先权,在此通过援引并入。 技术领域 0003 本发明大体涉及一种用于稳定电子变压器驱动LED器件的电路。 背景技术 0004 传统上,诸如MR 16多面反光灯的低压卤素灯或者铝反射器AR 111需要变压器来 将来自110V或220V交流电源的低电压提供给这种灯。有两种类型的变压器可用于这种目 的磁性的和电子的。大部分卤素灯是由电子变压器驱动的,电子变压器与磁性变压器 相比,更加便宜、小且轻。 0005 图1示出了用于驱动卤素灯L1的传统类型的电子变压器5的典型示意图。在电 路中。

6、,首先由二极管桥DB1的二极管对AC输入线路电压整流,随之产生的整流信号被馈送 到振荡器中,这个振荡器驱动隔离变压器T2。在电路的输出处,变压器T2的次级输出绕组 直接地连接到卤素灯L1。 0006 该电路的振荡频率主要取决于用在反馈变压器T1内的芯的尺寸和最大通量密 度。当RC电路启动振荡周期时,反馈变压器T1的电流一直增加,直到芯饱和。此时,有源晶 体管TR2的反馈驱动被去除,TR2关断。在一般的应用中,振荡频率大约是30kHz到40kHz。 诸如图1所示的电子变压器与卤素灯很好地配合,该卤素灯作为变压器的电阻负载工作。 0007 图2示出了驱动卤素灯的电子变压器的输出电压波形。电压在整个。

7、半线路周期内 连续。 0008 改进的LED灯由于低的功耗和长的平均寿命而变得更受欢迎。这样的LED灯用于 替代低电压卤素灯,它们需要嵌入式电路来在内部驱动LED。图3示出了LED灯的典型的嵌 入式驱动器的示意图。 0009 如图3中所示,由二极管D1至D4组成的二极管桥和大电容器C1形成LED驱动器 电路6的输入级。LED驱动器电路6可以从可获得的、所属领域技术人员已知的标准LED驱 动器电路中选择,例如图4所示的ZXLD 1356。ZXLD 1356连同电感器L1、二极管D1和电流 感测电阻器Rs形成降压转换器。将来自电压源的用于驱动单个或多个串联的LED的驱动 信号设计成比LED正向电压。

8、高。LED电流值由外部电阻器Rs设置。通过给ADJ引脚施 加外部控制信号,可以将输出电流调整到高于或低于设置值。在典型的结构中,电子变压器 耦合到图3所示的电路,以使它的输入连接到线路电压(110/220V交流电),且它的输出是 低的交流/直流电压,并且该电子变压器连接到LED驱动器的输入。然而,当这种LED灯与 电子变压器连接时,就会造成两个问题。 0010 第一,电容器C1的峰值充电电流大,并且这个电流可能会超出电子变压器的设计 限值。这个大的充电电流能导致变压器电路的元件比如晶体管出现故障。 说 明 书CN 102404908 A CN 102404912 A 2/4页 4 0011 第。

9、二,电子变压器被设计成与具有特定功耗的电阻性负载一起工作。具有嵌入式 驱动电路的LED灯(其是电容性负载)实际上牵引的平均电流比卤素灯的少很多(虽然峰 值电流可能更高)。于是,当电子变压器与作为其负载的LED灯连接时,仅仅因为少量的电 流或者甚至没有电流流过电子变压器的反馈电路来维持振荡,电子变压器的振荡电路就可 能会就变得不稳定。 0012 图5示出了当电子变压器正驱动LED灯时,电子变压器的输出电压波形。可以看 出,电子变压器正不连续地工作,并且可能会导致看得见的闪烁。图6示出了当输出电压处 于其峰值电平附近时才工作的输出电流。 发明内容 0013 根据本发明的一个方面,一种稳定电路,其设。

10、置在电子变压器驱动电路的输出处, 所述电子变压器驱动电路具有被馈送到反馈控制振荡器电路中的整流器,所述反馈控制振 荡器电路驱动电子变压器驱动电路的输出处的隔离变压器。所述稳定电路包括:电流限制 部分,其限制所述电子变压器驱动电路传送的电流的量。 0014 在另一方面,稳定电路还包括:旁路电流通路,其保持所述反馈控制振荡器的稳定 操作,以调整流到电子变压器驱动电路的输出处的电流。 0015 在另一方面,旁路电流通路包括与电容器串联的电阻器。 0016 在另一方面,旁路电流通路包括串联的电阻器、电感器和电容器。 0017 在另一方面,旁路电流通路包括与并联的电感器和电阻器串联的电容器。 0018 。

11、在另一方面,旁路电流通路包括与并联的电感器和第二电阻器串联的电容器和电 阻器。 0019 在另一方面,旁路电流通路包括与电容器串联的电感器。 0020 在另一方面,旁路电流通路包括电容器。 0021 在再一方面,电流限制部分包括与电流限制电感器串联的电流限制电阻器。 0022 在再一方面,电流限制部分包括电流限制电感器。 附图说明 0023 附图仅出于图示的目的,没有必要按照比例绘制。但是,如果结合附图,参照下面 的详细描述,可以更好地理解本发明本身,其中: 0024 图1是用于提供功率给发光设备的传统电子变压器电路的示意图; 0025 图2是示出图1的驱动卤素灯的传统电子变压器电路输出电压波。

12、形的视图; 0026 图3是用于LED灯的典型的嵌入式驱动器的示意图; 0027 图4是示出使用ZXLD 1356的LED驱动器的视图; 0028 图5是示出驱动LED灯的电子变压器输出电压波形的视图; 0029 图6是驱动LED灯的电子变压器输出电流波形的视图; 0030 图7是根据本发明的实施例的使驱动LED灯的电子变压器稳定的电路的视图; 0031 图8示出了电子变压器、根据本发明的实施例的稳定电路、以及LED驱动器的完整 连接的视图; 0032 图9是利用图7所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电压波形的视 说 明 书CN 102404908 A CN 102404912 A 。

13、3/4页 5 图; 0033 图10是利用图7所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的视 图; 0034 图11A-11F是示出根据本发明的实施例的稳定电路的变型的视图; 0035 图12是利用图11A所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电压波形的 视图; 0036 图13是利用图11A所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的 视图; 0037 图14是利用图11B所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电压波形的 视图; 0038 图15是利用图11B所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的 视图; 0039 图16是利用图11C所示的稳。

14、定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电压波形的 视图; 0040 图17是利用图11C所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的 视图; 0041 图18是利用图11D所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电压波形的 视图; 0042 图19是利用图11D所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的 视图; 0043 图20是利用图11E所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电压波形的 视图; 0044 图21是利用图11E所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的 视图; 0045 图22是利用图11F所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出。

15、电压波形的 视图;以及 0046 图23是利用图11F所示的稳定电路驱动LED灯的电子变压器的输出电流波形的 视图。 具体实施方式 0047 图7是稳定电路10的视图,其以普通形式出现,克服了电子变压器的上述问题。 该电路将被添加到LED驱动器6的桥式输入处。低电压LED灯一般由12V交流/直流电源 供电。图8示出了电子变压器5、稳定电路10和LED驱动器6的完整连接。在稳定电路10 中,电阻器Rs和电感器Ls串联设置,并且限制LED驱动器所牵引的电流。在电子变压器的 振荡频率时,电感器Ls的感抗变大,并且LED驱动器牵引的电流受限。在电源频率(即, 50/60Hz)或低于该频率(例如,当用磁。

16、性变压器或者直流电源/电池替代电子变压器时) 时,Ls的感抗变小,并且LED驱动器的电流不会受到限制。 0048 在图8的电路中,电阻器Rs、电感器Ls、电阻器Rp、电感器Lp、电阻器RLp和电容 器Cp为电子变压器提供旁路电流通路,以保持振荡器运行。电感器Lp仅用来限制旁路电 说 明 书CN 102404908 A CN 102404912 A 4/4页 6 流。电阻器Rp和RLp用来使整个阻抗更具电阻性,这模拟了卤素灯的荷载。如果在电子变 压器的振荡频率时操作,电容器Cp的阻抗是小的,并且旁路电流被允许流过。如果在电源 频率时或者低于该频率时操作,Cp的阻抗是大的,且旁路电流是小的或者甚至。

17、被阻止,因此 稳定网络的电阻器的功耗最小化。 0049 图9示出了利用图7所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出电压波 形。可以看出,输出电压在半线路周期内连续。图10示出了相应的输出电流波形。与图6 相比,这个图中的峰值电流降低。在半线路周期内,输出电流也连续流过。 0050 虽然图中所示的是在电子变压器的环境下,但是根据所公开的实施例的稳定电路 也可以与磁性变压器一起使用,以及与直流电源/电池一起使用。具体地,当根据本发明的 稳定电路与磁性变压器和直流电源/电池连接时,它将使功耗最小化。 0051 图7示出了稳定电路的概括实施例。但是,可以使用该电路的其他变型,并且该电 路可以简化。

18、到只使用电感器Ls的最简单形式。图11A-11F示出了稳定电路的变型。 0052 图12示出了利用图11A所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出电压 波形。在图11A的电路中,电路的旁路部分包括与电容器Cp串联的电阻器Rp。输出电压 在半线路周期内连续。图13示出了相应的输出电流波形。从该图中可以看出,峰值电流降 低。输出电流也在半线路周期内连续流过。 0053 图14和15示出了利用图11B所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。因为在这个实施例中,旁路电流受到附加的电感器Lp的限制,所以在波 形上有短暂的不连续阶段。此外,峰值电流降低。 0054 图16和1。

19、7示出了利用图11C所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出电 压和电流波形。可以看出,峰值电流降低。在该实施例中,电路的旁路部分包括与电阻器RLp并 联的电感器Lp。此外,还包括电容器Cp。与图7所示的实施例相似,在该实施例中,旁路电流受 到并联的电感器Lp和电阻器RLp的限制,并且如图16和17中所示,在波形上有不连续阶段。 0055 图18和19示出了利用图11D所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。在该实施例中,电路的旁路部分包括与电容器Cp串联的电感器Lp。此 外,在该实施例中,旁路电流受到电感器Lp的限制,并目在波形上具有短暂的不连续阶段。 峰值电流。

20、也被降低。 0056 图20和21示出了利用图11E所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。在该实施例中,旁路电流不受限制,波形在半线路周期内连续。但是,因 为旁路电流增加,所以峰值电流比其他实施例的高。 0057 图22和23示出了利用图11F所示的稳定电路驱动LED器件的电子变压器的输出 电压和电流波形。因为在该实施例中去除了旁路电流通路,所以在波形上具有不连续阶段。 此外,峰值电流被降低。 0058 根据上述讨论的优选实施例的稳定网络具有以下显著效果:在使用电子变压器驱 动LED器件时,保持电子变压器适当工作并降低了输出峰值电流。 0059 虽然这里已经图示和描述。

21、了具体的实施例,但是所属领域的普通技术人员可以理 解在不脱离本发明的范围的情况下,可以用各种变型和/或等同实现方式来替代示出和描 述的具体实施例。该应用旨在覆盖这里讨论的具体实施例的任意适用或变型。因此,本发 明仅由权利要求和其等同物限制。 说 明 书CN 102404908 A CN 102404912 A 1/23页 7 图1 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 2/23页 8 图2 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 3/23页 9 图3 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404。

22、912 A 4/23页 10 图4 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 5/23页 11 图5 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 6/23页 12 图6 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 7/23页 13 图7 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 8/23页 14 图8 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 9/23页 15 图9 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 。

23、102404912 A 10/23页 16 图10 图11A图11B 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 11/23页 17 图11C图11D 图11E图11F 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 12/23页 18 图12 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 13/23页 19 图13 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 14/23页 20 图14 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 。

24、15/23页 21 图15 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 16/23页 22 图16 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 17/23页 23 图17 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 18/23页 24 图18 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 19/23页 25 图19 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 20/23页 26 图20 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 21/23页 27 图21 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 22/23页 28 图22 说 明 书 附 图CN 102404908 A CN 102404912 A 23/23页 29 图23 说 明 书 附 图CN 102404908 A 。

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