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1、(10)申请公布号 CN 103931273 A (43)申请公布日 2014.07.16 CN 103931273 A (21)申请号 201280052628.5 (22)申请日 2012.07.19 13/222465 2011.08.31 US H05B 33/08(2006.01) (71)申请人 奥斯兰姆施尔凡尼亚公司 地址 美国马萨诸塞州 (72)发明人 V. 西米 (74)专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公 司 72001 代理人 臧永杰 刘春元 (54) 发明名称 用于可调光的固态光源的驱动器电路 (57) 摘要 本发明提供了用于可调光固态光源的驱动器 电路, 以及诸如。
2、结合了所述驱动器电路的灯和灯 具的设备, 以及驱动此类源的方法。 供应电压电路 将供应电压提供给功率因数控制器电路, 以使得 供应电压被维持在功率因数控制器电路的标称供 应电压操作范围的高端内。所述驱动器还可以包 括开路保护电路, 用于当开路发生在负载中时禁 用功率因数控制器电路以及 / 或者保护免受电磁 干扰 (EMI) 。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.04.25 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2012/047437 2012.07.19 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/032592 EN 2013.03.07 (51)。
3、Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 13 页 附图 6 页 (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3页 说明书13页 附图6页 (10)申请公布号 CN 103931273 A CN 103931273 A 1/3 页 2 1. 一种用于基于发光二极管 (LED) 的光源的驱动器电路, 包括 : 整流器电路, 其被配置成接收 AC 输入电压并提供未经调节的 DC 电压 ; 变压器, 其具有耦合到整流器电路的初级绕组、 被配置成耦合到基于 LED 的光源的至 少一个次级绕组、 以及反馈绕组 ; 开关, 所述开关被配置成闭合用于将未经调节的 DC 电压的一部。
4、分耦合到初级绕组两 端, 并且所述开关被配置成断开以将能量从初级绕组传递到次级绕组来提供 DC 输出电压 以驱动基于 LED 的光源 ; 功率因数控制器电路, 其被配置成提供输出信号以控制开关 ; 以及 供应电压电路, 其耦合到反馈绕组并被配置成以功率因数控制器电路的标称供应电压 操作范围的高端来将供应电压提供到功率因数控制器电路。 2. 根据权利要求 1 所述的驱动器电路, 其中所述供应电压电路包括 : 第一能量存储电路, 其耦合到整流器电路以接收未经调节的 DC 电压, 其中第一能量存 储电路包括耦合到功率因数控制器电路以提供供应电压的第一能量存储元件 ; 以及 第二能量存储电路, 其耦合。
5、到反馈绕组, 其中第二能量存储电路包括第二能量存储元 件 ; 其中来自未经调节的 DC 电压的电流对第一能量存储元件充电, 并且其中通过反馈绕 组的电流对第二能量存储元件和第一能量存储元件充电。 3. 根据权利要求 2 所述的驱动器电路, 其中所述第一能量存储元件包括第一电容器, 并且所述第二能量存储元件包括第二电容器。 4. 根据权利要求 3 所述的驱动器电路, 其中所述第一电容器和第二电容器并联耦合。 5. 根据权利要求 1 所述的驱动器电路, 此外包括 : 输出端 ; 以及 开路保护电路, 其耦合到次级绕组以及功率因数控制器电路, 所述开路保护电路被配 置成当开路发生在输出端处时禁用功率。
6、因数控制器电路。 6. 根据权利要求 5 所述的驱动器电路, 其中所述开路保护电路将次级绕组光学耦合到 功率因数控制器电路。 7. 根据权利要求 5 所述的驱动器电路, 其中所述开路保护电路包括耦合到功率因数控 制器电路以及光学耦合到次级绕组的光学隔离的开关, 所述开关被配置成当开路发生在输 出端处时闭合。 8. 根据权利要求 1 所述的驱动器电路, 其中所述次级绕组电容性耦合到反馈绕组, 电 容性耦合以提供电磁干扰 (EMI) 滤波。 9. 一种灯组件, 包括 : 灯外壳 ; 被布置在灯外壳内的基于 LED 的光源 ; 以及 被布置在灯外壳内的驱动器, 所述驱动器包括 : 整流器电路, 其被。
7、配置成接收 AC 输入电压并提供未经调节的 DC 电压 ; 变压器, 其具有耦合到整流器电路的初级绕组、 被配置成耦合到基于 LED 的光源的至 少一个次级绕组、 以及反馈绕组 ; 开关, 所述开关被配置成闭合用于将未经调节的 DC 电压的一部分耦合到初级绕组两 权 利 要 求 书 CN 103931273 A 2 2/3 页 3 端, 并且所述开关被配置成断开以将能量从初级绕组传递到次级绕组来提供 DC 输出电压 以驱动基于 LED 的光源 ; 功率因数控制器电路, 其被配置成提供输出信号以控制所述开关 ; 以及 供应电压电路, 其耦合到反馈绕组并被配置成以功率因数控制器电路的标称供应电压 。
8、操作范围的高端来将供应电压提供到功率因数控制器电路。 10. 根据权利要求 9 所述的灯组件, 其中所述供应电压电路包括 : 第一能量存储电路, 其耦合到整流器电路以接收未经调节的 DC 电压, 其中所述第一能 量存储电路包括耦合到功率因数控制器电路以提供供应电压的第一能量存储元件 ; 以及 第二能量存储电路, 其耦合到反馈绕组, 其中所述第二能量存储电路包括第二能量存 储元件 ; 其中来自未经调节的 DC 电压的电流对第一能量存储元件充电, 并且其中通过反馈绕 组的电流对第二能量存储元件和第一能量存储元件充电。 11. 根据权利要求 10 所述的灯组件, 其中所述第一能量存储元件包括第一电容。
9、器, 并 且第二能量存储元件包括第二电容器。 12. 根据权利要求 11 所述的灯组件, 其中所述第一电容器和第二电容器并联耦合。 13. 根据权利要求 9 所述的灯组件, 此外包括 : 输出端 ; 以及 开路保护电路, 其耦合到次级绕组和功率因数控制器电路, 所述开路保护电路被配置 成当开路发生在输出端处时禁用功率因数控制器电路。 14. 根据权利要求 13 所述的灯组件, 其中所述开路保护电路将次级绕组光学耦合到功 率因数控制器电路。 15. 根据权利要求 13 所述的灯组件, 其中所述开路保护电路包括耦合到功率因数控制 器电路并光学耦合到次级绕组的光学隔离的开关, 所述开关被配置成当开路。
10、发生在输出端 处时闭合。 16. 根据权利要求 9 所述的灯组件, 其中所述次级绕组电容性耦合到反馈绕组, 电容性 耦合以提供电磁干扰 (EMI) 滤波。 17. 一种驱动基于 LED 的光源的方法, 包括 : 接收 AC 输入信号 ; 将 AC 输入信号变换成经调节的 DC 输出 ; 使用功率因数控制器电路来控制经调节的 DC 输出的功率因数 ; 以功率因数控制器电路的标称供应电压操作范围的高端来将供应电压提供到功率因 数控制器电路 ; 以及 将经调节的 DC 输出耦合到基于 LED 的光源。 18. 根据权利要求 17 所述的方法, 其中变换包括 : 操作开关以给变压器供能, 所述变压器具。
11、有初级绕组、 至少一个次级绕组和反馈绕组, 其中所述初级绕组耦合到整流器电路, 并且所述至少一个次级绕组被配置成耦合到基于 LED 的光源 ; 并且其中控制包括 : 控制所述开关 ; 权 利 要 求 书 CN 103931273 A 3 3/3 页 4 并且其中所述方法此外包括 : 将开路保护电路耦合到次级绕组以及功率因数控制器电路以当基于 LED 的光源在断 开状态中故障时禁用功率因数控制器电路。 19. 根据权利要求 18 所述的方法, 其中耦合开路保护电路包括 将次级绕组光学耦合到功率因数控制器电路。 20. 根据权利要求 19 所述的方法, 此外包括 : 将次级绕组电容性耦合到反馈绕组。
12、。 权 利 要 求 书 CN 103931273 A 4 1/13 页 5 用于可调光的固态光源的驱动器电路 0001 对相关申请的交叉引用 本申请要求 2011 年 8 月 31 日提交的并且题为 “DRIVER CIRCUIT FOR DIMMABLE SOLID STATE LIGHT SOURCE(用于可调光的固态光源的驱动器电路) ” 的美国专利申请号 13/222,465 的优先权, 通过引用将其全部内容合并于此。 技术领域 0002 本发明涉及照明, 并且更具体地涉及用于 (一个或多个) 固态光源的驱动器电路系 统。 背景技术 0003 诸如但不限于发光二极管 (LED) 的典型。
13、固态光源以与白炽光源或气体放电光源根 本上不同的方式进行操作。固态光源通常需要已知为驱动器、 驱动器电路或驱动器电路系 统的电子电路来提供必要的功率以操作固态光源。 用于固态光源的驱动器电路通常将诸如 120V/60HZ 线输入或来自调光器开关的输入之类的交流电 (AC) 输入变换成稳定的直流电 (DC) 电压, 所述直流电 (DC) 电压被用于驱动固态光源。典型的驱动器电路结合用于接收 AC 输入的整流器和 DC-DC 变换器电路, 所述 DC-DC 变换器电路从整流器接收未经调节的 DC 输 出并将稳定的经调节的 DC 输出提供给固态光源。 0004 各种 DC-DC 变换器配置是本领域所。
14、众所周知的。一个特定类型是转换调节器 (switching regulator) , 并且包括但不限于降压变换器、 升压变换器、 降压升压变换器等。 这些变换器通常包括例如晶体管的开关, 其被选择性地操作以允许能量被存储在例如电感 器的能量存储设备中并然后被传递到一个或多个滤波电容器。 (一个或多个) 滤波电容器 向负载提供相对平稳的 DC 输出电压并且在能量存储循环之间向负载提供基本上连续的能 量。 发明内容 0005 在固态光源驱动器中建立的典型转换调节器配置遭受各种问题。 一个问题是在未 经调节的 DC 电压和经调节的 DC 输出电压之间可能没有保护性隔离。在一些配置中, 未经 调节的 。
15、DC 电压可以是 400 伏或更多。如果被不注意地施加于负载, 未经调节的 DC 电压可 能是危险的 (即, 破坏性的) 。因此, 为了提供保护性隔离, 可以使用基于变压器的转换调节 器, 诸如已知的 “回扫 (flyback) ” 变换器。在基于变压器的转换调节器中, 变压器的初级侧 可以耦合到未经调节的 DC 电压。在变压器的次级侧处提供经调节的 DC 输出电压, 所述变 压器的次级侧与变压器的初级侧电隔离。变压器因而可以提供 DC 输出从未经调节的 DC 电 压的保护性隔离。 0006 在典型转换调节器配置情况下的另一个问题是其以导致小于最优功率因数的方 式涉及从 AC 功率源的脉冲电流。
16、汲取 (draw) 。系统的功率因数被定义为流至负载的有效功 率与视在功率的比, 并且是在 0 和 1 之间的数 (或表达为百分比, 例如 0.5pf=50%pf) 。有效 说 明 书 CN 103931273 A 5 2/13 页 6 功率是由负载所汲取的实际功率。视在功率是施加于负载的电压与电流的乘积。对于具有 纯粹电阻性负载的系统来说, 电压和电流波形是同相的, 在每个循环中的相同时刻处改变 极性。此类系统具有 1.0 的功率因数, 被称为 “整功率因数 (unity power factor) ” 。在存 在电抗性负载的情况下, 诸如具有包括电容器、 电感器或变压器的负载, 负载中的能。
17、量存储 导致电流和电压波形之间的时间差。 该存储的能量返回到所述源并且不可用于在负载处做 功。具有电抗性负载的系统经常具有小于整功率因数。具有低功率因数的电路将比具有高 功率因数的电路使用更高的电流以传递给定量的有效功率。 0007 为了提供改善的功率因数, 一些固态光源驱动器电路配置装备有功率因数控制器 电路。 功率因数控制器电路可以例如被用作用于控制DC-DC变换器配置 (诸如, 回扫变换器) 中的晶体管开关的操作的控制器。在此类配置中, 功率因数控制器可以监控经整流的 AC 电 压、 由负载所汲取的电流和去往负载的输出电压, 并且将输出控制信号提供给晶体管以转 换去往负载的电流, 从而具。
18、有基本上与经整流的 AC 电压相匹配且与其同相的波形。 0008 在典型转换调节器配置情况下的又一个问题是其可能以波纹 (ripple) 形式将谐 波失真引入返回到 AC 功率源的电压信号上。这些波纹发生在 AC 线频率的谐波处。当这些 波纹被反馈回到功率线中时, 波纹中的一些, 尤其是在 AC 线频率的三次谐波处的那些可以 在电力公司所有的三相变压器的中性线上建立电压水平 (voltage level) , 并可能损害电 力公司所有的设备。随着固态光源被更广泛地使用, 减少总谐波失真 (THD) 因而变得越来 越重要。实际上, 减少 THD 并增大功率因数在遵照能量解决方案 LED 加速器项。
19、目 (LEDA) 中 可能是重要的, 其设置对于某些基于固态光源的灯的产品合格要求。 0009 不幸地, 在包括调光控制电路的固态光源中 THD 能够恶化。调光控制电路可以例 如从 120VAC/60HZ 源接收线电压并且向整流器提供经修改的输出信号以用于控制固态光 源的照度级的目的。在一些配置中, 调光控制电路可以是已知为 “相位控制” 调光器或 “切 相 (phase-cut) ” 调光器的电路。在相位控制调光器中, 输入电压正弦波的小部分在波形的 每个周期中要么在波形的前沿要么在后沿处被切去。 在当电压被切去时的切去时间间隔或 “死时间 (dead time) ” 期间, 相位控制调光器。
20、的输出可以基本上为零。其中电压不同于零 的残余时间间隔已知为 “调光器导通时间” 。调光器导通时间和死时间二者是可变的, 但是 输入电压波形的时间段是恒定的, 例如在美国为 1/60 秒。如此处使用的,“调光器设置” 指 的是调光器导通时间与输入波形的时间段的比。 相位控制调光器的调光器设置是由用户可 控制的。在一些配置中, 调光器设置可以从大约 0.78 变化至大约 0.25。在处于调光器的最 低调光器设置处的死时间期间, 到功率因数控制器电路的供应电压可以减小到低于其标称 操作范围的水平。这可能影响功率因数控制器电路的性能并可能导致 THD 的增长以及降低 的功率因数。 0010 因此, 。
21、本发明的实施例提供一种固态光源驱动器电路以及将 AC 输入 (诸如 120V/60Hz输入) 变换成用于固态光源的电流源的方法。 所述驱动器电路包括具有从输出级 到功率因数控制器的光学隔离反馈的过电压保护。 驱动器电路可以使用单个集成电路功率 因数控制器以产生由功率因数控制器以例如 120 赫兹进行调幅的脉冲 DC 输出电流。作为 结果的输入功率因数可以被设置为非常接近于整数。输入端处的总谐波失真可以非常低, 并且任何导通的 EMI 可以由可变频率转换技术以及 EMI 滤波器部件所减轻。供应电压电路 可以为调光应用消除对于大型电解电容器或齐纳二极管的需要。 所述电路因而可以在固态 说 明 书 。
22、CN 103931273 A 6 3/13 页 7 光源中没有闪烁的情况下提供将对调光器开关起作用的非常高的功率因数、 高效率和小尺 寸, 所述调光器开关包括正相和反相调光器二者。 0011 在实施例中, 提供了一种用于基于发光二极管 (LED) 的光源的驱动器电路。所述 驱动器电路包括 : 整流器电路, 其被配置成接收 AC 输入电压并提供未经调节的 DC 电压 ; 变 压器, 其具有耦合到整流器电路的初级绕组、 至少一个被配置成耦合到基于 LED 的光源的 次级绕组、 以及反馈绕组 ; 开关, 所述开关被配置成闭合用于将未经调节的 DC 电压的一部 分耦合到初级绕组两端, 并且所述开关被配。
23、置成断开以将能量从初级绕组传递到次级绕组 来提供 DC 输出电压以驱动基于 LED 的光源 ; 功率因数控制器电路, 其被配置成提供输出信 号以控制开关 ; 以及供应电压电路, 其耦合到反馈绕组并被配置成以功率因数控制器电路 的标称供应电压操作范围的高端来向功率因数控制器电路提供供应电压。 0012 在相关实施例中, 供应电压电路可以包括 : 第一能量存储电路, 其耦合到整流器电 路以接收未经调节的 DC 电压, 其中第一能量存储电路可以包括耦合到功率因数控制器电 路以提供供应电压的第一能量存储元件 ; 以及第二能量存储电路, 其耦合到反馈绕组, 其中 第二能量存储电路可以包括第二能量存储元件。
24、 ; 其中来自未经调节的 DC 电压的电流可以 对第一能量存储元件进行充电, 并且其中通过反馈绕组的电流可以对第二能量存储元件和 第一能量存储元件进行充电。 0013 在另外的相关实施例中, 第一能量存储元件可以包括第一电容器, 并且第二能量 存储元件可以包括第二电容器。在另外的相关实施例中, 第一电容器和第二电容器可以并 联耦合。 0014 在另一个相关实施例中, 所述驱动器电路此外可以包括 : 输出端 ; 和开路保护电 路, 其耦合到次级绕组以及功率因数控制器电路, 所述开路保护电路被配置成当开路发生 在输出端处时禁用功率因数控制器电路。在另外的相关实施例中, 开路保护电路可以将次 级绕组。
25、光学耦合到功率因数控制器电路。在另一个另外的相关实施例中, 所述开路保护电 路可以包括耦合到功率因数控制器电路并光学耦合到次级绕组的光学隔离开关, 所述开关 被配置成当开路发生在输出端处时闭合。 0015 在又一个相关实施例中, 次级绕组可以电容性耦合到反馈绕组, 电容性耦合以提 供电磁干扰 (EMI) 滤波。 0016 在另一个实施例中, 提供了一种灯组件。所述灯组件包括 : 灯外壳 ; 被布置在灯外 壳内的基于 LED 的光源 ; 以及被布置在灯外壳内的驱动器。所述驱动器包括 : 整流器电路, 其被配置成接收 AC 输入电压并提供未经该调节的 DC 电压 ; 变压器, 其具有耦合到整流器 。
26、电路的初级绕组、 被配置成耦合到基于 LED 的光源的至少一个次级绕组、 以及反馈绕组 ; 开 关, 所述开关被配置成闭合用于将未经调节的 DC 电压的一部分耦合到初级绕组两端, 并且 所述开关被配置成断开以将能量从初级绕组传递到次级绕组来提供 DC 输出电压以驱动基 于 LED 的光源 ; 功率因数控制器电路, 其被配置成提供输出信号以控制开关 ; 以及供应电压 电路, 其耦合到反馈绕组并被配置成以功率因数控制器电路的标称供应电压操作范围的高 端来向功率因数控制器电路提供供应电压。 0017 在相关实施例中, 所述供应电压电路可以包括 : 第一能量存储电路, 其耦合到整流 器电路以接收未经调。
27、节的 DC 电压, 其中所述第一能量存储电路可以包括耦合到功率因数 控制器电路以提供供应电压的第一能量存储元件 ; 以及第二能量存储电路, 其耦合到反馈 说 明 书 CN 103931273 A 7 4/13 页 8 绕组, 其中所述第二能量存储电路可以包括第二能量存储元件 ; 其中来自未经调节的 DC 电 压的电流可以对第一能量存储元件进行充电, 并且其中通过反馈绕组的电流可以对第二能 量存储元件和第一能量存储元件进行充电。在另外的相关实施例中, 所述第一能量存储元 件可以包括第一电容器, 并且第二能量存储元件可以包括第二电容器。在另外的相关实施 例中, 所述第一电容器和第二电容器可以并联耦。
28、合。 0018 在另一个相关实施例中, 所述灯组件此外可以包括 : 输出端 ; 和开路保护电路, 其 耦合到次级绕组和功率因数控制器电路, 所述开路保护电路被配置成当开路发生在输出端 处时禁用功率因数控制器电路。在另外的相关实施例中, 所述开路保护电路可以将次级绕 组光学耦合到功率因数控制器电路。在另一个另外的相关实施例中, 所述开路保护电路可 以包括耦合到功率因数控制器电路并光学耦合到次级绕组的光学隔离开关, 所述开关被配 置成当开路发生在输出端处时闭合。 0019 在又一个相关实施例中, 次级绕组可以电容性耦合到反馈绕组, 电容性耦合以提 供电磁干扰 (EMI) 滤波。 0020 在另一个。
29、实施例中, 提供了一种驱动基于LED的光源的方法。 所述方法包括 : 接收 AC 输入信号 ; 将 AC 输入信号变换成经调节的 DC 输出 ; 使用功率因数控制器电路来控制经 调节的 DC 输出的功率因数 ; 以功率因数控制器电路的标称供应电压操作范围的高端来向 功率因数控制器电路提供供应电压 ; 以及将经调节的 DC 输出耦合到基于 LED 的光源。 0021 在相关实施例中, 变换可以包括 : 操作开关以给变压器供能, 所述变压器具有初级 绕组、 至少一个次级绕组和反馈绕组, 其中所述初级绕组耦合到整流器电路, 并且所述至少 一个次级绕组被配置成耦合到基于LED的光源 ; 并且所述控制可。
30、以包括 : 控制所述开关 ; 并 且所述方法此外可以包括 : 将开路保护电路耦合到次级绕组以及功率因数控制器电路以当 基于 LED 的光源在断开状态中故障时禁用功率因数控制器电路。在另外的相关实施例中, 耦合开路保护电路可以包括将次级绕组光学耦合到功率因数控制器电路。 在另外的相关实 施例中, 所述方法此外可以包括将次级绕组电容性耦合到反馈绕组。 附图说明 0022 从对此处公开的特定实施例的以下描述, 此处公开的前述和其它目的、 特征和优 势将显而易见, 如附图中所图示的, 其中同样的参考标记贯穿不同视图指的是相同部分。 附 图不一定按比例, 代替地重点放在图示此处公开的原理上。 0023 。
31、图 1 示出根据此处公开的实施例的灯组件和调光器电路的框图。 0024 图 2 是根据此处公开的实施例的固态光源驱动器电路的框图。 0025 图 3 是根据此处公开的实施例的供应电压电路的框图。 0026 图 4 是根据此处公开的实施例的固态光源驱动器电路的电路图。 0027 图 5 和 6 是根据此处公开的实施例的方法的方框流程图。 具体实施方式 0028 此处描述的实施例提供用于实施固态光源驱动器的电路和方法。 所述驱动器可以 与以任何类型的配置的一个或多个固态光源相组合而使用, 诸如但不限于灯、 灯组件、 灯具 (fixture) 、 系统等。所述固态光源可以是但不限于一个或多个发光二极。
32、管 (LED) 、 有机发 说 明 书 CN 103931273 A 8 5/13 页 9 光二极管 (OLED) 、 聚合物发光二极管 (PLED) 等。尽管可以并且在一些情况下是在此处参考 LED 描述了实施例, 但任何类型的一个固态光源和 / 或多个源可以在不偏离本发明的范围 的情况下被使用。所述驱动器包括功率因数控制器电路和供应电压电路, 所述供应电压电 路被配置成向功率因数控制器电路提供供应电压以使得供应电压被维持在功率因数控制 器电路的标称供应电压操作范围的高端内。 以功率因数控制器电路的标称供应电压操作范 围的高端来提供供应电压允许在供应电压电路中使用小型非电解电容器, 而仍然提。
33、供充足 的能量存储以允许操作与调光器电路结合的功率因数控制器电路。 这可以导致减小的驱动 器成本和尺寸, 而仍然维持低 THD 和高功率因数。 0029 如此处所述的固态光源驱动器的实施例还可以或可替换地包括用于当开路发生 在负载中时禁用功率因数控制器电路的开路保护电路。 开路保护电路提供对抗电路输出端 处危险和潜在损害电压的保护。对抗电磁干扰 (EMI) 的保护也可以被提供在根据此处描述 的实施例的驱动器中。 0030 现转向图 1, 提供了系统 100 的简化框图, 所述系统 100 包括发光二极管 (LED) 驱 动器电路 102, 其用于要么直接地要么通过已知的调光器电路 104 来接。
34、收交流电 (AC) 输入 ACin, 以及提供经调节的直流电 (DC) 输出DCout用于驱动基于LED的光源106。 基于LED的光 源106可以包括单个LED、 以串联和/或并联配置而互连的多个LED、 和/或一个或多个LED 与一个或多个其它固态光源 (例如,(一个或多个) OLED、(一个或多个) PLED 等) 的组合。在 一些实施例中, ACin可以直接从120VAC/60Hz线源提供。 然而, 要理解的是, 在不偏离本发明 的范围的情况下可以使用任何已知类型的 AC 源, 诸如但不限于以 50-60Hz 的 220-240VAC。 0031 在包括调光器电路 104 的实施例中,。
35、 所述调光器电路 104 可以采取任何已知的调 光器电路配置, 诸如但不限于在其操作众所周知的壁开关中提供的标准正向或反向 “相位 控制” 或 “切相” 调光器。如上所述, 在相位控制调光器电路配置中, 调光器电路 104 在波形 的每个周期中切去输入电压正弦波 ACin的小部分以将 AC 输入提供到具有相关联的调光器 设置的驱动器电路。 0032 LED驱动器电路102可以以高功率因数、 低THD、 高效率、 小尺寸和保护性隔离而将 AC 输入电压 ACin变换成经调节的 DC 输出电压 DCout。LED 驱动器电路 102 和基于 LED 的光 源 106 因而可以被提供在根据此处所述的。
36、实施例的基于 LED 的灯组件 110 内。基于 LED 的 灯组件 110 可以为被配置成给包括非基于 LED 的光源 (例如, 荧光或气体放电源) 的灯供能 的现有照明灯具提供方便的翻新改进 (retro-fit) 。根据此处描述的实施例的基于 LED 的 灯组件110可以直接插入到此类照明灯具中以对去往其中的AC输入进行操作, 并且可以用 包括正相控制和反相控制调光器电路的已知调光器电路来进行操作。包括基于 LED 的光源 106 的灯与包括非基于 LED 的光源的那些相比可以提供长寿命和低功率消耗。 0033 图 2 是概念性地图示 LED 驱动器电路的功能性的框图, 诸如在图 1 中。
37、以方框形式 示出的 LED 驱动器电路 102。如所示出的, LED 驱动器电路 102 包括可选的电磁干扰 (EMI) 滤波器 222, 整流器 202, 包括初级绕组 206、 次级绕组 208 和反馈绕组 210 的变压器 204, 用 于将整流器 202 的输出耦合到变压器 204 的初级绕组 206 的开关 212, 耦合到变压器的次 级绕组 208 的输出级 214, 功率因数控制器电路 216 和供应电压电路 220。LED 驱动器电路 102还可以包括可选的开路保护电路218, 其通过光学隔离的耦合224耦合到功率因数控制 器电路 216。 说 明 书 CN 103931273。
38、 A 9 6/13 页 10 0034 一般来说, AC 输入电压 ACin可以要么直接地要么例如通过诸如图 1 中示出的调光 器电路 104 之类的调光器电路耦合到 EMI 滤波器电路 222 或整流器电路 202。EMI 滤波器 电路222可以被配置成降低EMI噪声并抑制与正相控制调光器关联的振铃 (ringing) , 所述 正相控制调光器诸如但不限于基于三端双向可控硅开关 (triac) 的调光器。在一些实施例 中, EMI 滤波器电路 222 的分量值可以被选择以调整输入电压和输入电流之间的相位角来 实现较低的 THD。 0035 整流器电路202可以被配置成对ACin进行整流以提供。
39、未经调节的DC输出电压, 即 跟随 AC 输入电压中的瞬时变化的 DC 输出电压。各种整流器电路配置是本领域所众所周知 的。在一些实施例中, 例如, 整流器电路 202 可以包括已知的桥式整流器。整流器电路 202 的输出可以通过在功率因数控制器电路 216 的控制下的开关 212 耦合到变压器 204 的初级 绕组 206。开关 212 可以是已知的晶体管开关, 如通常在已知的转换调节器配置中所使用 的。一般来说, 当开关 212 是 “闭合的” 时, 变压器 204 的初级绕组 206 耦合到整流器电路 202 的输出端, 并且能量被存储在变压器 204 的绕组中。当开关是 “断开的” 时。
40、, 存储在次级 绕组208中的能量耦合到输出级214。 输出级214可以包括电容器, 所述电容器由来自次级 绕组 208 的能量充电并且通过基于 LED 的光源 106 放电以驱动光源。 0036 功率因数控制器电路 216 可以包括已知的功率因数控制器, 其被配置成将输出提 供到开关用于响应于代表通过反馈绕组210的电流的第一信号和代表通过初级绕组206的 电流的第二信号来控制开关。功率因数控制器电路 216 还可以对由可选的开路保护电路所 提供的代表次级绕组 208 两端的电压的信号进行响应。来自功率因数控制器的输出可以控 制开关以使得去往基于 LED 的光源 106 的电流具有基本上与整。
41、流器电路 202 的输出相匹配 并同相的波形, 从而提供高功率因数。 0037 在 LED 驱动器配置中有用的已知功率因数控制器, 诸如本文所述的任何实 施例, 包括已知的集成电路功率因数校正控制器, 诸如目前从加利福尼亚州森尼韦尔 (Sunnyvale, CA)的 ST Microelectronics 可得到的型号 L6561 和 L6562 控制器。L6561 和 L6562 控制器例如可以被采用作为回扫 DC-DC 变换器实现方式中的控制器。L6561 控制 器的该应用和相关可替换应用的详情在 2003 年 1 月由 C. Adragna 和 G. Garravarik 所 做的 ST。
42、 Microelectronics 应用注释 AN1060“Flyback Converters with the L6561 PFC Controller (具有 L6561 PFC 控制器的回扫变换器) ” , 以及 2003 年 9 月由 Claudio Adragna 所做的ST Microelectronics应用注释AN1059 “Design Equations of High-Power-Factor Flyback Converters based on the L6561(基于 L6561 的高功率因数回扫变换器的设计 方程) ” 中讨论, 所述应用注释中的每一个在 htt。
43、p:/ 处可得到并且通过引用 被合并于此。L6561 和 L6562 控制器之间的差别在 2004 年 4 月由 Luca Salati 所做的 ST Microelectronics 应用注释 AN1757 “Switching from the L6561 to the L6562 (从 L6561 转换到L6562) ” 中讨论, 其也在http:/处可得到并且通过引用被合并于此。 为 了本公开的目的, 这两个控制器可以被讨论为具有类似的功能性。 0038 在图 2 中示出的实施例以及一些其它实施例中, 变压器 204 的次级绕组 208 未 电耦合到变压器 204 的初级绕组 206,。
44、 例如, 对于所述绕组没有公共的接地电通路 (ground electrical path) 。 然而在一些实施例中, 次级绕组208可以电容性耦合到反馈绕组210以 改善 EMI 滤波, 但是从该耦合没有产生对于所述绕组的公共接地电通路。在一些实施例中, 说 明 书 CN 103931273 A 10 7/13 页 11 通过光学隔离耦合 224 从开路保护电路 218 向功率因数控制器电路 216 提供光学隔离的反 馈。可选的开路保护电路 218 可以被配置成提供输出, 用于在负载 (例如, 图 1 中示出的基 于 LED 的光源 106) 中发生开路时关断或禁止功率因数控制器电路 216。
45、 的操作。例如, 如果 基于 LED 的光源 106 停止从次级绕组 208 导通电流, 例如, 如果负载未连接或误运行, 则变 压器 204 的端子上的危险过电压情况可能出现。在图示的实施例中, 开路保护电路 218 耦 合在输出级 214 和功率因数控制器电路 216 之间。在包括 L6561 或 L6562 功率因数控制器 的实施例中, 例如, 开路保护电路 218 可以耦合到功率因数控制器的零电流检测 (ZCD) 输入 端, 用于如果在负载处存在开路则关断控制器。光学隔离耦合 224 在变压器 204 的初级绕 组 206 侧 (具有潜在高电压) 和次级绕组 208 侧之间提供保护性电。
46、隔离。在一些实施例中, 开路保护电路 218 可以提供遵照保险业者实验室 (UL) 类别 2 要求的保护。 0039 在一些实施例中, 供应电压电路 220 可以建立去往功率因数控制器电路 216 的 DC 供应电压 Vsupply。在图示的实施例中, 供应电压电路 220 耦合在未经调节的 DC 电压、 反馈绕 组 210 和功率因数控制器电路 216 之间。供应电压电路 220 可以耦合到功率因数控制器电 路 216 的功率供应输入端 (例如, 在 L6561 或 L6561 中的 Vcc) 并且可以以功率因数控制器 电路 216 的标称供应电压操作范围的高端来向功率因数控制器电路 216。
47、 提供 DC 供应电压 Vsupply。 0040 特别地, 功率因数控制器电路 216 具有在标称低操作电压 Vlow和标称高操作电压 Vhigh之间的功率供应输入操作范围。标称低操作电压 Vlow是在其之下功率因数控制器电路 216 停止向开关 212 提供脉冲输出的电压, 并且标称高操作电压 Vhigh是在其之上可能发生 对功率因数控制器电路 216 的损害的电压。如本文所使用的, 当指代数量时对术语 “标称” 或 “标称地” 的使用意为可以不同于实际量的所指明的或理论的量。 0041 标称低操作电压 Vlow和标称高 Vhigh操作电压的值可以凭经验地确定, 或者在集成 电路功率因数控。
48、制器电路 216 的情况下通过使用制造商规范而确定。对于集成电路功率因 数控制器, 诸如L6561或L6562功率因数控制器, 例如, 制造商设置标称高操作电压Vhigh。 对 于集成电路功率因数控制器电路 216 的标称低操作电压 Vlow也通常由制造业规定为以下标 称电压 : 在所述标称电压处功率因数控制器电路 216 将在其已经操作之后关断或停止提供 输出。在 L6562 功率因数控制器电路 216 的特定示例中, 在制造商数据表单中, 制造商将标 称高操作电压 Vhigh标识为 22VDC 并且标称低操作电压 Vlow(控制器在所述 Vlow处关断) 为 9.5VDC。 0042 电压。
49、参考电路 220 可以被配置成将电压供应输入 Vsupply提供到功率因数控制器电 路 216 的功率供应输入端, 以使得 Vsupply在标称高操作电压 Vhigh以及标称高操作电压 Vhigh 和标称低 Vlow操作电压的平均值之间 : 。 0043 这将 Vsupply的值置于功率因数控制器电路 216 的标称供应电压操作范围的高端 处。在具有 22VDC 的 Vhigh和 9.5VDC 的 Vlow的 L6562 功率因数控制器电路的特定示例中, Vsupply将会小于 22VDC 但大于或等于 15.75VDC。当诸如图 1 中示出的调光器电路 104 之类 的调光器与 LED 驱动器电路 102 结合使用时, 供应电压电路 220 可以被配置成甚至在与调 光器电路 104 的最低调光器设置相关联的死时间期间将 Vsupply的值维持在功率因数控制器 电路 216 的标称供应电压操作范围的高端处。这允许对于所有调光器设置的高功率因数和 说 明 书 CN 103931273 A 11 8/13 页 12 低 THD。 0044 供应电压电路220和开路保护电。