用以降低输出涟波电流的可调光的发光二极管装置及其驱动电路.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910150740.2

申请日:

2009.06.30

公开号:

CN101938865A

公开日:

2011.01.05

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H02M 7/08申请公布日:20110105|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 37/00申请日:20090630|||公开

IPC分类号:

H05B37/00; H05B37/02; H02M1/14

主分类号:

H05B37/00

申请人:

飞宏科技股份有限公司

发明人:

朱崇仁; 陈怡静; 锺宏均

地址:

中国台湾桃园龟山乡华亚科技园区复兴三路568号

优先权:

专利代理机构:

北京挺立专利事务所 11265

代理人:

叶树明

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内容摘要

一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,此装置包含发光二极管模块、相位调光模块、电压转换模块、驱动模块以及回授模块。其电压转换模块内的返驰变换器具有二次侧顺向绕组以及相位截止侦测电路,以提供作为发光二极管模块输出电流参考准位的侦测电压。本发明的发光二极管装置可使具有相位调光功能的返驰变换器大幅增加输出的电容量,减少输出电流涟波,使得发光二极管有稳定的光输出。因此,本发明可延长发光二极管使用寿命且避免其光源闪烁指数变差。

权利要求书

1: 一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路, 其特征在于, 包括 : 一相位调光模块, 相位调变一交流电源, 以获得一相位调变的交流电压 ; 一电压转换模块, 耦合至该相位调光模块, 将该相位调变的交流电压转换成一第一直 流电压 ; 及 一驱动模块, 耦合至该电压转换模块, 接收该第一直流电压, 藉以驱动一发光二极管模 块, 并根据自该相位调光模块的相位调变信息, 控制该发光二极管模块的一输出电流 ; 其中该电压转换模块具有一返驰式变换器, 其中该返驰式变换器包括至少一个二次侧 顺向绕组, 以提供一侦测电压, 以作为该发光二极管模块的该输出电流的一参考准位。 2 如权利要求 1 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路, 其特征在 于, 其中该电压转换模块包括 : 一相位截止侦测电路, 耦合至该至少一个二次侧顺向绕组, 侦测该相位调变信息, 以 产生一参考电压至该发光二极管模块, 以作为该发光二极管模块的该输出电流的该参考准 位; 及 一桥式整流器, 耦合于该相位调光模块与该返驰式变换器, 用以将该相位调变之交流 电压转换成该第一直流电压 ; 其中该相位截止侦测电路更包括 : 一第一电阻 ; 一第二电阻, 该第二电阻的第一端连接至该第一电阻, 该第二电阻的第二端连接至一 地电位 ; 一第一晶体管, 该第一晶体管的基极连接至该第二电阻的第一端, 该第一晶体管的射 极连接至该地电位 ; 一第三电阻, 该第三电阻的第一端连接至一第一供应电压, 该第三电阻的第二端连接 至该第一晶体管的集极 ; 一第四电阻, 该第四电阻的第一端连接至该第一晶体管的集与该第三电阻的第二端, 该第四电阻的第二端连接至该地电位 ; 一第二晶体管, 该第二晶体管的闸极连接至该第四电阻的第一端, 该第二晶体管的源 极连接至该地电位 ; 一第五电阻, 该第五电阻的第一端连接至该第二晶体管的汲极, 该第五电阻的第二端 连接至该相位截止侦测电路的至少一输出端 ; 一第二电容, 该第二电容的第一端连接至该第五电阻的第二端与该相位截止侦测电路 的该至少一输出端, 该第二电容的第二端连接至地电位 ; 一第六电阻, 该第六电阻的第一端连接至一第二供应电压, 该第六电阻的第二端连接 至该相位截止侦测电路的该至少一输出端 ; 及 一第七电阻, 该第七电阻的第一端连接至该相位截止侦测电路的该至少一输出端, 该 第七电阻的第二端连接至该地电位。 3. 如权利要求 1 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路, 其特征在 于, 其中更包含一回授模块, 耦合至该驱动模块与该发光二极管模块, 测量该输出电流, 并 提供该输出电流的信息至该驱动模块, 藉以调整该发光二极管模块的该输出电流, 其中该 回授模块包含 : 2 一回授电阻, 耦合至该发光二极管模块, 藉以产生一回授电压, 其中该回授电阻耦合至 该相位截止电路与一控制单元之间, 藉以调整该发光二极管模块的该输出电流, 该控制单 元耦合至该回授电阻与该发光二极管模块, 根据该回授电压与该参考准位, 产生一控制信 号, 以调整该发光二极管模块的电流 ; 一光耦合回授单元, 耦合至该控制单元, 接收该控制信号并转换该控制信号成光信号, 以提供至该驱动模块, 其中该驱动模块包括一功率因素校正单元, 耦合至该电压转换模块, 藉以提升该电压转换模块的功率因素, 并提供一开关信号, 用以驱动该发光二极管模块 ; 及 一功率开关, 耦合至该返驰式变换器, 根据该功率因素校正单元所提供的该开关信号, 藉以驱动该发光二极管模块。 4. 如权利要求 1 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路, 其特征在 于, 其中该相位调光模块包括一离线相位调光器, 其耦合至该交流电源及该电源转换模块。 5. 如权利要求 1 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路, 其特征在 于, 其中该返驰式变换器转换该第一直流电压的准位并输出一第二直流电压至该发光二极 管模块, 且该返驰式变换器包括 : 一组一次侧顺向绕组, 接收该第一直流电压, 用以转换该第一直流电压的准位并输出 该第二直流电压至该返驰式变换器二次侧 ; 及 一组二次侧逆向绕组, 磁性耦合至该一次测顺向绕组, 以产生该第二直流电压。 6. 一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置, 其特征在于, 包括 : 一发光二极管模块 ; 一相位调光模块, 相位调变一交流电源, 以获得一相位调变的交流电压 ; 一电压转换模块, 耦合至该相位调光模块及该发光二极管模块, 将该相位调变的交流 电压转换成一第一直流电压 ; 一驱动模块, 耦合至该电压转换模块, 接收该第一直流电压, 藉以驱动该发光二极管模 块, 并根据自该相位调光模块的相位调变信息, 控制该发光二极管模块的一输出电流 ; 及 一回授模块, 耦合至该驱动模块与该发光二极管模块, 测量该输出电流, 并提供该输出 电流的信息至该驱动模块, 藉以调整该发光二极管模块的该输出电流 ; 其中该电压转换模块具有一返驰式变换器, 且其中该返驰式变换器包括至少一个二次 侧顺向绕组, 以提供一侦测电压, 以作为该发光二极管模块的该输出电流的一参考准位。 7. 如权利要求 6 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置, 其特征在于, 其中该电压转换模块包括 : 一相位截止侦测电路, 耦合至该至少一个二次侧顺向绕组, 侦测该相位调变信息, 以 产生一参考电压至该发光二极管模块, 以作为该发光二极管模块的该输出电流的该参考准 位; 及 一桥式整流器, 耦合于该相位调光模块与该返驰式变换器, 用以将该相位调变的交流 电压转换成该第一直流电压 ; 其中该相位截止侦测电路更包括 : 一第一电阻 ; 一第二电阻, 该第二电阻的第一端连接至该第一电阻, 该第二电阻的第二端连接至一 地电位 ; 3 一第一晶体管, 该第一晶体管的基极连接至该第二电阻的第一端, 该第一晶体管的射 极连接至该地电位 ; 一第三电阻, 该第三电阻的第一端连接至一第一供应电压, 该第三电阻的第二端连接 至该第一晶体管的集极 ; 一第四电阻, 该第四电阻的第一端连接至该第一晶体管的集极与该第三电阻的第二 端, 该第四电阻的第二端连接至该地电位 ; 一第二晶体管, 该第二晶体管的闸极连接至该第四电阻的第一端, 该第二晶体管的源 极连接至该地电位 ; 一第五电阻, 该第五电阻的第一端连接至该第二晶体管的汲极, 该第五电阻的第二端 连接至该相位截止侦测电路的至少一输出端 ; 一第二电容, 该第二电容的第一端连接至该第五电阻的第二端与该相位截止侦测电路 的该至少一输出端, 该第二电容的第二端连接至地电位 ; 一第六电阻, 该第六电阻的第一端连接至一第二供应电压, 该第六电阻的第二端连接 至该相位截止侦测电路的该至少一输出端 ; 及 一第七电阻, 该第七电阻的第一端连接至该相位截止侦测电路的该至少一输出端, 该 第七电阻的第二端连接至该地电位。 8. 如权利要求 6 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动装置, 其特征在 于, 其中该回授模块包含 : 一回授电阻, 耦合至该发光二极管模块, 藉以产生一回授电压, 其中该回授电阻耦合至 该相位截止侦测电路与一控制单元之间, 藉以调整该发光二极管模块的该输出电流, 该控 制单元耦合至该回授电阻与该发光二极管模块, 根据该回授电压与该参考准位, 产生一控 制信号, 以调整该发光二极管模块的电流 ; 及 一光耦合回授单元, 耦合至该控制单元, 接收该控制信号并转换该控制信号成光信号, 以提供至该驱动模块 ; 其中该驱动模块更包括 : 一功率因素校正单元, 耦合至该电压转换模块, 藉以提升该电压转换模块的功率因素, 并提供一开关信号, 用以驱动该发光二极管模块 ; 及 一功率开关, 耦合至该返驰式变换器, 根据该功率因素校正单元所提供的该开关信号, 藉以驱动该发光二极管模块。 9. 如权利要求 6 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置, 其特征在于, 其中该相位调光模块包括一离线相位调光器, 其耦合至该交流电源及该电源转换模块。 10. 如权利要求 6 所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置, 其特征在于, 其中该返驰式变换器转换该第一直流电压的准位并输出一第二直流电压至该发光二极管 模块, 其中该返驰式变换器包括 : 一组一次侧顺向绕组, 接收该第一直流电压, 用以转换该第一直流电压的准位并输出 该第二直流电压至该返驰式变换器二次侧 ; 及 一组二次侧逆向绕组, 磁性耦合至该一次测顺向绕组, 以产生该第二直流电压。

说明书


用以降低输出涟波电流的可调光的发光二极管装置及其驱 动电路

    【技术领域】
     本发明是有关于一种发光二极管装置, 特别是有关于一种用以降低输出涟波电流 的可调光的发光二极管装置及其驱动电路。 【背景技术】
     目前传统灯泡的发光亮度主要是由输入灯泡的电流大小所决定, 因此已知技术发 展出可调整亮度的灯泡, 利用一交流调光器先对市电输入的交流电源进行相位调变后输出 一相位调变交流电源, 使用者可利用交流调光器上所设的控制组件来控制交流调光器, 调 变交流电源的相位, 使灯泡取得相位调变交流电源而发亮并控制其亮度。
     灯泡的亮度是根据交流调光器所输出的相位调变交流电源而决定。 若相位调变后 所得到的电压准位较小, 则输入灯泡的电流亦相对变小, 因而使传统灯泡的亮度降低 ; 反之 若提高所得到的电压准位, 则能增加其亮度。
     现今发光二极管照明装置已逐渐取代传统灯泡, 发光二极管的亮度亦正比于其导 通电流, 因此调整发光二极管驱动器输出到发光二极管的电流即可调整光输出大小。然而 因一般发光二极管照明装置的驱动方式与传统灯泡大不相同, 因此利用交流调光器并不适 用于发光二极管照明装置上, 是以使用者无法容易地调整发光二极管照明装置的亮度。
     已知技术利用返驰变换器的相位调光发光二极管驱动器仅能使用小电容量的输 入及输出电容器, 以遂行相位调光功能。输出电容量小的缺点是输出到发光二极管的电流 涟波较大, 输出电流涟波大会导致发光二极管过热而减短使用寿命 ; 甚至造成光输出不稳 定而有闪烁发光现像。
     因此, 现今技术需要改良上述发光二极管驱动电路, 以提高输入 / 输出电容量, 且 减少发光二极管输出电流的涟波成分。 【发明内容】
     基于上述, 本发明的目的是在于提供一种可调光的发光二极管装置及其驱动电 路, 能有效降低输出电流的涟波成分。
     本发明是公开一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管 (LED) 驱动电路, 包 括: 一相位调光模块, 相位调变一交流电源, 以获得一相位调变的交流电压 ; 一电压转换模 块, 耦合至相位调光模块, 将相位调变的交流电压转换成一第一直流电压 ; 一驱动模块, 耦 合至电压转换模块, 接收第一直流电压, 藉以驱动一发光二极管模块, 并根据自相位调光模 块的相位调变信息, 控制发光二极管模块的一输出电流 ; 其中电压转换模块具有一返驰式 变换器 (flyback converter), 其中返驰式变换器包括至少一个二次侧顺向绕组, 以提供一 侦测电压, 以作为发光二极管模块的输出电流的一参考准位。
     本发明亦公开一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置, 包括 : 一发光 二极管模块 ; 一相位调光模块, 相位调变一交流电源, 以获得一相位调变的交流电压 ; 一电压转换模块, 耦合至相位调光模块及发光二极管模块, 将相位调变的交流电压转换成一第 一直流电压 ; 一驱动模块, 耦合至该电压转换模块, 接收第一直流电压, 藉以驱动发光二极 管模块, 并根据自相位调光模块的相位调变信息, 控制发光二极管模块的一输出电流 ; 一回 授模块, 耦合至驱动模块与发光二极管模块, 测量输出电流, 并提供输出电流的信息至驱动 模块, 藉以调整发光二极管模块的输出电流 ; 其中电压转换模块具有一返驰式变换器, 其中 返驰式变换器包括至少一个二次侧顺向绕组, 以提供一侦测电压, 以作为发光二极管模块 的输出电流的一参考准位。
     本发明的发光二极管装置在返驰变换器内增加一组二次侧顺向绕组以及相位截 止侦测电路, 以提供输出电流一参考准位, 能有效减少发光二极管输出电流的涟波成分。
     本发明的发光二极管装置可使具有相位调光功能的返驰变换器大幅增加输出的 电容量, 减少输出电流涟波, 使得发光二极管有稳定的光输出。因此, 本发明可延长发光二 极管使用寿命且避免其光源闪烁指数 (Flicker Index) 变差。
     再者, 而且本发明不需使用微型处理器 (MCU) 即可控制调光增益, 可扩大低调光 准位的范围, 增进节能效果, 并能与既有调光器匹配。
     本发明使用二次侧模拟控制线路调光, 有别于一次侧 ( 输入端 ) 侦测技术, 不需额 外增加使用光耦合等隔离组件 ; 可进一步达成产品小型化及简单化需求。 为让本发明的特征和优点能更明显易懂, 下文特举出较佳实施例, 并配合所附图 式, 作详细说明如下。
     【附图说明】
     附图 1 根据本发明的实施例, 为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的 方块图。
     附图 2 根据本发明的实施例, 为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的 电路图。
     附图 3(a)-(d) 根据本发明的实施例, 为附图 2 中的各种电压信号示意图。
     附图 4 根据本发明的实施例, 为附图 2 中相位截止侦测电路的电路图。
     附图 5 根据本发明的另一实施例, 为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装 置的电路图。
     附图 6 为发光二极管的输出电流示意图。
     附图 7 为本发明的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的输出电流示 意图。
     图中 :
     100 发光二极管装置
     110 相位调光模块
     120 电压转换模块
     122 桥式整流器
     124 驰返变换器
     126 相位截止侦测单元
     130 驱动模块6101938865 A CN 101938868
     说功率因素校正单元 发光二极管模块 ; 回授模块 ; 控制单元 光耦合回授单元明书3/5 页132 140 150 152 154【具体实施方式】
     本发明是利用以单级高功因返驰变换器 (Single stage PFC-Flybackconverter) 电路为基础而制成的发光二极管驱动器, 依市电电压振幅及波形控制输入电流, 可大幅减 低输入电流与市电电压间相位失真及波形失真, 而提高功率因子 ; 减少虚功损耗达成节能 效果。
     本发明利用的发光二极管驱动电路利用单级高功因返驰变换器电路, 可适用于市 电的相位调光器执行调光的功能。不论输入电压信号的前缘或后缘相位角 (Leading edge or Trailing edge) 被相位调光器截断时, 发光二极管驱动器的输出电流也会实时、 等相位 截止 ; 使得发光二极管的光输出等比例的降低。 本发明的发光二极管驱动电路于返驰换流器增加上一组二次侧顺向绕组 (Secondary forward winding), 于其输出端侦测调光器的相位截止期 (Phase cut-off period), 同步调整输出电流控制准位 ; 使得具有相位调光功能的单级高功因返驰换流器可 大幅增加输出电容量, 有效降低发光二极管输出电流的涟波成分。
     参照附图 1, 根据本发明的实施例, 为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装 置的方块图 100。 本发明的发光二极管装置包括相位调光模块 110、 电压转换模块 120、 驱动 模块 130、 发光二极管模块 140 以及回授模块 150。
     外部的交流电源透过相位调光模块 110 调整其电压信号的相位后, 透过电压转换 模块 120 转换成直流电压。 转换的直流电压提供至驱动模块 130 与发光二极管模块 140, 以 驱动发光二极管模块 140, 并调整发光二极管模块 140 的亮度 ( 输出电流 )。驱动模块 130 根据相位调光模块 110 的相位调变信息, 透过电压转换模块 120, 控制发光二极管模块 140 的输出电流。而回授模块 150 则侦测发光二极管模块 140 的输出电流, 并将其输出电流信 息提供至驱动模块 130, 以调整上述输出电流维持预定值。
     上述的相位调光模块 110 是用于相位调变输入的交流电压或电流值, 于较佳实施 例, 上述相位调光模块包括一离线相位调光器 (off-linephase dimmer), 其耦合至交流电 源及电源转换模块 120。 电压转换模块 120 是用于电压转换功能, 将输入的电压转换成另一 种状态 ( 例如交流转换成直流 )。 于较佳实施例, 上述电压转换模块 120 包括一桥式整流器 与一返驰式变换器 (flyback converter)。电压转换模块 120 耦合于相位调光模块 110 及 发光二极管模块 140, 将已相位调变的交流电压转换成相同或不同准位的直流电压。 经相位 调变的交流电压先经过桥式整流器整流成直流电压后, 再透过反驰式变换器将直流电压传 送至发光二极管可用的输出电压。
     驱动模块 130 则是用来驱动发光二极管模块 140, 并控制发光二极管的输出电流。 驱动模块 130 耦合至电压转换模块 120 与回授模块 150, 接收自电压转换模块 120 的已转换 的直流电压后, 根据上述的相位调变的信息, 控制发光二极管模块 140。 于较佳实施例, 驱动
     模块 130 包括功率因素校正单元 (PFC IC) 与功率开关。功率因素校正单元除了用于减少 电压转换时所造成的损耗, 提高电路的功率因素外, 并提供一开关信号至功率开关, 藉以驱 动发光二极管模块。功率开关则是根据上述开关信号, 控制电压转换器 120 的返驰转换器 的电压转换的频率, 藉以驱动发光二极管模块 140。
     回授模块 150 是用于将发光二极管 140 的输出电流信息提供至驱动模块 130。驱 动模块 130 根据回授的输出电流信息, 可调整发光二极管模块 140 的输出电压, 以维持预定 值。于较佳实施例, 回授模块 150 包含回授电阻、 控制单元以及光耦合回授单元。回授电阻 耦合至发光二极管模块 140, 是用以侦测发光二极管模块 140 的输出电流。 控制单元 152 则 是根据回授电阻所提供的输出电流信息, 以传送控制信号至光耦合回授单元 (optocoupler feedback)。 上述控制信号透过光耦合回授单元转换成光信号并被提供至驱动模块 130。 具 体的电路架构, 可参照附图 2 所示的电路图。
     根据较佳实施例, 第 2 图为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置 100 的 电路图。由外部所提供的交流电压 Vac( 如附图 3(A) 所示 ) 提供至相位调光模块 110, 并经 由相位调变后, 调变一相位调变的交流电压。
     电压转换模块 120 包括桥式整流器 122、 返驰式变换器 124 以及相位侦测截止电路 126。桥式整流器 122 耦合于相位调光器 110 与返驰式变换器 124 之间, 上述交流电压经过 相位调变, 被相位调光器 110 截断部分相位, 并提供至桥式整流器 122, 以整流成一第一直 流电压 Vin( 如附图 3(B) 所示 )。 返驰式变换器 124 连接至桥式整流器 122, 接收上述第一直流电压 Vin, 并透过将其 转换成一第二直流电压, 以输出至发光二极管模块 140。返驰式变换器 124 包括一次侧顺 向绕组 NP1、 二次侧顺向绕组 NS1 以及二次侧逆向绕组 NS2。二极管 Dout、 D1 以及电容 Cin、 Cout、 C1 则是用于滤波整流。 一次侧顺向绕组 NP1 磁性耦合至二次顺向绕组 NS1 与二次侧逆向绕组 NS2。返驰式变换器 124 透过一次侧顺向绕组 NP1 接收第一直流电压 Vin, 并转换此第一直流 电压 Vin 的准位, 以输出第二直流电压至其二次侧绕组 NS1。
     当一次侧顺向绕组 NP1 导通时, 则二极管 Dout 逆向截止, 故没有电压输出至发光二 极管模块 140。当一次侧顺向绕组 NP1 截止, 则会提供一反电势至二次侧逆向绕组 NS1, 以提 供至发光二极管模块 140。
     二次侧顺向绕组 NS2 耦合至相位截止侦测电路 126, 当变压器一次侧顺向绕组为 Np1 圈, 二次测顺向绕组为 Ns2 圈时, 依变压器原理在二次测顺向绕组 NS2 得到侦测电压 ( 如 第 3(C) 图 ) 为 :
     Vdet = Vin*Ns2/Np1 ;
     侦测电压 Vdet 经相位截止侦测电路 126 处理后产生参考电压 Vc-ref( 如附图 3(d) 所 示 ), 是做为发光二极管模块 130 输出电流 ILED 的参考准位。由附图 3(d) 可见当导通期间 为 D(D ≤ 1) 时, 参考电压 Vc-ref 的准位为 IHL ; 当相位截止期间为 1-D 时, 参考电压 Vc-ref 准 位为 ILL。因此, 可将发光二极管模块 140 的输出电流 ILED, 依电压导通角比值做同样比例 的调变, 而达成调光的目的 ; 计算式如下 :
     ILED = IHL*D+ILL*(1-D)
     参考第 4 图, 根据较佳实施例, 为相位截止侦测电路 126 的电路图。 第一电阻 R1 的 第一端连接至二极管 D1 与电容 C1, 其第二端连接至第二电阻 R2 的第一端。第二电阻的第二
     端连接至一地电位。第一晶体管 Q1 的基极连接至第二电阻 R2 的第一端, 第一晶体管 Q1 的 射极连接至地电位。第三电阻 R3 的第一端连接至第一供应电压 Vcc, 第三电阻 R3 的第二端 连接至第一晶体管 Q1 的集极。第四电阻 R4 的第一端连接至第一晶体管 Q1 的集极与第三电 阻 R3 的第二端, 第四电阻 R4 的第二端连接至地电位。第二晶体管 Q2 的闸极连接至第四电 阻 R4 的第一端, 第二晶体管 Q2 的源极连接至地电位。第五电阻 R5 的第一端连接至第二晶 体管 Q2 的汲极, 第五电阻的第二端连接至相位截止侦测电路 126 的至少一输出端。第二电 容 C2 的第一端连接至第五电阻 R5 的第二端与相位截止侦测电路 126 的至少一输出端, 第二 电容 C2 的第二端连接至地电位。第六电阻 R6 的第一端连接至一第二供应电压 Vref, 第六电 阻 R6 的第二端连接至相位截止侦测电路 126 的至少一输出端。第七电阻 R7 的第一端连接 至相位截止侦测电路 126 的至少一输出端, 第七电阻 R7 的第二端连接至地电位。
     相位截止侦测电路 126 连接至二次侧顺向绕组 Ns2。二次侧顺向绕组 Ns2 的侦测电 压 Vdet 电压经过二极管 D1 与电容 C1 整流并滤波后, 可等比例将一次侧的所输入的第一直流 电压的波形取样。上述侦测电压 Vdet 经过电阻 R1 与 R2 分压后, 输入至第一晶体管 Q1 闸极。 若此 R2 的分压小于闸极电压 VBEO( 约 0.6V), 则晶体管 Q1 截止, 晶体管 Q2 导通, 使得相位截 止侦测电路 126 输出的参考电压 Vref 降低。 因此, 输出至输出电流 ILED 的电流准位也会依比 例降低, 有效减少输出电流 ILED 的连波成分。
     功率因素校正单元 132 耦合桥式整流器 122, 藉以提升电压转换时 ( 例如交流转成 直流 ) 的效率, 以提高电压转换模块 120 的功率因素。 功率开关 QA 连接于返驰式变换器 124 一次侧顺向绕组 Np1 与功率因素校正单元 132 的间, 功率因素校正单元 132 传送开关信号至 功率开关 QA, 以控制返驰式变换器 124 的操作, 进而控制发光二极管 140 的输出电流 ILED。
     回授电阻 Rcs 连接至发光二极管模块 140, 侦测发光二极管模块 140 的输出电流 ILED, 并据此产生回授电压, 藉以调整输出电流 ILED 维持预定范围内。控制单元 152 连接至 回授电阻 Rcs、 发光二极管模块 152、 相位截止侦测电路 126 以及光耦合回授单元 154。控制 单元 152 根据自回授电阻 Rcs 所提供的回授电压以及相位截止侦测电路所提供的参考电压 Vc-ref, 产生控制信号 Vcrtl, 以调整输出电流 ILED。光耦合回授单元 154 接收自控制单元所传 送的控制信号 Vcrtl, 并将其转换成光信号, 提供至功率因素校正单元 132。于另一较佳实施 例, 亦可将相位截止侦测电路 126 的至少一输出端连接至回授电阻 Rcs, 如第 5 图所示。
     本发明在单级高功因返驰变换器的变压器增加上一组二次测顺向绕组、 相位截止 侦测电路, 可让连接到发光二极管模块的输出电容器可增大到数千法拉, 使得输出至发光 二极管的电流大幅减少, 可参照附图 6 与附图 7 的已知技术与本发明的比较, 当已知技术的 发光二极管装置在 90°调光时电流涟波为 ±100%, 而本发明的发光二极管装置有效将涟 波成份减少到 ±40% ; 亦可根据实际应用场合调整输出电容量来减少发光二极管输出电流 的连波成分。
     虽然本发明已以较佳实施例公开如上, 然其并非用以限定本发明, 任何本领域技 术人员, 在不脱离本发明的精神和保护范围内, 当可作些许的更动与润饰, 因此本发明的保 护范围当视后附的权利要求书所界定者为准。

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1、10申请公布号CN101938865A43申请公布日20110105CN101938865ACN101938865A21申请号200910150740222申请日20090630H05B37/00200601H05B37/02200601H02M1/1420060171申请人飞宏科技股份有限公司地址中国台湾桃园龟山乡华亚科技园区复兴三路568号72发明人朱崇仁陈怡静锺宏均74专利代理机构北京挺立专利事务所11265代理人叶树明54发明名称用以降低输出涟波电流的可调光的发光二极管装置及其驱动电路57摘要一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,此装置包含发光二极管模块、相位调光模块、电压转换。

2、模块、驱动模块以及回授模块。其电压转换模块内的返驰变换器具有二次侧顺向绕组以及相位截止侦测电路,以提供作为发光二极管模块输出电流参考准位的侦测电压。本发明的发光二极管装置可使具有相位调光功能的返驰变换器大幅增加输出的电容量,减少输出电流涟波,使得发光二极管有稳定的光输出。因此,本发明可延长发光二极管使用寿命且避免其光源闪烁指数变差。51INTCL19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5页附图3页CN101938868A1/3页21一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路,其特征在于,包括一相位调光模块,相位调变一交流电源,以获得一相位调变的交流电压;一电压。

3、转换模块,耦合至该相位调光模块,将该相位调变的交流电压转换成一第一直流电压;及一驱动模块,耦合至该电压转换模块,接收该第一直流电压,藉以驱动一发光二极管模块,并根据自该相位调光模块的相位调变信息,控制该发光二极管模块的一输出电流;其中该电压转换模块具有一返驰式变换器,其中该返驰式变换器包括至少一个二次侧顺向绕组,以提供一侦测电压,以作为该发光二极管模块的该输出电流的一参考准位。2如权利要求1所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路,其特征在于,其中该电压转换模块包括一相位截止侦测电路,耦合至该至少一个二次侧顺向绕组,侦测该相位调变信息,以产生一参考电压至该发光二极管模块,以作为该发光。

4、二极管模块的该输出电流的该参考准位;及一桥式整流器,耦合于该相位调光模块与该返驰式变换器,用以将该相位调变之交流电压转换成该第一直流电压;其中该相位截止侦测电路更包括一第一电阻;一第二电阻,该第二电阻的第一端连接至该第一电阻,该第二电阻的第二端连接至一地电位;一第一晶体管,该第一晶体管的基极连接至该第二电阻的第一端,该第一晶体管的射极连接至该地电位;一第三电阻,该第三电阻的第一端连接至一第一供应电压,该第三电阻的第二端连接至该第一晶体管的集极;一第四电阻,该第四电阻的第一端连接至该第一晶体管的集与该第三电阻的第二端,该第四电阻的第二端连接至该地电位;一第二晶体管,该第二晶体管的闸极连接至该第四。

5、电阻的第一端,该第二晶体管的源极连接至该地电位;一第五电阻,该第五电阻的第一端连接至该第二晶体管的汲极,该第五电阻的第二端连接至该相位截止侦测电路的至少一输出端;一第二电容,该第二电容的第一端连接至该第五电阻的第二端与该相位截止侦测电路的该至少一输出端,该第二电容的第二端连接至地电位;一第六电阻,该第六电阻的第一端连接至一第二供应电压,该第六电阻的第二端连接至该相位截止侦测电路的该至少一输出端;及一第七电阻,该第七电阻的第一端连接至该相位截止侦测电路的该至少一输出端,该第七电阻的第二端连接至该地电位。3如权利要求1所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路,其特征在于,其中更包含一回授。

6、模块,耦合至该驱动模块与该发光二极管模块,测量该输出电流,并提供该输出电流的信息至该驱动模块,藉以调整该发光二极管模块的该输出电流,其中该回授模块包含权利要求书CN101938865ACN101938868A2/3页3一回授电阻,耦合至该发光二极管模块,藉以产生一回授电压,其中该回授电阻耦合至该相位截止电路与一控制单元之间,藉以调整该发光二极管模块的该输出电流,该控制单元耦合至该回授电阻与该发光二极管模块,根据该回授电压与该参考准位,产生一控制信号,以调整该发光二极管模块的电流;一光耦合回授单元,耦合至该控制单元,接收该控制信号并转换该控制信号成光信号,以提供至该驱动模块,其中该驱动模块包括一。

7、功率因素校正单元,耦合至该电压转换模块,藉以提升该电压转换模块的功率因素,并提供一开关信号,用以驱动该发光二极管模块;及一功率开关,耦合至该返驰式变换器,根据该功率因素校正单元所提供的该开关信号,藉以驱动该发光二极管模块。4如权利要求1所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路,其特征在于,其中该相位调光模块包括一离线相位调光器,其耦合至该交流电源及该电源转换模块。5如权利要求1所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动电路,其特征在于,其中该返驰式变换器转换该第一直流电压的准位并输出一第二直流电压至该发光二极管模块,且该返驰式变换器包括一组一次侧顺向绕组,接收该第一直流电压,用以。

8、转换该第一直流电压的准位并输出该第二直流电压至该返驰式变换器二次侧;及一组二次侧逆向绕组,磁性耦合至该一次测顺向绕组,以产生该第二直流电压。6一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,其特征在于,包括一发光二极管模块;一相位调光模块,相位调变一交流电源,以获得一相位调变的交流电压;一电压转换模块,耦合至该相位调光模块及该发光二极管模块,将该相位调变的交流电压转换成一第一直流电压;一驱动模块,耦合至该电压转换模块,接收该第一直流电压,藉以驱动该发光二极管模块,并根据自该相位调光模块的相位调变信息,控制该发光二极管模块的一输出电流;及一回授模块,耦合至该驱动模块与该发光二极管模块,测量该输出电。

9、流,并提供该输出电流的信息至该驱动模块,藉以调整该发光二极管模块的该输出电流;其中该电压转换模块具有一返驰式变换器,且其中该返驰式变换器包括至少一个二次侧顺向绕组,以提供一侦测电压,以作为该发光二极管模块的该输出电流的一参考准位。7如权利要求6所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,其特征在于,其中该电压转换模块包括一相位截止侦测电路,耦合至该至少一个二次侧顺向绕组,侦测该相位调变信息,以产生一参考电压至该发光二极管模块,以作为该发光二极管模块的该输出电流的该参考准位;及一桥式整流器,耦合于该相位调光模块与该返驰式变换器,用以将该相位调变的交流电压转换成该第一直流电压;其中该相位截止侦。

10、测电路更包括一第一电阻;一第二电阻,该第二电阻的第一端连接至该第一电阻,该第二电阻的第二端连接至一地电位;权利要求书CN101938865ACN101938868A3/3页4一第一晶体管,该第一晶体管的基极连接至该第二电阻的第一端,该第一晶体管的射极连接至该地电位;一第三电阻,该第三电阻的第一端连接至一第一供应电压,该第三电阻的第二端连接至该第一晶体管的集极;一第四电阻,该第四电阻的第一端连接至该第一晶体管的集极与该第三电阻的第二端,该第四电阻的第二端连接至该地电位;一第二晶体管,该第二晶体管的闸极连接至该第四电阻的第一端,该第二晶体管的源极连接至该地电位;一第五电阻,该第五电阻的第一端连接至。

11、该第二晶体管的汲极,该第五电阻的第二端连接至该相位截止侦测电路的至少一输出端;一第二电容,该第二电容的第一端连接至该第五电阻的第二端与该相位截止侦测电路的该至少一输出端,该第二电容的第二端连接至地电位;一第六电阻,该第六电阻的第一端连接至一第二供应电压,该第六电阻的第二端连接至该相位截止侦测电路的该至少一输出端;及一第七电阻,该第七电阻的第一端连接至该相位截止侦测电路的该至少一输出端,该第七电阻的第二端连接至该地电位。8如权利要求6所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管驱动装置,其特征在于,其中该回授模块包含一回授电阻,耦合至该发光二极管模块,藉以产生一回授电压,其中该回授电阻耦合至该相位。

12、截止侦测电路与一控制单元之间,藉以调整该发光二极管模块的该输出电流,该控制单元耦合至该回授电阻与该发光二极管模块,根据该回授电压与该参考准位,产生一控制信号,以调整该发光二极管模块的电流;及一光耦合回授单元,耦合至该控制单元,接收该控制信号并转换该控制信号成光信号,以提供至该驱动模块;其中该驱动模块更包括一功率因素校正单元,耦合至该电压转换模块,藉以提升该电压转换模块的功率因素,并提供一开关信号,用以驱动该发光二极管模块;及一功率开关,耦合至该返驰式变换器,根据该功率因素校正单元所提供的该开关信号,藉以驱动该发光二极管模块。9如权利要求6所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,其特征在。

13、于,其中该相位调光模块包括一离线相位调光器,其耦合至该交流电源及该电源转换模块。10如权利要求6所述的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,其特征在于,其中该返驰式变换器转换该第一直流电压的准位并输出一第二直流电压至该发光二极管模块,其中该返驰式变换器包括一组一次侧顺向绕组,接收该第一直流电压,用以转换该第一直流电压的准位并输出该第二直流电压至该返驰式变换器二次侧;及一组二次侧逆向绕组,磁性耦合至该一次测顺向绕组,以产生该第二直流电压。权利要求书CN101938865ACN101938868A1/5页5用以降低输出涟波电流的可调光的发光二极管装置及其驱动电路【技术领域】0001本发明是有关。

14、于一种发光二极管装置,特别是有关于一种用以降低输出涟波电流的可调光的发光二极管装置及其驱动电路。【背景技术】0002目前传统灯泡的发光亮度主要是由输入灯泡的电流大小所决定,因此已知技术发展出可调整亮度的灯泡,利用一交流调光器先对市电输入的交流电源进行相位调变后输出一相位调变交流电源,使用者可利用交流调光器上所设的控制组件来控制交流调光器,调变交流电源的相位,使灯泡取得相位调变交流电源而发亮并控制其亮度。0003灯泡的亮度是根据交流调光器所输出的相位调变交流电源而决定。若相位调变后所得到的电压准位较小,则输入灯泡的电流亦相对变小,因而使传统灯泡的亮度降低;反之若提高所得到的电压准位,则能增加其亮。

15、度。0004现今发光二极管照明装置已逐渐取代传统灯泡,发光二极管的亮度亦正比于其导通电流,因此调整发光二极管驱动器输出到发光二极管的电流即可调整光输出大小。然而因一般发光二极管照明装置的驱动方式与传统灯泡大不相同,因此利用交流调光器并不适用于发光二极管照明装置上,是以使用者无法容易地调整发光二极管照明装置的亮度。0005已知技术利用返驰变换器的相位调光发光二极管驱动器仅能使用小电容量的输入及输出电容器,以遂行相位调光功能。输出电容量小的缺点是输出到发光二极管的电流涟波较大,输出电流涟波大会导致发光二极管过热而减短使用寿命;甚至造成光输出不稳定而有闪烁发光现像。0006因此,现今技术需要改良上述。

16、发光二极管驱动电路,以提高输入/输出电容量,且减少发光二极管输出电流的涟波成分。【发明内容】0007基于上述,本发明的目的是在于提供一种可调光的发光二极管装置及其驱动电路,能有效降低输出电流的涟波成分。0008本发明是公开一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管LED驱动电路,包括一相位调光模块,相位调变一交流电源,以获得一相位调变的交流电压;一电压转换模块,耦合至相位调光模块,将相位调变的交流电压转换成一第一直流电压;一驱动模块,耦合至电压转换模块,接收第一直流电压,藉以驱动一发光二极管模块,并根据自相位调光模块的相位调变信息,控制发光二极管模块的一输出电流;其中电压转换模块具有一返驰式变换。

17、器FLYBACKCONVERTER,其中返驰式变换器包括至少一个二次侧顺向绕组,以提供一侦测电压,以作为发光二极管模块的输出电流的一参考准位。0009本发明亦公开一种用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置,包括一发光二极管模块;一相位调光模块,相位调变一交流电源,以获得一相位调变的交流电压;一电说明书CN101938865ACN101938868A2/5页6压转换模块,耦合至相位调光模块及发光二极管模块,将相位调变的交流电压转换成一第一直流电压;一驱动模块,耦合至该电压转换模块,接收第一直流电压,藉以驱动发光二极管模块,并根据自相位调光模块的相位调变信息,控制发光二极管模块的一输出电流;一回。

18、授模块,耦合至驱动模块与发光二极管模块,测量输出电流,并提供输出电流的信息至驱动模块,藉以调整发光二极管模块的输出电流;其中电压转换模块具有一返驰式变换器,其中返驰式变换器包括至少一个二次侧顺向绕组,以提供一侦测电压,以作为发光二极管模块的输出电流的一参考准位。0010本发明的发光二极管装置在返驰变换器内增加一组二次侧顺向绕组以及相位截止侦测电路,以提供输出电流一参考准位,能有效减少发光二极管输出电流的涟波成分。0011本发明的发光二极管装置可使具有相位调光功能的返驰变换器大幅增加输出的电容量,减少输出电流涟波,使得发光二极管有稳定的光输出。因此,本发明可延长发光二极管使用寿命且避免其光源闪烁。

19、指数FLICKERINDEX变差。0012再者,而且本发明不需使用微型处理器MCU即可控制调光增益,可扩大低调光准位的范围,增进节能效果,并能与既有调光器匹配。0013本发明使用二次侧模拟控制线路调光,有别于一次侧输入端侦测技术,不需额外增加使用光耦合等隔离组件;可进一步达成产品小型化及简单化需求。0014为让本发明的特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。【附图说明】0015附图1根据本发明的实施例,为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的方块图。0016附图2根据本发明的实施例,为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的电路图。0017附图3AD。

20、根据本发明的实施例,为附图2中的各种电压信号示意图。0018附图4根据本发明的实施例,为附图2中相位截止侦测电路的电路图。0019附图5根据本发明的另一实施例,为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的电路图。0020附图6为发光二极管的输出电流示意图。0021附图7为本发明的用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的输出电流示意图。0022图中0023100发光二极管装置0024110相位调光模块0025120电压转换模块0026122桥式整流器0027124驰返变换器0028126相位截止侦测单元0029130驱动模块说明书CN101938865ACN101938868A3/5页7003。

21、0132功率因素校正单元0031140发光二极管模块;0032150回授模块;0033152控制单元0034154光耦合回授单元【具体实施方式】0035本发明是利用以单级高功因返驰变换器SINGLESTAGEPFCFLYBACKCONVERTER电路为基础而制成的发光二极管驱动器,依市电电压振幅及波形控制输入电流,可大幅减低输入电流与市电电压间相位失真及波形失真,而提高功率因子;减少虚功损耗达成节能效果。0036本发明利用的发光二极管驱动电路利用单级高功因返驰变换器电路,可适用于市电的相位调光器执行调光的功能。不论输入电压信号的前缘或后缘相位角LEADINGEDGEORTRAILINGEDGE。

22、被相位调光器截断时,发光二极管驱动器的输出电流也会实时、等相位截止;使得发光二极管的光输出等比例的降低。0037本发明的发光二极管驱动电路于返驰换流器增加上一组二次侧顺向绕组SECONDARYFORWARDWINDING,于其输出端侦测调光器的相位截止期PHASECUTOFFPERIOD,同步调整输出电流控制准位;使得具有相位调光功能的单级高功因返驰换流器可大幅增加输出电容量,有效降低发光二极管输出电流的涟波成分。0038参照附图1,根据本发明的实施例,为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置的方块图100。本发明的发光二极管装置包括相位调光模块110、电压转换模块120、驱动模块130、发。

23、光二极管模块140以及回授模块150。0039外部的交流电源透过相位调光模块110调整其电压信号的相位后,透过电压转换模块120转换成直流电压。转换的直流电压提供至驱动模块130与发光二极管模块140,以驱动发光二极管模块140,并调整发光二极管模块140的亮度输出电流。驱动模块130根据相位调光模块110的相位调变信息,透过电压转换模块120,控制发光二极管模块140的输出电流。而回授模块150则侦测发光二极管模块140的输出电流,并将其输出电流信息提供至驱动模块130,以调整上述输出电流维持预定值。0040上述的相位调光模块110是用于相位调变输入的交流电压或电流值,于较佳实施例,上述相位。

24、调光模块包括一离线相位调光器OFFLINEPHASEDIMMER,其耦合至交流电源及电源转换模块120。电压转换模块120是用于电压转换功能,将输入的电压转换成另一种状态例如交流转换成直流。于较佳实施例,上述电压转换模块120包括一桥式整流器与一返驰式变换器FLYBACKCONVERTER。电压转换模块120耦合于相位调光模块110及发光二极管模块140,将已相位调变的交流电压转换成相同或不同准位的直流电压。经相位调变的交流电压先经过桥式整流器整流成直流电压后,再透过反驰式变换器将直流电压传送至发光二极管可用的输出电压。0041驱动模块130则是用来驱动发光二极管模块140,并控制发光二极管的。

25、输出电流。驱动模块130耦合至电压转换模块120与回授模块150,接收自电压转换模块120的已转换的直流电压后,根据上述的相位调变的信息,控制发光二极管模块140。于较佳实施例,驱动说明书CN101938865ACN101938868A4/5页8模块130包括功率因素校正单元PFCIC与功率开关。功率因素校正单元除了用于减少电压转换时所造成的损耗,提高电路的功率因素外,并提供一开关信号至功率开关,藉以驱动发光二极管模块。功率开关则是根据上述开关信号,控制电压转换器120的返驰转换器的电压转换的频率,藉以驱动发光二极管模块140。0042回授模块150是用于将发光二极管140的输出电流信息提供至。

26、驱动模块130。驱动模块130根据回授的输出电流信息,可调整发光二极管模块140的输出电压,以维持预定值。于较佳实施例,回授模块150包含回授电阻、控制单元以及光耦合回授单元。回授电阻耦合至发光二极管模块140,是用以侦测发光二极管模块140的输出电流。控制单元152则是根据回授电阻所提供的输出电流信息,以传送控制信号至光耦合回授单元OPTOCOUPLERFEEDBACK。上述控制信号透过光耦合回授单元转换成光信号并被提供至驱动模块130。具体的电路架构,可参照附图2所示的电路图。0043根据较佳实施例,第2图为用以降低涟波电流的可调光的发光二极管装置100的电路图。由外部所提供的交流电压VA。

27、C如附图3A所示提供至相位调光模块110,并经由相位调变后,调变一相位调变的交流电压。0044电压转换模块120包括桥式整流器122、返驰式变换器124以及相位侦测截止电路126。桥式整流器122耦合于相位调光器110与返驰式变换器124之间,上述交流电压经过相位调变,被相位调光器110截断部分相位,并提供至桥式整流器122,以整流成一第一直流电压VIN如附图3B所示。0045返驰式变换器124连接至桥式整流器122,接收上述第一直流电压VIN,并透过将其转换成一第二直流电压,以输出至发光二极管模块140。返驰式变换器124包括一次侧顺向绕组NP1、二次侧顺向绕组NS1以及二次侧逆向绕组NS2。

28、。二极管DOUT、D1以及电容CIN、COUT、C1则是用于滤波整流。一次侧顺向绕组NP1磁性耦合至二次顺向绕组NS1与二次侧逆向绕组NS2。返驰式变换器124透过一次侧顺向绕组NP1接收第一直流电压VIN,并转换此第一直流电压VIN的准位,以输出第二直流电压至其二次侧绕组NS1。0046当一次侧顺向绕组NP1导通时,则二极管DOUT逆向截止,故没有电压输出至发光二极管模块140。当一次侧顺向绕组NP1截止,则会提供一反电势至二次侧逆向绕组NS1,以提供至发光二极管模块140。0047二次侧顺向绕组NS2耦合至相位截止侦测电路126,当变压器一次侧顺向绕组为NP1圈,二次测顺向绕组为NS2圈时。

29、,依变压器原理在二次测顺向绕组NS2得到侦测电压如第3C图为0048VDETVINNS2/NP1;0049侦测电压VDET经相位截止侦测电路126处理后产生参考电压VCREF如附图3D所示,是做为发光二极管模块130输出电流ILED的参考准位。由附图3D可见当导通期间为DD1时,参考电压VCREF的准位为IHL;当相位截止期间为1D时,参考电压VCREF准位为ILL。因此,可将发光二极管模块140的输出电流ILED,依电压导通角比值做同样比例的调变,而达成调光的目的;计算式如下0050ILEDIHLDILL1D0051参考第4图,根据较佳实施例,为相位截止侦测电路126的电路图。第一电阻R1的。

30、第一端连接至二极管D1与电容C1,其第二端连接至第二电阻R2的第一端。第二电阻的第二说明书CN101938865ACN101938868A5/5页9端连接至一地电位。第一晶体管Q1的基极连接至第二电阻R2的第一端,第一晶体管Q1的射极连接至地电位。第三电阻R3的第一端连接至第一供应电压VCC,第三电阻R3的第二端连接至第一晶体管Q1的集极。第四电阻R4的第一端连接至第一晶体管Q1的集极与第三电阻R3的第二端,第四电阻R4的第二端连接至地电位。第二晶体管Q2的闸极连接至第四电阻R4的第一端,第二晶体管Q2的源极连接至地电位。第五电阻R5的第一端连接至第二晶体管Q2的汲极,第五电阻的第二端连接至相。

31、位截止侦测电路126的至少一输出端。第二电容C2的第一端连接至第五电阻R5的第二端与相位截止侦测电路126的至少一输出端,第二电容C2的第二端连接至地电位。第六电阻R6的第一端连接至一第二供应电压VREF,第六电阻R6的第二端连接至相位截止侦测电路126的至少一输出端。第七电阻R7的第一端连接至相位截止侦测电路126的至少一输出端,第七电阻R7的第二端连接至地电位。0052相位截止侦测电路126连接至二次侧顺向绕组NS2。二次侧顺向绕组NS2的侦测电压VDET电压经过二极管D1与电容C1整流并滤波后,可等比例将一次侧的所输入的第一直流电压的波形取样。上述侦测电压VDET经过电阻R1与R2分压后。

32、,输入至第一晶体管Q1闸极。若此R2的分压小于闸极电压VBEO约06V,则晶体管Q1截止,晶体管Q2导通,使得相位截止侦测电路126输出的参考电压VREF降低。因此,输出至输出电流ILED的电流准位也会依比例降低,有效减少输出电流ILED的连波成分。0053功率因素校正单元132耦合桥式整流器122,藉以提升电压转换时例如交流转成直流的效率,以提高电压转换模块120的功率因素。功率开关QA连接于返驰式变换器124一次侧顺向绕组NP1与功率因素校正单元132的间,功率因素校正单元132传送开关信号至功率开关QA,以控制返驰式变换器124的操作,进而控制发光二极管140的输出电流ILED。0054。

33、回授电阻RCS连接至发光二极管模块140,侦测发光二极管模块140的输出电流ILED,并据此产生回授电压,藉以调整输出电流ILED维持预定范围内。控制单元152连接至回授电阻RCS、发光二极管模块152、相位截止侦测电路126以及光耦合回授单元154。控制单元152根据自回授电阻RCS所提供的回授电压以及相位截止侦测电路所提供的参考电压VCREF,产生控制信号VCRTL,以调整输出电流ILED。光耦合回授单元154接收自控制单元所传送的控制信号VCRTL,并将其转换成光信号,提供至功率因素校正单元132。于另一较佳实施例,亦可将相位截止侦测电路126的至少一输出端连接至回授电阻RCS,如第5图。

34、所示。0055本发明在单级高功因返驰变换器的变压器增加上一组二次测顺向绕组、相位截止侦测电路,可让连接到发光二极管模块的输出电容器可增大到数千法拉,使得输出至发光二极管的电流大幅减少,可参照附图6与附图7的已知技术与本发明的比较,当已知技术的发光二极管装置在90调光时电流涟波为100,而本发明的发光二极管装置有效将涟波成份减少到40;亦可根据实际应用场合调整输出电容量来减少发光二极管输出电流的连波成分。0056虽然本发明已以较佳实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和保护范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求书所界定者为准。说明书CN101938865ACN101938868A1/3页10图1图2说明书附图CN101938865ACN101938868A2/3页11图3图4说明书附图CN101938865ACN101938868A3/3页12图5图6图7说明书附图CN101938865A。

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