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Led驅(qū)動電路、相控調(diào)光器、led照明燈具、led照明設(shè)備以及l(fā)ed照明系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:2897657閱讀:121來源:國知局
專利名稱:Led驅(qū)動電路、相控調(diào)光器、led照明燈具、led照明設(shè)備以及l(fā)ed照明系統(tǒng)的制作方法
LED驅(qū)動電路、相控調(diào)光器、LED照明燈具、LED照明設(shè)備以
及LED照明系統(tǒng)發(fā)明背景 1.發(fā)明領(lǐng)域本發(fā)明涉及用于驅(qū)動LED (發(fā)光二極管)的LED驅(qū)動電路、可連接至該LED驅(qū)動電 路的相控調(diào)光器、LED照明燈具、LED照明設(shè)備、以及具有作為光源的LED的LED照明系統(tǒng)。2.相關(guān)技術(shù)描述LED具有如低電流消耗和長使用壽命的特性,并且LED應(yīng)用不僅擴(kuò)展至顯示設(shè)備 而且擴(kuò)展至照明燈具和其它應(yīng)用。在LED照明燈具中,通常使用多個LED單元以便于獲得 所需照明強(qiáng)度。常用的照明燈具通常使用商用AC 100V電源,并且在使用LED照明燈具替代白熾 燈泡或其它常用照明燈具的情形中,優(yōu)選也將LED照明燈具配置成與常用照明燈具一樣使 用商用AC 100V電源。在將調(diào)光控制應(yīng)用于白熾燈泡的情形中使用相控調(diào)光器(通稱為白熾光控制), 其中通過在交流電源電壓的特定相位角將開關(guān)元件(通常為可控硅元件或雙向可控硅元 件)導(dǎo)通,可由單個電位器元件將調(diào)光控制容易地應(yīng)用于向白熾燈泡的供電。然而,在白熾 燈泡由相控調(diào)光器調(diào)光的情形中已知會發(fā)生閃爍或閃光,并且當(dāng)?shù)屯咛匕谉霟襞荼贿B接至 調(diào)光器時正常調(diào)光是不可能的。用于對白熾燈泡進(jìn)行調(diào)光控制的相同類型的相控調(diào)光器優(yōu)選在調(diào)光控制應(yīng)用于 使用交流電源的LED照明燈具的情形中使用。圖17和18示出常規(guī)LED照明系統(tǒng)的示例, 藉由這些常規(guī)LED照明系統(tǒng)調(diào)光控制可應(yīng)用于使用交流電源的LED照明燈具。圖17所示的LED照明系統(tǒng)設(shè)置有相控調(diào)光器2、具有二極管橋DBl和限流電路5 的LED驅(qū)動電路、以及LED模塊3。相控調(diào)光器2串聯(lián)連接在交流電源1與LED驅(qū)動電路之 間。在相控調(diào)光器2中,當(dāng)半固定電阻器Rvarl的調(diào)節(jié)鈕(未在附圖中示出)被設(shè)置到特 定位置時,雙向可控硅開關(guān)Tril在對應(yīng)于設(shè)定位置的電源相位角上接通。使用電容器Cl 和電感器Ll的防噪電路也設(shè)置在相控調(diào)光器2中,且從相控調(diào)光器2返回至電源線的終端 噪聲被防噪電路降低。圖18所示的LED照明系統(tǒng)設(shè)置有相控調(diào)光器2、LED模塊3、以及LED驅(qū)動電路, 該LED驅(qū)動電路具有二極管橋DBl、開關(guān)控制電路CNTl、開關(guān)元件Ql、線圈L2、二極管Dl、電 容器C4和電阻器R2。在圖18所示的LED照明系統(tǒng)中,開關(guān)控制電路CNTl檢測流至電阻器 R2的電流的值以及在二極管橋DBl的正輸出端子上產(chǎn)生的電壓的均方根值,并基于這些檢 測結(jié)果控制開關(guān)元件Q2的開/關(guān)狀態(tài)。圖20示出當(dāng)白熾燈泡13由相控調(diào)光器2操作時每個組件的電壓和電流波形的示 例(參見圖19)。圖20示出交流電源1的輸出電壓V1的波形、白熾燈泡13兩端的電壓V13 的波形、以及流至白熾燈泡13的電流I13的波形。當(dāng)雙向可控硅開關(guān)Tril從斷開切換至接 通時,白熾燈泡13兩端的電壓V13急速上升,流至白熾燈泡13的電流I13也急速上升,從而白熾燈泡13被點(diǎn)亮。因?yàn)楫?dāng)雙向可控硅開關(guān)Tril接通時電流繼續(xù)流至白熾燈泡13,所以 白熾燈泡13繼續(xù)被點(diǎn)亮,直至交流電源1的輸出電壓V1達(dá)到接近OV的值。圖21A-21C示出圖17所示的LED照明系統(tǒng)中LED模塊3兩端的電壓V3的波形示 例。圖21A示出在亮調(diào)光器級上LED模塊3兩端的電壓V3的波形,圖21B示出在暗調(diào)光器 級上LED模塊3兩端的電壓V3的波形,而圖21C示出在中間調(diào)光器級(介于亮調(diào)光器級與 暗調(diào)光器級之間的級別)上LED模塊3兩端的電壓V3的波形。在設(shè)置了亮調(diào)光器級的情形中,在雙向可控硅開關(guān)Tril從斷開切換至接通且LED 模塊3被點(diǎn)亮之后,當(dāng)LED模塊3兩端的電壓V3降至LED模塊3的正向電壓Vf之下時,電 流不再流至LED模塊3,并且雙向可控硅開關(guān)Tril關(guān)斷。LED模塊3兩端的電壓V3因此急 劇降低(參見圖12A)。圖22A示出在設(shè)置了亮調(diào)光器級的情形中圖17所示的LED照明系統(tǒng)的每個組件 的電壓/電流的模擬波形。圖22A示出交流電源1的輸出電壓Vp LED模塊3兩端的電壓 V3>以及流至LED模塊3的電流I3的波形。圖22A還示出其中半固定電阻器Rvarl的調(diào)節(jié) 鈕被設(shè)置到LED模塊3的最大光強(qiáng)度的位置,即半固定電阻器Rvarl的電阻值為0 Ω的位 置的模擬結(jié)果。在圖22Α中,雙向可控硅開關(guān)Tril的接通和LED模塊3兩端的電壓V3的 上升在相位為53°時發(fā)生。LED模塊3的光強(qiáng)度與LED模塊3的平均電流成正比,并且因 此可根據(jù)LED模塊3的平均電流估計。LED模塊3的平均電流與半固定電阻器Rvarl的電 阻值之間的關(guān)系如圖23所示。假設(shè)LED模塊3的光強(qiáng)度100%地處于未設(shè)置相控調(diào)光器2 的狀態(tài)中,LED模塊3的光強(qiáng)度處于獲得圖22A的模擬結(jié)果的狀況下的概率為90. 5%。另一方面,在設(shè)置了暗調(diào)光器級的情形中,在雙向可控硅開關(guān)Tril從斷開切換至 接通且LED模塊3被點(diǎn)亮之后,當(dāng)LED模塊3兩端的電壓V3降至LED模塊的正向電壓Vf之 下時,電流不再流至LED模塊3。然而,因?yàn)樵谙嗫卣{(diào)光器2中設(shè)置了相移電容器C2和C3, 所以電流從電容器C2和C3流至雙向可控硅開關(guān)Tril,并且雙向可控硅開關(guān)Tril不關(guān)斷 (參見圖21B)。圖22B示出在設(shè)置了暗調(diào)光器級的情形中圖17所示的LED照明系統(tǒng)的每個組件 的電壓/電流的模擬波形。圖22B示出交流電源1的輸出電壓Vp LED模塊3兩端的電壓 V3、以及流至LED模塊3的電流I3的波形。圖22B示出其中半固定電阻器Rvarl的電阻值 為150kQ的模擬的結(jié)果。在圖22B中,雙向可控硅開關(guān)Tril的接通和LED模塊3兩端的 電壓V3的上升在相位為141°時發(fā)生。LED模塊3的光強(qiáng)度處于獲得圖22B的模擬結(jié)果的 狀況下的概率為0.71%。例如,當(dāng)電容器C2的電容為lOOnF、電阻器Rl的電阻值為5. 6k Ω、且電容器C2兩 端電壓的初始值為141V時,從電容器C2流出的電流花費(fèi)約900 μ s的時間降至雙向可控硅 開關(guān)Tril的保持電流(在該情形中為5mA)之下。具體地,由電容器C2對雙向可控硅開關(guān) Tril的保持時間約為900 μ S。在自雙向可控硅開關(guān)Tril接通起已過去900 μ s之后電流 停止流向LED模塊3的情形中諸如圖2IA波形的波形出現(xiàn),而在900 μ s之內(nèi)電流停止流向 LED模塊3的情形中諸如圖21B波形的波形出現(xiàn)。如圖21C所示,圖21A所示波形和圖21B 所示波形混合發(fā)生的波形在條件確實(shí)在兩種波形的條件之間,即在雙向可控硅開關(guān)Tril 接通之后900 μ s電流停止流向LED模塊3的情形中出現(xiàn)。當(dāng)圖21C所示狀態(tài)發(fā)生時,電容 器C2中電荷的量與電阻器Rl和電容器C2的時間常數(shù)的波動使得流向LED模塊3的電流不穩(wěn)定、燈閃爍、且閃爍在低電平調(diào)光時發(fā)生。圖22C示出在設(shè)置了中間調(diào)光器級的情形中圖17所示的LED照明系統(tǒng)的每個組 件的電壓/電流的模擬波形。圖22C示出交流電源1的輸出電壓VpLED模塊3兩端的電 壓V3、以及流至LED模塊3的電流I3的波形。圖22C示出其中半固定電阻器Rvarl的電阻 值為的模擬的結(jié)果。在圖22C中,雙向可控硅開關(guān)Tril從關(guān)斷切換至接通以及LED 模塊3兩端的電壓V3上升的時序在相位137°與相位141°之間交替。LED模塊3的光強(qiáng) 度處于獲得圖22C的模擬結(jié)果的狀況下的概率為1. 58%。上述低電平調(diào)光期間閃爍的問題一般在LED模塊3的光強(qiáng)度約為1 5%時發(fā)生, 但是因?yàn)榇嬖诟鞣N類型的調(diào)光器,所以1 5%的范圍僅僅是近似,并且低電平調(diào)光期間閃 爍的問題也在除1 5%外的強(qiáng)度上發(fā)生。發(fā)明概述本發(fā)明的一個目的是提供能夠在低電平調(diào)光期間減少LED閃爍的LED驅(qū)動電路、 相控調(diào)光器、LED照明燈具、LED照明設(shè)備、以及LED照明系統(tǒng)。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動 LED、且能夠連接至相控調(diào)光器的LED驅(qū)動電路;并且該LED驅(qū)動電路包括電流提取器,該電 流提取器用于允許電流流入相控調(diào)光器,從而在相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且LED發(fā) 光后交流電壓達(dá)OV之前,相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件不會關(guān)斷。當(dāng)流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至LED的電源饋送線的電流的值降至檢測確定值 之下時,該電流提取器可開始工作。可設(shè)置用于檢測過電流的電流檢測電路、或用于檢測過電壓的電壓檢測電路,其 中根據(jù)該電流檢測電路或電壓檢測電路的檢測結(jié)果來間接檢測流過用于將LED驅(qū)動電流 饋送至LED的電源饋送線的電流的值。在相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件被關(guān)斷時,該電流提取器也可工作。在電流提取器開始工作之后交流電壓達(dá)到OV時,電流提取器可停止工作。在電流提取器開始工作之后過了預(yù)定時間時,電流提取器可停止工作。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的相控調(diào)光器是能連接至其中輸入交流電壓且 驅(qū)動LED的LED驅(qū)動電路的相控調(diào)光器;并且該相控調(diào)光器包括相控元件以及強(qiáng)制關(guān)斷單 元,該強(qiáng)制關(guān)斷單元用于迫使相控元件在相控元件接通并且LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前 關(guān)斷。當(dāng)流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至LED的電源饋送線的電流的值降至檢測確定值 之下時,強(qiáng)制關(guān)斷單元可迫使相控元件關(guān)斷??稍贚ED驅(qū)動電路中設(shè)置用于檢測過電流的電流檢測電路、或用于檢測過電壓的 電壓檢測電路,其中根據(jù)該電流檢測電路或電壓檢測電路的檢測結(jié)果來間接檢測流過用于 將LED驅(qū)動電流饋送至LED的電源饋送線的電流的值。根據(jù)用于檢測交流電壓的電壓檢測電路的檢測結(jié)果可間接檢測流過用于將LED 驅(qū)動電流饋送至LED的電源饋送線的電流的值。當(dāng)電壓檢測電路所檢測到的電壓值達(dá)到比LED的正向電壓高的預(yù)定值時,強(qiáng)制關(guān) 斷單元可迫使相控元件關(guān)斷。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的LED照明燈具包括根據(jù)上述的本發(fā)明諸方面的任一個的LED驅(qū)動電路,以及連接至該LED驅(qū)動電路外部的LED。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的LED照明燈具可包括LED ;以及LED閃爍減少 單元,該LED閃爍減少單元用于減少因?yàn)樵谙嗫卣{(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且LED發(fā)光后 輸入至相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件關(guān)斷而引起的LED的閃爍。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的LED照明設(shè)備包括根據(jù)上述的本發(fā)明諸方面 的任一個的LED驅(qū)動電路,或根據(jù)上述的本發(fā)明諸方面的任一個的LED照明燈具。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的LED照明系統(tǒng)包括根據(jù)上述的本發(fā)明諸方面 的任一個的LED照明燈具,或根據(jù)上述的本發(fā)明的LED照明設(shè)備,以及連接至LED照明燈具 或LED照明設(shè)備的輸入側(cè)的相控調(diào)光器。根據(jù)本發(fā)明的用于實(shí)現(xiàn)上述目的的LED照明系統(tǒng)包括根據(jù)連接至該LED照明燈具 或LED照明設(shè)備的輸入側(cè)的上述的本發(fā)明諸方面的任一個的相控調(diào)光器。通過本發(fā)明,諸如圖22C中狀態(tài)的狀態(tài)不發(fā)生,因此可減少低電平調(diào)光期間的閃爍。


圖IA是示出根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖IB是示出根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖2是示出根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖3是示出根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖4是示出根據(jù)本發(fā)明第五實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖5是示出LED模塊的電壓-電流特性的視圖;圖6是示出根據(jù)本發(fā)明第六實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖7是示出根據(jù)本發(fā)明第七實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖;圖8A是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路的第一變體的視 圖;圖8B是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路的第二變體的視 圖;圖9是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路的第三變體的視 圖;圖10是示出在圖9所示的LED驅(qū)動電路在根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的 情形中每個組件的電壓/電流波形的時序圖;圖11是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路的第四變體的視 圖;圖12是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路的第五變體的視 圖;圖13是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路的第六變體的視 圖;圖14是示出根據(jù)本發(fā)明第八實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置的視圖15是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明燈具、根據(jù)本發(fā)明的LED照明設(shè)備、以及根據(jù) 本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)的示例的視圖;圖16是示出根據(jù)本發(fā)明的LED照明燈具的整體結(jié)構(gòu)的另一示例的視圖;圖17是示出常規(guī)LED照明系統(tǒng)的示例的視圖;圖18是示出常規(guī)LED照明系統(tǒng)的另一示例的視圖;圖19是示出白熾燈泡照明系統(tǒng)的配置示例的視圖;圖20是示出圖19中所示的白熾燈泡照明系統(tǒng)的每個組件的電壓/電流波形的 示例的視圖;圖21A是示出在設(shè)置了亮調(diào)光器級的情形中圖17中所示的LED照明系統(tǒng)中的LED 模塊兩端的電壓的波形示例的視圖;圖21B是示出在設(shè)置了暗調(diào)光器級的情形中圖17中所示的LED照明系統(tǒng)中的LED 模塊兩端的電壓的波形示例的視圖;圖21C是示出在設(shè)置了中間調(diào)光器級的情形中圖17中所示的LED照明系統(tǒng)中的 LED模塊兩端的電壓的波形示例的視圖;圖22A是示出在設(shè)置了亮調(diào)光器級的情形中圖17所示的LED照明系統(tǒng)的每個組 件的電壓/電流的模擬波形圖;圖22B是示出在設(shè)置了暗調(diào)光器級的情形中圖17所示的LED照明系統(tǒng)的每個組 件的電壓/電流的模擬波形圖;圖22C是示出在設(shè)置了中間調(diào)光器級的情形中圖17所示的LED照明系統(tǒng)的每個 組件的電壓/電流的模擬波形圖;圖23是示出LED模塊的平均電流與半固定電阻器的電阻值之間的關(guān)系的視圖。優(yōu)選實(shí)施方式的描述下面,本發(fā)明的諸實(shí)施方式將參照附圖給予說明。[第一實(shí)施例]圖IA示出根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。在圖IA中使用相同的 附圖標(biāo)記以指代與圖17中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖IA所示的根據(jù) 本發(fā)明的第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)設(shè)置有相控調(diào)光器2、LED模塊3和LED驅(qū)動電路4A。 LED驅(qū)動電路4A是根據(jù)本發(fā)明的LED驅(qū)動電路的示例,并且是直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū) 動電路,且具有二極管橋DB1、限流電路5、以及電流提取器6。電流提取器6設(shè)置在二極管 橋DBl的輸出端之間,并且在工作期間從用于將LED驅(qū)動電流饋送至LED模塊3的電源饋 送線Lm提取電流。在根據(jù)圖IA所示的本發(fā)明第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,相控調(diào)光器 2被設(shè)置在交流電源1與LED驅(qū)動電路4A的輸入端之間,并且由一個或多個LED元件構(gòu)成 的LED模塊3被設(shè)置在LED驅(qū)動電路4A的輸出端之間。在相控調(diào)光器2內(nèi)的雙向可控硅開關(guān)Tril接通并且LED模塊3發(fā)光之后,電流提 取器6的動作使得電流流向相控調(diào)光器2內(nèi)的雙向可控硅開關(guān)Tril,并且相控調(diào)光器2內(nèi) 的雙向可控硅開關(guān)Tril直到交流電源1的輸出電壓Vl達(dá)到OV時才關(guān)斷。交流電源1的 輸出電壓V1和LED模塊3兩端的電壓V3因此相同,如圖22B所示。由此防止諸如圖22C中 狀態(tài)的狀態(tài)發(fā)生,且因此可減少低電平調(diào)光期間的閃爍。[第二實(shí)施例]
圖IB示出根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。在圖IB中使用相同的 附圖標(biāo)記以指代與圖18中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖IB所示的根據(jù)本 發(fā)明第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)設(shè)置有相控調(diào)光器2、LED模塊3和LED驅(qū)動電路4B。LED 驅(qū)動電路4B是根據(jù)本發(fā)明的LED驅(qū)動電路的另一示例,并且是具有二極管橋DB 1、開關(guān)控 制電路CNTl、開關(guān)元件Q1、線圈L2、二極管Dl、電容器C4、電阻器R2、以及電流提取器6的 開關(guān)型LED驅(qū)動電路。電流提取器6設(shè)置在二極管橋DBl的輸出端之間,并且在工作期間 從用于將LED驅(qū)動電流饋送至LED模塊3的電源饋送線LNl提取電流。在根據(jù)圖IB所示 的本發(fā)明第二實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,相控調(diào)光器2被設(shè)置在交流電源1與LED驅(qū)動電 路4B的輸入端之間,并且由一個或多個LED元件構(gòu)成的LED模塊3被設(shè)置在LED驅(qū)動電路 4B的輸出端之間。在相控調(diào)光器2內(nèi)的雙向可控硅開關(guān)Tril接通并且LED模塊3發(fā)光之后,電流提 取器6的動作使得電流流向相控調(diào)光器2內(nèi)的雙向可控硅開關(guān)Tril,并且相控調(diào)光器2內(nèi) 的雙向可控硅開關(guān)Tril直到交流電源1的輸出電壓Vl達(dá)到OV時才關(guān)斷。交流電源1的 輸出電壓V1和LED模塊3兩端的電壓V3因此相同,如圖22B所示。由此防止諸如圖22C中 狀態(tài)的狀態(tài)發(fā)生,且因此可減少低電平調(diào)光期間的閃爍。[第三實(shí)施例]圖2示出根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。相同的附圖標(biāo)記在圖2 中使用以指代與圖17中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖2所示的根據(jù)本發(fā) 明的第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)設(shè)置有相控調(diào)光器2'、LED模塊3和LED驅(qū)動電路4。LED 驅(qū)動電路4是直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路,且具有二極管橋DBl和限流電路5。在 根據(jù)圖2所示的本發(fā)明第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,相控調(diào)光器2'被設(shè)置在交流電源1 與LED驅(qū)動電路4的輸入端之間,并且由一個或多個LED元件構(gòu)成的LED模塊3被設(shè)置在 LED驅(qū)動電路4的輸出端之間。相控調(diào)光器2’通過將開關(guān)Sl添加到圖17所示的相控調(diào)光器2來形成。在相控 調(diào)光器2’內(nèi)的雙向可控硅開關(guān)Tril接通且LED模塊3發(fā)光之后,電容器C2和雙向可控硅 開關(guān)Tril并聯(lián)連接,且通過在交流電源1的輸出電壓V1達(dá)OV之前接通開關(guān)Si,電容器C2 立即放電。相控調(diào)光器2’內(nèi)的雙向可控硅開關(guān)Tril因此關(guān)斷,如圖22A所示。由此防止 諸如圖22C中狀態(tài)的狀態(tài)發(fā)生,且因此可減少低電平調(diào)光期間的閃爍。[第四實(shí)施例]圖3示出根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。相同的附圖標(biāo)記在圖3 中使用以指代與圖IA中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖3所示的根據(jù)本發(fā) 明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)是圖IA所示的根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的一 具體示例。在圖3所示的根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,LED驅(qū)動電路4A具有電 流檢測電路7。該電流檢測電路7檢測流向電源饋送線LNl的電流的值是否低于檢測確定 值。當(dāng)電流檢測電路7檢測到流向電源饋送線LNl的電流的值低于檢測確定值時,電流提 取器6開始工作。[第五實(shí)施例]圖4示出根據(jù)本發(fā)明第五實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。相同的附圖標(biāo)記在圖4中使用以指代與圖IA中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖4所示的根據(jù)本發(fā) 明第五實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)是圖IA所示的根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的另
一具體示例。在圖4所示的根據(jù)本發(fā)明第五實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,LED驅(qū)動電路4A具有電 壓檢測電路8。該電壓檢測電路8檢測二極管橋DBl的輸出端兩端的電壓的值。當(dāng)基于電 壓檢測電路8檢測到的電壓值的流向電源饋送線LNl的電流的值低于檢測確定值時,電流 提取器6開始工作。在例如LED模塊3的電壓-電流特性如圖5所示的情形中,當(dāng)流向電 源饋送線Lm的電流的值( = LED模塊3的電流值)為20mA時限流電路5中發(fā)生6V電壓 降之時,電壓檢測電路8檢測到的電壓值為86V。[第六實(shí)施例]圖6示出根據(jù)本發(fā)明第六實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。在圖6中使用相同的附 圖標(biāo)記以指代與圖2中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖6所示的根據(jù)本發(fā) 明第六實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的一具 體示例。在圖6所示的根據(jù)本發(fā)明第六實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,LED驅(qū)動電路4具有電 流檢測電路7。電流檢測電路7檢測流向電源饋送線Lm的電流的值。該電流檢測電路7 檢測流向電源饋送線LNl的電流的值是否低于檢測確定值。當(dāng)電壓檢測電路8檢測到流向 電源饋送線LNl的電流的值已降至低于檢測確定值時,相控調(diào)光器2’內(nèi)的開關(guān)Sl接通。[第七實(shí)施例]圖7示出根據(jù)本發(fā)明第七實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。相同的附圖標(biāo)記在圖7 中使用以指代與圖2中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖7所示的根據(jù)本發(fā) 明第7實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的另一 具體示例。在圖7所示的根據(jù)本發(fā)明第7實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,LED驅(qū)動電路4具有電 壓檢測電路8。該電壓檢測電路8檢測二極管橋DBl的輸出端兩端的電壓的值。當(dāng)基于電 壓檢測電路8檢測到的電壓值的流向電源饋送線LNl的電流的值低于檢測確定值時,開關(guān) Sl接通。在LED模塊3的電壓-電流特性如圖5所示的情形中,當(dāng)流向電源饋送線LNl的 電流的值(=LED模塊3的電流值)為例如20mA時限流電路5中發(fā)生6V電壓降之時,電 壓檢測電路8檢測到的電壓值為86V。[LED驅(qū)動電路的第一和第二變體] 不同于上述本發(fā)明第四實(shí)施例中電流檢測電路7直接檢測流向電源饋送線LNl的 電流的值,可采用如圖8A中所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A或圖8B中所示的開 關(guān)型LED驅(qū)動電路4B中的配置,其中電流檢測電路7利用在用于控制流過LED模塊3 (未 在圖8A或圖8B中示出)的電流的電阻器52或R2上產(chǎn)生的電壓來間接檢測流向電源饋 送線LNl的電流的值。在圖8A所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中,限流電路5 由PNP晶體管51、連接至PNP晶體管51的集電極的電阻器52、向其輸入電阻器52兩端的 電壓的比較器53、以及用于根據(jù)比較器53的輸出控制該P(yáng)NP晶體管51的驅(qū)動電路M。
上述的本發(fā)明第六實(shí)施例中使用的LED驅(qū)動電路4也可修改成由電流檢測電路7 利用用于控制流過LED模塊3的電流的電阻器52兩端產(chǎn)生的電壓來間接檢測流向電源饋送線LNl的電流的值,如在圖8A所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中一樣。[LED驅(qū)動電路的第三變體]不同于上述本發(fā)明第四實(shí)施例中電流檢測電路7直接檢測流向電源饋送線LNl的 電流的值,可采用如圖9中所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中的配置,其中電流 檢測電路7利用如由比較器10檢測到的限流電路5中的電壓降來間接檢測流向電源饋送 線LNl的電流的值。圖10是示出在圖9所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A在根據(jù)本發(fā)明的 LED照明系統(tǒng)中使用的情形中,電源饋送線LNl的電壓V·、流過LED模塊3的電流13、以及 限流電路5中的電壓降Vd的時序圖。如從圖10顯而易見地,當(dāng)電流停止流入LED模塊3 時,限流電路5中的電壓降Vd減小。因此,電流檢測電路7檢測到此電壓降Vd的減小,由此 間接地檢測到流向電源饋送線LNl的電流的值(=流向LED模塊3的電流的值)。上述的本發(fā)明第六實(shí)施例中使用的LED驅(qū)動電路4也可修改成由電流檢測電路7 利用如由比較器10檢測到的限流電路5中的電壓降來間接檢測流向電源饋送線LNl的電 流的值,如在圖9所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中一樣。[LED驅(qū)動電路的第四變體]不同于上述本發(fā)明第四實(shí)施例中電流檢測電路7直接檢測流向電源饋送線LNl的 電流的值,可采用如圖11中所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中的配置,其中電 流檢測電路7利用在用于控制流過LED模塊3(未在圖11中示出)的電流的電阻器52上 產(chǎn)生的電壓來間接檢測流向電源饋送線LNl的電流的值。在圖11中所示的直接型(非開 關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中,限流電路5具有過電流保護(hù)功能,且由PNP晶體管51、連接至 PNP晶體管51的集電極的電阻器52、向其輸入電阻器52兩端的電壓的比較器53、用于驅(qū)動 PNP晶體管51的驅(qū)動電路54、以及用于在比較器53的輸出超過預(yù)定值時向驅(qū)動電路M發(fā) 出截止PNP晶體管51的指令的過電流保護(hù)電路55。因?yàn)槔昧穗娏鳈z測電路7來在過電流保護(hù)功能中檢測電流,所以可減小電路大 小并降低成本。上述的本發(fā)明第六實(shí)施例中使用的LED驅(qū)動電路4也可修改成由電流檢測電路7 利用在用于控制流過LED模塊3的電流的電阻器52兩端產(chǎn)生的電壓來間接檢測流向電源 饋送線LNl的電流的值,如在圖11所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中一樣。[LED驅(qū)動電路的第五變體]不同于上述本發(fā)明第四實(shí)施例中電流檢測電路7直接檢測流向電源饋送線LNl的 電流的值,可采用如圖12中所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中的配置,其中電 流檢測電路7利用如由比較器53檢測到的限流電路5中的電壓降來間接檢測流向電源饋 送線LNl的電流的值。在圖12中所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中,限流電路 5具有過電壓保護(hù)功能,且由PNP晶體管51、連接至PNP晶體管51的集電極的電阻器52、向 其輸入限流電路5中的電壓降的比較器53、用于驅(qū)動PNP晶體管51的驅(qū)動電路54、以及用 于在比較器53的輸出超過預(yù)定值時向驅(qū)動電路M發(fā)出截止PNP晶體管51的指令的過電 壓保護(hù)電路56。因?yàn)槔昧穗娏鳈z測電路7來在過電壓保護(hù)功能中檢測電壓,所以可減小電路大 小并降低成本。
上述的本發(fā)明第六實(shí)施例中使用的LED驅(qū)動電路4也可修改成由電流檢測電路7 利用如由比較器53檢測到的限流電路5中的電壓降來間接檢測流向電源饋送線LNl的電 流的值,如在圖12所示的直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路4A中一樣。[LED驅(qū)動電路的第六變體]例如,在上述的根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中,必須使LED模塊3和 LED驅(qū)動電路4A的總阻抗低于在相控調(diào)光器2的雙向可控硅開關(guān)Tril關(guān)斷時相控調(diào)光器 2內(nèi)的阻抗。因?yàn)樵贚ED模塊3中多個LED元件串聯(lián)連接的情形中LED模塊3和LED驅(qū)動 電路4A的總阻抗高,所以當(dāng)雙向可控硅開關(guān)Tril關(guān)斷時低阻抗電路通常連接至電源饋送 線LN1。通過如圖13所示的LED驅(qū)動電路4A中將電流提取器6用作低阻抗電路,可減少 電路元件的數(shù)量,并且可減小LED驅(qū)動電路4的大小和成本。在圖13所示的LED驅(qū)動電路 4A中,電流提取器6由電阻器R4 R8、NPN晶體管Q2 Q4、以及開關(guān)S2構(gòu)成。例如,當(dāng)二極管橋DBl的輸出端兩端的電壓為30V或更低時,NPN晶體管Q2截止且 NPN晶體管Q3導(dǎo)通,且由NPN晶體管Q4的基極發(fā)射極兩端的電壓和電阻器R8的電阻值確 定的電流流過電流提取器6,并且在二極管橋DBl的輸出端兩端的電壓高于30V的情形下, NPN晶體管Q2導(dǎo)通且NPN晶體管Q3截止。當(dāng)電流檢測電路7檢測到的電流值處于預(yù)定范圍內(nèi)時,開關(guān)S2接通且NPN晶體管 Q3導(dǎo)通,由此電流提取器6提取電流。[LED驅(qū)動電路的第七變體]例如,在上述的根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路4A 中,可采用與上述LED驅(qū)動電路的第六變體大不相同的配置,其中當(dāng)在電流提取器6開始電 流提取后二極管橋DBl的輸出端兩端的電壓達(dá)OV時停止電流提取。由此電流提取器可最 小必要程度地工作,并且可抑制電流提取器6中的電流損耗??墒褂美缦蚱漭斎攵O管 橋DBl的輸出端兩端的電壓的比較器來檢測二極管橋DBl的輸出端兩端的電壓。[LED驅(qū)動電路的第八變體]例如,在上述的根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)中使用的LED驅(qū)動電路4A 中,可采用與上述LED驅(qū)動電路的第六變體大不相同的配置,其中當(dāng)在電流提取器6開始電 流提取后已經(jīng)過了超過相移電容器C2、C3的雙向可控硅開關(guān)保持時間的特定時間時停止 電流提取。由此電流提取器可最小必要程度地工作,并且可抑制電流提取器6中的電流損 耗。可使用例如定時器作為用于如上所述測量特定時間的流逝的裝置。[第八實(shí)施例]圖14示出根據(jù)本發(fā)明第八實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的配置。相同的附圖標(biāo)記在圖 14中使用以指代與圖2中組件相同的組件,并且將不給出其詳細(xì)描述。圖14所示的根據(jù) 本發(fā)明第八實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)是圖2所示的根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)的
一具體示例。如圖14所示的根據(jù)本發(fā)明第八實(shí)施例的LED照明系統(tǒng)設(shè)置有用于檢測LED驅(qū)動 電路4的輸入電壓的電壓檢測電路9。當(dāng)電壓檢測電路9檢測到的電壓值在預(yù)定范圍內(nèi)時, 相控調(diào)光器2’內(nèi)的開關(guān)Sl接通。該預(yù)定范圍優(yōu)選是高于LED模塊的正向電壓Vf的預(yù)定 值。當(dāng)采用這一設(shè)置時,相移電容器C2放電,且雙向可控硅開關(guān)Tril可因LED模塊3電流 的減小而被強(qiáng)制關(guān)斷。
[變體]本發(fā)明的LED驅(qū)動電路或本發(fā)明的相控調(diào)光器的輸入電壓不限于日本國內(nèi)商用 電源電壓100V。通過將本發(fā)明的LED驅(qū)動電路或本發(fā)明的相控調(diào)光器的電路常數(shù)設(shè)定為適 當(dāng)值,國外商用電源電壓或逐步降低的交流電壓可被用作本發(fā)明的LED驅(qū)動電路或本發(fā)明 的相控調(diào)光器的輸入電壓。通過向本發(fā)明的LED驅(qū)動電路添加電流熔絲或其它保護(hù)元件可提供更安全的LED 驅(qū)動電路。在上述本發(fā)明的LED驅(qū)動電路的配置中,電流提取器被設(shè)置于二極管橋的輸出側(cè) 作為限流電路之前的一級,但電流提取器也可被設(shè)置于二極管橋的輸入側(cè),或者電流提取 器可被設(shè)置成限流電路之后的一級。然而,在電流提取器被設(shè)置成限流電路之后的一級的 情形中,流向電流提取器的電流必須被設(shè)置成低于限流電路的電流限值的值。限流電路5被連接至上述直接型(非開關(guān)型)LED驅(qū)動電路中LED模塊3的陽極 側(cè),但將各個電路常數(shù)設(shè)置成適當(dāng)值使得限流電路5能夠被連接至LED模塊3的陰極側(cè)而 沒有問題。在流向LED模塊3的電流相對于LED的額定電流具有足夠容限的情形中,沒有限 流電路5不會影響調(diào)光操作和其它操作。輸入至本發(fā)明的LED驅(qū)動電路的電壓不限于基于正弦波交流電壓的電壓,并且可 以是另一交流電壓。輸入至本發(fā)明的相控調(diào)光器的電壓也不限于基于正弦波交流電壓的電 壓,并且可以是另一交流電壓。上述LED驅(qū)動電路還可都設(shè)置有二極管橋,但該二極管橋不是本發(fā)明的LED驅(qū)動 電路的必要構(gòu)成元件。在沒有設(shè)置二極管橋的配置的示例中,設(shè)置了具有相互不同正向的 兩個LED模塊,并且對每個LED模塊設(shè)置限流電路、電流提取器、以及提取定時調(diào)節(jié)器。該 配置的優(yōu)點(diǎn)在于不需要二極管橋,因?yàn)椴恍枰O管橋而電源效率得到一定程度的增強(qiáng)、 以及LED驅(qū)動電路的占空比是LED在全波整流之后被驅(qū)動的系統(tǒng)的一半,由此延長了 LED 的壽命(意味著光通量降低的減小)。但是,此配置具有的缺點(diǎn)在于LED元件的數(shù)量倍增, 從而提高了成本。在以上所述的諸實(shí)施例和變體的特征不會彼此不兼容的限度內(nèi),以上所述的諸實(shí) 施例和變體可以任何方式組合和實(shí)現(xiàn)。[根據(jù)本發(fā)明的LED照明燈具]最后,將描述本發(fā)明的LED照明燈具的整體結(jié)構(gòu)。圖15示出根據(jù)本發(fā)明的LED照 明燈具、根據(jù)本發(fā)明的LED照明設(shè)備、以及根據(jù)本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)的示例。 圖15示出本發(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流(self-ballasted)LED照明燈具200的部分剖視圖。外 殼或襯底202、由設(shè)置到外殼或襯底202的正面(面向燈泡的頂部)的一個或多個LED元 件構(gòu)成的LED模塊201、以及設(shè)置到外殼或襯底202的背面(面向燈泡的底部)的電路203 被設(shè)置在本發(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流LED照明燈具200內(nèi)部。在電路203中可使用例如上述的 本發(fā)明LED驅(qū)動電路的示例。電路203也不限于上述的本發(fā)明LED驅(qū)動電路的示例,并且 顯而易見,電路203可以是至少設(shè)置有能夠減少LED的閃爍或閃光的電路(LED閃爍減少單 元)的任何電路,LED的閃爍或閃光因?yàn)樵谙嗫卣{(diào)光器內(nèi)的相控元件接通且LED發(fā)光后輸 入相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件關(guān)斷而發(fā)生。
本發(fā)明的緊湊型自壓載LED照明燈具200通過螺絲旋入的LED照明燈具安裝件 300、以及亮度控制器(相控調(diào)光器)400串聯(lián)連接至交流電源1。本發(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流 LED照明燈具200和LED照明燈具安裝件300構(gòu)成LED照明設(shè)備(頂燈、吊燈、廚房燈、隱 藏?zé)?、落地?zé)?、聚光燈、腳踏燈等)。本發(fā)明的LED照明系統(tǒng)500由本發(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流 LED照明燈具200、LED照明燈具安裝件300、以及亮度控制器400形成。LED照明燈具安裝 件300被設(shè)置在例如天花板內(nèi)壁面上,且亮度控制器400被設(shè)置在例如內(nèi)墻面上。因?yàn)楸景l(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流LED照明燈具200可附連至LED照明燈具安裝件300 和從LED照明燈具安裝件300拆下,所以僅通過在其中使用常規(guī)白熾燈泡、熒光燈等現(xiàn)有照 明設(shè)備和照明系統(tǒng)中使用本發(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流LED照明燈具200替換白熾燈泡、熒光燈 或其它照明燈具,就可減少當(dāng)電源線的電壓波動連同相控調(diào)光器輸出的振蕩而使相控元件 的保持電流不足時發(fā)生的LED閃爍和閃光。在本發(fā)明的緊湊型自鎮(zhèn)流LED照明燈具200被常用LED照明燈具替換的情形中, 亮度控制器400可以是例如本發(fā)明的相控調(diào)光器2’ (參見圖2)。圖15示出在亮度控制器400是圖IA所示的相控調(diào)光器、且亮度控制器400被配 置成可通過使用強(qiáng)度調(diào)節(jié)鈕改變調(diào)光程度的情形中亮度控制器400的外觀??刹捎闷渲锌?通過使用強(qiáng)度滑塊代替強(qiáng)度調(diào)節(jié)鈕來改變調(diào)光程度的配置。亮度控制器400被描述為可由人通過使用強(qiáng)度調(diào)節(jié)鈕或強(qiáng)度滑塊直接操作,但此 配置是非限制的,并且人還可通過使用遙控器或其它無線信號來遠(yuǎn)程地操作亮度控制器 400。具體地,通過向作為接收側(cè)的亮度控制器的主體提供無線信號接收器、并向作為發(fā)射 側(cè)的發(fā)射機(jī)主體(例如遙控發(fā)射機(jī)、移動終端等)提供用于向無線信號接收機(jī)發(fā)射亮度控 制信號(例如調(diào)光器信號、開/關(guān)燈信號以及其它信號)的無線信號發(fā)射單元,遠(yuǎn)程操作是 可能的。本發(fā)明的LED照明燈具不限于緊湊型自鎮(zhèn)流LED照明燈具,并且可以是圖16所示 的燈泡型LED照明燈具600、環(huán)形燈管型LED照明燈具700、以及直管型LED照明燈具800。 在這些類型的照明燈具的任一種中,本發(fā)明的LED照明燈具內(nèi)設(shè)置有至少一個LED和能夠 減少LED的閃爍或閃光的電路(LED閃爍減少單元),該電路能夠減少因?yàn)樵谙嗫卣{(diào)光器內(nèi) 的相控元件接通并且LED發(fā)光后輸入至相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件關(guān)斷而引起的LED的閃爍或閃光。
權(quán)利要求
1.一種LED驅(qū)動電路,其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED,并且能夠連接至相控調(diào)光器,所 述LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后所述交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器 內(nèi)的相控元件不會關(guān)斷。
2.如權(quán)利要求1所述的LED驅(qū)動電路,其特征在于,當(dāng)流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至所述LED的電源饋送線的電流的值降至檢測確定值 之下時,所述電流提取器開始運(yùn)行。
3.如權(quán)利要求2所述的LED驅(qū)動電路,其特征在于,包括用于檢測過電流的電流檢測電路,或用于檢測過電壓的電壓檢測電路;其中流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至LED的電源饋送線的電流的值根據(jù)所述電流檢測電路 或所述電壓檢測電路的檢測結(jié)果間接檢測。
4.如權(quán)利要求1所述的LED驅(qū)動電路,其特征在于,在所述相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件被關(guān)斷時,所述電流提取器也運(yùn)行。
5.如權(quán)利要求1所述的LED驅(qū)動電路,其特征在于,在所述電流提取器開始運(yùn)行之后所述交流電壓達(dá)到OV時,所述電流提取器停止運(yùn)行。
6.如權(quán)利要求1所述的LED驅(qū)動電路,其特征在于,在所述電流提取器開始運(yùn)行之后過了預(yù)定時間時,所述電流提取器停止運(yùn)行。
7.—種能夠連接至其中輸入交流電壓并驅(qū)動LED的LED驅(qū)動電路的相控調(diào)光器,所述 相控調(diào)光器包括相控元件;以及強(qiáng)制關(guān)斷單元,所述強(qiáng)制關(guān)斷單元用于迫使所述相控元件在所述相控元件接通并且所 述LED發(fā)光后所述交流電壓達(dá)OV之前關(guān)斷。
8.如權(quán)利要求7所述的相控調(diào)光器,其特征在于,當(dāng)流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至所述LED的電源饋送線的電流的值降至檢測確定值 之下時,所述強(qiáng)迫關(guān)斷單元迫使所述相控元件關(guān)斷。
9.如權(quán)利要求8所述的相控調(diào)光器,其特征在于,包括用于檢測所述LED驅(qū)動電路中的過電流的電流檢測電路,或用于檢測所述LED驅(qū)動電 路中的過電壓的電壓檢測電路;其中流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至LED的電源饋送線的電流的值根據(jù)所述電流檢測電路 或所述電壓檢測電路的檢測結(jié)果間接檢測。
10.如權(quán)利要求8所述的相控調(diào)光器,其特征在于,流過用于將LED驅(qū)動電流饋送至所述LED的電源饋送線的電流的值根據(jù)用于檢測所述 交流電壓的電壓檢測電路的檢測結(jié)果間接檢測。
11.如權(quán)利要求9所述的相控調(diào)光器,其特征在于,當(dāng)所述電壓檢測電路所檢測到的電壓值達(dá)到比所述LED的正向電壓高的預(yù)定值時,所 述強(qiáng)制關(guān)斷單元迫使所述相控元件關(guān)斷。
12.如權(quán)利要求10所述的相控調(diào)光器,其特征在于,當(dāng)所述電壓檢測電路所檢測到的電壓值達(dá)到比所述LED的正向電壓高的預(yù)定值時,所述強(qiáng)制關(guān)斷單元迫使所述相控元件關(guān)斷。
13.—種LED照明燈具,包括 LED驅(qū)動電路;以及連接至所述LED驅(qū)動電路的輸出側(cè)的LED ; 其中所述LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED并且能夠連接至相控調(diào)光器的一種LED驅(qū)動電路,所述 LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件不會關(guān)斷。
14.一種LED照明燈具,包括 LED ;以及LED閃爍減少單元,所述LED閃爍減少單元用于減少因?yàn)樵谙嗫卣{(diào)光器內(nèi)的相控元件 接通并且所述LED發(fā)光后輸入至所述相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的相 控元件關(guān)斷而引起的LED的閃爍。
15.一種LED照明設(shè)備,包括 LED驅(qū)動電路;其中所述LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED并且能夠連接至相控調(diào)光器的一種LED驅(qū)動電路,所述 LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件不會關(guān)斷。
16.一種LED照明設(shè)備,包括 LED照明燈具;其中所述LED照明燈具是 一種LED照明燈具,包括 LED驅(qū)動電路;以及連接至所述LED驅(qū)動電路的輸出側(cè)的LED ; 其中所述LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED并且能夠連接至相控調(diào)光器的一種LED驅(qū)動電路,所述 LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件不會關(guān)斷。
17.—種LED照明設(shè)備,包括 LED照明燈具;其中所述LED照明燈具是 一種LED照明燈具,包括 LED ;以及LED閃爍減少單元,所述LED閃爍減少單元用于減少因?yàn)樵谙嗫卣{(diào)光器內(nèi)的相控元件 接通并且所述LED發(fā)光后輸入至所述相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的相 控元件關(guān)斷而引起的LED的閃爍。
18.一種LED照明系統(tǒng),包括 LED照明燈具;以及連接至LED照明燈具的輸入側(cè)的相控調(diào)光器; 其中所述LED照明燈具是 一種LED照明燈具,包括 LED驅(qū)動電路;以及連接至所述LED驅(qū)動電路的輸出側(cè)的LED ; 其中所述LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED并且能夠連接至相控調(diào)光器的一種LED驅(qū)動電路,所述 LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件不會關(guān)斷。
19.一種LED照明系統(tǒng),包括 LED照明燈具;連接至所述LED照明燈具的輸入側(cè)的相控調(diào)光器; 其中所述LED照明燈具是 一種LED照明燈具,包括 LED ;以及LED閃爍減少單元,所述LED閃爍減少單元用于減少因?yàn)樵谒鱿嗫卣{(diào)光器內(nèi)的相控 元件接通并且所述LED發(fā)光后輸入至相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的相 控元件關(guān)斷而引起的LED的閃爍。
20.—種LED照明系統(tǒng),包括 LED照明設(shè)備;以及連接至LED照明設(shè)備的輸入側(cè)的相控調(diào)光器; 其中所述LED照明設(shè)備是一種LED照明設(shè)備,包括 LED驅(qū)動電路;以及 其中所述LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED并且能夠連接至相控調(diào)光器的一種LED驅(qū)動電路,所述 LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件不會關(guān)斷。
21.—種LED照明系統(tǒng),包括 LED照明設(shè)備;以及連接至所述LED照明設(shè)備的輸入側(cè)的相控調(diào)光器; 其中所述LED照明設(shè)備是 一種LED照明設(shè)備,包括 LED照明燈具; 其中所述LED照明燈具是 一種LED照明燈具,包括 LED驅(qū)動電路;以及連接至所述LED驅(qū)動電路的輸出側(cè)的LED ; 其中所述LED驅(qū)動電路是其中輸入交流電壓且驅(qū)動LED并且能夠連接至相控調(diào)光器的一種LED驅(qū)動電路,所述 LED驅(qū)動電路包括電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相 控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)OV之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的 相控元件不會關(guān)斷。
22.—種LED照明系統(tǒng),包括 LED照明設(shè)備;以及連接至所述LED照明設(shè)備的輸入側(cè)的相控調(diào)光器; 其中所述LED照明設(shè)備是 一種LED照明設(shè)備,包括 LED照明燈具; 其中所述LED照明燈具是 一種LED照明燈具,包括 LED ;以及LED閃爍減少單元,所述LED閃爍減少單元用于減少因?yàn)樵谒鱿嗫卣{(diào)光器內(nèi)的相控 元件接通并且所述LED發(fā)光后輸入至相控調(diào)光器的交流電壓達(dá)OV之前相控調(diào)光器內(nèi)的相 控元件關(guān)斷而引起的LED的閃爍。
23. —種LED照明系統(tǒng),包括連接至LED照明燈具或LED照明設(shè)備的輸入側(cè)的相控調(diào)光器; 其中所述相控調(diào)光器是一種能夠連接至其中輸入交流電壓并驅(qū)動LED的LED驅(qū)動電路的相控調(diào)光器,所述相 控調(diào)光器包括 相控元件;以及強(qiáng)制關(guān)斷單元,所述強(qiáng)制關(guān)斷單元用于迫使所述相控元件在所述相控元件接通并且所 述LED發(fā)光后所述交流電壓達(dá)OV之前關(guān)斷。
全文摘要
本發(fā)明涉及LED驅(qū)動電路、相控調(diào)光器、LED照明燈具、LED照明設(shè)備以及LED照明系統(tǒng),一種通過輸入交流電壓驅(qū)動LED的LED驅(qū)動電路,該LED驅(qū)動電路能夠連接至相控調(diào)光器。該LED驅(qū)動電路設(shè)置有電流提取器,所述電流提取器用于持續(xù)允許電流流入所述相控調(diào)光器,從而在所述相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件接通并且所述LED發(fā)光后交流電壓達(dá)0V之前,所述相控調(diào)光器內(nèi)的相控元件不會關(guān)斷。
文檔編號F21Y101/02GK102111933SQ20101027499
公開日2011年6月29日 申請日期2010年8月30日 優(yōu)先權(quán)日2009年12月25日
發(fā)明者丸山康弘, 久保勝, 和里田浩久, 金森淳 申請人:夏普株式會社
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