專利名稱:Led點(diǎn)燈裝置及照明裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā) 明涉及一種照明裝置,特別是涉及一種將發(fā)光二極管(lightemitting diode, LED)可調(diào)光地點(diǎn)燈的LED點(diǎn)燈裝置、及包含該LED點(diǎn)燈裝置的照明裝置。
背景技術(shù):
雖說LED比起放電燈更容易調(diào)光,但順利地進(jìn)行深調(diào)光則絕非易事。也就是 說,如果調(diào)光變深,則會(huì)因以下的理由而容易發(fā)生LED的亮度的忽明忽暗(flickering)。也就是,第一,LED具有即便調(diào)光變深而使點(diǎn)燈電流變得微弱也會(huì)發(fā)光的性 質(zhì),并且,對(duì)于人的視覺而言,有光量越少則越容易感到LED的亮度的忽明忽暗的傾向。第二,當(dāng)以連續(xù)流動(dòng)的直流電流將LED點(diǎn)燈時(shí),在深調(diào)光區(qū)域,LED成為輕負(fù) 載,因此伴隨轉(zhuǎn)換器(converter)的輸出電流的微小變動(dòng),以LED的電壓-電流特性的上 升點(diǎn)為中心,動(dòng)作點(diǎn)發(fā)生振動(dòng)。結(jié)果,LED呈現(xiàn)出重復(fù)導(dǎo)通與遮斷的不穩(wěn)定的點(diǎn)燈狀 態(tài),從而LED的亮度會(huì)發(fā)生忽明忽暗。根據(jù)所述第一及第二理由,在可進(jìn)行深調(diào)光的LED點(diǎn)燈裝置中,容易發(fā)生LED 的亮度的忽明忽暗,從而會(huì)顯著破壞商品性。為了改善此狀況,必須采用嚴(yán)格管理LED點(diǎn)燈電路的電流、或者增大電流的振 幅以進(jìn)行脈沖控制的電路方式。另一方面,對(duì)于使用三端雙向可控硅開關(guān)元件(TRIAC)等的相位控制元件的兩 線制(two wire system)相位控制型調(diào)光器而言,被廣泛用作白熾燈用的調(diào)光器。如果使 用該調(diào)光器來對(duì)LED進(jìn)行調(diào)光,則無須更換既存的設(shè)備或配線,僅更換光源便可實(shí)現(xiàn)低 消耗電力的調(diào)光對(duì)應(yīng)照明系統(tǒng)。然而,實(shí)際中會(huì)存在以下問題。也就是,當(dāng)以低電流電平使LED點(diǎn)燈時(shí),因無 法確保調(diào)光器的相位控制元件的自身保持電流,LED的亮度會(huì)發(fā)生忽明忽暗的現(xiàn)象。而 且,用于使調(diào)光器的相位控制元件以所需的相位導(dǎo)通的定時(shí)器電路(timer circuit),從接 通LED的交流電源的瞬間開始便不再進(jìn)行動(dòng)作。為了解決所述問題,已知有如下的LED點(diǎn)燈裝置,其包含并列配置在轉(zhuǎn)換器上 且從轉(zhuǎn)換器接收控制信號(hào),響應(yīng)該控制信號(hào)而調(diào)整負(fù)載的動(dòng)態(tài)虛擬(dummy)負(fù)載,由此 使調(diào)光器的相位控制元件的自身保持電流及定時(shí)器電路動(dòng)作電流在各自必要時(shí)流動(dòng)。然而,在現(xiàn)有習(xí)知技術(shù)中,如果為了使伴隨深調(diào)光區(qū)域的微小電流變動(dòng)的LED 的亮度的忽明忽暗受到抑制,而進(jìn)行上述對(duì)策,則控制電路會(huì)變得復(fù)雜,從而電路零件 個(gè)數(shù)增多,因此不利于小型化,并且成為導(dǎo)致成本上升的主要原因。而且,在相位控制型調(diào)光器中,雖然通過包含動(dòng)態(tài)虛擬負(fù)載而改善了調(diào)光器的 相位控制元件的自身保持電流及定時(shí)器電路動(dòng)作電流的問題,但為了進(jìn)行相位控制,不 僅輸入電壓相對(duì)于LED點(diǎn)燈裝置的波動(dòng)(ripple)會(huì)變大,而且在深調(diào)光區(qū)域的輕負(fù)載 時(shí),起弧相位(striking phase)容易不穩(wěn)定。因此,在深調(diào)光區(qū)域會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致LED的亮度的忽明忽暗。由此可見,上述現(xiàn)有的LED點(diǎn)燈裝置在結(jié)構(gòu)與使用上,顯然仍存在有不便與缺 陷,而亟待加以進(jìn)一步改進(jìn)。為了解決上述存在的問題,相關(guān)廠商莫不費(fèi)盡心思來謀求 解決之道,但長(zhǎng)久以來一直未見適用的設(shè)計(jì)被發(fā)展完成,而一般產(chǎn)品又沒有適切結(jié)構(gòu)能 夠解決上述問題,此顯然是相關(guān)業(yè)者急欲解決的問題。因此如何能創(chuàng)設(shè)一種新型結(jié)構(gòu)的 LED點(diǎn)燈裝置及照明裝置,實(shí)屬當(dāng)前重要研發(fā)課題之一,亦成為當(dāng)前業(yè)界極需改進(jìn)的目 標(biāo)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于,克服現(xiàn)有的LED點(diǎn)燈裝置存在的缺陷,而提供一種新型結(jié) 構(gòu)的LED點(diǎn)燈裝置及照明裝置,所要解決的技術(shù)問題是使其在于提供一種以相對(duì)簡(jiǎn)單的 電路構(gòu)成來減少在調(diào)光下限附近容易發(fā)生的LED的亮度的忽明忽暗的LED點(diǎn)燈裝置、及 包含該LED點(diǎn)燈裝置的照明裝置。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題是采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)的。依據(jù)本發(fā)明提 出的一種LED點(diǎn)燈裝置,其中包括整流電路,交流輸入端連接于交流電源;轉(zhuǎn)換器, 輸入端連接于所述整流電路的直流輸出端,且將LED連接于并聯(lián)連接著輸出電容器的輸 出端以使所述LED點(diǎn)燈;控制單元,根據(jù)調(diào)光度使所述轉(zhuǎn)換器的連續(xù)的直流輸出電流 發(fā)生變化;以及旁通電路,在所述轉(zhuǎn)換器的輸出端與所述輸出電容器并聯(lián)連接,在所述 LED的至少調(diào)光下限附近,流動(dòng)著比流經(jīng)所述LED的點(diǎn)燈電流更大的旁通電流。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題還可采用 以下技術(shù)措施進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。前述的LED點(diǎn)燈裝置,其中所述的旁通電路被控制成使旁通電流僅在所述LED 的調(diào)光下限附近的規(guī)定范圍內(nèi)流動(dòng)。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題還采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)。依據(jù)本發(fā)明提出 的一種照明裝置,其中包括照明器具本體;如權(quán)利要求1或2所述的LED點(diǎn)燈裝置, 配設(shè)在該照明器具本體上;以及LED,連接于該LED點(diǎn)燈裝置的輸出端并且配設(shè)在所述 照明器具本體上。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有明顯的優(yōu)點(diǎn)和有益效果。由以上技術(shù)方案可知,本 發(fā)明的主要技術(shù)內(nèi)容如下第1技術(shù)方案提供一種LED點(diǎn)燈裝置,其中包括整流電 路,交流輸入端連接于交流電源;轉(zhuǎn)換器,輸入端連接于所述整流電路的直流輸出端, 且將LED連接于并聯(lián)連接著輸出電容器的輸出端以使所述LED點(diǎn)燈;控制單元,根據(jù)調(diào) 光度使所述轉(zhuǎn)換器的連續(xù)的直流輸出電流發(fā)生變化;以及旁通電路,在所述轉(zhuǎn)換器的輸 出端與所述輸出電容器并聯(lián)連接,在所述LED的至少調(diào)光下限附近,流動(dòng)著比流經(jīng)所述 LED的點(diǎn)燈電流更大的旁通電流。本發(fā)明的第2技術(shù)方案提供一種如第1技術(shù)方案所述的LED點(diǎn)燈裝置,其中所 述旁通電路被控制成使旁通電流僅在所述LED的調(diào)光下限附近的規(guī)定范圍內(nèi)流動(dòng)。本發(fā)明的第3技術(shù)方案提供一種照明裝置,其中包括照明器具本體;如第1 或第2技術(shù)方案所述的LED點(diǎn)燈裝置,配設(shè)在該照明器具本體上;以及LED,連接于 該LED點(diǎn)燈裝置的輸出端并且配設(shè)在所述照明器具本體上。借由上述技術(shù)方案,本發(fā)明 LED點(diǎn)燈裝置及照明裝置至少具有下列優(yōu)點(diǎn)及有益效果
因該照明裝置包括所述各實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置,所以可減少調(diào)光下限附近 容易發(fā)生亮度的忽明忽暗。轉(zhuǎn)換器的輸入端連接于整流電路RC的直流輸出端,且輸出端上并聯(lián)連接著輸出 電容器C3,從而輸出連續(xù)的直流電流。而且,只要控 制單元CC為如下單元?jiǎng)t可為任一種構(gòu)成,即,以將LED 20調(diào)光 點(diǎn)燈的方式來控制轉(zhuǎn)換器10并將LED 20的點(diǎn)燈電流控制成與調(diào)光度相應(yīng)的值。例如, 可采用如下構(gòu)成當(dāng)經(jīng)由外部的相位控制型調(diào)光器DM進(jìn)行調(diào)光時(shí),利用前饋控制并根 據(jù)輸入電壓而使PWM信號(hào)的導(dǎo)通工作周期發(fā)生變化,從而輸出對(duì)應(yīng)于調(diào)光度的點(diǎn)燈電 流。而且,當(dāng)在LED點(diǎn)燈裝置的內(nèi)部配設(shè)調(diào)光單元時(shí),可采用根據(jù)調(diào)光度而使PWM信 號(hào)的導(dǎo)通工作周期直接變化的構(gòu)成。而且,旁通電路BC至少在調(diào)光下限附近,除LED 20的負(fù)載之外還將虛擬負(fù)載 針對(duì)轉(zhuǎn)換器10而提供,以增加轉(zhuǎn)換器10的輸出電流。由此,轉(zhuǎn)換器10的輸出電流在 LED 20開始點(diǎn)燈以前,首先作為旁通電流而開始相對(duì)于旁通電路BC流動(dòng),從轉(zhuǎn)換器10 觀察到的輕負(fù)載狀態(tài)得以消除,從而轉(zhuǎn)換器10的動(dòng)作變得穩(wěn)定,然后LED 20的點(diǎn)燈電流 開始流動(dòng)。因此,在調(diào)光下限附近即便少量點(diǎn)燈電流流經(jīng)LED 20的階段中,由于在此之前 已由轉(zhuǎn)換器10供給旁通電流,所以點(diǎn)燈電流的微小變動(dòng)明顯減少。結(jié)果,調(diào)光下限附近 的LED 20的亮度的忽明忽暗的發(fā)生得以抑制。為了進(jìn)行此種電路動(dòng)作,可知流經(jīng)旁通電 路BC的旁通電流在整個(gè)調(diào)光范圍內(nèi),或在至少調(diào)光下限附近,比流經(jīng)LED 20的點(diǎn)燈電
流更大。調(diào)光下限可包含于從LED 20的電壓-電流特性曲線的電流上升點(diǎn)開始,該特性 曲線的電流上升梯度相對(duì)小的區(qū)域及其附近區(qū)域,也就是調(diào)光變深的范圍內(nèi)。LED 20在進(jìn)行比調(diào)光下限淺的調(diào)光的情況下,施加給LED 20的點(diǎn)燈電流(負(fù)載 電流)相對(duì)變大,光量變多,因而對(duì)于人的視覺而言,只要光量增多則相對(duì)而言不易感 覺到LED 20的亮度的忽明忽暗。而且,轉(zhuǎn)換器10的動(dòng)作穩(wěn)定,從而微小的電流變動(dòng)減 少,因此LED 20的亮度的忽明忽暗實(shí)際上也減少。因此,在LED 20的調(diào)光為比調(diào)光下限淺的調(diào)光的情況下,通過旁通電路BC的 旁通電流并非為必需,只要允許相應(yīng)的電路效率降低,則即便繼而旁通電路BC起作用也 不會(huì)有特別影響。而且,電路構(gòu)成變得簡(jiǎn)單。然而,可構(gòu)成為如下在停止深調(diào)光以外的調(diào)光點(diǎn)燈中的旁通電路BC的工作 而極力抑制消耗電力的情況下,對(duì)LED 20的點(diǎn)燈電流進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)點(diǎn)燈電流超過規(guī)定值 時(shí),以旁通電路BC不工作的方式而與LED 20的點(diǎn)燈狀態(tài)連動(dòng)地進(jìn)行控制。旁通電路BC只要至少在調(diào)光下限附近流動(dòng)著比流經(jīng)LED 20的燈電流更大的旁 通電流便可,其余構(gòu)成不作特別限定。另外,優(yōu)選以電阻器或定電流電路作為主體而構(gòu) 成。上述說明僅是本發(fā)明技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本發(fā)明的技術(shù)手 段,而可依照說明書的內(nèi)容予以實(shí)施,并且為了讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu) 點(diǎn)能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實(shí)施例,并配合附圖,詳細(xì)說明如下。
圖1是表示第一實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置的電路圖。圖2是表示所述第一實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置的LED及旁通電路的電流-電壓 特性的圖。圖3是表示第二實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置的電路圖。圖4是表示第三實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置的電路圖。圖5是表示所述第三實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置的LED及旁通電路的電流-電壓 特性的圖。圖6是表示包含各實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝 置的照明裝置即LED電燈的縱剖面 圖。10 轉(zhuǎn)換器11、12:第一及第二分壓器電流電路20、22: LED 21:照明裝置本體(燈本體)21a 凹部21b:貫通孔22a 基板22al 配線孔23 燈罩24 絕緣殼24a 配線孔 24b 凸緣部25: LED點(diǎn)燈電路基板 26:燈口26a 燈口外殼 26b:絕緣體26c 中心觸點(diǎn) 27 圓環(huán)AC:交流電源 BC:旁通電路BCS 分壓器電流引出單元Cl 電容器C2 平滑電容器C3:輸出電容器 CC:控制單元CIC 點(diǎn)燈電流連動(dòng)電路Dl 二極管D2 飛輪二極管DIAC 觸發(fā)元件DM 兩線制相位控制型調(diào)光器I 電流Ll 電感器LED:點(diǎn)燈裝置 LOC: LED點(diǎn)燈電路tl、t2 輸入端 t3、t4 直流輸出端Rl 可變電阻器 Ql 開關(guān)元件Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7 開關(guān)R2、R3、R4、R6、R7、R8 分壓器電阻器R5 電流檢測(cè)單元 R9:偏壓用的電阻器RlO 限流用的電阻器RC:整流電路RDC 整流化直流電源TRIAC 三端雙向可控硅開關(guān)元件TM:定時(shí)器電路 V:電壓
V0:導(dǎo)通開始電壓Vl 調(diào)光下限時(shí)的LED 20的端子電壓ZDl 穩(wěn)壓二極管
具體實(shí)施例方式為更進(jìn)一步闡 述本發(fā)明為達(dá)成預(yù)定發(fā)明目的所采取的技術(shù)手段及功效,以下結(jié) 合附圖及較佳實(shí)施例,對(duì)依據(jù)本發(fā)明提出的LED點(diǎn)燈裝置及照明裝置其具體實(shí)施方式
、 結(jié)構(gòu)、特征及其功效,詳細(xì)說明如后。以下,參照?qǐng)D1及圖2來對(duì)第一實(shí)施方式進(jìn)行說明。如圖1所示,LED點(diǎn)燈裝置的構(gòu)成適合于使用兩線式相位控制型調(diào)光器DM進(jìn) 行調(diào)光,且包括整流電路RC、轉(zhuǎn)換器10、控制單元CC、分壓器電流(bleeder current)弓I 出單元BCS及旁通電路BC,以使負(fù)載的LED 20點(diǎn)燈。整流電路RC的交流輸入端tl、t2連接于交流電源AC。對(duì)于交流電源AC的連 接可為直接連接及間接連接中的任一種連接。在為直接連接的情況下,在LED點(diǎn)燈裝置 的內(nèi)部配設(shè)著調(diào)光器。在為間接連接的情況下,例如圖1所示,經(jīng)由調(diào)光器DM而連接 于交流電源AC。調(diào)光器DM為兩線式相位控制型調(diào)光器,包含三端雙向可控硅開關(guān)元件等的相 位控制元件TRIAC及由時(shí)間常數(shù)(time constant)電路構(gòu)成的定時(shí)器電路TM。相位控制 元件TRIAC串聯(lián)連接于交流線路,定時(shí)器電路TM相對(duì)于相位控制元件TRIAC而并聯(lián) 連接。定時(shí)器電路TM包括由可變電阻器Rl及電容器Cl的串聯(lián)電路所構(gòu)成的時(shí)間常數(shù) 電路,可變電阻器Rl及電容器Cl的連接點(diǎn)經(jīng)由觸發(fā)元件DIAC而連接于相位控制元件 TRIAC 的柵(gate)極。并且,如果調(diào)光器DM的一對(duì)輸入端之間被施加了交流電壓,則定時(shí)器電路TM 首先工作,不久后時(shí)間常數(shù)電路的輸出端的電位會(huì)達(dá)到觸發(fā)元件DIAC的觸發(fā)電壓。由 此,來自時(shí)間常數(shù)電路的柵極電流經(jīng)由觸發(fā)元件DIAC而流入至相位控制元件TRIAC的 柵極中,從而相位控制元件TRIAC開啟(turn on)。為此,通過操作可變電阻器Rl以使其電阻值發(fā)生變化,則時(shí)間常數(shù)會(huì)發(fā)生變 化,因此相位控制元件TRIAC的開啟的相位角、也就是導(dǎo)通角(conduction angle)發(fā)生變 化,從而調(diào)光度發(fā)生變化。結(jié)果,根據(jù)由操作可變電阻器Rl所決定的調(diào)光度而使調(diào)光器 DM的輸出電壓的實(shí)效值發(fā)生變化。整流電路RC由橋接型全波整流電路(full wave rectifying circuit)構(gòu)成,其一對(duì)交
流輸入端tl、t2使調(diào)光器DM經(jīng)由串聯(lián)的方式而連接于交流電源AC。并且,對(duì)經(jīng)由一 對(duì)交流輸入端tl、t2所輸入的由調(diào)光器DM控制相位的交流電壓進(jìn)行整流。可對(duì)整流電路RC附加平滑化電路(smoothing circuit)。該平滑化電路由連接于 整流電路RC的直流輸出端間的平滑電容器(smoothingcondenser) C2所構(gòu)成。圖1中, 插入至整流電路RC的直流輸出端與平滑電容器C2之間的二極管Dl用于防止環(huán)路干擾 (wraparound)。因此,整流電路RC、二極管Dl及平滑電容器C2構(gòu)成整流化直流電源 RDCo轉(zhuǎn)換器10以使從整流電路RC所獲得的直流電壓適合于負(fù)載的LED 20的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)換動(dòng)作,從而使LED 20點(diǎn)燈。轉(zhuǎn)換器10由降壓斷路器(chopper)構(gòu)成,包括開關(guān) 元件Q1、電感器(inductor)Li、飛輪二極管(freewheel diode)D2及輸出電容器C3,輸出
電容器C3的兩端成為直流輸出端t3、t4。另外,輸出電容器C3使用的是靜電容量大的 電解電容器。控制單元CC至少具有開關(guān)元件Ql的驅(qū)動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生功能及正特性前饋 (feed-forward)控制功能。驅(qū)動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生功能產(chǎn)生開關(guān)元件Ql的驅(qū)動(dòng)信號(hào)以驅(qū)動(dòng)開關(guān)元 件Q1。正特性前饋控制功能對(duì)由 調(diào)光器DM控制相位的電源電壓進(jìn)行監(jiān)視,進(jìn)行正特 性前饋控制以將開關(guān)元件Ql的導(dǎo)通工作周期(onduty)轉(zhuǎn)換為與電源電壓相應(yīng)的脈寬調(diào)制 (Pulse Width Modulation, PWM)信號(hào)。由此,開關(guān)元件Ql的導(dǎo)通工作周期根據(jù)電源電 壓而發(fā)生變化,從而轉(zhuǎn)換器10的輸出電流發(fā)生變化。另外,在不使用配設(shè)于外部的相位控制型調(diào)光器DM而使用轉(zhuǎn)換器10及控制單 元CC來進(jìn)行調(diào)光時(shí),例如可構(gòu)成為如下。也就是,控制單元CC產(chǎn)生與調(diào)光操作信號(hào) 相應(yīng)的PWM信號(hào),利用該P(yáng)WM信號(hào)來對(duì)轉(zhuǎn)換器10內(nèi)的開關(guān)元件Ql的驅(qū)動(dòng)信號(hào)進(jìn)行調(diào) 變。由此,可根據(jù)調(diào)光度并利用PWM控制來使轉(zhuǎn)換器10的輸出電流發(fā)生變化,結(jié)果, 可將LED 20調(diào)光點(diǎn)燈。另外,此時(shí),調(diào)光操作信號(hào)也可使用配設(shè)于外部的調(diào)光操作器而 產(chǎn)生,或者在LED點(diǎn)燈裝置中附加設(shè)置調(diào)光操作器而產(chǎn)生。構(gòu)成轉(zhuǎn)換器10的降壓斷路器中,開關(guān)元件Q1、電感器Ll及輸出電容器C3的串 聯(lián)電路連接于整流化直流電源RDC的輸出端也就是平滑電容器C2的兩端,而且,電感器 Li、飛輪二極管D2及輸出電容器C3以形成閉合電路的方式而連接在一起。而且,在開 關(guān)元件Q1、電感器Ll及輸出電容器C3的串聯(lián)電路中,當(dāng)開關(guān)元件Ql導(dǎo)通時(shí),從整流 化直流電源RDC流動(dòng)著增加電流而對(duì)電感器Ll進(jìn)行充電。然后,當(dāng)開關(guān)元件Ql斷開 時(shí),從電感器Ll經(jīng)由飛輪二極管D2流動(dòng)著減少電流而對(duì)輸出電容器C3進(jìn)行充電。輸 出電容器C3的兩端成為轉(zhuǎn)換器10的輸出端,并于此處連接著LED 20。分壓器電流引出單元BCS由第一及第二分壓器電流電路11、12所構(gòu)成,且所述 分壓器電流電路11、12均以相對(duì)于轉(zhuǎn)換器10成聯(lián)合動(dòng)作的方式并聯(lián)連接著。而且,即便 在比起白熾燈或熒光燈,LED 20的點(diǎn)燈電流非常小的情況下,所述分壓器電流引出單元 BCS也可與轉(zhuǎn)換器10的動(dòng)作連動(dòng)而動(dòng)態(tài)地抽出兩線式相位控制型調(diào)光器DM正常工作所 需的各電流。因此,分壓器電流引出單元BCS用于調(diào)光器DM為相位控制型的情況下。第一分壓器電流電路11中,穩(wěn)壓二極管(Zener diode)ZD1、限流用的電阻器 RlO及分壓器電阻器R2的串聯(lián)電路連接于整流電路RC的直流輸出端間。這樣,當(dāng)整流 電路RC的直流輸出端間的電壓為規(guī)定電壓以上,例如50V以上時(shí),穩(wěn)壓二極管ZDl導(dǎo) 通,并抽出主要由電阻器RlO及分壓器電阻器R2所決定的第一分壓器電流。第二分壓器電流電路12由分壓器電阻器R3、偏壓(bias)用的電阻器R9、開關(guān) Q2及Q3所構(gòu)成。也就是,分壓器電阻器R3及開關(guān)Q2的串聯(lián)電路連接于整流電路RC 的直流輸出端間。開關(guān)Q3以在開關(guān)Q2與第一分壓器電流電路11之間進(jìn)行規(guī)定的連動(dòng) 的方式而連接著。此處,規(guī)定的連動(dòng)是指在第一分壓器電流電路11工作而第一分壓器電 流流動(dòng)的期間內(nèi)以使第二分壓器電流電路12不工作的方式連動(dòng)。因此,當(dāng)?shù)谝环謮浩麟娏麟娐?1不工作時(shí),通過偏壓用的電阻器R9,開關(guān)Q2 可導(dǎo)通。為了使調(diào)光器DM的相位控制元件TRIAC開啟,該第二分壓器電流微小至足以使定時(shí)器電路TM可工作的程度。第一分壓器電流在從交流電壓上升開始直至相位控制 元件TRIAC開啟為止的期間內(nèi)被抽出。這樣,如果相位控制元件TRIAC開啟,則如后 所述,由于第一分壓器電流電路11的穩(wěn)壓二極管ZDl導(dǎo)通,使開關(guān)Q3導(dǎo)通、開關(guān)Q2關(guān) 閉。又,在交流電壓的半波結(jié)束時(shí),以前的低電壓期間中穩(wěn)壓二極管ZDl再關(guān)閉,且開 關(guān)Q2導(dǎo)通。因此,在直至交流電壓的半波結(jié)束時(shí)為止的期間內(nèi),第一分壓器電流流動(dòng)以 確保相位控制元件TRIAC的保持電流。旁通電路BC由在轉(zhuǎn)換 器10的直流輸出端t3、t4間與負(fù)載的LED 20并聯(lián)連接的 電阻器R4所構(gòu)成。該電阻器R4在調(diào)光范圍內(nèi)流動(dòng)著比流經(jīng)LED20的點(diǎn)燈電流更大的旁 通電流,以使從轉(zhuǎn)換器10觀察到的負(fù)載增大。然后,對(duì)電路動(dòng)作進(jìn)行說明。圖1中,在操作調(diào)光器DM而設(shè)定為適當(dāng)?shù)恼{(diào)光度的情況下,如果接通交流電源 AC,則在交流電壓的各半波的期間內(nèi),對(duì)由調(diào)光器DM的定時(shí)器電路TM的可變電阻器 Rl及電容器Cl所構(gòu)成的時(shí)間常數(shù)電路,由整流電路RC及分壓器電流引出單元BCS的 第一分壓器電流電路12的電阻器R3及開關(guān)Q3的串聯(lián)電路所構(gòu)成的閉合電路施加交流電 壓。通過施加該交流電壓,開關(guān)Q2導(dǎo)通,因此第二分壓器電流流經(jīng)所述閉合電路,從而 調(diào)光器DM的定時(shí)器電路TM開始計(jì)時(shí)器動(dòng)作,電容器Cl的端子電壓增加。另外,在該期間內(nèi),也對(duì)第一分壓器電流電路11施加電壓,但因定時(shí)器電路 TM的阻抗(impedance)高,所以此時(shí)施加至穩(wěn)壓二極管ZDl的電壓低,因而穩(wěn)壓二極管 ZDl維持?jǐn)嚅_狀態(tài)。結(jié)果,第一分壓器電流電路11并不工作,因而第一分壓器電流并不 流動(dòng)。如此,當(dāng)定時(shí)器電路TM的電容器Cl的端子電壓上升,并達(dá)到觸發(fā)元件DIAC 的觸發(fā)電壓時(shí),觸發(fā)元件DIAC導(dǎo)通,因而來自電容器Cl的觸發(fā)電流會(huì)流入至相位控制 元件TRIAC的觸發(fā)極,從而相位控制元件TRIAC開啟(ση)。結(jié)果,在交流電壓的一半 周期內(nèi),相位控制元件TRIAC開啟的相位角以后的交流電壓也就是經(jīng)過相位控制的交流 電壓被施加至整流電路RC的一對(duì)交流輸入端tl、t2間。經(jīng)過相位控制的交流電壓被整流電路RC整流后,如果該整流電路RC的直流輸 出端出現(xiàn)整流電壓,則調(diào)光器DM的電壓降幾乎消失,因而會(huì)對(duì)第一分壓器電流電路11 施加規(guī)定電壓以上的高電壓。因此,穩(wěn)壓二極管ZDl導(dǎo)通,穩(wěn)壓二極管ZDl及分壓器電 阻器R2的串聯(lián)電路中會(huì)流動(dòng)第一分壓器電流。該第一分壓器電流即便在轉(zhuǎn)換器10不工 作的狀態(tài)下,也為可保持相位控制元件TRIAC的導(dǎo)通狀態(tài)的值,因此,在交流電壓的一 半周期的期間內(nèi),調(diào)光器DM的相位控制元件TRIAC維持著開啟狀態(tài)。另一方面,如果將由調(diào)光器DM來控制相位的交流電壓由整流電路RC整流后, 由平滑電容器C2平滑化所得的直流電壓施加至轉(zhuǎn)換器10,則控制單元CC在省略圖示的 其內(nèi)部中對(duì)相位已得到控制的交流電壓進(jìn)行監(jiān)視。接著,利用正特性前饋控制將所輸入 的交流電壓轉(zhuǎn)換為具有與調(diào)光器DM的導(dǎo)通角相對(duì)應(yīng)的導(dǎo)通工作周期的PWM信號(hào),并根 據(jù)該P(yáng)WM信號(hào)來產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)信號(hào),且供給至開關(guān)元件Q1。由此,開關(guān)元件Ql以與PWM信號(hào)相對(duì)應(yīng)的導(dǎo)通工作周期來進(jìn)行高頻開關(guān)。結(jié) 果,轉(zhuǎn)換器10將與調(diào)光器DM的調(diào)光度相對(duì)應(yīng)的值的直流電流輸出至并聯(lián)連接著輸出電 容器C3的直流輸出端t3、t4間。因此,連接于輸出端的LED 20根據(jù)調(diào)光器DM的調(diào)光度來進(jìn)行調(diào)光點(diǎn)燈。而且,旁通電路BC并聯(lián)連接于轉(zhuǎn)換器10的直流輸出端t3、t4間,在調(diào)光范圍 內(nèi)流動(dòng)著比流經(jīng)LED 20的點(diǎn)燈電流更大的電流作為虛擬負(fù)載電流。為此,從轉(zhuǎn)換器10 輸出的負(fù)載電流是將點(diǎn)燈電流與虛擬負(fù)載電流相加而增加,因此輸出電流的變動(dòng)得以抑 制,至少調(diào)光下限附近的LED 20的亮度的忽明忽暗減少。此外,參照?qǐng)D2對(duì)難以產(chǎn)生LED 20的亮度的忽明忽暗的理由進(jìn)行說明。圖2是表示第一 實(shí)施方式中的LED 20及旁通電路BC的電壓-電流特性的圖表。 圖2中,橫軸以相對(duì)值表示電壓V,縱軸以相對(duì)值表示電流I。圖中的曲線「LED」為 LED的電壓-電流特性,曲線「R4」為旁通電路BC的電壓-電流特性、曲線「合成」 為L(zhǎng)ED及旁通電路BC的合成的電路的電壓-電流特性。而且,橫軸的點(diǎn)VO表示LED 20的導(dǎo)通開始電壓,同樣的點(diǎn)Vl表示調(diào)光下限時(shí)的LED 20的端子電壓。根據(jù)圖2可理解為,在LED 20導(dǎo)通開始以前,虛擬負(fù)載電流僅流動(dòng)于旁通電路 BC中。在該狀態(tài)下流動(dòng)的轉(zhuǎn)換器10的輸出電流相對(duì)于電壓的變化,是沿著旁通電路BC 的電阻器R4的電壓-電流特性曲線「R4」而呈線性變化。而且,如果轉(zhuǎn)換器10的輸 出電壓為VO以上,則轉(zhuǎn)換器10的輸出電流會(huì)沿著曲線「合成」而變化。也就是,曲 線「合成」在LED 20的導(dǎo)通開始點(diǎn)VO以下與曲線「R4」相同,到達(dá)導(dǎo)通開始點(diǎn)以后 則沿著曲線「合成」而變化,相對(duì)于導(dǎo)通開始點(diǎn)前后的電壓變化而言,包含曲線「R4」 與曲線「合成」的接合部在內(nèi),電流連續(xù)地發(fā)生變化。因此,認(rèn)為即便在調(diào)光下限附近,轉(zhuǎn)換器10的輸出電流也無急劇變化,從而流 入至LED 20的電流也無急劇變化,因而不會(huì)產(chǎn)生導(dǎo)通開始點(diǎn)的LED 20的亮度的忽明忽暗。而且,LED點(diǎn)燈裝置雖然并不包括對(duì)負(fù)載電流進(jìn)行檢測(cè)的單元、將該檢測(cè)信號(hào) 放大的單元、及對(duì)轉(zhuǎn)換器10的開關(guān)元件Ql進(jìn)行負(fù)反饋控制的控制單元,但可減少在深調(diào) 光區(qū)域中容易發(fā)生的LED 20的亮度的忽明忽暗從而進(jìn)行所需的調(diào)光。因此,LED點(diǎn)燈 裝置的電路構(gòu)成變得簡(jiǎn)單,從而LED點(diǎn)燈裝置還具有廉價(jià)且小型化的效果。而且,作為L(zhǎng)ED點(diǎn)燈裝置的實(shí)例,對(duì)于LED 20而言,使用相對(duì)于額定為100% 點(diǎn)燈時(shí)的每1個(gè)的電壓降為3V的LED元件7個(gè),將這些LED元件串聯(lián)連接且連接于直 流輸出端t3、t4間,此時(shí)的點(diǎn)燈電流為0.27A。另外,相對(duì)于額定為0%時(shí)的電壓降為 2.IV,電流為 0.001A。此時(shí),旁通電路BC中,電阻器R4的電阻值為IOKΩ,相對(duì)于額定為0%時(shí)旁通 電流為0.00147Α。而且,在該LED點(diǎn)燈裝置的實(shí)例中,確認(rèn)只要電阻器R4的電阻值為5kQ 20kΩ的范圍,則可減少通常使用的各種LED 20的亮度的忽明忽暗。然后,參照?qǐng)D3來對(duì)第二實(shí)施方式進(jìn)行說明。另外,對(duì)與圖1所示的第一實(shí)施 方式相同的構(gòu)成附上相同符號(hào),并省略其說明。第二實(shí)施方式與第一實(shí)施方式不同之處在于旁通電路BC僅于調(diào)光下限附近工 作。也就是,旁通電路BC包括開關(guān)Q4及點(diǎn)燈電流連動(dòng)電路CIC。開關(guān)Q4串聯(lián)連 接于旁通電路BC的電阻器R4。點(diǎn)燈電流連動(dòng)電路CIC包括電流檢測(cè)單元R5、開關(guān)Q5及電阻器R6。電流檢測(cè)單元R5由與LED 20串聯(lián)插入的點(diǎn)燈電流檢測(cè)用的電阻器所構(gòu) 成。開關(guān)Q5以于規(guī)定值以上的電流流經(jīng)電流檢測(cè)單元R5時(shí)導(dǎo)通的方式,串聯(lián)連接于電 阻器R6并且并聯(lián)連接于LED 20。另外,所述規(guī)定值可設(shè)定例如調(diào)光下限附近時(shí)流動(dòng)的 點(diǎn)燈電流值。而且,電阻器R6及開關(guān)Q5的連接點(diǎn)連接于開關(guān)Q4的控制極。這樣,當(dāng)LED 20點(diǎn)燈而規(guī)定值以上的點(diǎn)燈電流流動(dòng)時(shí),開關(guān)Q5響應(yīng)于該點(diǎn)燈 電流從而導(dǎo)通。當(dāng)開關(guān)Q5導(dǎo)通時(shí),串聯(lián)連接于電阻器R4的開關(guān)Q4斷開。結(jié)果,流經(jīng) 旁通電路BC的旁通電流被開關(guān)Q4所遮斷。因此,根據(jù)第二實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置,僅可在如下情況下使旁通電路BC 工作在LED 20的調(diào)光下限附近,在點(diǎn)燈電流發(fā)生微小變動(dòng)而容易發(fā)生LED 22的亮度 的忽明忽暗的區(qū)域進(jìn)行點(diǎn)燈。然后,參照?qǐng)D4及圖5來對(duì)第三實(shí)施方式進(jìn)行說明。另外,對(duì)與圖1所示的第 一實(shí)施方式相同的構(gòu)成附上相同符號(hào),并省略其說明。第三實(shí)施方式與第一實(shí)施方式不同之處在于旁通電路BC是由定電流電路所 構(gòu) 成。也就是,旁通電路BC的定電流電路可采用已知的電路構(gòu)成。圖4所示的定電 流電路是如圖示般將開關(guān)Q6、Q7及電阻器R7、R8連接而成,因此根據(jù)電阻器R7的電 壓降來控制開關(guān)Q7的導(dǎo)通度,從而開關(guān)Q6的導(dǎo)通度由開關(guān)Q7所控制,流經(jīng)開關(guān)Q6的 旁通電流被控制成固定。這樣,根據(jù)第三實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置,使用開關(guān)Q6及Q7而將流經(jīng)電阻器 R7的電流定電流化,因此比起圖1所示的第一形態(tài)的電阻器R4,可將電阻器R7的電阻 值進(jìn)一步減小,結(jié)果,可減少電阻器R7的消耗電力。圖5是表示第三實(shí)施方式的LED 20及旁通電路BC的電壓-電流特性的圖表。 另外,對(duì)圖5中的與圖2相同的部分附上相同符號(hào),并省略說明。而且,如圖5所示, 因旁通電路BC為定電流電路,所以其電壓-電流特性如線「BC」所示那樣,成為與橫 軸平行的直線。如以上所述,本實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置包括旁通電路BC,借由此旁通電路 BC中在調(diào)光下限附近流動(dòng)著比流經(jīng)LED 20的點(diǎn)燈電流更大的旁通電流,因此可提供一 種使在調(diào)光下限附近容易發(fā)生的LED 22的亮度的忽明忽暗減少的LED點(diǎn)燈裝置。其次,圖6表示作為包括LED點(diǎn)燈裝置的照明裝置的一形態(tài)的LED電燈。另 夕卜,對(duì)與所述各實(shí)施方式相同的構(gòu)成附上相同符號(hào),并省略其說明。照明裝置(LED電燈)以照明裝置本體(燈本體)21、LED 20、燈罩23、絕緣殼 24、LED點(diǎn)燈電路基板25及燈口 26為主要構(gòu)成要素。照明裝置本體21由鋁等的導(dǎo)熱性物質(zhì)所構(gòu)成,且為圓錐狀,圖6中,在上端以 使LED 20與照明裝置本體21之間形成熱傳導(dǎo)關(guān)系的方式而機(jī)械性地支持該LED 20。而 且,形成于下部的凹部21a內(nèi)收容著絕緣殼24。此外,包括上下貫通照明裝置本體21的 貫通孔21b。而且,照明裝置本體21在其外表面形成著散熱片而可使散熱面積增大。LED 20具有多個(gè)LED模組22,這些LED模組22安裝在圓形的基板22a上。而 且,基板22a在與照明裝置本體21的貫通孔21b—致的位置處具有配線孔22al。此外, 基板22a例如以鋁等的導(dǎo)熱性物質(zhì)為主體而構(gòu)成,發(fā)光二極管20的發(fā)熱經(jīng)由基板22a而傳導(dǎo)至照明裝置本體21。經(jīng)由通過貫通孔21b及配線孔22a 1而配線的未圖示的導(dǎo)電線 路,將多個(gè)LED模組22與LED點(diǎn)燈電路基板25的直流輸出端加以連接。燈罩23以包圍由多個(gè)LED模組22構(gòu)成的LED 20的方式而安裝于照明裝置本體 21的圖6中的上端,從而保護(hù)LED 20的充電部并且機(jī)械性地保護(hù)LED 20。另外,也可 根據(jù)需要而在燈罩23上配設(shè)或一體地形成制光單元(未圖示),例如光擴(kuò)散單元,以控制 配光特性。另外,在進(jìn)行外觀觀察時(shí),配設(shè)在燈罩23與照明裝置本體21的邊界部的具 有傾斜面的圓環(huán)27,其外表面具有反射性,且具有將從燈罩23朝圖6中下方放射的光反 射以修正配光特性的功能。絕緣殼(case)24由相對(duì)于照明裝置本體21為電絕緣性的物質(zhì),例如塑料或陶瓷 等所構(gòu)成,收容于照明裝置本體21的凹部21a內(nèi),且內(nèi)部收納著LED點(diǎn)燈電路基板25。 而且,絕緣殼24為圓筒狀且下 端開放,在收容于照明裝置本體21的凹部21a內(nèi)的狀態(tài) 下,上端成為形成著與照明裝置本體21的貫通孔21b—致的配線孔24a的封閉端,且中 間部外表面具有凸緣部24b。凸緣部24b在絕緣殼24收容于照明裝置本體21的凹部21b 內(nèi)的狀態(tài)下抵接于圖6中的照明裝置本體21的下端。LED點(diǎn)燈電路基板25封裝著圖1、圖3或圖4中的任一個(gè)LED點(diǎn)燈電路LOC, 且收納在絕緣殼24內(nèi)。圖6中,附上與圖1、圖3或圖4相同符號(hào)的電路零件為相對(duì)較 大的零件。而其他電路零件為相對(duì)小型的零件,因而省略圖示,但也可安裝在圖6中的 LED點(diǎn)燈電路基板25的相反面。燈口 26為E26型螺紋燈口,裝在絕緣殼24的下部以將絕緣殼24的下部開口端 封閉。也就是,燈口 26包括燈口外殼26a、絕緣體26b及中心觸點(diǎn)26c。燈口外殼26a 裝在絕緣殼24的下部且在圖4中上端抵接于絕緣殼24的凸緣部24b,并且經(jīng)由省略圖示 的導(dǎo)線而連接于LED點(diǎn)燈電路基板25的交流輸入端子tl、t2的一個(gè)端子。絕緣體26b 將燈口外殼26a的圖中的下端封閉并且將中心觸點(diǎn)26c以相對(duì)于燈口外殼26a為絕緣關(guān)系 的方式進(jìn)行支持。中心觸點(diǎn)26c經(jīng)由省略圖示的導(dǎo)線而連接于LED點(diǎn)燈電路基板25的 交流輸入端子tl、t2的另一個(gè)端子。并且,因該照明裝置包括所述各實(shí)施方式的LED點(diǎn)燈裝置,所以可減少調(diào)光下 限附近容易發(fā)生的LED 22的亮度的忽明忽暗。另外,轉(zhuǎn)換器10除采用降壓斷路器之外,也可適當(dāng)采用升壓斷路器及開關(guān)調(diào)節(jié) 器(switching regulator)等的各種轉(zhuǎn)換器。然而,當(dāng)將小形且光量相對(duì)小的LED 20使用 商用交流電源進(jìn)行點(diǎn)燈時(shí),因施加至負(fù)載電路的電壓變低,所以優(yōu)選為降壓斷路器。即 便為所述的任一個(gè),均有如下共同點(diǎn)轉(zhuǎn)換器10的輸入端連接于整流電路RC的直流輸 出端,且輸出端上并聯(lián)連接著輸出電容器C3,從而輸出連續(xù)的直流電流。而且,只要控制單元CC為如下單元?jiǎng)t可為任一種構(gòu)成,即,以將LED 20調(diào)光 點(diǎn)燈的方式來控制轉(zhuǎn)換器10并將LED 20的點(diǎn)燈電流控制成與調(diào)光度相應(yīng)的值。例如, 可采用如下構(gòu)成當(dāng)經(jīng)由外部的相位控制型調(diào)光器DM進(jìn)行調(diào)光時(shí),利用前饋控制并根 據(jù)輸入電壓而使PWM信號(hào)的導(dǎo)通工作周期發(fā)生變化,從而輸出對(duì)應(yīng)于調(diào)光度的點(diǎn)燈電 流。而且,當(dāng)在LED點(diǎn)燈裝置的內(nèi)部配設(shè)調(diào)光單元時(shí),可采用根據(jù)調(diào)光度而使PWM信 號(hào)的導(dǎo)通工作周期直接變化的構(gòu)成。而且,旁通電路BC至少在調(diào)光下限附近,除LED 20的負(fù)載之外還將虛擬負(fù)載針對(duì)轉(zhuǎn)換器10而提供,以增加轉(zhuǎn)換器10的輸出電流。由此,轉(zhuǎn)換器10的輸出電流在 LED 20開始點(diǎn)燈以前,首先作為旁通電流而開始相對(duì)于旁通電路BC流動(dòng),從轉(zhuǎn)換器10 觀察到的輕負(fù)載狀態(tài)得以消除,從而轉(zhuǎn)換器10的動(dòng)作變得穩(wěn)定,然后LED 20的點(diǎn)燈電流 開始流動(dòng)。因此,在調(diào)光下限附近即便少量點(diǎn)燈電流流經(jīng)LED 20的階段中,由于在此之前已由轉(zhuǎn)換器10供給旁通電流,所以點(diǎn)燈電流的微小變動(dòng)明顯減少。結(jié)果,調(diào)光下限附近 的LED 20的亮度的忽明忽暗的發(fā)生得以抑制。為了進(jìn)行此種電路動(dòng)作,可知流經(jīng)旁通電 路BC的旁通電流在整個(gè)調(diào)光范圍內(nèi),或在至少調(diào)光下限附近,比流經(jīng)LED 20的點(diǎn)燈電
流更大。調(diào)光下限可包含于從LED 20的電壓-電流特性曲線的電流上升點(diǎn)開始,該特性 曲線的電流上升梯度相對(duì)小的區(qū)域及其附近區(qū)域,也就是調(diào)光變深的范圍內(nèi)。LED 20在進(jìn)行比調(diào)光下限淺的調(diào)光的情況下,施加給LED 20的點(diǎn)燈電流(負(fù)載 電流)相對(duì)變大,光量變多,因而對(duì)于人的視覺而言,只要光量增多則相對(duì)而言不易感 覺到LED 20的亮度的忽明忽暗。而且,轉(zhuǎn)換器10的動(dòng)作穩(wěn)定,從而微小的電流變動(dòng)減 少,因此LED 20的亮度的忽明忽暗實(shí)際上也減少。因此,在LED 20的調(diào)光為比調(diào)光下限淺的調(diào)光的情況下,通過旁通電路BC的 旁通電流并非為必需,只要允許相應(yīng)的電路效率降低,則即便繼而旁通電路BC起作用也 不會(huì)有特別影響。而且,電路構(gòu)成變得簡(jiǎn)單。然而,可構(gòu)成為如下在停止深調(diào)光以外的調(diào)光點(diǎn)燈中的旁通電路BC的工作 而極力抑制消耗電力的情況下,對(duì)LED 20的點(diǎn)燈電流進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)點(diǎn)燈電流超過規(guī)定值 時(shí),以旁通電路BC不工作的方式而與LED 20的點(diǎn)燈狀態(tài)連動(dòng)地進(jìn)行控制。旁通電路BC只要至少在調(diào)光下限附近流動(dòng)著比流經(jīng)LED 20的燈電流更大的旁 通電流便可,其余構(gòu)成不作特別限定。另外,優(yōu)選以電阻器或定電流電路作為主體而構(gòu) 成。另外,照明裝置的概念包含用于以LED作為光源來進(jìn)行照明的各種裝置。例 如,為可代替既存的作為照明用光源的白熾燈、熒光燈及高壓放電燈等的各種燈的LED 電燈,或包含LED光源的照明器具或標(biāo)識(shí)燈等。而且,照明裝置本體是指從照明裝置卸 除LED點(diǎn)燈裝置及LED后的剩余的部分。已對(duì)本發(fā)明的幾個(gè)實(shí)施方式進(jìn)行了說明,但這些實(shí)施方式是作為例子而提示, 并不意圖限定發(fā)明的范圍。這些新穎的實(shí)施方式可利用其他各種形態(tài)來實(shí)施,在不脫離 發(fā)明的主旨的范圍內(nèi),可進(jìn)行各種省略、置換、變更。該些實(shí)施方式或其變形,包含在 發(fā)明的范圍或要旨,并且包含在權(quán)利要求的范圍所記載的發(fā)明及其均等范圍內(nèi)。以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并非對(duì)本發(fā)明作任何形式上的限 制,雖然本發(fā)明已以較佳實(shí)施例揭露如上,然而并非用以限定本發(fā)明,任何熟悉本專業(yè) 的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述揭示的技術(shù)內(nèi)容作出些許 更動(dòng)或修飾為等同變化的等效實(shí)施例,但凡是未脫離本發(fā)明技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本發(fā) 明的技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡(jiǎn)單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本發(fā)明技 術(shù)方案的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種LED點(diǎn)燈裝置,其特征在于包括 整流電路,交流輸入端連接于交流電源;轉(zhuǎn)換器,輸入端連接于所述整流電路的直流輸出端,且將LED連接于并聯(lián)連接著輸 出電容器的輸出端以使所述LED點(diǎn)燈;控制單元,根據(jù)調(diào)光度使所述轉(zhuǎn)換器的連續(xù)的直流輸出電流發(fā)生變化;以及 旁通電路,在所述轉(zhuǎn)換器的輸出端與所述輸出電容器并聯(lián)連接,在所述LED的至少 調(diào)光下限附近,流動(dòng)著比流經(jīng)所述LED的點(diǎn)燈電流更大的旁通電流。
2.如權(quán)利要求1所述的LED點(diǎn)燈裝置,其特征在于所述旁通電路被控制成使旁通電流僅在所述LED的調(diào)光下限附近的規(guī)定范圍內(nèi)流動(dòng)。
3.—種照明裝置,其特征在于包括 照明器具本體;如權(quán)利要求1或2所述的LED點(diǎn)燈裝置,配設(shè)在該照明器具本體上;以及 LED,連接于該LED點(diǎn)燈裝置的輸出端并且配設(shè)在所述照明器具本體上。
全文摘要
本發(fā)明是有關(guān)于一種LED點(diǎn)燈裝置,包括整流電路,交流輸入端連接于交流電源;轉(zhuǎn)換器,輸入端連接于整流電路的直流輸出端,且將LED連接于并聯(lián)連接著輸出電容器的輸出端以使所述LED點(diǎn)燈;控制單元,根據(jù)調(diào)光度使轉(zhuǎn)換器的連續(xù)的直流輸出電流發(fā)生變化;以及旁通電路,在轉(zhuǎn)換器的輸出端與輸出電容器并聯(lián)連接,在LED的至少調(diào)光下限附近流動(dòng)著比流經(jīng)LED的點(diǎn)燈電流更大的旁通電流。
文檔編號(hào)F21S2/00GK102026445SQ20101028696
公開日2011年4月20日 申請(qǐng)日期2010年9月16日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月18日
發(fā)明者大武寬和, 淺見健一 申請(qǐng)人:東芝照明技術(shù)株式會(huì)社