JP5076106B2 - 高効率ac led駆動回路 - Google Patents

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Description

本発明は、LED(light emitting diode)に関し、より詳細には、電力を交流源からLEDへ供給する電子回路に関する。
LEDの、白熱電球と比較した光源としての多くの潜在的な利点により、LEDは間もなく、現在白熱電球を用いている大部分の用途の代替物となる可能性がある。LEDは、光量が増加するように開発がされており、現在利用可能なLEDの中には、従来の60ワット電球と同量の照明を提供するものがある。また、LEDは比較的効率的であり、最近のLEDの試作品では、電力を20mAのみ消費する一方でワット当たり131ルーメンの白色光効率が示されている。
さらに、LEDが発する光の色について改良がなされており、また、LEDは寿命に関して白熱電球を凌ぐ大きな利点を有する。LEDの中には約100000時間持ちこたえることが可能なものがあるからである。LED照明の現在の導入コストは大分高いが、LED照明のコストは間違いなく白熱照明と競争力のあるものになる。
LED照明に関する別の問題は、LEDに電力を供給するための電気回路に関する。加えられる電流の極性にかかわらず作動する白熱電球とは異なり、LEDは、電圧源が正極性で用いられるときにのみ、即ち、LEDが順方向バイアスである場合にのみ発光する。LEDはダイオードであるので、LEDの両端間に印加した電圧は電流に対して対数的である。電力は一般的に電流に比例すると考えられるので、LEDの電源は一定電力を維持する電流源であるべきである。
携帯電話等の少数のLEDのみを必要とする低電力用途では、必要なDC(direct current)電力はバッテリ源により簡単に供給することができる。しかしながら、DC源の必要性は、例えば建物の照明等、大量の光出力を必要とする用途で問題を生じる可能性がある。
現在の実施例の1つとしては、リニアまたはスイッチング電源を用いてAC(alternating current)電力をDC定電流へ変換することがある。しかしながらそのような電源は、例えば変圧器、インダクタ、キャパシタなどの大規模な構成要素を必要とする。これにより、限られた空間で用いる照明の選択肢としてLEDが除外される可能性がある。加えて、ACからDCへ変換する複雑さは本質的に電力損失を招く。
さらに、もしDC電力を長距離伝送するとすれば、システムの複雑さとコストは一般的に増大する。これらの理由から、AC電力源から直接にLED照明を駆動することが望ましい。ACの他の望ましい特徴としては、変圧器を用いて電圧の段階的な増大または減少が容易に可能なことである。しかしながら、AC電力が供給されるLEDは、パワーサイクルの正電圧部分の間でのみ作動し、AC供給源の周波数とともにLEDが点灯したり消えたりすることになる。
本発明による、発光ダイオードに電力を供給する交流駆動回路の一実施形態は一般に、交流源に接続された第1の回路部を備える。第1の回路部は、第1のキャパシタに接続された第1のダイオードを備える。第2の回路部は、前記第1の回路部と並列に接続され、かつ前記交流源に接続されている。前記第2の回路部は、第2のキャパシタに接続された第2のダイオードを備える。前記発光ダイオードは、前記第1の回路部と前記第2の回路部との間に接続されている。
本発明による、複数の発光ダイオードに電力を供給する交流駆動回路の別の実施形態は、交流源の第1の端子への接続のための電流制限キャパシタを備える。第1の回路部が、前記電流制限キャパシタと前記交流源の第2の端子との間に接続されている。前記第1の回路部は、第1の電力キャパシタに直列に接続された第1の整流ダイオードを備える。第2の回路部が、前記電流制限キャパシタと前記交流源の前記第2の端子との間に、前記第1の回路部に並列に接続されている。前記第2の回路部は、第2の電力キャパシタに直列に接続された第2の整流ダイオードを備える。前記複数の発光ダイオードは、前記第1の回路部と前記第2の回路部との間に接続されている。
本発明による、第1の発光ダイオード及び第2の発光ダイオードへ電力を供給する交流駆動回路の実施形態は、交流源へ接続された第1の回路部を備え、前記第1の回路部は、第1のキャパシタに接続された第1のダイオードを備える。第2の回路部が、前記交流源に前記第1の回路部と並列に接続されている。前記第2の回路部は、第2のキャパシタに接続された第2のダイオードを備える。前記第1の発光ダイオードは、前記第1の回路部内において前記第1のキャパシタに並列に接続されている。前記第2の発光ダイオードは、前記第2の回路部内において前記第2のキャパシタに並列に接続されており、前記第1の発光ダイオードと反対の極性である。
本発明による、第1の複数の発光ダイオード及び第2の複数の発光ダイオードへ電力を供給する交流駆動回路の実施形態は、交流源の第1の端子への接続となる電流制限キャパシタを備える。第1の回路部が、前記電流制限キャパシタと前記交流源の第2の端子との間に接続されている。前記第1の回路部は、第1の電力キャパシタに直列に接続された第1の整流ダイオードを備える。第2の回路部が、前記電流制限キャパシタと前記交流源の第2の端子との間に前記第1の回路部に並列に接続されている。前記第2の回路部は、第2の電力キャパシタに直列に接続された第2の整流ダイオードを備える。前記第1の複数の発光ダイオードは、前記第1の回路部内において前記第1の電力キャパシタに並列に接続されている。前記第2の複数の発光ダイオードは、前記第2の回路部内において前記第2のキャパシタに並列に接続されており、前記第1の発光ダイオードと反対の極性を備える。
本発明のこれら及びその他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および本発明の特徴を例示する添付図面から明らかとなるだろう。
本発明は概して、AC電源により発光ダイオードに電力を供給する新技術および駆動回路を提供する。本発明の駆動回路は、効率の向上、フリッカ(flicker)の除去、および容易な拡張性という柔軟性の提供により、光源としてのLEDの利用可能性を著しく向上させる。
一実施形態において、電力を発光ダイオードへ供給する交流駆動回路は、交流源の第1の端子への接続のための電流制限(current limiting)キャパシタと、電流制限キャパシタと交流源の第2の端子との間に接続された第1の回路部であって、第1の電力キャパシタに直列に接続されている第1の整流ダイオードを備える第1の回路部と、電流制限キャパシタと交流源の第2の端子との間に第1の回路部と並列に接続された第2の回路部であって、第2の電力キャパシタに直列に接続されている第2の整流ダイオードを備える第2の回路部とを備える。
発光ダイオードは、第1の回路部と第2の回路部との間に接続されている。第1の整流ダイオードおよび第2の整流ダイオードは、反対の極性で接続されており、したがって、電流源の正の半サイクルのそれぞれの間では、電流が第1の整流ダイオードを通過して第1の電力キャパシタの充電および発光ダイオードへの電力供給を行い、電流源の負の半サイクルのそれぞれの間では、電流が第2の整流ダイオードを通過して第2の電力キャパシタの充電および発光ダイオードへの電力供給を行う。
単一の発光ダイオードの代わりに、回路は、第1の回路部と第2の回路部との間に直列に接続された複数の発光ダイオードを備えることができる。より詳細な実施形態では、複数の発光ダイオードのターンオン電圧の合計が、回路によって複数の発光ダイオードに供給される電圧を超えないように選択される。
本発明による駆動回路は、多くの異なる部品により多くの異なる方法で構成することが可能である。別の交流駆動回路は、第1の発光ダイオードおよび第2の発光ダイオードに電力を供給し、交流源の第1の端子への接続のための電流制限キャパシタを備える。第1の回路部は、電流制限キャパシタと交流源の第2の端子との間に接続され、第1の電力キャパシタに直列に接続されている第1の整流ダイオードを備える。
第2の回路部は、電流制限キャパシタと交流源の第2の端子との間に第1の回路部に並列に接続されており、第2の電力キャパシタに直列に接続された第2の整流ダイオードを備える。第1の発光ダイオードは、第1の回路部内において第1の電力キャパシタに並列に接続され、第2の発光ダイオードは、第1の発光ダイオードとは反対の極性で、第2の回路部内において第2の電力キャパシタに並列に接続されている。
第1の整流ダイオードおよび第2の整流ダイオードは、反対の極性で接続されており、したがって、電流源の正の半サイクルのそれぞれの間では、電流が第1の整流ダイオードを通過して第1の電力キャパシタの充電および第1の発光ダイオードへの電力供給を行う。電流源の負の半サイクルのそれぞれの間では、電流が第2の整流ダイオードを通過して第2の電力キャパシタの充電および第2の発光ダイオードへの電力供給を行う。さらに、正の半サイクルのそれぞれの間では、第2の電力キャパシタが放電して電力を第2の発光ダイオードに供給し、負の半サイクルのそれぞれの間では、第1の電力キャパシタが放電して電力を第1の発光ダイオードに供給する。
より詳細な実施形態では、第1の発光ダイオードは、第1の回路部内において直列に接続され、かつ第1の電力キャパシタと並列に接続された第1の複数の発光ダイオードに増加され、第2の発光ダイオードは、第2の回路部内において直列に接続され、かつ第2の電力キャパシタと並列に接続された第2の複数の発光ダイオードと置換される。第1の複数の発光ダイオードのターンオン電圧の合計は、回路により第1の複数の発光ダイオードに供給される電圧を超えないよう選択され、第2の複数の発光ダイオードのターンオン電圧の合計は、回路により第2の複数の発光ダイオードに供給される電圧を超えないよう選択される。
本発明は、特定の実施形態を参照して本明細書に説明されるが、本発明は多くの異なる形態において具現することが可能であり、本明細書に記載された実施形態に限定されると解釈すべきではない。ある要素または部品が、別の要素または部品に「接続されている」又は「結合されている」と言及される場合、他の要素または部品に直接に接続または連結されているか、または介在要素が存在することができることが理解される。
様々な要素、部品、および/または、区分を説明するために、第1、第2等の用語が本明細書で用いられる場合があるが、これらの要素、部品、および/または、区分をこれらの用語により限定してはならない。これらの用語は、1つの要素、部品、または区分を他から区別するためにのみ用いられている。したがって、以下で説明される第1の要素、部品、または区分は、本発明の教示から逸脱すること、第2の要素、部品、また区分と称することができたものである。
本発明の一実施形態が図1に示されおり、図1は、1連のLED100、102、及び104に電力供給を行う交流(AC)駆動回路の概略図である。
電流制限キャパシタ106は、AC源110の第1の端子108に接続されている。LED100、102、及び104のターンオン電圧とAC源110の電圧および周波数を考慮して、LEDに流れる電流を最適化するようにキャパシタ106の値を選択する必要がある。
第1の回路部112は、キャパシタ106と交流源110の第2の端子114との間に接続されている。第1の回路部112は、第1の電力キャパシタ118に直列に接続された第1の整流ダイオード116を備える。
第1の回路部112と並列に設けられた第2の回路部120も、キャパシタ106と端子114との間に接続されている。第2の回路部120は、第2の電力キャパシタ124に直列に接続された第2の整流ダイオード122を備える。
LED100、102、及び104は、第1の回路部112と第2の回路部120との間に接続され、第1のダイオード116および第2のダイオード122は、極性が反対の状態で接続されている。この構成により、AC源110により供給される正の半サイクルのそれぞれの間、電流が第1のダイオード116を通過して第1の電力キャパシタ118およびLED100〜104へ流れ、その結果、LEDを発光させるために電力供給を行いながらキャパシタ118を充電することになる。
同様に、AC源により供給される負の半サイクルのそれぞれの間、電流が第2のダイオード122を通過して第2の電力キャパシタ124およびLED100〜104へ流れ、その結果、LEDを発光させるために電力供給を行いながらキャパシタ124を充電することになる。
さらに、電力の正の半サイクルのそれぞれの間、第2の電力キャパシタ124は放電して発光ダイオードに追加の電力供給を行う。同様に、負の半サイクルのそれぞれの間、第1の電力キャパシタ118は放電して発光ダイオードに電力供給を行う。
第1の電力キャパシタ118および第2の電力キャパシタ124の値は、負の半サイクルのそれぞれの間は第1の電力キャパシタにより、また正の半サイクルのそれぞれの間は第2の電力キャパシタにより発光ダイオードに供給される電力を最適化するように選択する必要がある。
当業者なら理解するように、回路内の発光ダイオードの数は、用途に適するように、かつ/または使用されるLEDに適するように調節可能であり、少ない場合は1個である。使用されるLEDの数がいくつであっても、一連のLEDのターンオン電圧の合計は、回路によりLEDに供給される電圧を上回ってはならない。
図1と同様に、本発明の第2の実施形態は図2に示されており、図2は、LEDに電力供給を行うAC駆動回路の概略図である。しかしながら、この実施形態では、回路は、第2の一連のLED226、228、及び230とともに、第1の一連のLED200、202、及び204に電力供給を行うように構成されている。
電流制限キャパシタ206は、AC源210の第1の端子208に接続されている。LED200、202、204、226、228、及び230のターンオン電圧とAC源210の電圧および周波数を考慮して、LEDに供給される電流を最適化するようにキャパシタ206の値を選択する必要がある。
第1の回路部212は、キャパシタ206とAC源210の第2の端子214との間に接続されている。第1の回路部212は、第1の電力キャパシタ218に直列に接続された第1の整流ダイオード216を備える。
第2の回路部220は、キャパシタ206と端子214との間に第1の回路部212と並列に接続されている。第2の回路部220は、第2の電力キャパシタ224に直列に接続された第2の整流ダイオード222を備え、その極性は第1の整流ダイオード216の極性と反対である。
第1の一連のLED200〜204は、第1の回路部212内に第1の電力キャパシタ218と並列に接続されている。第2の一連のLED226〜230は、第2の回路部220内に第2の電力キャパシタ224と並列に接続されており、第1の一連のLED200〜204の極性と反対である。
回路素子のこのような配置により、AC源210により供給される正の半サイクルのそれぞれの間、電流が第1のダイオード216を通過して第1の電力キャパシタ218およびLED200〜204へと流れ、その結果、LEDを発光させるために電力供給を行いながらキャパシタ218を充電する。
同様に、AC源により供給される負の半サイクルのそれぞれの間、電流が第2のダイオード222を通過して第2の電力キャパシタ224およびLED226〜230へと流れ、その結果、LEDを発光させるために電力供給を行いながらキャパシタ224を充電する。
さらに、電力の正の半サイクルのそれぞれの間、第2の電力キャパシタ224が放電して、第2の一連の発光ダイオード226〜230に追加の電力供給を行う。同様に、電力の負の半サイクルのそれぞれの間、第1の電力キャパシタ218が放電して、第1の一連の発光ダイオード200〜204に電力供給を行う。
負の半サイクルのそれぞれの間は第1の電力キャパシタにより、また正の半サイクルのそれぞれの間は第2の電力キャパシタにより発光ダイオードに供給される電力を最適化するように、第1の電力キャパシタ218および第2の電力キャパシタ224の値を選択する必要がある。
図1に示された実施形態のように、回路内の発光ダイオードの数は、用途に適するように、かつ/または用いられる特定のLEDに適するするように調整でき、少ない場合は第1の一連および第2の一連にそれぞれ1個のときである。用いられるLEDの数がいくつであっても、各一連のLEDのターンオン電圧の合計は、回路によりその一連のLEDに供給される電圧を上回ってはならない。
本発明の好適な実施形態を先に説明した。しかしながら、修正および追加の実施形態が、当業者には疑念なく明らかだろう。例えば、部品を回路に追加して力率を改善することが望ましい場合がある。さらに、ヒューズ、サーミスタ等の要素が、突入電流(in−rush current)用の安全策として取り入れられる可能性がある。また、電源に戻ってくる例えば電磁干渉等の高周波ノイズを除去する部品を追加してもよい。さらに、LEDの調光ができるようにしてもよい。そのようにすることは、照明用途において望ましい。
さらに、本明細書で説明されたものの代わりに等価な素子を用いたり、部品や接続を逆転させたり別のものに置き換えたり、本発明における特定の特徴を他の特徴と無関係に利用してもよい。したがって、例示的実施形態は包括的というよりはむしろ例示的と考えるべきであり、添付の特許請求の範囲が本発明の完全な範囲を示すものである。
本発明の一実施形態により構成された、発光ダイオードに電力を供給するための交流駆動回路の概略図である。 本発明の第2の実施形態により構成された、発光ダイオードに電力を供給するための交流駆動回路の概略図である。

Claims (10)

  1. 電力を発光ダイオードへ供給するための交流駆動回路であって、
    交流源に接続された第1の回路部であって、第1のキャパシタに接続された第1のダイオードを有する第1の回路部と、
    前記交流源に前記第1の回路部と並列に接続された第2の回路部であって、第2のキャパシタに接続された第2のダイオードを有する第2の回路部と
    を備え、
    前記発光ダイオードは、前記第1の回路部と前記第2の回路部との間に接続され、
    前記交流源は、第1の端子および第2の端子を備え、
    前記第1の回路部および前記第2の回路部は、前記第1の端子と前記第2の端子との間に接続され、
    前記第1の端子と前記第1の回路部および前記第2の回路部との間に電流制限キャパシタをさらに備え、前記電流制限キャパシタの値は、前記交流源により供給される電圧、前記交流源の周波数、および前記発光ダイオードのターンオン電圧と共に、前記発光ダイオードに供給される電流を最適化するように選択されることを特徴とする交流駆動回路。
  2. 電流制限キャパシタをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の交流駆動回路。
  3. 前記第1のダイオードおよび前記第2のダイオードは、整流ダイオードを備えることを特徴とする請求項1に記載の交流駆動回路。
  4. 前記第1のダイオードおよび前記第2のダイオードは、それぞれ前記第1のキャパシタおよび前記第2のキャパシタに直列に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の交流駆動回路。
  5. 前記第1のダイオードおよび前記第2のダイオードは反対の極性で接続されており、したがって、前記電流源の正の半サイクルのそれぞれの間では、電流が前記第1のダイオードを通過して前記第1のキャパシタの充電および前記発光ダイオードへの電力供給を行い、前記電流源の負の半サイクルのそれぞれの間では、電流が前記第2のダイオードを通過して前記第2のキャパシタの充電および前記発光ダイオードへの電力供給を行うことを特徴とする請求項1に記載の交流駆動回路。
  6. 正の半サイクルのそれぞれの間、前記第2の電力キャパシタは、放電して前記発光ダイオードに電力を供給し、
    負の半サイクルのそれぞれの間、前記第1の電力キャパシタは、放電して前記発光ダイオードに電力を供給することを特徴とする請求項に記載の交流駆動回路。
  7. 前記発光ダイオードは、前記第1の回路部と前記第2の回路部との間に直列に接続された複数の発光ダイオードを備えることを特徴とする請求項1に記載の交流駆動回路。
  8. 前記複数の発光ダイオードのターンオン電圧の合計は、前記交流駆動回路により前記複数の発光ダイオードに供給される電圧を超えないよう選択されていることを特徴とする請求項に記載の交流駆動回路。
  9. 前記第1のキャパシタおよび前記第2のキャパシタの値は、負の半サイクルのそれぞれの間では前記第1のキャパシタにより、正の半サイクルのそれぞれの間では前記第2のキャパシタにより前記発光ダイオードに供給される電力を最適化するように選択されていることを特徴とする請求項1に記載の交流駆動回路。
  10. 電力を第1の発光ダイオードおよび第2の発光ダイオードへ供給するための交流駆動回路であって、
    交流源に接続された第1の回路部であって、第1のキャパシタに接続された第1のダイオードを有する第1の回路部と、
    前記第1の回路部に並列に前記交流源に接続された第2の回路部であって、第2の電力キャパシタに接続された第2のダイオードを有する第2の回路部と、
    前記第1の回路部内において前記第1のキャパシタに並列に接続された前記第1の発光ダイオードと、
    前記第2の回路部において前記第1の発光ダイオードと反対の極性で前記第2のキャパシタに並列に接続された前記第2の発光ダイオードと、を備え
    前記交流源は、第1の端子および第2の端子を備え、
    前記第1の回路部および前記第2の回路部は、前記第1の端子と前記第2の端子との間に接続され、
    前記第1の端子と前記第1の回路部および前記第2の回路部との間に電流制限キャパシタをさらに備えることを特徴とする交流駆動回路。
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