KR200293245Y1 - Piezoelectric ceramic transistor - Google Patents

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신지우 코포레이션
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Abstract

본 고안은 압전 세라믹 트랜지스터(4)에 관한 것으로서, 특히 단일층 또는 다중 적층된 층의 압전 세라믹 전압 변환기(4')와 커패시터(42)로 포함하며, 전력과 귀환으로 인한 손실을 보호하기 위해 상기 커패시터는 상기 압전 세라믹 전압 변환기에 직렬로 연결되어 있고 이에 따라 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 진동을 증가시키고 보상하는 압전 세라믹 트랜지스터에 관한 것이다. 상기 변환기와 커패시터의 연결 구조는 상기 변환기의 전력 출력 단자와 부하의 단자 사이에 직렬로 연결하거나 선택적으로 두 번째 커패시터가 상기 변환기의 전력 출력 단자와 상기 부하 단자 사이에 직렬로 연결되었을 때 첫 번째 커패시터가 상기 변환기의 전력입력 단자에 병렬로 연결함으로써 이루어질 수 있으며, 이에 따라 증가된 전력을 얻을 수 있고 부하의 전류를 증가시킬 수 있다.The present invention relates to a piezoelectric ceramic transistor (4), in particular as a piezoelectric ceramic voltage converter (4 ') and a capacitor (42) of a single layer or multiple stacked layers, to protect the loss due to power and feedback The capacitor relates to a piezoelectric ceramic transistor connected in series with the piezoelectric ceramic voltage converter, thereby increasing and compensating the vibration of the piezoelectric ceramic voltage converter. The connection structure of the converter and the capacitor is the first capacitor when connected in series between the power output terminal of the converter and the terminal of the load or optionally a second capacitor is connected in series between the power output terminal of the converter and the load terminal. Can be achieved by connecting to the power input terminals of the converter in parallel, thereby increasing the power and increasing the current of the load.

Description

압전 세라믹 트랜지스터 {PIEZOELECTRIC CERAMIC TRANSISTOR}Piezoelectric Ceramic Transistors {PIEZOELECTRIC CERAMIC TRANSISTOR}

본 고안은 압전 세라믹 트랜지스터에 관한 것이며, 특히 압전 변환 장치(piezolelectric converter device)에 사용하기 적합하며, 전력을 증가시킬 수 있는 전기 소자를 제공하는 압전 세라믹 트랜지스터에 관한 것이다.The present invention relates to piezoelectric ceramic transistors, and more particularly to piezoelectric ceramic transistors, which are suitable for use in piezoelectric converter devices, and which provide an electric element capable of increasing power.

도 1과 도 2에 도시된 바와 같이 종래의 냉음극 형광등(cold cathode fluorescent lamp, 이하 "CCFL"이라 한다)용 구동 장치는 구동 장치와 상기 구동 장치에 의해 구동되는 CCFL을 포함한다. 상기 구동 장치는 전력 공급 유닛(1), 펄스 폭 변조{pulse width modulation(PWM)} 제어 유닛 (control unit, 2, 이하 "PWM 유닛"이라 한다), 구동 유닛(3) 및 압전 세라믹 전압 변환기(piezoelectric ceramic voltage transformer, 4')을 포함한다. 상기 CCFL(7)은 전류 귀환 회로(current feedback, 5)를 통해 상기 PWM 제어유닛(2)에 연결되며, 상기 압전 세라믹 전압 변환기(4')는 전압 귀환 회로(voltage feedback, 6)를 통해 상기 PWM 제어유닛(2)에 연결된다. 상기 구동 장치에 전압이 가해져 작동되면, 상기 구동 유닛(3)은 상기 압전 세라믹 전압 변환기(4')를 구동하고 차례로 상기 압전 세라믹 전압 변환기(4')는 상기 CCFL(7)을 발광시킨다. 이때 상기 PWM 제어 유닛(2)은 전류 귀환 회로(5)를 통해 상기 CCFL(7)의 평균 출력 전류 세기를 검출하여 공진 주파수를 출력한다. 상기 구동 유닛(3)과 상기 압전 세라믹 전압 변환기(4')를 통해 전달되는 상기 공진 주파수에 의해 상기 CCFL(7)의 평균 전류가 제어될 수 있다. 이렇게 해서, 상기 CCFL(7)로부터 생성된 상기 광원은 반투명 후면판에 주사되어 후면판을 발광시켜 액정표시장치 화면의 영상 프레임과 일치시킨다. 상기 구동 장치의 구동에 의해 상기 CCFL(7)의 발광은 제한되거나 불균일하므로, 균일한 액정표시장치 화면의 후면판의 발광을 얻기 위해서는 수 개의 CCFL(7)이 필요하다. 그 결과 제조 비용은 상승하고, 제조 공정 역시 난점이 있다.As shown in Figs. 1 and 2, a conventional driving device for a cold cathode fluorescent lamp (hereinafter referred to as "CCFL") includes a driving device and a CCFL driven by the driving device. The drive device includes a power supply unit 1, a pulse width modulation (PWM) control unit (hereinafter referred to as " PWM unit "), a drive unit 3 and a piezoelectric ceramic voltage converter ( piezoelectric ceramic voltage transformer, 4 '). The CCFL 7 is connected to the PWM control unit 2 via a current feedback circuit 5, and the piezoelectric ceramic voltage converter 4 ′ is connected via a voltage feedback circuit 6. It is connected to the PWM control unit 2. When a voltage is applied to the drive device to operate, the drive unit 3 drives the piezoelectric ceramic voltage converter 4 'and in turn the piezoelectric ceramic voltage converter 4' emits the CCFL 7. At this time, the PWM control unit 2 detects the average output current intensity of the CCFL 7 through the current feedback circuit 5 and outputs a resonance frequency. The average current of the CCFL 7 may be controlled by the resonant frequency transmitted through the driving unit 3 and the piezoelectric ceramic voltage converter 4 ′. In this way, the light source generated from the CCFL 7 is scanned on the translucent back panel to emit the back panel to match the image frame of the LCD screen. Since the light emission of the CCFL 7 is limited or non-uniform by the driving of the driving device, several CCFLs 7 are required to obtain light emission of the rear panel of the LCD screen. As a result, manufacturing costs rise, and manufacturing processes also suffer.

본 고안은 상기 문제점을 극복하기 위해 안줄된 것으로서, 본 고안의 목적은 커패시터에 직렬로 연결되는 입력단자를 가지는, 단일층 또는 다중 적층된 층의 압전 세라믹 전압 변환기로부터 제조되는 압전 세라믹 트랜지스터를 제공하는 것이다. 따라서, 상기 커패시터는 파워를 증가시키고 귀환에 의한 손실을 방지하는 바이패스(bypass) 커패시터를 구성함으로써, 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 진동은 보상된다. 상기 연결 구조는 상기 변환기의 전력 출력 단자와 부하의 단자 사이에 직렬로 연결되거나 선택적으로 두 번째 커패시터는 상기 변환기의 전력 출력 단자와 상기 부하 단자 사이에 병렬로 연결될 때 상기 변환기의 전력입력에 첫 번째 커패시터가 병렬로 연결되는 구조일 수 있으며, 이에 따라 더 큰 전력을 얻을 수 있고 부하의 전류를 증가시킬 수 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has not been made to overcome the above problems, and an object of the present invention is to provide a piezoelectric ceramic transistor manufactured from a single layer or multiple stacked layers of piezoelectric ceramic voltage converters having an input terminal connected in series with a capacitor. will be. Thus, the capacitor constitutes a bypass capacitor that increases power and prevents losses due to feedback, so that the vibration of the piezoelectric ceramic voltage converter is compensated. The connection structure is first connected to the power input of the converter when connected in series between the power output terminal of the converter and the terminal of the load or optionally a second capacitor is connected in parallel between the power output terminal of the converter and the load terminal. Capacitors may be connected in parallel, thus obtaining more power and increasing the load current.

본 고안의 또 다른 목적은 전통적인 전기 소자의 연결 방법에 의해 구성되거나 또는 단일 소자로 패킷화된 반도체를 만드는 방법에 의해 구성되는 압전 세라믹트랜지스터를 제공하는데 있다.Still another object of the present invention is to provide a piezoelectric ceramic transistor configured by a method of connecting a conventional electric device or by a method of making a packetized semiconductor into a single device.

본 고안의 또 다른 목적은 액정표시장치 화면에 장착되는 CCFL의 수를 감소시켜 제작이 수월하고 제조 비용을 감소시킬 수 있는 압전 세라믹 트랜지스터를 제공하는데 있다.Still another object of the present invention is to provide a piezoelectric ceramic transistor which can reduce the number of CCFLs mounted on the screen of a liquid crystal display, which is easy to manufacture and can reduce manufacturing cost.

본 고안의 또 다른 목적은 더 높은 전압을 가지거나 더 긴 수명을 가지거나 또는 더 낮은 구동 전압에 의해 구동되는 CCFL을 가능케 하는 압전 세라믹 트랜지스터를 제공하는데 있다.It is yet another object of the present invention to provide a piezoelectric ceramic transistor that enables CCFLs having higher voltages, longer lifetimes or driven by lower driving voltages.

도 1은 종래기술에 따른 액정표시장치 화면의 후면 광원 구동회로를 도시한 블록도이며,1 is a block diagram illustrating a rear light source driving circuit of a screen of a liquid crystal display according to the prior art;

도 2는 도1의 블록도의 대응 회로도이며,FIG. 2 is a corresponding circuit diagram of the block diagram of FIG. 1;

도 3은 본 고안의 일 실시예에 따른 구현 회로의 블록도이며,3 is a block diagram of an implementation circuit according to an embodiment of the present invention,

도4는 도 3의 블록도와 대응 회로도이며,4 is a block diagram and a corresponding circuit diagram of FIG.

도 5는 본 고안의 또 다른 실시예를 도시한 블록도이며,5 is a block diagram showing another embodiment of the present invention,

도 6은 본 고안의 또 다른 실시예를 도시한 블록도이다.6 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

1 : 전력 공급 유닛(POWER SUPPLY UNIT)1: Power Supply Unit (POWER SUPPLY UNIT)

2 : 펄스 폭 변조 제어 유닛{PULSE WIDTH MODULATION(PWM) CONTROL UNIT}2: pulse width modulation control unit {PULSE WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL UNIT}

3 : 구동 유닛(DRIVE UNIT)3: DRIVE UNIT

4 : 압전 세라믹 트랜지스터(PIEZOELECTRIC CERAMIC TRANSISTOR)4: Piezoelectric Ceramic Transistor (PIEZOELECTRIC CERAMIC TRANSISTOR)

4' : 압전 세라믹 전압 변환기(PIEZOELECTRIC CERAMIC VOLTAGE TRANSFORMER)4 ': PIEZOELECTRIC CERAMIC VOLTAGE TRANSFORMER

5 : 전류 귀환 회로(CURRENT FEEDBACK)5: Current feedback circuit (CURRENT FEEDBACK)

6 : 전압 귀환 회로(VOLTAGE FEEDBACK)6: Voltage Feedback Circuit (VOLTAGE FEEDBACK)

7 : 냉음극 형광등(COLD CATHODE FLUORESCENT LAMP, CCFL)7: cold cathode fluorescent lamp (COLD CATHODE FLUORESCENT LAMP, CCFL)

41 : 압전 세라믹 변환기(PIEZOELECTRIC CERAMIC TRANSFORMER)41: piezoelectric ceramic transformer (PIEZOELECTRIC CERAMIC TRANSFORMER)

42, 42' : 커패시터(CAPACITOR)42, 42 ': Capacitor

후술하는 고안의 상세한 설명은 본 고안의 설명을 위하여 제공되는 것이며, 본 고안의 실시예와 예제들의 설명을 통하여 본 고안은 명확하게 이해될 것이다.Detailed description of the invention to be described later is provided for the description of the present invention, the present invention will be clearly understood through the description of the embodiments and examples of the present invention.

이하에서 동일한 참조 번호는 특별한 언급이 없는 한 동일한 구성요소를 나타낸다.In the following, the same reference numerals denote the same components unless otherwise specified.

도 3과 도 4를 참조하면, 두 개의 블록도는 본 고안의 일 실시예에 따른 구현 회로를 개략적으로 도시한다. 도시된 바와 같이 본 고안의 압전 세라믹 트랜지스터는 주로 단일층 또는 다중 적층된 층의 압전 세라믹 전압 변환기(압전 층)의 입력 단자에 커패시터를 직렬로 연결한다. 본 고안의 액정표시장치 화면 구동 장치는 일 실시예로서 설명된다. 상기 구동 장치는 전력 공급 유닛(1), 펄스 폭 변조(PWM) 제어 유닛(2), 구동 유닛(3) 및 압전 세라믹 트랜지스터(4)를 포함한다. 이와 같이 구성됨으로써, 상기 구동 장치는 액정표시장치의 후광(back light) 주사용 광원을 발생하는 냉음극 형광등(CCFL,7)을 구동하는데 사용된다. 상기 전력 공급 유닛(1)은 상기 구동 장치의 모든 유닛들을 동작시키기 위해 필요한 전력을 공급한다.3 and 4, two block diagrams schematically illustrate an implementation circuit according to an embodiment of the present invention. As shown, the piezoelectric ceramic transistor of the present invention mainly connects a capacitor in series to an input terminal of a piezoelectric ceramic voltage converter (piezoelectric layer) of a single layer or multiple stacked layers. The liquid crystal display screen driving apparatus of the present invention is described as an embodiment. The drive device comprises a power supply unit 1, a pulse width modulation (PWM) control unit 2, a drive unit 3 and a piezoelectric ceramic transistor 4. In this manner, the driving device is used to drive a cold cathode fluorescent lamp (CCFL) 7 that generates a light source for back light scanning of the liquid crystal display device. The power supply unit 1 supplies the power necessary to operate all the units of the drive device.

상기 PWM 제어 유닛(2)은 상기 구동 유닛(3)의 입력 단자에 연결되며, 상기 CCFL(7)로부터는 전류 귀환 회로(5)의 출력을 수신하고, 상기 압전 세라믹 트랜지스터(4)로부터는 전압 귀환 회로(6)의 출력을 수신한다. 전류 귀환 회로(5)와 상기 CCFL(7)의 출력으로부터 검출된 평균 전류 강도에 따라, 상기 PWM 제어 유닛(2)은 상기 CCFL(7)의 평균 전류를 적절히 제어한다.The PWM control unit 2 is connected to the input terminal of the drive unit 3, receives the output of the current feedback circuit 5 from the CCFL 7, and the voltage from the piezoelectric ceramic transistor 4. The output of the feedback circuit 6 is received. According to the average current intensity detected from the current feedback circuit 5 and the output of the CCFL 7, the PWM control unit 2 appropriately controls the average current of the CCFL 7.

상기 구동 유닛(3)은 상기 PWM 제어 유닛(2)에 연결된 입력 단자를 가지며, 상기 PWM 제어 유닛(2)으로부터 출력되는 공진 주파수를 수신 받는다.The drive unit 3 has an input terminal connected to the PWM control unit 2 and receives a resonance frequency output from the PWM control unit 2.

상기 압전 세라믹 트랜지스터(4)는 압전 세라믹 변환기(41)의 입력 단자에 병렬로 연결되는 커패시터(42)를 포함한다. 따라서, 상기 커패시터(42)는 바이패스 커패시터를 구성하며, 더 큰 전력을 얻을 수 있게 된다. 상기 커패시터(42)는 귀환에 의한 손실을 방지할 수 있으며, 상기 압전 세라믹 변환기(41)의 진동을 보상하는데 관여된다.The piezoelectric ceramic transistor 4 includes a capacitor 42 connected in parallel to the input terminal of the piezoelectric ceramic converter 41. Thus, the capacitor 42 constitutes a bypass capacitor, and thus more power can be obtained. The capacitor 42 can prevent loss due to feedback and is involved in compensating for the vibration of the piezoelectric ceramic converter 41.

상기 구동 장치가 작동되면, 상기 구동 유닛(3)은 상기 압전 세라믹 트랜지스터(4)를 즉시 구동시키고, 차례로 상기 압전 세라믹 트랜지스터(4)는 상기 CCFL(7)를 발광하도록 구동시킨다. 이때, 상기 PWM 제어 유닛(2)은 상기 전류 귀환 회로(5)를 통해 상기 CCFL(7)로부터 출력되는 평균 전류 강도를 측정하여 공진 주파수를 출력한다. 상기 공진 주파수는 상기 구동 유닛(3)과 상기 압전 세라믹 트랜지스터(4)로 전달되어 상기 CCFL(7)의 평균 전류가 제어된다.When the drive device is operated, the drive unit 3 drives the piezoelectric ceramic transistor 4 immediately, and in turn, the piezoelectric ceramic transistor 4 drives the CCFL 7 to emit light. At this time, the PWM control unit 2 measures the average current intensity output from the CCFL 7 through the current feedback circuit 5 and outputs a resonance frequency. The resonant frequency is transmitted to the driving unit 3 and the piezoelectric ceramic transistor 4 so that the average current of the CCFL 7 is controlled.

이하 상기 단일층 또는 다중 적층된 층의 압전 세라믹 변환기와 상기 커패시터의 연결에 관한 예들을 기술한다.Examples of connection of the piezoelectric ceramic converter of the single layer or multiple stacked layers and the capacitor will be described below.

I. 단층 압전 세라믹 변환기(Single-layered piezoelectric ceramic transformer)I. Single-layered piezoelectric ceramic transformer

A. 실험 조건A. Experimental Conditions

1. 전압(직류전압) : 14V ±5%1.Voltage (DC): 14V ± 5%

2. 부하 : 램프 길이 220mm2. Load: Lamp Length 220mm

3. 동작 주파수 : 66KHz±2KHz3. Operating frequency: 66KHz ± 2KHz

4. 광 조절 조건 : 직류 0V4. Light control condition: DC 0V

5. 단층 압전 세라믹 변환기 : 48mmL×8mmW×1.8mmt5. Single layer piezoelectric ceramic converter: 48mmL × 8mmW × 1.8mmt

6. 저전압 단자의 정전용량 : 1.25nf6. Capacitance of low voltage terminal: 1.25nf

7. 입력 단자의 층의 수 : 1 층7. Number of layers of input terminals: first floor

8. 실험 온도 : 27±10%8. Experimental temperature: 27 ± 10%

B. 실험 결과B. Experimental Results

커패시터가 없을 경우 : 튜브 전압 (RMS) acV : 30V; 튜브 전류(AVG) mAacI : 0mAIn the absence of a capacitor: tube voltage (RMS) acV: 30 V; Tube Current (AVG) mAacI: 0mA

커패시터가 있을 경우 : 튜브 전압(RMS) acV : 567V; 튜브 전류(AVG) mAacI : 6.729mAWith capacitor: tube voltage (RMS) acV: 567V; Tube Current (AVG) mAacI: 6.729 mA

C. 실험 효율C. Experimental Efficiency

1. 커패시터가 없을 경우1.Without capacitor

튜브 전압(RMS) acV ×튜브 전류(AVG) mAacI = 출력 전력{P_out(w)}Tube Voltage (RMS) acV × Tube Current (AVG) mAacI = Output Power {P_out (w)}

30V ×0mA = 0W30V × 0mA = 0W

입력 전압(직류 전압) ×입력 전류(직류 전류) = 입력 전력(P_IN)Input voltage (direct current) × input current (direct current) = input power (P_IN)

14V ×0.036A = 0.5W14V × 0.036A = 0.5W

2. 병렬 커패시터가 있을 경우2. If there is a parallel capacitor

튜브 전압(RMS) acV ×튜브 전류(AVG) mAacI = 출력 전력{P_out(w)}Tube Voltage (RMS) acV × Tube Current (AVG) mAacI = Output Power {P_out (w)}

576V ×0.6729mA = 3.81W576V × 0.6729mA = 3.81W

입력 전압(직류 전압) ×입력 전류(직류 전류) = 입력 전력(P_IN)Input voltage (direct current) × input current (direct current) = input power (P_IN)

14V ×1.268A = 17.72W14V × 1.268A = 17.72W

상기 실험 결과에서도 알 수 있듯이 0.127uf의 커패시터를 부가함으로써 단층 압전 세라믹 변환기를 작동시킬 수 있다. 즉, 단일층 압전 세라믹 변환기를 구동하기 전의 초기 구동 전압에 대한 구동 전압 변환기의 사용과 관련된 필수적인 문제가 개선될 수 있다. 이로써 제조 공정이 수월해 지며, 제조 비용도 감소된다.As can be seen from the experimental results, a single layer piezoelectric ceramic converter can be operated by adding a capacitor of 0.127uf. That is, the essential problem associated with the use of the drive voltage converter for the initial drive voltage before driving the single layer piezoelectric ceramic converter can be improved. This simplifies the manufacturing process and reduces manufacturing costs.

II. 다중 적층된 층의 압전 세라믹 변환기II. Piezoelectric ceramic transducers with multiple laminated layers

A. 실험 조건A. Experimental Conditions

1. 전압(직류 전압) : 12V ±5%1.Voltage (DC): 12V ± 5%

2. 부하 : 램프 길이 220mm2. Load: Lamp Length 220mm

3. 동작 주파수 : 73.39KHz±2KHz3. Operating frequency: 73.39KHz ± 2KHz

4. 광 조절 조건 : 직류 0V4. Light control condition: DC 0V

5. 다중 적층된 층의 압전 세라믹 변환기(±10%) : 48mmL×8mmW×1.8mmt5. Piezoelectric ceramic transducer (± 10%) with multiple laminated layers: 48mmL × 8mmW × 1.8mmt

6. 저전압 단자의 정전용량 : 82.9nf6. Capacitance of low voltage terminal: 82.9nf

7. 입력 단자의 층의 수 : 18 층7. Number of layers of input terminals: 18 layers

8. 실험 온도 : 27±10%8. Experimental temperature: 27 ± 10%

B. 실험 결과B. Experimental Results

커패시터가 없을 경우 : 튜브 전압(RMS) acV : 500V; 튜브 전류(AVG) mAacI : 6.86mAWithout capacitor: tube voltage (RMS) acV: 500 V; Tube Current (AVG) mAacI: 6.86 mA

커패시터가 있을 경우 : 튜브 전압(RMS) acV : 475V; 튜브 전류(AVG) mAacI : 13.186mAWith capacitor: tube voltage (RMS) acV: 475V; Tube Current (AVG) mAacI: 13.186 mA

C. 실험 효율C. Experimental Efficiency

1. 커패시터가 없을 경우1.Without capacitor

튜브 전압(RMS) acV ×튜브 전류(AVG) mAacI = 출력 전력{P_out(w)}Tube Voltage (RMS) acV × Tube Current (AVG) mAacI = Output Power {P_out (w)}

500V ×6.86mA = 3.43W500V × 6.86mA = 3.43W

입력 전압(직류 전압) ×입력 전류(직류 전류) = 입력 전력(P_IN)Input voltage (direct current) × input current (direct current) = input power (P_IN)

12V ×0.378A = 4.53W12V × 0.378A = 4.53W

2. 병렬 커패시터가 있을 경우2. If there is a parallel capacitor

튜브 전압(RMS) acV ×튜브 전류(AVG) mAacI = 출력 전력{P_out(w)}Tube Voltage (RMS) acV × Tube Current (AVG) mAacI = Output Power {P_out (w)}

475V ×13.186mA = 6.25W475V × 13.186mA = 6.25W

입력 전압(직류 전압) ×입력 전류(직류 전류) = 입력 전력(P_IN)Input voltage (direct current) × input current (direct current) = input power (P_IN)

12V ×0.882A = 10.58W12V × 0.882A = 10.58W

상기 실험 결과에서도 알 수 있듯이 0.1uf의 커패시터를 부가함으로써 다중적층된 층의 압전 세라믹 변환기를 작동시킬 수 있다.As can be seen from the above experimental results, by adding a capacitor of 0.1 uf, the multilayered piezoelectric ceramic converter can be operated.

도 5는 본 고안의 또 다른 실시예를 도시한다. 도 5에 도시된 바와 같이 상기 변환기(41)의 입력 단자에 상기 커패시터(42)를 병렬로 연결하는 것 외에도 상기 변환기(41)의 출력 단자와 상기 부하(CCFL, 7) 사이에 커패시터(42')를 직렬로 연결함으로써도 출력 전압을 증가시키는 것도 가능하며, 이로써 전력을 증가시킬 수 있다.5 shows another embodiment of the present invention. In addition to connecting the capacitor 42 in parallel to the input terminal of the converter 41 as shown in FIG. 5, the capacitor 42 'is connected between the output terminal of the converter 41 and the load CCFL 7. It is also possible to increase the output voltage by connecting) in series, which can increase power.

도 6은 본 고안의 또 다른 실시예를 도시한다. 도시된 바와 같이 상기 커패시터(42')는 상기 변환기(41)의 출력 단자와 상기 부하(CCFL, 7) 사이에 직렬로 연결됨과 동시에 또 다른 커패시터(42)는 상기 변환기(41)의 입력 단자에 병렬로 연결됨으로써 상기 출력 전압을 증폭시키고 이로써 파워를 증가시킬 수 있다.6 shows another embodiment of the present invention. As shown, the capacitor 42 'is connected in series between the output terminal of the converter 41 and the load CCFL, 7 while another capacitor 42 is connected to the input terminal of the converter 41. Connection in parallel can amplify the output voltage and thereby increase power.

다음의 결과는 상기 압전 세라믹 전압 변환기에 커패시터가 전혀 연결되지 않은 연결 구성과, 커패시터가 상기 출력 단자와 상기 부하 단자에 직렬로 연결된 연결 구성 또는 다른 커패시터가 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 입력 단자와 출력 단자에 직렬과 병렬로 동시에 연결된 연결 구성을 비교한 결과이다.The following result is a connection configuration in which no capacitor is connected to the piezoelectric ceramic voltage converter, and a connection configuration in which a capacitor is connected in series with the output terminal and the load terminal, or another capacitor is connected to the input terminal and the output terminal of the piezoelectric ceramic voltage converter. This is the result of comparing the connection configuration connected in series and parallel at the same time.

A. 실험 조건A. Experimental Conditions

1. 전압(직류 전압) : 12.1V ±5%1.Voltage (DC voltage): 12.1V ± 5%

2. 부하 : 램프 길이 220mm×1 unit2. Load: Lamp length 220mm × 1 unit

3. 동작 주파수 : 74KHz±2KHz3. Operating frequency: 74KHz ± 2KHz

4. 광 조절 조건 : 직류 0V4. Light control condition: DC 0V

5. 단층 압전 세라믹 변환기 : 42mmL×7.4mmW×3.7mmt5. Single layer piezoelectric ceramic transducer: 42mmL × 7.4mmW × 3.7mmt

6. 저전압 단자의 정전용량 : 185nf6. Capacitance of low voltage terminal: 185nf

7. 입력 단자의 층의 수 : 18 층7. Number of layers of input terminals: 18 layers

8. 실험 온도 : 27±10%8. Experimental temperature: 27 ± 10%

9. 커패시터 : 100pF, 68nF9.Capacitor: 100pF, 68nF

B. 실험 결과B. Experimental Results

커패시터가 없을 경우 : 튜브 전류(AVG) mAacI : 7.21mAWithout Capacitor: Tube Current (AVG) mAacI: 7.21 mA

100pF의 커패시터를 상기 출력 단자에 직렬로 연결할 경우 : 튜브 전류(AVG) mAacI : 8.25mAWhen a 100pF capacitor is connected in series with the output terminal: tube current (AVG) mAacI: 8.25 mA

100pF의 커패시터를 상기 출력 단자에 직렬로 연결하고, 동시에 68nF의 커패시터는 상기 입력 단자에 병렬로 연결할 경우 : 튜브 전류(AVG) mAacI : 10.83mAWhen a 100 pF capacitor is connected in series with the output terminal, while a 68 nF capacitor is connected in parallel with the input terminal: tube current (AVG) mAacI: 10.83 mA

상기 결과로부터 커패시터를 상기 변환기의 상기 출력 단자에 직렬로 연결하거나 첫 번째 커패시터를 상기 변환기의 출력 단자에 직렬로 연결하고 동시에 두 번째 커패시터를 상기 변환기의 입력 단자에 병렬로 연결함으로써 출력되는 상기 램프의 전류가 증가된 것을 관찰할 수 있다.From the result, the output of the lamp is output by connecting a capacitor in series with the output terminal of the converter or by connecting a first capacitor in series with the output terminal of the converter and simultaneously connecting a second capacitor in parallel with the input terminal of the converter. The increase in current can be observed.

설명한 바와 같이 본 고안은 상기 액정표시장치 화면에 장착된 램프(7)의 수를 감소시킬 수 있는 장점이 있다. 선택적으로는 입력과 부하가 동일한 조건에 대하여, 상기 구동 장치의 상당 입력 전압이 감소시킬 수 있으며, 이에 따라 전기 소자의 수를 감소시킬 수 있다. 더 나아가 상기 압전 변환기의 부피와 층수를 감소시킴으로써 제조 비용을 감소시킬 수 있으며, 제조 공정도 더욱 단순화시킬 수 있다.As described, the present invention has an advantage of reducing the number of lamps 7 mounted on the screen of the LCD. Optionally, for conditions with the same input and load, the equivalent input voltage of the drive device can be reduced, thereby reducing the number of electrical elements. Furthermore, the manufacturing cost can be reduced by reducing the volume and the number of layers of the piezoelectric transducer, and the manufacturing process can be further simplified.

또한, 본 고안은 반도체 패킷화 공정 기술을 통해 상기 압전 세라믹 변환기(41)와 상기 커패시터(42)를 단일 압전 세라믹 트랜지스터(4)로 제작할 수 있는 장점이 있다. 이와 달리 상기 압전 세라믹 변환기(41)와 상기 커패시터(42)는 전통적인 전기 소자 연결방법에 의해서도 제작될 수 있다.In addition, the present invention has an advantage that the piezoelectric ceramic converter 41 and the capacitor 42 may be manufactured as a single piezoelectric ceramic transistor 4 through a semiconductor packetization process technology. Alternatively, the piezoelectric ceramic converter 41 and the capacitor 42 may also be manufactured by a conventional method of connecting electrical components.

이상의 기재가 본 고안의 특정 실시예와 예제에 대한 설명임은 본 고안이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에게는 명백하다. 따라서, 상술한 본 고안의 구성과 작용의 다양한 변형 및 변경은 모두 첨부된 실용신안등록청구범위에 포함된다.It is apparent to those skilled in the art that the above description is a description of specific embodiments and examples of the present invention. Therefore, various modifications and variations of the structure and operation of the present invention described above are all included in the utility model registration claims attached.

Claims (6)

압전 세라믹 전압 변환기; 및Piezoelectric ceramic voltage converters; And 커패시터를 포함하며,A capacitor, 상기 커패시터는 바이패스 커패시터를 구성하도록 상기 압전 세라믹 변환기의 입력단자에 병렬로 연결되어, 전력이 증가되고 귀환으로 인한 손실이 방지됨으로써 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 진동이 보상되는 것을 특징으로 하는 압전 변환 장치용 압전 세라믹 트랜지스터.The capacitor is connected in parallel to the input terminal of the piezoelectric ceramic converter to form a bypass capacitor, the piezoelectric converter characterized in that the vibration of the piezoelectric ceramic voltage converter is compensated for by increasing the power and preventing loss due to feedback Piezoelectric Ceramic Transistors. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 압전 세라믹 전압 변환기와 상기 커패시터는 전통적인 전기 소자와 연결되어 증가된 전력을 가지는 압전 세라믹 트랜지스터를 형성하는 것을 특징으로 하는 압전 세라믹 트랜지스터.The piezoelectric ceramic voltage converter and the capacitor are connected to a conventional electrical element to form a piezoelectric ceramic transistor having increased power. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 압전 세라믹 전압 변환기와 상기 커패시터는 반도체 패킷화 공정 기술에 의해 연결되어 단일의 트랜지스터를 형성하는 것을 특징으로 하는 압전 세라믹 트랜지스터.And the piezoelectric ceramic voltage converter and the capacitor are connected by a semiconductor packetization process technology to form a single transistor. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 압전 세라믹 트랜지스터는 높은 구동 전력을 가지는 냉음극 형광등 또는 긴 길이를 갖는 냉음극 형광등을 구비한 것을 특징으로 압전 세라믹 트랜지스터.The piezoelectric ceramic transistor includes a cold cathode fluorescent lamp having a high driving power or a cold cathode fluorescent lamp having a long length. 압전 세라믹 전압 변환기; 및Piezoelectric ceramic voltage converters; And 커패시터를 포함하며,A capacitor, 상기 커패시터는 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 출력 단자와 부하 단자 사이에 직렬로 연결되어 출력전압을 증가시키고 전력을 증가시키는 것을 특징으로 하는 압전 변환 장치용 압전 세라믹 트랜지스터.And the capacitor is connected in series between the output terminal and the load terminal of the piezoelectric ceramic voltage converter to increase the output voltage and increase the power. 압전 세라믹 전압 변환기;Piezoelectric ceramic voltage converters; 적어도 하나의 제1 커패시터; 및At least one first capacitor; And 적어도 하나의 제2 커패시터를 포함하며,At least one second capacitor, 상기 제1 커패시터는 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 입력단자 및 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 입력 단자와 부하 단자 사이에 병렬로 연결되어 상기 전력을 증가시키고 귀환으로 인한 손실을 방지하기 위해 사용되는 바이패스 커패시터를 구성함으로써 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 진동을 보상하고,The first capacitor includes a bypass capacitor connected in parallel between an input terminal of the piezoelectric ceramic voltage converter and an input terminal and a load terminal of the piezoelectric ceramic voltage converter to increase the power and prevent loss due to feedback. By compensating for vibration of the piezoelectric ceramic voltage converter, 상기 제2 커패시터는 상기 압전 세라믹 전압 변환기의 상기 출력 단자와 상기 부하 단자 사이에 직렬로 연결되어 각각 출력 전압과 전력을 증가시키는 것을 특징으로 하는 압전 변환 장치에 사용하기 적합한 압전 세라믹 트랜지스터.And the second capacitor is connected in series between the output terminal and the load terminal of the piezoelectric ceramic voltage converter to increase the output voltage and power, respectively.
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