RU2528383C2 - Светодиодный источник света и лампа, содержащая светодиодный источник света - Google Patents

Светодиодный источник света и лампа, содержащая светодиодный источник света Download PDF

Info

Publication number
RU2528383C2
RU2528383C2 RU2011128694/07A RU2011128694A RU2528383C2 RU 2528383 C2 RU2528383 C2 RU 2528383C2 RU 2011128694/07 A RU2011128694/07 A RU 2011128694/07A RU 2011128694 A RU2011128694 A RU 2011128694A RU 2528383 C2 RU2528383 C2 RU 2528383C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rectifier
led
lamp
input terminal
light source
Prior art date
Application number
RU2011128694/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011128694A (ru
Inventor
Антониус А. М. МАРИНУС
Петер ДЕЙКСЛЕР
Винсент С. Д. ГИЛЕН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2011128694A publication Critical patent/RU2011128694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528383C2 publication Critical patent/RU2528383C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/46Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs disposed in parallel lines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области светотехники.Светодиодный источник света содержит: первый выпрямитель, имеющий первую и вторую входные клеммы для подключения к источнику напряжения переменного тока и первую и вторую выходные клеммы, соединенные первой светодиодной цепочкой, второй выпрямитель, имеющий первую и вторую входные клеммы и выходные клеммы, причем первая входная клемма второго выпрямителя подключена к первой входной клемме первого выпрямителя и вторая входная клемма второго выпрямителя подключена ко второй входной клемме первого выпрямителя, и выходные клеммы соединены второй светодиодной цепочкой, и средство для создания фазового сдвига между напряжениями, которые присутствуют в ходе эксплуатации на выходных клеммах первого выпрямителя и выходных клеммах второго выпрямителя соответственно. Светодиодные цепочки возбуждаются посредством схемы, которая может получать питание от сети электропитания. Технический результат - возможность подавления стробоскопических эффектов. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к светодиодному источнику света, который может получать питание от сети, и к лампе, содержащей светодиодный источник света.
Предшествующий уровень техники
Очень дешевым способом подачи тока на светодиодную цепочку является подключение светодиодной цепочки к выходным клеммам выпрямителя. В ходе эксплуатации входные клеммы выпрямителя подключены к сети электропитания и с выходных клемм выпрямленное сетевое напряжение подается на светодиодную цепочку, благодаря чему через светодиодную цепочку течет ток.
Сущность изобретения
В непосредственной близости от нулевых значений сетевого напряжения напряжение на светодиодной цепочке слишком мало, чтобы вызвать протекание тока через светодиодную цепочку. Вследствие чего ток через светодиодную цепочку прерывается с частотой, равной удвоенной сетевой частоте. При освещении покоящихся объектов мерцание не воспринимается, но при освещении движущихся объектов возникают стробоскопические дефекты.
Эти стробоскопические дефекты можно в значительной степени подавлять в случае использования светодиодного источника света, который содержит две светодиодные цепочки, и между токами в первой светодиодной цепочке и во второй светодиодной цепочке обеспечен фазовый сдвиг. Такой фазовый сдвиг может быть предусмотрен, подключив каждую из светодиодных цепочек к выходным клеммам отдельного выпрямителя. Первый выпрямитель, например, подключен к сети электропитания напрямую или через компоненты, не создающие фазового сдвига, и второй выпрямитель, например, подключен к сети через реактивный компонент, создающий фазовый сдвиг, например, емкостной элемент или индуктивный элемент. Выходные клеммы первого выпрямителя подключены к первой светодиодной цепочке, и выходные клеммы второго выпрямителя подключены ко второй светодиодной цепочке. Когда ток через одну из светодиодных цепочек равен нулю, ток через другую светодиодную цепочку, вследствие фазового сдвига, не равен нулю. В результате стробоскопические дефекты в значительной степени подавляются. Предпочтительно фазовый сдвиг между током через первую светодиодную цепочку и током через вторую светодиодную цепочку равен примерно 90 градусам.
Подавлять стробоскопические дефекты можно также в случае, когда светодиодный источник света содержит три или более светодиодных цепочек и ток через последующую светодиодную цепочку сдвинут по фазе на 180/n градусов, где n - количество светодиодных цепочек. Для обеспечения этого фазового сдвига светодиодный источник света должен содержать, по меньшей мере, третий выпрямитель и второй реактивный элемент.
Рабочий цикл тока через светодиодную цепочку (т.е. отношение времени, в течение которого светодиодная цепочка проводит ток, и полупериод сети электропитания) возрастает при уменьшении падения напряжения на светодиодной цепочке. Для этого часть СИД, содержащихся в светодиодной цепочке, можно соединять параллельно. В случае, когда падение напряжения на светодиодной цепочке, питаемой реактивным током, меньше, чем падение напряжения на другой светодиодной цепочке, фазовый сдвиг между токами через светодиодные цепочки увеличивается.
Вышеописанный источник света весьма пригоден для использования в светодиодной лампе, содержащей корпус лампы, электрические контакты для подключения к источнику питания, теплоотвод, который, по меньшей мере, частично расположен в корпусе лампы, причем пространство, заключенное в корпусе лампы, делится на несколько ячеек, каждая из которых, по меньшей мере, отчасти ограничена стенкой корпуса лампы и теплоотводом. СИД, содержащиеся в каждой из светодиодных цепочек светодиодного источника света, подключены к теплоотводу и распределены по, по меньшей мере, части ячеек.
В предпочтительном варианте осуществления светодиодная лампа содержит цоколь лампы, колбу лампы, соединенную с цоколем лампы и разделенную на две или более частей, теплоотвод, расположенный между частями колбы лампы и делящий пространство в лампе на ячейки, количество которых равно количеству частей колбы лампы, причем СИД, содержащиеся в каждой из светодиодных цепочек, подключены к теплоотводу и равномерно распределены по ячейкам.
Краткое описание чертежей
Варианты осуществления изобретения более подробно описаны ниже со ссылками на чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает вариант осуществления светодиодного источника света в соответствии с изобретением, и распределение СИД, содержащихся в светодиодных цепочках, по ячейкам светодиодной лампы согласно варианту осуществления изобретения;
фиг. 2 изображает вариант осуществления светодиодной лампы в соответствии с изобретением;
фиг. 3-6 изображают распределение СИД, содержащихся в светодиодных цепочках светодиодного источника света согласно варианту осуществления изобретения, по ячейкам, содержащимся в светодиодной лампе согласно варианту осуществления изобретения.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
На фиг. 1 K1 и K2 представляют собой входные клеммы для подключения к сети электропитания. Входная клемма K1 подключена через омический резистор R1 к первой входной клемме выпрямительного моста Rect1 а также через омический резистор R2 и конденсатор C к первой входной клемме второго выпрямительного моста Rect2. Конденсатор C образует реактивный элемент. Входная клемма K2 подключена ко второй входной клемме первого выпрямительного моста Rect1 и ко второй входной клемме второго выпрямительного моста Rect2. Первая выходная клемма первого выпрямительного моста Rect1 подключена к первому концу светодиодной цепочки LS1. Второй конец светодиодной цепочки LS1 подключен ко второй выходной клемме первого выпрямителя Rect1. Первая выходная клемма второго выпрямителя Rect2 подключена к первому концу второй светодиодной цепочки LS2. Второй конец второй светодиодной цепочки LS2 подключен ко второй выходной клемме второго выпрямительного моста Rect2. На фиг. 1 Comp1 и Comp2 схематически представляют соответственно первую ячейку и вторую ячейку, содержащиеся в светодиодной лампе согласно варианту осуществления изобретения. СИД каждой из светодиодных цепочек LS1 и LS2 распределены по первой ячейке Comp1 и второй ячейке Comp2 таким образом, что часть СИД каждой светодиодной цепочки присутствует в первой ячейке Comp1 и остальные СИД каждой светодиодной цепочки присутствуют во второй ячейке Comp2.
Светодиодный источник света, показанный на фиг. 1, работает следующим образом.
Когда входные клеммы K1 и K2 подключены к полюсам сети электропитания, первое синусоидальное низкочастотное напряжение переменного тока, поступающее из этой сети электропитания, присутствует на входных клеммах первого выпрямительного моста Rect1 и выпрямляется в первое периодическое напряжение постоянного тока, которое присутствует между выходными клеммами первого выпрямительного моста Rect1 и, таким образом, на первой светодиодной цепочке LS1. Второе синусоидальное низкочастотное напряжение переменного тока присутствует на входных клеммах второго выпрямительного моста Rect1 и выпрямляется во второе периодическое напряжение постоянного тока, которое присутствует между выходными клеммами второго выпрямительного моста Rect2 и, таким образом, на второй светодиодной цепочке LS2. Второе синусоидальное напряжение переменного тока поступает из сети электропитания через конденсатор C и по этой причине сдвинуто по фазе относительно первого синусоидального напряжения переменного тока. В результате второе периодическое напряжение постоянного тока также оказывается сдвинутым по фазе относительно первого периодического напряжения постоянного тока. Когда мгновенная амплитуда первого периодического напряжения постоянного тока слишком мала, чтобы вызвать протекание тока через первую светодиодную цепочку LS1, благодаря фазовому сдвигу мгновенная величина второго периодического напряжения постоянного тока достаточно велика, чтобы вызвать протекание тока через вторую светодиодную цепочку LS2. Вследствие этого в любой момент времени, одна из светодиодных цепочек всегда проводит ток и, таким образом, генерирует свет. Поскольку СИД каждой светодиодной цепочки распределены по ячейкам Comp1 и Comp2, в любой момент времени свет генерируется в каждой ячейке. Это позволяет подавлять стробоскопические эффекты.
На фиг. 2 показана светодиодная лампа, которая имеет форму лампы накаливания. Лампа имеет цоколь 1 лампы и корпус или колбу 2/3 лампы, который делится на две части 2 и 3. Между двумя частями присутствует теплоотвод 4, который делит пространство в колбе лампы на две ячейки. Светодиодная лампа содержит светодиодный источник света, показанный на фиг. 1. В каждой из ячеек половина СИД, принадлежащих каждой из двух разных светодиодных цепочек, присутствует на теплоотводе. Две разные светодиодные цепочки подключены к сети электропитания, как показано на фиг. 1. Поскольку первая половина СИД в каждой цепочке находится в первой ячейке, а другая - во второй ячейке, количество света, генерируемого в обеих ячейках, всегда одинаково. В цоколе лампы располагаются два выпрямителя, два резистора и конденсатор.
Конечно, можно выбрать корпус лампы, форма которого отличается от формы лампы накаливания. Можно также разделить пространство в корпусе лампы на три или более ячейки, которые, по меньшей мере, частично ограничены теплоотводом и стенкой корпуса лампы. Лампа может быть снабжена электрическими контактами, которые отличаются от контактов цоколя лампы или патрона лампы. В зависимости от практического применения лампы может быть желательным, чтобы световой выход каждой ячейки, содержащей СИД, был примерно идентичным. В этом случае необходимо, чтобы СИД, содержащиеся в двух или более светодиодных цепочках, были равномерно распределены по, по меньшей мере, части ячеек. В некоторых приложениях может быть желательным, чтобы разные ячейки имели разный световой выход. Этого можно добиться, неравномерно распределяя СИД, содержащиеся в двух или более светодиодных цепочках по, по меньшей мере, части ячеек.
На фиг. 3B схематически показано распределение трех светодиодных цепочек по трем ячейкам светодиодной лампы. На каждую из светодиодных цепочек подается периодическое напряжение постоянного тока. Эти периодические напряжения постоянного тока генерируются схемой, показанной на фиг. 3A, содержащей три выпрямителя Rect1, Rect2 и Rect3 и два реактивных элемента C1 и C2 в виде двух конденсаторов. Эти три периодических напряжения постоянного тока присутствуют между выходными клеммами K3-K8 трех соответствующих выпрямителей. Каждое из этих периодических напряжений постоянного тока сдвинуто по фазе относительно двух других периодических напряжений постоянного тока. Первая светодиодная цепочка LS1 подключена между выходными клеммами K3 и K4 выпрямителя Rect1. Вторая светодиодная цепочка LS2 подключена между выходными клеммами K5 и K6 выпрямителя Rect2. Третья светодиодная цепочка LS3 подключена между выходными клеммами K7 и K8 выпрямителя Rect3. Каждая из светодиодных цепочек LS1, LS2 и LS3 распределена по двум из трех ячеек Comp1, Comp2 и Comp3, поскольку первая часть СИД присутствует в ячейке, и остальные СИД присутствуют в другой ячейке. Все ячейки содержат одинаковое количество СИД и поэтому имеют одинаковый световой выход в ходе эксплуатации светодиодной лампы. Лампы с тремя ячейками обычно имеют более хорошую характеристику всенаправленного распределения генерируемого света. Использование трех сдвинутых по фазе токов через три соответствующие светодиодные цепочки, в общем случае, обеспечивает интенсивность света, которая меньше изменяется со временем, чем в случае, когда свет генерируется только двумя светодиодными цепочками.
На фиг. 4 также схематически показано распределение трех светодиодных цепочек по трем ячейкам светодиодной лампы. Светодиодные цепочки получают питание от схемы, показанной на фиг. 3A. Каждая из светодиодных цепочек неравномерно распределена по трем ячейкам, поскольку каждая светодиодная цепочка содержит 8 СИД, первые три из которых содержатся в первой ячейке, вторые три - во второй ячейке и два оставшихся - в третьей ячейке. Каждая из трех ячеек содержит одинаковое количество СИД, так что суммарное количество СИД, содержащихся в трех светодиодных цепочках, равномерно распределено по трем ячейкам.
На фиг. 5 схематически показано распределение двух светодиодных цепочек по двум ячейкам светодиодной лампы. Аналогично фиг. 1, на каждую светодиодную цепочку подается периодическое напряжение постоянного тока. Два периодических напряжения постоянного тока сдвинуты по фазе относительно друг друга. В каждой светодиодной цепочке часть СИД присутствует в первой ячейке и остальные присутствуют во второй ячейке. Из суммарного количества СИД, содержащихся в двух цепочках, в первой ячейке присутствует больше СИД, чем во второй ячейке. В результате световой выход первой ячейки в ходе эксплуатации больше, чем у второй ячейки. Однако, поскольку каждая ячейка содержит СИД, принадлежащие обеим светодиодным цепочкам, стробоскопические дефекты в значительной степени подавляются. Свет, генерируемый в первой ячейке, можно, например, использовать, для освещения стола, а свет, генерируемый во второй ячейке, можно использовать для освещения окружения стола.
На фиг. 6 показаны две светодиодные цепочки, распределенные по двум ячейкам. Две светодиодные цепочки получают питание, как показано на фиг. 1 или фиг. 5. По меньшей мере, часть СИД, содержащихся во второй цепочке, подключена параллельно. В случае, когда эта вторая цепочка подключена к выходным клеммам выпрямителя, показанного на фиг. 1, который имеет конденсатор, подключенный к его входной клемме, и другая цепочка подключена к выходным клеммам другого выпрямителя, рабочий цикл емкостного тока возрастает, поскольку падение напряжения на первой цепочке оказывается ниже, чем в случае, когда все СИД соединены последовательно. В результате напряжение на конденсаторе увеличивается, и поэтому фазовый сдвиг между токами, текущими через две цепочки, также увеличивается.

Claims (6)

1. Светодиодный источник света, содержащий
первый выпрямитель, имеющий первую и вторую входные клеммы для подключения к источнику напряжения переменного тока и первую и вторую выходные клеммы и первую светодиодную цепочку, подключенную между первой выходной клеммой и второй выходной клеммой,
второй выпрямитель, имеющий первую и вторую входные клеммы и выходные клеммы, причем первая входная клемма второго выпрямителя подключена к первой входной клемме первого выпрямителя, и вторая входная клемма второго выпрямителя подключена ко второй входной клемме первого выпрямителя, и вторая светодиодная цепочка подключена между выходными клеммами второго выпрямителя, и
средство для формирования фазового сдвига между напряжением, которое присутствует в ходе эксплуатации на выходных клеммах первого выпрямителя, и напряжением, которое присутствует на выходных клеммах второго выпрямителя.
2. Светодиодный источник света по п.1, в котором средство для формирования фазового сдвига содержит реактивный элемент, подключенный между первой входной клеммой второго выпрямителя и первой входной клеммой первого выпрямителя.
3. Светодиодный источник света по п.2, содержащий, по меньшей мере, один дополнительный выпрямитель, имеющий первую и вторую входные клеммы и выходные клеммы, причем первая входная клемма дополнительного выпрямителя подключена к первой входной клемме первого выпрямителя через дополнительный реактивный элемент, и вторая входная клемма дополнительного выпрямителя подключена ко второй входной клемме первого выпрямителя, и дополнительная светодиодная цепочка подключена между выходными клеммами дополнительного выпрямителя.
4. Светодиодный источник света по п.1, в котором, по меньшей мере, часть светодиодов, содержащихся во второй светодиодной цепочке, соединены параллельно.
5. Светодиодная лампа, содержащая
корпус лампы,
электрические контакты,
теплоотвод, по меньшей мере, частично расположенный в корпусе лампы,
причем пространство, ограниченное корпусом лампы, разделено на несколько ячеек, каждая из которых, по меньшей мере, частично ограничена стенкой корпуса лампы и теплоотводом,
светодиодный источник света по п.1 или 2,
при этом светодиоды, содержащиеся в каждой из светодиодных цепочек, подключены к теплоотводу и распределены по, по меньшей мере, части ячеек.
6. Светодиодная лампа, содержащая
цоколь лампы,
колбу лампы, соединенную с цоколем лампы и разделенную на две или более частей,
теплоотвод, расположенный между частями колбы лампы и делящий пространство в лампе на ячейки, количество которых равно количеству частей колбы лампы,
светодиодный источник света по п.1 или 2,
при этом, по меньшей мере, часть светодиодов, содержащихся во второй светодиодной цепочке, подключены параллельно, и
светодиоды, содержащиеся в каждой из светодиодных цепочек, подключены к теплоотводу и равномерно распределены по ячейкам.
RU2011128694/07A 2008-12-12 2009-12-03 Светодиодный источник света и лампа, содержащая светодиодный источник света RU2528383C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08171555.9 2008-12-12
EP08171555 2008-12-12
PCT/IB2009/055479 WO2010067274A1 (en) 2008-12-12 2009-12-03 Led light source and lamp comprising such a led light source

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011128694A RU2011128694A (ru) 2013-01-20
RU2528383C2 true RU2528383C2 (ru) 2014-09-20

Family

ID=41818907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128694/07A RU2528383C2 (ru) 2008-12-12 2009-12-03 Светодиодный источник света и лампа, содержащая светодиодный источник света

Country Status (9)

Country Link
US (2) US8669704B2 (ru)
EP (1) EP2377369B1 (ru)
JP (1) JP5525543B2 (ru)
KR (1) KR20110098811A (ru)
CN (1) CN102246594B (ru)
ES (1) ES2442947T3 (ru)
RU (1) RU2528383C2 (ru)
TW (1) TWI532407B (ru)
WO (1) WO2010067274A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010131166A1 (en) * 2009-05-15 2010-11-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Electric lamp
JP2011054738A (ja) * 2009-09-01 2011-03-17 Panasonic Electric Works Co Ltd 発光装置及びこれを用いた照明装置
US8513890B2 (en) * 2011-04-06 2013-08-20 Tai-Her Yang Solid-state light emitting device having controllable multiphase reactive power
US8791639B2 (en) * 2011-04-06 2014-07-29 Tai-Her Yang Solid-state light emitting device having controllable multiphase reactive power
US8564222B2 (en) * 2011-08-09 2013-10-22 Shenzhen Tention Optoectronic Co., Ltd. Lighting device controlling circuit module
WO2013027171A1 (en) * 2011-08-23 2013-02-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led light source
KR20140003020A (ko) 2012-06-28 2014-01-09 삼성전기주식회사 발광 다이오드 구동 장치
KR20140017305A (ko) 2012-07-31 2014-02-11 삼성전기주식회사 발광 다이오드 구동 장치
WO2014060921A1 (en) * 2012-10-15 2014-04-24 Koninklijke Philips N.V. Led package with capacitive couplings
US8901852B2 (en) * 2013-05-02 2014-12-02 Switch Bulb Company, Inc. Three-level LED bulb microprocessor-based driver
CN103763807A (zh) * 2014-01-29 2014-04-30 张涛 多对输入端桥式整流设置
US9445472B2 (en) * 2014-09-23 2016-09-13 Huizhou Light Engine Limited Method and circuit for driving light-emitting diodes from three-phase power source
WO2017013141A1 (en) * 2015-07-20 2017-01-26 Philips Lighting Holding B.V. Lighting device with light guide
DE102019124248A1 (de) * 2019-09-10 2021-03-11 Tridonic Gmbh & Co Kg LED-Modulsystem

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7408304B1 (en) * 2007-03-27 2008-08-05 Chang Gung University Apparatus for power circuit of light emitting diode
RU2007114370A (ru) * 2007-04-17 2008-10-27 Виктор Викторович Сысун (RU) Лампа на мощных светодиодах
WO2008135927A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Solid-state lighting device

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1241318A (zh) * 1997-08-01 2000-01-12 皇家菲利浦电子有限公司 带全波整流装置的多谐直流-直流变流器
US6161910A (en) 1999-12-14 2000-12-19 Aerospace Lighting Corporation LED reading light
JP2002015606A (ja) * 2000-06-30 2002-01-18 Toshiba Lighting & Technology Corp Led照明装置
US6580228B1 (en) * 2000-08-22 2003-06-17 Light Sciences Corporation Flexible substrate mounted solid-state light sources for use in line current lamp sockets
JP2003178721A (ja) 2001-12-07 2003-06-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無電極放電ランプ
JP2008502133A (ja) * 2004-06-03 2008-01-24 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 発光ダイオードを有する回路
US20070025109A1 (en) * 2005-07-26 2007-02-01 Yu Jing J C7, C9 LED bulb and embedded PCB circuit board
US7265496B2 (en) * 2005-09-23 2007-09-04 Fiber Optic Designs, Inc. Junction circuit for LED lighting chain
TWI262276B (en) * 2005-11-24 2006-09-21 Ind Tech Res Inst Illumination module
US7474287B2 (en) * 2005-12-23 2009-01-06 Hong Kong Applied Science And Technology Light emitting device
US7821194B2 (en) * 2006-04-18 2010-10-26 Cree, Inc. Solid state lighting devices including light mixtures
TWI361409B (en) 2007-02-15 2012-04-01 Univ Chang Gung Apparatus for power circuit of light emitting diode
US20090086484A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Johnson Stephen G Small form factor downlight system
US8579476B2 (en) * 2008-07-15 2013-11-12 Nuventix, Inc. Thermal management of led-based illumination devices with synthetic jet ejectors
US8354800B2 (en) * 2008-09-07 2013-01-15 Q Technology, Inc. Lighting source with low total harmonic distortion
US20100102729A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-29 Rethink Environmental Light emitting diode assembly
CN102216669B (zh) 2008-11-18 2015-03-18 皇家飞利浦电子股份有限公司 电灯

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7408304B1 (en) * 2007-03-27 2008-08-05 Chang Gung University Apparatus for power circuit of light emitting diode
RU2007114370A (ru) * 2007-04-17 2008-10-27 Виктор Викторович Сысун (RU) Лампа на мощных светодиодах
WO2008135927A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Solid-state lighting device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
wo 2005120134A1, 15.12.2005 *

Also Published As

Publication number Publication date
US10234078B2 (en) 2019-03-19
EP2377369B1 (en) 2013-10-30
JP5525543B2 (ja) 2014-06-18
KR20110098811A (ko) 2011-09-01
US20150159814A1 (en) 2015-06-11
TWI532407B (zh) 2016-05-01
WO2010067274A1 (en) 2010-06-17
CN102246594A (zh) 2011-11-16
US20110234092A1 (en) 2011-09-29
JP2012511825A (ja) 2012-05-24
RU2011128694A (ru) 2013-01-20
ES2442947T3 (es) 2014-02-14
US8669704B2 (en) 2014-03-11
TW201028033A (en) 2010-07-16
CN102246594B (zh) 2014-06-18
EP2377369A1 (en) 2011-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2528383C2 (ru) Светодиодный источник света и лампа, содержащая светодиодный источник света
RU2511714C2 (ru) Компоновка схемы светоизлучающих диодов с улучшенной рабочей характеристикой мерцания
JP5559264B2 (ja) 高効率acled駆動回路
Uddin et al. An analysis of harmonics from LED lamps
Chen et al. A comparative study on the circuit topologies for offline passive light-emitting diode (LED) drivers with long lifetime & high efficiency
WO2012011288A1 (ja) 点灯回路、ランプ及び照明装置
JP2014026985A (ja) Led照明装置
JP2014517466A (ja) Ledレトロフィット駆動回路及びledレトロフィット駆動回路を動作させる方法
JP2013070488A (ja) 電源装置および照明装置
JP5185468B1 (ja) 照明装置および制御回路
RU125803U1 (ru) Светодиодная лампа
JP7075839B2 (ja) 微点灯防止機能付き照明器具
Uddin et al. Investigation of harmonic generation from dimmable LED lamps
JP2010165645A (ja) Led照明システム
CN108668400B (zh) Led灯
CN101360371A (zh) 发光二极管的供电电路
RU2354084C2 (ru) Светодиодный осветитель "экон-т"
WO2011148954A1 (ja) Led照明装置
AU2011227797A1 (en) Load balance circuit
RU183144U1 (ru) Светодиодный выпрямительный мост Ермакова
MXNL05000079A (es) Circuito de iluminacion de baja potencia basado en leds (sin fase rectificadora).
RU109362U1 (ru) Светоизлучающее устройство
Tan et al. An approach to reduce AC LED flicker
Tsankov et al. Study of the Electrical Characteristics of Light-Emitting Diode Luminaires at Amendment of the Supply Voltage
RU2259025C2 (ru) Устройство для зажигания и питания люминесцентной лампы постоянным током

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170331