TWM455820U - 發光二極體燈管 - Google Patents

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TWM455820U TW102203021U TW102203021U TWM455820U TW M455820 U TWM455820 U TW M455820U TW 102203021 U TW102203021 U TW 102203021U TW 102203021 U TW102203021 U TW 102203021U TW M455820 U TWM455820 U TW M455820U
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Chin-Tsai Liu
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    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • 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
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Description

發光二極體燈管
本創作係關於一種發光二極體燈管,尤其是關於一種能直接安裝於具有安定器之日光燈座的發光二極體燈管。
日光燈係為當今最普及的照明裝置,可提供均勻穩定且廣角之照明,傳統的日光燈係於燈座上設有安定器,藉由安定器將外部電源轉換為高頻及高壓之電力來點亮螢光燈管,並在螢光燈管被點亮後,持續對螢光燈管提供穩定電流,使日光燈能提供照明。然而,傳統之日光燈生命週期短(約只有3000至4000小時),且具有功率因素(power factor)較低,所需消耗的能量較高的問題。
隨著發光二極體(Light Emitting Diode,LED)之發展,其效率高、耗電量低、使用壽命長、可靠度良好、反應速度快及故障率低等特點,更使得業界與學界均致力於擴展其應用領域,尤其是將LED由最初的例如狀態指示燈或交通號誌等指向性照明轉為室內照明來取代現有之日光燈具,已成為目前LED發展的重要方向。
惟,LED燈與傳統日光燈在結構及電路設計上皆不相同,因此,發光二極體燈管無法直接安裝於傳統的日光燈座上,欲以LED燈作為室內照明光源時,必須將日光燈具 整組移除,再更換成發光二極體燈管專用之燈座,不僅費時費工,亦造成額外的成本且導致LED燈不易普及。
因此,如何提供一種能夠直接安裝於現有之日光燈座上,並同時適用日光燈座上的不同類型之安定器的發光二極體燈管,遂成為目前本領域技術人員亟待解決的課題。
為解決前述習知技術發光二極體燈管無法直接安裝於現有日光燈座之缺點,本創作之目的在於提供一種發光二極體燈管,係應用於具有安定器之燈座,包括:發光模組,係具有第一端、相對該第一端之第二端及至少一個發光二極體發光元件;第一控制模組,係設於該發光模組之第一端,包括:第一模擬電路單元,係具有相互並聯之第一電容器與第一電阻器,以及與該第一電容器及該第一電阻器電性連接的第一開關元件;及第一整流單元,係具有第一輸入端與第一輸出端,其中,該第一輸入端與該第一模擬電路單元電性連接,且該第一輸出端與該發光模組之第一端電性連接;第二控制模組,係設於該發光模組之第二端,包括:第二模擬電路單元,係具有相互並聯之第二電容器與第二電阻器,以及與該第二電容器及該第二電阻器電性連接的第二開關元件;及第二整流單元,係具有第二輸入端與第二輸出端,其中,該第二輸入端與該第二模擬電路單元電性連接,且該第二輸出端與該發光模組之第二端電性連接;以及諧波消除模組,係具有並聯之第三電容器與第三電阻器,以及與該第三電容器及該第三電阻器 電性連接的第三開關元件,該第三控制單元之二端係分別與該第一控制模組及該第二控制模組電性連接,並與該發光模組並聯設置。
由上述可知,本創作之發光二極體燈管由於在發光模組二端設有第一控制模組及第二控制模組,用以模擬傳統螢光燈管之管電壓,再配合開關元件控制該第一控制模組及第二控制模組以匹配傳統日光燈座中之電感式安定器或電子式安定器,從而將來自於安定器的電力訊號轉換為發光模組可接收之電能,因此,本創作之發光二極體燈管不需改變任何既有日光燈座結構,直接將發光二極體燈管安裝於現有之日光燈座,達到更換方便且有效節省成本的效果。
1‧‧‧發光二極體燈管
2‧‧‧安定器
10‧‧‧發光模組
101‧‧‧第一端
102‧‧‧第二端
103‧‧‧發光二極體元件
11‧‧‧第一控制模組
111‧‧‧第一模擬電路單元
111C‧‧‧第一電容器
111R‧‧‧第一電阻器
111S‧‧‧第一開關元件
112‧‧‧第一整流單元
112a‧‧‧第一輸入端
112b‧‧‧第一輸出端
12‧‧‧第二控制模組
121‧‧‧第二模擬電路單元
121C‧‧‧第二電容器
121R‧‧‧第二電阻器
121S‧‧‧第二開關元件
122‧‧‧第二整流單元
122a‧‧‧第二輸入端
122b‧‧‧第二輸出端
13‧‧‧諧波消除模組
131C‧‧‧第三電容器
131R‧‧‧第三電阻器
131S‧‧‧第三開關元件
14‧‧‧偵測電路
第1圖係為本創作之發光二極體燈管與安定器連接之示意圖;第2A圖係為本創作之發光二極體燈管中的開關元件為短路狀態時之示意圖;以及第2B圖係為本創作之發光二極體燈管中的開關元件為開路狀態時之示意圖。
以下係藉由特定的具體實施例說明本創作之實施方式,本領域中具有通常知識者可由本說明書所揭示之內容輕易地瞭解本創作之其他優點與功效。本創作亦可藉由其他不同的具體實施例加以施行或應用,本說明書中之各項 細節亦可基於不同觀點及應用,在不悖離本創作之精神下進行各種修飾與變更。
須知,本說明書所附圖式所繪示之結構、比例、大小等,均僅用以配合說明書所揭示之內容,以供本領域中具有通常知識者之瞭解與閱讀,並非用以限定本創作可實施之限定條件,故不具技術上之實質意義,任何結構之修飾、比例關係之改變或大小之調整,在不影響本創作所能產生之功效及所能達成之目的下,均應仍落在本創作所揭示之技術內容得能涵蓋之範圍內。同時,本說明書中所引用之如“上”、“一”及“二”等之用語,亦僅為便於敘述之明瞭,而非用以限定本創作可實施之範圍,其相對關係之改變或調整,在無實質變更技術內容下,當亦視為本創作可實施之範疇。
第1圖係為本創作之發光二極體燈管與安定器連接之示意圖。如圖所示,本創作之發光二極體燈管1係與日光燈座中的安定器2電性連接,以接收安定器2所輸出之電力而發光,其中,該發光二極體燈管1包括發光模組10、第一控制模組11、第二控制模組12以及諧波消除模組13,此外,安定器2具有電子式安定器及電感式安定器二種類型。
發光模組10具有第一端101、相對第一端101之第二端102及至少一個發光二極體元件103。
第一控制模組11係設於該發光模組10之第一端101,包括第一模擬電路單元111及第一整流單元112,其中, 第一模擬電路單元111係具有相互並聯之第一電容器111C與第一電阻器111R,以及與該第一電容器111C及該第一電阻器111R電性連接的第一開關元件111S,又第一整流單元112係具有第一輸入端112a與第一輸出端112b,其中,該第一輸入端112a與該第一模擬電路單元111電性連接,且該第一輸出端112b與該發光模組10之第一端101電性連接。
第二控制模組12係設於該發光模組10之第二端102,包括第二模擬電路單元121及第二整流單元122,其中,第二模擬電路單元121係具有相互並聯之第二電容器121C與第二電阻器121R,以及與該第二電容器121C及該第二電阻器121R電性連接的第二開關元件121S,又第二整流單元122係具有第二輸入端122a與第二輸出端122b,其中,該第二輸入端122a與該第二模擬電路單元121電性連接,且該第二輸出端122b與該發光模組10之第二端102電性連接。
於一實施例中,該第一整流單元112與第二整流單元122係為橋式整流器或半導體,用以將安定器2所輸出之交流電壓整流為直流電壓。
上述之第一模擬電路單元111及第二模擬電路單元121係以其中之第一、第二電容器111C、121C及第一、第二電阻器111R、121R模擬傳統螢光燈管之管電壓,從而匹配傳統日光燈座中之安定器,並滿足電子式安定器中偵測管電壓、燈絲阻抗、多段燈管預熱狀態及多段瓦數等偵 測機制。
諧波消除模組13係具有相互並聯之第三電容器131C與第三電阻器131R,以及與該第三電容器131C及該第三電阻器131R電性連接的第三開關元件131S,該諧波消除模組13之二端係分別與該第一控制模組11及該第二控制模組12電性連接,並與該發光模組10並聯設置。
於一實施例中,當該安定器2為電子式安定器時,該第一、第二及第三開關元件111S、121S及131S設為短路狀態,並以該第一控制模組11、及該第二控制模組12調整來自該安定器2的電力訊號,使該發光模組10接收調整後之電力訊號而發光,並以該諧波消除模組13消除該電子式安定器自激震盪所產生之諧波,如第2A圖所示,其中,該發光二極體元件103係相互串聯以匹配該電子式安定器。
於另一實施例中,當該安定器2為電感式安定器時,該第一、第二及第三開關元件111S、121S及131S設為開路狀態,並以該第一整流單元112及該第二整流單元122調整來自該安定器2的電力訊號,使該發光模組10接收調整後之電力訊號而發光,如第2B圖所示,其中,該發光二極體元件103係相互並聯以匹配該電感式安定器。
上述之第一、第二及第三開關元件111S、121S及131S係為機械式開關或電子式開關。
於又一實施例中,該第一控制模組11及/或該第二控制模組12復包括偵測電路14,用以偵測該安定器2之工 作頻率並依據所偵測到之工作頻率控制該第一、第二及第三開關元件111S、121S及131S為開路或短路狀態,其中,該第一、第二及第三開關元件111S、121S及131S係連動地改變其開路狀態或短路狀態。舉例而言,電感式安定器之工作頻率約為60Hz,而電子式安定器之工作頻率則約為20~50KHz。
需說明的是,本創作之發光二極體燈管1雖然具有第一控制模組11與第二控制模組12,但是第一控制模組11與第二控制模組12中之任一者皆可調整安定器2之電力訊號,並且將調整後之電力訊號發送給發光模組10,換言之,即使第一控制模組11與第二控制模組12其中之一損毀,仍然可由另一者調整電力訊號。
綜上所述,本創作之發光二極體燈管係藉由設於發光模組二端之第一控制模組及第二控制模組中的模擬電路單元模擬傳統螢光燈管之管電壓,並配合開關元件控制該第一控制模組及第二控制模組以匹配傳統日光燈座中之電感式安定器或電子式安定器。據此,本創作之發光二極體燈管能直接取代傳統螢光燈管而不需改變任何既有日光燈座結構,從而使省電、環保且壽命長之發光二極體燈管能有效普及。
1‧‧‧發光二極體燈管
2‧‧‧安定器
10‧‧‧發光模組
101‧‧‧第一端
102‧‧‧第二端
103‧‧‧發光二極體元件
11‧‧‧第一控制模組
111‧‧‧第一模擬電路單元
111C‧‧‧第一電容器
111R‧‧‧第一電阻器
111S‧‧‧第一開關元件
112‧‧‧第一整流單元
112a‧‧‧第一輸入端
112b‧‧‧第一輸出端
12‧‧‧第二控制模組
121‧‧‧第二模擬電路單元
121C‧‧‧第二電容器
121R‧‧‧第二電阻器
121S‧‧‧第二開關元件
122‧‧‧第二整流單元
122a‧‧‧第二輸入端
122b‧‧‧第二輸出端
13‧‧‧諧波消除模組
131C‧‧‧第三電容器
131R‧‧‧第三電阻器
131S‧‧‧第三開關元件
14‧‧‧偵測電路

Claims (9)

  1. 一種發光二極體燈管,係應用於具有安定器之燈座,包括:發光模組,係具有第一端、相對該第一端之第二端及至少一個發光二極體元件;第一控制模組,係設於該發光模組之第一端,包括:第一模擬電路單元,係具有相互並聯之第一電容器與第一電阻器,以及與該第一電容器及該第一電阻器電性連接的第一開關元件;及第一整流單元,係具有第一輸入端與第一輸出端,其中,該第一輸入端與該第一模擬電路單元電性連接,且該第一輸出端與該發光模組之第一端電性連接;第二控制模組,係設於該發光模組之第二端,包括:第二模擬電路單元,係具有相互並聯之第二電容器與第二電阻器,以及與該第二電容器及該第二電阻器電性連接的第二開關元件;及第二整流單元,係具有第二輸入端與第二輸出端,其中,該第二輸入端與該第二模擬電路單元電性連接,且該第二輸出端與該發光模組之第二端電性連接;以及諧波消除模組,係具有相互並聯之第三電容器與 第三電阻器,以及與該第三電容器及該第三電阻器電性連接的第三開關元件,該諧波消除模組之二端係分別與該第一控制模組及該第二控制模組電性連接,並與該發光模組並聯設置。
  2. 如請求項第1項所述之發光二極體燈管,其中,該安定器係為電子式安定器,此時該第一、第二及第三開關元件設為短路狀態,並以該第一控制模組、及該第二控制模組調整來自該安定器的電力訊號,使該發光模組接收調整後之電力訊號而發光,並以該諧波消除模組消除該電子式安定器自激震盪所產生之諧波。
  3. 如請求項第2項所述之發光二極體燈管,其中,該發光二極體元件係相互串聯以匹配該電子式安定器。
  4. 如請求項第1項所述之發光二極體燈管,其中,該安定器係為電感式安定器,此時該第一、第二及第三開關元件設為開路狀態,並以該第一整流單元及該第二整流單元調整來自該安定器的電力訊號,使該發光模組接收調整後之電力訊號而發光。
  5. 如請求項第4項所述之發光二極體燈管,其中,該發光二極體元件係相互並聯以匹配該電感式安定器。
  6. 如請求項第1項所述之發光二極體燈管,其中,該第一控制模組復包括偵測電路,用以偵測該安定器之工作頻率並依據所偵測到之工作頻率控制該第一、第二及第三開關元件為開路或短路狀態。
  7. 如請求項第1項所述之發光二極體燈管,其中,該第 二控制模組復包括偵測電路,用以偵測該安定器之工作頻率並依據所偵測到之工作頻率控制該第一、第二及第三開關元件為開路或短路狀態。
  8. 如請求項第1項所述之發光二極體燈管,其中,該第一、第二及第三開關元件係連動地改變其開路狀態或短路狀態。
  9. 如請求項第1項所述之發光二極體燈管,其中,該第一、第二及第三開關元件係為機械式開關或電子式開關。
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