WO2014104843A1 - 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로 - Google Patents

발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로 Download PDF

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WO2014104843A1
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dimming
voltage
control
pulse
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PCT/KR2013/012350
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김용구
이원지
김경민
이종민
손영석
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주식회사 실리콘웍스
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    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • the present invention relates to a light emitting diode lighting apparatus, and more particularly to a control circuit of a light emitting diode lighting apparatus having a dimming control function.
  • Lighting technology is being developed in the trend of adopting a light emitting diode (LED) as a light source for energy saving.
  • LED light emitting diode
  • High brightness light emitting diodes have the advantage of being differentiated from other light sources in various factors such as energy consumption, lifetime and light quality.
  • a lighting device using a light emitting diode as a light source has a problem in that a lot of additional circuits are required due to the characteristic that the light emitting diode is driven by a constant current.
  • One example developed to solve the above problems is an AC direct type lighting device.
  • An AC direct type LED lighting apparatus generates a rectified voltage from a commercial AC power supply to drive a light emitting diode.
  • the AC direct type LED lighting device has a good power factor because the rectifier voltage is directly used as an input voltage without using an inductor and a capacitor.
  • the LED lighting apparatus is driven by an AC direct method unless otherwise stated.
  • the general light emitting diode lighting device is designed to be driven by the rectified voltage rectified commercial power.
  • the LED lighting lamp of the LED lighting apparatus generally has a configuration in which a large number of LEDs are connected and driven in series.
  • the LED lighting device is configured to provide a rectified voltage capable of turning on a large number of LEDs connected in series.
  • a light emitting diode lighting device may use a dimmer to adjust dimming.
  • the LED lighting device is required to present a function that can additionally adjust the dimming in addition to the method using a dimmer.
  • the conventional LED lighting apparatus can adjust the dimming in a variety of ways to improve the convenience and satisfaction of the user, thereby developing a function that can improve the reliability of the product.
  • the chip constituting the control unit for controlling the current be designed to control the heating problem.
  • An object of the present invention is to provide a control circuit of a light emitting diode lighting device that can adjust the dimming of a lamp using an externally input voltage in an analog manner.
  • Another object of the present invention is to provide a control circuit of a light emitting diode lighting apparatus capable of adjusting dimming of a lamp by generating a pulse using a voltage input from an external analog method and regulating a current according to the duty of the pulse. do.
  • the present invention is a light emitting diode that can prevent the excessive generation of heat generated in the chip constituting the control unit by placing a high heat generation in the outside of the chip and a low heat generation inside the chip of the switching element providing a current path It is another object to provide a control circuit of the lighting device.
  • another object of the present invention is to provide a control circuit of a light emitting diode lighting device that can adjust dimming of a lamp by using a dimming control pulse input from an external digital method.
  • the present invention provides a control circuit of the LED lighting device that can digitally adjust the dimming by using a dimming control pulse input from the outside of the driving of the switching element forming a current path for light emission of the lamp. The purpose.
  • another object of the present invention is to provide a control circuit of a light emitting diode lighting apparatus capable of adjusting the dimming of a lamp by controlling a reference voltage using a dimming control pulse input from the outside.
  • the control circuit of the LED lighting apparatus divided into a plurality of LED channels provides a current path corresponding to the turn-on state of the LED channel in response to a rectified voltage, and corresponds to an external dimming control signal. And a control unit generating a control pulse therein and controlling the amount of current in the current path by the control pulse.
  • control circuit of the LED lighting apparatus divided into a plurality of LED channels providing a current path corresponding to the turn-on state of the LED channel in response to the rectified voltage, and the external dimming control signal And a controller for controlling the amount of current in the current path corresponding to the level.
  • control circuit of the LED lighting apparatus for controlling the plurality of light emitting diode channels included in the lamp to sequentially emit light in response to the rectified voltage according to the present invention, is configured for each of the LED channel and the sequential light emission of the lamp
  • a control unit including a plurality of switching circuits to provide corresponding selective current paths; And a current detector connected to the switching circuits in common to form the current path and providing the current detection voltage, wherein at least one of the plurality of switching circuits corresponds to the current detection voltage and the light emitting diode channel.
  • an external switching element of a chip that is switched by an output of the comparator and forms the current path to form a current path and a comparator comparing the reference voltages.
  • control circuit of the LED lighting apparatus can adjust dimming in an analog or digital manner, thereby improving convenience and satisfaction of the user.
  • the present invention can regulate the current of the lamp by using a pulse generated using an external voltage input in an analog manner or by converting the external voltage into a dimming control voltage, thereby improving user convenience and satisfaction. There is an effect that can improve the reliability of the product.
  • the present invention can solve the problem of heat generation even when the light emitting is performed by regulating a large amount of current by arranging a switching element having a high heat generation on the outside of the chip when it is designed in a large capacity There is an effect that can improve the reliability of the product.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a preferred embodiment of the control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a waveform diagram illustrating the operation of the embodiment of FIG.
  • 3 is a graph illustrating input of a dimming control voltage according to an adjustment of the dimming control unit.
  • FIG. 4 is a graph illustrating an output of a level detector.
  • FIG. 5 is a waveform diagram illustrating an example of a pulse output from a pulse generator.
  • FIG. 6 is a waveform diagram illustrating another example of a pulse output from a pulse generator.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing another embodiment of the control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing another embodiment of a control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 9 is a graph illustrating input of a dimming control voltage according to an adjustment of the dimming controller according to the embodiment of FIG. 8.
  • FIG. 10 is a graph illustrating a change in a reference voltage according to the embodiment of FIG. 8.
  • FIG. 11 is a waveform diagram illustrating a current control state according to the embodiment of FIG. 8.
  • FIG. 11 is a waveform diagram illustrating a current control state according to the embodiment of FIG. 8.
  • FIG. 12 is a circuit diagram showing still another embodiment of the control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 13 is a circuit diagram showing still another embodiment of the control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 14 is a circuit diagram showing another embodiment of a control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • 15A and 15B are exemplary diagrams of a dimming control pulse.
  • 16 is a circuit diagram showing still another embodiment of the control circuit of the LED lighting apparatus according to the present invention.
  • the present invention discloses embodiments for controlling dimming of a lamp including light emitting diodes without using a dimmer.
  • an embodiment according to the present invention discloses embodiments for implementing dimming control using an external voltage input in an analog manner.
  • the embodiment of FIG. 1 is configured to emit light by a rectified voltage, to perform current regulation for emitting light, and to control dimming by using an externally input voltage in an analog manner.
  • an embodiment according to the present invention provides a current path for emitting light for each light emitting diode channel of a lamp 10, a power supply unit providing a rectified voltage converted from commercial power to the lamp 10, and the lamp 10. It includes a control unit 14 for providing.
  • the lamp 10 includes light emitting diodes, which are divided into a plurality of channels.
  • the lamp 10 sequentially emits and extinguishes each LED channel by the ripple component of the rectified voltage provided from the power supply unit.
  • the illuminator 10 of FIG. 1 illustrates four light emitting diode channels LED1, LED2, LED3, LED4.
  • Each of the light emitting diode channels LED1, LED2, LED3, and LED4 may include a plurality of light emitting diodes, and is shown in the figure by one diode code for convenience of description.
  • the power supply unit has a configuration in which the AC voltage of the AC power source VAC is rectified and output as a rectified voltage.
  • the power supply unit includes an AC power source (VAC) having an AC voltage, a rectifier circuit 12 for rectifying the AC power source VAC to output a rectified voltage, and a capacitor C for smoothing the rectified voltage output from the rectifier circuit 12. can do.
  • VAC AC power source
  • rectifier circuit 12 for rectifying the AC power source VAC to output a rectified voltage
  • capacitor C for smoothing the rectified voltage output from the rectifier circuit 12.
  • the AC power source VAC may be a commercial power source.
  • the rectifier circuit 12 full-wave rectifies an AC voltage having a sinusoidal waveform of AC power supply VAC and outputs a rectified voltage.
  • the rectified voltage has a characteristic of having a ripple component in which the voltage level rises and falls in units of half a cycle of a commercial AC voltage as shown in FIG.
  • the controller 14 performs current regulation for light emission of each LED channel LED1, LED2, LED3, and LED4.
  • the control unit 14 is configured to provide a current path for current regulation through the current detection unit including a current detection resistor Rg whose one end is grounded.
  • each LED group LED1, LED2, LED3, and LED4 of the lamp 10 sequentially emits or quenches in response to the rise or fall of the rectified voltage.
  • the controller 14 When the rectified voltage rises to sequentially reach the light emitting voltages of the light emitting diode channels LED1, LED2, LED3, and LED4, the controller 14 generates a current for emitting light for each light emitting diode channel LED1, LED2, LED3, and LED4. Provide the path.
  • the light emission voltage for emitting the light emitting diode channel LED4 is defined as the voltage for light emitting all the light emitting diode channels LED1, LED2, LED3, and LED4, and the light emission voltage for emitting the light emitting diode channel LED3 is light emission.
  • the light emitting voltage for emitting all of the diode channels LED1, LED2, and LED3 is defined as a voltage
  • the light emitting voltage for emitting the light emitting diode channel LED2 is defined as a voltage for emitting all of the light emitting diode channels LED1 and LED2.
  • the light emission voltage for emitting the diode channel LED1 is defined as a voltage for emitting only the light emitting diode channel LED1.
  • the control unit 14 detects the current detection voltage by the current detection resistor Rg.
  • the current detection voltage may be varied by a current path that is formed differently according to the light emitting state of each LED channel of the lamp 10.
  • the current flowing through the current detection resistor Rg may be a constant current.
  • the controller 14 includes a plurality of switching circuits 30, 32, 34, and 36 that provide current paths for the light emitting diode channels LED1, LED2, LED3, and LED4, and reference voltages VREF1, VREF2, and VREF3. And a reference voltage supply 20 for providing VREF4.
  • the reference voltage supply unit 20 includes a plurality of series connected resistors R1, R2, R3, R4, and R5 to which the constant voltage VREF is applied.
  • Resistor R1 is connected to ground, and constant voltage VREF is applied to resistor R5.
  • Resistor R5 acts as a load resistor to regulate the output.
  • the resistors R1, R2, R3, and R4 are for outputting reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, and VREF4 of different levels. Among the reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, VREF4, the reference voltage VREF1 has the lowest voltage level and the reference voltage VREF4 has the highest voltage level.
  • Each of the resistors R1, R2, R3, and R4 has four reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, having higher and higher levels in response to a change in the rectified voltage applied to the light emitting diode channels LED1, LED2, LED3, and LED4. It is preferably set to output VREF4.
  • the reference voltage VREF1 has a level for turning off the switching circuit 30 at the time when the light emitting diode channel LED2 emits light. More specifically, the reference voltage VREF1 may be set to a level lower than the current detection voltage formed in the current detection resistor Rg by the light emission voltage of the LED channel LED2.
  • the reference voltage VREF2 has a level for turning off the switching circuit 32 at the time when the light emitting diode channel LED3 emits light. More specifically, the reference voltage VREF2 may be set to a level lower than the current detection voltage formed in the current detection resistor Rg by the light emission voltage of the LED channel LED3.
  • the reference voltage VREF3 has a level for turning off the switching circuit 34 at the time when the LED channel LED4 emits light. More specifically, the reference voltage VREF3 may be set to a level lower than the current detection voltage formed in the current detection resistor Rg by the light emission voltage of the LED channel LED4.
  • the reference voltage VREF4 is preferably set to a level higher than the current detection voltage formed on the current detection resistor Rg by the upper limit level of the rectified voltage.
  • the switching circuits 30, 32, 34, 36 are commonly connected to a current detection resistor Rg which provides a current detection voltage for current regulation and current path formation.
  • the switching circuits 30, 32, 34, and 36 compare the current detection voltage detected by the current detection resistor Rg with the respective reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, VREF4 of the reference voltage generator 20. To form an optional current path for emitting 10).
  • the switching circuits 30, 32, 34, and 36 are provided with a higher level of reference voltage as they are connected to the LED channels LED1, LED2, LED3, and LED4 farther from the position where the rectified voltage is applied.
  • Each switching circuit 30, 32, 34, 36 includes a comparator 50 and a switching element, and the switching element is preferably composed of an NMOS transistor 52.
  • a reference voltage is applied to the positive input terminal (+)
  • a current detection voltage is applied to the negative input terminal (-)
  • a reference voltage and current detection are output to the output terminal. Output the result of comparing voltage.
  • FIG. 1 performs an operation for emitting light of a lamp. This will be described with reference to FIG. 2.
  • the current detection resistor Rg provides a low level current detection voltage.
  • each switching circuit 30, 32, 34, 36 has a reference voltage (VREF1, VREF2, VREF3, VREF4 applied to the positive input terminal (+) is applied to the negative input terminal (-) They are all turned on because they are higher than the current sense voltage.
  • the LED channel LED1 of the lamp 10 emits light.
  • the switching circuit 30 of the controller 14 connected to the LED channel LED1 provides a current path.
  • the level of the current detection voltage of the current detection resistor Rg increases. do. However, since the level of the current detection voltage at this time is low, the turn-on state of the switching circuits 30, 32, 34, 36 is not changed.
  • the light emitting diode channel LED2 of the lamp 10 emits light.
  • the switching circuit 32 of the controller 14 connected to the LED channel LED2 provides a current path.
  • the light emitting diode channel LED1 also maintains a light emitting state.
  • the level of the current detection voltage of the current detection resistor Rg increases. do.
  • the level of the current detection voltage at this time is higher than the reference voltage VREF1. Therefore, the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned off by the output of the comparator 50. That is, the switching circuit 30 is turned off, and the switching circuit 32 provides a selective current path corresponding to the light emission of the light emitting diode channel LED2.
  • the light emitting diode channel LED3 of the lamp 10 emits light.
  • the switching circuit 34 of the controller 14 connected to the light emitting diode channel LED3 provides a current path. At this time, the LED channels LED1 and LED2 also maintain a light emitting state.
  • the rectified voltage reaches the light emission voltage V3 and the light emitting diode channel LED3 emits light, and a current path is formed through the switching circuit 34, the level of the current detection voltage of the current detection resistor Rg is increased. To rise. The level of the current detection voltage at this time is higher than the reference voltage VREF2. Therefore, the NMOS transistor 52 of the switching circuit 32 is turned off by the output of the comparator 50. That is, the switching circuit 32 is turned off and the switching circuit 34 provides a selective current path corresponding to the light emission of the light emitting diode channel LED3.
  • the light emitting diode channel LED4 of the lamp 10 emits light.
  • the switching circuit 36 of the controller 14 connected to the LED channel LED4 provides a current path.
  • the LED channels LED1, LED2, and LED3 also maintain a light emitting state.
  • the level of the current detection voltage of the current detection resistor Rg is increased. To rise. At this time, the level of the current detection voltage is higher than the reference voltage VREF3. Therefore, the NMOS transistor 52 of the switching circuit 34 is turned off by the output of the comparator 50. That is, the switching circuit 34 is turned off and the switching circuit 36 provides a selective current path corresponding to the light emission of the light emitting diode channel LED2.
  • the switching circuit Reference numeral 36 maintains a light emission state.
  • the rectified voltage rises to the up and down levels and then begins to fall.
  • the light emitting diode channel LED4 of the lamp 10 is turned off.
  • the lamp 10 When the light emitting diode channel LED4 is extinguished, the lamp 10 maintains a light emitting state by the light emitting diode channels LED3, LED2, and LED1, and thus is connected to the switching circuit 34 connected to the light emitting diode channel LED3. Thereby forming a current path.
  • the LED channels LED3, LED2, and LED1 of the lamp 10 are sequentially Quenched.
  • the controller 14 shifts the selective current paths formed by the switching circuits 34, 32, 30. While providing.
  • the embodiment of FIG. 1 includes a dimming circuit 28 including a level detector 22, a pulse generator 24, and a pulse driver 26 for dimming control, and a dimming circuit 28. Is included in the control unit 14.
  • the embodiment of FIG. 1 is configured such that the controller 14 receives an external dimming control signal.
  • the dimming control signal of the analog type means a dimming control voltage generated by an external voltage, and the dimming control voltage may be generated by the dimming controller 16 and provided to the controller 14.
  • the dimming controller 16 includes a resistor Re and a variable resistor VR for dividing an external voltage, and the resistor Re and the variable resistor VR are connected in series.
  • the dimming control voltage is output from the node where the resistor Re and the variable resistor VR are connected.
  • variable resistor VR may vary the resistance value
  • the dimming controller 16 may adjust and provide the dimming control voltage on the scale as shown in FIG. 3 as the resistance value of the variable resistor VR is changed. .
  • the level detector 22 detects the level of the dimming control voltage input from the dimming control unit 16 as shown in FIG. 4 and outputs the constant voltage.
  • the pulse generator 24 generates and outputs a control pulse having a duty corresponding to the DC level of the constant voltage applied by the level detector 22.
  • the pulse generator 24 may generate and output a control pulse having a large duty when the level of the constant voltage is high, and generate and output a control pulse having a small duty when the level of the constant voltage is low.
  • the pulse generator 24 may be configured to output either a square wave as shown in FIG. 5 or a triangular wave as shown in FIG. 6.
  • the pulse driver 26 may be illustrated as a configuration including an NMOS transistor Qc, and the source of the NMOS transistor Qc is a switching element included in each switching circuit 30, 32, 34, 36, that is, an NMOS. It may be illustrated as commonly connected to the gate of the transistor 52.
  • the control unit 14 having the dimming circuit 28 configured as described above is selectively selected by the switching circuits 30, 32, 34, 36 by an external dimming control voltage having a level corresponding to the dimming to be adjusted.
  • the amount of current in the provided current path can be controlled.
  • the dimming control unit 16 provides the dimming control voltage of the level corresponding to the dimming to be adjusted to the level detector 22, the level detector 22 supplies the constant voltage corresponding to the level of the dimming control voltage. To the pulse generator 24.
  • the pulse generator 24 generates a control pulse having a duty corresponding to the level of the constant voltage and provides it to the pulse driver 26.
  • the dimming control unit 16 when the dimming control unit 16 outputs a high level dimming control voltage, the level detector 22 provides a high level constant voltage to the pulse generator 24, and the pulse generator 24 generates a control pulse having a large duty.
  • the pulse driver 26 is provided.
  • the dimming control unit 16 when the dimming control unit 16 outputs a low level dimming control voltage, the level detector 22 provides a low level constant voltage to the pulse generator 24, and the pulse generator 24 controls a small duty pulse. To the pulse driver 26.
  • the pulse driver 26 is repeatedly driven on and off by a control pulse, and is turned on and off to have a long turn-on time in response to a control pulse having a large duty, and to have a short turn-on time in response to a control pulse having a small duty. On and off.
  • the gate voltage of the NMOS transistor 52 of the switching circuits 30, 32, 34, 36 is changed in conjunction with the driving of the pulse driver 26.
  • the pulse driver 26 when the pulse driver 26 is turned on and off to have a long turn on time, the NMOS transistors 52 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36 are turned off to have a short turn on time.
  • the pulse driver 26 when the pulse driver 26 is turned on and off to have a short turn-on time, the NMOS transistors 52 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36 are turned off to have a long turn-on time.
  • the rectified voltage rises to the light emission voltage V1 so that the light emitting diode channel LED1 emits light and the current path of the light emitting diode channel LED1 is provided by the switching circuit 30.
  • the pulse driver 26 drives the gate of the NMOS transistor 52, and the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned on and off to have a short turn-on time. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 is reduced. Therefore, the channel light emitting diode channel LED1 darkens.
  • the pulse driver 26 drives the gate of the NMOS transistor 52, and the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned on and off to have a long turn-on time. .
  • the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 increases. Therefore, the light emitting diode channel LED1 becomes bright.
  • dimming control may be implemented by a voltage input from an external analog method, that is, a dimming control voltage.
  • the dimming control for controlling the amount of current in the current path using the dimming control voltage according to the present invention can be used in parallel with the general dimming control of the LED lighting apparatus using the dimmer.
  • FIG. 1 discloses that the pulse driver 26 is commonly connected to the switching circuits 30, 30, 34, 36.
  • the present invention is not limited thereto and is not illustrated in detail, but the pulse driver 26 may be configured in one-to-one correspondence with each of the switching circuits 30, 32, 34, and 36, and the pulse generator 24 may include a plurality of pulse drivers ( 26 to provide a pulse in common.
  • the turn-on time of the switching elements of the switching circuits 30, 32, 34, and 36, that is, the gates of the NMOS transistors 52 is adjusted to correspond to the dimming control voltage so that the current on the current path is adjusted.
  • Dimming control is implemented by controlling the flow.
  • the present invention may control the amount of current for light emission of the lamp 10 by driving the output of the reference voltage of the reference voltage supply unit 20 as shown in FIG.
  • the pulse driver 26 is connected to a node between the resistor R5 and the resistor R4 of the reference voltage supply 20.
  • the pulse driver 26 is configured to control the voltage of the node that outputs the reference voltage of the highest level among the nodes among the resistors configured in the reference voltage supply 40.
  • the pulse driver 26 is repeatedly driven on and off by a control pulse provided from the pulse generator 24, and is turned on and off to have a long turn-on time in response to a control pulse having a large duty, and a control pulse having a small duty. In response to the short turn-on time.
  • the node between the resistor R5 and the resistor R4 of the reference voltage supply 20 drops to the ground voltage when the NMOS transistor Qc of the pulse driver 26 is turned on, and the NMOS transistor of the pulse driver 26 is turned on.
  • Qc When Qc is turned off, the level rises to the reference voltage VREF4.
  • the voltages of the nodes at which the remaining reference voltages VREF1, VREF2, and VREF3 are output also swing in level between the ground voltage and each reference voltage in conjunction with the driving of the pulse driver 26.
  • each comparator 50 When the pulse driver 26 is turned on so that the levels of the reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, and VREF4 all fall to the ground voltage, each comparator 50 has a current detection voltage applied to the negative terminal ( ⁇ ). Has a higher level. Therefore, each comparator 50 outputs a low level voltage to the gate of the transistor 52. In conjunction with the operation of each of the comparators 50 described above, each transistor 52 of the switching circuits 30, 32, 34, 36 is turned off and the current path is turned off.
  • the comparators 50 When the pulse drivers 26 are turned off and the reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, and VREF4 are returned, the comparators 50 perform a normal operation according to the level of the rectified voltage. Therefore, an optional current path through the switching circuits 30, 32, 34, 36 is provided according to the level of the rectified voltage.
  • the output of the comparator 50 of each switching circuit 30, 32, 34, 36 is controlled in conjunction with the driving of the pulse driver 26, and as a result, the NMOS of the switching circuits 30, 32, 34, 36 is controlled.
  • the transistor 52 is turned on and off in conjunction with the switching of the NMOS transistor Qc of the pulse driver 26.
  • the turn-on time of the NMOS transistor 52 of the switching circuits 30, 32, 34, 36 and the NMOS transistor Qc of the pulse driver 26 is determined according to the level of the dimming control voltage.
  • the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned on and off to have a short turn-on time. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 is reduced. Therefore, the LED channel darkens.
  • the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned on and off to have a long turn-on time. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 increases. Therefore, the light emitting diode channel is brightened.
  • the dimming control may be implemented by a voltage input from an external analog method, that is, a dimming control voltage.
  • the present invention may be configured in the control unit 14 such that the dimming circuit 40 controls the dimming by providing the control voltage to the reference voltage supply unit 20 as shown in FIG. 8.
  • the dimming circuit 40 is configured to receive a dimming control voltage from the dimming control unit 16 as in the embodiment of FIGS. 1 and 7. In the embodiment of FIG. 8, the dimming circuit 40 is configured to supply a control voltage to the reference voltage supply unit 20 unlike the embodiments of FIGS. 1 and 7.
  • FIG. 8 the same components as those of FIGS. 1 and 7 are denoted by the same reference numerals, and redundant description thereof will be omitted.
  • the controller 14 of FIG. 8 generates an adjustment voltage of a level corresponding to an external dimming control voltage having a level corresponding to the dimming to be adjusted in the dimming circuit 40, and has a reference voltage to have a level corresponding to the adjustment voltage. It has a configuration to control the amount of current in the current path by varying.
  • the reference voltage supply unit 20 In response to the configuration of the controller 14, the reference voltage supply unit 20 generates reference voltages REF1, REF2, REF3, and REF4 having different levels for each LED channel and corresponds to the control voltage of the dimming circuit 40. Each of the reference voltages REF1, REF2, REF3, and REF4 is varied so as to have a level to be provided.
  • the dimming circuit 40 provides the control voltage of the level corresponding to the dimming control voltage to the reference voltage supply 20, and the control voltage is the most among nodes among the resistors of the reference voltage supply 20. It is applied to a node that outputs a high level reference voltage. That is, the adjustment voltage is applied to a node where the reference voltage REF4 is output between the resistor R5 and the resistor R4 of the reference voltage supply unit 20.
  • the dimming controller 16 outputs a dimming control voltage at a node between the resistor Re and the variable resistor VR, and the dimming control voltage is scaled as shown in FIG. 9 according to the resistance value of the variable resistor VR. Can be output as
  • the dimming circuit 40 detects the level of the dimming control voltage provided from the dimming control unit 16 and outputs the level of the dimming control voltage.
  • the reference voltage supply unit 20 outputs the reference voltages REF1, REF2, REF3, and REF4 at a variable level according to the dimming control voltage as shown in FIG. 10.
  • the dimming circuit 40 when the dimming control unit 16 outputs the dimming control voltage at a high level, the dimming circuit 40 also outputs the control voltage at a high level.
  • a high level of reference voltages REF1, REF2, REF3, and REF4 are applied to the positive terminal (+) of each comparator 50 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36.
  • the output goes up.
  • the current driving capability of the NMOS transistor 52 is increased, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 increases as shown in FIG. Therefore, the light emitting diode channel is brightened.
  • the dimming circuit 40 when the dimming control unit 16 outputs the dimming control voltage at a low level, the dimming circuit 40 outputs the control voltage at a low level.
  • the low level reference voltages REF1, REF2, REF3, and REF4 are applied to the positive terminal (+) of each comparator 50 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36.
  • the output goes down.
  • the current driving capability of the NMOS transistor 52 is lowered, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 is reduced as shown in FIG. Therefore, the LED channel darkens.
  • the present invention can control the dimming by providing a dimming control voltage to the current detection resistor (Rg) forming the current detection unit as shown in FIG. That is, the current detection resistor Rg may provide the current detection voltage as a voltage having a sum of the voltage formed by the current flowing through the current path formation and the dimming control voltage.
  • the dimming control voltage may be provided by the dimming controller 16.
  • the dimming control unit 16 outputs a dimming control voltage at a node between the resistor Re and the variable resistor VR, and the dimming control voltage detects a current according to the resistance value of the variable resistor VR. It is applied to the resistor Rg.
  • the current detection resistor Rg provides a current detection voltage having a value varied according to the dimming control voltage to each of the switching circuits 30, 32, 34, and 36 in common.
  • the dimming control unit 16 when the dimming control unit 16 outputs the dimming control voltage at a high level, the current detection voltage of the current detection resistor Rg is also output at a high level.
  • the dimming control unit 16 when the dimming control unit 16 outputs the dimming control voltage at a low level according to the embodiment of the present invention, the current detection voltage of the current detection resistor Rg is also output at a low level.
  • the present invention can adjust dimming using an external voltage input in an analog manner, thereby improving user convenience and satisfaction.
  • the present invention can be carried out in parallel with the dimming control using the illuminator, regulating the current of the lamp by using a pulse generated using an external voltage input in an analog manner or by converting the external voltage into a dimming control voltage. It is possible to maximize the user's convenience and satisfaction and improve the reliability of the product.
  • the present invention can be implemented as shown in FIG. 13 to prevent malfunction due to excessive heat in the control circuit of the LED lighting apparatus manufactured in a large capacity and to ensure the reliability of the product.
  • NMOS transistor 56 shows that a relatively large amount of current flows (NMOS transistor 56) among switching elements, that is, NMOS transistors 52 and 56, which are switched to form a current path by the output of the comparator.
  • the controller 14 may be implemented as a single chip, and includes a plurality of NMOS transistors 52 included in the switching circuit forming the above-described current path in the chip.
  • NMOS transistors configured to form a current path in the control unit 14 of the LED lighting apparatus flow a larger amount of current as they are connected to the LED channel emitting light by a relatively high rectified voltage.
  • the LED lighting apparatus must flow a large amount of current into the controller 14 to support a large capacity.
  • the amount of current that can flow due to the heat generation problem is limited.
  • the actual heating temperature of the chip is increased by 150 or more.
  • the chip when the chip is heated to a high temperature, it may affect the emission voltage for emitting a lamp and, in severe cases, may lower the reliability of the product.
  • the embodiment of FIG. 13 has a configuration in which a switching element having a relatively high heat generation value is disposed outside of the chip and a switching element having a relatively low heat generation value is disposed inside the chip.
  • the comparator for driving the switching element disposed outside the chip may be mounted inside the chip.
  • the heat generation amount of the chip mounting the controller 14 may be controlled.
  • the embodiment according to the present invention does not integrate a switching element having a relatively large amount of heat generated in the chip. Therefore, excessive heat can be prevented from deterioration of the reliability of the product due to voltage abnormality or enthusiastic stress driving the lamp.
  • the present invention can be implemented to implement dimming control digitally.
  • the embodiment of FIG. 14 includes a dimming circuit 29 including a duty controller 23 and a pulse driver 27.
  • the dimming circuit 29 is included in the controller 14.
  • the controller 14 is configured to receive the dimming control pulse digitally from the external pulse device 17.
  • the pulse device 17 corresponds to the dimming control unit 16 of FIG. 1, and the dimming control pulse corresponds to the dimming control signal.
  • the pulse device 17 may include a micro control unit (not shown) configured in an external device.
  • the micro control unit may include a pulse generation circuit for generating a dimming control pulse and a transmission device for digitally transmitting the dimming control pulse so as to have a pulse width for controlling the dimming of the lamp 10.
  • the duty of the dimming control pulse can be adjusted by an adjustment member such as a key or a button provided in the pulse device 17.
  • the duty controller 23 may receive the dimming control pulse and generate and output a control pulse having a duty corresponding to the duty of the dimming control pulse.
  • the duty controller 23 may be configured to generate a control pulse having a period or pulse synchronized with the dimming control pulse or to perform at least one or more of signal compensation and filtering for the dimming control pulse to generate the control pulse. have.
  • the pulse driver 27 may be exemplified as a configuration including the NMOS transistor Qc, and is common to the gates of the switching elements included in each switching circuit 30, 32, 34, and 36, that is, the NMOS transistor 52. It can be illustrated as connected to.
  • the control unit 14 having the dimming circuit 29 configured as described above is selectively provided by the switching circuits 30, 32, 34, 36 by a dimming control pulse having a duty corresponding to the dimming to be adjusted.
  • the amount of current in the current path can be controlled.
  • the duty controller 23 corresponds to the duty of the dimming control pulse.
  • a control pulse having a duty is generated and provided to the pulse driver 27.
  • the duty controller 23 provides the pulse driver 27 with a small duty pulse.
  • the dimming control unit 17 outputs a dimming control pulse having a large duty as shown in FIG. 15B
  • the duty control unit 22 provides a control pulse having a large duty to the pulse driver 26.
  • the pulse driver 27 is repeatedly driven on and off by a control pulse, and is turned on and off to have a long turn-on time in response to a large control pulse, and to have a short turn-on time in response to a control pulse having a small duty. On and off.
  • the pulse driver 27 when the pulse driver 27 is driven, the gate voltage of the NMOS transistors 52 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36 is changed.
  • the pulse driver 27 when the pulse driver 27 is turned on and off to have a long turn on time, the NMOS transistors 52 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36 are turned on and off to have a short turn on time.
  • the pulse driver 27 when the pulse driver 27 is turned on and off to have a short turn on time, the NMOS transistors 52 of the switching circuits 30, 32, 34, and 36 are turned on and off to have a long turn on time.
  • the rectified voltage rises to the light emission voltage V1 so that the light emitting diode channel LED1 emits light and the current path of the light emitting diode channel LED1 is provided by the switching circuit 30.
  • the pulse driver 27 drives the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 to have a light emission time of a short time. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 is reduced. Therefore, the light emitting diode channel LED1 darkens.
  • the pulse driver 27 drives the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 to have a long turn-on time. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 increases. Therefore, the light emitting diode channel LED1 becomes bright.
  • current regulation and dimming control may be implemented by a dimming control pulse input from an external digital method.
  • the dimming control using the external dimming control pulse according to the present invention can be used in parallel with the dimming control using a dimmer in the LED lighting apparatus.
  • FIG. 14 discloses that the pulse driver 27 is commonly connected to the switching circuits 30, 30, 34, and 36.
  • the pulse driver 27 may be configured in a one-to-one manner in each of the switching circuits 30, 32, 34, and 36.
  • the duty controller 23 may be configured to provide a control pulse in common to the plurality of pulse drivers 27.
  • the dimming control is implemented by controlling the current flow on the current path by controlling the switching elements of the switching circuits 30, 32, 34, and 36, that is, the gates of the NMOS transistors 52. will be.
  • the present invention can control the amount of current for light emission of the lamp 10 by controlling the output of the reference voltage of the reference voltage supply unit 20 as shown in FIG.
  • the pulse driver 27 is connected to a node between the resistor R5 and the resistor R4 of the reference voltage supply 20.
  • the pulse driver 27 is configured to drive the voltage of the node that outputs the reference voltage of the highest level among nodes among the resistors configured in the reference voltage supply unit 20.
  • the pulse driver 27 is repeatedly driven on and off periodically by a control pulse provided from the duty controller 23, is turned on and off to have a long turn-on time in response to a control pulse having a large duty, and a control pulse having a small duty. In response to the short turn-on time.
  • the node between the resistor R5 and the resistor R4 of the reference voltage supply 20 drops to the ground voltage when the NMOS transistor Qc of the pulse driver 27 is turned on and the NMOS transistor of the pulse driver 26 is turned on.
  • Qc is turned off, the level rises to the reference voltage VREF4.
  • the voltages of the nodes at which the remaining reference voltages VREF1, VREF2, and VREF3 are output also swing in level between the ground voltage and each reference voltage in conjunction with the driving of the pulse driver 27.
  • each comparator 50 When the pulse driver 27 is turned on so that the levels of the reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, and VREF4 all fall to the ground voltage, each comparator 50 has a current detection voltage applied to the negative terminal ( ⁇ ). Has a higher level. Therefore, each comparator 50 outputs a low level voltage to the gate of the transistor 52. In conjunction with the operation of each of the comparators 50 described above, each transistor 52 of the switching circuits 30, 32, 34, 36 is turned off and the current path is turned off.
  • each comparator 50 When the pulse driver 27 is turned off and the reference voltages VREF1, VREF2, VREF3, and VREF4 are returned, each comparator 50 performs a normal operation according to the level of the rectified voltage. Therefore, an optional current path through the switching circuits 30, 32, 34, 36 is provided according to the level of the rectified voltage.
  • the output of the comparator 50 of each switching circuit 30, 32, 34, 36 is controlled in conjunction with the driving of the pulse driver 27, and as a result, the NMOS of the switching circuits 30, 32, 34, 36 is controlled.
  • the transistor 52 is turned on and off in conjunction with the switching of the NMOS transistor Qc of the pulse driver 27.
  • the turn-on time of the NMOS transistor 52 of the switching circuits 30, 32, 34, 36 and the NMOS transistor Qc of the pulse driver 26 is determined according to the duty of the dimming control pulse.
  • the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned on and off to have a short turn-on time as the pulse driver 27 controls the reference voltage. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 is reduced. Therefore, the LED channel darkens.
  • the NMOS transistor 52 of the switching circuit 30 is turned on and off to have a long turn-on time as the pulse driver 27 controls the reference voltage. As a result, the amount of current flowing to the NMOS transistor 52 increases. Therefore, the light emitting diode channel is brightened.
  • current regulation may be controlled by a dimming control pulse input digitally, and dimming control by the dimming control pulse may be implemented.
  • the present invention can adjust dimming using an external voltage input in a digital manner, thereby improving user convenience and satisfaction.
  • the present invention can be carried out in parallel with the dimming control using the illuminator, and the current and the dimming control of the lamp using the control pulse generated using the dimming control pulse input from the outside digitally In this way, the user's convenience and satisfaction can be maximized and the reliability of the product can be improved.

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Abstract

본 발명은 디밍 기능을 갖는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 개시하며, 상기 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로는 정류 전압에 응답하여 상기 발광 다이오드 채널의 발광 상태에 대응하는 전류 경로를 제공하고, 아날로그 신호 또는 디지털 신호로 제공되는 디밍 제어 신호에 대응하여 전류 경로의 전류량을 제어하여 디밍을 구현한다.

Description

발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로
본 발명은 발광 다이오드 조명 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 디밍 제어 기능을 갖는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로에 관한 것이다.
조명 기술은 에너지 절감을 위하여 광원으로 발광 다이오드(LED)를 채택하는 추세로 개발되고 있다.
고휘도 발광 다이오드는 에너지 소비량, 수명 및 광질 등과 같은 다양한 요소에서 다른 광원들과 차별화되는 이점을 갖는다.
그러나, 발광 다이오드를 광원으로 하는 조명 장치는 발광 다이오드가 정전류에 의하여 구동되는 특성에 의하여 추가적인 회로가 많이 필요한 문제점이 있다.
상기한 문제점을 해결하고자 개발된 일 예가 교류 다이렉트 방식(AC DIRECT TYPE)의 조명 장치이다.
교류 다이렉트 방식의 발광 다이오드 조명 장치는 상용 교류 전원에서 정류 전압을 생성하여 발광 다이오드를 구동하는 것이다. 교류 다이렉트 방식의 발광 다이오드 조명 장치는 인턱터 및 캐패시터를 사용하지 않고 정류 전압을 입력 전압으로 바로 사용하기 때문에 역률(POWER FACTOR)이 양호한 특성이 있다. 이하, 본 발명에서 발광 다이오드 조명 장치는 별도의 기재가 없는 한 교류 다이렉트 방식으로 구동되는 것이다.
일반적인 발광 다이오드 조명 장치는 상용 전원을 정류한 정류 전압으로 구동되도록 설계된다.
발광 다이오드 조명 장치의 발광 다이오드 조명등은 많은 수의 발광 다이오드들을 직렬로 연결하여서 구동하는 구성을 갖는 것이 일반적이다.
그러므로, 발광 다이오드 조명 장치는 직렬로 연결된 많은 수의 발광 다이오드들을 턴온할 수 있는 정류 전압을 제공하도록 구성된다.
일반적으로, 발광 다이오드 조명 장치는 디밍을 조절하기 위하여 조광기가 이용될 수 있다.
최근, 발광 다이오드 조명 장치 관련 기술이 개발되면서 사용상 편의성을 고려하기 위하여 다양한 기능이 요구되고 있다.
특히, 발광 다이오드 조명 장치는 조광기를 이용한 방법 이외에 부가적으로 디밍을 조절할 수 있는 기능의 제시가 요구되는 실정이다.
그러므로, 종래의 발광 다이오드 조명 장치는 다양한 방법으로 디밍을 조절할 수 있어서 사용자의 편의성 및 만족감을 향상시킬 수 있고 그로써 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 기능의 개발이 필요하다.
또한, 발광 다이오드 조명 장치는 대용량으로 제작될 필요성이 점차 커지고 있다. 그러나, 발광 다이오드 조명 장치가 대용량으로 제작되는 경우 조명등의 전류를 제어하는 제어부를 구성하는 칩에 많은 전류가 흐르게 된다.
많은 전류가 제어부를 구성하는 칩에 흐르면 과다한 열이 발생할 수 있으며, 칩은 과다한 발열에 의하여 조명등을 구동하는 전압에 영향이 발생하고 열적 스트레스로 인하여 제품의 신뢰성이 저하되는 문제점을 갖는다.
따라서, 발광 다이오드 조명 장치가 대용량으로 제작된 경우, 전류를 제어하는 제어부를 구성하는 칩은 발열 문제를 제어할 수 있도록 설계되는 것이 요구된다.
본 발명은 외부에서 아날로그 방식으로 외부에서 입력되는 전압을 이용하여 조명등의 디밍을 조절할 수 있는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 제공함을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 외부에서 아날로그 방식으로 입력되는 전압을 이용하여 펄스를 생성하고 펄스의 듀티에 따라 전류를 레귤레이팅함으로써 조명등의 디밍을 조절할 수 있는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 제공함을 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 전류 경로를 제공하는 스위칭 소자 중 발열량이 높은 것은 칩 외부에 배치하고 발열량이 낮은 것은 칩 내부에 배치하여서 제어부를 구성하는 칩에서 발열이 과다하게 발생하는 것을 방지할 수 있는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 제공함을 또다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 디지털 방식으로 외부에서 입력되는 디밍 제어 펄스를 이용하여 조명등의 디밍을 조절할 수 있는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 제공함을 또다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 조명등의 발광을 위한 전류 경로를 형성하는 스위칭 소자의 구동을 외부에서 입력되는 디밍 제어 펄스를 이용하여 디지털 방식으로 디밍을 조절할 수 있는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 제공함을 또다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 외부에서 입력되는 디밍 제어 펄스를 이용하여 기준 전압을 제어하여서 조명등의 디밍을 조절할 수 있는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로를 제공함을 또다른 목적으로 한다.
본 발명에 따른 복수의 발광 다이오드 채널로 구분된 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로는, 정류 전압에 응답하여 상기 발광 다이오드 채널의 턴온 상태에 대응하는 전류 경로를 제공하고, 외부의 디밍 제어 신호에 대응하는 제어 펄스를 내부에서 생성하며, 상기 제어 펄스에 의하여 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 제어부;를 포함함을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 복수의 발광 다이오드 채널로 구분된 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로는, 정류 전압에 응답하여 상기 발광 다이오드 채널의 턴온 상태에 대응하는 전류 경로를 제공하고, 외부의 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하여 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 제어부;를 포함함을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 정류 전압에 대응하여 조명등에 포함된 복수의 발광 다이오드 채널들이 순차적으로 발광하도록 제어하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로는, 상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며 상기 조명등의 순차적인 발광에 대응하는 선택적인 전류 경로를 제공하는 복수의 스위칭 회로를 포함하는 제어부; 및 상기 스위칭 회로들에 공통으로 연결되어서 상기 전류 경로를 형성하며, 상기 전류 검출 전압을 제공하는 전류 검출부;를 포함하며, 복수의 스위칭 회로 중 적어도 하나 이상이 상기 전류 검출 전압과 발광 다이오드 채널에 대응하여 제공되는 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 전류 경로 형성을 위하여 상기 비교기의 출력에 의하여 스위칭되며 상기 제어부를 실장하는 칩의 외부 스위칭 소자를 포함함을 특징으로 한다.
따라서, 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로는 아날로그 방식 또는 디지털 방식으로 디밍을 조절할 수 있어서 사용자의 편의성 및 만족감을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 아날로그 방식으로 입력되는 외부 전압을 이용하여 생성된 펄스를 이용하거나 또는 외부 전압을 디밍 제어 전압으로 변환하여 조명등의 전류를 레귤레이팅할 수 있어서 사용자의 편의성 및 만족감을 향상시킬 뿐만 아니라 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 대용량으로 설계되는 경우 발열량이 높은 스위칭 소자를 칩 외부에 배치하여 제어부를 설계함으로써 많은 양의 전류를 레귤레이팅하여 발광을 수행하는 경우에도 발열에 따른 문제점이 발생하는 것을 해소할 수 있어서 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 바람직한 실시예를 나타내는 회로도.
도 2는 도 1의 실시예의 동작을 설명하기 위한 파형도.
도 3은 디밍 제어부의 조절에 따른 디밍 제어 전압의 입력을 설명하는 그래프.
도 4는 레벨 디텍터의 출력을 설명하는 그래프.
도 5는 펄스 발생기에서 출력되는 펄스의 일 예를 나타내는 파형도.
도 6은 펄스 발생기에서 출력되는 펄스의 다른 예를 나타내는 파형도.
도 7은 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 다른 실시예를 나타내는 회로도.
도 8은 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 또다른 실시예를 나타내는 회로도.
도 9는 도 8의 실시예에 따른 디밍 제어부의 조절에 따른 디밍 제어 전압의 입력을 설명하는 그래프.
도 10은 도 8의 실시예에 따른 기준 전압의 변화를 설명하는 그래프.
도 11은 도 8의 실시예에 따른 전류 제어 상태를 설명하는 파형도.
도 12은 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 또다른 실시예를 나타내는 회로도.
도 13는 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 또다른 실시예를 나타내는 회로도.
도 14는 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 또다른 실시예를 나타내는 회로도.
도 15의 (a) 및 (b)는 디밍 제어 펄스의 예시도.
도 16는 본 발명에 따른 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로의 또다른 실시예를 나타내는 회로도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. 본 명세서 및 특허청구범위에 사용된 용어는 통상적이거나 사전적 의미로 한정되어 해석되지 아니하며, 본 발명의 기술적 사항에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 실시예이며, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것이 아니므로, 본 출원 시점에서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있다.
본 발명은 조광기를 이용하지 않고 발광 다이오드들을 포함하는 조명등의 디밍을 제어하기 위한 실시예들을 개시한다.
먼저, 본 발명에 따른 실시예는 아날로그 방식으로 입력되는 외부 전압을 이용하여 디밍 제어를 구현하는 실시예들을 개시한다.
도 1의 실시예는 정류 전압에 의하여 발광이 이루어지며, 발광을 위한 전류 레귤레이팅을 수행하고 아날로그 방식으로 외부에서 입력되는 전압을 이용하여서 디밍을 제어하는 구성을 갖는다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 실시예는 조명등(10), 상용 전원을 변환한 정류 전압을 조명등(10)에 제공하는 전원부 및 조명등(10)의 발광 다이오드 채널 별로 발광을 위한 전류 경로를 제공하는 제어부(14)를 포함한다.
조명등(10)은 발광 다이오드들을 포함하며, 발광 다이오드들은 복수의 채널로 구분된다. 조명등(10)은 전원부에서 제공되는 정류 전압의 리플 성분에 의하여 발광 다이오드 채널 별로 순차적으로 발광 및 소광된다.
도 1의 조명등(10)은 네 개의 발광 다이오드 채널(LED1, LED2, LED3, LED4)을 포함한 것을 예시한다. 그리고, 각 발광 다이오드 채널(LED1, LED2, LED3, LED4)은 복수의 발광 다이오드를 포함할 수 있으며, 설명의 편의를 위하여 하나의 다이오드 부호로 도면에 표기한다.
전원부는 교류 전원(VAC)의 교류 전압을 정류하여서 정류 전압으로 출력하는 구성을 갖는다.
전원부는 교류 전압을 갖는 교류 전원(VAC), 교류 전원(VAC)을 정류하여 정류 전압을 출력하는 정류 회로(12) 및 정류 회로(12)에서 출력되는 정류 전압을 평활하는 캐패시터(C)를 포함할 수 있다.
여기에서, 교류 전원(VAC)은 상용 전원일 수 있다.
정류 회로(12)는 교류 전원(VAC)의 사인 파형을 갖는 교류 전압을 전파 정류하여 정류 전압을 출력한다. 정류 전압은 도 2와 같이 상용 교류 전압의 반 주기 단위로 전압 레벨이 승하강하는 리플 성분을 갖는 특성이 있다.
제어부(14)는 각 발광 다이오드 채널(LED1, LED2, LED3, LED4)의 발광을 위한 전류 레귤레이팅을 수행한다. 제어부(14)는 일단이 접지된 전류 검출 저항(Rg)을 포함하는 전류 검출부를 통하여 전류 레귤레이팅을 위한 전류 경로를 제공하도록 구성된다.
본 발명에 따른 실시예는 정류 전압의 상승 또는 하강에 대응하여 조명등(10)의 각 발광 다이오드 채널(LED1, LED2, LED3, LED4)이 순차적으로 발광되거나 소광된다.
정류 전압이 상승하여서 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2, LED3, LED4) 별 발광 전압에 순차적으로 도달하면, 제어부(14)는 각 발광 다이오드 채널(LED1, LED2, LED3, LED4) 별로 발광을 위한 전류 경로를 제공한다.
여기에서, 발광 다이오드 채널(LED4)을 발광시키는 발광 전압은 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2, LED3, LED4)을 모두 발광시키는 전압으로 정의되고, 발광 다이오드 채널(LED3)을 발광시키는 발광 전압은 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2, LED3)을 모두 발광시키는는 전압으로 정의되며, 발광 다이오드 채널(LED2)을 발광시키는 발광 전압은 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2)을 모두 발광시키는 전압으로 정의되고, 발광 다이오드 채널(LED1)을 발광시키는 발광 전압은 발광 다이오드 채널(LED1)만 발광시키는 전압으로 정의된다.
제어부(14)는 전류 검출 저항(Rg)에 의하여 전류 검출 전압을 검출한다. 전류 검출 전압은 조명등(10)의 발광 다이오드 채널 별 발광 상태에 따라 다르게 형성되는 전류 경로에 의하여 가변될 수 있다. 이때, 전류 검출 저항(Rg)에 흐르는 전류는 정전류일 수 있다.
한편, 상기한 제어부(14)는 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2, LED3, LED4)에 대한 전류 경로를 제공하는 복수의 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)와 기준 전압 VREF1, VREF2, VREF3, VREF4을 제공하기 위한 기준 전압 공급부(20)를 포함한다.
기준 전압 공급부(20)는 정전압(VREF)이 인가되는 직렬 연결된 복수의 저항(R1, R2, R3, R4, R5)을 포함한다.
저항(R1)은 접지에 연결되고, 저항(R5)에는 정전압(VREF)이 인가된다. 저항(R5)은 출력을 조정하기 위한 부하 저항으로 작용한다. 저항(R1, R2, R3, R4)은 서로 다른 레벨의 기준 전압들 VREF1, VREF2, VREF3, VREF4를 출력하기 위한 것이다. 기준 전압들 VREF1, VREF2, VREF3, VREF4 중에서 기준 전압 VREF1이 가장 낮은 전압 레벨을 가지며 기준 전압 VREF4가 가장 높은 전압 레벨을 갖는다.
각 저항(R1, R2, R3, R4)은 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2, LED3, LED4)로 인가되는 정류 전압의 변동에 대응하여 점점 높은 레벨을 가지는 4 개의 기준 전압 VREF1, VREF2, VREF3, VREF4를 출력하도록 설정되는 것이 바람직하다.
여기에서, 기준 전압 VREF1은 발광 다이오드 채널(LED2)이 발광하는 시점에 스위칭 회로(30)를 턴오프하기 위한 레벨을 갖는다. 보다 구체적으로 기준 전압 VREF1은 발광 다이오드 채널(LED2)의 발광 전압에 의하여 전류 검출 저항(Rg)에 형성되는 전류 검출 전압보다 낮은 레벨로 설정될 수 있다.
그리고, 기준 전압 VREF2은 발광 다이오드 채널(LED3)이 발광하는 시점에 스위칭 회로(32)를 턴오프하기 위한 레벨을 갖는다. 보다 구체적으로 기준 전압 VREF2는 발광 다이오드 채널(LED3)의 발광 전압에 의하여 전류 검출 저항(Rg)에 형성되는 전류 검출 전압보다 낮은 레벨로 설정될 수 있다.
그리고, 기준 전압 VREF3은 발광 다이오드 채널(LED4)이 발광하는 시점에 스위칭 회로(34)를 턴오프하기 위한 레벨을 갖는다. 보다 구체적으로 기준 전압 VREF3은 발광 다이오드 채널(LED4)의 발광 전압에 의하여 전류 검출 저항(Rg)에 형성되는 전류 검출 전압보다 낮은 레벨로 설정될 수 있다.
그리고, 기준전압 VREF4는 정류 전압의 상한 레벨에 의하여 전류 검출 저항(Rg)에 형성되는 전류 검출 전압보다 높은 레벨로 설정됨이 바람직하다.
한편, 스위칭 회로들(30, 32, 34, 36)은 전류 레귤레이팅 및 전류 경로 형성을 위하여 전류 검출 전압을 제공하는 전류 검출 저항(Rg)에 공통으로 연결된다.
스위칭 회로들(30, 32, 34, 36)은 전류 검출 저항(Rg)에서 검출된 전류 검출 전압과 기준 전압 생성 회로(20)의 각각의 기준 전압 VREF1, VREF2, VREF3, VREF4를 비교하여서 조명등(10)을 발광시키기 위한 선택적인 전류 경로를 형성한다.
스위칭 회로들(30, 32, 34, 36)은 정류 전압이 인가되는 위치에서 먼 발광 다이오드 채널(LED1, LED2, LED3, LED4)에 연결된 것일수록 높은 레벨의 기준 전압을 제공받는다.
각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)는 비교기(50)와 스위칭 소자를 포함하며, 스위칭 소자는 NMOS 트랜지스터(52)로 구성됨이 바람직하다.
각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 비교기(50)는 포지티브 입력단(+)에 기준 전압이 인가되고, 네가티브 입력단(-)에 전류 검출 전압이 인가되며, 출력단으로 기준 전압과 전류 검출 전압을 비교한 결과를 출력한다.
상술한 구성에 의하여 도 1의 실시예는 조명등의 발광을 위한 동작을 수행한다. 이에 대하여 도 2를 참조하여 설명한다.
먼저, 정류 전압이 초기 상태인 경우 발광 다이오드 채널들이 소광된 상태이다. 그러므로 전류 검출 저항(Rg)은 로우 레벨의 전류 검출 전압을 제공한다.
정류 전압이 초기 상태인 경우, 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)는 포지티브 입력단(+)에 인가되는 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3, VREF4)이 네가티브 입력단(-)에 인가되는 전류 검출 전압보다 높으므로 모두 턴온된 상태를 유지한다.
그 후 정류 전압이 상승하여 발광 전압(V1)에 도달하면, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED1)이 발광된다. 그리고, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED1)이 발광되면, 발광 다이오드 채널(LED1)에 연결된 제어부(14)의 스위칭 회로(30)는 전류 경로를 제공한다.
상기와 같이 정류 전압이 발광 전압(V1)에 도달하여 발광 다이오드 채널(LED1)이 발광되고 스위칭 회로(30)를 통한 전류 경로가 형성되면, 전류 검출 저항(Rg)의 전류 검출 전압의 레벨이 상승한다. 그러나, 이때의 전류 검출 전압의 레벨은 낮기 때문에 스위칭 회로들(30, 32, 34, 36)의 턴온 상태는 변경되지 않는다.
그 후 정류 전압이 계속 상승하여 발광 전압(V2)에 도달하면, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED2)이 발광된다. 그리고, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED2)이 발광되면, 발광 다이오드 채널(LED2)에 연결된 제어부(14)의 스위칭 회로(32)는 전류 경로를 제공한다. 이때, 발광 다이오드 채널(LED1)도 발광 상태를 유지한다.
상기와 같이 정류 전압이 발광 전압(V2)에 도달하여 발광 다이오드 채널(LED2)이 발광되고 스위칭 회로(32)를 통한 전류 경로가 형성되면, 전류 검출 저항(Rg)의 전류 검출 전압의 레벨이 상승한다. 이때의 전류 검출 전압의 레벨은 기준 전압(VREF1)보다 높다. 그러므로, 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 비교기(50)의 출력에 의하여 턴오프된다. 즉, 스위칭 회로(30)는 턴오프되고, 스위칭 회로(32)가 발광 다이오드 채널(LED2)의 발광에 대응한 선택적인 전류 경로를 제공한다.
그 후 정류 전압이 계속 상승하여 발광 전압(V3)에 도달하면, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED3)이 발광된다. 그리고, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED3)이 발광되면, 발광 다이오드 채널(LED3)에 연결된 제어부(14)의 스위칭 회로(34)는 전류 경로를 제공한다. 이때, 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2)도 발광 상태를 유지한다.
상기와 같이 정류 전압이 발광 전압(V3)에 도달하여 발광 다이오드 채널(LED3)이 발광되고, 스위칭 회로(34)를 통한 전류 경로가 형성되면, 전류 검출 저항(Rg)의 전류 검출 전압의 레벨이 상승한다. 이때의 전류 검출 전압의 레벨은 기준 전압(VREF2)보다 높다. 그러므로, 스위칭 회로(32)의 NMOS 트랜지스터(52)는 비교기(50)의 출력에 의하여 턴오프된다. 즉, 스위칭 회로(32)는 턴오프되고, 스위칭 회로(34)가 발광 다이오드 채널(LED3)의 발광에 대응한 선택적인 전류 경로를 제공한다.
그 후 정류 전압이 계속 상승하여 발광 전압(V4)에 도달하면, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED4)이 발광된다. 그리고, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED4)이 발광되면, 발광 다이오드 채널(LED4)에 연결된 제어부(14)의 스위칭 회로(36)는 전류 경로를 제공한다. 이때, 발광 다이오드 채널들(LED1, LED2, LED3)도 발광 상태를 유지한다.
상기와 같이 정류 전압이 발광 전압(V4)에 도달하여 발광 다이오드 채널(LED4)이 발광되고, 스위칭 회로(36)를 통한 전류 경로가 형성되면, 전류 검출 저항(Rg)의 전류 검출 전압의 레벨이 상승한다. 이때의 전류 검출 전압의 레벨은 기준 전압(VREF3)보다 높다. 그러므로, 스위칭 회로(34)의 NMOS 트랜지스터(52)는 비교기(50)의 출력에 의하여 턴오프된다. 즉, 스위칭 회로(34)는 턴오프되고, 스위칭 회로(36)가 발광 다이오드 채널(LED2)의 발광에 대응한 선택적인 전류 경로를 제공한다.
그 후 정류 전압이 계속 상승하여도, 스위칭 회로(36)에 제공되는 기준전압(VREF4)이 정류 전압의 상한 레벨에 의하여 전류 검출 저항(Rg)에 형성되는 전류 검출 전압보다 높은 레벨이므로, 스위칭 회로(36)는 발광 상태를 유지한다.
정류 전압은 상하 레벨까지 상승한 후 하강을 시작한다.
정류 전압이 하강하여서 발광 전압(V4) 이하로 떨어지면, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널(LED4)이 소광된다.
조명등(10)은 발광 다이오드 채널(LED4)이 소광되면, 발광 다이오드 채널들(LED3, LED2, LED1)에 의한 발광 상태를 유지하며, 그에 따라서 발광 다이오드 채널(LED3)에 연결된 스위칭 회로(34)에 의하여 전류 경로가 형성된다.
그 후 정류 전압이 계속 하강하여서 발광 전압(V3), 발광 전압(V2), 발광 전압(V1) 이하로 순차적으로 떨어지면, 조명등(10)의 발광 다이오드 채널들(LED3, LED2, LED1)은 순차적으로 소광된다.
상기한 조명등(10)의 발광 다이오드 채널들(LED3, LED2, LED1)의 순차적 소광에 대응하여, 제어부(14)는 스위칭 회로(34, 32, 30)들에 의하여 형성되는 선택적인 전류 경로를 시프트하면서 제공한다.
또한, 본 발명에 따른 도 1의 실시예는 디밍 제어를 위하여 레벨 디텍터(22), 펄스 발생기(24) 및 펄스 구동부(26)를 포함하는 디밍 회로(28)를 포함하며, 디밍 회로(28)는 제어부(14)에 포함된다.
또한, 도 1의 실시예는 제어부(14)가 아날로그 방식의 디밍 제어 신호를 외부에서 인가받도록 구성된다. 여기에서 아날로그 방식의 디밍 제어 신호는 외부 전압에 의하여 생성된 디밍 제어 전압을 의미하고, 디밍 제어 전압은 디밍 제어부(16)에 의하여 생성되고 제어부(14)로 제공될 수 있다.
디밍 제어부(16)는 외부 전압을 분압하는 저항(Re)과 가변 저항(VR)을 포함하며, 저항(Re)과 가변 저항(VR)은 직렬 연결된다. 저항(Re)과 가변 저항(VR)이 연결된 노드에서 디밍 제어 전압이 출력된다.
여기에서 외부 전압은 정전압이 인가되는 것이 바람직하다. 그리고, 가변 저항(VR)은 저항값을 가변할 수 있으며, 디밍 제어부(16)는 가변 저항(VR)의 저항값을 변경함에 따라서 도 3과 같은 스케일로 디밍 제어 전압을 조절하여 제공할 수 있다.
그리고, 레벨 디텍터(22)는 디밍 제어부(16)에서 입력되는 디밍 제어 전압의 레벨을 도 4와 같이 검출하여 정전압으로 출력한다.
그리고, 펄스 발생기(24)는 레벨 디텍터(22)에서 인가되는 정전압의 DC 레벨에 대응한 듀티를 갖는 제어 펄스를 생성하여서 출력한다. 일예로, 펄스 발생기(24)는 정전압의 레벨이 높으면 듀티가 큰 제어 펄스를 생성하여 출력하고 정전압의 레벨이 낮으면 듀티가 작은제어 펄스를 생성하여 출력할 수 있다.
펄스 발생기(24)는 도 5와 같은 구형파(Square Wave) 또는 도 6과 같은 삼각파 중 어느 하나를 출력하는 것으로 구성될 수 있다.
그리고, 펄스 구동부(26)는 NMOS 트랜지스터(Qc)를 포함하는 구성으로 예시될 수 있으며, NMOS 트랜지스터(Qc)의 소스는 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 포함된 스위칭 소자 즉 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트에 공통으로 연결된 것으로 예시될 수 있다.
상술한 바와 같이 구성되는 디밍 회로(28)를 갖는 제어부(14)는 조절하고자 하는 디밍에 대응하는 레벨을 갖는 외부의 디밍 제어 전압에 의하여 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 의하여 선택적으로 제공되는 전류 경로의 전류량을 제어할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 디밍 제어부(16)가 조절하고자 하는 디밍에 대응하는 레벨의 디밍 제어 전압을 레벨 디텍터(22)로 제공하면, 레벨 디텍터(22)는 디밍 제어 전압의 레벨에 대응하는 정전압을 펄스 발생기(24)로 제공한다.
펄스 발생기(24)는 정전압의 레벨에 대응하는 듀티를 갖는 제어 펄스를 생성하여 펄스 구동부(26)로 제공한다.
이때, 디밍 제어부(16)가 높은 레벨의 디밍 제어 전압을 출력하면, 레벨 디텍터(22)는 높은 레벨의 정전압을 펄스 발생기(24)로 제공하며, 펄스 발생기(24)는 듀티가 큰 제어 펄스를 펄스 구동부(26)로 제공한다.
이와 반대로, 디밍 제어부(16)가 낮은 레벨의 디밍 제어 전압을 출력하면, 레벨 디텍터(22)는 낮은 레벨의 정전압을 펄스 발생기(24)로 제공하며, 펄스 발생기(24)는 듀티가 작은 제어 펄스를 펄스 구동부(26)로 제공한다.
펄스 구동부(26)는 제어 펄스에 의하여 온오프를 주기적으로 반복하여 구동되며, 듀티가 큰 제어 펄스에 대응하여 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프되고, 듀티가 작은 제어 펄스에 대응하여 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
상기한 펄스 구동부(26)의 구동에 연동하여 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트 전압이 변화된다.
즉, 펄스 구동부(26)가 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프되면, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)는 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
반대로, 펄스 구동부(26)가 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프되면, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)는 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
일예로 정류 전압이 발광 전압(V1)으로 상승하여 발광 다이오드 채널(LED1)이 발광되고, 발광 다이오드 채널(LED1)의 전류 경로가 스위칭 회로(30)에 의하여 제공되는 경우를 가정한다.
디밍 제어 전압이 높은 레벨로 인가되면 펄스 구동부(26)가 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트를 구동하고, 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 짧은 시간의 턴온 시간을 갖도록 온오프된다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 감소한다. 그러므로, 채널발광 다이오드 채널(LED1)은 어두워진다.
반대로, 디밍 제어 전압이 낮은 레벨로 인가되면 펄스 구동부(26)가 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트를 구동하고, 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 긴 시간의 턴온 시간을 갖도록 온오프된다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 증가한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널(LED1)의 밝아진다.
이와 같이, 도 1의 본 발명에 따른 실시예는 외부에서 아날로그 방식으로 입력되는 전압 즉 디밍 제어 전압에 의하여 디밍 제어가 구현될 수 있다.
상기한 본 발명에 따른 디밍 제어 전압을 이용하여 전류 경로의 전류량을 제어하는 디밍 제어는 조광기를 이용한 발광 다이오드 조명 장치의 일반적인 디밍 제어와 병행하여 사용될 수 있다.
도 1의 실시예는 펄스 구동부(26)가 스위칭 회로(30, 30, 34, 36)에 공통으로 연결된 것을 개시하였다. 그러나, 이에 국한되지 않고 구체적으로 도시하지 않았으나, 펄스 구동부(26)는 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 일대일로 구성할 수 있으며, 이때 펄스 발생기(24)는 복수의 펄스 구동부(26)에 공통으로 펄스를 제공하도록 구성될 수 있다.
상기한 도 1의 본 발명에 따른 실시예는 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 스위칭 소자 즉 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트의 턴온 시간을 디밍 제어 전압에 대응하도록 조절하여 전류 경로 상의 전류 흐름을 제어함으로써 디밍 제어를 구현한 것이다.
이와 달리, 본 발명은 제작자의 의도에 따라서 도 7과 같이 기준 전압 공급부(20)의 기준전압의 출력을 구동하여서 조명등(10)의 발광을 위한 전류량을 제어할 수 있다.
도 7의 실시예에서 도 1과 동일한 부품은 동일 부호로 표시하며 이에 대한 중복 설명은 생략한다.
도 7의 실시예는 펄스 구동부(26)가 기준 전압 공급부(20)의 저항(R5)과 저항(R4) 사이의 노드에 연결된 구성을 갖는다.
즉, 펄스 구동부(26)는 기준 전압 공급부(40)에 구성되는 저항들 간의 노드 중 가장 높은 레벨의 기준 전압을 출력하는 노드의 전압을 제어하도록 구성된다.
펄스 구동부(26)는 펄스 발생기(24)에서 제공되는 제어 펄스에 의하여 온오프를 주기적으로 반복하여 구동되며, 듀티가 큰 제어 펄스에 대응하여 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프되고, 듀티가 작은 제어 펄스에 대응하여 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
기준 전압 공급부(20)의 저항(R5)과 저항(R4) 사이의 노드는 펄스 구동부(26)의 NMOS 트랜지스터(Qc)가 턴온된 경우 접지 전압으로 레벨이 떨어지고, 펄스 구동부(26)의 NMOS 트랜지스터(Qc)가 턴오프된 경우 기준 전압(VREF4)으로 레벨이 상승한다. 그리고, 나머지 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3)이 출력되는 노드들의 전압도 펄스 구동부(26)의 구동에 연동하여 레벨이 접지 전압과 각 기준 전압 간을 스윙한다.
펄스 구동부(26)가 턴온되어서 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3, VREF4)의 레벨이 모두 접지 전압으로 떨어진 경우, 각 비교기(50)는 네가티브단(-)에 인가되는 전류 검출 전압이 접지 전압보다 높은 레벨을 갖는다. 그러므로 각 비교기(50)는 트랜지스터(52)의 게이트에 로우 레벨의 전압을 출력한다. 상기한 각 비교기(50)의 동작에 연동하여서 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 각 트랜지스터(52)는 턴오프되고, 전류 경로는 오프된다.
그리고, 펄스 구동부(26)가 턴오프되어서 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3, VREF4)이 복귀되면, 각 비교기(50)는 정류 전압의 레벨에 따른 정상적인 동작을 수행한다. 그러므로, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)를 통한 선택적인 전류 경로가 정류 전압의 레벨에 따라 제공된다.
즉, 펄스 구동부(26)의 구동에 연동하여 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 비교기(50)의 출력이 제어되고, 결과적으로 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)는 펄스 구동부(26)의 NMOS 트랜지스터(Qc)의 스위칭에 연동하여 온오프된다.
스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)와 펄스 구동부(26)의 NMOS 트랜지스터(Qc)의 턴온 시간은 디밍 제어 전압의 레벨에 따라 결정된다.
즉, 디밍 제어 전압이 높은 레벨로 인가되면 펄스 구동부(26)가 기준 전압을 제어함에 따라서 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 짧은 시간의 턴온 시간을 갖도록 온오프된다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 감소한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널은 어두워진다.
반대로, 디밍 제어 전압이 낮은 레벨로 인가되면 펄스 구동부(26)가 기준 전압을 구동함에 따라서 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 긴 시간의 턴온 시간을 갖도록 온오프된다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 증가한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널은 밝아진다.
이와 같이, 도 7의 본 발명에 따른 실시예도 도 1과 같이 외부에서 아날로그 방식으로 입력되는 전압 즉 디밍 제어 전압에 의하여 디밍 제어가 구현될 수 있다.
한편, 본 발명은 도 8과 같이 디밍 회로(40)가 조절 전압을 기준 전압 공급부(20)에 제공하여 디밍을 제어하도록 제어부(14)에 구성될 수 있다.
도 8의 실시예에서 디밍 회로(40)는 도 1 및 도 7의 실시예와 같이 디밍 제어부(16)에서 디밍 제어 전압을 인가받도록 구성된다. 도 8의 실시예에서 디밍 회로(40)는 도 1 및 도 7의 실시예와 달리 조절 전압을 기준 전압 공급부(20)에 공급하도록 구성된다.
도 8의 실시예에서 도 1 및 도 7과 동일 부품은 동일 부호로 표시하고, 이에 대한 중복 설명은 생략한다.
도 8의 제어부(14)는 조절하고자 하는 디밍에 대응하는 레벨을 갖는 외부의 디밍 제어 전압에 대응하는 레벨의 조절 전압을 디밍 회로(40)에서 생성하며, 조절 전압에 대응하는 레벨을 갖도록 기준 전압을 가변시켜서 전류 경로의 전류량을 제어하는 구성을 갖는다.
상기한 제어부(14)의 구성에 대응하여 기준 전압 공급부(20)는 발광 다이오드 채널 별로 레벨이 다른 기준 전압들(REF1, REF2, REF3, REF4)을 생성하며 디밍 회로(40)의 조절 전압에 대응하는 레벨을 갖도록 각 기준 전압(REF1, REF2, REF3, REF4)을 가변시켜서 제공하는 구성을 갖는다.
보다 상세하게, 도 8에서 디밍 회로(40)는 디밍 제어 전압에 대응하는 레벨의 조절 전압을 기준 전압 공급부(20)에 제공하며, 조절 전압은 기준 전압 공급부(20)의 저항들 간의 노드 중 가장 높은 레벨의 기준 전압을 출력하는 노드에 인가된다. 즉, 조절 전압은 기준 전압 공급부(20)의 저항(R5) 및 저항(R4) 사이의 기준 전압(REF4)이 출력되는 노드에 인가된다.
여기에서, 디밍 제어부(16)는 저항(Re)과 가변 저항(VR) 사이의 노드에서 디밍 제어 전압을 출력하며, 디밍 제어 전압은 가변 저항(VR)의 저항값 가변에 따라서 도 9와 같은 스케일로 출력될 수 있다.
그리고, 디밍 회로(40)는 디밍 제어부(16)에서 제공되는 디밍 제어 전압의 레벨을 검출하여 조절 전압으로 출력한다.
상기한 구성에 의하여, 기준 전압 공급부(20)는 도 10과 같이 기준전압들(REF1, REF2, REF3, REF4)을 디밍 제어 전압에 따라 가변한 레벨로 출력한다.
스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에서 비교기(50)의 출력이 높아지면 NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 상승한다. 이와 반대로, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에서 비교기(50)의 출력이 낮아지면 NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 하강한다.
본 발명에 따른 실시예로 디밍 제어부(16)가 디밍 제어 전압을 높은 레벨로 출력하면 디밍 회로(40)도 높은 레벨로 조절 전압을 출력한다.
그에 따라서 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 각 비교기(50)의 포지티브단(+)에 높은 레벨의 기준 전압(REF1, REF2, REF3, REF4)이 인가되고, 각 비교기(50)의 출력이 상승한다. 결국, NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 상승되므로, NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 도 11과 같이 증가한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널는 밝아진다.
이와 달리, 본 발명에 따른 실시예로 디밍 제어부(16)가 디밍 제어 전압을 낮은 레벨로 출력하면 디밍 회로(40)는 낮은 레벨로 조절 전압을 출력한다.
그에 따라서 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 각 비교기(50)의 포지티브단(+)에 낮은 레벨의 기준 전압(REF1, REF2, REF3, REF4)이 인가되고, 각 비교기(50)의 출력이 하강한다. 결국, NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 하강되므로, NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 도 11과 같이 감소한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널은 어두워진다.
또한편, 본 발명은 도 12와 같이 전류 검출부를 이루는 전류 검출 저항(Rg)에 디밍 제어 전압을 제공하여서 디밍을 제어할 수 있다. 즉, 전류 검출 저항(Rg)은 전류 경로 형성에 의하여 유입되는 전류에 의하여 형성되는 전압과 디밍 제어 전압을 합한 레벨의 전압을 전류 검출 전압으로 제공할 수 있다. 여기에서, 디밍 제어 전압은 디밍 제어부(16)에서 제공될 수 있다.
도 12의 실시예에서 도 1과 동일 부품은 동일 부호로 표시하고, 이에 대한 중복 설명은 생략한다.
상술한 구성에 의하여, 디밍 제어부(16)는 저항(Re)과 가변 저항(VR) 사이의 노드에서 디밍 제어 전압을 출력하며, 디밍 제어 전압은 가변 저항(VR)의 저항값 가변에 따라서 전류 검출 저항(Rg)에 인가된다.
그에 따라서, 전류 검출 저항(Rg)은 디밍 제어 전압에 따라 가변된 값을 갖는 전류 검출 전압을 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 공통으로 제공한다.
스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에서 비교기(50)의 출력이 높아지면 NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 상승한다. 이와 반대로, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에서 비교기(50)의 출력이 낮아지면 NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 하강한다.
본 발명에 따른 실시예로 디밍 제어부(16)가 디밍 제어 전압을 높은 레벨로 출력하면 전류 검출 저항(Rg)의 전류 검출 전압도 높은 레벨로 출력된다.
그에 따라서 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 각 비교기(50)의 네가티브(-)에 높은 레벨의 전류 검출 전압이 인가되고, 각 비교기(50)의 출력이 하강한다. 결국, NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 하강되므로, NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 줄어든다. 그러므로, 턴온된 발광 다이오드 채널의 디밍은 어두워진다.
이와 달리, 본 발명에 따른 실시예로 디밍 제어부(16)가 디밍 제어 전압을 낮은 레벨로 출력하면 전류 검출 저항(Rg)의 전류 검출 전압도 낮은 레벨로 출력된다.
그에 따라서 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 각 비교기(50)의 네가티브(-)에 낮은 레벨의 전류 검출 전압이 인가되고, 각 비교기(50)의 출력이 상승한다. 결국, NMOS 트랜지스터(52)의 전류 구동 능력이 상승되므로, NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 늘어난다. 그러므로, 발광 다이오드 채널은 밝아진다.
상술한 실시예들과 같이 본 발명은 아날로그 방식으로 입력되는 외부 전압을 이용하여 디밍을 조절할 수 있어서 사용자의 편의성 및 만족감을 향상시킬 수 있다.
그리고, 본 발명은 조명기를 이용한 디밍 제어와 병행하여 실시될 수 있으며, 아날로그 방식으로 입력되는 외부 전압을 이용하여 생성된 펄스를 이용하거나 또는 외부 전압을 디밍 제어 전압으로 변환하여 조명등의 전류를 레귤레이팅할 수 있어서, 사용자의 편의성과 만족감을 극대화할 수 있고 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
또한편, 본 발명은 대용량으로 제작되는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로에서 과다한 발열로 인한 오동작을 방지하고 제품의 신뢰성을 확보하기 위하여 도 13과 같이 실시될 수 있다.
도 13의 실시예에서 도 1과 동일 부품은 동일 부호로 설명하며, 이에 대한 중복 설명은 생략한다.
도 13의 실시예는 비교기의 출력에 의하여 전류 경로를 형성하기 위하여 스위칭되는 스위칭 소자 즉 NMOS 트랜지스터들(52, 56) 중 상대적으로 많은 양의 전류가 흐르는 것(NMOS 트랜지스터(56))을 제어부(14)를 실장하는 칩 외부에 배치한 것을 예시한다.
제어부(14)는 원칩으로 구현될 수 있으며, 칩 내에 상술한 전류 경로를 형성하는 스위칭 회로에 포함된 복수의 NMOS 트랜지스터들(52)을 포함한다.
발광 다이오드 조명 장치의 제어부(14)에 전류 경로를 형성하기 위하여 구성되는 NMOS 트랜지스터들은 상대적으로 높은 정류 전압에 의하여 발광되는 발광 다이오드 채널에 연결된 것일수록 많은 양의 전류를 흘린다.
발광 다이오드 조명 장치는 대용량을 지원하기 위해서 제어부(14) 내에 많은 양의 전류를 흘려줘야 한다. 그러나, 칩 내부에 구성되는 MOS 트랜지스터의 경우 발열 문제로 인하여 흘릴 수 있는 전류의 양이 제한된다.
일예로, 칩의 동작 온도를 125로 설정하고 조명등의 파워 기준으로 20W 이상 조건으로 발광 다이오드 조명 장치를 구동하는 경우, 칩의 실제 발열 온도는 150 이상 상승한다.
이와 같이 칩이 고온으로 발열되는 경우 조명등을 발광하기 위한 발광 전압에 영향을 미치고 심한 경우 제품의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다.
이를 해결하기 위하여 도 13의 실시예는 스위칭 회로를 이루는 것들 중 상대적으로 높은 발열량을 갖는 스위칭 소자를 칩의 외부로 배치하고 상대적으로 낮은 발열량을 갖는 스위칭 소자는 칩의 내부로 배치하는 구성을 갖는다.
이때, 칩의 외부에 배치되는 스위칭 소자의 구동을 위한 비교기는 칩의 내부에 실장할 수 있다.
상술한 바와 같이 상대적으로 높은 발열량을 갖는 스위칭 소자가 칩의 외부로 배치됨에 따라서 제어부(14)를 실장하는 칩의 발열량이 제어될 수 있다.
그러므로, 발광 다이오드 조명 장치가 대용량으로 제작되는 경우 조명등의 전류를 제어하는 제어부를 구성하는 칩에 많은 전류가 흘러도, 본 발명에 따른 실시예는 상대적으로 많은 발열량을 갖는 스위칭 소자가 칩에 집적되지 않기 때문에 과다한 발열로 인하여 조명등을 구동하느 전압의 이상이나 열정 스트레스로 인한 제품의 신뢰성 저하가 방지될 수 있다.
한편, 본 발명은 디지털 방식으로 디밍 제어를 구현하도록 실시될 수 있다.
본 발명에 따른 도 14의 실시예는 듀티 제어부(23) 및 펄스 구동부(27)를 포함하는 디밍 회로(29)를 포함한다. 그리고, 디밍 회로(29)는 제어부(14)에 포함된다.
그리고, 도 14의 실시예는 제어부(14)가 외부의 펄스 장치(17)에서 디지털 방식으로 디밍 제어 펄스를 제공받도록 구성된다. 펄스 장치(17)는 도 1의 디밍 제어부(16)에 대응되며, 디밍 제어 펄스는 디밍 제어 신호에 해당된다.
여기에서, 펄스 장치(17)는 외부 장치에 구성되는 마이크로 컨트롤 유니트(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 그리고, 마이크로 컨트롤 유니트는 조명등(10)의 디밍을 제어하기 위한 펄스 폭을 갖도록 디밍 제어 펄스를 발생하는 펄스 발생 회로와 디밍 제어 펄스를 디지털 방식으로 전송하는 전송 장치를 포함하여 구성될 수 있다. 그리고, 디밍 제어 펄스의 듀티는 펄스 장치(17)에 구비 가능한 키나 버턴과 같은 조절 부재에 의하여 조정될 수 있다.
듀티 제어부(23)는 디밍 제어 펄스를 수신하고 디밍 제어 펄스의 듀티에 대응하는 듀티를 갖는 제어 펄스를 생성하여 출력할 수 있다.
여기에서, 듀티 제어부(23)는 디밍 제어 펄스에 동기된 주기나 펄스를 갖는 제어 펄스를 생성하거나 또는 디밍 제어 펄스에 대한 신호 보상 및 필터링 중 적어도 하나 이상을 수행하여 제어 펄스를 생성하도록 구성될 수 있다.
그리고, 펄스 구동부(27)는 NMOS 트랜지스터(Qc)를 포함하는 구성으로 예시될 수 있으며, 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 포함된 스위칭 소자 즉 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트에 공통으로 연결된 것으로 예시될 수 있다.
상술한 바와 같이 구성되는 디밍 회로(29)를 갖는 제어부(14)는 조절하고자 하는 디밍에 대응하는 듀티를 갖는 디밍 제어 펄스에 의하여 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 의하여 선택적으로 제공되는 전류 경로의 전류량을 제어할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 펄스 장치(17)가 조절하고자 하는 디밍에 대응하는 듀티를 갖는 외부 디밍 제어 펄스가 듀티 제어부(23)에 제공되면, 듀티 제어부(23)는 디밍 제어 펄스의 듀티에 대응하는 듀티를 갖는 제어 펄스를 생성하여서 펄스 구동부(27)로 제공한다.
이때 펄스 장치(17)가 도 15의 (a)와 같이 듀티가 작은 디밍 제어 펄스를 출력하면, 듀티 제어부(23)는 듀티가 작은 펄스를 펄스 구동부(27)에 제공한다.
이와 반대로, 디밍 제어부(17)가 도 15의 (b)와 같이 듀티가 큰 디밍 제어 펄스를 출력하면, 듀티 제어부(22)는 듀티가 큰 제어 펄스를 펄스 구동부(26)에 제공한다.
펄스 구동부(27)는 제어 펄스에 의하여 온오프를 주기적으로 반복하여 구동되며, 듀티가 큰 제어 펄스에 대응하여 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프되고, 듀티가 작은 제어 펄스에 대응하여 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
상기와 같이 펄스 구동부(27)가 구동되면 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트 전압이 변화된다.
즉, 펄스 구동부(27)가 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프되면, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)는 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
반대로, 펄스 구동부(27)가 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프되면, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)는 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
일예로 정류 전압이 발광 전압(V1)으로 상승하여 발광 다이오드 채널(LED1)이 발광되고, 발광 다이오드 채널(LED1)의 전류 경로가 스위칭 회로(30)에 의하여 제공되는 경우를 가정한다.
디밍 제어 펄스가 큰 듀티를 갖도록 인가되면 펄스 구동부(27)는 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)가 짧은 시간의 발광 시간을 갖도록 구동한다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 감소한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널(LED1)은 어두워진다.
반대로, 디밍 제어 펄스가 작은 듀티를 갖도록 인가되면 펄스 구동부(27)는 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)가 긴 시간의 턴온 시간을 갖도록 구동한다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 증가한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널(LED1)는 밝아진다.
이와 같이, 도 14의 본 발명에 따른 실시예는 외부에서 디지털 방식으로 입력되는 디밍 제어 펄스에 의하여 전류 레귤레이팅과 디밍 제어가 구현될 수 있다.
상기한 본 발명에 따른 외부의 디밍 제어 펄스를 이용한 디밍 제어는 발광 다이오드 조명 장치에 조광기를 이용한 디밍 제어와 병행하여 사용될 수 있다.
도 14의 실시예는 펄스 구동부(27)가 스위칭 회로(30, 30, 34, 36)에 공통으로 연결된 것을 개시하였다. 그러나, 이에 국한되지 않고 펄스 구동부(27)는 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)에 일대일로 구성할 수 있다. 이때 듀티 제어부(23)는 복수의 펄스 구동부(27)에 공통으로 제어 펄스를 제공하도록 구성될 수 있다.
상기한 도 14의 본 발명에 따른 실시예는 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 스위칭 소자 즉 NMOS 트랜지스터(52)의 게이트를 제어하여 전류 경로 상의 전류 흐름을 제어함으로써 디밍 제어를 구현한 것이다.
이와 달리, 본 발명은 제작자의 의도에 따라서 도 16과 같이 기준 전압 공급부(20)의 기준전압의 출력을 제어하여서 조명등(10)의 발광을 위한 전류량을 제어할 수 있다.
도 16의 실시예에서 도 14와 동일한 부품은 동일 부호로 표시하며 이에 대한 중복 설명은 생략한다.
도 16의 실시예는 펄스 구동부(27)가 기준 전압 공급부(20)의 저항(R5)과 저항(R4) 사이의 노드에 연결된 구성을 갖는다.
즉, 펄스 구동부(27)는 기준 전압 공급부(20)에 구성되는 저항들 간의 노드 중 가장 높은 레벨의 기준 전압을 출력하는 노드의 전압을 구동하도록 구성된다.
펄스 구동부(27)는 듀티 제어부(23)에서 제공되는 제어 펄스에 의하여 온오프를 주기적으로 반복하여 구동되며, 듀티가 큰 제어 펄스에 대응하여 긴 턴온 시간을 갖도록 온오프되고, 듀티가 작은 제어 펄스에 대응하여 짧은 턴온 시간을 갖도록 온오프된다.
기준 전압 공급부(20)의 저항(R5)과 저항(R4) 사이의 노드는 펄스 구동부(27)의 NMOS 트랜지스터(Qc)가 턴온된 경우 접지 전압으로 레벨이 떨어지고, 펄스 구동부(26)의 NMOS 트랜지스터(Qc)가 턴오프된 경우 기준 전압(VREF4)으로 레벨이 상승한다. 그리고, 나머지 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3)이 출력되는 노드들의 전압도 펄스 구동부(27)의 구동에 연동하여 레벨이 접지 전압과 각 기준 전압 간을 스윙한다.
펄스 구동부(27)가 턴온되어서 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3, VREF4)의 레벨이 모두 접지 전압으로 떨어진 경우, 각 비교기(50)는 네가티브단(-)에 인가되는 전류검출전압이 접지 전압보다 높은 레벨을 갖는다. 그러므로 각 비교기(50)는 트랜지스터(52)의 게이트에 로우 레벨의 전압을 출력한다. 상기한 각 비교기(50)의 동작에 연동하여서 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 각 트랜지스터(52)는 턴오프되고, 전류 경로는 오프된다.
그리고, 펄스 구동부(27)가 턴오프되어서 기준 전압들(VREF1, VREF2, VREF3, VREF4)이 복귀되면, 각 비교기(50)는 정류 전압의 레벨에 따른 정상적인 동작을 수행한다. 그러므로, 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)를 통한 선택적인 전류 경로가 정류 전압의 레벨에 따라 제공된다.
즉, 펄스 구동부(27)의 구동에 연동하여 각 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 비교기(50)의 출력이 제어되고, 결과적으로 스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)는 펄스 구동부(27)의 NMOS 트랜지스터(Qc)의 스위칭에 연동하여 온오프된다.
스위칭 회로(30, 32, 34, 36)의 NMOS 트랜지스터(52)와 펄스 구동부(26)의 NMOS 트랜지스터(Qc)의 턴온 시간은 디밍 제어 펄스의 듀티에 따라 결정된다.
즉, 디밍 제어 펄스가 큰 듀티를 갖도록 인가되면 펄스 구동부(27)가 기준 전압을 제어함에 따라서 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 짧은 시간의 턴온 시간을 갖도록 온오프된다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 감소한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널은 어두워진다.
반대로, 디밍 제어 펄스가 작은 듀티를 갖도록 인가되면 펄스 구동부(27)가 기준 전압을 제어함에 따라서 스위칭 회로(30)의 NMOS 트랜지스터(52)는 긴 시간의 턴온 시간을 갖도록 온오프된다. 그 결과 NMOS 트랜지스터(52)로 흐르는 전류의 양은 증가한다. 그러므로, 발광 다이오드 채널은 밝아진다.
이와 같이, 도 16의 본 발명에 따른 실시예도 도 14와 같이 디지털 방식으로 입력되는 디밍 제어 펄스에 의하여 전류 레귤레이팅이 제어될 수 있고, 디밍 제어 펄스에 의한 디밍 제어가 구현될 수 있다.
상술한 실시예들과 같이 본 발명은 디지털 방식으로 입력되는 외부 전압을 이용하여 디밍을 조절할 수 있어서 사용자의 편의성 및 만족감을 향상시킬 수 있다.
그리고, 본 발명은 조명기를 이용한 디밍 제어와 병행하여 실시될 수 있으며, 외부에서 디지털 방식으로 입력되는 디밍 제어 펄스를을 이용하여 생성된 제어 펄스를 이용하여 조명등의 전류를 레귤레이팅 및 디밍 제어를 할 수 있어서, 사용자의 편의성과 만족감을 극대화할 수 있고 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

Claims (20)

  1. 복수의 발광 다이오드 채널로 구분된 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로에 있어서,
    정류 전압에 응답하여 상기 발광 다이오드 채널의 턴온 상태에 대응하는 전류 경로를 제공하고, 외부의 디밍 제어 신호에 대응하는 제어 펄스를 내부에서 생성하며, 상기 제어 펄스에 의하여 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 제어부;를 포함함을 특징으로 하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전류 경로를 제공하기 위하여 상기 제어부에 포함되는 복수의 스위칭 회로들에 공통으로 연결되는 전류 검출부를 더 포함하며, 상기 전류 검출부는 상기 전류 경로의 제어를 위한 전류 검출 전압을 제공하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 디밍 제어 신호를 외부에 구성되는 디밍 조절부에서 제공받으며, 상기 디밍 조절부는 가변 저항을 포함하여서 상기 가변 저항의 저항값에 대응한 상기 디밍 제어 신호를 제공하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 발광 다이오드 채널 별로 레벨이 다른 상기 기준 전압을 제공하는 기준 전압 공급부;
    상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며, 상기 전류 경로에 흐르는 전류량에 대응하는 전류 검출 전압과 상기 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 전류 경로를 제공하며 상기 비교기의 출력에 의하여 스위칭되는 스위칭 소자를 포함하는 상기 복수의 스위칭 회로; 및
    상기 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하는 상기 제어 펄스를 생성하고 상기 제어 펄스에 대응하여 상기 스위칭 소자의 전류량을 제어하는 디밍 회로;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 디밍 회로는,
    상기 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하는 정전압을 출력하는 레벨 디텍터;
    상기 정전압의 레벨에 대응하는 상기 제어 펄스를 발생하는 펄스 발생기; 및
    상기 제어 펄스에 대응하도록 상기 스위칭 소자의 턴온 시간을 제어하여 상기 전류 경로의 상기 전류량을 제어하는 펄스 구동부;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 발광 다이오드 채널 별로 레벨이 다른 상기 기준 전압을 제공하는 기준 전압 공급부;
    상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며, 상기 전류 경로에 흐르는 전류량에 대응하는 전류 검출 전압과 상기 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 전류 경로를 제공하며 상기 비교기의 출력에 의하여 스위칭되는 스위칭 소자를 포함하는 상기 복수의 스위칭 회로; 및
    상기 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하는 상기 제어 펄스를 생성하고 상기 제어 펄스로써 상기 기준 전압 공급부의 상기 기준전압의 출력을 제어하여서 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 디밍 회로;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 디밍 회로는,
    상기 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하는 정전압을 출력하는 레벨 디텍터;
    상기 정전압의 레벨에 대응하는 상기 제어 펄스를 발생하는 펄스 발생기; 및
    상기 제어 펄스에 대응하도록 상기 기준 전압 공급부의 상기 기준 전압 공급 시간을 제어하여 상기 전류 경로의 상기 전류량을 제어하는 펄스 구동부;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는 외부에 구성되는 펄스 장치를 더 포함하며, 상기 펄스 장치는 조절하고자 하는 디밍에 대응하는 듀티를 갖는 디밍 제어 신호를 제공하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 펄스 장치는 상기 디밍 제어 신호를 내부에서 생성하여 제공하는 마이크로 컨트롤 유니트를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  10. 제8 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 발광 다이오드 채널 별로 레벨이 다른 상기 기준 전압을 제공하는 기준 전압 공급부;
    상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며, 상기 전류 경로에 흐르는 전류량에 대응하는 전류 검출 전압과 상기 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 전류 경로를 제공하며 상기 비교기의 출력에 의하여 스위칭되는 스위칭 소자를 포함하는 상기 복수의 스위칭 회로; 및
    상기 디밍 제어 신호의 듀티에 대응하는 상기 제어 펄스를 생성하고 상기 제어 펄스로써 상기 스위칭 소자를 구동하여서 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 디밍 회로;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 디밍 회로는,
    상기 디밍 제어 신호에 대응하는 듀티를 갖는 상기 제어 펄스를 발생하는 듀티 제어부; 및
    상기 제어 펄스에 대응하도록 상기 스위칭 소자의 턴온 시간을 제어하여 상기 전류 경로의 상기 전류량을 제어하는 펄스 구동부;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  12. 제8 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 발광 다이오드 채널 별로 레벨이 다른 상기 기준 전압을 제공하는 기준 전압 공급부;
    상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며, 상기 전류 경로에 흐르는 전류량에 대응하는 전류 검출 전압과 상기 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 전류 경로를 제공하며 상기 비교기의 출력에 의하여 스위칭되는 스위칭 소자를 포함하는 상기 복수의 스위칭 회로; 및
    상기 디밍 제어 신호의 듀티에 대응하는 상기 제어 펄스를 생성하고 상기 제어 펄스로써 상기 기준 전압 공급부의 상기 기준전압의 출력을 제어하여서 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 디밍 회로;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  13. 제12 항에 있어서, 상기 디밍 회로는,
    상기 디밍 제어 신호에 대응하는 듀티를 갖는 상기 제어 펄스를 발생하는 듀티 제어부; 및
    상기 제어 펄스에 대응하도록 상기 기준 전압 공급부의 상기 기준 전압 공급 시간을 제어하여 상기 전류 경로의 상기 전류량을 제어하는 펄스 구동부;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  14. 복수의 발광 다이오드 채널로 구분된 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로에 있어서,
    정류 전압에 응답하여 상기 발광 다이오드 채널의 턴온 상태에 대응하는 전류 경로를 제공하고, 외부의 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하여 상기 전류 경로의 전류량을 제어하는 제어부;를 포함함을 특징으로 하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  15. 제14 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하는 조절 전압을 제공하는 디밍 회로;
    상기 발광 다이오드 채널 별로 레벨이 다른 상기 기준 전압을 생성하며 상기 조절 전압에 대응하는 레벨을 갖도록 상기 기준 전압을 가변시켜서 제공하는 기준 전압 공급부; 및
    상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며, 각각 상기 전류 검출 전압과 상기 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 비교기의 출력에 의하여 상기 전류 경로 형성을 위하여 스위칭되는 스위칭 소자를 포함하는 상기 복수의 스위칭 회로;를 포함하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 기준 전압 공급부는 공급 전압 인가단과 접지단 사이에 직렬로 연결된 다수의 저항을 포함하며, 상기 저항들 간의 노드 중 가장 높은 레벨의 상기 기준 전압을 출력하는 노드에 상기 조절 전압이 인가되는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  17. 제14 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 디밍 제어 신호를 상기 전류 경로에 제공하여 상기 디밍 제어 신호의 레벨에 대응하여 상기 스위칭 경로의 전류량을 제어하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 전류 경로를 제공하기 위하여 상기 제어부에 포함되는 복수의 스위칭 회로들에 공통으로 연결되는 전류 검출부를 더 포함하며, 상기 디밍 제어 신호는 상기 전류 검출부에 제공되는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  19. 정류 전압에 대응하여 조명등에 포함된 복수의 발광 다이오드 채널들이 순차적으로 발광하도록 제어하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로에 있어서,
    상기 발광 다이오드 채널 별로 구성되며 상기 조명등의 순차적인 발광에 대응하는 선택적인 전류 경로를 제공하는 복수의 스위칭 회로를 포함하는 제어부; 및
    상기 스위칭 회로들에 공통으로 연결되어서 상기 전류 경로를 형성하며, 상기 전류 검출 전압을 제공하는 전류 검출부;를 포함하며,
    복수의 스위칭 회로 중 적어도 하나 이상이 상기 전류 검출 전압과 발광 다이오드 채널에 대응하여 제공되는 기준 전압을 비교하는 비교기와 상기 전류 경로 형성을 위하여 상기 비교기의 출력에 의하여 스위칭되며 상기 제어부를 실장하는 칩의 외부 스위칭 소자를 포함함을 특징으로 하는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 외부 스위칭 소자는 상기 칩 내부에 형성된 가 스위칭 회로에 포함된 스위칭 소자보다 높은 발열량을 갖는 것으로 구성되는 발광 다이오드 조명 장치의 제어 회로.
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