WO2014209059A1 - 엘이디 모듈 - Google Patents

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WO2014209059A1
WO2014209059A1 PCT/KR2014/005747 KR2014005747W WO2014209059A1 WO 2014209059 A1 WO2014209059 A1 WO 2014209059A1 KR 2014005747 W KR2014005747 W KR 2014005747W WO 2014209059 A1 WO2014209059 A1 WO 2014209059A1
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WO
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led
leds
groups
led module
color temperature
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PCT/KR2014/005747
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English (en)
French (fr)
Inventor
이종혁
Original Assignee
서울반도체 주식회사
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    • 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
    • H05B45/48Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs organised in strings and incorporating parallel shunting devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2113/00Combination of light sources
    • F21Y2113/10Combination of light sources of different colours
    • F21Y2113/13Combination of light sources of different colours comprising an assembly of point-like light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to an LED module consisting of a plurality of LEDs, and more particularly, to an LED module driven by receiving AC power.
  • LED lamp Light Emitting Diode
  • LED lamp is composed of a series of DC, LED, LED, LED, LED, LED, DC, LED, etc.
  • AC drive type LED lamp that is directly driven by AC power.
  • the conventional AC LED lamp has two AC power supply ends P1 and P2 and a light emitting module 9.
  • the AC power supply terminals P1 and P2 are connected to the light emitting module 9 to directly supply AC power to the light emitting module 9.
  • the light emitting module 9 includes a first LED unit 91 and a second LED unit 92.
  • the first LED unit 91 and the second LED unit 92 include at least one LED.
  • the first LED unit 91 and the second LED unit 92 are connected in reverse in parallel. Accordingly, the light emitting module 9 is directly connected to an AC power source that allows the first LED unit 91 and the second LED unit 92 to alternately emit light as the AC power source alternates between the positive and negative voltage cycles. Can be connected.
  • the color temperature of each of the plurality of LEDs produced in one wafer may have a slight deviation. This may be due to various reasons such as a deviation in the manufacturing process, for example, a thickness variation of the fluorescent layer applied on the upper surface.
  • the AC LED lamp according to the prior art is disposed without considering the color temperature variation of each of the LEDs constituting the LED units, there is a problem that it is difficult to implement the color temperature required in the final product.
  • the present invention is to provide an LED module that can use the LED with a color temperature deviation without compromising the aesthetics of the user.
  • Another object of the present invention is to provide an LED module capable of realizing a required color temperature by using LEDs having color temperature variations.
  • Another object of the present invention is to provide an LED module having an arrangement capable of improving uniformity and / or heat dissipation of emitted light.
  • the LED module according to an embodiment of the present invention is an LED module driven by an AC power source and having a plurality of LEDs.
  • the LED module is sequentially formed in each section.
  • a plurality of LED groups, each of which is lit and includes at least two LEDs, are determined, and the color temperature of the at least two LEDs may have a deviation of a predetermined range based on a predetermined center color temperature.
  • the plurality of LEDs are divided into two or more compartments in which the deviation from the predetermined center color temperature is symmetrical, and one of the plurality of LED groups is divided into the same number of subgroups as the compartments. Each subgroup may belong to one LED.
  • LEDs belonging to the same compartment may be evenly distributed on the dimming surface.
  • the LEDs may be sequentially driven by dividing the sinusoidal AC power or the pulsed AC power into two or more sections according to time.
  • the sinusoidal AC power or pulse current AC power is divided into two or more sections according to the level, and the higher the level, the more the group of LEDs belonging to the group or groups to be lit, so that the group is lit in the section according to each level Or the LEDs can be driven sequentially in such a way that groups are determined.
  • the rectifier for rectifying the AC voltage to generate a pulse voltage; And a constant current driver connected to each LED group of the plurality of LEDs to sequentially drive each of the LED groups.
  • the plurality of LED groups that are sequentially turned on are sequentially disposed on the dimming surface in a clockwise or counterclockwise direction according to the lighting sequence, and each of the plurality of LED groups includes the at least two LEDs. Either one and the other may be symmetrical from the predetermined central color temperature.
  • the sequentially arranged plurality of LED groups may be arranged repeatedly at least two periods.
  • At least one pair of LED groups having the same lighting order may have an arrangement facing each other.
  • the plurality of LED groups may occupy a large area of the dimming surface as the lighting order is faster.
  • the plurality of LED groups that are sequentially turned on are arranged such that the clockwise lighting and the counterclockwise lighting are alternately displayed, and each of the at least two LEDs includes each of the plurality of LED groups.
  • One and the other may be symmetrical from the predetermined central color temperature.
  • the plurality of LED groups that are sequentially turned on are sequentially disposed from the inner side to the outer side or the outer side to the inner side on the dimming surface according to the lighting sequence, and each of the plurality of LED groups is included. Any one of the at least two LEDs and the other may be symmetrical from the predetermined central color temperature.
  • the plurality of LED groups may occupy a large area of the dimming surface.
  • the present invention By implementing the LED module of the present invention according to the above-described configuration, there is an advantage that can be used LEDs with a color temperature deviation without reducing the aesthetics of the use. Alternatively, the present invention has an advantage of increasing the efficiency of resource utilization and lowering the manufacturing cost of the LED / LED lamp.
  • the LED module according to the present invention can implement the color temperature required in the final product by using the LEDs with the color temperature deviation, and through the arrangement of the LEDs, to improve the uniformity of the emitted light and the heat emission efficiency Can be.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating a conventional AC LED lamp having two AC power supply terminals and a light emitting module.
  • Figure 2 is a graph showing the criteria for distinguishing the mass-produced LED by the color temperature deviation.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a structure of an LED module including an LED driving device of a sequential driving method.
  • FIG. 4 is a waveform diagram illustrating an AC voltage and an AC current of an AC power source supplied to the LED driving device of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing the LED wiring structure of the LED module of the sequential driving method to which the idea of the present invention is applied.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a form in which LEDs classified as A ranks and LEDs classified as B ranks are distributedly arranged in the LED arrangement structure of FIG. 5.
  • FIG. 7 is a circuit diagram illustrating another form of distributing LEDs classified as A ranks and LEDs classified as B ranks in the LED arrangement structure of FIG. 5.
  • FIG. 8 is a plan view illustrating a front surface of an LED lamp in which LEDs classified as A ranks and LEDs classified as B ranks are distributedly arranged according to the criteria of FIG. 2.
  • 9 and 10 are conceptual views illustrating an arrangement of a group including LEDs classified as A rank or B rank.
  • the term 'LED group' is a plurality of LEDs (or a plurality of light emitting cells) are connected in series / parallel / serial parallel, the operation is controlled as a unit under the control of the LED drive module Means a set of LEDs that are (i.e. lit / turned off together).
  • the term 'LED driving module' means a module for driving and controlling the LED by receiving an AC voltage, and should be interpreted comprehensively and broadly.
  • first forward voltage level VF1' refers to a threshold voltage level capable of driving the first group of LEDs
  • second forward voltage level VF2' refers to a first group of LEDs connected in series and The threshold voltage level capable of driving the second LED group
  • 'third forward voltage level VF3' refers to the threshold voltage level capable of driving the first to third LED groups connected in series. That is, the 'n th forward voltage level VFn' refers to a threshold voltage level capable of driving the first to n th LED groups connected in series.
  • V1, V2, V3 ... t1, t2 ... T1, T2, T3, etc. used to indicate any particular voltage, a specific time point, a specific temperature, etc. within the present specification are used. Rather than being used to represent absolute values, they are relative values used to distinguish one another.
  • 2 is a graph showing a criterion for classifying mass products according to color temperature values.
  • the desired color temperature ranges are given for the final product indicated by the a line, and the desired color temperature range divided by the a line indicates a wider deviation of the color temperature with the b line.
  • one deviation of the color temperature range can be divided into six compartments, and in the present invention, one of the LEDs belonging to the two compartments facing each other is classified as A rank and , Distinguishes one belonging to one partition with B rank.
  • the LED module is composed of two divided A rank and B rank LEDs as described above, the color temperature that a human feels when the LED module emits light has a range similar to the desired color temperature range indicated by a line on the graph.
  • CIE XY in the graph has a coordinate of (X: 0.45 Y: 0.42; 0.43,0.38; 0.45,0.39; 0.48,0.43), out of six sections H0 to H5 that divide it into six equal parts, It is possible to mass-produce a single LED module product by mounting the PKG in the H0 compartment and the PKG in the H5 compartment.
  • the LED drive apparatus of the sequential driving method includes a bridge diode 3, a switch SW1, SW2, SW3, SW4, 5, and a switch controller 6, and the AC Rectifying the AC power supply 2 through the bridge diode 3 to generate a pulse current voltage without supplying a separate converter for converting the power source 2 into a relatively uniform DC power source and supplying the generated pulse current voltage to the LED array 4. do.
  • the LED array 4 has a plurality of LED groups, each LED group having at least one LED element.
  • the illustrated LED driving device has a magnitude of voltage with time when a plurality of LED groups connected in series with each other have a forward voltage level (Vf) that gradually increases as the number of LED groups increases from an input terminal thereof.
  • Vf forward voltage level
  • the switch 5 connected to each LED group is controlled through the switch control unit 6 so that the plurality of LED groups sequentially emit light according to the waveform of the fluctuation of the pulse voltage.
  • the illustrated LED driving device should be manufactured so that electrical characteristics such as power factor and total harmonic distortion satisfy the specifications required for the application. That is, in the conventional LED driver, the sequential light emission of the plurality of LED groups is controlled to form a waveform of the driving current so as to follow the driving voltage in the form of a pulse voltage in order to satisfy the specification required for the product. In this case, as shown in FIG. 4, the phase of the AC voltage and the alternating current at the side of the commercial AC power supplied to the LED driving apparatus is the same, so that the power factor of the LED driving apparatus and the product using the same, and the total harmonics There is an advantage of improving characteristics such as distortion. In addition, the illustrated LED driving apparatus has an advantage of improving the light utilization efficiency for one cycle by setting the time at which the LED group is turned on and the time at which the LED group is blinking is set slow.
  • the AC voltage Vac included in the AC power source varies from -V Fmax to V Fmax over time.
  • the LED module according to the present invention may include a plurality of LED groups, and the plurality of LED groups may be sequentially driven according to the voltage level of the AC voltage Vac of the AC power input to the LED module.
  • the first LED group when belonging to the first forward voltage level that is the voltage level of the AC voltage Vac (that is, V F1 ⁇ Vac ⁇ V F2 ), the first LED group may be turned on. Subsequently, when belonging to the second forward voltage level, that is, the voltage level of the AC voltage Vac (that is, V F2 ⁇ Vac ⁇ V F3 ), the second LED group may be turned on. In addition, when belonging to the third forward voltage level, that is, the voltage level of the AC voltage Vac (that is, V F3 ⁇ Vac ⁇ V F4 ), the third LED group may be turned on. Furthermore.
  • the voltage level of the AC voltage Vac when the voltage level of the AC voltage Vac reaches V F5 which is higher than V F4 , the voltage level of the AC voltage Vac belongs to the fourth forward voltage level (ie, V F4). ⁇ Vac ⁇ V F5 ), the fourth LED group may be turned on.
  • the driving time of the first LED group is the longest and the driving time of the fourth LED group is the shortest. Accordingly, the heat generation amount of the first LED group that emits light for the longest time is greatest, and the heat generation amount of the fourth LED group is relatively small.
  • the present invention proposes an LED module that can be manufactured using LEDs that are driven in a sequential driving manner with respect to an AC power source, such as the structure of FIG.
  • FIG. 5 is a view illustrating an LED connection structure of an LED module of a sequential driving method to which the idea of the present invention is applied.
  • the structure of the illustrated embodiment is implemented by the LED module of the sequential driving method according to the voltage of the four stages, the LED is divided into two ranks applied AC Direct IC that drives the LED by AC without rectification. One or more LEDs are connected to each IC Pin.
  • the structure of the illustrated embodiment includes four LED groups, and the process of driving the four LED groups according to the AC voltage Vac is as described above.
  • the illustrated LED module includes 30 LEDs, and the AC power input to the input terminals L and N may be a pulse current power rectified by a rectifier such as a bridge diode.
  • the AC Direct IC may provide a dimmer function and sequentially turn on LEDs from IC pins 11 to 8 as the voltage of the AC power input to the input terminals L and N increases.
  • the L1 LEDs to L10 LEDs may form a first LED group, and the L11 LEDs to L20 LEDs may form a second LED group. Subsequently, the L21 LEDs to L25 LEDs may form a third LED group, and the L26 LEDs to L30 LEDs may form a fourth LED group.
  • FIG. 6 illustrates a form of distributing LEDs classified as A ranks and LEDs classified as B ranks in the LED arrangement structure of FIG. 5.
  • the LEDs L1 to L10 that is, the first LED group
  • a rank LEDs are arranged in one subgroup 301
  • B rank LEDs were placed in the remaining subgroup 302.
  • the LEDs L11 to L20 that is, the second LED group
  • a rank LEDs are arranged in one subgroup 303, and the remaining subgroups.
  • B rank LEDs are placed.
  • LEDs L21 to L25 i.e., the third LED group
  • LEDs L26 to L30 i.e., fourth LED group
  • It is divided into subgroups 313 and 315 of rank and subgroups 312, 314 and 316 of B rank.
  • FIG. 7 illustrates another form of distributing arrangements of LEDs classified as A rank and LEDs classified as B rank in the LED arrangement structure of FIG. 5.
  • the LEDs L1 to L10 that are turned on at the lowest voltage have arranged A rank LEDs.
  • LEDs L11 to L20 that are turned on at low voltages are divided into two subgroups, A rank LEDs are arranged in one subgroup 403, and B rank LEDs are arranged in the other subgroup 404.
  • LEDs L21 to L25 that are turned on at low voltages and LEDs L26 to L30 that are turned on at the highest voltages arranged B rank LEDs.
  • the average of the color temperatures of the LEDs belonging to the subgroups of the LEDs according to each driving voltage and rank is close to the reference color temperature. That is, the color temperature of the LEDs belonging to the one subgroup may be selected to have a deviation of a predetermined range around the desired center color temperature. Meanwhile, in FIG. 5 and FIG. 6, distributed arrangement of LEDs according to A rank B rank may be the same as FIG. 7 when viewed from an illumination surface of an LED lamp.
  • an A rank LED 810, a B rank LED 820, and an LED driving module 830 may be disposed on the dimming surface 840 of the LED lamp. As shown, the A rank LEDs 810 and the B rank LEDs 820 are arranged adjacent to each other, preferably so that the numbers of each of the A rank LEDs 810 and the B rank LEDs 820 are the same or similar. .
  • 9 and 10 are conceptual diagrams for explaining an arrangement of LED groups including LEDs classified as A rank or B rank.
  • 9 and 10 are conceptual views for explaining an arrangement area of LED groups, the LEDs 810 and 820 illustrated in FIG. 7 are omitted.
  • area S1 is an area where the above-described first LED group is to be arranged
  • area S2 is an area where the above-mentioned second LED group is to be arranged
  • S3 is an area where the above-mentioned third LED group is to be arranged.
  • the S4 region may indicate an area in which the fourth LED group is to be disposed. Since the first LED group and the second LED group have the largest number of LEDs, the first LED group and the second LED group occupy the largest area of the dimming surface 840.
  • each LED group includes the same or similar number of A rank LEDs and B rank LEDs.
  • the regions S1 to S4 are disposed in the clockwise direction on the dimming surface 840. Accordingly, in the embodiment of FIG. 9A, the LED group arrangement regions are sequentially turned on in the clockwise direction.
  • one region is divided into two regions. That is, in the embodiment of FIG. 9B, the regions S1 to S4 have a repeating arrangement with two cycles.
  • the uniformity of light emitted from the LED module may be improved. That is, by dividing the S1 region in which the first LED group which emits the light for the longest time into at least two regions, the uniformity of the light emitted by the LED module may be improved.
  • LED group arrangement regions are sequentially turned on in a clockwise direction, and regions in which the same LED group is disposed may be turned on at the same time. That is, the regions S1 and S1 or the regions S2 and S2 facing each other can be turned on at the same time.
  • the arrangement area on the dimming surface 840 is repeatedly arranged at two cycles in the order of S1-S3-S2-S4.
  • the arrangement order of the arrangement area in the clockwise direction on the dimming surface is S1-S3-S2-S4-S1-S3-S2-S4, but the lighting order is the same as that of the other embodiments. S1-S2-S3-S4. Therefore, in the embodiment of FIG. 9C, the lighting in the clockwise direction and the lighting in the counterclockwise direction may alternately appear.
  • the heat generation amount of the first LED group and the second LED group is the highest. Therefore, in the case of the embodiment of FIG.
  • FIG. 10 it can be seen that, unlike the embodiment of FIG. 9, the distribution of the arrangement area disposed on the dimming surface 840 is disposed from the inside to the outside of the dimming surface 840 or from the outside to the inside. That is, FIG. 10 (a) is sequentially arranged in the order of S1-S2-S3-S4 from the inside to the outside, and FIG. 10 (b) is sequentially arranged in the order of S1-S2-S3-S4 from the outside to the inside. It became.
  • the linearity of the light emitted by the LED module can be improved by arranging the S1 and S2 regions having the longest emission time in the center region of the dimming surface 840. That is, in the case of the present embodiment, it can be applied as a head lamp of an automobile.
  • the side light emission of the LED module can be improved by disposing the S1 and S2 regions having the longest emission time in the outer region of the dimming surface 840. Therefore, in the present embodiment, the side light emission can be applied to the enhanced illumination.

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Abstract

본 발명은 교류 전원을 입력받아 구동되는 엘이디 모듈에 관한 것이다. 본 발명에 따른 엘이디 모듈은 교류 전원에 의해 구동되며, 복수 개의 LED들을 구비하는 엘이디 모듈로서, 교류 전원의 한 주기를 복수 개의 구간으로 나누었을 때, 각 구간에서 순차적으로 점등되며, 각각 적어도 두 개의 LED들을 포함하는 복수 개의 LED 그룹들이 정해지되, 적어도 두 개의 LED들의 색 온도는 소정의 중심 색 온도를 기준으로 소정 범위의 편차를 가진다.

Description

엘이디 모듈
본 발명은 복수 개의 LED들로 이루어진 엘이디(LED) 모듈에 관한 것으로, 특히, 교류 전원을 입력받아 구동되는 엘이디 모듈에 관한 것이다.
전 세계적으로 추진되고 있는 저탄소 녹색 성장의 일환으로 LED 램프를 도입하여 조명 에너지를 절감하는 방법이 적극 추진되고 있다.
현재 LED 램프(Light Emitting Diode)는 복수의 DC LED 소자를 직렬, 병렬 또는 직병렬 혼합 구조의 그룹으로 구성하고, 이렇게 구성된 LED 소자에게 내장형 또는 외장형 전원 컨버터로 DC 전원을 공급하는 방식의 DC 구동 방식과, AC 전원으로 직접 구동되는 AC 구동 방식의 LED 램프가 존재한다.
도 1에 도시된 바와 같이 종래 교류 LED 램프는 두 개의 교류 전원 말단(P1, P2)들과 발광 모듈(9)을 구비하고 있다. 상기 교류 전원 말단(P1, P2)들은 교류 전원을 발광 모듈(9)에 바로 공급할 수 있도록 상기 발광 모듈(9)에 연결되어 있다.
상기 발광 모듈(9)은 제1 LED 유닛(91)과 제2 LED 유닛(92)을 구비한다. 상기 제1 LED 유닛(91)과 제2 LED 유닛(92)들은 적어도 하나의 LED를 포함한다.
상기 제1 LED 유닛(91)과 제2 LED 유닛(92)들은 병렬로 반대로 연결된다. 이에 따라 발광 모듈(9)은 교류 전원이 양극 전압과 음극 전압 사이클을 번갈아 반복하는 것을 따라서 제1 LED 유닛(91)과 제2 LED 유닛(92)들이 번갈아 발광할 수 있도록 하는 교류 전원에 직접적으로 연결될 수 있게 된다.
한편, 하나의 웨이퍼에서 생산되는 복수 개의 LED들 각각의 색 온도는 약간의 편차가 존재할 수 있다. 이는, 제조 공정 상의 편차, 예를 들어, 상면에 도포되는 형광층의 두께 편차 등 다양한 이유로 인해 존재할 수 있다. 그러나, 종래 기술에 따른 교류 LED 램프는 LED 유닛들을 구성하는 LED들 각각의 색 온도 편차를 고려하지 않고 배치되므로, 최종 제품에서 요구되는 색 온도를 구현하기 어려운 문제점이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 본 발명은 사용자의 심미감을 떨어뜨리지 않으면서도 색 온도 편차가 있는 LED들을 이용할 수 있는 엘이디 모듈을 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는, 색 온도 편차가 있는 LED들을 사용하여, 요구되는 색 온도를 구현할 수 있는 엘이디 모듈을 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는, 방출되는 광의 균일성 및/또는 방열성을 향상시킬 수 있는 배치를 가지는 엘이디 모듈을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 모듈은 교류 전원에 의해 구동되며, 복수 개의 LED들을 구비하는 엘이디 모듈로서, 상기 교류 전원의 한 주기를 소정의 복수의 구간으로 나누었을 때, 각 구간에서 순차적으로 점등되며, 각각 적어도 두 개의 LED들을 포함하는 복수 개의 LED 그룹들이 정해지되, 상기 적어도 두 개의 LED들의 색 온도는 소정의 중심 색 온도를 기준으로 소정 범위의 편차를 가질 수 있다.
나아가, 상기 복수 개의 LED들은 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭인 2개 이상의 구획들로 구분되고, 상기 복수 개의 LED 그룹 중 하나의 그룹에는, 상기 구획과 동일한 개수의 서브 그룹으로 구분되며, 각 서브 그룹에는 하나의 구획에 속한 LED들이 속할 수 있다.
또한, 상기 동일한 구획에 속한 LED들은, 조광면 상에서 고르게 분포될 수 있다
몇몇 실시예들에 있어서, 정현파 교류 전원 또는 맥류 교류 전원을, 시간에 따라 2개 이상의 구간으로 구분하여, 상기 LED들을 순차적으로 구동될 수 있다.
한편, 정현파 교류 전원 또는 맥류 교류 전원을, 레벨에 따라 2개 이상의 구간으로 구분하고, 레벨이 높을수록 점등되는 그룹 또는 그룹들에 속한 LED들의 개수가 많아지도록, 각 레벨에 따른 구간에서 점등되는 그룹 또는 그룹들이 결정되는 방식으로, 상기 LED들을 순차적으로 구동될 수 있다.
나아가, 교류 전압을 정류하여 맥류 전압을 생성하는 정류부; 및 상기 복수의 LED들의 각 LED 그룹에 연결되어 상기 각 LED 그룹을 정전류 순차 구동하는 정전류 구동부를 더 포함할 수 있다.
또한, 순차적으로 점등되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은, 점등 순서에 따라 시계 방향 또는 반시계 방향으로 조광면 상에 순차적으로 배치되되, 상기 복수 개의 LED 그룹들 각각이 포함하는, 상기 적어도 두 개의 LED들 중 어느 하나와 다른 하나는 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭일 수 있다.
상기 순차적으로 배치되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은 적어도 두 주기를 가지고 반복되어 배치될 수 있다.
상기 복수 개의 LED 그룹들 중, 상기 점등 순서가 동일한 적어도 한 쌍의 LED 그룹은 서로 마주 보는 배치를 가질 수 있다.
상기 복수 개의 LED 그룹들은 점등 순서가 빠를 수록, 상기 조광면의 넓은 면적을 차지할 수 있다.
나아가, 순차적으로 점등되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은, 시계 방향의 점등과 반시계 방향의 점등이 교대로 나타나도록 배치되고, 상기 복수 개의 LED 그룹들 각각이 포함하는, 상기 적어도 두 개의 LED들 중 어느 하나와 다른 하나는 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭일 수 있다.
몇몇 실시예들에 있어서, 순차적으로 점등되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은, 점등 순서에 따라 상기 조광면 상의 내측에서 외측으로, 또는 외측에서 내측으로 순차적으로 배치되되, 상기 복수 개의 LED 그룹들 각각이 포함하는, 상기 적어도 두 개의 LED들 중 어느 하나와 다른 하나는 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭일 수 있다.
또한, 상기 복수 개의 LED 그룹들은 점등 순서가 빠를 수록, 상기 조광면의 넓은 면적을 차지할 수 있다.
상술한 구성에 따른 본 발명의 엘이디 모듈을 실시하면, 사용장의 심미감을 떨어뜨리지 않으면서도 색 온도 편차가 있는 LED들을 이용할 수 있는 이점이 있다. 또는, 본 발명은 자원 이용의 효율성을 높이며, LED/LED 램프의 제조 비용을 낮출 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 엘이디 모듈은 색 온도 편차가 존재하는 LED들을 사용하여, 최종 제품에서 요구되는 색 온도를 구현할 수 있으며, LED들의 배치를 통하여, 방출되는 광의 균일성 및 열 방출 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 두 개의 교류 전원 말단들과 발광 모듈을 구비한 종래 교류 LED 램프를 도시한 회로도이다.
도 2는 색 온도 편차로 양산된 LED를 구분하는 기준을 나타내는 그래프이다.
도 3는 순차 구동 방식의 LED 구동 장치를 포함하는 엘이디 모듈의 구조를 도시한 회로도이다.
도 4는 도 3의 LED 구동장치에 공급되는 교류 전원의 교류 전압과 교류 전류를 나타낸 파형도이다.
도 5는 본 발명의 사상을 적용할 순차 구동 방식의 엘이디 모듈의 LED 결선 구조를 도시한 회로도이다
도 6은 도 5의 LED 배치 구조에서, 도 2의 기준에 따라 A rank로 분류된 LED들 및 B rank로 분류된 LED들을 분산 배치하는 일 형태를 도시한 회로도이다.
도 7은 도 5의 LED 배치 구조에서, 도 2의 기준에 따라 A rank로 분류된 LED들 및 B rank로 분류된 LED들을 분산 배치하는 다른 형태를 도시한 회로도이다.
도 8은 도 2의 기준에 따라 A rank로 분류된 LED들 및 B rank로 분류된 LED들을 분산 배치한 LED 램프의 전면을 나타낸 평면도이다.
도 9 및 도 10은 A rank 또는 B rank로 분류된 LED들을 포함하는 그룹의 배치를 설명하기 위한 개념도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다. 다음에 소개되는 실시예들은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 또한, 하나의 구성요소가 다른 구성요소의 "상부에" 또는 "상에" 있다고 기재된 경우 각 부분이 다른 부분의 "바로 상부" 또는 "바로 상에" 있는 경우뿐만 아니라 각 구성요소와 다른 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 있는 경우도 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
본 발명의 실시예에서, 용어 'LED 그룹'이란 복수 개의 LED들(또는 복수 개의 발광셀들)이 직렬/병렬/직병렬로 연결되어, LED 구동모듈의 제어에 따라 하나의 단위로서 동작이 제어되는(즉, 같이 점등/소등되는) LED들의 집합을 의미한다. 또한, 용어 'LED 구동모듈'이란 교류전압을 입력받아 LED를 구동 및 제어하는 모듈을 의미하며, 포괄적이고 광의적으로 해석되어야 한다.
또한, 용어 '제 1 순방향 전압 레벨(VF1)'은 제 1 LED 그룹을 구동할 수 있는 임계 전압레벨을 의미하며, 용어 '제 2 순방향 전압 레벨(VF2)'은 직렬로 연결된 제 1 LED 그룹 및 제 2 LED 그룹을 구동할 수 있는 임계 전압레벨을 의미하고, 용어 '제 3 순방향 전압 레벨(VF3)'은 직렬로 연결된 제 1 내지 제 3 LED 그룹들을 구동할 수 있는 임계 전압레벨을 의미한다. 즉, '제 n 순방향 전압 레벨(VFn)'은 직렬로 연결된 제 1 내지 제 n LED 그룹들을 구동할 수 있는 임계 전압레벨을 의미한다.
또한, 용어 '순차구동 방식'이란 시간에 따라 크기가 변화하는 입력전압을 인가받아 LED를 구동하는 LED 구동모듈에 있어, 인가되는 입력전압의 증가에 따라 복수의 LED 그룹들을 순차적으로 발광시키고, 인가되는 입력전압의 감소에 따라 복수의 LED 그룹들을 순차적으로 소등시키는 구동방식을 의미한다.
또한, 본 명세서 내에서 임의의 특정 전압, 특정 시점, 특정 온도 등을 나타내기 위하여 사용되는 V1, V2, V3...... t1, t2... T1, T2, T3, 등의 용어는 절대적인 값을 나타내기 위하여 사용되는 것이 아니라 서로를 구분하기 위하여 사용되는 상대적인 값이다.
도 2는 색 온도 값에 따라 양산 제품을 분류하는 기준을 나타내는 그래프이다.
도시한 그래프에는 a선으로 표시된 최종 제품에서 요망되는 색 온도 값 범위들이 주어져 있으며, a선으로 구획된 요망 색 온도 범위는, b선으로 이보다 넓은 편차있는 색 온도 범위를 표시하고 있다. 도시한 그래프에서, 하나의 편차있는 색 온도 범위는, 각각 6개의 구획으로 나눌 수 있으며, 본 발명에서는, 서로 마주보는 2개의 구획들에 속한 LED들 중 하나의 구획에 속한 것을 A rank로 구분하고, 나머지 하나의 구획에 속한 것을 B rank로 구분한다. 이와 같이 2개로 구분된 A rank 및 B rank의 LED들로 LED 모듈을 구성하면, LED 모듈이 발광하였을 때 인간이 느끼는 색온도는, 그래프 상 a선으로 표시된 요망 색 온도 범위와 유사한 범위를 가지게 된다. 예컨대, 상기 그래프에서 CIE XY의 값이 (X: 0.45 Y:0.42; 0.43,0.38; 0.45,0.39; 0.48,0.43)의 좌표를 가질때, 이를 6등분하는 6개의 구획들(H0 ~ H5) 중, H0 구획에 속한 PKG와 이와 마주보는 H5 구획에 속한 PKG를 실장하여, 하나의 LED 모듈 제품을 양산할 수 있다.
도 3은 순차구동 방식의 LED 구동 장치를 포함하는 엘이디 모듈의 구조를 도시한다. 도시한 바와 같이, 순차 구동 방식의 LED 구동장치는, 브리지 다이오드(Bridge Diode, 3), 스위치(SW1, SW2, SW3, SW4)(5) 및 스위치 제어부(Switch Controller, 6)를 구비하고, 교류 전원(2)을 상대적으로 균일한 직류 전원으로 변환하는 별도의 컨버터 없이 브리지 다이오드(3)를 통해 교류 전원(2)을 정류하여 맥류 전압을 생성하고 생성된 맥류 전압을 LED 어레이(4)에 공급한다. LED 어레이(4)는 복수의 LED 그룹을 구비하고, 각 LED 그룹은 적어도 하나의 LED 소자를 구비한다.
도시한 LED 구동장치는, 서로 직렬 연결되는 복수의 LED 그룹이 그 입력단으로부터 LED 그룹의 개수가 증가함에 따라 단계적으로 증가하는 순방향 전압 레벨(Forward Voltage, Vf)을 가질 때, 시간에 따라 전압의 크기가 변동하는 맥류 전압의 파형에 따라 복수 개의 LED 그룹이 순차 발광하도록 스위치 제어부(6)를 통해 각 LED 그룹에 연결된 스위치(5)를 제어한다.
도시한 LED 구동장치는, 역률 및 전고조파 왜곡 등의 전기적 특성이 제품(Application)에 요구되는 규격을 만족하도록 제조되어야 한다. 즉, 종래의 LED 구동장치에서는 제품에 요구되는 규격을 만족시키기 위해 맥류 전압 형태의 구동 전압을 추종하도록 구동 전류의 파형이 형성되도록 복수의 LED 그룹의 순차 발광을 제어한다. 그 경우, 도시한 LED 구동장치는, 도 4에 도시된 바와 같이, LED 구동장치에 공급되는 상용 교류 전원 측에서의 교류 전압과 교류 전류의 위상이 동일해져 LED 구동장치와 이를 이용하는 제품의 역률, 전고조파 왜곡 등의 특성을 개선하는 장점이 있다. 또한, 도시한 LED 구동장치는, LED 그룹을 점등하는 시점을 빠르게 하고 발광된 LED 그룹의 점멸하는 시점을 느리게 설정함으로써 한 주기 동안의 광 이용 효율을 향상시키는 장점도 있다.
도 4를 다시 참조하면, 도시된 바와 같이 교류전원이 포함하는 교류전압(Vac)은 시간의 경과에 따라 -VFmax 내지 VFmax 사이에서 변화한다. 본 발명에 따른 엘이디 모듈은 복수 개의 LED 그룹들을 포함할 수 있으며, 상기 복수 개의 LED 그룹들은 엘이디 모듈에 입력되는 교류전원의 교류전압(Vac)의 전압레벨에 따라 순차적으로 구동될 수 있다.
구체적으로, 교류전압(Vac)의 전압레벨인 제1 순방향 전압레벨에 속하는 경우(즉, VF1 ≤ Vac < VF2)에는, 제1 LED 그룹이 점등될 수 있다. 이어서, 교류전압(Vac)의 전압레벨인 제2 순방향 전압레벨에 속하는 경우(즉, VF2 ≤ Vac < VF3)에는, 제2 LED 그룹이 점등될 수 있다. 또한, 교류전압(Vac)의 전압레벨인 제3 순방향 전압레벨에 속하는 경우(즉, VF3 ≤ Vac < VF4)에는, 제3 LED 그룹이 점등될 수 있다. 더 나아가. 도시되지는 않았지만, 교류전압(Vac)의 전압레벨이 VF4보다 높은 전압인 VF5에 도달되는 경우에는, 교류전압(Vac)의 전압레벨은 제4 순방향 전압레벨에 속하고(즉, VF4 ≤ Vac < VF5), 제4 LED 그룹이 점등될 수 있다.
도 4를 다시 참조하면, 제1 LED 그룹의 구동시간이 가장 길고, 제4 LED 그룹의 구동 시간이 가장 짧음을 알 수 있다. 이에 따라, 가장 장시간 발광하는 제1 LED 그룹의 발열량이 가장 크며, 제4 LED 그룹의 발열량이 상대적으로 적다.
본 발명에서는 도 3의 구조 등과 같은 교류 전원에 대한 순차 구동 방식으로 구동되되, 심미적으로 편차가 존재하는 LED들을 이용하여 제작할 수 있는 엘이디 모듈을 제시한다.
도 5는 본 발명의 사상을 적용할 순차 구동 방식의 엘이디 모듈의 LED 결선 구조를 도시한 것이다.
도시한 실시예의 구조는 4단계의 전압에 따라 순차 구동되는 방식의 엘이디 모듈을, 2개의 Rank로 구별되는 LED들로 구현한 것으로 별도의 정류없이 교류로 LED를 구동시키는 AC Direct IC를 적용하였으며, 각 IC Pin에 LED가 1개 이상씩 연결된 구조를 가진다. 도시한 실시예의 구조는 네 개의 LED 그룹을 포함하며, 네 개의 LED 그룹이 교류전압(Vac)에 따라 구동되는 과정은 상술한 바와 같다.
도시한 엘이디 모듈은, 30개의 LED들을 구비하며, 바림직하게 도시한 입력단(L, N)으로 입력되는 교류 전원은, 정현파 교류 전원이 브리지 다이오드 등 정류 소자에 의해 정류된 맥류 전원일 수 있다.
상기 AC Direct IC는 디머(Dimmer) 기능을 제공할 수 있으며, 상기 입력단(L, N)으로 입력되는 교류 전원의 전압 증가에 따라, IC Pin 11번부터 8번으로 순차적으로 LED들을 점등시킨다.
이에 따라, L1 LED 내지 L10 LED는 제1 LED 그룹을 형성할 수 있으며, L11 LED 내지 L20 LED는 제2 LED 그룹을 형성할 수 있다. 이어서, L21 LED 내지 L25 LED는 제3 LED 그룹을 형성할 수 있으며, L26 LED 내지 L30 LED는 제4 LED 그룹을 형성할 수 있다.
도 6는 도 5의 LED 배치 구조에서, 도 2의 기준에 따라 A rank로 분류된 LED들 및 B rank로 분류된 LED들을 분산 배치하는 일 형태를 도시한 것이다. 도시한 배치 구조에서는, 가장 낮은 전압에서 점등되는 LED들(L1~L10)(즉, 제1 LED 그룹)을 2개의 서브 그룹으로 나누어, 하나의 서브 그룹(301)에는 A rank LED들을 배치하고, 나머지 서브 그룹(302)에는 B rank LED들을 배치하였다. 마찬가지로, 다음으로 낮은 전압에서 점등되는 LED들(L11~L20)(즉, 제2 LED 그룹)을 2개의 서브 그룹으로 나누어, 하나의 서브 그룹(303)에는 A rank LED들을 배치하고, 나머지 서브 그룹(304)에는 B rank LED들을 배치하였다. 마찬가지로, 그 다음으로 낮은 전압에서 점등되는 LED들(L21~L25)(즉. 제3 LED 그룹) 및 가장 높은 전압에서 점등되는 LED들(L26~L30)(즉, 제4 LED 그룹)도, A rank의 서브 그룹(313, 315) 및 B rank의 서브 그룹(312, 314, 316)으로 나누었다.
도 7은 도 5의 LED 배치 구조에서, 도 2의 기준에 따라 A rank로 분류된 LED들 및 B rank로 분류된 LED들을 분산 배치하는 다른 형태를 도시한 것이다. 도시한 배치 구조에서는, 가장 낮은 전압에서 점등되는 LED들(L1~L10)은 A rank LED들을 배치하였다. 다음으로 낮은 전압에서 점등되는 LED들(L11~L20)을 2개의 서브 그룹으로 나누어, 하나의 서브 그룹(403)에는 A rank LED들을 배치하고, 나머지 서브 그룹(404)에는 B rank LED들을 배치하였다. 그 다음으로 낮은 전압에서 점등되는 LED들(L21~L25) 및 가장 높은 전압에서 점등되는 LED들(L26~L30)은 B rank LED들을 배치하였다.
도 6 및 도 7에서 각 구동 전압 및 rank에 따른 LED들의 서브 그룹들에 속한 LED들의 색 온도의 평균은 기준 색 온도와 가까운 것이다. 즉, 상기 하나의 서브 그룹에 속한 LED들의 색 온도는 소망하는 중심 색 온도를 중심으로 소정 범위의 편차를 가지도록 선정하는 것이 좋다. 한편, 도 5 및 도 6에서 A rank B rank에 따른 LED들을 분산 배치한 것을 LED 램프의 조광면에서 보면 도 7과 같을 수 있다.
도 7을 참조하면, LED 램프의 조광면(840) 상에 A rank LED(810), B rank LED(820) 및 LED 구동모듈(830)이 배치될 수 있다. 도시된 바와 같이, A rank LED(810) 및 B rank LED(820)은 서로 인접하게 배치되고, 가급적 A rank LED(810) 및 B rank LED(820) 각각의 숫자가 동일하거나, 유사하도록 배치된다.
도 9 및 도 10은 A rank 또는 B rank로 분류된 LED들을 포함하는 LED 그룹들의 배치를 설명하기 위한 개념도이다. 도 9 및 도 10은 LED 그룹들의 배치 영역을 설명하기 위한 개념도이므로, 도 7에 도시된 LED(810, 820)들은 생략되었다.
도 9 및 도 10에 있어서, S1 영역은 상술한 제1 LED 그룹이 배치될 영역을, S2 영역은 상술한 제2 LED 그룹이 배치될 영역을, S3은 상술한 제3 LED 그룹이 배치될 영역을, S4 영역은 제4 LED 그룹이 배치될 영역을 나타낼 수 있다. 제1 LED 그룹 및 제2 LED 그룹은 포함하는 LED의 개수가 가장 많으므로, 조광면(840)의 가장 넓은 영역을 차지한다. 또한, 상술한 바와 마찬가지로, 각각의 LED 그룹들은 A rank LED와 B rank LED를 동일 또는 유사한 개수로 포함하고 있다.
도 9의 (a)를 참조하면, S1 내지 S4 영역은 조광면(840) 상에 시계 방향으로 순서대로 배치됨을 알 수 있다. 이에 따라, 도 9의 (a)의 실시예에서는 시계방향에 따라 LED 그룹 배치 영역들이 순차적으로 점등된다.
도 9의 (b)를 참조하면, 도 9의 (a)와 비교하여, 하나의 영역은 두 개의 영역으로 나누어진다. 즉, 도 9의 (b)의 실시예에 있어서, S1 내지 S4 영역은 두 주기를 가지고 반복되는 배치를 가진다. 상기 도 9의 (b)에 따르면, 각 영역들을 적절히 혼합하여 배치함으로, LED 모듈이 방출하는 광의 균일성을 향상시킬 수 있다. 즉, 가장 오랜 시간 발광되는 제1 LED 그룹이 배치되는 S1 영역을 적어도 두개의 영역으로 분리하여 배치함으로써, LED 모듈이 방출하는 광의 균일성을 향상시킬 수 있다. 도 9의 (b)의 실시예에서는 시계방향에 따라 LED 그룹 배치 영역들이 순차적으로 점등되고, 동일한 LED 그룹이 배치된 영역은 동시에 점등될 수 있다. 즉, 서로 마주보는, 영역 S1과 S1, 또는 영역 S2와 S2는 동시에 점등될 수 있다.
도 9의 (c)를 참조하면, 조광면(840) 상에 배치 영역은 S1-S3-S2-S4순서로 두 주기를 가지고 반복되어 배치된다. 도 9의 (c)의 실시예의 경우에는, 조광면 상의 시계방향에 따른 배치 영역의 배치 순서는 S1-S3-S2-S4-S1-S3-S2-S4 이지만, 점등 순서는 다른 실시예와 동일하게 S1-S2-S3-S4이다. 따라서, 도 9의 (c)의 실시예의 경우에는, 시계 방향에 따른 점등과 반시계 방향에 따른 점등이 교대로 나타날 수 있다. 또한, 복수 개의 LED 그룹들 중에 있어서, 제1 LED 그룹 및 제2 LED 그룹의 발열량이 가장 높다. 따라서, 도 9의 (c)의 실시예의 경우에는, 높은 발열량을 가지는 배치 영역들을 서로 이격하여 배치하여, LED 모듈 내에서, 특정 영역에 열이 집중되는 것을 방지할 수 있다. 이를 통해, LED 모듈의 방열 능력을 향상시킬 수 있다. 본 실시예들에 있어서, 시계방향에 따라 배치 영역이 순서대로 배치된 경우를 도시하였지만, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 10을 참조하면, 조광면(840) 상에 배치된 배치 영역의 분포는 도 9의 실시예와 달리, 조광면(840)의 내측에서 외측으로, 또는 외측에서 내측으로 배치됨을 알 수 있다. 즉, 도 10의 (a)는 내측에서 외측으로 S1-S2-S3-S4 순서로 순차적으로 배치되었고, 도 10의 (b)는 외측에서 내측으로 S1-S2-S3-S4 순서로 순차적으로 배치되었다.
도 10의 (a)의 경우에는, 발광 시간이 가장 긴 S1 및 S2 영역을 조광면(840)의 중앙 영역에 배치함으로써, 엘이디 모듈이 방출하는 광의 직진성을 향상시킬 수 있다. 즉, 본 실시예의 경우, 자동차의 헤드 램프로 적용될 수 있다. 그리고, 도 10의 (b)의 경우에는, 발광 시간이 가장 긴 S1 및 S2 영역을 조광면(840)의 외곽 영역에 배치함으로써, 엘이디 모듈의 측면 발광을 향상시킬 수 있다. 따라서, 본 실시예의 경우, 측면 발광이 강화된 조명으로 적용될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 수정, 변경 및 치환이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예 및 첨부된 도면들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예 및 첨부된 도면에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (13)

  1. 교류 전원에 의해 구동되며, 복수 개의 LED들을 구비하는 엘이디 모듈로서,
    상기 교류 전원의 한 주기를 복수 개의 구간으로 나누었을 때, 각 구간에서 순차적으로 점등되며, 각각 적어도 두 개의 LED들을 포함하는 복수 개의 LED 그룹들이 정해지되,
    상기 적어도 두 개의 LED들의 색 온도는 소정의 중심 색 온도를 기준으로 소정 범위의 편차를 가지는 엘이디 모듈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 LED들은 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭인 2개 이상의 구획들로 구분되고,
    상기 복수 개의 LED 그룹 중 하나의 LED 그룹에는, 상기 구획과 동일한 개수의 서브 그룹으로 구분되며,
    각 서브 그룹에는 하나의 구획에 속한 LED들이 속하는 엘이디 모듈.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 동일한 구획에 속한 LED들은, 조광면 상에서 고르게 분포된 엘이디 모듈.
  4. 제 1 항에 있어서,
    정현파 교류 전원 또는 맥류 교류 전원을, 시간에 따라 2개 이상의 구간으로 구분하여, 상기 LED들을 순차적으로 구동하는 엘이디 모듈.
  5. 제 1 항에 있어서,
    정현파 교류 전원 또는 맥류 교류 전원을, 레벨에 따라 2개 이상의 구간으로 구분하고, 레벨이 높을수록 점등되는 LED 그룹 또는 그룹들에 속한 LED들의 개수가 많아지도록, 각 레벨에 따른 구간에서 점등되는 LED 그룹 또는 LED 그룹들이 결정되는 방식으로, 상기 LED들을 순차적으로 구동하는 엘이디 모듈.
  6. 제 1 항에 있어서,
    교류 전압을 정류하여 맥류 전압을 생성하는 정류부; 및
    상기 복수의 LED들의 각 LED 그룹에 연결되어 상기 각 LED 그룹을 정전류 순차 구동하는 정전류 구동부를 더 포함하는 엘이디 모듈.
  7. 청구항 1에 있어서,
    순차적으로 점등되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은, 점등 순서에 따라 시계 방향 또는 반시계 방향으로 조광면 상에 순차적으로 배치되되,
    상기 복수 개의 LED 그룹들 각각이 포함하는, 상기 적어도 두 개의 LED들 중 어느 하나와 다른 하나는 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭인 엘이디 모듈.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 순차적으로 배치되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은 적어도 두 주기를 가지고 반복되어 배치되는 엘이디 모듈.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 복수 개의 LED 그룹들 중, 상기 점등 순서가 동일한 적어도 한 쌍의 LED 그룹은 서로 마주 보는 배치를 가지는 엘이디 모듈.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 복수 개의 LED 그룹들은 점등 순서가 빠를 수록, 상기 조광면의 넓은 면적을 차지하는 엘이디 모듈.
  11. 청구항 1에 있어서,
    순차적으로 점등되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은, 시계 방향의 점등과 반시계 방향의 점등이 교대로 나타나도록 배치되고,
    상기 복수 개의 LED 그룹들 각각이 포함하는, 상기 적어도 두 개의 LED들 중 어느 하나와 다른 하나는 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭인 엘이디 모듈.
  12. 청구항 1에 있어서,
    순차적으로 점등되는 상기 복수 개의 LED 그룹들은, 점등 순서에 따라 조광면 상의 내측에서 외측으로, 또는 외측에서 내측으로 순차적으로 배치되되,
    상기 복수 개의 LED 그룹들 각각이 포함하는, 상기 적어도 두 개의 LED들 중 어느 하나와 다른 하나는 상기 소정의 중심 색 온도로부터의 편차가 대칭인 엘이디 모듈.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 복수 개의 LED 그룹들은 점등 순서가 빠를 수록, 상기 조광면의 넓은 면적을 차지하는 엘이디 모듈.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005109113A (ja) * 2003-09-30 2005-04-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 半導体発光装置、発光モジュール、照明装置、および半導体発光装置の製造方法
KR20120018646A (ko) * 2010-08-23 2012-03-05 삼성엘이디 주식회사 교류구동 발광장치
KR20120135003A (ko) * 2010-04-09 2012-12-12 미쓰비시 가가꾸 가부시키가이샤 조광 장치, 및 led 조명 시스템
JP2013030426A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光装置及び照明器具
JP2013084564A (ja) * 2011-09-29 2013-05-09 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005109113A (ja) * 2003-09-30 2005-04-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 半導体発光装置、発光モジュール、照明装置、および半導体発光装置の製造方法
KR20120135003A (ko) * 2010-04-09 2012-12-12 미쓰비시 가가꾸 가부시키가이샤 조광 장치, 및 led 조명 시스템
KR20120018646A (ko) * 2010-08-23 2012-03-05 삼성엘이디 주식회사 교류구동 발광장치
JP2013030426A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光装置及び照明器具
JP2013084564A (ja) * 2011-09-29 2013-05-09 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置

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