[发明专利]运行至少一个第一和第二级联的LED的电子预接设备在审
申请号: | 201310404401.9 | 申请日: | 2013-09-06 |
公开(公告)号: | CN103687187A | 公开(公告)日: | 2014-03-26 |
发明(设计)人: | 胡贝特·迈瓦尔德 | 申请(专利权)人: | 欧司朗有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 余刚;李慧 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 运行 至少 一个 第一 第二 级联 led 电子 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于运行至少一个第一和第二级联的LED的电子预接设备,包括:用于与供电交流电压连接的具有第一输入端接口和第二输入端接口的输入端;与第一输入端接口和第二输入端接口连接的整流器,其中,整流器具有输出端,该输出端具有第一输出端接口和第二输出端接口;第一单元,该第一单元包括第一级联的LED和第一存储电容器,该存储电容器与第一级联的LED并联;至少一个第二单元,该第二单元包括至少一个第二级联的LED和第二存储电容器,该存储电容器与第二级联的LED并联;其中,第一单元与第一输出端接口连接,并且至少一个第二单元串联地与第一单元连接,确切地说在第一单元的没有与第一输出端接口连接的一侧上,其中,至少一个第二单元还包括二极管,该二极管串联地与由第二级联的LED和第二存储电容器组成的并联电路连接,确切地说在朝向第一单元的一侧上。
背景技术
为了使LED能够直接在电网上运行,要么电压转换是必要的,要么相应的级联的LED必须有正向电压,该正向电压位于供电电压区域中。在目前情况下,后者所述的情况应予以考虑。到目前为止,为此除了高频率接通的调节器还有两个变体:一个是,LED连同串联电阻直接在电网上运运行,即所谓的AC-LED。另一个是,LED通过同相调节器供电,其中经过整流电压事前利用电容器平整。在前者所述的变体中缺点是,LED以 双倍的电源频率闪烁或者说LED仅在少于一半的时间中接通。遗憾的是第二个变体也是有缺点的,因为电容器的再充电电流与运行电流相比是非常高的。此外,电容器和整流器在接通时超负荷,因为在电网上的接通时刻没有被定义。最后在调节器中的损耗功率在设计到整个电网公差上时是不被希望的较高的。
在现有技术中已知的是,通过储能部件的使用或通过人眼不再可见的亮度调节的产生来避免闪烁。
尽管已知的电子预接设备可在很大程度上消除闪烁的问题,但是由此产生的电磁干扰是不被希望的较高的。可通过EMV(elektromagnetische Vertraeglichkeit)过滤器消除这些干扰,但会产生额外费用。没有这一消除方式,相应的电子预接设备不适合用于特定的使用目标。
发明内容
因此本发明的目的在于,这样改进开始时所提到的电子预接设备,即,一方面由LED发出的光尽可能少地闪烁,另一方面,尽可能地减少所引起的EMV干扰。
该目的通过具有权利要求1的特征的电子预接设备来实现。
本发明以此认知为基础,即当在单个LED级联之间的切换平缓实现时,前述的目的便可以解决。根据本发明这是由此实现的,即切换借助晶体管实现,其中切换阈取决于电流地预先给定。为了这个目的电流调节器设有用于经过级联的LED的电流的实际值输入端以及额定值输入端。经过级联的LED的电流的额定值预定装置设计用于在额定值输入端处提供额定值,该额定值与整流器的输出端处的电压是成比例的。第一个控制元件串联地与至少一个第二个单元连接,确切地说在至少一个第二单元的远离第一单元的一侧上。至少一个第二单元包括第二控制元件,该第二控制 元件与由二极管和由第二级联的LED和第二储能电容组成的并联电路组成的串联电路并联地接通。电流调节器具有控制输出端,该控制输出端与第一控制元件和与至少一个第二控制元件连接
根据这一基本规则,开关阈自身地与LED级联的正向电压相适应,因为切换阈是取决于电流的。能实现平缓的切换。该原则能实现存储电容器的限制电流的充电。在此,在充电阶段,电流流经相应的级联的LED以及流进相应的单元的存储电容器中。在放电阶段,无需电流限制,相应的存储电容器的电荷导入相应的级联的LED中。在这里,不需要电流限制,因为这从相应之前的充电阶段的峰值电流中得出,该充电阶段是电流受限制的。至少一个第二单元可以通过控制元件跨接,其中,该跨接通过作为开关的二极管断开。
优选地,在控制输出端和至少一个第二控制元件之间连接有二极管。通过这种方式可以确保,加载在第一控制元件的控制输入端处的电压大于相应的加载在至少一个第二控制元件的控制输入端处的电压。如果多个第二单元串联,那么通过这一措施可确保,用于控制的电压越小,位于串联电路中的相应的第二单元与第一单元越远地布置。通过这种方式,取决于当前的电源电压实现相应的控制元件的运行。以此能实现大于0.9的功率因数。在实施例中,在具有单个第二单元的电子预接设备中,能实现0.94的功率因数,在具有两个第二单元的实施例中,能实现0.99的功率因数。在具有单个第二单元的已实现的实施例中,效率已超过85%。
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