• 제목/요약/키워드: LED lamp driver

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고역률 LED 구동회로의 효율화에 관한 연구 (A Study on the Efficiency of a High Power Factor LED Driver Circuit)

  • 이동원;김병철
    • 한국전기전자재료학회논문지
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    • 제26권8호
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    • pp.629-634
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    • 2013
  • The rectified voltage supplied to LED lamp is used in load and then the surplus voltage can be produced in LED lighting. In this case, LED lighting is proposed that can recyclable the excess voltage to supply power to the controller.

The Dimmable Single-stage Asymmetrical LLC Resonant LED Driver with Low Voltage Stress Across Switching Devices

  • Kim, Seong-Ju;Kim, Young-Seok;Kim, Choon-Taek;Lee, Joon-Min;La, Jae-Du
    • Journal of Electrical Engineering and Technology
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    • 제10권5호
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    • pp.2031-2039
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    • 2015
  • In the LED lighting industry, the dimming function in the LED lamp is required by demands of many consumers. To drive this LED lighting, various types of power converters have been applied. Among them, an LLC resonant converter could be applied for high power LED lighting because of its high efficiency and high power density, etc. The function of power factor correction (PFC) might be added to it. In this paper, a dimmable single-stage asymmetrical LLC resonant converter is proposed. The proposed converter performs both input-current harmonics reduction and PFC using the discontinuous conduction mode (DCM). Also, the lower voltage stress across switching devices as well as the zero voltage switching (ZVS) in switching devices is realized by the proposed topology. It can reduce cost and has high efficiency of the driver. In addition, the regulation of the output power by variable switching frequency can vary the brightness of a light. In the proposed converter, one of the attractive advantages doesn’t need any extra control circuits for the dimming function. To verify the performance of the proposed converter, simulation and experimental results from a 300W prototype are provided.

LED Driver를 위한 승강압용 DC-DC 컨버터의 특성 비교 (Performance Investigation of Buck-Boost Type DC-DC Converters for LED Drive Application)

  • 김태식;곽상신;조내수;김우현;권우현
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2009년도 춘계학술대회 논문집 에너지변화시스템부문
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    • pp.171-173
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    • 2009
  • 최근 LED 기술의 발달로 LED의 이용범위가 점차 넓어지고 있다. 이러한 LED를 구동하기 위한 시스템의 저비용 고효율을 위해서는 입력전압에 대한 출력전압의 승강압이 중요하다. 따라서 본 논문에서는 승강압이 가능한 DC-DC 컨버터인 Buck-Boost, ZETA, SEPIC 토폴로지를 적용하여 LED Lamp 구동 시스템을 구성해 본다. 위 세 가지의 컨버터는 입력전압에 대하여 출력전압의 승강압이 가능하고 입출력 전압특성이 동일하다. 그러므로 각각의 컨버터들을 이용하여 LED driving 회로를 구성하고, Pspice 시뮬레이션을 통해 나타나는 입출력 효율을 측정하여 승강압용 DC-DC 컨버터의 특성을 비교한다.

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형광등 안정기 호환형 등가 임피던스 가변방식 LED 구동회로 (Equivalent impedance variable LED driver compatible to florescent lamp ballast)

  • 최윤;장두희;강정일;오동성;한상규
    • 전력전자학회:학술대회논문집
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    • 전력전자학회 2013년도 전력전자학술대회 논문집
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    • pp.352-353
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    • 2013
  • 본 논문에서는 형광등 용 전자식 안정기 호환을 위한 LED 구동회로를 제안한다. 일반적인 전자식 안정기는 기본적으로 부하 전류제어를 하지 않으므로 형광등보다 소모전력이 낮은 LED 구동 시 과도한 전압상승이 발생된다. 따라서 기존의 전자식 안정기 호환용 LED 구동회로의 경우 소자내압을 낮추기 위해 과도한 Damping에 의존하므로 효율이 저조하고 안정기 호환성이 크게 떨어지는 문제점이 있다. 반면 제안된 회로는 별도의 Damping 회로없이 LED 구동회로의 등가 임피던스를 시비율에 따라 가변 함으로써 기존 문제점을 획기적으로 개선할 수 있다. 최종적으로 호환성 및 동작성능에 대한 타당성 검증을 위해 20W급 전자식 안정기에 적용하여 고찰된 실험결과를 제시한다.

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형광등 안정기 호환형 벅부스트 LED 구동회로 (Buck-boost LED driver compatible with fluorescent lamp ballast)

  • 남경훈;최윤;구현수;강정일;한상규
    • 전력전자학회:학술대회논문집
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    • 전력전자학회 2015년도 전력전자학술대회 논문집
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    • pp.237-238
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    • 2015
  • 본 논문은 스위치 동작 듀티에 따른 등가임피던스가 광범위하게 변화 하는 벅부스트 컨버터를 이용하여 전자식, 자기식 안정기 모두 호환 가능한 LED(Light Emitting Diode) 구동회로를 제안한다. 현재 사용되는 안정기는 상용 주파수를 출력으로 가지는 자기식 안정기와 LCC 인버터를 거쳐 수십kHz 주파수 출력을 가지는 전자식 안정기가 있다. 제안 회로는 안정기출력 주파수 특성 차이를 이용하여 High Pass Filter(HPF)를 통해 전자식 또는 자기식 안정기가 연결되었음을 감지하여 서로 다른 제어방식으로 동작시킴으로써 전자식 및 자기식 안정기 모두 호환이 가능하다. 본 논문에서 제안된 회로의 우수성을 검증하기 위하여 이론적 분석 및 16.8W급 LED 구동회로에 적용한 실험결과를 제시한다.

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LED 램프를 위한 불연속 모드를 갖는 단일단 PFC 플라이백 파워서플라이의 연구 (Study of Single Stage PFC DCM Flyback Power Supply for a LED Lamp)

  • 나재두
    • 전기학회논문지P
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    • 제65권4호
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    • pp.285-291
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    • 2016
  • A light-emitting diode (LED) has been increasingly applied to various industrial fields and general lightings because of its high efficiency, low power consumption, environment-friendly characteristic and long lifetime. To drive the LED lighting, a power converter with the constant output current is needed. Among many power converters, the flyback converter is chosen by many converter designers due to high power density, structural simplicity, and miniaturization. In this converter, an electrolytic capacitor is generally chosen for the stabilization of the DC voltage because of having the large capacitance and the low price. However, the disadvantages are the short expected life time and 120Hz ripple currents on the converter output node. In this paper, a single-stage dimmable PFC DCM flyback converter without the electrolytic capacitor is proposed to prolong the lifetime of the LED driver. For the long lifetime of the converter, the polyester film capacitor with the small capacitance is substituted for the electrolytic capacitor on the output node and an LC resonant filter is added to damp 120Hz ripple current. The proposed converter is verified through the simulation and the experimental works.

An Efficient High Voltage Level Shifter using Coupling Capacitor for a High Side Buck Converter

  • Seong, Kwang-Su
    • Journal of Electrical Engineering and Technology
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    • 제11권1호
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    • pp.125-134
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    • 2016
  • We propose an efficient high voltage level shifter for a high side Buck converter driving a light-emitting diode (LED) lamp. The proposed circuit is comprised of a low voltage pulse width modulation (PWM) signal driver, a coupling capacitor, a resistor, and a diode. The proposed method uses a property of a PWM signal. The property is that the signal repeatedly transits between a low and high level at a certain frequency. A low voltage PWM signal is boosted to a high voltage PWM signal through a coupling capacitor using the property of the PWM signal, and the boosted high voltage PWM signal drives a p-channel metal oxide semiconductor (PMOS) transistor on the high side Buck converter. Experimental results show that the proposed level shifter boosts a low voltage (0 to 20 V) PWM signal at 125 kHz to a high voltage (370 to 380 V) PWM signal with a duty ratio of up to 0.9941.