專利名稱:燈管電流平衡控制裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型是關(guān)于一種燈管電流平衡控制裝置,特別是指一種可應(yīng)用于LCD背光源的燈管電流平衡控制裝置。
背景技術(shù):
請參閱圖1A,為習(xí)用由單變壓器推動雙燈管的控制電路架構(gòu)圖,由圖中可知,習(xí)用雙燈管控制方式,于變壓器11一次側(cè)連接一電子功率開關(guān)16,并于變壓器11二次側(cè)兩端分別連接兩燈管13,14一側(cè),而兩燈管13,14的另一側(cè)再與脈波寬度調(diào)變IC15相連接,再將脈波寬度調(diào)變IC15與電子功率開關(guān)16相連接,以形成一雙燈管控制電路1;由脈波寬度調(diào)變IC15偵測回授電流訊號,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC15判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)16,此控制電子功率開關(guān)16所輸出的脈波寬度,進而達成控制燈管13,14亮度目的。唯上述電路架構(gòu)系以脈波寬度調(diào)變IC直接作回授,將無法有效平衡流經(jīng)兩燈管的工作電流,因此會造成燈管亮度不均勻的情況,因此在使用效果上便大打折扣。
請參閱圖1B,為習(xí)用由雙變壓器推動雙燈管的控制電路架構(gòu)圖,由圖中可知,習(xí)用雙燈管控制方式,可同時采用兩變壓器21,22,該兩變壓器21,22一次側(cè)連接一電子功率開關(guān)26,并于兩變壓器21,22二次側(cè)兩端分別連接兩燈管23,24一側(cè),而兩燈管23,24的另一側(cè)同時再與脈波寬度調(diào)變IC25相連接,再將脈波寬度調(diào)變IC25與電子功率開關(guān)26相連接,以形成一雙燈管控制電路2;由脈波寬度調(diào)變IC25偵測回授電流訊號,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC25判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)26,此控制電子功率開關(guān)26所輸出的脈波寬度,進而達成控制燈管23,24亮度目的。唯上述電路架構(gòu)系以脈波寬度調(diào)變IC直接作回授,將無法有效平衡流經(jīng)兩燈管的工作電流,因此會造成燈管亮度不均勻的情況,因此在使用效果上便大打折扣,再者若要增加燈管的控制數(shù)量,便須相對的增加變壓器的數(shù)量,因此將使制造成本增加。
請參閱圖2A,習(xí)用由單變壓器推動雙燈管并以比流器平衡亮度的控制電路架構(gòu)圖,由圖中可知,習(xí)用雙燈管控制方式,于變壓器31一次側(cè)連接一電子功率開關(guān)36,并于變壓器31二次側(cè)兩端分別連接兩燈管33,34一側(cè),而第一燈管33的另一側(cè)再與比流器37一次側(cè)連接,而第二燈管34的另一側(cè)則與比流器37二次側(cè)連接,而比流器37一、二次側(cè)再與脈波寬度調(diào)變IC35相連接,再將脈波寬度調(diào)變IC35與電子功率開關(guān)36相連接,以形成一雙燈管控制電路3;由比流器37來互補燈管33,34的輸出電流,達成平衡燈管33,34電流的目的,并再由脈波寬度調(diào)變IC35來偵測回授電流訊號,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC35判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)36,此控制電子功率開關(guān)36所輸出的脈波寬度,進而達成控制燈管33,34亮度目的。唯上述電路架構(gòu)雖可解決以脈波寬度調(diào)變IC直接作回授的問題,但若兩燈管的規(guī)格差異太大,那將會因耦合不良而產(chǎn)生誤動作,因此在使用上便會產(chǎn)生相當(dāng)?shù)南拗啤?br>
請參閱圖2B,習(xí)用由雙變壓器推動雙燈管并以比流器平衡亮度的控制電路架構(gòu)圖,由圖中可知,可同時采用兩變壓器41,42,該兩變壓器41,42一次側(cè)連接一電子功率開關(guān)46,并于兩變壓器41,42二次側(cè)兩端分別連接兩燈管43,44一側(cè),而第一燈管43的另一側(cè)再與比流器47一次側(cè)連接,而第二燈管44的另一側(cè)則與比流器47二次側(cè)連接,而比流器47一、二次側(cè)再與脈波寬度調(diào)變IC45相連接,再將脈波寬度調(diào)變IC45與電子功率開關(guān)46相連接,以形成一雙燈管控制電路4;由比流器47來互補燈管43,44的輸出電流,達成平衡燈管43,44電流的目的,并再由脈波寬度調(diào)變IC45來偵測回授電流訊號,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC45判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)46,此控制電子功率開關(guān)46所輸出的脈波寬度,進而達成控制燈管43,44亮度目的。唯上述電路架構(gòu)雖可解決以脈波寬度調(diào)變IC直接作回授的問題,但若兩燈管的規(guī)格差異太大,那將會因耦合不良而產(chǎn)生誤動作,因此在使用上便會產(chǎn)生相當(dāng)?shù)南拗啤?br>
由此可見,上述習(xí)用燈管控制電路仍有諸多缺失,實非一良善有設(shè)計,而亟待加以改良。
本案實用新型申請人鑒于上述習(xí)用燈管控制電路所衍生的各項缺點及不足,乃亟思加以改良創(chuàng)新,并經(jīng)多年苦心孤詣潛心研究后,終于成功研發(fā)完成本件燈管電流平衡控制裝置。
實用新型內(nèi)容本實用新型的目的即在于提供一種燈管電流平衡控制裝置,可適用于雙燈管及多燈管的控制,有效達成燈管亮度均勻的目的。
本實用新型的次一目的是在于提供一種燈管電流平衡控制裝置,具有提高產(chǎn)品使用的穩(wěn)定度、延長使用壽命、降低產(chǎn)品成本、縮小變壓器尺寸及節(jié)省設(shè)置空間等優(yōu)點。
可達成上述實用新型目的的燈管電流平衡控制裝置,由電子功率開關(guān)、變壓器、比流器及脈波寬度調(diào)變IC所組成;于變壓器一次側(cè)連接一電子功率開關(guān),并于變壓器二次側(cè)兩端分別連接兩燈管一側(cè),而兩燈管的另一側(cè)再連接于比流器一次側(cè)兩端,而該脈波寬度調(diào)變IC設(shè)置于比流器二次側(cè)及電子功率開關(guān)之間;由于兩燈管為串接形式,因此流過兩燈管的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由比流器偵測燈管工作電流,并將工作電流回授至脈波寬度調(diào)變IC,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān),此控制電子功率開關(guān)所輸出的脈波寬度,進而達成維持燈管亮度均勻的目的。
本實用新型所提供的燈管電流平衡控制裝置,與其它習(xí)用技術(shù)相互比較時,更具有下列優(yōu)點一、本實用新型的燈管電流平衡控制裝置,可適用于雙燈管及多燈管的控制,有效達成燈管亮度均勻的目的。
二、本實用新型的燈管電流平衡控制裝置,具有提高產(chǎn)品使用的穩(wěn)定度、延長使用壽命、降低產(chǎn)品成本、縮小變壓器尺寸及節(jié)省設(shè)置空間等優(yōu)點。
請參閱以下有關(guān)本實用新型一較佳實施例的詳細說明及其附圖,將可進一步了解本實用新型的技術(shù)內(nèi)容及其目的功效;有關(guān)該實施例的附圖為圖1A為習(xí)用由單變壓器推動雙燈管的控制電路架構(gòu)圖;圖1B為習(xí)用由雙變壓器推動雙燈管的控制電路架構(gòu)圖;圖2A為習(xí)用由單變壓器推動雙燈管并以比流器平衡亮度的控制電路架構(gòu)圖;圖2B為習(xí)用由雙變壓器推動雙燈管并以比流器平衡亮度的控制電路架構(gòu)圖;圖3A為本實用新型燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于單變壓器推動雙燈管的實施電路架構(gòu)圖;圖3B為該燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于雙變壓器推動雙燈管的實施電路架構(gòu)圖;圖4A為該燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于單變壓器推動雙燈管的另一實施電路架構(gòu)圖;圖4B為該燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于雙變壓器推動雙燈管的另一實施電路架構(gòu)圖;以及圖5為該燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用多繞組比流器于多變壓器推動多燈管的實施電路架構(gòu)圖。
主要部分代表符號1為雙燈管控制電路,11為變壓器,13為燈管,14為燈管,15為脈波寬度調(diào)變IC,16為電子功率開關(guān),2為雙燈管控制電路,21為變壓器,22為變壓器,23為燈管,24為燈管,25為脈波寬度調(diào)變IC,26為電子功率開關(guān),3為雙燈管控制電路,31為變壓器,33為燈管,34為燈管,35為脈波寬度調(diào)變IC,36為電子功率開關(guān),37為比流器,4為雙燈管控制電路,41為變壓器,42為變壓器,43為燈管,44為燈管,45為脈波寬度調(diào)變IC,46為電子功率開關(guān),47為比流器,5為燈管電流平衡控制裝置,51為變壓器,53為燈管,54為燈管,55為脈波寬度調(diào)變IC,56為電子功率開關(guān),57為比流器,6為燈管電流平衡控制裝置,61為變壓器,62為變壓器,63為燈管,64為燈管,65為脈波寬度調(diào)變IC,66為電子功率開關(guān),67為比流器,7為燈管電流平衡控制裝置,71為變壓器,73為燈管,74為燈管,75為脈波寬度調(diào)變IC,76為電子功率開關(guān),77為比流器,8為燈管電流平衡控制裝置,81為變壓器,82為變壓器,83為燈管,84為燈管,85為脈波寬度調(diào)變IC,86為電子功率開關(guān),87為比流器,9為燈管電流平衡控制裝置,91為變壓器,92為變壓器,93為燈管,94為燈管,95為燈管,96為燈管,97為比流器,98為脈波寬度調(diào)變IC,99為電子功率開關(guān)。
具體實施方式
請參閱圖3A,為本實用新型燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于單變壓器推動雙燈管的實施電路架構(gòu)圖,由圖中可知,本實用新型燈管電流平衡控制裝置5,于變壓器51一次側(cè)連接一電子功率開關(guān)56,并于變壓器51二次側(cè)兩端分別連接兩燈管53,54一側(cè),而兩燈管53,54的另一側(cè)再連接于比流器57一次側(cè)兩端,而該脈波寬度調(diào)變IC55系設(shè)置于比流器57二次側(cè)及電子功率開關(guān)56之間;由于兩燈管53,54為串接形式,因此流過兩燈管53,54的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由比流器57偵測燈管53,54工作電流,并將工作電流回授至脈波寬度調(diào)變IC55,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC55判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)56,此控制電子功率開關(guān)56所輸出的脈波寬度,進而達成維持燈管53,54亮度均勻的目的。該比流器可改為多繞組比流器,故可搭配數(shù)變壓器及倍數(shù)燈管使用,進而達成維持多燈管管亮度均勻的目的。
請參閱圖3B,為本實用新型燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于雙變壓器推動雙燈管的實施電路架構(gòu)圖,由圖中可知,本實用新型燈管電流平衡控制裝置6,可應(yīng)用于雙變壓器推動雙燈管的電路上,該兩變壓器61,62一次側(cè)與電子功率開關(guān)66相連接,而兩變壓器61,62二次側(cè)則分別連接兩燈管63,64一側(cè),而兩燈管63,64的另一側(cè)再連接于比流器67一次側(cè)兩端,而該脈波寬度調(diào)變IC65設(shè)置于比流器67二次側(cè)及電子功率開關(guān)66之間;由于兩燈管63,64為串接形式,因此流過兩燈管63,64的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由比流器67偵測燈管63,64工作電流,并將工作電流回授至脈波寬度調(diào)變IC65,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC65判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)66,此控制電子功率開關(guān)66所輸出的脈波寬度,進而達成維持燈管63,64亮度均勻的目的。
請參閱圖4A,為本實用新型燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于單變壓器推動雙燈管的另一實施電路架構(gòu)圖,由圖中可知,本實用新型燈管電流平衡控制裝置7,該變壓器71一次側(cè)連接一電子功率開關(guān)76,并于變壓器71二次側(cè)兩端串聯(lián)兩燈管73,74,并將比流器77串聯(lián)于變壓器71一次側(cè),而該脈波寬度調(diào)變IC75設(shè)置于比流器77二次側(cè)及電子功率開關(guān)76之間;由于兩燈管73,74為串接形式,因此流過兩燈管73,74的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由比流器77回授變壓器71一次側(cè)的工作電流,該工作電流會輸入至脈波寬度調(diào)變IC75,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC75判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)76,此控制電子功率開關(guān)76所輸出的脈波寬度,進而達成控制且維持燈管73,74亮度均勻的目的。
請參閱圖4B,為本實用新型燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用比流器于雙變壓器推動雙燈管的另一實施電路架構(gòu)圖,由圖中可知,本實用新型燈管電流平衡控制裝置8,可應(yīng)用于雙變壓器推動雙燈管的電路上,該兩變壓器81,82一次側(cè)與電子功率開關(guān)86相連接,而兩變壓器81,82二次側(cè)則分別連接兩燈管83,84一側(cè),而兩燈管83,84的另一側(cè)再相互連接,并將比流器87串聯(lián)于變壓器81一次側(cè),而該脈波寬度調(diào)變IC85系設(shè)置于比流器87二次側(cè)及電子功率開關(guān)86之間;由于兩燈管83,84為串接形式,因此流過兩燈管83,84的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由比流器87回授變壓器81,82一次側(cè)的工作電流,該工作電流會輸入至脈波寬度調(diào)變IC85,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC85判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)86,此控制電子功率開關(guān)86所輸出的脈波寬度,進而達成控制且維持燈管83,84亮度均勻的目的。
請參閱圖5,為本實用新型燈管電流平衡控制裝置應(yīng)用多繞組比流器于多變壓器推動多燈管的實施電路架構(gòu)圖,由圖中可知,本實用新型燈管電流平衡控制裝置9,可將兩變壓器91,92一次側(cè)連接于一電子功率開關(guān)99,并于兩變壓器91,92二次側(cè)兩端分別連接四燈管93,94,95,96一側(cè),而四燈管93,94,95,96的另一側(cè)再連接于多繞組比流器97一次側(cè),而該脈波寬度調(diào)變IC98設(shè)置于多繞組比流器97二次側(cè)及電子功率開關(guān)99之間;由于燈管93,94,95,96為串接形式,因此流過燈管93,94,95,96的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由多繞組比流器97偵測燈管93,94,95,96工作電流,并將工作電流回授至脈波寬度調(diào)變IC98,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC98判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān)99,此控制電子功率開關(guān)99所輸出的脈波寬度,進而達成維持燈管93,94,95,96亮度均勻的目的。
上列詳細說明是針對本實用新型的一可行實施例的具體說明,惟該實施例并非用以限制本實用新型的專利范圍,凡未脫離本實用新型技藝精神所為的等效實施或變更,均應(yīng)包含于本案的專利范圍中。
權(quán)利要求1.一種燈管電流平衡控制裝置,其特征在于變壓器一次側(cè)連接一電子功率開關(guān),并于變壓器二次側(cè)兩端分別連接兩燈管一側(cè),而兩燈管的另一側(cè)再連接于比流器一次側(cè)兩端,而該脈波寬度調(diào)變IC設(shè)置于比流器二次側(cè)及電子功率開關(guān)之間。
2.按權(quán)利要求1所述的燈管電流平衡控制裝置,其特征在于該比流器為多繞組比流器,搭配數(shù)變壓器及倍數(shù)燈管。
3.一種燈管電流平衡控制裝置,其特征在于將兩變壓器一次側(cè)與電子功率開關(guān)相連接,而兩變壓器二次側(cè)則分別連接兩燈管一側(cè),而兩燈管的另一側(cè)再連接于比流器一次側(cè)兩端,而該脈波寬度調(diào)變IC設(shè)置于比流器二次側(cè)及電子功率開關(guān)之間。
4.一種燈管電流平衡控制裝置,其特征在于變壓器一次側(cè)連接一電子功率開關(guān),并于變壓器二次側(cè)兩端串聯(lián)兩燈管,并將比流器串聯(lián)于變壓器一次側(cè),而該脈波寬度調(diào)變IC系設(shè)置于比流器二次側(cè)及電子功率開關(guān)之間。
5.一種燈管電流平衡控制裝置,其特征在于將兩變壓器一次側(cè)與電子功率開關(guān)相連接,而兩變壓器二次側(cè)則分別連接兩燈管一側(cè),而兩燈管的另一側(cè)再相互連接,并將比流器串聯(lián)于變壓器一次側(cè),而該脈波寬度調(diào)變IC設(shè)置于比流器二次側(cè)及電子功率開關(guān)之間。
專利摘要一種燈管電流平衡控制裝置,由電子功率開關(guān)、變壓器、比流器及脈波寬度調(diào)變IC所組成;于變壓器一次側(cè)連接一電子功率開關(guān),并于變壓器二次側(cè)兩端分別連接兩燈管一側(cè),而兩燈管的另一側(cè)再連接于比流器一次側(cè)兩端,而該脈波寬度調(diào)變IC設(shè)置于比流器二次側(cè)及電子功率開關(guān)之間;由于兩燈管為串接形式,因此流過兩燈管的電流相同,可達成電流平衡的目的,再由比流器偵測燈管工作電流,并將工作電流回授至脈波寬度調(diào)變IC,并經(jīng)脈波寬度調(diào)變IC判斷處理后,可將控制訊號輸出至電子功率開關(guān),此控制電子功率開關(guān)所輸出的脈波寬度,進而達成維持燈管亮度均勻的目的。
文檔編號H05B41/282GK2760899SQ20042012090
公開日2006年2月22日 申請日期2004年12月9日 優(yōu)先權(quán)日2004年12月9日
發(fā)明者許正家, 吳云慶, 張鄧康 申請人:力銘科技股份有限公司