发明名称 面光源用放电管并联点灯系统
摘要 本发明是在于提供一种减少亮度不均与静电杂讯后能维持各放电管的电流均匀、稳定,以及成本低的面光源用放电管并联点灯系统。该面光源用放电管并联点灯系统主要是用在多数放电管的面光源系统中,具有使放电管并联点灯的模组,该模组的输入端子及位于该放电管的连接处有该模组相反侧的电极且是藉由相位差180度的电压波形来驱动,并且该面光源系统的逆相位输入端子是透过一个分流变压器与具有逆相位输出的变流电路连接,以抵销流向该分流变压器的各线圈电流所产生的磁通量,且使该具有逆相位输出的变流电路其共振频率一致并输出均衡。
申请公布号 TWI269611 申请公布日期 2006.12.21
申请号 TW094102278 申请日期 2005.01.26
申请人 牛?昌和;陈宏飞 CHEN, HONG FEI 台中市西屯区市政南一路56号 发明人 牛昌和;泰道大辅
分类号 H05B41/14(2006.01) 主分类号 H05B41/14(2006.01)
代理机构 代理人 恽轶群 台北市松山区南京东路3段248号7楼;陈文郎 台北市松山区南京东路3段248号7楼
主权项 1.一种面光源用放电管并联点灯系统,适用于点亮多数放电管,其特征在于包含一使该等放电管并联点亮的模组,且该模组的输入端子,及位于该等放电管连接有该模组的相反侧的电极,均是藉由相位差180度相位的电压波形来驱动,并且,该面光源系统的逆相位输入端子是透过一分流变压器与具有逆相位输出的变流电路相连,以抵消由流向该分流变压器的各线圈电流所产生的磁通量。2.依据申请专利范围第1项所述的面光源用放电管并联点灯系统,是将前述模组置换成每隔一根以逆相位驱动相邻的前述放电管电极的构造,其中,前述模组分成两群分流模组,且前述各分流模组分别具有可以得到将同相位驱动的各电极连接成并联驱动的逆相位分流模组输入端子,以及与前述分流模组相连接并与前述放电管电极不同端的电极是具有将以同相位驱动的各电极集合成一个构造的另一输入端子,且前述各输入端子中的同相位输入端子再透过其它分流变压器互相连接,以藉由流向各线圈的电流抵销该分流变压器所产生的磁通量。3.依据申请专利范围第1项所述的面光源用放电管并联点灯系统,其中,用以连接前述具有逆相位输出的变流电路的分流变压器是位于升压变压器的二次侧低压侧端子与接地端之间,以藉此抵销由流向该分流变压器的各线圈电流所产生的磁通量。4.依据申请专利范围第2项所述的面光源用放电管并联点灯系统,其中,用以连接前述具有逆相位输出的变流电路的分流变压器是位于升压变压器的二次侧低压侧端子与接地端之间,以藉此抵销由流向该分流变压器的各线圈电流所产生的磁通量。5.依据申请专利范围第1项所述的面光源用放电管并联点灯系统,其中,还包含共振用的电容分别分散配置于前述分流变压器的变流电路侧及面光源侧,且共振用电容的値可调整到适当値,藉此可以修正流向该分流变压器的电流不均,并使该分流变压器的尺寸形状小型化。6.依据申请专利范围第2项所述的面光源用放电管并联点灯系统,其中,还包含共振用的电容分别分散配置于前述分流变压器的变流电路侧及面光源侧,且共振用电容的値可调整到适当値,藉此可以修正流向该分流变压器的电流不均,并使该分流变压器的尺寸形状小型化。7.依据申请专利范围第3项所述的面光源用放电管并联点灯系统,其中,还包含共振用的电容分别分散配置于前述分流变压器的变流电路侧及面光源侧,且共振用电容的値可调整到适当値,藉此可以修正流向该分流变压器的电流不均,并使该分流变压器的尺寸形状小型化。8.依据申请专利范围第4项所述的面光源用放电管并联点灯系统,其中,还包含共振用的电容分别分散配置于前述分流变压器的变流电路侧及面光源侧,且共振用电容的値可调整到适当値,藉此可以修正流向该分流变压器的电流不均,并使该分流变压器的尺寸形状小型化。9.依据申请专利范围第1项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。10.依据申请专利范围第2项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。11.依据申请专利范围第3项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。12.依据申请专利范围第4项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。13.依据申请专利范围第5项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。14.依据申请专利范围第6项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。15.依据申请专利范围第7项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。16.依据申请专利范围第8项所述的面光源用放电管并联点灯系统,更包含前述具有逆相位输出的变流电路及分成多数两群的偶数放电管,且该等放电管是配置成互相以逆相位驱动的一对关系,并且前述一对放电管的低压侧一端是透过前述分流变压器的其中一线圈相互连接,而另一端则连接于前述具有逆相位输出的变流电路的各相位输出,又连接在该分流变压器的该放电管低压侧的线圈是以斜绕方式或分槽方式绕线,前述分流变压器的另一线圈是与另一群放电管互相串联,藉此可以均衡前述各放电管的电流,同时进行管电流检测。17.依据申请专利范围第9项至第16项中任一项所述的面光源用放电管并联点灯系统,是4灯用面光源用放电管并联点灯系统,且前述分流变压器的另一线圈是连接于另一对放电管的低压侧。18.依据申请专利范围第17项所述之面光源用放电管并联点灯系统,其中,前述分流变压器是置换成3分流或N分流的分流变压器,使6灯或2N灯用面光源用放电管并联点灯系统并联点灯。图式简单说明:第1图是显示本发明一实施例的两侧高电压驱动的电路图;第2图是显示在本发明一实施例以外显示隔着一根放电管交互地以逆相位驱动的连接法的其它实施例的电路图;第3图是显示本发明其它实施例的电路图;第4图是显示本发明其它实施例的电路图;第5图是显示本发明其它实施例的电路图;第6图是显示本发明其它实施例的电路图;第7图是显示本发明其它实施例的电路图;第8图是显示与本发明相关的3分流变压器的例子的说明图;第9图是显示利用与本发明相关的3分流变压器的本发明其它实施例的电路构造图;第10图是显示相邻的放电管进行同相位驱动时的静电杂讯的测定结果;第11图是显示相邻的放电管进行逆相位驱动时的静电杂讯的测定结果;第12图是显示用以实现习知大型面光源亮度均匀的例子的电路图;第13图是显示在过去以逆相位高电压驱动放电管的两端的方式中,两个共振电路作用的模式图;第14图是说明在第12图所示的电路中,因为共振频率不一致导致输出升压比因频率而不同的状态的驱动频率-升压比的关系图;第15图是显示习知单侧高压驱动方式中抵销从放电管辐射出静电杂讯的例子的电路图;第16图是显示在习知两端高压驱动方式中抵销从放电管辐射出静电杂讯的其它例子的电路图;第17图是显示在习知两端高压驱动方式中抵销从放电管辐射出静电杂讯的其它例子的电路图;及第18图是显示在习知大型面光源系统中,施行并联驱动面光源装置所使用的多数放电管使各放电管电流均匀方法的例子的电路图。
地址 日本