BRPI0902081A2 - circuito de acionamento de led de carga/descarga bipolar - Google Patents
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Abstract
CIRCUITO DE ACIONAMENTO DE LED DE CARGA/DESCARGA BIPOLAR Método de acionamento de LED de descarga bipolar e circuito do mesmo, que apresenta um diodo conectado em série de polaridade direta com um LED antes de ser conectado em paralelo com um capacitor bipolar na mesma polaridade para constituir o primeiro componente, e tendo um diodo, um capacitor e um diodoemissor de luz opcional para constituir o segundo componente; os primeiro e segundo componentes estâo conectados em série de polaridade invertida para serem acionados por fonte CA, ou CC capaz de polaridade de troca periódica.
Description
"CIRCUITO DE ACIONAMENTO DE LED DE CARGA/DESCARGA BIPOLAR"
HISTÓRICO DA INVENÇÃO
(a) Campo da Invenção
A presente invenção está relacionada a um projetode circuito inovador de método e circuito de acionamento de LEDque pode ser acionado por uma fonte de potência CA ou CC comperíodo de troca de polaridade e, mais especificamente, a umafonte em que a função de operação é pelo capacitor para produzirfonte elétrica de carga/descarga bipolar para acionar o diodoemissor de luz, para ter as vantagens de baixa perda térmica,consumo de energia e custo de produção.
(b) Descrição da Técnica Anterior
Considerando que convencionalmente um circuito deacionamento em um diodo emissor de luz acionado por fonte depotência CA ou CC, com período de troca de polaridade, devecompreender sempre uma ponte de retificação e uma resistêncialimitadora de queda, perda térmica, energia perdida e aumento docusto de produção, resultado de que o diodo emissor de luzapresenta falhas tanto na ponte de retificação, como resistêncialimitadora de queda, que são as falhas encontradas na técnicaanterior.
RESUMO DA INVENÇÃO
O propósito primário da presente invenção éprover um método de acionamento de LED de descarga bipolar ecircuito do mesmo. A presente invenção compreende um primeirocomponente e um segundo componente conectados em série depolaridade invertida. O primeiro componente inclui um diodoconectado em série de polaridade direta com uma polaridade decondução de iluminação de um diodo emissor de luz antes de serconectado em paralelo na mesma polaridade com um capacitorbipolar; e o segundo componente compreende um diodo e um capacitorbipolar de conexão em série, ou o diodo pode ser selecionadoconforme necessário para ser conectado em série com um diodoemissor de luz opcional, de modo que o método de constituição dosegundo componente inclui:(1) quando o diodo emissor de luz opcional forselecionado para ser instalado, o diodo pode ser conectado emsérie com o diodo emissor de luz em polaridade direta com apolaridade de condução de iluminação do diodo emissor de luz antesde ser conectado em paralelo na mesma polaridade com um capacitorbipolar, de modo a constituir um primeiro tipo do segundocomponente;
(2) se o diodo emissor de luz opcional forselecionado para não ser instalado no segundo componente, o diodoé conectado em paralelo na mesma polaridade com o capacitorbipolar para constituir um segundo tipo do segundo componente.
O primeiro componente está conectado em série depolaridade invertida com qualquer tipo do segundo componente paraconstituir um circuito de acionamento de LED (U100) capaz de cargae descarga. Os dois terminais do circuito de acionamento de LED(UlOO) capazes de carga e descarga são para entrada:
(1) A fonte CA com tensão constante ou variável efreqüência constante ou variável; ou
(2) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte de potência CC; ou
(3) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC é retificada adicionalmente apartir de fonte CA.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A Figura 1 é uma vista esquemática que mostra umaconfiguração de circuito básica da presente invenção.
A Figura 2 é um diagrama esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra um diodo zener instaladoadicionalmente a um diodo emissor de luz no circuito da Figura 1.
A Figura 3 é um diagrama esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que um dispositivo decarga/descarga pode estar conectado em paralelo pelos doisterminais de uma resistência limitadora de corrente e um diodoemissor de luz em conexão em série no circuito da Figura 2.A Figura 4 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em série a um modulador de fonte CA de tipo deconexão em série.
A Figura 5 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invenção éconectada em paralelo com um modulador de fonte CA de tipo deconexão em paralelo.
A Figura 6 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em série a um modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão em série.
A Figura 7 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em paralelo com um modulador de potência alternadade polaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo.
A Figura 8 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invenção éconectada em série a um modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão em sérieantes de ser acionado eletricamente por uma saída do inversor deCC para CA.
A Figura 9 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em paralelo com um modulador de potência alternadade polaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo antes de ser acionado eletricamente por uma saída apartir de um inversor de CC para CA.
A Figura 10 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invenção éacionada eletricamente por uma saída a partir de um inversor de CCpara CA.
A Figura 11 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em série com um componente de impedância.A Figura 12 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que os componentes deimpedância conectados em série à presente invenção executamconexão em série, conexão em paralelo, ou conexão em série e emparalelo por meio do dispositivo de comutação.
DESCRIÇÃO DE SÍMBOLOS DE COMPONENTES PRINCIPAIS
C201, C202: Capacitor bipolarCRlOl, CR102, CR201, CR202: DiodoESDlOl, ESD102: Dispositivo de carga/descarga1103, 1104: Componente de impedância indutiva
LEDlOl, LEDl02: Diodo emissor de luzRlOl, Rl02: Resistor de descargaR103, Rl04: Resistor limitador de correnteUlOO: Circuito de acionamento de LED capaz decarga e descarga
UlOl: O primeiro componenteUl02: O segundo componenteZDlOl, ZDl02: Diodo zener
300: Modulador de fonte CA de tipo de conexão emserie.
310: Modulador de fonte CA de tipo de conexão emparalelo
400: Modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão em série
410: Modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo
500: Componente de impedância
600: Dispositivo de comutação
4000: inversor de CC para CA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS
Um método de acionamento de LED de descargabipolar e circuito do mesmo descritos na presente invençãocompreendem um primeiro componente e um segundo componente emconexão em série de polaridade invertida. 0 primeiro componentecompreende um diodo conectado em série de polaridade direta comuma polaridade de condução de iluminação de um diodo emissor deluz antes de estar conectado em paralelo na mesma polaridade comum capacitor bipolar; e o segundo componente é constituído por umdiodo e um capacitor bipolar em conexão em série, ou o diodo podeser selecionado, conforme necessário, para ser conectado em sériecom um diodo emissor de luz opcional. Os métodos de constituiçãodo segundo componente incluem: (1) quando o diodo emissor de luzopcional é selecionado para ser instalado, o diodo pode serconectado em série com o diodo emissor de luz em polaridade diretacom a polaridade de condução de iluminação do diodo emissor de luzantes de ser conectado em paralelo na mesma polaridade com umcapacitor bipolar, de modo a constituir um primeiro tipo dosegundo componente; e (2) se o LED opcional for selecionado paranão ser instalado no segundo componente, o diodo é conectado emparalelo na mesma polaridade com o capacitor bipolar paraconstituir um segundo tipo do segundo componente.
0 primeiro componente está conectado em série depolaridade invertida com qualquer tipo do segundo componente paraconstituir um circuito de acionamento de LED (UlOO) capaz de cargae descarga. Os dois terminais do circuito de acionamento de LED(UlOO) capaz de carga e descarga são para entrada:
(1) A fonte CA com tensão constante ou variável efreqüência constante ou variável; ou
(2) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC; ou
(3) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC é retificada adicionalmente apartir de fonte CA.
Fazendo referência à Figura 1, esta é uma vistaesquemática de uma configuração de circuito básica da presenteinvenção.
Como ilustrado na Figura 1, o método deacionamento de LED de descarga bipolar e circuito do mesmocompreende essencialmente:Um capacitor bipolar: compreende capacitoresbipolares (C201) e (C202) que são capazes de carga e descargabipolar, em que os capacitores bipolares podem ter a mesma oudiferente capacidade elétrica;
O primeiro componente (UlOl): compreende um diodo(CRlOl) capaz de executar condução unidirecional em conexão emsérie de polaridade direta para pelo menos um diodo emissor de luz(LEDlOl) antes de ser conectado em paralelo na mesma polaridadecom um capacitor bipolar, de modo a constituir o primeirocomponente (UlOl);
O segundo componente (U102): compreende um diodo(CR102) capaz de executar condução unidirecional em conexão emsérie de polaridade direta para pelo menos um diodo emissor de luz(LEDl02) antes de ser conectado em paralelo na mesma polaridadecom um capacitor bipolar, de modo a constituir o segundocomponente (U102);
Ademais, se o diodo emissor de luz (LED102) forselecionado para não ser instalado, conforme necessário, o diodo(CRI 02) pode ser diretamente conectado em paralelo na mesmapolaridade com o capacitor bipolar (C202), de modo a constituir osegundo componente (U102);
O primeiro componente (U101) e o segundocomponente (U102) são conectados em série de polaridade invertidapara constituir o circuito de acionamento de LED (U100) capaz decarga e descarga, em que os dois terminais do circuito deacionamento de LED (U100) capazes de carga e descarga sãodispostos para entrada:
(1) A fonte CA com tensão constante ou variável efreqüência constante ou variável; ou
(2) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC; ou
(3) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC é retificada adicionalmente apartir de fonte CA.No circuito de acionamento de LED (UlOO) capaz decarga e descarga, múltiplos modos de combinação estão disponíveispara escolha entre o diodo emissor de luz (LEDlOl) constituindo oprimeiro componente (UlOl), e o diodo emissor de luz (LED102)constituindo o segundo componente (U102) como a seguir:
1. O diodo emissor de luz (LEDlOl) compreende umou uma pluralidade de diodos emissores de luz;
2. Se o segundo componente (U102) for selecionadopara incluir o diodo emissor de luz (LED102), o diodo emissor deluz (LED102) compreende um ou uma pluralidade de diodos emissoresde luz;
3. Os modos de constituição do diodo emissor deluz (LEDlOl) ou diodo emissor de luz (LED102) incluem serconstituídos individualmente por um diodo emissor de luz depolaridade de corrente de iluminação direta, ou ser constituídopor dois ou mais de dois diodos emissores de luz de polaridade decorrente de iluminação direta em conexão em série ou em paralelo,ou ser constituído por três ou mais de três diodos emissores deluz de polaridade de corrente de iluminação direta em conexão emsérie, conexão em paralelo ou conexão série-paralela;
4. 0 número de diodos emissores de luz queconstituem o diodo emissor de luz (LEDlOl) e o número de diodosemissores de luz que constituem o diodo emissor de luz (LED102)pode ser o mesmo ou ser diferente;
5. Considerando que a fonte de potência elétricaestá relacionada a uma fonte CA, ou uma fonte de potênciabidirecional com períodos alternados de polaridade que sãoconvertida a partir de uma fonte CC, o diodo emissor de luz(LEDlOl) ou o diodo emissor de luz (LED102) não é conduzidocontinuamente pela fonte CC, de modo a permitir seleção de umvalor de pico da tensão de funcionamento para cada diodo emissorde luz que se refere à forma de onda de tensão introduzida e aociclo completo de condução e desconexão de corrente, bem como a vimvalor de corrente de funcionamento selecionado. As seleçõesincluem (1) ter uma tensão mais baixa que uma tensão avaliada comonormal como a tensão de pico; (2) ter a tensão avaliada comonormal como a tensão de pico; e (3) ter uma tensão mais alta que atensão avaliada como normal como a tensão de pico.
A presente invenção funciona a partir da presençade um fornecimento de fonte de potência com uma polaridade paracarregar o capacitor bipolar (C202) a partir do segundo componente(U102) pelo diodo (CRlOl) e pelo diodo emissor de luz (LEDlOl) apartir do primeiro componente (UlOl), e a fonte elétrica carregadamantém o diodo emissor de luz (LEDlOl) iluminado; e tendo ofornecimento de fonte de potência com a outra polaridade paracarregar o capacitor bipolar (C201) a partir do primeirocomponente (UlOl) pelo diodo (CR102) e pelo o diodo emissor de luz(LEDl02) a partir do segundo componente (U102), e a fonte elétricacarregada mantém o diodo emissor de luz (LED102) iluminado. Se osegundo componente (U102) não estiver disposto com o diodo emissorde luz (LEDl02), a fonte elétrica carrega diretamente o capacitorbipolar (C201) a partir do primeiro componente (UlOl) pelo diodo(CR102) do segundo componente (U102).
Quando aplicado nas aplicações práticas, ocircuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga,tal como ilustrado na Figura 1, pode ser opcionalmente dispostocom múltiplos componentes de circuito auxiliares, tal comoaplicável, incluindo a opção de ser ou não instalado conformenecessário e a opção da quantidade instalada para ser um ou maisque um. No caso de mais de um componente ser selecionado, elespodem estar em conexão em série, conexão em paralelo ou conexão emsérie-paralela de relação de polaridade selecionada de acordo comas exigências da função de circuito; os componentes constituintese os dispositivos de circuito auxiliares opcionais incluem:
A resistência de descarga (RlOl): é umdispositivo opcional conectado em paralelo com ambos os terminaisdo capacitor bipolar (C201) a partir do primeiro componente (U101)para descarregar carga residual elétrica a partir do capacitorbipolar (C201) ;
A resistência de descarga (R102) : é umdispositivo opcional conectado em paralelo com ambos os terminaisdo capacitor bipolar (C202) a partir do segundo componente (U102)para descarregar carga elétrica residual a partir do capacitorbipolar (C202);
A resistência limitadora de corrente (R103): é umdispositivo opcional que é disposto para ser conectadorespectivamente em série ao diodo (CRlOl) e ao diodo emissor deluz (LEDlOl) a partir do primeiro componente (UlOl) para limitarcorrentes que passam pelo diodo emissor de luz (LEDlOl); aresistência limitadora de corrente (R103) pode ser substituída poruma resistência indutiva (1103);
A resistência limitadora de corrente (R104): é umdispositivo opcional que é disposto para ser conectadorespectivamente em série ao diodo (CR102) e ao diodo emissor deluz (LED102) a partir do segundo componente (U102) para limitarcorrentes que passam pelo diodo emissor de luz (LED102); aresistência limitadora de corrente (R104) pode ser substituída poruma resistência indutiva (1104).
Ademais, para evitar que o diodo emissor de luzseja danificado ou apresente vida útil reduzida por tensãoanormal, no circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga edescarga da presente invenção, um diodo zener pode ser conectadoadicionalmente em paralelo com ambos os terminais do diodo emissorde luz, tal como ilustrado na Figura 2, que mostra um diagramaesquemático exemplificativo de circuito que tem acrescentado odiodo zener ao diodo emissor de luz no circuito ilustrado naFigura 1; ou pelo menos um diodo zener pode ser conectado em sériea pelo menos um diodo para gerar função de tensão de zenerjuntamente ao conectar em paralelo a ambos os terminais do diodoemissor de luz. Cuja descrição detalhada é dada como a seguir:
Nos exemplos de circuito, tal como ilustrado naFigura 2, um diodo zener (ZDlOl) é conectado em paralelo a ambosos terminais do diodo emissor de luz (LED101) do primeirocomponente (UlOl) para proteger o diodo emissor de luz, em que suarelação de polaridade é aquela em que a tensão de zener do diodozener (ZDlOl) é usada para limitar a tensão de funcionamento pelosdois terminais do diodo emissor de luz (LEDlOl); como aplicável, odiodo (CR201) pode ser selecionado para ser conectado em série como diodo zener (ZDlOl), em que prove as vantagens de (1) proteger odiodo zener (ZDlOl) contra corrente invertida; e (2) atingircompensação de temperatura entre o diodo zener (ZDlOl) e o diodo(CR201).
Quando o diodo emissor de luz (LED102) forselecionado para ser incluído no segundo componente (U102), umdiodo zener (ZD102) é conectado em paralelo com ambos os terminaisdo diodo emissor de luz (LED102), em que sua relação de polaridadeé que a tensão de zener do diodo zener (ZD102) é usada paralimitar a tensão de funcionamento pelos dois terminais do diodoemissor de luz "(LED102); como aplicável, o diodo (CR202) pode serselecionado para ser conectado em série com o diodo zener (ZD102),em que prove vantagens de (1) proteger o diodo zener (ZD102)contra corrente invertida; e (2) atingir compensação detemperatura entre o diodo zener (ZD102) e o diodo (CR202).
Para atingir a estabilidade de iluminação dafonte de luz produzida pelo diodo emissor de luz e reduzir apulsação de iluminação, no circuito de acionamento de LED (U100)capaz de carga e descarga, ambos, ou pelo menos um, dentre oprimeiro componente (UlOl) e o segundo componente (U102), podemser instalados adicionalmente com um dispositivo decarga/descarga. A Figura 3 mostra iam diagrama esquemáticoexemplificativo de circuito em que um dispositivo decarga/descarga está conectado em paralelo pelos dois terminais dodiodo emissor de luz e conectado em série à resistência limitadorade corrente no circuito da Figura. 2.
Nos exemplos de circuito tal como ilustrado naFigura 3, para promover a estabilidade de iluminação da fonte deluz produzida pelo diodo emissor de luz, os dois terminais dodiodo emissor de luz (LEDlOl) e a resistência limitadora decorrente (R103) em conexão em série a partir do primeirocomponente (UlOl), ou diretamente aos dois terminais do diodoemissor de luz (LEDlOl) podem ser conectado em paraleloadicionalmente com um dispositivo de carga/descarga (ESDlOl) deacordo com a polaridade para carregar ou descarregaraleatoriamente a fonte elétrica, de modo a estabilizar a operaçãode emissão de luz do diodo emissor de luz (LEDlOl) . Se o diodoemissor de luz (LED102) for selecionado para o segundo componente(U102), um dispositivo de carga/descarga (ESD102) pode serselecionado, conforme necessário, para ser conectado em paralelocom os dois terminais do diodo emissor de luz (LED102) e aresistência limitadora de corrente (R104) em conexão em série, oudiretamente conectado em paralelo aos dois terminais do diodoemissor de luz (LED102) de acordo com a polaridade para carregarou descarregar aleatoriamente a fonte elétrica, de modo aestabilizar a operação de emissão de luz do diodo emissor de luz(LEDl02).
Os dispositivos de carga/descarga (ESDlOl) e(ESDI02) podem compreender baterias de carga e descargaconvencionais, ou super-capacitores ou capacitores, etc.
Ademais, o método de acionamento de LED dedescarga bipolar e circuito do mesmo da presente invenção, em queambos ou pelo menos um dentre o primeiro componente (UlOl) e osegundo componente (U102) pode ser disposto adicionalmente com osdispositivos de carga/descarga (ESDlOl) e (ESD102) para carregarou descarregar aleatoriamente a fonte elétrica, de modo aestabilizar a operação de emissão de luz dos diodos emissores deluz (LEDlOl) e (LED102); e no caso de falha na energia, qualqueruma ou ambas as fontes elétricas reservadas nos dispositivos decarga/descarga (ESDlOl) e (ESD 102) descarregam a fonte elétricareservada, de modo a continuar fornecendo energia para manter pelomenos um dos diodos emissores de luz (LEDlOl) ou (LED102)iluminado.
O primeiro componente (UlOl), o segundocomponente (U102), os diodos emissores de luz (LEDlOl), (LED102)bem como vários componentes de circuito de auxiliares opcionaissupracitados como ilustrado nas Figuras 1 a 3 estão baseados emnecessidades de aplicação para serem instalados opcionalmente ounão serem instalados, conforme necessário, e a quantidade deinstalação inclui constituição por um ou mais que um, em que semais de um componente for selecionado na aplicação, eles podemestar em conexão em série, conexão em paralelo, ou conexão série-paralela de relação de polaridade selecionada, de acordo com asexigências da função do circuito; em que os componentesconstituintes e componentes de circuito incluindo auxiliaropcional inclui:
1. O primeiro componente (UlOl) pode serconstituído por um ou por mais que um em conexão em série, conexãoem paralelo, ou conexão série-paralela;
2. O segundo componente (U102) pode serconstituído por um ou por mais que um em conexão em série, conexãoem paralelo, ou conexão série-paralela;
3. O diodo emissor de luz (LEDlOl) pode serconstituído por um diodo emissor de luz de polaridade de correntede iluminação direta, ou por dois ou mais de dois diodos emissoresde luz em conexão em série ou em paralelo de polaridade decorrente de iluminação direta, ou por três ou mais de três diodosemissores de luz em conexão em série, conexão em paralelo, ouconexão série-paralela de polaridade de corrente de iluminaçãodireta;
4. O diodo emissor de luz (LED102) pode serconstituído por um diodo emissor de luz de polaridade de correntede iluminação direta, ou por dois, ou mais de dois diodosemissores de luz em conexão em série ou em paralelo de polaridadede corrente de iluminação direta, ou por três, ou mais de trêsdiodos emissores de luz em conexão em série, conexão em paralelo,ou conexão série-paralela de polaridade de corrente de iluminaçãodireta;
5. A resistência de descarga (RlOl) pode serconstituída por um ou por mais que um em conexão em série, conexãoem paralelo, ou conexão série-paralela;
6. A resistência de descarga (R102) pode serconstituída por um ou por mais que um em conexão em série, conexãoem paralelo, ou conexão série-paralela;
7. A resistência limitadora de corrente (R103)pode ser constituída por uma ou por mais que uma em conexão emsérie, conexão em paralelo, ou conexão série-paralela;
8. A resistência limitadora de corrente (R104)pode ser constituída por uma ou mais que uma em conexão em série,conexão em paralelo, ou conexão série-paralela;9. A resistência indutiva limitadora de corrente(1103) pode ser constituída por um ou por mais que um em conexãoem série, conexão em paralelo, ou conexão série-paralela;
10. A resistência indutiva limitadora de corrente(1104) pode ser constituída por uma ou por mais que uma em conexãoem série, conexão em paralelo, ou conexão série-paralela;
11. O diodo (CRlOl) pode ser constituído por umdiodo, ou por mais de um diodo em conexão em série de polaridadedireta, ou em conexão em paralelo na mesma polaridade, ou emconexão série-paralela;
12. O diodo (CR102) pode ser constituído por umdiodo, ou por mais de um diodo em conexão em série de polaridadedireta, ou em conexão em paralelo na mesma polaridade, ou emconexão série-paralela;
13. O diodo zener (ZDlOl) pode ser constituídopor um diodo zener, ou por mais de um diodo zener em conexão emsérie de polaridade direta, ou em conexão em paralelo na mesmapolaridade, ou em conexão série-paralela;
14. O diodo zener (ZD102) pode ser constituídopor um· diodo zener, ou por mais de um diodo zener em conexão emsérie de polaridade direta, ou em conexão em paralelo na mesmapolaridade, ou em conexão série-paralela;
15. O diodo (CR201) pode ser constituído por umdiodo, ou por mais de um diodo em conexão em série de polaridadedireta, ou em conexão em paralelo na mesma polaridade, ou emconexão série-paralela;
16. O diodo (CR202) pode ser constituído por umdiodo, ou por mais de um diodo em conexão em série de polaridadedireta, ou em conexão em paralelo na mesma polaridade, ou emconexão série-paralela;
17. O dispositivo de carga/descarga (ESDlOl) podeser constituído por um dispositivo de carga/descarga ou por maisde um dispositivo de carga/descarga em conexão em série depolaridade direta, ou em conexão em paralelo na mesma polaridade,ou em conexão série-paralela;
18. O dispositivo de carga/descarga (ESD102) podeser constituído por um dispositivo de carga/descarga ou por maisde um dispositivo de carga/descarga em conexão em série depolaridade direta, ou em conexão em paralelo na mesma polaridade,ou em conexão série-paralela;
Quando aplicado, o método de acionamento de LEDde descarga bipolar e circuito do mesmo da presente invenção podemprover para entrada:
(1) A fonte CA com tensão constante ou variável efreqüência constante ou variável; ou
(2) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC; ou
(3) A fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC é retificada adicionalmente apartir de fonte CA.
Ademais, a presente invenção pode ser incorporadaadicionalmente com os seguintes dispositivos de circuito demodulação ativos, em que os dispositivos de circuito de modulaçãoativos incluem:
- O modulador de fonte CA de tipo de conexão emsérie (300): É constituído pelos componentes eletromecânicosconvencionais ou componentes de potência de estado sólido ecomponentes de circuito eletrônicos relacionados para seremconectados em série ao circuito de acionamento de LED (UlOO)capazes de carga e descarga para receber a fonte elétrica a partirda fonte CA, de modo a executar modulações de potência incluindomodulação por largura de pulso (PWM), controle de ângulo de fasede condução, e modulação de impedância para a fonte CA com tensãoconstante ou variável e freqüência constante ou variável a partirda fonte de potência;
- O modulador de fonte CA de tipo de conexão emparalelo (310) : É constituído pelos componentes eletromecânicosconvencionais ou componentes de potência de estado sólido ecomponentes de circuito eletrônico relacionados, em que seusterminais de saída são dispostos para serem conectados em paralelopara o circuito de acionamento de LED (UlOO) capaz de carga edescarga, ao passo que seus terminais de entrada são dispostospara receber a fonte CA, de modo a executar modulações de potênciaincluindo modulação por largura de pulso (PWM), controle de ângulode fase de condução, e modulação de impedância para a fonte CA comtensão constante ou variável e freqüência constante ou variável apartir da fonte de potência;
O modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão em série(400): É constituído pelos componentes eletromecânicosconvencionais ou componentes de potência de estado sólido ecomponentes de circuito eletrônicos relacionados para conexão emsérie ao circuito de acionamento de LED (UlOO) capaz de carga edescarga para receber fonte elétrica a partir da fonte depotência, de modo a executar modulações de potência incluindomodulação por largura de pulso (PWM), controle de ângulo de fasede condução, e modulação de impedância para a fonte elétrica comtensão constante ou variável e períodos alternados de polaridadesconstantes ou variáveis convertida de fonte CC, ou a fonteelétrica com tensão constante ou variável e períodos alternados depolaridades constantes ou variáveis convertida da fonte CC que éretificada adicionalmente a partir da fonte CA;
O modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410): É constituído pelos componentes eletromecânicosconvencionais ou componentes de potência de estado sólido ecomponentes de circuito eletrônicos relacionados, em que seusterminais de saída são dispostos para serem conectados em paraleloao circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga edescarga, ao passo que seus terminais de entrada são dispostospara receber a fonte elétrica da fonte de potência, de modo aexecutar modulações de potência incluindo modulação por largura depulso (PWM), controle de ângulo de fase de condução, e modulaçãode impedância para a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida a partir de fonte CC, ou a fonte elétrica comtensão constante ou variável e períodos alternados de polaridadesconstantes ou variáveis convertida da fonte CC que é retificadaadicionalmente a partir da fonte CA;-- O inversor de CC para CA (4000): É constituídopelos componentes eletromecânicos convencionais ou componentes depotência de estado sólido e componentes de circuito eletrônicosrelacionados, em que seus terminais de entrada são dispostos parareceber fonte CC com tensão constante ou variável, comoselecionado, ao passo que seus terminais de saída são dispostospara produzir fonte elétrica de onda senoidal bidirecional, ouonda quadrada , ou onda pulsada bidirecional com tensão constanteou variável e períodos alternados de polaridade constante ouvariável;
-- A impedância (500): compreende pelo menos umcomponente de impedância resistiva, componente de impedânciaindutiva e/ou um componente de impedância capacitiva ou compreendepelo menos dois tipos de componentes de impedância misturados paraexecutar conexão em série, conexão em paralelo ou conexão série-paralela, de modo a prover impedância CC ou impedância CA; ou ocomponente de impedância capacitiva e o componente de impedânciaindutiva são mutuamente conectados em série para ter a mesmafreqüência da fonte elétrica bidirecional tal como fonte CA apartir da fonte de potência ou os mesmos períodos alternados depolaridades da fonte elétrica com tensão constante ou variável eperíodos alternados de polaridades constantes ou variáveisconvertida a partir de fonte CC, de modo a aparecer um estado deressonância em série e um estado de tensão final correspondente deressonância em série pelos dois terminais do componente deimpedância capacitiva ou componente de impedância indutivacorrespondentes; ou o componente de impedância capacitiva e ocomponente de impedância indutiva são mutuamente conectados emparalelo para ter a mesma freqüência da fonte elétricabidirecional tal como fonte CA a partir da fonte de potência ou osmesmos períodos alternados de polaridades da fonte elétrica comtensão constante ou variável e períodos alternados de polaridadesconstantes ou variáveis, de modo a aparecer um estado deressonância paralela e tensão final correspondente;
-- O dispositivo de comutação (600): compreendedispositivos de comutação dínamo-mecânicos ou dispositivos decomutação de estado sólido para ser disposto para modular pelomenos dois componentes de impedância (500) para executarcomutações entre conexões em série, em paralelo e série-paralela;
O método de acionamento de LED de descargabipolar e circuito do mesmo da presente invenção podem constituirvários circuitos de aplicação como se segue pela incorporação deum tipo de modulador de potência ativo supracitado:
1. A presente invenção é conectada em série a vimmodulador de fonte CA; em que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em série ao moduladorconvencional de fonte CA de tipo de conexão em série (300) antesde ser acionado pela fonte CA alimentada com tensão constante ouvariável e freqüência constante ou variável, de modo a modular apotência de entrada do circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga, em que o método de conexão é para conectar emsérie os dois dispositivos, tal como ilustrado na Figura 4, é umdiagrama de blocos esquemático exemplificativo de circuito quemostra que a presente invenção é conectada em série a um moduladorde fonte CA de tipo de conexão em série;
2. A presente invenção é conectada em paralelocom um modulador de fonte CA; em que o circuito de acionamento deLED (U100) capaz de carga e descarga é conectado em paralelo comos terminais de saída do modulador convencional de potência CA detipo de conexão em paralelo (310) , ao passo que a fonte CA comtensão constante ou variável e freqüência constante ou variável édisposta para ser alimentada aos terminais de entrada do moduladorde. potência CA de tipo de conexão em paralelo (310), a seguirentregue pelos terminais de saída do modulador de potência CA detipo de conexão em paralelo (310) para o circuito de acionamentode LED (U100) capaz de carga e descarga para modular a fontealimentada do circuito de acionamento de LED (U100) capaz de cargae descarga, tal como ilustrado na Figura 5 para um diagrama deblocos esquemático exemplificativo de circuito da presenteinvenção para ser conectado em paralelo com um modulador de fonteCA de tipo de conexão em paralelo;
3. O circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga é conectado em série ao modulador convencionalde potência alternada de polaridades periodicamente moduladas detipo de conexão em série (400) antes de receber a fonte elétricacom tensão constante ou variável e períodos alternados depolaridades variáveis convertida da fonte CC, ou a fonte elétricacom tensão constante ou variável e períodos alternados depolaridades constantes ou variáveis convertida de fonte CC que éretificada adicionalmente a partir da fonte CA, de modo a modulara fonte alimentada do circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga, tal como ilustrado na Figura 6 para umdiagrama de blocos esquemático exemplificativo de circuito quemostra que a presente invenção é conectada em série a um moduladorde potência alternada de polaridades periodicamente moduladas detipo de conexão em série;
4. O circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga é conectado em paralelo com uma saída domodulador convencional de potência alternada de polaridadesperiodicamente moduladas de tipo de conexão em paralelo (410); afonte elétrica com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades constantes ou variáveis convertida apartir de fonte CC, ou a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida da fonte CC que é retificada adicionalmente apartir da fonte CA é disposta para ser alimentada a um terminal deentrada do modulador de potência alternada de polaridadesperiodicamente moduladas de tipo de conexão em paralelo (410) e aseguir produzido a partir de um terminal de saída do modulador depotência alternada de polaridades periodicamente moduladas de tipode conexão em paralelo (410) para o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga para modular a potência deentrada do circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga edescarga, tal como ilustrado na Figura 7 para um diagrama deblocos esquemático exemplificativo de circuito da presenteinvenção para ser conectado em paralelo com um modulador depotência alternada de polaridades periodicamente moduladas de tipode conexão em paralelo;
5. O circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga é conectado em série ao modulador convencionalde potência alternada de polaridades periodicamente moduladas detipo de conexão em série (400) antes de ser conectado em paralelocom um terminal de saída do inversor de CC para CA (4000); umafonte CC com tensão constante ou variável selecionada comoaplicável é introduzida em um terminal de entrada do inversor deCC para CA (4000), ao passo que o terminal de saída do inversor deCC para CA (4000) produz a fonte elétrica de onda senoidalbidirecional, ou onda quadrada bidirecional ou onda pulsadabidirecional com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades variáveis selecionados como aplicáveispara o circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga edescarga para modular a potência alimentada do circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga, tal comoilustrado na Figura 8 para um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em série a um modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão em sérieantes de ser acionado pela fonte elétrica produzida de um inversorde CC para CA;
6. O circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga é conectado em paralelo com um terminal desaída do modulador convencional de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410); uma fonte CC com tensão constante ou variávelselecionada como aplicável é alimentada em um terminal de entradado inversor de CC para CA (4000), ao passo que o terminal de saídado. inversor de CC para CA (4000) produz fonte elétrica de ondasenoidal bidirecional, ou onda quadrada bidirecional ou ondapulsada bidirecional com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridade constante ou variável selecionados comoaplicáveis para um terminal de entrada do modulador de potênciaalternada de polaridades periodicamente moduladas de tipo deconexão em paralelo (410) antes de ser dado como saída ao circuitode acionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga por umterminal de saída do modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410) para modular a potência alimentada do circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga como ilustradona Figura 9 para um diagrama de blocos esquemático exemplificativode circuito que mostra que a presente invenção é conectada emparalelo com um modulador de potência alternada de polaridadesperiodicamente moduladas de tipo de conexão em paralelo antes deser acionado pela fonte elétrica produzida a partir de um inversorde CC para CA;
7. O circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga é conectado em paralelo a um terminal de saídado inversor convencional de CC para CA (4000) ; uma fonte CC comtensão constante ou variável selecionada tal como aplicável éalimentada a um terminal de entrada do inversor de CC para CA(4000), ao passo que o terminal de saída do inversor de CC para CA(4000) produz fonte elétrica de onda senoidal bidirecional, ouonda quadrada bidirecional ou onda pulsada bidirecional com tensãoconstante ou variável e períodos alternados de polaridadeconstante ou variável selecionados como aplicáveis para o circuitode acionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga paramodular a potência alimentada do circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga, tal como ilustrado na Figura 10para um diagrama de blocos esquemático exemplificativo de circuitoque mostra que a presente invenção é acionada pela fonte elétricaproduzida de um inversor de CC para CA;
8. O circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga é conectado em série a pelo menos umcomponente convencional de impedância (500) antes de ser conectadoem paralelo com uma fonte de potência; em que o componente deimpedância (500) compreende:
(1) Um componente de impedância (500): compreendeum componente com características de impedância capacitiva; ou
(2) Um componente de impedância (500): compreendeum componente com características de impedância indutivas; ou
(3) Um componente de impedância (500): compreendeum componente com características de impedância resistiva; ou
(4) Um componente de impedância (500): compreendeum único componente de impedância com as características deimpedância combinadas de pelo menos duas características daimpedância resistiva, ou impedância indutiva, ou impedânciacapacitiva simultaneamente, de modo a prover impedâncias CC ou CA;ou
(5) Um componente de impedância (500): compreendeum único componente de impedância com as características deimpedância combinadas de impedância capacitiva e impedânciaindutiva, em que sua freqüência de ressonância inerente é igual àfreqüência da fonte elétrica bidirecional tal como a fonte CA dafonte de potência ou os períodos alternados de polaridades dafonte elétrica com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades constantes ou variáveis convertida apartir de fonte CC, de modo a produzir um estado de ressonânciaparalela; ou
(6) Um componente de impedância (500): éconstituído por componentes de impedância capacitiva, oucomponentes de impedância indutiva, ou componentes de impedânciaresistiva, incluindo um ou mais de um tipo e um e mais de umcomponente de impedância, ou dois ou mais de dois tipos de um oumais de um componente de impedância em conexão em série, ouconexão em paralelo, ou conexões série-paralelas, de modo a proveruma impedância CC ou CA; ou
O componente de impedância capacitiva e ocomponente de impedância indutiva estão em conexão em série mútua,por meio de que sua freqüência de ressonância em série inerente éigual à freqüência de fonte elétrica bidirecional tal como a fonteCA de fonte de potência, ou os períodos das polaridadesperiodicamente alternativas que fonte CC convertidas a partir defonte CC, de modo a produzir um estado de impedância de estado deressonância em série e aparecer a tensão final correspondente deressonância em série aos dois terminais de componente deimpedância capacitiva correspondente ou componente de impedânciaindutiva; ou
O componente de impedância capacitiva e ocomponente de impedância indutiva estão em conexão em paralelomútua, por meio de que sua freqüência de ressonância em paraleloinerente é igual à freqüência de fonte elétrica bidirecional talcomo a fonte CA de fonte de potência, ou os períodos daspolaridades alternadas periodicamente de fonte CC convertida apartir de fonte CC, de modo a produzir um estado de impedância deestado de ressonância paralela e aparecer a tensão finalcorrespondente;
A Figura 11 é um diagrama de blocos esquemáticoexemplificativo de circuito que mostra que a presente invençãoestá conectada em série a um componente de impedância.
9. Pelo menos dois componentes de impedância(500), como mencionado no item 8, executam comutação entre conexãoem série, conexão em paralelo e conexão série-paralela por meio dodispositivo de comutação (600) que compreende componenteseletromecânicos ou componentes de estado sólido, de modo a modulara potência transmitida ao circuito de acionamento de LED (U100)capaz de carga e descarga, em que a Figura 12 é um diagrama deblocos esquemático exemplificativo de circuito que mostra aquelescomponentes de impedância conectados em série à presente invençãoexecutando conexão em série, conexão em paralelo, ou conexãosérie-paralela por meio de um dispositivo de comutação.
As cores dos diodos emissores de luz individuais(LEDlOl) e (LEDl02) do primeiro componente (U101) e do segundocomponente (U102) no método de acionamento de LED de descargabipolar e circuito do mesmo podem ser opcionalmente selecionadospara serem constituídos por uma ou mais que uma cor.
As relações de arranjo de local entre os diodosemissores de luz individuais (LEDlOl) e (LED102) do primeirocomponente (U101) e do segundo componente (U102) no método deacionamento de LED de descarga bipolar e circuito do mesmo incluio seguinte: 1) arranjo linear seqüencial; 2) distribuídoseqüencialmente em um plano; 3) disposição cruzada-linear; 4)distribuição cruzada em um plano; 5) disposição baseada emposições geométricas específicas em um plano; 6) disposiçãobaseada em posição geométrica 3D.
O método de acionamento de LED de descargabipolar e o circuito do mesmo, em que compreende componentes decircuito que incluem: 1) Compreende componentes de circuitoindividuais que estão interconectados; 2) Pelo menos doiscomponentes de circuito são combinados a, pelo menos, duasunidades de funcionamento parciais que estão adicionalmenteinterconectadas; 3) Todos os componentes são integrados emconjunto a uma estrutura.
Consequentemente, um método de acionamento de LEDde descarga bipolar e ciruito do mesmo da presente invenção provecaracterísticas avançadas de economia de energia, baixa perdatérmica e baixo custo em acionar um LED por operação de carga edescarga capacitiva.
Claims (15)
1. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, caracterizado pelo fato de que compreendeum primeiro componente e um segundo componente em conexão em sériede polaridade invertida, em que primeiro componente compreende umdiodo conectado em série de polaridade direta com uma polaridadede condução de iluminação de um diodo emissor de luz antes deestar conectado em paralelo na mesma polaridade com um capacitorbipolar; e o segundo componente é constituído por um diodo e umcapacitor bipolar em conexão em série, ou o diodo pode serselecionado conforme necessário para ser conectado em série com umdiodo emissor de luz opcional, a constituição do segundocomponente inclui: (i) quando o diodo emissor de luz opcional éselecionado para ser instalado, o diodo pode ser conectado emsérie com o diodo emissor de luz em polaridade direta com apolaridade de condução de iluminação do diodo emissor de luz antesde ser conectado em paralelo na mesma polaridade com um capacitorbipolar, de modo a constituir um primeiro tipo do segundocomponente; e (ii) se o LED opcional for selecionado para não serinstalado no segundo componente, o diodo é conectado em paralelona mesma polaridade com o capacitor bipolar para constituir umsegundo tipo do segundo componente;em que o primeiro componente está conectado emsérie de polaridade invertida com qualquer tipo do segundocomponente para constituir um circuito de acionamento de LED(UlOO) capaz de carga e descarga para entrada:(i) a fonte CA com tensão constante ou variável efreqüência constante ou variável; ou(ii) a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC; ou(iii) a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC é retificada adicionalmente apartir de fonte CA;que compreende essencialmente:um capacitor bipolar: compreende capacitoresbipolares (C201) e (C202) que são capazes de carga e descargabipolar, em que os capacitores bipolares podem ter a mesmacapacidade elétrica ou ser diferente;o primeiro componente (UlOl): compreende um diodo(CR101) capaz de executar condução unidirecional em conexão emsérie de polaridade direta para pelo menos um diodo emissor de luz(LED101) antes de ser conectado em paralelo na mesma polaridadecom um capacitor bipolar, de modo a constituir o primeirocomponente (UlOl);o segundo componente (U102): compreende um diodo(CR102) capaz de executar condução unidirecional em conexão emsérie de polaridade direta para pelo menos um diodo emissor de luz(LED102) antes de ser conectado em paralelo na mesma polaridadecom um capacitor bipolar, de modo a constituir o segundocomponente (U102);o primeiro componente (U101) pode compreender umou mais de um em conexão em série, conexão em paralelo ou conexãosérie-paralela;o segundo componente (U102) pode compreender umou mais de um em conexão em série, conexão em paralelo ou conexãosérie-paralela;adicionalmente, se o diodo emissor de luz(LED102) for selecionado para não ser instalado conformenecessário, o diodo (CR102) pode ser diretamente conectado emparalelo na mesma polaridade com o capacitor bipolar (C202), demodo a constituir o segundo componente (U102);o primeiro componente (U101) e o segundocomponente (U102) são conectados em série de polaridade invertidapara constituir o circuito de acionamento de LED (U100) capaz decarga e descarga, em que os dois terminais do circuito deacionamento de LED (U100) capazes de carga e descarga sãodispostos para dar entrada para:(i) a fonte CA com tensão constante ou variável efreqüência constante ou variável; ou(ii) a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC; ou(iii) a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida de fonte CC é retificada adicionalmente apartir de fonte CA;em que no circuito de acionamento de LED (UlOO)capaz de carga e descarga, múltiplos modos de combinação estãodisponíveis para escolha entre o diodo emissor de luz (LEDlOl)constituindo o primeiro componente (UlOl), e o diodo emissor deluz (LED102) constituindo o segundo componente (U102); incluindo:(i) o diodo emissor de luz (LED101) compreende umou uma pluralidade de diodos emissores de luz;(ii) se o segundo componente (U102) forselecionado para incluir o diodo emissor de luz (LED102), o diodoemissor de luz (LED102) compreende um ou uma pluralidade de diodosemissores de luz;(iii) os modos de constituição do diodo emissorde luz (LEDlOl) ou diodo emissor de luz (LED102) incluem serconstituídos individualmente por um diodo emissor de luz depolaridade de corrente de iluminação direta, ou ser constituídopor dois ou mais de dois diodos emissores de luz de polaridade decorrente de iluminação direta em conexão em série ou em paralelo,ou ser constituído por três ou mais de três diodos emissores deluz de polaridade de corrente de iluminação direta em conexão emsérie, conexão em paralelo ou conexão série-paralela;(iv) o número de diodos emissores de luz queconstituem o diodo emissor de luz (LEDlOl) e o número de diodosemissores de luz que constituem o diodo emissor de luz (LED102)podem ser o mesmo ou ser diferente;em que, considerando que a fonte de potênciaelétrica está relacionada a uma fonte CA, ou uma fonte de potênciabidirecional com períodos alternados de polaridade que sãoconvertida a partir de uma fonte CC, o diodo emissor de luz(LEDlOl) ou o diodo emissor de luz (LED102) não é conduzidocontinuamente pela fonte CC, de modo a permitir seleção de umvalor de pico da tensão de funcionamento para cada diodo emissorde luz que se refere à forma de onda de tensão introduzida e aociclo completo de condução e desconexão de corrente, bem como a umvalor de corrente de funcionamento selecionado. As seleçõesincluem (i) ter uma tensão mais baixa que uma tensão avaliada comonormal como a tensão de pico; (ii) ter a tensão avaliada comonormal como a tensão de pico; e (iii) ter uma tensão mais alta quea tensão avaliada como normal como a tensão de pico;em que, ao fornecer uma fonte de potência com umapolaridade para carregar o capacitor bipolar (C202) a partir dosegundo componente (U102) pelo diodo (CRlOl) e pelo diodo emissorde luz (LEDlOl) a partir do primeiro componente (UlOl) , e a fonteelétrica carregada mantém o diodo emissor de luz (LEDlOl)iluminado; e tendo o fornecimento de fonte de potência com a outrapolaridade para carregar o capacitor bipolar (C201) a partir doprimeiro componente (U101) pelo diodo (CR102) e pelo o diodoemissor de luz (LED102) a partir do segundo componente (U102), e afonte elétrica carregada mantém o diodo emissor de luz (LED102)iluminado; se o segundo componente (U102) não estiver disposto como diodo emissor de luz (LED102), a fonte elétrica carregadiretamente o capacitor bipolar (C201) a partir do primeirocomponente (U101) pelo diodo (CR102) do segundo componente (U102).
2. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que, nas aplicações práticas, ocircuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga e descargapode ser opcionalmente disposto com múltiplos componentes decircuito auxiliares tal como aplicável incluindo a opção de ser ounão instalado conforme necessário e a opção da quantidadeinstalada para ser um ou mais que um; no caso de mais de umcomponente ser selecionado, eles podem estar em conexão em série,conexão em paralelo ou conexão em série-paralela de relação depolaridade selecionada de acordo com as exigências da função decircuito; os componentes constituintes e os dispositivos decircuito auxiliares opcionais incluem:a resistência de descarga (R101): é umdispositivo opcional conectado em paralelo a ambos os terminais docapacitor bipolar (C201) a partir do primeiro componente (UlOl)para descarregar carga residual elétrica a partir do capacitorbipolar (C201) ;a resistência de descarga (R102): é umdispositivo opcional conectado em paralelo com ambos os terminaisdo capacitor bipolar (C202) a partir do segundo componente (U102)para descarregar carga elétrica residual a partir do capacitorbipolar (C202);a resistência limitadora de corrente (R103): é umdispositivo opcional que é disposto para ser conectadorespectivamente em série ao diodo (CRlOl) e ao diodo emissor deluz (LEDlOl) a partir do primeiro componente (UlOl) para limitarcorrentes que passam pelo diodo emissor de luz (LED101); aresistência limitadora de corrente (R103) pode ser substituída poruma resistência indutiva (1103);a resistência limitadora de corrente (R104) é umdispositivo opcional que é disposto para ser conectadorespectivamente em série ao diodo (CR102) e ao diodo emissor deluz (LED102) a partir do segundo componente (U102) para limitarcorrentes que passam pelo diodo emissor de luz (LED102); aresistência limitadora de corrente (R104) pode ser substituída poruma resistência indutiva (1104).
3. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que, para evitar que o diodo emissor deluz seja danificado ou apresente vida útil reduzida por tensãoanormal, no circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga edescarga, um diodo zener pode ser conectado adicionalmente emparalelo com ambos os terminais do diodo emissor de luz; ou pelomenos um diodo zener pode ser conectado em série a pelo menos umdiodo para gerar função de tensão de zener juntamente ao conectarem paralelo a ambos os terminais do diodo emissor de luz,incluindo:um diodo zener (ZD101) é conectado em paralelo aambos os terminais do diodo emissor de luz (LED101) do primeirocomponente (U101), em que sua relação de polaridade é aquela emque a tensão de zener do diodo zener (ZD101) é usada para limitara tensão de funcionamento pelos dois terminais do diodo emissor deluz (LED101), - como aplicável, o diodo (CR201) pode ser selecionadopara ser conectado em série com o diodo zener (ZDlOl), em queprovê as vantagens de (i) proteger o diodo zener (ZDlOl) contracorrente invertida; e (ii) atingir compensação de temperaturaentre o diodo zener (ZD101) e o diodo (CR201);em que quando o diodo emissor de luz (LED102) forselecionado para ser incluído no segundo componente (U102), umdiodo zener (ZD102) é conectado em paralelo com ambos os terminaisdo diodo emissor de luz (LED102), em que sua relação de polaridadeé que a tensão de zener do diodo zener (ZD102) é usada paralimitar a tensão de funcionamento pelos dois terminais do diodoemissor de luz (LED102); como aplicável, o diodo (CR202) pode serselecionado para ser conectado em série com o diodo zener (ZD102),em que provê vantagens de (i) proteger o diodo zener (ZD102)contra corrente invertida; e (ii) atingir compensação detemperatura entre o diodo zener (ZD102) e o diodo (CR202).
4. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que, para atingir a estabilidade deiluminação da fonte de luz produzida pelo diodo emissor de luz. ereduzir a pulsação de iluminação, ambos, ou pelo menos um, dentreo primeiro componente (UlOl) e o segundo componente (U102) podemser instalados adicionalmente com um dispositivo decarga/descarga, incluindo:os dois terminais do diodo emissor de luz(LEDlOl) e a resistência limitadora de corrente (R103) em conexãoem série a partir do primeiro componente (UlOl), ou diretamenteaos dois terminais do diodo emissor de luz (LEDlOl) pode serconectado em paralelo adicionalmente com um dispositivo decarga/descarga (ESD101) de acordo com a polaridade para carregarou descarregar aleatoriamente a fonte elétrica, de modo aestabilizar a operação de emissão de luz do diodo emissor de luz(LEDlOl); se o diodo emissor de luz (LED102) for selecionado parao segundo componente (U102), um dispositivo de carga/descarga(ESD102) pode ser selecionado conforme necessário para serconectado em paralelo com os dois terminais do diodo emissor deluz (LEDlO2) e a resistência limitadora de corrente (R104) emconexão em série, ou diretamente conectado em paralelo aos doisterminais do diodo emissor de luz (LED102) de acordo com apolaridade para carregar ou descarregar aleatoriamente a fonteelétrica, de modo a estabilizar a operação de emissão de luz dodiodo emissor de luz (LED102);em que os dispositivos de carga/descarga (ESDlOl)e (ESD102) podem compreender baterias de carga e descargaconvencionais, ou super-capacitores ou capacitores.
5. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que ambos, ou pelo menos um, dentre oprimeiro componente (UlOl) e o segundo componente (U102) pode serdisposto adicionalmente com os dispositivos de carga/descarga(ESD101) e (ESD102) para carregar ou descarregar aleatoriamente afonte elétrica, de modo a estabilizar a operação de emissão de luzdos diodos emissores de luz (LEDlOl) e (LED102); e no caso defalha na energia, qualquer uma ou ambas as fontes elétricasreservadas nos dispositivos de carga/descarga (ESD101) e (ESD 102)descarregam a fonte elétrica reservada, de modo a continuarfornecendo energia para manter pelo menos um dos diodos emissoresde luz (LEDlOl) ou (LEDl02)-iluminado.
6. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que está adicionalmente incorporado comos seguintes dispositivos de circuito de modulação ativos, em queos dispositivos de circuito de modulação ativos compreendem um oumais dos seguintes dispositivos:modulador de fonte CA de tipo de conexão em série(300) que é constituído pelos componentes eletromecânicosconvencionais ou componentes de potência de estado sólido ecomponentes de circuito eletrônicos relacionados para seremconectados em série ao circuito de acionamento de LED (U100)capazes de carga e descarga para receber a fonte elétrica a partirda fonte CA, de modo a executar modulações de potência incluindomodulação por largura de pulso (PWM), controle de ângulo de fasede condução, e modulação de impedância para a fonte CA com tensãoconstante ou variável e freqüência constante ou variável a partirda fonte de potência;modulador de fonte CA de tipo de conexão emparalelo (310) é constituído pelos componentes eletromecânicosconvencionais ou componentes de potência de estado sólido ecomponentes de circuito eletrônico relacionados, em que seusterminais de saída são dispostos para serem conectados em paralelopara o circuito de acionamento de LED (UlOO) capaz de carga edescarga, ao passo que seus terminais de entrada são dispostospara receber a fonte CA, de modo a executar modulações de potênciaincluindo modulação por largura de pulso (PWM), controle de ângulode fase de condução, e modulação de impedância para a fonte CA comtensão constante ou variável e freqüência constante ou variável apartir da fonte de potência;modulador de potência alternada de polaridadesperiodicamente moduladas de tipo de conexão em série (400) éconstituído pelos componentes eletromecânicos convencionais oucomponentes de potência de estado sólido e componentes de circuitoeletrônicos relacionados para conexão em série ao circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga para receberfonte elétrica a partir da fonte de potência, de modo a executarmodulações de potência incluindo modulação por largura de pulso(PWM), controle de ângulo de fase de condução, e modulação deimpedância para a fonte elétrica com tensão constante ou variávele períodos alternados de polaridades constantes ou variáveisconvertida de fonte CC, ou a fonte elétrica com tensão constanteou variável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida da fonte CC que é retificada adicionalmente apartir da fonte CA;modulador de potência alternada de polaridadesperiodicamente moduladas de tipo de conexão em paralelo (410) éconstituído pelos componentes eletromecânicos convencionais oucomponentes de potência de estado sólido e componentes de circuitoeletrônicos relacionados, em que seus terminais de saída sãodispostos para serem conectados em paralelo ao circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga, ao passo queseus terminais de entrada são dispostos para receber a fonteelétrica da fonte de potência, de modo a executar modulações depotência incluindo modulação por largura de pulso (PWM), controlede ângulo de fase de condução, e modulação de impedância para afonte elétrica com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades constantes ou variáveis convertida apartir de fonte CC, ou a fonte elétrica com tensão constante ouvariável e períodos alternados de polaridades constantes ouvariáveis convertida da fonte CC que é retificada adicionalmente apartir da fonte CA;inversor de CC para CA (4000) é constituído peloscomponentes eletromecânicos convencionais ou componentes depotência de estado sólido e componentes de circuito eletrônicosrelacionados, em que seus terminais de entrada são dispostos parareceber fonte CC com tensão constante ou variável comoselecionado, ao passo que seus terminais de saída são dispostospara produzir fonte elétrica de onda senoidal bidirecional, ouonda quadrada bidirecional ou onda pulsada bidirecional com tensãoconstante ou variável e períodos alternados de polaridadeconstante ou variável;impedância (500) que compreende pelo menos umcomponente de impedância resistiva, componente de impedânciaindutiva e/ou um componente de impedância capacitiva ou compreendepelo menos dois tipos de componentes de impedância misturados paraexecutar conexão em série, conexão em paralelo ou conexão série-paralela, de modo a prover impedância CC ou impedância CA; ou ocomponente de impedância capacitiva e o componente de impedânciaindutiva são mutuamente conectados em série para ter a mesmafreqüência da fonte elétrica bidirecional tal como fonte CA apartir da fonte de potência ou os mesmos períodos alternados depolaridades da fonte elétrica com tensão constante ou variável eperíodos alternados de polaridades constantes ou variáveisconvertida a partir de fonte CC, de modo a aparecer um estado deressonância em série e um estado de tensão final correspondente deressonância em série pelos dois terminais do componente deimpedância capacitiva ou componente de impedância indutivacorrespondentes; ou o componente de impedância capacitiva e ocomponente de impedância indutiva são mutuamente conectados emparalelo para ter a mesma freqüência da fonte elétricabidirecional tal como fonte CA a partir da fonte de potência ou osmesmos períodos alternados de polaridades da fonte elétrica comtensão constante ou variável e períodos alternados de polaridadesconstantes ou variáveis, de modo a aparecer um estado deressonância paralela e tensão final correspondente;dispositivo de comutação (600) compreendedispositivos de comutação dínamo-mecânicos ou dispositivos decomutação de estado sólido para ser disposto para modular pelomenos dois componentes de impedância (500) para executarcomutações entre conexões em série, em paralelo, e série-paralela.
7. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em série ao moduladorconvencional de fonte CA de tipo de conexão em série (300) antesde ser acionado pela fonte CA alimentada com tensão constante ouvariável e freqüência constante ou variável, de modo a modular apotência de entrada do circuito de acionamento de LED (U100) capazde carga e descarga, em que os dois dispositivos estão conectadosem série.
8. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de o circuito de acionamento de LED (U100)capaz de carga e descarga é conectado em paralelo com os terminaisde. saída do modulador convencional de potência CA de tipo deconexão em paralelo (310), ao passo que a fonte CA com tensãoconstante ou variável e freqüência constante ou variável édisposta para ser alimentada aos terminais de entrada do moduladorde potência CA de tipo de conexão em paralelo (310) , a seguirentregue pelos terminais de saída do modulador de potência CA detipo de conexão em paralelo (310) para o circuito de acionamentode LED (U100) capaz de carga e descarga para modular a fontealimentada do circuito de acionamento de LED (U100) capaz de cargae descarga.
9. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que circuito de acionamento de LED(UlOO) capaz de carga e descarga é conectado em série ao moduladorconvencional de potência alternada de polaridades periodicamentemoduladas de tipo de conexão em série (400) antes de receber afonte elétrica com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades constantes ou variáveis convertida dafonte CC que é retificada adicionalmente a partir da fonte CA, demodo a modular a fonte alimentada do circuito de acionamento deLED (U100) capaz de carga e descarga.
10. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em paralelo com umterminal de saída do modulador convencional de potência alternadade polaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410); a fonte elétrica com tensão constante ou variávele períodos alternados de polaridades constantes ou variáveisconvertida a partir de fonte CC, ou a fonte elétrica com tensãoconstante ou variável e períodos alternados de polaridadesconstantes ou variáveis convertida da fonte CC que é retificadaadicionalmente a partir da fonte CA é disposta para ser alimentadaa um terminal de entrada do modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410) e a seguir produzido a partir de um terminal desaída do modulador de potência alternada de polaridadesperiodicamente moduladas de tipo de conexão em paralelo (410) parao circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga e descargapara modular a potência de entrada do circuito de acionamento deLED (U100) capaz de carga.
11. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em série ao moduladorconvencional de potência alternada de polaridades periodicamentemoduladas de tipo de conexão em série (400) antes de ser conectadoem paralelo com um terminal de saída do inversor de CC para CA(4000); uma fonte CC com tensão constante ou variável selecionadacomo aplicável é introduzida em um terminal de entrada do inversorde CC para CA (4000), ao passo que o terminal de saída do inversorde CC para CA (4000) produz a fonte elétrica de onda senoidalbidirecional, ou onda quadrada bidirecional ou onda pulsadabidirecional com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades variáveis selecionados como aplicáveispara o circuito de acionamento de LED (U100) capaz de carga edescarga para modular a potência alimentada do circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga.
12. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em paralelo com umterminal de saída do modulador convencional de potência alternadade polaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410); uma fonte CC com tensão constante ou variávelselecionada como aplicável é alimentada em um terminal de entradado inversor de CC para CA (4000), ao passo que o terminal de saídado inversor de CC para CA (4000) produz fonte elétrica de ondasenoidal bidirecional, ou onda quadrada bidirecional ou ondapulsada bidirecional com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridade constante ou variável selecionados comoaplicáveis para um terminal de entrada do modulador de potênciaalternada de polaridades periodicamente moduladas de tipo deconexão em paralelo (410) antes de ser dado como saída ao circuitode. acionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga por umterminal de saída do modulador de potência alternada depolaridades periodicamente moduladas de tipo de conexão emparalelo (410) para modular a potência alimentada do circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga.
13. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em paralelo a umterminal de saída do inversor convencional de CC para CA (4000) ;uma fonte CC com tensão constante ou variável selecionada tal comoaplicável é alimentada a um terminal de entrada do inversor de CCpara CA (4000), ao passo que o terminal de saída do inversor de CCpara CA (4000) produz fonte elétrica de onda senoidalbidirecional, ou onda quadrada bidirecional ou onda pulsadabidirecional com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridade constante ou variável selecionados comoaplicáveis para o circuito de acionamento de LED (U100) capaz decarga e descarga para modular a potência alimentada do circuito deacionamento de LED (U100) capaz de carga e descarga.
14. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que o circuito de acionamento de LED(U100) capaz de carga e descarga é conectado em série a pelo menosum componente convencional de impedância (500) antes de serconectado em paralelo com uma fonte de potência; em que ocomponente de impedância (500) compreende:(i) um componente de impedância (500) compreendeum componente com características de impedância capacitiva; ou(ii) um componente de impedância (500) compreendeum componente com características de impedância indutivas; ou(iii) um componente de impedância (500)compreende um componente com características de impedânciaresistiva; ou(iv) um componente de impedância (500) compreendeum único componente de impedância com as características deimpedância combinadas de pelo menos duas características daimpedância resistiva, ou impedância indutiva, ou impedânciacapacitiva simultaneamente, de modo a prover impedâncias CC ou CA;ou(v) um componente de impedância (500) compreendeum único componente de impedância com as características deimpedância combinadas de impedância capacitiva e impedânciaindutiva, em que sua freqüência de ressonância inerente é igual àfreqüência da fonte elétrica bidirecional tal como a fonte CA dafonte de potência ou os períodos alternados de polaridades dafonte elétrica com tensão constante ou variável e períodosalternados de polaridades constantes ou variáveis convertida apartir de fonte CC, de modo a produzir um estado de ressonânciaparalela; ou(vi) um componente de impedância (500) éconstituído por componentes de impedância capacitiva, oucomponentes de impedância indutiva, ou componentes de impedânciaresistiva, incluindo um ou mais de um tipo e um e mais de umcomponente de impedância, ou dois ou mais de dois tipos de um oumais de um componente de impedância em conexão em série, ouconexão em paralelo, ou conexões série-paralelas, de modo a proveruma impedância CC ou CA; ouem que o componente de impedância capacitiva e ocomponente de impedância indutiva estão em conexão em série mútua,por meio de que sua freqüência de ressonância em série inerente éigual à freqüência de fonte elétrica bidirecional tal como a fonteCA de fonte de potência, ou os períodos das polaridadesperiodicamente alternativas que fonte CC convertidas a partir defonte CC, de modo a produzir um estado de impedância de estado deressonância em série e aparecer a tensão final correspondente deressonância em série aos dois terminais de componente deimpedância capacitiva correspondente ou componente de impedânciaindutiva; ouem que o componente de impedância capacitiva e ocomponente de impedância indutiva estão em conexão em paralelomútua, por meio de que sua freqüência de ressonância em paraleloinerente é igual à freqüência da fonte elétrica bidirecional talcomo a fonte CA da fonte de potência, ou os períodos daspolaridades alternadas periodicamente de fonte CC convertida apartir de fonte CC, de modo a produzir um estado de impedância deestado de ressonância paralela e aparecer a tensão finalcorrespondente.
15. Circuito de acionamento de LED decarga/descarga bipolar caracterizado pelo fato de que usa pelomenos dois componentes de impedância (500) para executar comutaçãoentre conexão em série, conexão em paralelo e conexão série-paralela por meio do dispositivo de comutação (600) que compreendecomponentes eletromecânicos ou componentes de estado sólido, demodo a modular a potência transmitida ao circuito de acionamentode LED (UlOO) capaz de carga e descarga.
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| BRPI0902081-0A BRPI0902081A2 (pt) | 2009-06-04 | 2009-06-04 | circuito de acionamento de led de carga/descarga bipolar |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110120198A (zh) * | 2019-05-10 | 2019-08-13 | 深圳市惠博升科技有限公司 | 一种led灯珠、led显示系统和led显示屏 |
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2009
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