JP6784599B2 - 定電圧及び定電流ドライバ回路 - Google Patents

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Description

(関連出願)
本出願は、2014年5月30日に出願の米国仮特許出願第62/005,321号の利益を主張する。
本開示は、全体的に、ドライバ回路に関し、より詳細には、略一定の電圧及び略一定の電流を負荷に供給するドライバ回路に関する。
発光ダイオード(LED)ベースの照明システムは、例えば、白熱灯又は蛍光灯などの他のタイプの照明システムよりもエネルギー及び信頼性の点で優る複数の利点を提供することができる。従って、LEDベースの照明システムは、他の既存の照明技術に置き換えるのに広く用いることができる。
LEDベースの照明を提供する1つの手法において、複数のLEDが、照明器具内で一連となって互いに直列に接続することができ、ここではLEDは、調整電流で駆動することができる。具体的には、例えば、金属酸化物半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)又はバイポーラ接合トランジスタ(BJT)などのバイパススイッチを使用して、一連のLED内に配置された特定のグループのLEDへの電流を選択的に制御することができる。しかしながら、このタイプの機構は、制御するのが比較的困難又は極めて複雑となる場合がある。従って、当技術分野において、1又は2以上のLEDを制御するためのより効率的で、より単純で、費用効率の高い手法に対する必要性がある。
1つの実施形態において、略一定の電圧を負荷に供給するためのドライバ回路が開示される。ドライバ回路は、入力AC電力源、整流器、定電圧ドライバ回路、及び定電圧ドライバ回路の出力ラインと通信する少なくとも1つの定電流ドライバ回路を含む。整流器は、入力AC電力源に接続されてDC電圧を生成する。定電圧ドライバ回路は、整流器からDC電圧を受け取る。定電圧ドライバ回路は、DC電圧を受け取るため選択的に作動されるスイッチング素子と、コントローラと、出力ラインと、を含む。コントローラは、DC電圧を受け取り、スイッチング素子に駆動信号を送って、このスイッチング素子をアクティブにするように構成される。出力ラインは、略一定の電圧を負荷に供給する。
別の実施形態において、略一定の電圧及び略一定の電流を少なくとも1つのLEDに供給するためのドライバ回路が開示される。ドライバ回路は、入力AC電力源、整流器、定電圧ドライバ回路、及び少なくとも1つの定電流ドライバ回路を含む。整流器は、入力AC電力源に接続されてDC電圧を生成する。定電圧ドライバ回路は、整流器からDC電圧を受け取る。定電圧ドライバ回路は、浮遊接地を含む。定電圧ドライバ回路は、DC電圧を受け取るため選択的に作動されるハイサイドスイッチング素子と、コントローラと、出力ラインと、を含む。コントローラは、DC電圧を受け取り、ハイサイドスイッチング素子に駆動信号を送って、ハイサイドスイッチング素子を作動させるように構成される。出力ラインは、略一定の電圧を少なくとも1つのLEDに供給する。定電流ドライバ回路は、定電圧ドライバ回路の出力ラインと通信する。
更に別の実施形態において、略一定の電圧及び略一定の電流を少なくとも1つのLEDに供給するためのドライバ回路が開示される。ドライバ回路は、入力AC電力源、整流器、定電圧ドライバ回路、及び少なくとも1つの定電流ドライバ回路を含む。整流器は、入力AC電力源に接続されてDC電圧を生成する。定電圧ドライバ回路は、整流器からDC電圧を受け取る。定電圧ドライバ回路は、アースに接地される。定電圧ドライバ回路は、DC電圧を受け取るため選択的に作動されるスイッチング素子と、コントローラと、出力ラインと、を含む。コントローラは、DC電圧を受け取り、スイッチング素子に駆動信号を送って、スイッチング素子を作動させるように構成される。出力ラインは、略一定の電圧を少なくとも1つのLEDに供給する。定電流ドライバ回路は、定電圧ドライバ回路の出力ラインと通信する。
ドライバ回路の例示的なブロック図である。 図1に示すドライバ回路を示した例示的な回路図である。 図1に示すドライバ回路を示した例示的な回路図である。 図1及び2に示す定電圧ドライバ回路を示した回路図である。 図3に示すコントローラの概略図である。 図1及び2に示す電圧レギュレータを示した回路図である。 図1及び2に示す制御信号ドライバ回路の図である。 図1及び2に示す定電圧ドライバ回路の図である。
以下の詳細な説明は、本発明の一般的な原理を例示しており、これに加えて、その実施例が添付の図面において例証される。図面では、同じ参照番号が同じ又は機能的に同様の要素を示している。
図1は、実質的に一定の電流及び実質的に一定の電圧を負荷に供給するのに使用されるドライバ回路10の例示的なブロック図である。非限定的な1つの実施形態において、負荷は、互いに直列に接続された1又は2以上の発光ダイオード(LED)とすることができる。ドライバ回路10は、例えば、公称交流120ボルトの主電力ラインなどのAC電力源(図示せず)に接続された電力入力ライン20のペアを含むことができる。ドライバ回路10はまた、ヒューズ22、金属酸化物バリスタ(MOV)24などのバリスタ、整流器26、電磁波障害(EMI)フィルタ28、定電圧ドライバ回路30、1又は2以上の定電流ドライバ回路34、制御信号ドライバ回路36、電圧レギュレータ38、及び1又は2以上のLEDアレイ40を含むことができる。各LEDアレイ40は、互いに直列に一連となって接続された1又は2以上のLEDを含むことができる。各LEDアレイ40に対して単一の定電流ドライバ回路32を設けることができる。
入力ライン20は、整流器26に接続することができ、整流器26は、入力AC電力をパルス状DC電力に変換する。整流器26は、全波ダイオードブリッジ整流器として示されているが、他の何れかのタイプの全波整流器も使用することができる。整流器26の出力は、EMIフィルタ28に接続される。図1及び2の両方を参照すると、非限定的な1つの実施形態において、EMIフィルタ28は、抵抗器R2と並列に接続されたインダクタL1、並びに2つのコンデンサC1及びC2を含むことができる。EMIフィルタ28の出力は、入力電圧VINと呼ばれる場合がある。図1において分かるように、入力電圧VINは、定電圧ドライバ回路30に供給することができる。以下で更に詳細に検討するように、定電圧ドライバ回路30は、実質的に一定の電圧を定電流ドライバ回路34に供給するための回路及び制御ロジックを含む。各定電流ドライバ回路34を使用して、実質的に一定の電流をLEDアレイ40のうちの対応するアレイに供給することができる。
制御信号ドライバ回路36を使用して、駆動又は制御信号44を定電流ドライバ回路34に供給し、光出力を制御することができる。例示的な1つの実施形態において、LEDアレイ40は、パルス幅変調(PWM)制御を使用して駆動することができる。PWMパルスの形状、継続時間及び周波数を制御することによって、LEDアレイ40の光出力を制御できることは、当業者であれば容易に理解されるであろう。PWM制御について説明するが、この構成は、LEDアレイ40をどのようにして駆動できるかについての単なる例証に過ぎない点を理解されたい。例えば、別の実施形態において、LEDアレイ40の光出力を制御する代わりに、線形制御としても知られているアナログ制御信号を使用することができる。
定電流ドライバ回路34は、制御信号ドライバ回路36によって駆動されて、LEDアレイ40を互いに独立して制御することができる。従って、1つの実施形態において、LEDアレイ40は各々、互いに異なる色温度を有することができ、これにより、白色光の異なる形態(例えば、暖色系の黄色光に対する寒色系の明るい白色光)をもたらすことができる。別の手法では、LEDアレイ40は、様々な色からなることができる(例えば、LEDアレイ40のうちの1つは緑色とすることができ、別のLEDアレイ40は青色とすることができ、第3のLEDアレイ40は黄色とすることができる)。従って、定電流ドライバ回路34は各々別個に駆動されて、必要な電流を各LEDアレイ40に供給し、所望の色(例えば、緑色、青色、又は黄色)を維持することができる。更に別の実施形態において、LEDアレイ40は、赤色、緑色、及び青色(RGB)の色混合に基づくことができ、ここで、LEDアレイ40のうちの1つは赤色とすることができ、別のLEDアレイ40は緑色とすることができ、第3のLEDアレイ40は青色とすることができる。定電流ドライバ回路34は各々、別個に駆動されて、LEDアレイ40の光出力を互いに混合して、特定の色の光を生成することができる。例えば、1つの実施形態において、LEDアレイ40は、共に混合されて白色光を生成することができる。
1つの実施形態において、LEDアレイ40は、白色光を生成する白色LEDから構成することができる。この手法では、定電流ドライバ回路34は各々、互いに別個に駆動されて、白色LEDの色温度に基づいて白色光を変更することができる。例えば、1つの実施形態において、白色LEDは、約2ケルビン絶対温度から約6500ケルビン絶対温度の範囲に及ぶ色温度を有することができる。各定電流ドライバ回路34は、白色LEDを比較的より寒色にする(青白い光をもたらす)又は比較的より暖色にする(比較的アンバーホワイトの光をもたらす)ように、対応するLEDアレイ40を制御することができる。この特定の手法では、白色LEDは調光されない。
調光が利用される代替の手法において、定電流ドライバ回路34は各々、互いに別個に駆動されて、調光並びに白色LEDの色温度を変更することができる。このことは、白熱灯と異なり、LEDは通常、調光時に変色しないことに起因する。例えば、100ワット白熱灯の電球を最大輝度の75%に調光することにより、青白色からアンバーホワイトへの色変化がもたらされる。対照的に、LEDの電流を低減することにより、輝度が低下するが、スペクトルパワー分布はほぼ同じままである。従って、定電流ドライバ回路34は、LEDアレイ40が調光されて、LEDアレイ40の色温度も上昇するように(すなわち、LEDアレイ40の光出力が小さくなるにつれて、比較的アンバーホワイトの光がもたらされる)LEDアレイ40を制御することができる。
図1に示す例示的な実施形態において、定電圧ドライバ回路30は浮遊接地を含み、定電流ドライバ回路32は各々、アースに接地される。定電圧ドライバ回路30の浮遊接地は、ドライバ回路10の改善又は強化された力率を提供することができる。しかしながら、代替の実施形態において、定電圧ドライバ回路30はアースに接地することができ、定電流ドライバ回路32が各々浮遊接地を備えることもできる点を理解されたい。
図3は、定電圧ドライバ回路30の例示的な回路図である。図2及び図3の両方を参照すると、入力電圧VINは、定電圧ドライバ回路30の入力ライン42に供給することができる。入力ライン42は、コントローラ50並びにスイッチング素子52に接続することができる。コントローラ50は、電子回路、組み合わせロジック回路、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、コードを実行するプロセッサ(共有、専用、又はグループ)、記載される機能を提供する他の好適な構成要素、又はシステム・オン・チップにおけるような上記の一部又は全ての組み合わせを意味し、これらの一部分であり、又はこれらを含むことができる。モジュールという用語は、プロセッサによって実行されるコードを格納するメモリ(共有、専用、又はグループ)を含むことができる。上記で用いられるコードという用語は、ソフトウェア、ファームウェア、又はマイクロコードを含むことができ、プログラム、ルーチン、関数、クラス、又はオブジェクトを指すことができる。
スイッチング素子52は、例えば、金属酸化物半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)又はバイポーラ接合トランジスタ(BJT)などの何れかのタイプのトランジスタとすることができる。図示の実施形態において、スイッチング素子52は、NチャネルMOSFETである。入力ライン42は、スイッチング素子52のドレインDに接続される。NチャネルMOSFETを使用することにより、ドレインからソースへの比較的低い抵抗(RDS)を得ることができる。比較的低いRDSを有することにより、MOSFETにわたって損失する電力をより低減することができ、その結果、発生する熱が少なくなる。図示の例示的な実施形態において、スイッチング素子52は、選択的に作動されるハイサイドスイッチとして定電圧ドライバ回路30内に配列され、定電圧ドライバ回路30は浮遊接地を含む。スイッチング素子52は、定電圧ドライバ回路30に電流を供給するのに使用され、コントローラ50からの駆動信号によって制御され、これは以下でより詳細に説明される。
図4は、コントローラ50の詳細な図である。1つの実施形態において、コントローラ50は、固定周波数不連続モードで作動することができる。図4において分かるように、コントローラ50は、8個のピン又は入力/出力を含むことができる。具体的には、ピン1はクロック、ピン2は補償用、ピン3は接地、ピン4は電源供給(VDD)、ピン5は駆動、ピン6は電流検知、ピン7は未使用、及びピン8は高電圧のピンである。図3及び図4の両方を参照すると、入力ライン42は、抵抗器R4を介して高電圧ピン8に接続されて電力を供給する。高電圧ピン8に電力を供給することにより、コントローラ50が作動又はターンオンされる。コントローラ50が作動されると、電流が電源供給ピン4を通って送られて、蓄積コンデンサC6を充電する。蓄積コンデンサC6は、例えば、電解コンデンサ又はセラミックコンデンサとすることができる。
コントローラ50は、蓄積コンデンサC6が所定又は閾値充電レベルに充電されるまで、電源供給ピン4を介して電流を送り続ける。具体的には、コントローラ50は、蓄積コンデンサC6が閾値レベルまで充電されたタイミングを判定する回路又は制御ロジックを含む。蓄積コンデンサC6が閾値レベルまで充電されると、コントローラ50は、駆動ピン5を介してスイッチング素子52のゲートGに駆動電圧を送ることができる。駆動電圧は、スイッチング素子52を作動又はターンオンするのに十分なものとすることができる。1つの実施形態において、スイッチング素子52をターンオンするために、駆動電圧は、スイッチング素子52のソースSの電圧(VS)とスイッチング素子の閾値電圧(Vth)を加えた電圧、すなわちVS+Vthよりも大きくすべきである。
スイッチング素子52が作動されると、スイッチング素子52からバックコンバータ60に電流が流れることができる。図3に示す非限定的な実施形態において、バックコンバータ60は、一次側巻線T1A、二次側巻線T1B(図5に図示)、並びにフライバック又はフライホイールダイオードD7を含む変成器を含むことができるが、他のタイプの降圧型コンバータも使用できることは、当業者であれば理解されるであろう。例示的な1つの実施形態において、フライホイールダイオードD7は、ショットキーダイオードである。中央タップ62は、一次側巻線T1Aで中心配置することができる。中央タップ62は、一次側巻線T1AからダイオードD2及び抵抗器R13を通って電流を送る。中央タップ62からの電流は、コンデンサC6を充電するのに使用することができ、また、コントローラ50の電源供給ピン4に供給される。このように、バックコンバータ60から電流の一部分は、コントローラ50に再配向して戻されるので、定電圧ドライバ回路30は、自己給電回路である。
電流検知ピン6を使用して、スイッチング素子52からバックコンバータ60に流れる電圧並びにピーク電流の両方を決定することができる。具体的には、図3を参照すると、抵抗器R3及びR10は、スイッチング素子52からの電圧を下げるのに使用される分圧器回路64を形成することができる。電圧検知に加えて、抵抗器R5及びダイオードD1は、ピーク電流をスイッチング素子52から電流検知ピン6に送るピーク電流検知回路66を構成することができる。
コントローラ50を用いて、分圧器回路64によって生成される電圧及びピーク電流検知回路66によって生成されるピーク電流(両方とも電流検知ピン6に送られる)に基づいて、バックコンバータ60に供給される電圧を調整することができる。具体的には、コントローラ50は、最小閾値電圧と最大閾値電圧との間で作動することができる。例えば、1つの実施形態において、最小動作閾値電圧は、約11ボルトとすることができる。コントローラ50は、閾値電圧が11ボルトを超過した場合にのみ作動される。最大動作閾値は、約16ボルトとすることができる。このことは、電圧がこの値を超過した場合に、コントローラ50が、ターンオフ又は非作動になることを意味する。
コントローラ50が非作動又はターンオフされた場合には、定電圧ドライバ回路30は、依然として実質的に一定の電圧を出力することができる。このことは、コントローラ50が非作動にされた場合に、バックコンバータ60の一部分であるフライホイールダイオードD7により、インダクタ(例えば、一次側巻線T1A)がそれ自体から電流を引き出すことが可能になることに起因している。従って、コントローラ50が非作動にされた場合でも、定電圧ドライバ回路30によって実質的に一定の電圧を供給することができる。バックコンバータ60の出力電圧からの何らかのリップルを低減又は実質的に排除するため、蓄積コンデンサC7を設けることができる。従って、図3で分かるように、定電圧ドライバ回路30は、出力ライン68において調整された略一定の電圧VCVを生成することができる。
図5は、電圧レギュレータ38の例示的な説明図である。図3及び図5の両方を参照すると、電圧レギュレータ38は、バックコンバータ60の二次側巻線T1B、二次側巻線T1Bと直列に配列されたダイオードD3、線形電圧レギュレータ70、及び互いに並列の2つのコンデンサC8、C9を含むことができる。電圧レギュレータ38を使用して、制御信号ドライバ回路36(図7に図示)に供給される調整された低電圧74を生成することができる。例示的な1つの実施形態において、調整された低電圧74は、約3.3ボルトとすることができるが、他の電圧値も使用できることを理解されたい。
二次側巻線T1Bでの巻数を調整して、一次側巻線T1Bからの電圧が線形電圧レギュレータに送られる前に、バックコンバータ60(図3)の一次側巻線T1Bからの電圧を下げることができる。例えば、1つの実施形態において、二次側巻線T1Bは、一次側巻線T1Aからの電圧を約30ボルトから約5ボルトに下げることができる。このことにより、線形電圧レギュレータ70から放散される熱量を低減することができる。具体的には、線形電圧レギュレータ70がバックコンバータ60からの電圧を更に下げる前に、二次側巻線T1Bを使用して、最初にバックコンバータ60からの電圧を下げることができる。バックコンバータ60からの電圧は、線形電圧レギュレータ70に直接供給することができるが、この手法は、より多くの熱を生成し、例示の手法ほど効率的でない点は、当業者であれば容易に理解されるであろう。
図6は、制御信号ドライバ回路36の説明図である。図1及び2並びに図5及び6を参照すると、制御信号ドライバ回路36は、電圧レギュレータ38から調整された低電圧74を受け取る。調整された低電圧74は、コントローラ80に送ることができる。コントローラ80は、1又は2以上の定電流ドライバ回路34に駆動信号44を送り、これは、以下で詳細に説明され、図7に例示される。
図7は、例示的な定電流ドライバ回路34の回路図である。図7に示す実施形態において、LEDアレイ40は、単一のLED D5のみを含む。しかしながら、定電流ドライバ回路44は、互いに直列に接続されたLEDのアレイを駆動するのにも使用できることを理解されたい。定電流ドライバ回路44は、定電圧入力ライン82、並びに駆動信号入力ライン84、コントローラ86、インダクタL2、ダイオードD4、抵抗器R8及びR9、並びにコンデンサC13を含むことができる。図7に示す例示的な実施形態において、コントローラ86は、8個のピン又は入力/出力を含むことができる。具体的には、ピン1は電流検知、ピン2は電流検知、ピン3は接地、ピン4は電源供給(VCC)、ピン5はオフタイマ、ピン6はドライバ回路制御、ピン7は入力電圧(VIN)、及びピン8はドレインである。コントローラ86の商業的に入手可能な1つの実施例としては、通常はLED制御に使用されており、バミューダのハミルトン所在のON Semiconductor Trading Ltd.(オン・セミコンダクタ・トレーディング・リミテッド)から入手可能な集積回路(IC)型番NCL30160が挙げられる。
ピン1及び2は両方とも電流検知ピンであり、これらを用いてLED D5を通る電流を設定することができる。具体的には、抵抗器R9が、電流検知ピン1及び2の両方を接地に接続する。電流検知ピン1及び2の両方にわたって電圧が生じ、コントローラ86は、ピン1及び2にわたる電圧に基づいて電流を決定する。
制御信号ドライバ回路36(図6)からの駆動信号44がドライバ回路制御ピン6に送られ、定電圧ドライバ回路30(図3)からの調整された定電圧VCVが、コントローラ86の入力電圧ピン7に供給される。定電圧ドライバ回路30からの調整された定電圧VCVは、LEDアレイ40にも供給される。コントローラ86はまた、LEDアレイ40への電流を調整する制御ロジックを含むことができる。具体的には、ドレインピン8は、略一定の電流(例えば、スイッチング周波数による)がLEDアレイ40に供給されるように、LEDアレイ40への電流を調整することができる。駆動ピン8とLEDアレイ40との間にインダクタL2を設けることができ、このインダクタを使用して、コントローラ86とLEDアレイ40との間でエネルギーが伝達される。
図1から7を全体的に参照すると、開示されるドライバ回路10を用いて、略一定の電圧及び電流を負荷に供給するための比較的費用効果が高く簡単な手法を提供することができる。費用効果が高く効率的であることに加えて、開示されるドライバ回路10は、改善された輝度、色相、色温度、及び光均一性を一連のLEDに提供することもできる。
本明細書で記載された装置及び方法の形態は、本発明の好ましい実施形態を構成するが、本発明は、これらの装置及び方法の厳密な形態に限定されず、本発明の範囲から逸脱することなく変更を行うことができることを理解されたい。
20 入力AC電力源
22 ヒューズ
24 バリスタ
26 整流器
28 電磁波障害(EMI)フィルタ
30 定電圧ドライバ回路
34 定電流ドライバ回路
36 制御信号ドライバ回路
38 電圧レギュレータ
40 LEDアレイ
44 制御信号

Claims (32)

  1. 異なる色又は色温度の複数のLEDアレイを含む負荷に略一定の電圧及び略一定の電流を供給するためのドライバ回路であって、
    前記ドライバ回路が、
    入力AC電力源と、
    前記入力AC電力源に接続されてDC電圧を生成する整流器と、
    前記整流器からDC電圧を受け取るための定電圧ドライバ回路と、
    を備え、前記定電圧ドライバ回路が、
    DC電圧を受け取るため選択的に作動されるスイッチング素子と、
    DC電圧を受け取り、前記スイッチング素子に駆動信号を送って、前記スイッチング素子を作動させるように構成されたコントローラと、
    略一定の電圧を供給する出力ラインと、
    を含み、
    前記ドライバ回路が更に、
    前記定電圧ドライバ回路の出力ラインと各々が直接通信して、略一定の電圧を受け取る複数の定電流ドライバ回路を備え、前記複数の定電流ドライバ回路の各々が、前記複数のLEDアレイのうちの対応する1つのLEDアレイに実質的に一定の電流を提供し、
    前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記複数のLEDアレイの各々を互いに別個に駆動して、特定の色又は色温度の光出力を生成する、ドライバ回路。
  2. 前記スイッチング素子と通信するバックコンバータを更に備え、該バックコンバータは、前記スイッチング素子が作動された場合にDC電圧を受け取る、請求項1に記載のドライバ回路。
  3. 前記バックコンバータは、フライホイールダイオード、一次側巻線、及び二次側巻線を含む、請求項2に記載のドライバ回路。
  4. 前記二次側巻線は、電圧レギュレータ回路の一部分である、請求項3に記載のドライバ回路。
  5. 前記一次側巻線からの電圧は、電圧が線形電圧レギュレータに送られる前に、前記二次側巻線によって下げられる、請求項3に記載のドライバ回路。
  6. 前記スイッチング素子は、ハイサイドスイッチング素子である、請求項1に記載のドライバ回路。
  7. 前記定電圧ドライバ回路は、浮遊接地を含む、請求項1に記載のドライバ回路。
  8. 前記定電圧ドライバ回路は、アースに接地される、請求項1に記載のドライバ回路。
  9. 前記負荷は、パルス幅変調(PWM)制御又は線形制御を使用して駆動される、請求項1に記載のドライバ回路。
  10. 前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、略一定の電流を前記負荷に供給するための電流コントローラを含む、請求項1に記載のドライバ回路。
  11. 前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、アースに接地される、請求項1に記載のドライバ回路。
  12. 前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、浮遊接地を含む、請求項1に記載のドライバ回路。
  13. 前記複数のLEDアレイは、赤色、緑色、及び青色(RGB)の色混合に基づいており、前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記複数のLEDアレイの各々を互いに別個に駆動して、特定の色の光出力を生成する、請求項1に記載のドライバ回路。
  14. 前記複数のLEDアレイは、白色LEDを備え、前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記複数のLEDアレイの各々を互いに別個に駆動して、前記白色LEDの色温度を変更する、請求項1に記載のドライバ回路。
  15. 前記複数のLEDアレイは、白色LEDを備え、前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記LEDアレイが調光されると前記複数のLEDアレイの色温度が上昇するように、前記複数のLEDアレイの各々を互いに別個に駆動する、請求項1に記載のドライバ回路。
  16. 前記整流器に接続された電磁波障害(EMI)フィルタを更に備える、請求項1に記載のドライバ回路。
  17. 略一定の電圧及び略一定の電流を複数のLEDアレイに供給するためのドライバ回路であって、
    前記ドライバ回路が、
    入力AC電力源と、
    前記入力AC電力源に接続されてDC電圧を生成する整流器と、
    浮遊接地を含み、前記整流器からDC電圧を受け取るための定電圧ドライバ回路と、
    を備え、前記定電圧ドライバ回路が、
    前記DC電圧を受け取るため選択的に作動されるハイサイドスイッチング素子と、
    前記DC電圧を受け取り、前記ハイサイドスイッチング素子に駆動信号を送って、前記ハイサイドスイッチング素子を作動させるように構成されたコントローラと、
    略一定の電圧を供給する出力ラインと、
    を含み、
    前記ドライバ回路が更に、
    前記定電圧ドライバ回路の出力ラインと各々が直接通信して、略一定の電圧を受け取る複数の定電流ドライバ回路を備え、前記複数の定電流ドライバ回路の各々が、前記複数のLEDアレイのうちの対応する1つのLEDアレイに実質的に一定の電流を提供する、ドライバ回路。
  18. 前記ハイサイドスイッチング素子と通信するバックコンバータを更に備え、該バックコンバータは、前記ハイサイドスイッチング素子が作動された場合にDC電圧を受け取る、請求項17に記載のドライバ回路。
  19. 前記バックコンバータは、フライホイールダイオード、一次側巻線、及び二次側巻線を含む、請求項18に記載のドライバ回路。
  20. 前記二次側巻線は、電圧レギュレータ回路の一部分である、請求項19に記載のドライバ回路。
  21. 前記一次側巻線からの電圧は、電圧が線形電圧レギュレータに送られる前に、前記二次側巻線によって下げられる、請求項19に記載のドライバ回路。
  22. 前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、略一定の電流を前記複数のLEDアレイに供給するための電流コントローラを含む、請求項17に記載のドライバ回路。
  23. 前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、アースに接地される、請求項17に記載のドライバ回路。
  24. 前記複数のLEDアレイは、赤色、緑色、及び青色(RGB)の色混合に基づいており、前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記LEDアレイの各々を互いに別個に駆動して、特定の色の光出力を生成する、請求項17に記載のドライバ回路。
  25. 前記複数のLEDアレイは、白色LEDを備え、前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記複数のLEDアレイの各々を互いに別個に駆動して、前記白色LEDの色温度を変更する、請求項17に記載のドライバ回路。
  26. 前記複数のLEDアレイは、白色LEDを備え、前記複数の定電流ドライバ回路の各々は、前記LEDアレイが調光されると前記複数のLEDアレイの色温度が上昇するように、前記複数のLEDアレイの各々を互いに別個に駆動する、請求項17に記載のドライバ回路。
  27. 略一定の電圧及び略一定の電流を負荷に供給するためのドライバ回路であって、
    前記ドライバ回路が、
    入力AC電力源と、
    前記入力AC電力源に接続されてDC電圧を生成する整流器と、
    前記整流器からDC電圧を受け取るための定電圧ドライバ回路と、
    を備え、前記定電圧ドライバ回路が、
    DC電圧を受け取るため選択的に作動されるスイッチング素子と、
    DC電圧を受け取り、前記スイッチング素子に駆動信号を送って、前記スイッチング素子を作動させるように構成されたコントローラと、
    略一定の電圧を供給する出力ラインと、
    を含み、
    前記ドライバ回路が更に、
    前記定電圧ドライバ回路の出力ラインと通信して、略一定の電圧を受け取る少なくとも1つの定電流ドライバ回路と、
    前記スイッチング素子と通信し、前記スイッチング素子が作動された場合にDC電圧を受け取る、バックコンバータと、
    を備え、
    前記バックコンバータは、フライホイールダイオード、一次側巻線、及び二次側巻線を含む、ドライバ回路。
  28. 前記二次側巻線は、電圧レギュレータ回路の一部分である、請求項27に記載のドライバ回路。
  29. 前記一次側巻線からの電圧は、電圧が線形電圧レギュレータに送られる前に、前記二次側巻線によって下げられる、請求項27に記載のドライバ回路。
  30. 前記スイッチング素子は、ハイサイドスイッチング素子である、請求項27に記載のドライバ回路。
  31. 前記定電圧ドライバ回路は、浮遊接地を含む、請求項27に記載のドライバ回路。
  32. 前記定電圧ドライバ回路は、アースに接地される、請求項27に記載のドライバ回路。
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