Un circuito convertidor de conmutación.

Un circuito convertidor de conmutación (1) para accionar un LED (72),

que comprende:

- al menos un terminal de entrada (IN1) que se conectará a una fuente de tensión continua (VDCbus),

- un par de terminales de salida (OUT1, OUT2),

- un par de transistores de efecto de campo (QH, QL) conectados en serie entre el terminal de entrada (IN1) y un terminal de referencia compuesto por el circuito convertidor de conmutación,

- un par de inductores acoplados (10), que comprenden un transformador ideal (T), una inductancia de magnetización (Lm) y una inductancia parásita (Ls), que tienen un primer polo conectado a un nodo común de los transistores de efecto de campo (QH, QL), un segundo polo conectado al terminal de referencia a través de un condensador (Cn), un tercer polo conectado al segundo terminal de salida (OUT2) y un cuarto polo conectado al primer terminal de salida (OUT1) a través de un diodo (D),

- un circuito de control integrado (20) conectado a los transistores de efecto de campo (QH, QL) configurado para controlar una corriente de salida (ILED) del circuito convertidor (1),

- un bucle de control (100), y

- una resistencia de medición (Rs) conectada entre el segundo terminal de salida (OUT2) y el tercer polo del par de inductores acoplados (10),

caracterizado porque el bucle de control (100) comprende un primer terminal de entrada (VAC) conectado a dicho nodo común dispuesto para medir una primera tensión (VAC(t)), un segundo terminal de entrada (VDC) conectado a la resistencia de medición (Rs) dispuesto para medir una segunda tensión (VDC(t)), y un terminal de salida (VFB) conectado al circuito de control integrado (20) dispuesto para proporcionar una tercera tensión (VFB(t)) al mismo, comprendiendo el bucle de control (100) además:

- una primera rama de bucle de control (22,24,26) conectada al primer terminal de entrada (VAC) y configurada para proporcionar una primera forma de onda (V'AC(t)) que tiene una progresión triangular correspondiente al componente de frecuencia de una corriente que fluye en la inductancia de magnetización (Lm) de un modelo del par de inductores acoplados (10), en función de la primera tensión (VAC(t));

- una segunda rama de bucle de control (30,32,34) conectada al segundo terminal de entrada (VDC) y configurada para proporcionar una segunda forma de onda (V'DC(t)) proporcional a un componente de corriente continua, DC, de la corriente que fluye en la inductancia de magnetización (Lm) de un modelo del par de inductores acoplados (10) en función de la segunda tensión (VDC(t)), y

- un nodo de suma (28) conectado a la primera rama de bucle de control (22,24,26), a la segunda rama de bucle de control (30,32,34) y al terminal de salida (VFB), estando el nodo de suma (28) configurado para combinar la primera forma de onda (V'AC(t)) con la segunda forma de onda (V'DC(t)) para proporcionar la tercera tensión (VFB(t)), y

donde el circuito de control integrado (20) está dispuesto para implementar un control de corriente histerético del valor promedio de la corriente de salida (LED) usando la tercera tensión (VFB(t)) como una magnitud de control.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/IB2017/052314.

Solicitante: Ledcom International S.r.l.

Inventor/es: VEDANI,SILVIO, SANTI,MASSIMO.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H05B33/08 ELECTRICIDAD.H05 TECNICAS ELECTRICAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR.H05B CALEFACCION ELECTRICA; ALUMBRADO ELECTRICO NO PREVISTO EN OTRO LUGAR.H05B 33/00 Fuentes de luz electroluminiscente. › Circuitos para accionar fuentes de luz electroluminiscente (para accionar diodos emisores de luz H05B 45/00).

PDF original: ES-2791529_T3.pdf

 

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