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WO2010120066A2 - 전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치 - Google Patents

전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치 Download PDF

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WO2010120066A2
WO2010120066A2 PCT/KR2010/002158 KR2010002158W WO2010120066A2 WO 2010120066 A2 WO2010120066 A2 WO 2010120066A2 KR 2010002158 W KR2010002158 W KR 2010002158W WO 2010120066 A2 WO2010120066 A2 WO 2010120066A2
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
voltage
node
feedback
tapping
diode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2010/002158
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English (en)
French (fr)
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WO2010120066A3 (ko
Inventor
김정우
이주상
노성원
최병람
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dawin Technology Inc
Original Assignee
Dawin Technology Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dawin Technology Inc filed Critical Dawin Technology Inc
Publication of WO2010120066A2 publication Critical patent/WO2010120066A2/ko
Publication of WO2010120066A3 publication Critical patent/WO2010120066A3/ko
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Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/40Details of LED load circuits
    • H05B45/44Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix
    • H05B45/46Details of LED load circuits with an active control inside an LED matrix having LEDs disposed in parallel lines
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/145Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light originating from the display screen

Definitions

  • the present invention relates to an energy supply system, and more particularly, to an effective current source array energy supply system and a current feedback circuit device capable of stably supplying a minimum voltage required by sensing a voltage between a load group and a current source. .
  • a light emitting diode As a light source of a backlight for a liquid crystal display device, a light emitting diode (LED), a fluorescent lamp, a metal halide lamp, or the like is mainly used.
  • the dual light emitting diode has a long lifespan, does not require an inverter, is light and thin, enables uniform light emission, and has excellent low power consumption. Therefore, it is widely used as a backlight light source for small and medium-sized liquid crystal display devices.
  • driving of a light emitting diode used as a backlight light source for a liquid crystal display device is connected in series or in parallel and applied with power according to a method of applying a light emitting diode.
  • a power supply device for supplying power to the light emitting diode in order to drive the light emitting diode must supply a constant voltage.
  • a device for detecting a change in the number of connection of the light emitting diode and the driving state of the light emitting diode and increasing or reducing the pressure according to the detection result is required.
  • the present invention provides a current feedback terminal for sensing the voltage of the load group and the current source.
  • the present invention also provides a feedback network stage for controlling the output voltage of the DC voltage regulator.
  • a voltage supply node for supplying an output voltage to one side of the load group, a voltage tapping node for connecting the current source to the other side of the load group, a feedback network terminal connected to the voltage supply node, the DC voltage for controlling the output voltage supplied to the load group when current flows to the current feedback terminal when the current feedback terminal connected to the feedback line between the voltage tapping node and the feedback network terminal and the voltage of the voltage tapping node are less than the set voltage.
  • a current source array energy supply system is provided that includes a regulator.
  • the feedback network terminal includes a voltage setting node connected to the voltage supply node through a first setting resistor, a reference voltage node connected through the voltage setting node and a second setting resistor, and a third setting resistor connecting the reference voltage node to ground.
  • the voltage setting node may be connected to the feedback line through a feedback network terminal diode or a PNP bipolar transistor.
  • the apparatus may further include a feedback line diode connected in series with the feedback line resistor.
  • a circuit including a current source connected in series to the load group and a current feedback terminal connected to the voltage tapping node may be configured in plural numbers in parallel to the voltage supply node.
  • voltage supply nodes for supplying output voltages to a plurality of load groups may be commonly connected, and the current feedback terminal may be commonly connected to the feedback line through each voltage tapping node and each tapping line diode.
  • the current feedback terminal may be commonly connected to the feedback line through a voltage buffer connected to each voltage tapping node and each tapping line diode.
  • a feedback network terminal connection terminal connected to a feedback line through a feedback line diode;
  • a current feedback circuit arrangement characterized in that connected to the feedback line through.
  • the effective energy supply system of the present invention can stably supply the minimum voltage required by sensing the voltage between the LED group and the current source as the load group.
  • the effective energy supply system according to the present invention can be adjusted so that the output of the DC voltage regulator is optimal for driving the light emitting diode stage of the load group.
  • the present invention can be used to effectively drive an LED in an illumination device such as an LED backlight using a light emitting diode (LED) as a light source.
  • LED light emitting diode
  • FIG 1 is an effective energy supply system circuit diagram in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of a feedback network stage according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a feedback network stage according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a current feedback terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing two examples of an effective energy supply system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a current source array energy supply system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a DC voltage regulator 101, a feedback network stage 102, a voltage tapping node 103, a current feedback stage 104, a feedback line 105, a current source 106 and a light emitting diode stage 107 as a load group. It is configured to include.
  • the current feedback terminal 104 senses the voltage value of the voltage tapping node 103.
  • the light emitting diode of the light emitting diode stage 107 is turned on by the voltage of V LED which is the output voltage of the DC voltage regulator 101 so that a current flows through the light emitting diode.
  • V LED the output voltage of the DC voltage regulator 101
  • at least one light emitting diode constituting the light emitting diode stage 107 may be considered as the light emitting diode stage 107.
  • the voltage of the voltage tapping node 103 connected to the bottom of the light emitting diode 107 is lowered by the voltage used when the light emitting diode terminal 107 is turned on in the V LED .
  • the voltage of the voltage tapping node 103 is sensed by the current feedback terminal 104.
  • the current feedback terminal 104 connects the voltage tapping node 103 and the feedback line 105 and may be formed of one or more diodes.
  • the diode constituting the current feedback terminal 104 is a tapping line diode 109
  • the cathode terminal of the tapping line diode 104 is connected to the voltage tapping node 103 and the anode terminal is connected to the feedback line ( 105).
  • the current source 106 are applied to the mutual feedback action.
  • the V LED value and below a certain reference voltage it operates to increase the V LED value.
  • the feedback network terminal 102 includes a voltage setting node V SET , the voltage setting node V SET , and a second setting resistor R2 connected through the voltage supply node V LED and the first setting resistor R1.
  • the V LED value due to the voltage of the voltage tapping node 103 sensed by the current feedback terminal 104 may be satisfied as shown in Equations 1 and 2 below.
  • the voltage of the voltage setting node controlling the V LED value is V SET
  • the voltage of the voltage tapping node 103 is V ISOURCE
  • the turn-on voltage of the tapping line diode 109 is V D1
  • the feedback network terminal 102 is configured.
  • the turn-on voltage of the feedback network stage diode 108 is V D2
  • V SET ⁇ V ISOURCE + V D1 + V D2 the feedback diode becomes a reverse voltage, and thus no current flows.
  • V LED which is the output voltage of the DC voltage regulator 101 is defined as shown in [Equation 1] below.
  • V LED is the output voltage of the DC voltage regulator
  • V MIN is the minimum output voltage of the DC voltage regulator
  • V FB_REF is the reference voltage node voltage value
  • a first set resistor positioned to connect the voltage supply node and the voltage setting node.
  • R1, the second setting resistor R2 positioned to connect the voltage setting node and the reference voltage node, and the third setting resistor R3 positioned to connect the reference voltage node and the ground are the setting resistors for setting the V LED value.
  • V LED is defined as shown in Equation 2 below by the current I D2 flowing through the feedback network diode. .
  • V LD is the output voltage of the DC voltage regulator
  • V MIN is the minimum output voltage of the DC voltage regulator
  • V FB _ REF is the reference voltage node voltage value and is the reference voltage value of the DC voltage regulator
  • I D2 is A current flowing through the feedback network terminal diode, R1, which is a first setting resistor positioned to connect a voltage supply node and a voltage setting node, R2, which is a second setting resistor positioned so that a voltage setting node and a reference voltage node are connected, and a reference voltage node.
  • R3 the third set resistor positioned to connect the ground and ground, is a set resistor for setting the V LED value.
  • V SET the voltage value of the voltage setting node
  • V FB_REF the voltage value of the reference voltage node
  • a plurality of current branches including the light emitting diode stage 107 and the current source 106 may be connected in parallel.
  • one terminal of the light emitting diode terminal 107 may be commonly connected to the output voltage of the DC voltage regulator 101.
  • the cathode terminal of the tapping line diodes 109 is connected to the voltage tapping node 103 of the current branch, respectively, and the anode terminal of the tapping line diodes 109 is commonly connected to the feedback line 105 connected to the feedback line 105. Can be connected.
  • each voltage tapping node 103 may be known through the connection of the tapping line diodes 109.
  • the lowest voltage value of each of the voltage tapping nodes 103 may affect the feedback network terminal 102 to control the output voltage of the DC voltage regulator 101.
  • the effective energy supply system circuit diagram of FIG. 1 can be easily extended and cascaded. In addition, it can be configured using additional elements or can optionally add as many current branches as desired.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of a feedback network stage according to another embodiment of the present invention.
  • the feedback network terminal 208 adjusts the output voltage of the DC voltage regulator 201.
  • the feedback network stage 208 is a resistor R1 202, R2 205 and R3 206, a feedback network stage diode 204, and R1 202 and R2 205 and a feedback network stage diode ( 204 may be configured as a voltage setting node V SET .
  • the output of the DC voltage regulator 101 may increase more than necessary because the amount of I D2 flowing in the feedback line cannot be controlled. This can lead to problems with the safety of the system due to excessive output voltage.
  • the feedback network stage 208 according to FIG. 2 is designed to include a resistor R B 203 to control the amount of I D2 from increasing more than necessary to solve the above-mentioned problems.
  • the resistor R B 203 is located between the feedback network terminal diode 204 and the feedback line 207 of the feedback network, and one terminal of the R B 203 is connected to the feedback network terminal diode 204 and the other terminal is It is configured to be connected to the feedback line (207).
  • R B 203 a resistor connected in series with the feedback network terminal diode 204, restricts I D2 , the current flowing through the feedback network terminal diode 204, and consequently the output voltage of the DC voltage regulator 201. Prevents V_LED from rising above a certain voltage.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a feedback network stage according to another embodiment of the present invention.
  • the feedback network stage 309 according to FIG. 3 replaces the PNP bipolar transistor 303 instead of the feedback network stage diode 204 of FIG. 2 to solve the above problem.
  • the PN junction of the emitter and base of the PNP bipolar transistor 303 replaces the feedback network stage diode.
  • the base terminal of the PNP bipolar transistor 303 is connected to the resistor R B 304, and the collector terminal is grounded through the resistor R C 307.
  • the PNP bipolar transistor 303 and R B 304 and R C 307 are used to limit the maximum value of the V LED . That is, it is used to limit the amount of current I E passing through the RNP 302 and the PNP bipolar transistor 303.
  • the current I E passing through the PNP bipolar transistor 303 in the resistor R1 302 may be defined as shown in Equation 4 below.
  • V BE is the voltage between the emitter and the base of the PNP bipolar transistor 303
  • I C is the collector current
  • I B is the base current
  • V RB across resistor R B 304 is very small because I B is negligibly small compared to I C.
  • V RB is hardly affected by adjusting the value of V LED to keep V ISOURCE constant.
  • the feedback network stages 208 and 309 are resistors connected between the feedback network stage diode 204 and the PNP bipolar transistor 303 and the feedback lines 207 and 308.
  • R B (203, 304) may be further included.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a current feedback terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the current feedback terminals 104 and 402 may include one or more diodes.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a current feedback stage 402 that is more efficient than the tapping line diode 109 described above in FIG.
  • the current feedback stage 402 proposed in FIG. 4 further includes a voltage buffer 404 connected between the tapping line diode 403 and the voltage tapping node 408 connecting the current source 407 and the light emitting diode terminal 401. It can be configured by.
  • the voltage tapping node 408 is connected to the current source 407 and the feedback line 406 through the tapping line diode 403 and the voltage buffer 404 differently from FIG. 1.
  • the voltage on the upper end of the current source 407 can be measured more stably.
  • the voltage buffer 404 allows the voltage tapping node 408, which connects the current source 407 and the light emitting diode terminal 401, to be sufficiently delivered to the tapping line diode 403.
  • the current buffer 404 is used by using the voltage buffer. ) And the voltage can be safely sensed without affecting the current flowing through the light emitting diode terminal 401.
  • the current flowing in the current source 407 may be equal to the sum of the current flowing through the light emitting diode terminal 401 and the feedback current I D2 which is a current flowing through the diode of the feedback network terminal. That is, the current flowing through the light emitting diode terminal 401 is slightly affected by the feedback current I D2 .
  • the voltage buffer 404 may be further included to prevent the feedback current I D2 from affecting the current flowing through the light emitting diode terminal 401.
  • the voltage buffer 404 When the voltage buffer 404 senses a voltage, the voltage buffer 404 acts as a buffer for not affecting the current flowing through the diode terminal 401 serving as a load group. Thus, the voltage buffer 404 can be used to control the amount of current flowing through the light emitting diode stage 4010 by the current source 401, thereby making it possible to make the brightness of the light emitting diode stage 401 constant.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing two examples of an effective energy supply system according to an embodiment of the present invention.
  • a circuit diagram of an effective energy supply system includes a DC voltage regulator 501, a feedback network terminal 502, a light emitting diode terminal 505, a current source 506, and a plurality of semiconductor ICs. 503 and 504 are connected.
  • the semiconductor IC may be a current feedback end 514 and an added device as needed.
  • the output voltage 512 of the DC voltage regulator 501 is commonly applied, and the feedback line 513 is also commonly used.
  • the first semiconductor IC 503 includes two diodes 508 and 510. By using two diodes 508 and 510, the minimum voltage may be preferentially selected inside the chip to deliver a more accurately selected voltage without error to the outside of the chip.
  • the voltage buffer 507 and the plurality of diodes 508 and 510 connected to the pull-up resistor 511 and the voltage tapping node 516 may select the minimum voltage.
  • the semiconductor IC 503 has a network terminal connection terminal having a feedback line 521 connected to the feedback network terminal 502 through a feedback line diode 510, and a feedback line 521 and an external power supply VDD. And a feedback line terminal 517, a first voltage tapping node terminal 516 connecting the first load group and the first current source, and a second voltage tapping node terminal 518 connecting the second load group and the second current source.
  • Each voltage tapping node is connected to a feedback line through a tapping line diode connected to a voltage buffer.
  • the feedback line diode 510 and the tapping line diode 508 in the second semiconductor IC 504 are used for the same reasons as in the first semiconductor IC.
  • the voltage buffer 509 of the feedback line 513 may be used for stable delivery of the selected minimum voltage to the off-chip feedback line 513.
  • a pull-up resistor 511 connecting the external power supply VDD and the feedback line terminal 517 may be located inside as well as outside the semiconductor ICs 503 and 504.
  • the current source 506 may be located inside the semiconductor ICs 503 and 504.
  • the current source array energy supply system and the current feedback circuit device can stably supply the minimum voltage required by sensing the voltage between the light emitting diode stage and the current source.
  • the output of the DC voltage regulator can be adjusted to be optimal for driving the light emitting diode stage by the current source array energy supply system and the current feedback circuit device according to the present invention.
  • the current source array energy supply system and the current feedback circuit device of the present invention can be used to effectively drive the LED in an illumination device such as an LED backlight using a light emitting diode (LED) as a light source.
  • LED light emitting diode
  • the effective energy supply system of the present invention can be used to effectively drive LEDs in lighting devices such as LED backlights using a light emitting diode (LED) as a light source.
  • LED light emitting diode

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Abstract

전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치가 개시된다. 본 발명에 따른 전류원 배열 에너지 공급 시스템은 부하군의 일측에 출력전압을 공급하는 전압공급노드, 부하군의 다른 일측에 전류원을 연결하는 전압태핑노드, 전압공급노드와 연결되는 피드백 네트워크단, 전압태핑노드와 피드백 네트워크단 사이에 피드백라인으로 연결된 전류피드백단 및 전압태핑노드의 전압이 설정된 전압 이하인 경우 전류피드백단으로 전류가 흘러서 부하군에 공급하는 출력전압을 조절하는 DC전압조절기를 포함한다. 본 발명에 따르면, 부하군과 전류원 사이의 전압을 감지하여 필요로 하는 최소한의 전압을 안정적으로 공급할 수 있다는 효과가 있다.

Description

전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치
본 발명은 에너지 공급 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 부하군과 전류원 사이의 전압을 감지하여 필요로 하는 최소한의 전압을 안정적으로 공급할 수 있는 효과적인 전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치에 관한 것이다.
액정표시장치용 백라이트의 광원으로는 발광 다이오드(LED), 형광램프, 메탈할라이드 램프 등이 주로 사용된다. 이중 발광 다이오드는 수명이 길며, 별도의 인버터가 필요 없고, 경량 및 박형으로 균일 발광이 가능하고 저소비전력 특성이 우수하여, 중소형 액정표시장치용 백라이트 광원으로 많이 사용되고 있다.
일반적으로 액정표시장치용 백라이트 광원으로 이용되는 발광 다이오드의 구동은 발광 다이오드 적용 방법에 따라 직렬 또는 병렬로 연결하고 전원을 인가하여 사용한다.
이때, 발광 다이오드를 구동하기 위해서 발광 다이오드에 전원을 공급하는 전원 공급 장치는 일정한 전압을 공급해야 한다.
따라서, 고효율로 전원을 발광 다이오드에 공급하기 위해서 발광 다이오드의 연결 수량과 발광 다이오드의 구동 상태의 변동을 감지하고 그 감지 결과에 따라 승압 또는 감압하는 장치가 필요하다.
본 발명은 부하군과 전류원의 전압을 감지하는 전류피드백단을 제공하는 것이다.
또한 본 발명은 DC 전압 조절기의 출력 전압을 제어하는 피드백 네트워크단을 제공하는 것이다.
더 나아가 본 발명에 의한 전류피드백단과 피드백 네트워크단을 이용한 효과적인 에너지 공급 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 의하면, 부하군의 일측에 출력전압을 공급하는 전압공급노드, 상기 부하군의 다른 일측에 상기 전류원을 연결하는 전압태핑노드, 상기 전압공급노드와 연결되는 피드백 네트워크단, 상기 전압태핑노드와 상기 피드백 네트워크단 사이에 피드백라인으로 연결된 전류피드백단 및 상기 전압태핑노드의 전압이 설정된 전압 이하인 경우 상기 전류피드백단으로 전류가 흘러서 부하군에 공급하는 상기 출력전압을 조절하는 DC전압조절기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템이 제공된다.
피드백 네트워크단은 상기 전압공급노드와 제1설정저항을 통하여 연결된 전압설정노드, 상기 전압설정노드와 제2설정저항을 통하여 연결된 기준전압노드, 상기 기준전압노드를 접지와 연결하는 제3설정저항을 포함하는 것으로써, 상기 전압설정노드는 피드백 네트워크단 다이오드 또는 PNP 바이폴라 트랜지스터를 통하여 상기 피드백라인과 연결된다.
피드백 네트워크단과 상기 피드백라인 사이에는 피드백 네트워크단 다이오드나 상기 PNP 바이폴라 트랜지스터 중의 어느 하나와 연결되는 저항을 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 피드백라인 저항과 직렬로 연결되는 피드백라인 다이오드를 더 포함 할 수 있다.
부하군에 직렬로 연결된 전류원, 그리고 전압태핑노드에 연결된 전류피드백단을 포함하는 회로는 전압공급노드에 병렬로 복수개가 연결되어 구성될 수 있다.
이 경우, 복수개의 부하군에 출력전압을 공급하는 전압공급노드는 공통으로 접속할 수 있으며, 상기 전류피드백단은 각 전압태핑노드와 각 태핑라인 다이오드를 통하여 상기 피드백라인에 공통으로 접속할 수 있다.
또한, 상기 전류피드백단은 각 전압태핑노드와 각 태핑라인 다이오드와 연결된 전압버퍼를 통하여 상기 피드백라인에 공통으로 접속할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의하면, 피드백라인 다이오드를 통하여 피드백라인과 연결된 피드백 네트워크단 연결단자; 외부전원이 연결될 수 있는 피드백라인 단자, 하나 이상의 부하군에 각각의 전류원을 연결할 수 있는 하나 이상의 전압 태핑노드단자를 구비하고, 상기 각각 전압태핑노드는 각각의 전압버퍼와 연결된 각각의 태핑라인다이오드를 통하여 피드백라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 전류피드백 회로장치가 제공된다.
본 발명에 따르면, 본 발명의 효과적인 에너지 공급 시스템은 부하군인 발광다이오드단과 전류원 사이의 전압을 감지하여 필요로 하는 최소한의 전압을 안정적으로 공급할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 효과적인 에너지 공급 시스템에 의해서 DC 전압 조절기의 출력이 부하군인 발광다이오드단의 구동에 최적이 되도록 조절할 수 있다.
따라서, 본 발명의 효과적인 에너지 공급 시스템에 의해서 LED(Light emitting diode)를 광원으로 사용하는 LED 백라이트(backlight)와 같은 조명기기에서 LED를 효과적으로 구동하는데 이용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 효과적인 에너지 공급 시 스템 회로도.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 피드백 네트워크단의 회로도.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 피드백 네트워크단의 회로도.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전류피드백단의 회로도.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 효과적인 에너지 공급 시스템의 2가지 예를 나타낸 회로도.
<도면의 주요 부 분에 대한 부호의 설명>
101, 201, 301, 501 : DC 전압 조절기
102, 208, 309, 502 : 피드백 네트워크단
103, 408, 516, 518, 519, 520 : 전압태핑노드
104, 402 : 전류피드백단
109, 403, 508 : 태핑라인 다이오드
105, 207, 308, 406, 513 : 피드백라인
107, 401, 505 : 발광다이오드 단
108 204 : 피드백 네트워크단 다이오드
510 : 피드백라인 다이오드
203, 304 : 피드백라인 저항
303 : PNP 바이폴라 트랜지스터
402, 514 : 전류피드백단
404, 507 : 전압 버퍼
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다.
이하, 본 발명에 따른 효과적인 에너지 공급 시스템의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전류원 배열 에너지 공급 시스템 회로도이다.
도 1은 DC 전압 조절기(101), 피드백 네트워크단(102), 전압태핑노드(103), 전류피드백단(104), 피드백라인(105), 전류원(106) 그리고 부하군인 발광다이오드단(107)을 포함하여 구성된다.
전류피드백단(104)은 전압태핑노드(103)의 전압 값을 센싱한다.
DC 전압 조절기(101)의 출력 전압인 VLED의 전압에 의해서 발광다이오드단(107)의 발광다이오드가 턴 온(turn on)이 되어 전류가 발광다이오드를 통해 흐르게 된다. 여기서 본 발명의 실시예에서 발광다이오드단(107)은 한 개 이상의 발광다이오드로 구성되어 있으므로 발광다이오드단(107)을 구성하는 하나 이상의 발광다이오드를 발광다이오드단(107)으로 생각할 수 있다. 이때 발광다이오드(107) 하단과 연결되어 있는 전압태핑노드(103)의 전압은 VLED에서 발광다이오드단(107)이 턴 온 되었을 때 사용된 전압만큼 하강하게 된다.
이때, 전류피드백단(104)에 의해서 전압태핑노드(103)의 전압이 센싱(sensing)된다.
전류피드백단(104)은 전압태핑노드(103)와 피드백라인(105)을 연결하며, 하나 이상의 다이오드로 구성될 수 있다.
전류피드백단(104)을 구성하는 다이오드를 태핑라인 다이오드(109)라고 한다면 태핑라인 다이오드(104)의 캐소드(cathode)단은 전압태핑노드(103)에 연결되고 애노드(anode)단은 피드백라인(105)에 연결된다.
이때 전압태핑노드(103)의 전압이 임의의 기준 전압 이상이면 피드백 네트워크(102)단과 전류 피드백(104)단 DC 전압 조절기(101) 그리고 발광 다이오드(107)단 전류원(106)의 상호 피드백 작용에 의해 VLED 값을 낮추고 임의의 기준 전압 이하면 VLED 값을 높이도록 동작한다.
상기 피드백 네트워크단(102)은 상기 전압공급노드(VLED)와 제1설정저항(R1)을 통하여 연결된 전압설정노드(VSET), 상기 전압설정노드(VSET)와 제2설정저항(R2)을 통하여 연결된 기준전압노드(VFB_REF), 상기 기준전압노드를 접지와 연결하는 제3설정저항(R3)으로 형성된다.
전류피드백단(104)에 의해 센싱된 전압태핑노드(103)의 전압에 의한 VLED 값은 아래의 [수식 1] 및 [수식 2]와 같이 만족될 수 있다.
VLED 값을 제어하는 전압설정노드의 전압을 VSET, 전압태핑노드(103)의 전압을 VISOURCE, 태핑라인 다이오드(109)의 턴 온 전압을 VD1, 피드백 네트워크단(102)을 구성하는 피드백 네트워크단 다이오드(108)의 턴온 전압을 VD2라 할 때, VSET < VISOURCE + VD1 + VD2이면, 상기 피드백 다이오드에는 역전압이 되므로 전류가 흐르지 않게 된다.
이 때, DC 전압 조절기(101)의 출력 전압인 VLED 는 아래 [수식 1]과 같이 정의된다.
[수식 1]
Figure PCTKR2010002158-appb-I000001
(여기서, V LED 는 상기 DC 전압 조절기의 출력 전압, VMIN은 DC 전압 조절기의 최소 출력 전압, VFB_REF는 기준전압노드 전압값, 전압공급노드와 전압설정노드가 연결되도록 위치하는 제1설정 저항인 R1, 전압설정노드와 기준전압노드가 연결되도록 위치하는 제2설정저항인 R2, 기준전압노드와 접지가 연결되도록 위치하는 제3설정저항인 R3는 VLED 값을 설정하는 설정저항이다.)
즉, 제 상기 다이오드들을 통해 전류가 흐르지 않으므로 이때의 VLED 의 값은 최소 출력 전압이 된다.
만약, VSET ≥ VISOURCE + VD1 + VD2 일 경우, 상기 다이오드들에는 순방향의 전압이 되므로 피드백 네트워크단 다이오드에 흐르는 전류(ID2)에 의하여 VLED 는 아래 [수식 2]와 같이 정의 된다.
[수식 2]
Figure PCTKR2010002158-appb-I000002
(여기서, VLD는 상기 DC 전압 조절기의 출력 전압, VMIN은 DC 전압 조절기의 최 소 출력 전압, VFB _ REF는 기준전압노드 전압값으로 상기 DC 전압 조절기의 기준 전압값이고, ID2는 상기 피드백 네트워크단 다이오드에 흐르는 전류, 전압공급노드와 전압설정노드가 연결 되도록 위치하는 제1설정저항인 R1, 전압설정노드와 기준전압노드가 연결되도록 위치하는 제2설정저항인 R2 , 기준전압노드와 접지가 연결되도록 위치하는 제3설정저항인 R3는 VLED 값을 설정하는 설정저항이다.)
한편, 전압설정노드의 전압 값인 VSET 는 기준전압노드의 전압 값인 VFB_REF가 일정하므로 아래의 [수식 3]에 의해서 임의의 전압 값으로 설정 가능하다.
[수식 3]
Figure PCTKR2010002158-appb-I000003
따라서, 위의 수식들에 의해서 전압태핑노드(103)의 전압이 임의의 전압 이상이 되도록 제어하는 것이 가능하다.
한편, 부하군인 발광다이오드단(107)과 전류원(106)을 포함하는 전류 가지(current branch)는 병렬로 복수개가 연결될 수 있다. 복수개의 전류 가지가 병렬로 연결될 때 발광다이오드단(107)의 한 단자는 DC 전압 조절기(101)의 출력 전압에 공통으로 연결 될 수 있다. 또한 태핑라인 다이오드(109)들의 캐소드 단은 각각 전류 가지의 전압태핑노드(103)에 연결되고 태핑라인 다이오드(109)들의 애노드 단은 피드백라인(105)과 연결되는 피드백라인(105)에 공통으로 연결 될 수 있다.
이때, 태핑라인 다이오드(109)들의 연결을 통해 각각의 전압태핑노드(103) 중 가장 낮은 전압 값을 알 수 있다. 각각의 전압태핑노드(103)들 중 가장 낮은 전압 값이 피드백 네트워크단(102)에 영향을 주어 DC 전압 조절기(101)의 출력 전압을 제어할 수 있다.
상기 도 1의 효과적인 에너지 공급 시스템 회로도는 용이하게 연장 및 캐스케이드(cascade)될 수 있다. 또한, 추가적인 소자를 사용해 구성하거나 임의로 원하는 만큼의 전류 가지를 추가하여 사용할 수 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 피드백 네트워크단의 회로도이다.
상기 도 1에서 상술한 바와 같이 피드백 네트워크단(208)은 DC 전압 조절기(201)의 출력 전압을 조절한다. 또한, 피드백 네트워크단(208)은 저항인 R1(202), R2(205) 그리고 R3(206), 피드백 네트워크단 다이오드(204), 그리고 R1(202) 및 R2(205)와 피드백 네트워크단 다이오드(204)를 연결하는 전압설정노드(VSET)로 구성될 수 있다.
상기 도 1에서 상술한 피드백 네트워크단(102)의 경우 피드백라인에 흐르는 ID2 의 양을 제어 할 수 없기 때문에 DC 전압 조절기(101)의 출력이 필요 이상으로 증가할 수 있다. 그렇게 되면 과도한 출력 전압으로 인해 시스템의 안전성에 대한 문제가 야기될 수 있다.
따라서, 도 2에 의한 피드백 네트워크단(208)은 위에서 상술한 문제를 해결하기 위해서 ID2의 양이 필요 이상으로 증가하는 것을 제어하기 위해 저항인 RB (203)를 포함하여 설계되었다.
저항인 RB(203)는 피드백 네트워크의 피드백 네트워크단 다이오드(204)와 피드백라인(207) 사이에 위치하고 RB(203)의 한쪽 단자는 피드백 네트워크단 다이오드(204)와 연결되고 다른 한쪽 단자는 피드백라인(207)와 연결되도록 구성 되었다.
여기서, 피드백 네트워크단 다이오드(204)와 직렬 연결된 저항인 RB(203)는 피드백 네트워크단 다이오드(204)를 통해 흐르는 전류인 ID2를 제한하게 되고 결과적으로 DC 전압 조절기(201)의 출력 전압인 V_LED가 특정 전압보다 높아지는 것을 방지한다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 피드백 네트워크단의 회로도이다.
상기 도 2에서 피드백라인(207)의 전압이 VFB이고, 저항 RB(203) 양단에 걸리는 전압을 VRB 라고 할 때, 피드백 네트워크단 다이오드(204)를 통한 전류인 ID2의 유무는 VSET 과 VD2 + VRB + VFB 중 어느 전압이 더 높으냐에 따라서 달라지게 된다. 여기서, 저항 RB(203)는 온도와 같은 주위 환경에 따라서 그 값이 변화할 수도 있다. 그에 따라서 저항 RB(203)에 걸리는 전압 VRB는 오차가 생길 수 있으므로 결과적으로 제어하고자 하는 VISOURCE 의 전압에 영향을 미치게 된다.
도 3에 따른 피드백 네트워크단(309)은 상기의 문제점을 해결하기 위해서 피드백 네트워크단 다이오드(도2의 204) 대신에 PNP 바이폴라 트랜지스터(303)를 대체하여 사용한다.
PNP 바이폴라 트랜지스터(303)의 에미터(emitter)와 베이스(Base)의 PN 접합이 피드백 네트워크단 다이오드를 대신한다. PNP 바이폴라 트랜지스터(303)의 베이스 단은 저항 RB(304)와 연결이 되고, 콜렉터(collector)단은 저항인 RC(307)를 거쳐서 접지된다.
이때, PNP 바이폴라 트랜지스터(303) 및 RB(304)와 RC(307)는 VLED의 최대 값을 제한하기 위해 사용되는 것이다. 즉 R1(302)을 거쳐 PNP 바이폴라 트랜지스터(303)를 통과하는 전류 IE의 양을 제한하기 위해 사용되는 것이다.
저항인 R1(302)에서 PNP 바이폴라 트랜지스터(303)를 통과하는 전류 IE는 아래의 [수식 4]와 같이 정의될 수 있다.
[수식 4]
Figure PCTKR2010002158-appb-I000004
여기서, VBE는 PNP 바이폴라 트렌지스터(303)의 에미터와 베이스 사이의 전압, IC는 콜렉터 전류 그리고 IB는 베이스 전류이다.
IB는 IC에 비해 그 양이 무시할 수 있을 정도로 작기 때문에 저항 RB (304)에 걸리는 전압 VRB는 매우 작다.
따라서, 도 3에서는 VISOURCE를 일정하게 유지시키기 위해 VLED의 값을 조절함에 있어 VRB의 영향을 거의 받지 않게 된다.
도 2 내지 도 3에서 상술한 바와 같이 피드백 네트워크단(208, 309)은 피드백 네트워크단 다이오드(204)나 PNP 바이폴라 트랜지스터(303) 중 어느 하나와 피드백라인(207, 308) 사이에 연결되는 저항인 RB(203, 304)을 더 포함하여 구성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전류피드백단의 회로도이다.
상기 도 1에서 상술한 바와 같이 전류피드백단(104, 402)은 하나 이상의 다이오드로 구성 될 수 있다.
도 4는 도 1에서 상술한 태핑라인 다이오드(109) 보다 좀 더 효율적인 전류피드백단(402)의 회로도이다.
도 4에서 제안된 전류피드백단(402)은 전류원(407)과 발광다이오드단(401)을 연결하는 전압태핑노드(408)와 태핑라인 다이오드(403) 사이에 연결된 전압 버퍼(404)를 더 포함하여 구성될 수 있다.
즉, 전압태핑노드(408)는 도 1과는 다르게 전류원(407)과 피드백라인(406)사이에 태핑라인 다이오드(403)와 전압 버퍼(404)를 통해 연결되도록 하였다. 이와 같은 구성을 통해서 전류원(407) 상단의 전압을 보다 안정적으로 측정할 수 있다.
전압 버퍼(404)는 전류원(407)과 발광다이오드단(401)을 연결하는 전압태핑노드(408)의 전압을 태핑라인 다이오드(403)에 충분히 전달하게 해준다 또한, 전압 버퍼를 사용함으로써 전류원(407) 및 발광다이오드단(401)에 흐르는 전류에 영향을 주지 않고 안전하게 전압을 센싱할 수 있다.
만약 전압 버퍼(404)를 사용하지 않는다면 전류원(407)에 흐르는 전류는 발광다이오드단(401)에 흐르는 전류와 피드백 네트워크단의 다이오드에 흐르는 전류인 피드백 전류(ID2)를 합한만큼 될 수 있다. 즉, 피드백 전류(ID2)에 의해서 발광다이오드단(401)에 흐르는 전류가 미세하게나 영향을 받게 된다.
그렇기 때문에 피드백 전류(ID2)가 발광다이오드단(401)에 흐르는 전류에 영향을 주는 것을 방지하기 위하여 전압 버퍼(404)를 더 포함할 수 있다.
전압 버퍼(404)는 전압을 센싱할 때, 부하군인 다이오드단(401)에 흐르는 전류에 영향을 주지 않기 위한 완충작용을 한다. 따라서, 전압 버퍼(404)를 사용하여 전류원(401)에 의하여 발광다이오드단(4010에 흐르는 전류량을 일정하게 제어할 수 있게 되고, 이에 따라서 발광다이오드단(401)의 밝기를 일정하게 할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 효과적인 에너지 공급 시스템의 2가지 예를 나타낸 회로도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 효과적인 에너지 공급 시스템의 회로도에는 DC 전압 조정기(501), 피드백 네트워크단(502), 발광다이오드단(505), 전류원(506) 그리고 복수개의 반도체 IC(503, 504) 들이 연결되어 있다.
여기에서 반도체 IC는 전류피드백단(514) 및 필요에 의해서 추가된 소자가 될 수 있다.
복수개의 발광다이오드단(505)은 DC 전압 조정기(501)의 출력전압(512)이 공통으로 인가되고 피드백라인(513) 또한 공통으로 사용된다.
첫번째 반도체 IC(503)에는 두 개의 다이오드(508, 510)를 포함하여 구성된다. 두 개의 다이오드(508, 510)를 사용하여 칩 내부에서 우선적으로 최소 전압을 선택하여 칩 외부로 오차 없이 보다 정확하게 선택한 전압을 전달할 수 있다.
또한, 풀업(Pull-up) 저항(511)과 전압태핑노드(516)에 연결된 전압버퍼(507)와 복수개의 다이오드(508, 510)가 최소 전압을 선택할 수 있다.
즉, 반도체 IC(503)는 피드백라인(521)이 피드백라인 다이오드(510)를 통하여 피드백 네트워크단(502)에 연결되는 네트워크단 연결단자와 피드백라인(521)과 외부전원(VDD)이 연결되는 피드백라인단자(517), 제1부하군과 제1전류원을 연결하는 제1전압 태핑노드단자(516), 제2부하군과 제2전류원을 연결하는 제2전압 태핑노드단자(518)를 구비하고, 상기 각 전압태핑노드는 전압버퍼와 연결된 태핑라인 다이오드를 통하여 각각 피드백라인과 연결된다.
두번째 반도체 IC(504)에서 피드백라인 다이오드(510) 및 태핑라인 다이오드(508)은 는 첫번째 반도체 IC에서와 같은 이유로 사용된다. 피드백라인(513)의 전압 버퍼(509)는 선택된 최소 전압을 칩 밖의 피드백라인(513)에 안정적인 전달을 위해 사용될 수 있다.
도 5에서 외부 전원(VDD)과 피드백라인단자(517)을 연결하는 풀업(Pull-up) 저항(511)은 반도체 IC(503, 504)의 외부뿐만 아니라 내부에 위치 할 수 있다. 또한 전류원(506)은 반도체 IC(503, 504)의 내부에 위치 할 수 있다.
본 발명에 따른 실시예에 의한 전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치는 발광다이오드단과 전류원 사이의 전압을 감지하여 필요로 하는 최소한의 전압을 안정적으로 공급할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치에 의해서 DC 전압 조절기의 출력이 발광다이오드단의 구동에 최적이 되도록 조절할 수 있다.
따라서, 본 발명의 전류원 배열 에너지 공급 시스템과 전류피드백 회로장치에 의해서 LED(Light emitting diode)를 광원으로 사용하는 LED 백라이트(backlight)와 같은 조명기기에서 LED를 효과적으로 구동하는데 이용될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 발명의 효과적인 에너지 공급 시스템에 의해서 LED(Light emitting diode)를 광원으로 사용하는 LED 백라이트(backlight)와 같은 조명기기에서 LED를 효과적으로 구동하는데 이용될 수 있다.

Claims (10)

  1. 부하군의 일측에 출력전압을 공급하는 전압공급노드;
    상기 부하군의 다른 일측에 상기 전류원을 연결하는 전압태핑노드;
    상기 전압공급노드와 연결되는 피드백 네트워크단;
    상기 전압태핑노드와 상기 피드백 네트워크단 사이에 피드백라인으로 연결된 전류피드백단; 및
    상기 전압태핑노드의 전압이 설정된 전압 이하인 경우 상기 전류피드백단으로 전류가 흘러서 부하군에 공급하는 상기 출력전압을 조절하는 DC전압조절기;를 포함하되,
    상기 피드백 네트워크단은 상기 전압공급노드와 제1설정저항을 통하여 연결된 전압설정노드; 상기 전압설정노드와 제2설정저항을 통하여 연결된 기준전압노드; 상기 기준전압노드를 접지와 연결하는 제3설정저항;을 포함하는 것으로써, 상기 전압설정노드는 피드백 네트워크단 다이오드 또는 PNP 바이폴라 트랜지스터를 통하여 상기 피드백라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 전류피드백단은 상기 전압태핑노드를 태핑라인 다이오드 또는 태핑라인 다이오드와 연결된 전압버퍼를 통하여 상기 피드백라인과 접속하는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 전압설정노드의 전압이 VSET, 상기 전압태핑노드의 전압이 VISOURCE, 상기피드백 네트워크단 다이오드의 턴온 전압 VD2 및 상기 태핑라인 다이오드의 턴온 전압을 VD1 이라 할 때, 이들 전압의 관계가 VSET < VISOURCE + VD1 + VD2 일 경우 아래의 [수식 1]을 만족하는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
    [수식 1]
    Figure PCTKR2010002158-appb-I000005
    (여기서, V LED 는 상기 DC 전압 조절기의 출력 전압, VMIN은 DC 전압 조절기의 최소 출력 전압, VFB_REF는 기준전압노드 전압값, 전압공급노드와 전압설정노드가 연결되도록 위치하는 제1설정 저항인 R1, 전압설정노드와 기준전압노드가 연결되도록 위치하는 제2설정저항인 R2, 기준전압노드와 접지가 연결되도록 위치하는 제3설정저항인 R3는 VLED 값을 설정하는 설정저항이다.)
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 전압설정노드의 전압이 VSET, 상기 전압태핑노드의 전압이 VISOURCE, 상기피드백 네트워크단 다이오드의 턴온 전압 VD2 및 상기 태핑라인 다이오드의 턴온 전압을 VD1 이라 할 때, 이들 전압의 관계가 VSET ≥ VISOURCE + VD1 + VD2 일 경우 아래의 [수식 2]를 만족하는 것 을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
    [수식 2]
    Figure PCTKR2010002158-appb-I000006
    (여기서, VLED는 상기 DC 전압 조절기의 출력 전압, VMIN은 DC 전압 조절기의 최 소 출력 전압, VFB_REF는 기준전압노드 전압값으로 상기 DC 전압 조절기의 기준 전압값이고, ID2는 상기 피드백 네트워크단 다이오드에 흐르는 전류, 전압공급노드와 전압설정노드가 연결 되도록 위치하는 제1설정저항인 R1, 전압설정노드와 기준전압노드가 연결되도록 위치하는 제2설정저항인 R2 , 기준전압노드와 접지가 연결되도록 위치하는 제3설정저항인 R3는 VLED 값을 설정하는 설정저 항이다.)
  5. 제 3항에 있어서 ,
    상기 전압설정노드의 전압값은 아래의 [수식 3]에 의해서 임의의 전압 값으로 설정 가능한 것을 특징 으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
    [수식 3]
    Figure PCTKR2010002158-appb-I000007
  6. 제 1항 내지 제 5항중 어느 한항에 있어서서,
    상기 피드백 네트워크단 다이오드 또는 상기 PNP 바이폴라 트랜지스터 중 의 어느 하나와 직렬로 연결되는 피드백라인 저항을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
  7. 제 6항에 있어서,
    상 기 피드백라인 저항과 직렬로 연결되는 피드백라인 다이오드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
  8. 제 6항에 있어서,
    부하군에 직렬로 연결된 전류원, 그리고 전압태핑노드에 연결된 전류 피드백단을 포함하는 회로는 전압공급노드에 병렬로 복수개가 연결되어 구성되며, 각각의 전압태핑노드는 각각 태핑라인 다이오드 또는 태핑라인 다이오드와 연결된 전압버퍼를 통하여 피드백 라인에 공통으로 접속하는 것을 특징으로 하는 전류원 배열 에너지 공급 시스템.
  9. 피드백라인 다이오드를 통하여 피드백라인과 연결된 피드백 네트워크단 연결단자; 외부전원이 연결될 수 있는 피드백라인단자;
    하나 이상의 부하군에 각각의 전류원을 연결할 수 있는 하나 이상의 전압 태핑노드단자;를 구비하고, 각각 전압태핑노드는 각각의 전압버퍼와 연결된 각각의 태핑라인 다이오드를 통하여 피드백라인과 연결하되,
    상기 피드백 네트워크단은 전압공급노드와 제1설정저항을 통하여 연결된 전압설정노드; 상기 전압설정노드와 제2설정저항을 통하여 연결된 기준전압노드; 상기 기준전압노드를 접지와 연결하는 제3설정저항;을 포함하는 것으로써, 상기 전압설정노드는 피드백 네트워크단 다이오드 또는 PNP 바이폴라 트랜지스터를 통하여 상기 피드백라인과 연결되는 것을 특징으로 하는 전류피드백 회로장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 피드백라인 다이오드와 직렬로 결합된 전압 버퍼를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전류피드백 회로장치.
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