MXPA06009703A - Diodo emisor de luz ac y metodos de accionamiento ac led y aparato. - Google Patents
Diodo emisor de luz ac y metodos de accionamiento ac led y aparato.Info
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Abstract
Se describen un paquete y circuitos AC LED junto con un accionador AC LED. El circuito AC LED puede incluir tan pocos como un LED o un arreglo de LEDs anti-paralelos accionados con fuentes de energia AC y accionadores AC LED a varios voltajes y frecuencias. Los AC LEDs son pre-empacados en varias formas y materiales y destinados para red de electricidad o acoplamiento de alta frecuencia en varias formas para fuentes de energia AC, accionadores de tipo inversor o paquetes. El accionador AC LED es un accionador de frecuencia fija que proporciona una salida de voltaje relativamente constante a cargas de diferente tamano dentro de la limitacion del vatiaje del accionador y, en algunos casos, es una fuente de energia de red de electricidad directa.
Description
DIODO EMISOR DE LUZ AC Y MÉTODOS DE ACCIONAMIENTO AC LED Y APARATO
SOLICITUDES RELACIONADAS
La presente invención reclama prioridad a la Solicitud Provisional de E.U.A. No. 60/547,653, presentada el 25 de febrero, 2005 y la Solicitud Provisional de E.U.A No. 60/559,867, presentada el 6 de Abril, 2004, ambas que se incorporan aquí por referencia.
CAMPO TÉCNICO
La presente invención generalmente se refiere a diodos de emisión de luz ("LEDs") y accionadores LED. La presente invención específicamente se refiere a LEDs accionados por corriente alterna ("AC"), circuitos de LED y circuitos y métodos de accionamiento AC.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
1.- Campo de la invención La presente invención generalmente se refiere a diodos de emisión de luz ("LEDs") y accionadores LED. La presente invención específicamente se refiere a LEDs accionados por corriente alterna ("AC"), circuitos LED y circuitos y métodos de accionamiento AC.
2.- Descripción de la técnica relacionada. Los LEDs son dispositivos de semiconductor que producen cuando se suministra una corriente a ellos. LEDs son dispositivos DC intrínsecos que solo pasan corriente en una polaridad y se han accionado históricamente por fuentes de voltaje DC que utilizan resistencias, reguladores de corriente y reguladores de voltaje para limitar el voltaje y corriente liberados al ED. Algunos LEDs tienen resistores construidos en el paquete de LED que proporcionan un LED de voltaje superior típicamente accionados con 5V DC o 12V DC. Con los LEDs de consideraciones de diseño apropiados se pueden accionar más eficientemente con AC que con esquemas de accionamiento DC. La iluminación a base de LED se puede utilizar para iluminación general, iluminación de especialidad, señales y decoración talo como luces del árbol de navidad. Por ejemplo, la Patente de E.U.A. No. 5,495,147 titulada SISTEMA DE FILA DE LUZ DE LED para Lanzisera (más adelante aquí "Lanzisera") y la Patente de E.U.A. No. 4,984,999 titulada FILA ESPECIFICACIÓN DE LUCES para como (aquí más adelante "Leake") describe diferentes formas de filas de luz a base de LED. Tanto el Lanzisera como Leake), las filas de luz ilustrativas se describen empleando cables puramente paralelos de lámpara de LED se paradas que utilizan un transformador de paso hacia abajo y esquema de conversión de energía de rectificador. Este tipo de fila de luz LED convierte energía eléctrica de entrada usualmente asumida para ser común con la energía de hogar de E.U.A. común de 110 AC, a un voltaje inferior, rectificado a casi la entrada DC. La Solicitud Pendiente de Patente No. 0015968A1 titulada MODALIDAD PREFERIDA PARA LA FILA DE LED para alien (aquí más adelante "Alien") describe filas de luz a base de LED con energía de AC. Alien describe filas de luz de LED que emplean bloques paralelos en serie con un requerimiento con concordancia de voltaje para restricciones fundamentales de colocación de accionamiento de AC directo en el número de diodos (LEDs) en cada bloque en serie de diodo, dependiendo de los tipos de diodo utilizados. Alien describe que para el voltaje hacia delante para "concordancia" en cada bloque de serie el voltaje de entrada de pico debe ser menor o igual a la suma de los siguientes voltajes máximos para cada bloque en serie con el fin de prevenir sobre accionamiento. Los LEDs se pueden operar de una fuente AC más eficientemente si se conectan en una configuración "paralela opuesta" como se muestra por WO98/02020 y JP11/3305614. los sistemas de iluminación LED más eficientes se pueden diseñar utilizando accionadores AC de alta frecuencia como se muestra en el primer Número de Publicación de Patente 20030122502 titulado Accionador de Diodo de Emisión de Luz ("Clauberg y otros") Clauberg y otros describe que los inversores de frecuencia superior se pueden utilizar para accionar el par de LED paralelo opuesto, una fila de LED paralela opuesta y/o una matriz de LED paralela opuesta al acoplar los LEDs a un inversor de alta frecuencia a través de un circuito de impedancia resonante que incluye un primer capacitor acoplado en serie a uno o más inductores con el circuito de impedancia acoplado en series a LEDs paralelos opuestos con cada grupo de LEDs que tienen un segundo capacitor en serie al circuito de impedancia. En estas configuraciones paralelas opuestas adicionales del sistema de LEDs con capacitores no se puede agregar o remover de la salida del accionador a través de la realización de salida de lumen de los circuitos LED previamente conectados a menos que el accionador o componentes en el accionador y/o capacitores LED para de los opuestos se reemplazan con valores apropiados. Al agregar o remover los circuitos LED paralelos opuestos el voltaje aumentaría o descendería en el inductor y la corriente aumentaría o descendería a través del primer capacitor en serie mientras la carga cambia por lo tanto el inductor y todos los capacitores del accionador completo necesitarían reemplazarse o ajustarse cada vez que los LEDs adicionales en tiempo se agregaran o removieran del sistema. El número de solicitud de patente US2004/0080941 titulado Diodos de Emisión de Luz para operación de voltaje AC alto e iluminación general describe una pluralidad de filas en serie paralelas opuestas de LEDs se pueden integrar en un chip individual y accionar con redes de electricidad de baja frecuencia de alto voltaje de fuentes de energía AC mientras haya suficientes LEDs en cada sigla en serie paralela u opuesta de LEDs para dejar caer el voltaje de fuente total a través de los LEDs en serie dentro del chip. Los números de patente WO2004023568 y JP2004006582 describen que una pluralidad de filas en serie paralelas opuestas o matriz en serie paralela opuesta de LEDs se pueden integrar en un chip individual y montar en un substrato aislante y accionar con un voltaje de accionamiento alto y corriente de accionamiento bajo mientras no haya LEDs suficientes en cada fila de en serie paralela opuesta de LEDs para dejar caer el voltaje de fuente total a través de los LEDs en serie dentro del chip. Estas patentes y solicitud describen para el chip individual o circuitos LED empacados una pluralidad de filas en serie paralelas opuestas que se requieren con el número total de LEDs en cada fila en serie que necesita ser igual o mayor que la fuente de voltaje AC con el fin de dejar caer el voltaje directo total y proporcionar la corriente de accionamiento requerida cuando se acciona directo con las fuentes de energía de redes de electricidad de AC de baja frecuencia. La presente invención dirige las desventajas antes notadas de la técnica anterior mientras proporciona beneficios y ventajas adicionales.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
De acuerdo con un aspecto amplio de la invención se proporciona un sistema de iluminación que tiene dos ó más circuitos LED. Cada circuito LED tiene al menos dos diodos conectados uno con otro en relación paralela opuesta, al menos uno de tales diodos en un LED. Al menos un capacitor se conecta a y es parte de cada circuito LED paralelo opuesto. El capacitor tiene solo un extremo conectado a los LEDs paralelos opuestos. Un accionador está conectado a uno ó más circuitos LED, el accionador que proporciona voltaje AC y corriente a uno o más circuitos LED. El accionador y los circuitos LED de un circuito accionado. El accionador y ios circuitos LED también se configuran para que los circuitos LED puedan agregare o substraerse (intencionalmente o por falla de componentes) del circuito accionado: (a) sin afectar significativamente el rango de salida deseado predeterminado o de luz de cualquier LED individual; y (b) Si la necesidad de: (i) cambiar el valor de cualquier componente separado; o, (ii) agregar o substraer cualquiera de los componentes separados, de cualquiera de los componentes de circuito accionados pre-existentes que permanecen después del cambio. En otra modalidad de la invención al menos una resistencia se conecta a y es parte de cada circuito LED paralelo opuesto anotado anteriormente. La resistencia se conecta en serie con al menos un capacitor. De acuerdo con otro aspecto de circuito LED de la invención (algunas veces denominado como un "AC LED") puede comprender dos LEDs paralelos opuestos, o una fila LED paralela opuesta o una matriz LED paralela opuesta que tiene un capacitor en serie con al menos una unión de las configuraciones paralelas opuestas conectadas dentro de un chip individual, un paquete individual, un ensamble o un módulo. Cuando un capacitor real se conecta en serie en una ó más líneas entre un LED y una fuente de energía AC, hay una corriente de desplazamiento a través de la capacidad de magnitud: 1 = 21 If CV. El capacitor en los circuitos LED de la invención regula la cantidad de corriente y dirige el voltaje liberado a uno ó más LEDs paralelos opuestos basándose en el voltaje y frecuencia proporcionados por el accionador AC. Basándose en el número de LEDs en el circuito LED las conexiones paralelas opuestas proporcionan dos ó más uniones para al menos un capacitor en serie para conectarse en serie de al menos una conexión de energía. En algunas modalidades, los circuitos LED utilizan una resistencia en serie además del capacitor que proporciona una red de capacitor de resistencia "RC" para acoplamiento de accionador de circuito LED que no proporciona una protección contra corrientes de surgimiento a los circuitos LED. Se debe notar que "paquete" o "empacados", se define aquí como una unidad integrada que significa que se utiliza como un componente separado en cualquiera de la fabricación, instalación, o modificación de un dispositivo o sistema de iluminación LED. Tal paquete incluye LEDs de características deseadas con capacitores y/o resistencias ajustadas relativas a las especificaciones de los LEDs paralelos opuestos elegidos a los cuales se conectaran en serie con respecto a un voltaje y frecuencia AC predeterminado. Las modalidades preferidas de un paquete pueden incluir un sustrato aislante en donde los LEDs capacitores y/o resistencia se forman o montan. En tales modalidades preferidas de un paquete el substrato incluirá electrodos o direcciones para conexión uniforme del paquete a un dispositivo o sistema asociado con un accionador AC o fuente de energía. Los electrodos, direcciones, y conexión uniforme pueden incluir cualquier medio actualmente conocido que incluye ajuste mecánico, y/o soldaduras. El substrato puede ser tal como un zafiro, carburo de silicio, nitrato de galio, cerámica, material de tabla de circuito impreso, u otros materiales para alojar componentes de circuito. Un paquete en ciertas aplicaciones preferiblemente puede incluir una inundación de calor, material reflector, un lente para dirigir luz, fósforo, nano-cristales u otro cambio de luz o substancias de mejora. En resumen, de acuerdo con un aspecto de la invención, los circuitos LED y accionadores AC de la presente invención permiten el preempacado de la porción LED de un sistema de iluminación para utilizarse con accionadores estandarizados de voltaje especificado conocido y salida de frecuencia. Tales paquetes se pueden variar para conformar y combinarse uno con otro para crear sistemas deseados que proporcionan las disposiciones clasificables y compatibles posibles con, y que resultan de, la invención. De acuerdo con un aspecto de la invención, los circuitos LED accionados AC (o "circuitos accionados"), permiten o habilitan los sistemas de iluminación en donde los circuitos LED se pueden agregar o substraer (ya sea por elección o a manera de una falla de un diodo) del circuito accionado sin afectar significativamente el rango de salida deseado predeterminado de luz de cualquier LED individual y, sin la necesidad de : (I) cambiar el valor de cualquier componente separado; o, (ii) agregar o sustraer cualquiera de los componentes separados, de cualquiera de los componentes de circuitos accionados preexistentes con el resto después del cambio. Durante el diseño de un sistema iluminación, un atributo de los LEDs elegidos será la cantidad de luz proporcionada durante operación. En este contexto, se debe entender que dependiendo de los parámetros de operación del accionador elegido, la estabilidad o rango del voltaje y frecuencia del accionador variaran de la especificación nominal basada en varios factores que incluyen pero no se limita a, la adición o substracción de los circuitos de LED al cual se conecta o desconecta. Por consiguiente, como se denomina aquí algunas veces, los accionadores de acuerdo con la invención se describen como proporcionando voltaje y frecuencias "relativamente constante" o "fijo". La extensión de este rango relativo se puede considerara en vista del rango aceptable de salida de luz deseado del circuito de luz resultante antes, durante, o después de que se hizo un cambio el sistema de iluminación común todo. De esa forma se esperara que un rango predeterminado de salida de luz deseado se determinara dentro del cual los circuitos LED conducidos de la invención realizaran si los circuitos LED diferentes o no adicionales se agregaron o se sacaron del circuito accionado como un todo.
De acuerdo con otro aspecto de la invención y circuito LED puede ser al menos un LED preempacado y un diodo preempacado conectado junto paralelo opuesto de cada uno de otro, dos LEDs preempacados paralelos opuestos, una fila LED paralela opuesta de LEDs preempacados o una matriz LED paralela opuesta de LEDs preempacados que tienen un capacitor en serie de al menos una unión de los circuitos LED conectado. El capacitor de circuito LED permite el acoplamiento directo de al menos un circuito LED al accionador LED sin componentes en serie adicionales tal como capacitores y/o inductores entre el accionador de circuito LED y los circuitos LED. El acclonador de circuitos LED proporciona un voltaje relativamente fijo y salida AC de frecuencia relativamente fija incluso con cambios a la carga que utiliza circuito regulador de voltaje AC de retroalimentación. El circuito LED puede estar directamente acoplado y clasificado en cantidad con el accionador de circuito LED sin afectar la otra salida de lumen de circuito de LED mientras el accionador de circuito LED mantenga un voltaje relativamente fijo y salida AC de frecuencia relativamente fija. De acuerdo con un aspecto de la invención, un accionador de circuito LED proporciona un voltaje relativamente fijo y salida AC de frecuencia relativamente fija tal como fuentes de energía de red de electricidad. El voltaje de salida de accionador de circuito LED y frecuencia liberada al circuito LED puede ser superior o inferior que el voltaje de engría de red de electricidad y frecuencia al utilizar un accionador de inversor de circuito LED. El accionador de inversor de circuito LED que proporciona frecuencias superiores se requiere para circuitos LED que se integran en paquetes LED de forma pequeña que incluyen capacitores integrados o redes "RC" de capacitor de resistencia. El accionador de inversor de circuito LED tiene circuito de retroalimentación tal como red de divisor de resistencia u otros medios que le permiten percibir cambios a la carga y reajustar la frecuencia y/o salida de voltaje del accionador de circuito LED a un valor relativamente fijo deseado. LED también puede proporcionar una característica de inicio suave que reduce o elimina cualquier aparición de corriente de liberarse al circuito LED cuando el accionador de circuito LED se enciende. La frecuencia superior y accionadores de inverso r de circuito LED de voltaje inferior se prefieren al habilitar diseños de paquete más pequeño de circuitos LED del capacitor en frecuencia superiores que se reducirían en tamaño al hacer más fácil integrar en un chip de circuito LED individual, paquete, ensamble o módulo. De acuerdo con la invención los circuitos LED pueden tener una red de capacitor de resistencia ("RC") conectado juntos en series o separados a la unión conectada a unión circuitos de LED el valor de resistencia máximo necesario es solo el valor de resistencia necesario para proteger uno o más LEDs dentro del circuito LED para hacer surgir corrientes que se pueden liberar por los accionadores de circuito LED que no funcionan inicio suave u otras características de corriente de antisurgimiento. Los acoplamientos de energía de redes de electricidad directo requerirían circuitos LED de tipo de red RC como las corrientes de surgimientos de accionadores de fuente de energía de red desde electricidad cuando se acoplan directamente a un circuito LED. El accionador de inversor de circuito LED de frecuencia superior puede ser un accionador de tipo de lámpara de descarga de intensidad superior (HID) o halogenada con modificaciones de diseño para proporcionar un voltaje relativamente fijo y salida de frecuencia relativamente fija como los cambios de carga de circuito LED. Significa que si el accionador inversor de circuito LED esta diseñado para tener un voltaje de salida de 12 V en una frecuencia de 50 Khz. ei accionador de circuito LED proporcionaría esta salida como una salida relativamente constante a una carga que tiene una o más de los circuitos LED hasta el límite de vataje del accionador de circuito LED incluso si los circuitos LED se agregaron a o removieron de la salida del accionador de circuito LED. El inversor de frecuencia superior que tiene un voltaje relativamente fijo y salida de frecuencia relativamente fija permite que los componentes más pequeños se utilicen y proporcionen una salida conocida que proporciona un accionador de circuito LED de Alta Frecuencia de Referencia Estándar que permite que los circuitos LED se fabriquen en volumen en tamaños de paquete LED existentes o razonablemente similares con capacitores integrados o redes RC basadas en el número de LEDs deseados en el paquete de circuitos de LED. El número de publicación de patente 20030122502 titulado accionador de Diodo de Emisión de Luz (Clauberg y Erhardt) no describe el uso de un accionador de inversor de alta frecuencia que tiene un medio o que mantiene el voltaje relativamente fijo y frecuencia relativa- en respuesta a cambios en la carga. De acuerdo con ia presente invención descrita aquí, al no tener componentes adicionales tal como un inductor o un capacitor en serie entre el circuito LED y el accionador de circuito LED un circuito LED en un tiempo se puede agregar o remover de la salida de accionador de circuito LED sin tener que cambiar ninguno de los componentes, el accionador de circuitos LED o hace ajustes al accionador de circuito LED. Adicíonalmente, de acuerdo con esta invención la salida de lumen de los circuitos LED existentes permanece relativamente constante debido al origen auto regulador de cada circuito LED individual cuando se conducen con la frecuencia relativamente fija y voltaje del accionador de circuito LED. Este nivel de estabilidad, paquete y estandarización de circuito LED de chip individual no es posible con la técnica anterior al utilizar un inductor en serie entre los LEDs u otros componentes debido al voltaje o aumento de corriente o caída a través de los inductores y capacitores en respuesta a cambios en la carga. La técnica anterior para circuitos LED de chip individual, por ejemplo, aquellos descritos en 02004023568 y JP2004006582 no proporcionan una forma de reducir el número de LEDs dentro del chip bajo los requerimientos de caída de voltaje directo total de la fuente. La presente invención, sin embargo, permite un circuito LED para hacerse con cualquier número de LEDs dentro de un chip individual, paquete o módulo al utilizar capacitores o redes RC para reducir el número de LEDs necesario para tampoco como LED individual. La confiabilidad mejorada, integración, clasificación de producto y sistema y simplicidad de diseño de iluminación de estado sólido se puede realizar con circuitos LED y los accionadores de circuito LED. Los circuitos LED individuales siendo los mismos de diferentes colores, cada uno requiriendo diferentes voltajes directos y corrientes que se pueden accionar de un accionador de circuito LED de fuente individual. Cada circuito LED individual puede auto regular la corriente al hacer concordar el capacitor o valor de red RC del circuito LED al voltaje relativamente fijo conocido y frecuencia del accionador del circuito LED si el accionador de circuito LED es una fuente de energía de red de electricidad, o un accionador de circuito LED de alta frecuencia u otro accionador de circuito LED capaz de proporcionar un voltaje relativamente fijo y salida de frecuencia relativamente fija. Esto de nuevo se permite con el hecho que cuando un capacitor real esta conectado en serie en una o más líneas entre un LED y una fuente de energía AC, existe una corriente de desplazamiento a través de la cual la capacidad de magnitud: I = 21 if CV. Esto significa que uno puede predeterminar la cantidad de corriente que se va a entregar a través de una capacitancia basándose en un voltaje y frecuencia conocida de una fuente AC. De acuerdo con otros aspectos de la invención, el accionador de circuito LED se puede acoplar a un dimero en el circuito integrado que permite y/o salida de frecuencia relativamente fija el accionador de circuito LED. El circuito LED se hace más brillante mientras el voltaje y/o frecuencia de la salida de accionador de circuito LED se aumenta a los circuitos LED. Una forma de la invención es en al menos un LED y un diodo conectado junto al paralelo puesto uno con otro, dos LEDs paralelos opuestos, una fila LED paralelos opuesta y/o matriz LED paralela opuesta que tiene un capacitor en serie de al menos una unión conectada de las configuraciones LED paralelas opuestas conectadas dentro de un chip individual, un paquete individual, un ensamble o un módulo. El circuito LED con el capacitor se puede colocar en un substrato aislante tal como pero no necesariamente cerámica o zafiro y/o dentro de varios tamaños de paquete LED; materiales y diseños basados en especificaciones de producto o ensamblado en material de tabla de circuito impreso. El capacitor de circuito LED integrado es de un valor predeterminado que permite que el circuito LED se auto regule a una corriente razonablemente constante y especifica cuando se acopla a un accionador de circuito LED que proporciona un voltaje relativamente fijo y salida de frecuencia. El capacitor de circuito LED puede ser de un valor necesario para proporcionar el voltaje operativo típico y corriente de circuito LED cuando se diseña para acoplarse a un accionador de circuito LED especifico. Otra forma de la invención en un circuito LED que comprende al menos un LED de un diodo conectado junto al paralelo opuesto uno de otro, dos LEDs paralelos opuestos, una fila LED paralela opuesta y/o matriz LED paralela opuesta que tiene una red de capacitor de resistencia ("RC") en serie conectada junto en serie o independientemente en serie en al menos una unión conectada de los LEDs paralelos opuestos y la conexión de energía respectiva del circuito LED. Los LEDs paralelos opuestos y red RC se pueden colocar en un substrato aislante tal como pero no necesariamente cerámica o zafiro y/o dentro de varios tamaños de paquete LED; materiales y diseños basados en especificaciones de producto o ensamblados el material de tabla de circuito impreso. La red RC de circuito LED puede ser de un valor necesario para proporcionar el voltaje operativo típico y corriente de circuito LED cuando se diseña para acoplarse a un accionador de circuito LED especifico. Otra forma de la invención es un circuito LED que comprende una matriz de dos LEDs paralelos opuestos conectados juntos en paralelo con cada uno de dos LEDs paralelos opuestos que tienen un capacitor individual en serie a la conexión de fuente de energía. El arreglo paralelo completo de circuito LED paralelos opuestos que incluyen capacitores se puede colocar en un substrato aislante tal como pero no necesariamente cerámica o zafiro y/o dentro de varios tamaños de paquete LED; materiales y diseños basados en especificaciones de producto o ensamblados en material de tabal de circuito impreso. La matriz paralela opuesta de circuitos LED integrados en el paquete de circuito LED pueden ser circuitos LED de tipo de red RC.
Otra forma de la invención es un circuito de LED que comprende una matriz de LEDs paralelos opuestos conectados juntos en paralelo con cada grupo de LEDs paralelos opuestos que tienen una red RC individual en serie de la dirección de conexión de energía. Otra forma de la invención es un circuito LED que comprende una matriz de LEDs paralelos opuestos conectados juntos en paralelo, un capacitor conectado en serie de al menos a un lado de la línea que va a la matriz de los LEDs paralelos opuestos con cada grupo LEDs para los opuestos que tiene una resistencia individual en serie a la conexión de energía. Incluso otra forma de la invención es un circuito LED que comprende filas enserie paralelas opuestas de LEDs conectados juntos y accionados directos con un voltaje AC de lata frecuencia o iguales menores al voltaje de serie total que cae de las filas de serie paralelas opuestas de LEDs dentro del circuito de LED. Otra forma de la invención comprende un método de accionar circuitos LED directos de una fuente de energía AC ("accionador de circuito LED") que tiene un voltaje relativamente fijo y frecuencia relativamente fija. El accionador de circuito LED puede ser una fuente de energía de red de electricidad, la salida de un transformador, un generador o un accionador de inversor que proporciona un voltaje relativamente fijo y frecuencia relativamente fija mientras la carga cambia puede ser una frecuencia superior o inferior que las frecuencias de fuente de energía de redes de electricidad. El accionador de circuito LED proporciona un voltaje relativamente fijo y salida de frecuencia relativamente fija incluso cuando uno ó más circuitos LED se agregan o remueven de la salida del accionador de circuito LED. Los inversores de frecuencia superior con voltaje de salida inferior se utilizan como un accionador de circuito LED con el fin de reducir el tamaño del componente y simplificar la fabricación y estandarización de circuitos LED a través de la disponibilidad de accionadores de circuito LED de frecuencia superior. El accionador de circuito LED también puede incluir circuito que reduce o elimina la corriente de surgimiento que ofrece una característica de inicio suave al utilizar transistores MOSFT, transistores ÍGBT u otros medios electrónicos. El accionador de circuito LED también puede ser salidas pulsadas en una frecuencia superior o inferior que la frecuencia primaria. Otra forma de la invención es un sistema de iluminación LED que comprende un arreglo de circuito LED que tiene una pluralidad de diferentes circuitos LED cada uno dibujando la misma o diferentes corrientes y que libera la misma diferentes salidas de lumen que pueden ser iguales o diferentes colores y el accionador de circuito LED, acoplado al arreglo de circuito LED. El accionador de circuito LED que libera una frecuencia relativamente fija y salida de voltaje permite la mezcla y concordancia de circuitos LED que requieren diferentes voltajes directos y corrientes de accionamiento. Los circuitos LED se pueden conectar a la salida de un accionador de circuito LED en paralelo a un circuito LED en un tiempo dentro del límite de la velocidad de vataje del accionador de circuito LED sin la necesidad de cambiar o ajustar el accionador de circuito LED como se requeriría típicamente con accionadores DC y LEDs cuando se aumenta o reduce la carga con LEDs y otros componentes. Nunca tener que regresar a la fuente de energía permite integración más eficiente y clasificación de sistemas de iluminación diseñados con circuitos LED. Introducir un inductor y/o capacitor adicional tal como el circuito de impedancia descrito en la técnica anterior entre la fuente de accionamiento de circuito LED y los circuitos LED requerirá cambios al accionador o componentes y prohibir la clasificación, estandarización y producción en masa de AC-LEDs con capacitores integrados o redes RC. Con el accionador de circuito LED que proporciona un voltaje AC relativamente constante conocido y frecuencia, la producción en masa de varios circuitos LED con capacitor especifico o valores de red RC se liberarían 20mA, 150mA o 350mA o cualquier otra corriente deseada al circuito LED basado en la salida del accionador de circuito LED especifico. El voltaje relativamente fijo y frecuencia permite la estandarización de circuitos LED a través de la estandarización de accionadores de circuito LED. En otro aspecto, un transistor se acopla al menos a una conexión de energía del circuito LED o se construye en un paquete de circuito LED en serie entre la dirección de conexión de energía y el circuito LED con el transistor siendo operable para controlar (por ejemplo, variar o desviar) el flujo de la corriente alterna a través del circuito LED a través de una capacitancia dentro del transistor. Las formas anteriores así como otras formas, características y ventajas de la presente invención serán más completamente evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de las modalidades actualmente preferidas que se leen en conjunto con los dibujos acompañantes. La descripción detallada de dibujos son solamente ilustrativos de la presente invención más que limitantes, el alcance de la presente invención siendo definido por las reivindicaciones anexas y equivalentes de las mismas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 2 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 3 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 4 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la Invención; La Figura 5 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 6 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 7 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 8 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 9 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 10 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención La Figura 11 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 12 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 13 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 14 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 15 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 16 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención La Figura 17 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 18 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 19 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención;
La Figura 20 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 21 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 22 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 23 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 24 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 25 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la invención; La Figura 26 muestra una vista esquemática de una modalidad preferida de la Invención;
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS
La Figura 1 describe un diagrama esquemático de un dispositivo de emisión de luz 10 para un accionador AC de cuerdo con la invención. El dispositivo 10 incluye un LED 12 conectado a un segundo LED 14 en configuración paralela opuesta, un capacitor 16 conectado en serie entre una primera unión 18 de los LEDs paralelos opuestos, una primera conexión de energía 20 conectada a los dos LEDs paralelos opuestos, y una segunda conexión de energía 22 conectada a una segunda unión 24 de los dos LEDs conectados paralelos opuestos. Se puede utilizar un diodo en lugar de LED 12 o LED 14. La Figura 2 describe un diagrama esquemático de un dispositivo de emisión de luz 26 para un accionador de circuito LED de acuerdo con la invención. El dispositivo 26 incluye el dispositivo 10 como se describe en la Figura 1 montado en un substrato aislante 28 tal como pero no necesariamente cerámica, zafiro e integrado en un paquete LED 30 que puede ser de varios tamaños de paquete de LED; materiales y diseños basados en especificaciones de producto o un material de tabla de circuito impreso. El dispositivo 26 proporciona direcciones de conexión de energía 32 y puede ser un primer lente o un lente adicional 34 que puede estar hecho de plástico, polímero u otro material utilizado para dispersión de luz y los lentes se pueden cubrir o revestir con fósforo o una nano-partícula que produciría un cambio en el color o calidad de la luz emitida del dispositivo 10 a través del lente 34. La Figura 3 describe un diagrama esquemático de un dispositivo 36 que tiene un diagrama esquemático de un dispositivo de emisión de luz 26 accionado directamente por un accionador AC 38 que esta conectado a las conexiones de energía 32 del dispositivo 26 sin ninguno de los componentes adicionales en serie entre el accionador AC 38 y el dispositivo 26 tal como un capacitor, inductor resistencia. El accionador AC 38 proporciona un voltaje AC relativamente constante y salida de frecuencia al dispositivo 26 sin importar cual puede ser la carga de total de dispositivo 26 o el número de dispositivo 26 cambiados mientras la carga no exceda la limitación de vataje de accionador AC 38. El accionador AC 38 puede ser un generador, una fuente de energía de redes de electricidad, o un inversor capaz de proporcionar un voltaje relativamente fijo y salida de frecuencia relativamente fija a diferentes cargas de tamaño. El accionador AC puede proporcionar un voltaje bajo o alto y una frecuencia alta o baja al dispositivo 26 de acuerdo con la invención mientras el capacitor 16 sea del valor apropiado de la operación deseada del dispositivo 26. La Figura 4 describe un diagrama esquemático y un dispositivo de emisión de luz 40 para acoplarse a un accionador de circuito LED de acuerdo con la invención. El dispositivo 40 incluye un primer LED 42 conectado a un segundo LED 44 en configuración paralela opuesta. Un capacitor 46 está conectado en serie entre una primera unión 48 de los dos LEDs paralelos opuestos en una primera conexión de energía 50. La resistencia 52 está conectada en serie entre una segunda unión 54 de los dos LEDs paralelos opuestos y una segunda conexión de energía 56. Un diodo se puede utilizar en lugar LED 42 o LED 44 y la resistencia 42 se puede poner en serie en cualquier extremo del capacitor 46 como una ubicación alterna. La Figura 5 describe un diagrama esquemático de un dispositivo de emisión de luz 58 para accionadores de circuito LED de acuerdo con la invención. El dispositivo 58 incluye el dispositivo 40 como se describe en La Figura 4 integrado en un paquete como se describe en el dispositivo 26 en La Figura 2. El dispositivo 58 proporciona direcciones de conexión de energía para conectar a un accionador AC 38 como se describió en La Figura 3. La Figura 6 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 64 para acoplarse a un accionador de circuito LED de acuerdo con la invención. El dispositivo 64 incluye una primera fila en serie LEDs 66 conectado a una segunda fila en serie de LEDs 68 en configuración paralelo opuesto, un capacitor 70 conectado en serie entre una primera unión 72 de la fila en serie paralela opuesta de LEDs y una primera conexión de energía 74, y una segunda conexión de energía 76 conectada a una segunda unión 78 de la fila enserie paralela opuesta de LEDs. Un diodo se puede utilizar en lugar de uno o más LEDs 66 y uno ó más de LEDs 68 y los LEDs 66 y 68 son integrados en un paquete 80 como se describió en el paquete 30 descrito en la Figura 2 junto con el capacitor 70. La Figura 7 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 82 para el accionador AC de acuerdo con la invención. El dispositivo 82 incluye una primera fila en serie de LEDs 84 conectada a una segunda fila en serie de LEDs 86 en configuración paralela opuesta, un capacitor 88 conectado en serie entre una primera unión 90 y la fila enserie paralela opuesta de LEDs y una primera conexión de energía 92, una resistencia 94 conectada en serie entre una segunda unión 96 de la fila enserie paralela opuesta LEDs y una segunda conexión de energía 98. Un diodo puede utilizarse en lugar de uno o más LEDs 84 y uno o más LEDs 86 y los LEDs 84 y 86 se integran en un paquete 100 como se describió en el paquete 30 descrito en la Figura 2 junto con el capacitor 88 y la resistencia 94. La resistencia 94 se puede poner en serie en cualquier extremo del capacitor 84 como una ubicación alterna. La Figura 8 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 102 de acuerdo con la invención. El dispositivo 102 incluye una primera fila en serie LEDs 104 conectado a una segunda fila en serie LEDs 106 en configuración paralela opuesta. Una primera conexión de energía 108 se conecta a una primera unión 110 de la fila en serie paralela opuesta de LEDs y una segunda conexión de energía 112 se conecta a una segunda unión 114 de la fila en serie paralela opuesta de LEDs. Un diodo se puede utilizar en lugar de una o más LEDs 104 y una o más LEDs 106 y los LEDs 104 y 106 se integran en un paquete 118 como se describió en el paquete 30 discutido en la Figura 2. La Figura 9 describe un diagrama de circuito de un dispositivo de emisión de luz 120 de acuerdo con la invención. El dispositivo 120 similar al dispositivo descrito en la Figura 5 e incluye una segunda resistencia en serie 122 que se puede colocar en serie en cualquier lado del primer capacitor 46. La Figura 10 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 126 de acuerdo con la invención. El dispositivo 124 es similar al dispositivo descrito en la Figura 2 e incluye un segundo capacitor en serie 126 conectado en serie entre la unión 128 de los LEDs paralelos opuestos y una conexión de energía 130. La Figura 11 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 130 que de acuerdo con la invención. El dispositivo 130 tiene una matriz de dispositivos de emisión de luz individuales 10 como se describe en la Figura 1 integrados en una paquete 132 similares el paquete 30 como se describió en la Figura 2. La Figura 12 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 134 de acuerdo con la invención. El dispositivo 134 tiene una matriz de dispositivo de emisión de luz individuales 40 como se describió en la Figura 4 integrados en un paquete 136 similar al paquete 30 como se describió en la Figura 2. La Figura 13 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 138 de cuerdo con la invención. El dispositivo 138 tiene una matriz de grupos individuales de dos dispositivos de emisión de luz paralelos opuestos 140 con cada grupo que tiene una resistencia en serie individual para conectar una primera conexión de energía 140 y un capacitor 146 conectado en serie entre una segunda conexión de energía y la matriz de dispositivo 140. El capacitor 146 alternativamente puede estar en serie entre la primera conexión de energía 144 y todas las resistencias 142. La matriz de dispositivo 140, resistencia 142 y capacitor 146 se integran en un paquete 150 similar al paquete 30 como se describió en la Figura 2. La Figura 14 describe un diagrama de un dispositivo de emisión de luz 152 de acuerdo con la invención. El dispositivo 152 incluye otra versión de una matriz LED paralela opuesta en serie 154 y un capacitor 156 conectado en serie entre una primera unión 158 de la matriz LED paralela opuesta 154 y una primera conexión de energía, y una segunda conexión de energía 162 conectada a una segunda unión 164 de la matriz LED paralela opuesta. Una primera conexión de energía 108 se conecta a una primera unión 110 de la fila en serie paralela opuesta de LEDs y una segunda conexión de energía 112 se conecta a una segunda unión 114 de la fila en serie paralela opuesta LEDs. Un diodo se puede utilizar en lugar de uno LEDs 104 y uno o más LEDs 106 y los LEDs 104 y 106 se integran en un paquete 118 como se describió en el paquete 30 descrito en la Figura 2. La Figura 15 describe un diagrama esquemático de un sistema de iluminación 168 de acuerdo con la invención. El dispositivo 168 incluye una pluralidad de dispositivos 26 como se describió en la Figura 2 conectados a un método 170 de accionador AC de inversor de alta frecuencia como se describió en la Figura 3 que en este ejemplo proporciona una fuente AC de 12V de relativamente constante a una frecuencia relativamente constante de 50 Khz. A los dispositivos 26. Cada uno o algunos de los dispositivos 26 pueden tener capacitores integrados 172 de iguales o diferentes valores que permiten que los dispositivos 26 operen en diferentes corrientes de accionamiento 174 de un método de accionamiento AC de fuente individual. La Figura 16 describe un diagrama esquemático de un sistema de iluminación 176 de acuerdo con la invención. El sistema de iluminación 176 incluye una pluralidad de dispositivo 178, 180 y 182 cada uno que permite operar en diferentes corrientes y salida de lumen mientras estén conectados directamente al transformador 184 de salida de un método de accionamiento AC de alta frecuencia fija 186. La Figura 17 describe otro diagrama de vista esquemático de un dispositivo de emisión de luz 188 idéntico al dispositivo 130 descrito en la Figura 11 e integrado en un paquete 30 como se describió en La Figura 2 para un método de accionamiento AC de acuerdo con la invención. El dispositivo 188 incluye el dispositivo 130 como se describió en la Figura 11 montado en un substrato aislante 28 tal como pero no necesariamente cerámico o zafiro e integrado en un paquete LED 30 que puede ser de varios tamaños de paquete LED; materiales y diseños basados en especificaciones de producto o un material de tabla de circuito impreso. El dispositivo 188 proporciona direcciones de conexiones de energía 190 y 192 y puede tener un primer lente o lentes adicionales 194 que puede estar hecho de plástico, polímetro u otro material utilizado para la dispersión de luz y el lente puede estar revestido o cubierto por un fósforo o nano-cristales que producirán un cambio en el color o calidad de la luz emitida del dispositivo 130 a través del lente 194. El dispositivo 130 tiene una matriz de dispositivos 10. La conducción de energía opuesta a los capacitores 16 dentro del dispositivo 130 y parte de cada dispositivo 10 se conecta a una conexión de energía 196 que está conectada a un material de hundimiento de calor soldable 194 e integrado en el paquete 30. La conexión de energía 196 conectada al hundimiento de calor 198 puede ser de una norma más pasada dentro del dispositivo 130 o 118 que otros conductores. La lista esquemática del dispositivo 188 proporciona una vista lateral del paquete 30 y una vista general del dispositivo 130 en es Figura 17. La Figura 18 describe otro diagrama de vista esquemática de otro dispositivo de emisión de luz 198 similar al dispositivo 188 descrito en la Figura 17 con un dispositivo de emisión de luz diferente 200 idéntico al dispositivo 136 descrito en la Figura 12 e integrado en un paquete 30 como se describió en la Figura 2 para un método de acondicionamiento AC de acuerdo con la invención. El dispositivo 198 incluye un dispositivo de reflexión integrado en el paquete 30 para dispersión de luz optimizada. El dispositivo de emisión de luz 200 puede dar hacia abajo hacia el reflector 202 y dirección opuesta de la salida de luz para el lente 194 si el reflector 202 está integrado en el paquete 30 propiamente para tal diseño. La Figura 19 muestra un diagrama de bloque de un accionador de circuito LED 204 que tiene un inversor de alta frecuencia 206 de etapa que proporciona un voltaje relativamente constante y salida de frecuencia relativamente constante. El inversor de alta frecuencia 206 de tapa tiene un accionador de medio puente doble interno con un oscilador controlado de voltaje interno o externo que se puede establecer a un voltaje que fija la frecuencia. Una resistencia o red de diodo de resistencia en serie cubierta central dentro de la etapa de inversor de alta frecuencia 206 retroalimenta una señal de voltaje a la entrada de terminal establecida del oscilador. Un regulador AC 208 percibe cambios a la carga en las líneas de salida 210 y 212 del inversor 206 y retroalimenta una señal de voltaje al impulsor 208 en respuesta a cambios en la carga que hace ajustes por consiguiente para mantener una salida de voltaje relativamente constante con la salida de frecuencia relativamente constante. La Figura 20 muestra un diagrama esquemático de un accionador de circuito LED 214 que tiene una tapa de fuente de voltaje 216, una etapa de frecuencia fija/ajustable 218, un regulador de voltaje AC y etapa de medida 220, una etapa de control de respuesta de nivel AC 222, una etapa de control de salida de regulador AC 224 y una etapa de salida de accionador 226. La Figura 21 muestra un diagrama esquemático de una etapa de fuente de voltaje 216 descrita en la Figura 20. La etapa de fuente de voltaje 216 proporciona entradas de redes eléctricas AC universales 228 que accionan un puente de diodo 230 utilizado para liberar DC al sistema de accionador de circuito LED 214. La DC directa eliminaría la necesidad para la entrada AC universal 228. Los medios de corrección de factor de energía 232 se pueden integrar en el accionador de circuito LED 216 como parte del circuito. La etapa de fuente de voltaje 216 incluye un circuito de fuente de voltaje inferior 234 que puede incluir más de un voltaje y polaridad. La Figura 22 muestra un diagrama esquemático de etapa de frecuencia fija/ajustable 218 como se describió en la Figura 20. La etapa de frecuencia fija/ajustable 218 incluye un accionador de puente 236 que puede incluir un oscilador controlado de voltaje integrado externo 238. El oscilador 238 tiene un pasador de entrada establecido 240 que establece la frecuencia del oscilador a una frecuencia fija a través del uso de una resistencia o resistencia ajustable 242 a tierra. La resistencia ajustable 242 permite el ajuste de la frecuencia fija a un valor deseado diferente a través del control manual o digital pero mantiene la frecuencia relativamente constante basándose en el voltaje en la terminal de grupo 240. La Figura 23 es un diagrama esquemático del regulador de voltaje AC con la etapa de medida de voltaje 220 como se describió en la Figura 20. El regulador de voltaje AC con el circuito de medida de voltaje 220 monitorea el voltaje en la salida de accionamiento 226 como se muestra en la Figura 20 y envía una señal de nivel de voltaje a la etapa de control de respuesta de nivel AC 222 como se muestra en la Figura 20. La Figura 24 es un diagrama esquemático de la etapa de control de respuesta de nivel AC 228. La etapa de control de respuesta de nivel AC 228 recibe una señal de nivel de voltaje del regulador de voltaje AC con circuito de medida de voltaje 220 como se muestra en la Figura 23 y acciona la etapa de control de salida de regulador AC 224 como se muestra en la Figura 20. La Figura 25 es un diagrama esquemático de una etapa de control de salida de regulador AC 230. La etapa de control de salida de reguiador AC 230 varía la resistencia entre la unión de los transistores de accionamiento 232 y el pasador de entrada de trasformador 234 de la salida de accionador 226 como se muestra en la Figura 26. La etapa de control de salida de regulador AC 230 es un circuito o componente tal como pero no necesariamente un transistor, una resistencia dependiente de voltaje o un circuito de resistencia dependiente de corriente que tiene un medio para variar su resistencia en respuesta al voltaje o corriente liberado al mismo.
La Figura 26 es un diagrama esquemático de una etapa de salida de accionador 226. LA etapa de salida de accionador 226 incluye transistores de accionamiento 232 y el transformador 236 que libera una salida de voltaje AC 238 a los circuitos de LED voltaje y frecuencia relativamente constante.
Claims (42)
1.- Un sistema de iluminación que comprende: dos o más circuitos LED, cada circuito LED tiene al menos dos diodos conectados uno con otro en relación paralela opuesta, al menos uno de tales diodos es un LED; al menos un capacitor estando conectado a y siendo parte de cada circuito LED paralelo opuesto, el capacitor que tiene solo un extremo conectado a los LEDs paralelos opuestos: un acclonador conectado al uno o más circuitos LED, el accionador proporcionando un voltaje AC y corriente a uno o más circuitos LED, el accionador y los circuitos LED formando un circuito accionado y el accionador y los circuitos LED estando configurados para que los circuitos LED se puedan agregar a o substraer del circuito accionado: (a) sin afectar significativamente el rango de salida deseado predeterminado de luz de cualquier LED individual; y. (b) sin la necesidad de: (1) cambian el valor de cualquier componente separado; o (ii) agregar o substraer cualesquiera componentes discretos, de cualquiera de los componentes de circuito accionados pre-existentes, los cuales permanecen después del cambio.
2.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende al menos una resistencia estando conectada a y siendo parte de cada circuito LED paralelo opuesto, la resistencia estando conectada en serie con al menos un capacitor.
3.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el accionador AC es la energía de red de electricidad y los circuitos LED se empacan con conectores que acomodan una salida de servicio públicos estándar.
4.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el accionador AC proporciona voltaje AC de alta frecuencia.
5.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la frecuencia proporcionada por el accionador está por arriba de 100 ciclos por segundo.
6.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde al menos uno de al menos dos circuitos LED tienen filas en serie paralelas opuestas de LEDs.
7.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde al menos dos circuitos LED se empacan de forma separada del accionador.
8.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 7, en donde los circuitos LED empacados incluyen uno o más lentes.
9.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los capacitores son componentes separados.
10.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una capacitancia del capacitor se proporciona como una atributo inerte de un componente de circuito que sirve para proporcionar una función además de proporcionar capacitancia.
11.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, que incluye un revestimiento de fósforo sobre los LEDs.
12.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, que incluye lentes para los LEDs y nano-cristales cubiertos en los lentes para afectar la salida de luz de los LEDs.
13.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el paquete incluye una ó más materiales de hundimiento de calor integrado, un material reflector integrado con el paquete cerca de los LEDs que reflejan la luz fuera del paquete, y lentes para los LEDs.
14.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los LEDs son LEDs orgánicos.
15.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el accionador es un inversor.
16.- El sistema de iluminación de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el inversor está configurado para proporcionar una frecuencia de salida relativamente constante y voltaje bajo cargas variables.
17.- Un dispositivo LED para utilizarse como una fuente de energía de voltaje AC que comprende: un primer grupo de dos LEDs conectados juntos paralelos opuestos uno de otro y que forman dos uniones conectadas en extremos opuestos de los dos LEDs paralelos opuestos, un capacitor que tiene un primer extremo conectado a una primera unión constada de los dos LEDs paralelos opuestos, una primera dirección de conexión de energía conectada al segundo extremo del capacitor conectado a la primera unión LED paralela opuesta, una segunda dirección del conexión de energía conectada directamente a la segunda unión conectada de los dos LEDs paralelos opuestos, el ensamble completo de dos LEDs paralelos opuestos incluyen un capacitor y direcciones de conexión de energía formadas en un material de substrato aislante, y; el substrato aislante e integrado dentro de un paquete LED individual que proporciona conectividad eléctrica a las direcciones de conexión de energía de circuito LED en el substrato.
18.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que comprende más de dos LEDs conectados en dos filas en serie separadas opuestas paralelas una de otra, un capacitor que tiene un primer extremo conectado a una primera unión conectada de las filas en serie paralelas opuestas de LEDs, una primera dirección de conexión de guías conectada al segundo extremo del capacitor conectado a la primera unión conectada de la fila en serie paralela opuesta de LEDs, una segunda dirección de conexión de energía conectada directamente a una segunda unión conectada de las filas en serie paralela opuestas LEDs, las filas en serie paralelas opuestas de LEDs incluyendo un capacitor y direcciones de conexiones de energía formadas en un substrato aislante e integradas dentro de un paquete de LED individual que proporciona conectividad eléctrica a las direcciones de conexión de energía de circuito de LED en el substrato.
19.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que comprende más de dos grupos de dos LEDs paralelos opuestos, cada grupo de dos LEDs paralelos opuestos que tienen un capacitor individual conectado a cada grupo de dos LEDs paralelos opuesto, cada capacitor individual tiene un primer extremo conectado a una primera unión conectada de cada grupo de los dos LEDs paralelos opuestos, una primera dirección de conexión de energía conectada al segundo extremo de cada capacitor individual conectado a los LEDs paralelos, opuestos, una segunda dirección de conexión de energía conectada a la segunda unión conectada de cada grupo de LEDs paralelos opuestos, cada primer dirección de conexión de energía comúnmente conectada a una primera línea de conductor común de conducción de energía, cada segunda dirección de conexión de energía comúnmente conectada a una segunda línea de conductor común de conexión de energía, los grupos paralelos opuestos de LEDs incluyendo capacitores y direcciones de conexión de energía formadas en un substrato aislante e integrados dentro de un paquete de LED individual que proporciona conectividad eléctrica a las líneas de conductor común de conexión de energía del circuito LED en el substrato.
20.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que comprende más de dos grupos de dos LEDs paralelos opuestos, cada grupo de dos LED paralelos opuestos tienen una resistencia individual conectada a cada grupo de LEDs paralelos opuestos, cada resistencia individual tiene un primer extremo conectado a la primera unión conectada de los dos LEDs paralelos opuestos, una primera dirección de conexión de energía conectada al segundo extremo de cada resistencia individual conectada a cada grupo de LEDs paralelo supuestos, una segunda dirección de conexión de energía conectada a la segunda unión conectada a cada grupo de LEDs paralelos opuestos, cada primera dirección de conexión de energía comúnmente conectada a un primer conductor común de conexión de energía, cada segunda dirección de conexión de energía comúnmente conectada a un segundo conductor común de conexión de energía; y al menos un conductor común de conexión de energía que tiene al menos un capacitor conectado en serie, a todos los grupos de LEDs paralelo supuesto, el extremo de al menos un capacitor opuesto a los LEDs paralelos opuestos que tiene una dirección de conexión de energía, los grupos de LEDs paralelos opuestos que incluyen al menos una serie de capacitor y direcciones de conexión de energía formadas en un substrato e integrados con un paquete LED individual que proporciona conectividad eléctrica a las direcciones de energía de circuito LED en el substrato.
21.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene al menos una resistencia en serie de al menos una dirección de conexión de energía de LEDs paralelos opuestos.
22.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un segundo capacitor conectado a la segunda unión conectada de los LEDs paralelos opuestos, el segundo capacitor que tiene un primer extremo conectado a una segunda unión conectada de los LEDs paralelos opuestos, una primera dirección de conexión de energía conectada al segundo extremo del segundo capacitor conectado a la segunda unión conectada de los LEDs paralelos opuestos.
23.- El dispositivo de acuerdo con ia reivindicación 17, que utiliza LEDs preempacados con lentes.
24.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que utiliza capacitores separados preempacados.
25.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un dispositivo con suficiente capacitancia en lugar de los capacitores.
26.- el dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un lente.
27.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, en donde los LEDs tienen un revestimiento de fósforo.
28.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene nano-cristales revestidos en un lente para efectuar la salida de luz de los LEDs.
29.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un substrato hecho de zafiro.
30.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un substrato hecho de nitrato de galio.
31.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un substrato hecho de carburo de silicio.
32.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que tiene un substrato hecho de un material de circuito impreso.
33.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, estando acoplado directamente a una salida de inversor de alta frecuencia fija que tiene un voltaje relativamente constante y salida AC de frecuencia relativamente constante.
34.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 33, que no tiene inductor en serie entre la salida de inversor y el dispositivo de circuito LED.
35.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 33, que no tiene capacitor en serie entre la salida de inversor y el dispositivo de circuito LED.
36.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que además comprende: más de dos grupos de dos LEDs paralelos opuestos, cada grupo de más de dos LEDs paralelos opuestos tienen una resistencia individual conectada a cada grupo de LEDs paralelos opuestos, cada resistencia individual tiene un primer extremo conectado a una primera unión conectada de los dos LEDs paralelos opuestos; una primera dirección de conexión de energía conectada al segundo extremo de cada resistencia individual conectada a cada grupo de los LEDs paralelos opuestos; una segunda dirección de conexión de energía conectada a la segunda unión conectada de cada grupo de LEDs paralelos opuestos; cada primera dirección de conexión de energía comúnmente conectada a un primer conductor común de conexión de energía; cada segunda dirección de conexión de energía comúnmente conectada a un segundo conductor común de conexión de energía; y, al menos un conductor común de conexión de energía tiene al menos un capacitor conectado en serie a todos los grupos de LEDs paralelos opuestos, el extremo de al menos un capacitor opuesto a los LEDs paralelos opuestos teniendo una dirección de conexión de energía, los grupos de LEDs paralelos opuestos incluyen al menos un capacitor en serie y direcciones de conexión de energía formadas en un substrato aislante e integrado dentro de un paquete LED que proporciona conectividad eléctrica a las direcciones de energía de circuito LED en el substrato.
37.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 36, que tiene al menos un capacitor conectado a cada grupo de LEDs paralelos opuestos.
38.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, que comprende más de dos grupos de más de dos LEDs paralelos opuestos, cada grupo de más de dos LEDs paralelos opuestos tiene resistencia conectada a cada grupo de LEDs paralelos opuestos, cada resistencia individual que tiene un primer extremo conectado a una primera unión conectada de los dos LEDs paralelos opuestos, una primera dirección de conexión de energía al segundo extremo de cada resistencia individual para cada grupo de los LEDs paralelos opuestos, una segunda dirección de conexión de energía conectada a la segunda unión conectada de cada grupo de LEDs paralelos opuestos, cada primer dirección de energía comúnmente conectada a un primer conductor común de conexión de energía, cada segunda dirección de conexión de energía comúnmente conectada a un segundo conductor de conexión de energía, y; al menos un conductor común de conexión de energía que tiene al menos un capacitor conectado en serie a todos los grupos de LEDs paralelos opuestos, el extremo de al menos un capacitor opuesto a los LEDs paralelos opuestos teniendo una dirección de conexión de energía, los grupos de LEDs paralelos opuestos incluyen al menos un capacitor en serie y dirección de conexión de energía formadas en un substrato aislante e integrado dentro de un paquete LED individual que proporciona conectividad eléctrica a las direcciones de energía de circuito LED en el substrato.
39.- El método de acuerdo con la reivindicación 37, que tiene al menos un capacitor en serie de cada grupo de LEDs paralelos opuestos.
40.- Un accionador LED que comprende; uno o más capacitores; una o más resistencias; dos o más circuitos LED, cada circuito LED teniendo al menos dos diodos conectados uno con otro en relación paralela opuesta, al menos uno de tales diodos en un LED, uno o más capacitores y una o más resistencias conectadas en serie entre los dos o más circuitos LED.
41.- El uno o más capacitores y la una o más resistencias de acuerdo con la reivindicación 1, integrado en un paquete que proporciona medios de conectividad a un circuito LED y una fuente de energía.
42.- Un método para operar un sistema de iluminación LED que comprende: proporcionar LEDs paralelos opuestos en un circuito; proporcionar un accionador para producir corriente AC de alta frecuencia y voltaje al circuito; ajustar el accionador en respuesta a un cambio en la carga presentada por el número de LEDs presentes u operacionales en un tiempo dado durante operación para proporcionar un voltaje relativamente constante y frecuencia al circuito.
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