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KR101002724B1 - 슬림형 el 인버터 - Google Patents

슬림형 el 인버터 Download PDF

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KR101002724B1
KR101002724B1 KR1020080057351A KR20080057351A KR101002724B1 KR 101002724 B1 KR101002724 B1 KR 101002724B1 KR 1020080057351 A KR1020080057351 A KR 1020080057351A KR 20080057351 A KR20080057351 A KR 20080057351A KR 101002724 B1 KR101002724 B1 KR 101002724B1
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inverter
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김봉택
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Abstract

본 발명은, 전계발광 시트를 구동하는 인버터의 구조를 극도로 단순화시켜 제조 단가를 감소시키고, 단순화된 구조를 통해 인버터의 내구력과 수명을 증대시키는 슬림형 인버터를 개시한다. 본 발명에 따른 슬림형 인버터는, 상용교류의 전압을 감압하고 평탄화하는 감압부; 및 감압부의 출력전압을 스위칭하여 저압의 교류를 생성하는 스위칭부;를 포함하며, 감압부는, 상용교류의 입력단에 일 측이 연결되어 상기 상용 교류에 교류 저항으로 작동하는 감압 커패시터; 및 감압 커패시터의 타 측과 접지단 사이에 연결되어 감압된 교류를 평탄화하는 평활 커패시터;를 포함하여 구성된다.
인버터, 전계발광 시트, 감압 커패시터, 평활 커패시터

Description

슬림형 EL 인버터{Slim type EL inverter}
본 발명은 EL 인버터에 대한 것으로 더욱 상세하게는 EL 인버터를 구성하는 트랜스포머의 수를 줄이고, 크기와 무게를 경감하며, 회로를 단순화함으로써 고장이 적고 제조 비용을 저감하는 슬림형 EL 인버터에 관한 것이다.
최근 자체 발광 특성을 갖는 전계발광 시트(EL sheet)가 개발되어 광고, 및 디스플레이장치에 적용되고 있다. 전계발광 시트는 투명전극과 배면 전극 사이에 형광층과 절연층을 순차로 적층한 것으로 형광층에 교류전압을 가할 때 형광층에서 발생되는 빛이 투명전극 방향으로 진행하는 특성을 갖는다. 따라서, 전계발광 시트는 백라이트를 통해 광원을 얻는 LCD와 달리 매우 얇게 형성할 수 있고, 백라이트를 필요로 하지 않는 자체 발광특성을 가지므로 저전력 특성, 및 고휘도 특성을 갖는다.
전계발광 시트는 형광층에 가해지는 교류전압에 의해 빛이 발생하며, 교류전압의 주파수에 의해 빛의 밝기가 결정된다. 따라서, 인버터는 220v, 60Hz의 교류를 130v의 전압과 1khz ~ 4khz의 주파수를 갖도록 변환하여야 한다.
도 1은 종래의 인버터 회로를 도시한다.
도시한 인버터는 전원 스위칭회로(217)에서 교류(220v)를 1차 스위칭하여 전압을 감압하고, 디씨 정류부(215)에서 직류로 변환한다. 통상적으로 전계발광 시트는 1khz ~ 4khz의 주파수에 의해 구동하므로 고주파 스위칭 회로부에서 정류된 직류를 재차 변환하여야 한다. 따라서, 종래의 인버터는 전원 스위칭회로(217), 및 고주파 스위칭 회로부(209)에 트랜스포머를 적용하여 구현하여야 한다.
즉, 종래의 인버터는 2개의 트랜스포머를 기본으로 구비하므로 무게와 부피가 커진다.
첫 번째 트랜스포머는 교류를 직류로 변환하고, 두 번째 트랜스포머는 직류를 다시 교류로 변환하며, 최종적으로 두 번째 트랜스포머에서 출력되는 교류를 이용한다. 첫 번째 트랜스포머에서 출력되는 교류형태의 전압을 정류하고, 정류된 것을 제어부(201)로 피드백하여 출력전압을 제어한다. 여기서, 제어부(201)는 트랜스포머를 구비하는 전원 스위칭 회로(217), 및 고주파 스위칭 회로부(209)에서 출력되는 전압을 참조하여 전원 스위칭회로(217)를 제어함으로써 디씨 정류부(215)의 출력전압을 가감한다. 조도 검출회로(223), 전압 조정부(205), 및 기타 구성요소에 대한 설명은 등록실용 20-0416914호를 참조토록 한다.
통상 트랜스포머는 철심, 또는 자성체 주변을 절연하고, 절연된 표면에 에나멜선을 감아 철심이나 자성체에 유도 기전력을 발생시킨다. 따라서, 트랜스포머 자체의 무게나 크기는 인버터를 구성하는 타 부품들 전체에 비해 압도적으로 클 수밖에 없다. 또한, 트랜스포머가 유발하는 유도 기전력으로 인해, 트랜스포머 주변의 부품 배치에도 제한을 받는다. 즉, 기존의 인버터는 소형화, 및 경량화에 한계를 가지며, 이는 전계발광 시트의 응용을 제한하고 인버터 자체의 제조 비용을 증가시킨다.
본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로 본 발명의 목적은 전계발광 시트용 인버터를 구성하는 트랜스포머의 수를 최소화하며, 그 구조를 극단적으로 단순화시킴으로써 인버터의 내구성 향상, 인버터의 수명 연장, 및 인버터의 제조 비용을 저감하는 슬림형 인버터를 제공하는데 있다.
본 발명은 상용교류의 전압을 감압하고 평탄화하는 감압부; 및 상기 감압부의 출력전압을 스위칭하여 저압의 교류를 생성하는 스위칭부;를 포함하며, 상기 감압부는, 상기 상용교류의 입력단에 일 측이 연결되어 상기 상용교류에 교류 저항으로 작동하는 감압 커패시터; 및 상기 감압 커패시터의 타 측과 접지단 사이에 연결되어 상기 감압된 교류를 평탄화하는 평탄화 커패시터;를 포함하는 슬림형 EL 인버터에 의해 구현된다.
본 발명은 상용교류의 전압을 감압하고 평탄화하는 감압부; 상기 감압부의 출력전압을 스위칭하여 교류 출력전압 생성하며, 상기 감압부의 출력전압을 승압하여 출력하는 스위칭부; 및 상기 승압된 교류를 정류하는 정류부;를 포함하며, 상기 감압부는, 상기 상용교류의 입력단에 일 측이 연결되어 상기 상용교류에 교류 저항으로 작동하는 감압 커패시터; 및 상기 감압 커패시터의 타 측과 접지단 사이에 연결되어 상기 감압 된 교류를 평탄화하는 평탄화 커패시터;를 포함하는 슬림형 EL 인버터에 의해 구현된다.
상기한 바와 같이 본 발명은, 전계발광 시트를 구동하는 인버터의 내구력과 수명을 증대시킨다.
또한, 전계발광 시트를 구동하는 인버터의 무게를 저감하고 부피를 최소화할 수 있다.
또한, 전계발광 시트를 구동하는 인버터의 제조 비용을 저감한다.
이하, 본 발명을 첨부된 예시도면에 의거하여 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 슬림형 인버터의 구성을 도시한다.
도시된 바와 같이 본 발명에 따른 슬림형 인버터는, 감압부(110), 정류부(120), 및 스위칭부(130)를 포함한다.
감압부(110)는 본 발명의 가장 큰 특징으로, 상용 교류(220V)에 대해 직렬 접속되는 감압 커패시터(111), 및 평활 커패시터(112)로 구성된다. 감압 커패시터(111)는 상용 교류와 직렬로 접속될 때 용량성 리액턴스로 작동한다. 따라서, 감압 커패시터(111)의 용량이 클수록 감압 커패시터(111)의 출력전압은 증가하고, 반대로 용량이 적을수록 감압 커패시터(111)의 출력전압은 감소한다.
이때, 감압 커패시터(111)의 내압은 상용 교류(220V)에 비해 더 큰 값이어야 한다. 통상, 커패시터의 내압은 입력되는 전압의 1.5 ~ 3배에 해당하므로, 감압 커패시터(111)의 내압은 200V 이상인 것이 바람직하다.
평활 커패시터(112)는 감압 커패시터(111)의 출력전압을 스무딩(smooting) 한다. 평활 커패시터(112)는 정류부(120)로 인가되는 교류전압의 파형을 평탄화함으로써 정류부(120)에 과도전압이 인가되지 않도록 한다. 정류부(120)는 정류 다이오드(121)를 포함하며, 정류 다이오드(121)는 과도전압에 의해 손상될 우려가 있으나, 평활 커패시터(112)가 과도전압을 평탄화함으로써 정류 다이오드(121), 및 커패시터(122)의 손상을 방지할 수 있다.
여기서, 감압 커패시터(111)와 평활 커패시터(112)는 전해 타입의 커패시터(전해 커패시터)인 것이 바람직하다. 전해 커패시터는 금속 전극 사이에 유전체를 충진하여 형성되므로 단위 면적당 용량이 가장 큰 장점이 있다.
종래의 감압부는 트랜스포머에 의해 구현된다. 즉 기존에는 트랜스포머의 유도 기전력을 이용하여 트랜스포머의 1차 측에 인가되는 상용 교류를 저압으로 낮추고 이를 트랜스포머의 2차 측으로 유도함으로써 교류(220v)를 저압(110v ~ 150v)으로 감압한다. 이와 같은 감압 방식은 인버터 자체의 크기, 및 무게를 증가시키나, 본 발명에서 언급하는 감압부(110)는 트랜스포머를 사용하지 않으므로 무게와 부피를 크게 감소시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 감압부(110)는 트랜스포머를 이용하지 않으므로 트랜스포머에 의한 주변 부품의 열화가 발생하지 않음은 물론, 트랜스포머에서 발생하는 전자계에 의해 주변 부품에 영향을 끼치지 않는다. 본 발명은 이러한 효과를 구현하기 위해 단 두 개의 커패시터(111, 112)만을 적용함으로써 인버터의 구조를 최대한 단순화시킨다.
정류부(120)는 다이오드(121), 커패시터(122), 및 인덕터(123)를 포함한다.
다이오드(121)는 감압부(110)의 출력 전압 중 직류 성분에 해당하는 것만을 통과시킨다. 다이오드(121)를 통과한 전압은 맥류 형태의 전압이며, 커패시터(122)에 의해 평탄화되어 직류에 가까운 특성을 갖는다.
인덕터(123)는 커패시터(122)에 의해 평활회된 직류에서 과도전압, 및 스파크를 제거한다. 인덕터(123)는 철심, 또는 자성체의 주변에 코일이 감겨서 형성되며, 다이오드(121)에서 인가되는 전압이 변동될 때, 이에 대해 역 기전력을 발생한다.
스위칭부(140)는 정류부(120)에서 인가되는 직류를 이용하여 펄스를 생성하고, 생성된 펄스를 출력단(AC-OUT)에 인가한다.
스위칭부(140)는 트랜스포머(144), 스위치(141), 스위칭 제어부(142), 및 전압 검출부(143)를 포함한다.
스위칭 제어부(142)는 PWM 펄스를 생성한다. 생성된 PWM 펄스는 스위치(141)를 주기적으로 온-오프 단속한다. 스위치(141)는 트랜스포머(144)의 1차 측과 접지단 사이를 온-오프 단속하며, 이때, 트랜스포머(144)는 정류부(120)에서 인가되는 직류에 대해 단속적으로 전류패스를 형성한다.
즉, 트랜스포머(144)의 1차 측으로는 정류부(120)의 출력 전압이 단속적으로 흐르면서 2차 측에 교류전압을 유기한다. 트랜스포머(144)의 1차 측을 스위치(141)가 단속하는 주기에 따라 2차 측 출력 전압의 주파수가 결정된다. 스위치(141)는 베이스 단자가 스위칭 제어부(142)에 연결되며, 스우칭 제어부(142)에서 인가되는 PWM 펄스에 의해 스위치-온, 또는 스위치-오프된다.
스위칭 제어부(142)는 미리 설정된 주기의 PWM 펄스를 생성하고 이를 스위치(141)의 베이스 단자로 인가한다. 또한, 스위칭 제어부(142)는 전압검출부(143)의 출력 전압을 감지하고, 감지된 출력전압에 따라 PWM 펄스의 주기를 가감한다.
여기서, PWN 제어부(142)가 스위치(141)로 인가하는 펄스는 1khz ∼ 4khz의 주파수를 갖는다. 따라서 스위칭 제어부(142)의 트랜스포머(144)는 1khz ∼ 4khz의 주파수에 따라 정류부(120)에서 인가되는 직류를 연속적으로 온-오프 단속하며, 트랜스포머(144)의 2차 측은 펄스의 주파수에 연동되어 1khz ∼ 4khz의 주파수를 갖는 교류를 출력한다.
만일, 전압검출부(143)에서 검출된 교류전압이 미리 설정된 값(예를들어 140V)에 미달할 경우, 스위칭 제어부(142)는 스위치(141)로 인가하는 PWM 펄스의 주파수를 증가시키고, 반대의 경우 감소시켜 트랜스포머(144)의 출력전압이 일정하게 유지되도록 한다.
도 3은 도 1의 감압부의 다른 실시예를 도시한다.
도시된 감압부(110)는, 제1커패시터(111a), 및 제2커패시터(111b)로 구성되며, 제1커패시터(111a), 및 제2커패시터(111b)가 상용 교류(220V)에 대해 직렬로 연결되어 구성된다.
두 개의 커패시터(111a, 111b)가 교류(220V)에 대해 직렬로 연결되면 제1커패시터(111a)와 제2커패시터(111b)로 구성되는 감압부(110)의 전체 커패시턴스는 1/2로 감소하는 대신, 두 개의 커패시터(111a, 111b)가 상용 교류(220V)를 분압하 므로 제1커패시터(111a)와 제2커패시터(111b)가 공동으로 연결되는 노드 A의 전압은 1/2인 110V로 감소한다.
따라서, 감압부(110)를 구성하는 커패시터(111a, 111b) 각각의 내압은 상용 교류(220V)의 전압과 동일한 전압으로 구성하거나 상용 교류 전압의 1/2 수준으로 낮출 수 있다.
예를들어, 도 1의 감압부(110)를 구성하는 감압 커패시터(111)가 교류(220V)의 두 배인 400V라고 가정할 때, 도 3에 도시된 제1커패시터(111a)와 제2커패시터(111b)의 내압은 200V, 또는 180V로 구현하여도 제1커패시터와 제2커패시터(111a, 111b)의 내압 조건을 충족할 수 있다. 이는 제1커패시터(111a)와 제2커패시터(111b)가 교류(220V)의 전압을 반분하는데 따른다.
한편, 도 3에는 두 개의 커패시터(111a, 111b)를 이용하여 감압부(110)를 구성하는 실시예를 나타내고 있으나, 감압부(110)는 세 개, 또는 그 이상의 커패시터를 교류(220V)에 대해 직렬로 연결하여 구성할 수 있다.
만일 세 개의 커패시터를 이용하여 감압부(110)를 구성할 경우 각각의 커패시터는 도 1의 감압 커패시터(111)의 내압(400V)에 비해 1/3 수준으로 구현 가능하고, 네 개의 커패시터를 이용하여 감압부(110)를 구성할 경우 1/4 수준으로 각 커패시터의 내압을 더 낮출 수 있다.
도시된 감압부(110)는 두 개의 전해 커패시터(111a, 111b)가 직렬 연결되어 구성된다. 제1커패시터(111a)의 + 단자는 상용 교류에 연결되고, - 단자는 제2커패시터(111b)의 +단자와 연결된다. 만일, 세 개의 커패시터를 직렬로 연결한다면, 첫 번째, 두 번째, 및 세 번째 커패시터의 극성은 각각, "+,-", "+,-", "+,-"가 되어야 한다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 슬림형 인버터의 구성을 도시한다.
본 실시예는, 전계발광 시트(EL sheet)가 직류 전압에 의해 구동될 경우, 이에 대응되는 슬림형 인버터에 대한 것이다.
본 실시예에 따른 슬림형 인버터는 감압부(210), 제1정류부(220), 스위칭부(240), 및 제2정류부(250)를 구비한다.
감압부(210)는 220v의 교류를 120 ~ 180v의 저압으로 변환한다.
본 실시예는 고압의 직류로 동작하는 슬림형 인버터에 대한 것이므로 감압부(220)를 적용하지 않아도 작동은 가능하다. 감압부(220)를 적용하지 않을 경우 상용 교류(220V)는 제1정류부(220)에서 그대로 직류로 변환하고, 스위칭부(240)에서 교류로 변환 후, 제2정류부(250)에서 고압의 직류로 변환될 수 있다. 그러나, 이 경우 제1정류부(220)를 구성하는 커패시터(222)의 내압이 400v 이상이 되어야 함은 물론, 제1정류부(220)를 구성하는 다이오드(221)의 내압 또한 커패시터에 준하게 높아야 하고 고압의 교류를 스위칭부(240)로 인가할 때, 스위칭부(240)를 구성하는 부품 모두의 내압 특성을 고려해야 하므로 슬림형 인버터를 설계하고 생산할 때, 그 실익이 적을 수 있다. 감압부(210), 및 제1정류부(220)의 구조와 동작 방식은 각각 도 2와 도 3을 통해 설명된 감압부(110), 및 정류부(120)와 대동소이 하므로 중복 설명은 생략하도록 한다.
스위칭부(240)은 제1정류부(220)의 출력 전압을 연속적으로 온-오프 단속하 여 고압의 교류를 생성한다. 제1실시예의 스위칭부(140)가 저압의 교류를 생성하는데 반해, 본 실시예의 스위칭부(240)는 제1정류부(220)의 출력전압을 고압의 교류로 변환하는 특징을 갖는다. 이를 위해, 스위칭부(240)를 구성하는 트랜스포머(241)는 1차 측과 2차 측의 권선비가 1:n이 되도록 함으로서 고압의 교류를 유기한다. 도면에서도 트랜스포머(241)의 2차 측 권선이 1차 측 권선에 비해 더 많이 형성됨을 볼 수 있다.
스위칭부(240)는 트랜스포머(244), 스위치(241), PWN 제어부(242), 및 전압검출부(243)를 포함한다.
스위칭 제어부(242)는 미리 설정된 주기의 PWM 펄스를 생성하고 이를 스위치(241)의 베이스 단자로 인가한다. 또한, 스위칭 제어부(142)는 전압검출부(243)로 부터 직류 출력전압을 검출하고 검출된 출력전압에 따라 PWM 펄스의 주기를 가감한다. 만일 본 실시예에 의한 슬림형 인버터의 목적 출력전압이 DC 300V일 경우, PWN 제업(242)는 전압검출부(243)에서 검출된 전압이 300V에 미달할 경우 PWM 펄스의 펄스폭을 감소시켜 트랜스포머(244)의 스위칭 속도를 증가시켜 고압이 출력되도록 하고, 300V를 초과할 경우 PWM 펄스의 펄스폭을 늘려 저압이 출력되도록 한다.
제2정류부(250)는 스위칭부(240)에서 출력되는 교류를 정류하여 직류로 변환한다. 제2정류부(250)는 교류를 직류로 변환하기 위한 다이오드(251), 다이오드에 의해 정류된 전압을 평탄화하는 커패시터(252), 및 평탄회된 직류에서 노이즈를 필터링하는 노이즈 필터(253)을 포함한다.
상기한 바와 같이 본 발명은 고압의 교류, 또는 직류를 출력하여 전계발광 시트를 구동하는 인버터가 단 하나의 트랜스포머를 이용하여 구동함을 알 수 있다.
또한, 교류(220V)입력단에 감압 커패시터(111, 또는 211)를 적용함으로써 트랜스포머를 대신하도록 하였다. 감압 커패시터(111, 211)의 용량은 구동하고자 하는 전계발광 시트의 전력 소요량에 따라 정해진다.
통상 자체발광 특성을 갖는 전계발광 시트의 전력 소요량은 LCD나 PDP에 비해 현저히 적으므로 인버터의 무게와 부피를 현저히 감소시킬 수 있으며, 트랜스포머가 유발하는 전자계를 거의 발생시키지 않으므로 슬림형 인버터를 구성하는 PCB 기판에 부품을 집적, 및 실장하는 것이 용이하다. 또한, 인버터를 구성하는 회로가 단순해지므로 슬림형 인버터의 고장 확률이 감소하는 효과를 얻을 수 있다.
도 1은 종래의 인버터 회로를 도시한다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 슬림형 인버터의 구성을 도시한다.
도 3은 도 1의 감압부의 다른 실시예를 도시한다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 슬림형 인버터의 구성을 도시한다.
- 도면의 주요 구성에 대한 부호의 설명 -
110: 감압부 111: 제1커패시터
112: 평활 커패시터 120 : 정류부
140 : 스위칭부

Claims (14)

  1. 상용 교류의 전압을 감압하고 평탄화하는 감압부; 및
    상기 감압부의 출력전압을 스위칭하여 저압의 교류를 생성하는 스위칭부;를 포함하며,
    상기 감압부는,
    상기 상용교류의 입력단에 일 측이 연결되어 상기 상용교류에 교류 저항으로 작동하는 감압 커패시터; 및
    상기 감압 커패시터의 타 측과 접지단 사이에 연결되어 상기 감압 된 교류를 평탄화하는 평활 커패시터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 감압부와 상기 스위칭부 사이에 배치되어 상기 감압부의 출력 전압을 평탄화하는 정류부;를 더 포함하며,
    상기 정류부는,
    상기 감압부의 출력전압에 순방향 접속되는 다이오드; 및
    상기 다이오드의 출력전압과 상기 접지단 사이에 연결되는 커패시터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 스위칭부는,
    1차 측에 두 개의 입력단자를 구비하며, 상기 두 개의 입력단자 중 어느 하나는 상기 정류부의 출력전압을 인가받는 트랜스포머;
    상기 두 개의 입력단자 중 다른 하나와 접지단 사이에 접속되는 스위치; 및
    상기 스위치를 온-오프 단속하여 상기 트랜스포머의 2차 측에 교류를 생성하는 스위칭 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 감압부는,
    상기 상용교류를 100V ∼ 150V 사이의 교류 전압으로 감압하는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 감압 커패시터는,
    제1커패시터와 제2커패시터로 구성되고,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터가 직렬 접속되며,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터는 동일 용량의 커패시터인 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터는,
    각각의 내전압의 합이 상기 상용교류의 전압보다는 큰 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터는,
    전해 커패시터이며,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터가 직렬 연결되는 노드는,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터의 극성이 서로 다른 단자가 연결되는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 제2커패시터는,
    적어도 하나 이상인 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 감압 커패시터는,
    상기 상용 교류의 전압보다 1.5 ∼ 3배의 내압특성을 갖는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭부는,
    1khz ∼ 4khz의 주파수로 상기 감압부의 출력전압을 스위칭하여 저압의 교류를 생성하는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  12. 상용교류의 전압을 감압하고 평탄화하는 감압부;
    상기 감압부의 출력전압을 스위칭하여 교류 출력전압 생성하며, 상기 감압부의 출력전압을 승압하여 출력하는 스위칭부; 및
    상기 승압된 교류를 정류하는 정류부;를 포함하며,
    상기 감압부는,
    상기 상용교류의 입력단에 일 측이 연결되어 상기 상용교류에 교류 저항으로 작동하는 감압 커패시터; 및
    상기 감압 커패시터의 타 측과 접지단 사이에 연결되어 상기 감압 된 교류를 평탄화하는 평활 커패시터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 감압 커패시터는,
    제1커패시터와 제2커패시터가 직렬 접속되며,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터는 동일 용량의 커패시터인 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 감압 커패시터는,
    제1커패시터와 제2커패시터로 구성되고,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터가 직렬 접속되며,
    상기 제1커패시터와 상기 제2커패시터는 동일 용량의 커패시터인 것을 특징으로 하는 슬림형 EL 인버터.
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