專利名稱:發(fā)光二極管的驅(qū)動電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明為一種發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,特別是一種用來驅(qū)動并聯(lián)多條串聯(lián) 的發(fā)光二極管電路的發(fā)光二極管驅(qū)動電路。
背景技術(shù):
發(fā)光二極管(Light Emitting Diode; LED)近年來己廣泛應(yīng)用于日常生活 中,諸如顯示器、家電裝置、車用電子組件及照明燈具等等。以顯示器為例, 現(xiàn)有顯示器包含有三色光燈組紅光(R)燈組、綠光(G)燈組及藍(lán)光(B) 燈組。在組裝三色光燈組之前,必須先確定每一色光燈組中的LED燈泡是否 具備相同的特性,其測試方式是先通過相同的電流,然后依照光強度、顏色、 順向偏壓(Vf)是否相近以分類成三色光燈組。然而,顯示器經(jīng)過長時間使用 后,常會發(fā)生某一色光燈組中的一發(fā)光二極管(LED, Light Emitting Device) 燈泡亮度不足,導(dǎo)致整個色光燈組經(jīng)R、 G、 B三色混光后,生成的白光會有 亮度不均的現(xiàn)象。由于,LED色光燈組大多為模塊化產(chǎn)品,要從諸多LED燈 泡中找出發(fā)生問題的LED燈泡極為費時、費力。為解決上述LED色光燈組無法實時偵測其中LED燈組的亮度的問題,美 國專利公告號U.S.7, 045, 974號公開一種LED光量度檢測及回授裝置,請 參照圖1。圖1是現(xiàn)有光亮度檢測及回授裝置的示意圖。如圖1所示,現(xiàn)有光 亮度檢測及回授裝置包含有一亮度檢測器20、 一電源/電壓轉(zhuǎn)換器30、 一模擬 /數(shù)字轉(zhuǎn)換器40、 一運算處理器50及一驅(qū)動器組60。亮度檢測器20具有三個光敏晶體管22、 24、 26。電源/電壓轉(zhuǎn)換器30用 以將光敏晶體管22、 24、 26所傳來的電流訊號轉(zhuǎn)換為電壓訊號,再輸出到模 擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器40。模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器40用以將電源/電壓轉(zhuǎn)換器30所傳來的模 擬(電壓)訊號轉(zhuǎn)換成數(shù)字訊號,再傳送到運算處理器50。驅(qū)動器組60具有 三個驅(qū)動IC62、 64、 66,當(dāng)接收到運算處理器50所傳來的控制指令后,驅(qū)動 IC62、 64、 66即會對LED燈組70進(jìn)行電流調(diào)整。此外,LED燈組70具有紅光LED燈群、藍(lán)光LED燈群及綠光LED燈群分別串聯(lián)一性質(zhì)相同的檢測用 紅光LED、檢測用藍(lán)光LED及檢測用綠光LED,以使光敏晶體管22、 24及 26可分別檢測到LED燈組70的紅光LED燈群、藍(lán)光LED燈群及綠光LED 燈群所發(fā)出光線亮度,再轉(zhuǎn)換為電流值而傳送至電源/電壓轉(zhuǎn)換器30。如此, 當(dāng)LED燈組70中某一色光的燈泡有異常狀況時,電源/電壓轉(zhuǎn)換器30所接收 光敏晶體管22、 24及26傳來的電流訊號經(jīng)轉(zhuǎn)換后,再由模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器40 傳送至運算處理器50,由于運算處理器50已存有紅光LED燈群、藍(lán)光LED 燈群及綠光LED燈群的預(yù)設(shè)亮度參數(shù)值,經(jīng)判讀對比后即可檢測出異常狀況 的燈泡屬于哪一色光LED燈群,再命令驅(qū)動IC62、 64、 66其中之一予以補償 即可使LED燈組70發(fā)出亮度均勻的光線。然而,LED燈組70雖可通過三個檢測用LED而檢測其紅光LED燈群、 藍(lán)光LED燈群及綠光LED燈群的光線亮度,再由光敏晶體管22、 24及26將 三色光LED燈群的亮度值分別傳送至電源/電壓轉(zhuǎn)換器30,但光敏晶體管22、 24及26同時偵測三色光LED燈群的亮度值,而后再同步傳送至電源/電壓轉(zhuǎn) 換器30,當(dāng)LED燈組70的燈群增加及燈群中的燈泡數(shù)目增加時,所對應(yīng)匹 配的光敏晶體管的數(shù)目也隨之增加,如此,不僅會造成LED燈組70的順向偏 壓(Vf)過大,且當(dāng)LED燈組70中有多個燈泡或相異燈群中的燈泡有異常狀 況時,運算處理器50即無法正確地判斷而調(diào)整LED等組的所需光線亮度補償 值。此夕卜,LED的順向偏壓(Vf)會隨著LED使用的時間及使用時的溫度而 變化,例如,溫度上升時,順向偏壓(Vf)即會下降,而若以定電壓的方式驅(qū) 動LED,則當(dāng)順向偏壓下降時,其用來發(fā)光的電壓即會增加,所產(chǎn)生的亮度 即會比預(yù)期多;反之,若順向偏壓上升時,落在驅(qū)動IC (集成電路)的電壓 即增加,用來發(fā)光的電壓即變小,故產(chǎn)生的亮度也較小,對需要穩(wěn)定亮度的場 合,是一項挑戰(zhàn),此外,前述順向偏壓的變動對驅(qū)動IC而言,負(fù)載也會變化。發(fā)明內(nèi)容鑒于以上的問題,本發(fā)明的目的在于提供一種發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,用 以對多串相互并聯(lián)的發(fā)光二極管串提供驅(qū)動電壓,并實時監(jiān)控發(fā)光二極管串的 串電壓,以在串電壓變化時,對驅(qū)動電壓作適當(dāng)?shù)难a償,使得發(fā)光二極管串的發(fā)光亮度得以維持穩(wěn)定。此發(fā)光二極管的驅(qū)動電路用以承接電源并驅(qū)動多個發(fā)光二極管發(fā)光,該發(fā) 光二極管串聯(lián)成多個發(fā)光二極管串,發(fā)光二極管串之間釆用并聯(lián)方式電連接, 該驅(qū)動電路包含有電源轉(zhuǎn)換器,承接該電源并轉(zhuǎn)換成 -驅(qū)動電壓提供給該發(fā)光 二極管串;檢測電路,電性耦接至該發(fā)光二極管串并具有至少一參考電壓,該 檢測電路分別檢測該發(fā)光二極管串的一串電壓并與該參考電壓進(jìn)行對比,以輸 出一控制訊號;以及回報電路,電性耦接于該檢測電路及該電源轉(zhuǎn)換器以接收 該控制訊號而輸出至該電源轉(zhuǎn)換器,該電源轉(zhuǎn)換器接收該控制訊號并依據(jù)該控 制訊號調(diào)整該驅(qū)動電壓。其中,當(dāng)串電壓大于參考電壓時,電源轉(zhuǎn)換器即提高驅(qū)動電壓以驅(qū)動發(fā)光 二極管串發(fā)光,而當(dāng)串電壓小于參考電壓時,電源轉(zhuǎn)換器即降低驅(qū)動電壓。如 此一來,驅(qū)動電壓與發(fā)光二極管的順向偏壓之間即為一恒定的壓降,即能使得 驅(qū)動電路能夠提供給發(fā)光二極管串相同的電壓進(jìn)行發(fā)光,故其產(chǎn)生的亮度將較 為穩(wěn)定。以上關(guān)于本發(fā)明內(nèi)容的說明及以下的實施方式的說明是用以示范與解釋 本發(fā)明的原理,并且對本發(fā)明的專利申請范圍提供更進(jìn)一步的解釋。
圖1為現(xiàn)有光亮度檢測及回授裝置的示意圖; 圖2為本發(fā)明第一實施例的電路方塊圖; 圖3為本發(fā)明第二實施例的電路方塊圖;圖4為本發(fā)明第二實施例的回報電路的控制訊號時序圖;以及 圖5為本發(fā)明第三實施例的電路方塊圖。 其中,附圖標(biāo)記20 亮度檢測器22、 24、 26 光敏晶體管30 電源/電壓轉(zhuǎn)換器40 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器50 運算處理器60 驅(qū)動器組62、64、 66驅(qū)動集成電路(IC)70發(fā)光二極管(LED)燈組100發(fā)光二極管的驅(qū)動電路102控制訊號104驅(qū)動電壓120檢測電路122串電壓124檢測訊號130回報電路140電源轉(zhuǎn)換器150發(fā)光二極管群151發(fā)光二極管串152發(fā)光二極管160開關(guān)元件170內(nèi)存Ll,L2, U, L4發(fā)光二極管串L5,L6, L7, L8發(fā)光二極管串Sl,S2模擬電壓值具體實施方式
請參照圖2,其為本發(fā)明第一實施例的電路方塊圖,圖中可以看到本發(fā)明 的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路100是用以驅(qū)動一發(fā)光二極管群150,此發(fā)光二極管 群150由多個相互并聯(lián)的發(fā)光二極管串151所構(gòu)成(圖中以八個發(fā)光二極管串 151構(gòu)成一個發(fā)光二極管群150),而每個發(fā)光二極管串151由多個相互串聯(lián) 的發(fā)光二極管152所構(gòu)成,驅(qū)動電路100在驅(qū)動發(fā)光二極管群150時,可采用 提供定電壓或定電流的方式驅(qū)動,而本發(fā)明的驅(qū)動電路100是采用定電壓方式 驅(qū)動,并可以一次全數(shù)驅(qū)動發(fā)光,也可選擇性地驅(qū)動特定發(fā)光二極管串151 發(fā)光,并以依序反復(fù)驅(qū)動各發(fā)光二極管串151,即可達(dá)到使每個發(fā)光二極管串 151均被驅(qū)動,同時,若切換的速度夠快,例如切換時間小于1/30秒時,人眼 將會覺得每個發(fā)光二極管152均為恒亮且未熄滅。請繼續(xù)參閱圖2,圖中可以看到驅(qū)動電路包含電源轉(zhuǎn)換器140、回報電路 130、檢測電路120,其中電源轉(zhuǎn)換器140承接外部電源(圖中未示)并將其 進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而提供驅(qū)動電壓104給該發(fā)光二極管串151,前述的轉(zhuǎn)換動作視外 部電源的特性而定, 一般而言,若外部電源為直流電源,電源轉(zhuǎn)換器140則進(jìn) 行電壓轉(zhuǎn)換并穩(wěn)定輸出驅(qū)動電壓104,若外部電源為交流電源,電源轉(zhuǎn)換器140 進(jìn)行交/直流轉(zhuǎn)換、整流、降壓及穩(wěn)壓后輸出為驅(qū)動電壓104。檢測電路120電性耦接至該些發(fā)光二極管串151,以分別檢測該發(fā)光二極 管串151的串電壓122,而檢測電路120具有至少一個參考電壓(將在后面詳 述),當(dāng)檢測電路120檢測到串電壓122時,即會將串電壓與參考電壓進(jìn)行對 比,以輸出檢測訊號124給回報電路130,供回報電路130進(jìn)行后續(xù)的處理;前述的參考電壓可為該發(fā)光二極管串151在被驅(qū)動發(fā)光時的初始發(fā)光電 壓的平均值或者是該發(fā)光二極管串151在常態(tài)下穩(wěn)定發(fā)光后的發(fā)光電壓的平 均值,其主要目的在于在系統(tǒng)中(驅(qū)動電路)預(yù)設(shè)發(fā)光二極管常態(tài)發(fā)光時的參 考電壓,以便在整個發(fā)光二極管群150在使用一段時間或者環(huán)境溫度、操作溫 度變化時,其整個發(fā)光二極管串151的電壓變化時,與之(參考電壓)進(jìn)行對 比,再進(jìn)一步調(diào)整,以維持發(fā)光二極管串151的發(fā)光亮度。前述檢測電路120的參考電壓的產(chǎn)生可為直接從電源端取得一電源,并通 過適當(dāng)?shù)姆謮弘娐坊蚪祲弘娐愤M(jìn)行切換即可取得;其次,關(guān)于檢測電路120 將參考電壓與串電壓122進(jìn)行對比的方式,可為但不限于以一比較器 (Comparator),只要將參考電壓與串電壓122作為比較器的兩個輸入端,而 比較器的輸出端即會產(chǎn)生前述檢測訊號124。關(guān)于前述回報電路130,其電性耦接于檢測電路120及電源轉(zhuǎn)換器140以 接收檢測訊號124而輸出控制訊號102至電源轉(zhuǎn)換器140,電源轉(zhuǎn)換器140在 接收控制訊號102并依據(jù)控制訊號102而調(diào)整驅(qū)動電壓104;回報電路130回 傳給電源轉(zhuǎn)換電路140的控制訊號102可為模擬訊號,也可為數(shù)字訊號,例如, 若檢測訊號124測得參考電壓與串電壓122具有2V的電壓差,當(dāng)采用模擬訊 號方式時,則回報電路130傳送的控制訊號102可直接以2V傳送給電源轉(zhuǎn)換 器140,而若是以數(shù)字訊號來傳送,則視數(shù)字訊號的分辨率,將2V的電壓直 接換成數(shù)字?jǐn)?shù)值傳給電源轉(zhuǎn)換器140,并由電源轉(zhuǎn)換器140進(jìn)行解析控制訊號 102并調(diào)整所輸出的驅(qū)動電壓104。前述電源轉(zhuǎn)換器140在接收到控制訊號102時,依據(jù)控制訊號102而調(diào)整 驅(qū)動電壓104,其調(diào)整原則為當(dāng)串電壓122大于參考電壓時,電源轉(zhuǎn)換器140 即提高驅(qū)動電壓104,其驅(qū)動電壓104所提高的值為串電壓122減參考電壓; 而當(dāng)串電壓122小于參考電壓時,電源轉(zhuǎn)換器140即降低驅(qū)動電壓104,其驅(qū) 動電壓104所降低的值為參考電壓減串電壓122。關(guān)于驅(qū)動電壓104調(diào)整的原理,現(xiàn)舉一例如下若一個發(fā)光二極管串151 具有10個發(fā)光二極管152,而每個發(fā)光二極管152的順向偏壓為0.9,且預(yù)計 使每個發(fā)光二極管152工作在1.1V下發(fā)光,并假設(shè)每個發(fā)光二極管152的特 性均一致,此時即設(shè)定參考電壓為9V (10X0.9,即該發(fā)光二極管串151的順 向偏壓的總和),電源轉(zhuǎn)換器140初始提供給發(fā)光二極管群150的驅(qū)動電壓 104即為11V,而當(dāng)工作一段時間后,假設(shè)發(fā)光二極管152因發(fā)熱或環(huán)境因素 而使得順向偏壓下降至0.8,此時,電源轉(zhuǎn)換器140的驅(qū)動電壓104仍輸出1IV, 但由于每一發(fā)光二極管152的順向偏壓降為0.8,故順向偏壓的總差值即為, 0.1 X 10=1.0V,此順向偏壓的總差值通常即落在與之串連的元件上(通常為IC, 集成電路),如此,除了此元件負(fù)載過大外,整體的發(fā)光效率不佳;在此情形 的下,檢測電路120即會檢測出串電壓122 (串電壓122即發(fā)光二極管串151 工作時的順向偏壓的總和)僅有8V,經(jīng)與參考電壓(9V)進(jìn)行對比后,兩者 相差I(lǐng)V,故輸出代表IV的檢測訊號124給回報電路130,回報電路130即輸 出代表IV的控制訊號102給電源轉(zhuǎn)換器140,電源轉(zhuǎn)換器140即會調(diào)整驅(qū)動 電壓104下降1V,到達(dá)10V,使整個系統(tǒng)的操作維持預(yù)設(shè)狀態(tài)。前述串電壓122與參考電壓的檢測與設(shè)定基礎(chǔ)為發(fā)光二極管串151的各個 發(fā)光二極管152的順向偏壓總和,然而,在實施本發(fā)明時,也可采用前述與該 發(fā)光二極管串151串聯(lián)的元件的工作電壓,例如,以上述例子而言,該串聯(lián)的 元件在正常工作時,其工作電壓2V (11V—9V),而當(dāng)順向偏壓由0.9V降至 0.8V時,其工作電壓即變成3V (11V—8V),如此一來落在該串聯(lián)的元件的 電壓即上升了1V,也可將此電壓的變化做為串電壓122,并且,若串電壓122 采用此種檢測基礎(chǔ)時,對應(yīng)的參考電壓也需設(shè)定為3V,才使二者一致且具有 對比意義。前述的參考電壓以整個系統(tǒng)均使用同一參考電壓的方式執(zhí)行,而為使參考 電壓更能代表正常工作狀態(tài)下的串電壓122,并消除發(fā)光二極管152與發(fā)光二極管152間的相異性,檢測電路120還能具備有多個參考電壓,每個參考電壓 即對應(yīng)一個串電壓122,如此一來,即使系統(tǒng)的調(diào)整更為精確,因此,此參考 電壓即為所對應(yīng)的發(fā)光二極管串151的初始發(fā)光電壓、或常態(tài)工作時的工作電 壓或常態(tài)工作時的順向偏壓,重點在于參考電壓需與串電壓122相互對應(yīng),方 能達(dá)到本發(fā)明的效果。再者,請繼續(xù)參考圖3,為本發(fā)明的第二實施例圖,圖中可以看見發(fā)光二 極管串151對應(yīng)有開關(guān)元件160,開關(guān)元件160電性耦接至發(fā)光二極管群150、 回報電路130及檢測電路120,回報電路130可選擇性地導(dǎo)通該開關(guān)元件160 之一,而使得電源轉(zhuǎn)換器140驅(qū)動該被導(dǎo)通的發(fā)光二極管串151 (為與該被導(dǎo) 通的開關(guān)元件160對應(yīng)的發(fā)光二極管串151),如此一來,在同一時間點內(nèi), 僅一個發(fā)光二極管串151被導(dǎo)通,而檢測電路120也僅檢測被導(dǎo)通的發(fā)光二極 管串151的串電壓122,并將之與參考電壓進(jìn)行對比,而輸出檢測訊號124給 回報電路130,回報電路130即輸出對應(yīng)檢測訊號124的控制訊號102給電源 轉(zhuǎn)換器140,電源轉(zhuǎn)換器140即會調(diào)整驅(qū)動電壓104以配合該被導(dǎo)通的發(fā)光二 極管串151的串電壓122(即工作時的順向偏壓的總和)。前述的開關(guān)元件160 可為但不限于晶體管。因此,在第二實施例中,回報電路130即會依順序或往復(fù)式或任何順序的 方式導(dǎo)通一開關(guān)元件160,使與被導(dǎo)通的發(fā)光二極管串151被驅(qū)動,并由檢測 電路120、回報電路130而至電源轉(zhuǎn)換器140連續(xù)操作而調(diào)整被導(dǎo)通的發(fā)光二 極管串151的驅(qū)動電壓104。更詳細(xì)地說,回報電路130在每一時間間隔即依序?qū)ㄔ摪l(fā)光二極管串 151之一,在該時間間隔內(nèi),該電源轉(zhuǎn)換器140驅(qū)動該被連通的該發(fā)光二極管 串151,該檢測電路120即檢測該被導(dǎo)通的該發(fā)光二極管串151的該串電壓122 并與該參考電壓進(jìn)行對比,以輸出該檢測訊號124;其中時間間隔可為但不限 于l/30秒,甚至?xí)r間間隔可以到達(dá)l/60秒或更小,以使得人眼在觀視發(fā)光二 極管群150時,不會有間斷感,并感覺其為一連續(xù)發(fā)光的發(fā)光二極管群150。請參考圖4,其為本發(fā)明第二實施例的回報電路130的控制訊號102的時 序圖,其以八個發(fā)光二極管串151構(gòu)成一個發(fā)光二極管群150為例,在此將該 八個發(fā)光二極管串151編碼依次為L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, 而回報電路130依前述順序依次導(dǎo)通與該發(fā)光二極管串151對應(yīng)的開關(guān)元件160,檢測電路也依次檢測出每一發(fā)光二極管串151的串電壓122,并傳送檢 測訊號124給回報電路130,回報電路即依圖4的方式,依頻率而送出控制訊 號102,此例是以模擬訊號執(zhí)行,圖中可以看到,在Tl時間點時,回報電路 130輸出一模擬電壓值S1的控制訊號102,對應(yīng)L1的發(fā)光二極管串151,在 T2區(qū)間時,回報電路130輸出一模擬電壓值S2的控制訊號102,對應(yīng)L2的 發(fā)光二極管串151,其余以此類推;而圖中的T1至T2的區(qū)間或T2至T3的 區(qū)間即為前述的時間間隔,此時間間隔愈短,發(fā)光二極管群150發(fā)光的穩(wěn)定度 即愈高。在圖4中也可看出模擬電壓值Sl較模擬電壓值S2大,此即表示Ll的發(fā) 光二極管串151的串電壓122較L2的發(fā)光二極管串151的串電壓122大,此 時,電源轉(zhuǎn)換器140即需依不同的控制訊號102,而調(diào)整對應(yīng)的Ll與L2的驅(qū) 動電壓104;其余也為相同原理,故不再贅述。再者,請參閱圖5,為本發(fā)明的第三實施例圖,圖中可以看到檢測電路120 另外電性耦接至一內(nèi)存170,內(nèi)存170存儲有各發(fā)光二極管串151的參考電壓, 因此,當(dāng)測電路120測得發(fā)光二極管串151的串電壓122時,即自內(nèi)存170 中取得該發(fā)光二極管串151所對應(yīng)的參考電壓進(jìn)行對比,而輸出檢測訊號,如 此,也能達(dá)到前述的功能。此外,前述內(nèi)存170也可采用可變電阻的方式執(zhí)行。最后,前述參考電壓于檢測電路120在檢測到串電壓122時即進(jìn)行對比而 輸出一檢測訊號124給回報電路,然而,除了此種作法外,也可將參考電壓設(shè) 置在回報電路130處,如此一來,檢測電路120分別檢測并輸出該發(fā)光二極管 串151的一串電壓122,而回報電路130電性耦接于該檢測電路120及該電源 轉(zhuǎn)換器140并具有至少一參考電壓,回報電路130接收該串電壓122并與參考 電壓進(jìn)行對比而輸出一控制訊號102至該電源轉(zhuǎn)換器,電源轉(zhuǎn)換器140接收該 控制訊號102并依據(jù)該控制訊號102調(diào)整該驅(qū)動電壓104。雖然本發(fā)明以前述的實施例公開如上,然而其并非用以限定本發(fā)明。在不 脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),所做的更動與潤飾,均屬本發(fā)明的專利保護范圍。 關(guān)于本發(fā)明所界定的保護范圍請參考所附的權(quán)利要求書范圍。
權(quán)利要求
1. 一種發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,用以承接電源并驅(qū)動多個發(fā)光二極管發(fā)光,該發(fā)光二極管分別串聯(lián)成多串發(fā)光二極管串,該驅(qū)動電路包含一電源轉(zhuǎn)換器,承接該電源并轉(zhuǎn)換成一驅(qū)動電壓提供給該發(fā)光二極管串;一檢測電路,電性耦接至該發(fā)光二極管串并具有至少一參考電壓,該檢測電路分別檢測該發(fā)光二極管串的一串電壓并與該參考電壓進(jìn)行對比,以輸出一檢測訊號;以及一回報電路,電性耦接于該檢測電路及該電源轉(zhuǎn)換器以接收該檢測訊號而輸出一控制訊號至該電源轉(zhuǎn)換器,該電源轉(zhuǎn)換器接收該控制訊號并依據(jù)該控制訊號調(diào)整該驅(qū)動電壓。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該回報電路選擇性地導(dǎo)通該發(fā)光二極管串之一 ,以使該電源轉(zhuǎn)換器驅(qū)動該被連通的該發(fā)光二極 管串,該檢測電路即檢測該被導(dǎo)通的該發(fā)光二極管串的該串電壓并與該參考電 壓進(jìn)行對比,以輸出該檢測訊號。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該發(fā)光二極管串 分別具有一開關(guān)元件,該回報電路分別電性耦接至該開關(guān)元件,從而該回報電 路選擇性地導(dǎo)通該開關(guān)元件而驅(qū)動該被導(dǎo)通的發(fā)光二極管串。
4、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該回報電路在每 一時間間隔即依序?qū)ㄔ摪l(fā)光二極管串之一,在該時間間隔內(nèi),該電源轉(zhuǎn)換器 驅(qū)動該被連通的該發(fā)光二極管串,該檢測電路即檢測該被導(dǎo)通的該發(fā)光二極管 串的該串電壓并與該參考電壓進(jìn)行對比,以輸出該檢測訊號。
5、 根據(jù)權(quán)利要求4所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該時間間隔為1/30秒。
6、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該參考電壓為各 該發(fā)光二極管串的多個初始發(fā)光電壓的平均值。
7、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該檢測電路包括 多個該參考電壓,該參考電壓對應(yīng)該發(fā)光二極管串,以分別與該被檢測的發(fā)光 二極管串的該串電壓做對比。
8、 根據(jù)權(quán)利要求7所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中各該參考電壓為該參考電壓所對應(yīng)的該發(fā)光二極管串的一初始發(fā)光電壓。
9、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中當(dāng)該串電壓大于 該參考電壓時,該電源轉(zhuǎn)換器即提高該驅(qū)動電壓。
10、 根據(jù)權(quán)利要求9所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該驅(qū)動電壓所提 高的值為該串電壓減該參考電壓。
11、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中當(dāng)該串電壓小于 該參考電壓時,該電源轉(zhuǎn)換器即降低該驅(qū)動電壓。
12、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該控制訊號為一 數(shù)字訊號。
13、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中該控制訊號為一 模擬訊號。
14、 一種發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,用以承接電源并驅(qū)動多個發(fā)光二極管 發(fā)光,該發(fā)光二極管串聯(lián)成多個發(fā)光二極管串,該驅(qū)動電路包含一電源轉(zhuǎn)換器,承接該電源并轉(zhuǎn)換成一驅(qū)動電壓提供給該發(fā)光二極管串; 一檢測電路,電性耦接至該發(fā)光二極管串,該檢測電路分別檢測并輸出該發(fā)光二極管串的一串電壓;以及一回報電路,電性耦接于該檢測電路及該電源轉(zhuǎn)換器并具有至少一參考電壓,該回報電路接收該串電壓并與該參考電壓進(jìn)行對比而輸出一控制訊號至該電源轉(zhuǎn)換器,該電源轉(zhuǎn)換器接收該控制訊號并依據(jù)該控制訊號調(diào)整該驅(qū)動電壓。
15、 根據(jù)權(quán)利要求14所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中當(dāng)該串電壓大 于該參考電壓時,該電源轉(zhuǎn)換器即提高該驅(qū)動電壓。
16、 根據(jù)權(quán)利要求14所述的發(fā)光二極管的驅(qū)動電路,其中當(dāng)該串電壓小 于該參考電壓時,該電源轉(zhuǎn)換器即降低該驅(qū)動電壓。
全文摘要
本發(fā)明提出一種發(fā)光二極管(LED)的驅(qū)動電路,用以驅(qū)動多個LED發(fā)光,這些LED串聯(lián)成多個LED串,驅(qū)動電路包含電源轉(zhuǎn)換器、檢測電路及回報電路,電源轉(zhuǎn)換器提供驅(qū)動電壓給LED串,而檢測電路則檢測每一LED串的串電壓并與一預(yù)設(shè)的參考電壓做對比,以得知此串電壓是否與參考電壓相異(即表示LED串工作在非預(yù)設(shè)狀態(tài)下),并送出檢測訊號給回報電路,回報電路則接收檢測訊號并輸出控制訊號給電源轉(zhuǎn)換器,以使電源轉(zhuǎn)換器依控制訊號而調(diào)整驅(qū)動電壓,以維持LED串的正常操作。
文檔編號H05B33/02GK101222798SQ20071000127
公開日2008年7月16日 申請日期2007年1月11日 優(yōu)先權(quán)日2007年1月11日
發(fā)明者林益勝 申請人:聚積科技股份有限公司