可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法.pdf

上传人:54 文档编号:1643452 上传时间:2018-07-01 格式:PDF 页数:11 大小:480.07KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN200910161816.1

申请日:

2009.08.03

公开号:

CN101990337A

公开日:

2011.03.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 37/02申请日:20090803|||公开

IPC分类号:

H05B37/02

主分类号:

H05B37/02

申请人:

联咏科技股份有限公司

发明人:

徐国庆; 张淙豪; 许庆勋

地址:

中国台湾新竹科学工业园区

优先权:

专利代理机构:

北京市浩天知识产权代理事务所 11276

代理人:

许志勇

PDF下载: PDF下载
内容摘要

光源驱动装置,用来驱动一发光元件,包含有一电压转换器,耦接于该发光元件,用来根据一电压控制信号,将一输入电压转换成一输出驱动电压;一调光单元,耦接于该发光元件,用来根据一调光信号,执行一调光程序;一电流源,耦接于该调光单元,用来提供一驱动电流,以驱动该发光元件;以及一控制单元,耦接于该调光单元与该电压转换器,用来检测一调光状态,以产生一调光检测信号,并根据该调光检测信号,产生一参考电压;其中,该控制单元根据该参考电压,控制该电压转换器产生该输出驱动电压,以驱动该发光元件。

权利要求书

1: 一种动态维持定电流驱动的光源驱动装置, 用来驱动一发光元件, 包含有 : 一电压转换器, 耦接于该发光元件, 用来根据一电压控制信号, 将一输入电压转换成一 输出驱动电压 ; 一调光单元, 耦接于该发光元件, 用来根据一调光信号, 执行一调光程序 ; 一电流源, 耦接于该调光单元, 用来提供一驱动电流, 以驱动该发光元件 ; 以及 一控制单元, 耦接于该调光单元与该电压转换器, 用来检测一调光状态, 以产生一调光 检测信号, 并根据该调光检测信号, 产生一参考电压 ; 其中, 该控制单元根据该参考电压, 控制该电压转换器产生该输出驱动电压, 以驱动该 发光元件。
2: 根据权利要求 1 所述的光源驱动装置, 其中该发光元件包含有多个发光二极管串 列。
3: 根据权利要求 2 所述的光源驱动装置, 其中该多个发光二极管串列中的每一发光二 极管串列包含多个以串联形式连接的发光二极管。
4: 根据权利要求 1 所述的光源驱动装置, 其中该调光单元根据该调光信号, 控制导通 或关闭该发光元件与该电流源调光间的耦接关系, 以执行该调光程序。
5: 根据权利要求 1 所述的光源驱动装置, 其中该控制单元包含有 : 一电压选择器, 耦接于该发光元件, 用来于对应于该发光元件的至少一个头部空间电 压中, 选择出该反馈电压 ; 一调光检测器, 耦接于该调光单元, 用来检测该调光状态, 以产生一调光检测信号 ; 一参考电压产生器, 耦接于该调光检测器, 用来根据该调光检测信号, 产生一参考电 压; 一误差放大器, 耦接于该电压选择器与该参考电压产生器, 用来根据该反馈电压及该 参考电压, 产生一误差电压信号 ; 以及 一转换控制器, 耦接于该误差放大器及该电压转换器, 用来根据该误差电压信号, 产生 该电压控制信号, 以提供至电压转换器。
6: 根据权利要求 5 所述的光源驱动装置, 其中该电压选择器自该至少一个头部空间电 压中, 选择出最小的头部空间电压为该反馈电压。
7: 根据权利要求 5 所述的光源驱动装置, 其中该参考电压产生器包含有 : 一参考电压产生单元, 耦接于该调光检测器, 用来根据该调光检测信号, 产生一预设参 考电压及一调光参考电压 ; 以及 一多工器, 耦接于该参考电压产生单元、 该调光检测器及该误差放大器, 用来根据该调 光检测信号, 由该预设参考电压及该调光参考电压中切换选择出该参考电压, 以提供至误 差放大器。
8: 根据权利要求 5 所述的光源驱动装置, 其中该参考电压产生器包含有 : 一参考电压产生单元, 用来产生一预设参考电压 ; 一电压电平转换器, 耦接于该调光检测器及该参考电压产生单元, 用来根据该调光检 测信号, 将该预设参考电压, 调整为一调光参考电压 ; 以及 一多工器, 耦接于该参考电压产生单元、 电压电平转换器、 该调光检测器及该误差放大 器, 用来根据该调光检测信号, 由该预设参考电压及该调光参考电压中切换选择出该参考 2 电压, 以提供至误差放大器。
9: 根据权利要求 1 所述的光源驱动装置, 其中该控制单元于该调光检测信号指示开始 进行调光时, 产生大于一预设参考电压的该参考电压。
10: 根据权利要求 1 所述的光源驱动装置, 其中该控制单元于该调光检测信号指示不 进行调光时, 产生同于一预设参考电压的该参考电压。
11: 根据权利要求 1 所述的光源驱动装置, 其中该控制单元检测该调光信号, 以产生该 调光检测信号。
12: 一种动态维持定电流驱动的方法, 用于发光元件, 该方法包含有 : 检测一调光状态, 以产生一调光检测信号 ; 根据该调光检测信号, 产生一参考电压 ; 以及 根据该参考电压, 控制一电压转换器产生一输出驱动电压, 以驱动该发光元件。
13: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中该发光元件包含有多个发光二极管串列。
14: 根据权利要求 13 所述的方法, 其中该多个发光二极管串列中的每一发光二极管串 列包含多个以串联形式连接的发光二极管。
15: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中检测该调光状态, 以产生该调光检测信号的步 骤, 是检测一调光信号, 以产生该调光检测信号。
16: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中根据该调光检测信号, 产生该参考电压的步骤, 是于该调光检测信号指示开始进行调光时, 产生大于一预设参考电压的该参考电压。
17: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中根据该调光检测信号, 产生该参考电压的步骤, 是于该调光检测信号指示不进行调光时, 产生同于一预设参考电压的该参考电压。
18: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中根据该参考电压, 控制该电压转换器产生该输 出驱动电压, 以驱动该发光元件的步骤, 包含有 : 自该发光元件, 取得一反馈电压 ; 根据该反馈电压及该参考电压, 产生一电压控制信号 ; 以及 根据该电压控制信号, 产生该输出驱动电压, 以驱动该发光二极管电路。
19: 根据权利要求 18 所述的方法, 其中自该发光二极管电路, 取得该反馈电压的步骤, 是自对应于该多个发光二极管串列的该至少一个头部空间电压中, 选择出最小头部空间电 压为该反馈电压。

说明书


可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法

    技术领域 本发明是指一种光源驱动装置及其相关方法, 尤指一种通过动态检测调光程序来 维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法。
     背景技术 随着能源危机的来临与环保意识的抬头, 节能与环保的需求成为现今全球普遍关 注的议题。相较于传统所使用的光源, 发光二极管 (Light EmittingDiode, LED) 由于具有 省电、 元件寿命长、 无汞、 色域丰富、 无须暖灯时间以及反应速度快等优势, 因此, 发光二极 管已被广泛应用于显示与照明用的光源。除此之外, 由于发光二极管的体积小、 重量轻、 耐 碰撞、 适合量产、 容易配合应用需求等特性而可制成极小或阵列式的元件, 因此发光二极管 除了应用于户外各种显示器及交通号志灯外, 还可应用于各式电子产品或可携式产品上, 例如液晶显示器、 移动电话、 可携式计算机与个人数字助理等的屏幕背光源。
     在发光二极管的物理特性中, 通过发光二极管的电流与发光二极管的顺向偏压呈 指数关系, 而发光二极管的发光程度则与通过其的电流成正比, 也就是说, 当通过的电流越 大, 二极管发光的强度也越高。因此, 在已知技术中, 通常会使用一脉冲宽度调制 (Pulse width Modulation, PWM) 调光装置来调整发光二极管的发光亮度, 其主要是利用脉冲宽度 调制信号来控制电流源提供至发光二极管的平均电流, 以实现调光程序。于脉冲宽度调制 信号处于逻辑高电平状态时, 导通电流源提供电流至发光二极管。 同样地, 于脉冲宽度调制 信号之处于逻辑低电平状态时, 停止电流源提供电流至发光二极管。若逻辑高电平状态的 时间越长, 发光二极管的亮度即越高, 同理, 反之亦然。 换句话说, 经由变化该脉冲宽度调制 信号的工作周期, 即可控制发光二极管的发光亮度。
     然而, 使用上述方式执行调光程序时, 由于电流源持续且反复地进行导通与关闭 运作, 而对于用来驱动发光二极管的输出驱动电压进行极大的抽载变化, 输出驱动电压会 产生过大的链波 (ripple), 如此一来, 电流源的头部空间电压 (headroom voltage), 亦即在 发光二极管路径上, 电流源可使用的电压值, 会因输出驱动电压的变化而随着改变。 在此情 况下, 头部空间电压可能发生过高或过低的情况, 而产生不佳的影响, 举例来说, 头部空间 电压过高, 则会增加电流源的功率消耗, 导致电源转换效率变差, 并使电流源的寿命减少 ; 反之, 头部空间电压过低, 将会造成电流源操作在不适当的状态, 而无法稳定维持定电流驱 动发光二极管, 甚至无法提供所需的驱动电流而造成发光二极管无法导通的情况。
     发明内容
     因此, 本发明的主要目的即在于提供一种可动态维持定电流驱动的光源驱动装置 及其相关方法。
     本发明揭露一种可动态维持定电流驱动的光源驱动装置, 用来驱动一发光元件, 包含有一电压转换器, 耦接于该发光元件, 用来根据一电压控制信号, 将一输入电压转换成 一输出驱动电压 ; 一调光单元, 耦接于该发光元件, 用来根据一调光信号, 执行一调光程序 ;一电流源, 耦接于该调光单元, 用来提供一驱动电流, 以驱动该发光元件 ; 以及一控制单元, 耦接于该调光单元与该电压转换器, 用来检测一调光状态, 以产生一调光检测信号, 并根据 该调光检测信号, 产生一参考电压 ; 其中, 该控制单元根据该参考电压, 控制该电压转换器 产生该输出驱动电压, 以驱动该发光元件。
     本发明还揭露一种可动态维持定电流驱动的方法, 用于一发光元件, 该方法包含 有检测一调光状态, 以产生一调光检测信号 ; 根据该调光检测信号, 产生一参考电压 ; 以及 根据该参考电压, 控制一电压转换器产生一输出驱动电压, 以驱动该发光元件。 附图说明
     图 1 为本发明实施例可动态维持定电流驱动的一光源驱动装置的示意图。 图 2 为图 1 中的参考电压产生器的一实施例示意图。 图 3 为图 1 中的参考电压产生器的一实施例示意图。 图 4 为本发明实施例一流程的示意图。 [ 主要元件标号说明 ] 10 光源驱动装置 102 发光元件 104 电压转换器 106 电流源 108 调光单元 110 控制单元 112 电压选择器 114 调光检测器 116 参考电压产生器 118 误差放大器 120 转换控制器 202、 302 参考电压产生单元 204、 306 多工器 304 电压电平转换器 40 流程 400、 402、 404、 406、 408 步骤 C1 ~ Cm 发光二极管串列 IL1 ~ ILm 负载电流 SC 电压控制信号 SD 调光信号 SDS 调光检测信号 VD 输出驱动电压 VHR1 ~ VHRm 头部空间电压 VIN 输入电压 VFB 反馈电压 VREF 参考电压 VREF_P 预设参考电压 VREF_D 调光参考电压具体实施方式
     请参考图 1, 图 1 为本发明实施例可动态维持定电流驱动的一光源驱动装置 10 的 示意图。光源驱动装置 10 用来驱动一发光元件 102。光源驱动装置 10 包含有一电压转换 器 104、 一电流源 106、 一调光单元 108 及一控制单元 110。其中, 光源驱动装置 10 可适用于 任何种类的光源。要注意的是, 在本实施例中, 发光元件 102 包含有发光二极管串列 C1 ~ Cm, 但不以此为限, 亦可仅有一个发光二极管串列。另一方面, 由于发光二极管为一电流驱 动元件, 其发光亮度与驱动电流大小成正比。 一般而言, 为求流经各发光二极管的电流相同 来达到相同亮度的要求, 因此, 在本实施例中, 每一发光二极管群组包含有 n 个串联方式耦 接的发光二极管, 但发光二极管串列 C1 ~ Cm 并未局限于 n 个串接的发光二极管, 换言之, 各发光二极管串列亦可仅包含单一发光二极管。 电压转换器 104 耦接于发光元件 102, 用来根 据一电压控制信号 SC, 将一输入电压 VIN 转换成一输出驱动电压 VD, 以提供至发光元件 102。 调光单元 108 耦接于发光元件 102 与电流源 106, 用来根据一调光信号 SD, 执行一调光程序。 电流源 106 耦接于调光单元 108, 用来提供流经各发光二极管串列的负载电流 IL1 ~ ILm, 以 驱动发光元件 102。控制单元 110 耦接于调光单元 108 与电压转换器 104, 用来检测一调光 状态 D, 以产生一调光检测信号 SDS, 并根据调光检测信号 SDS, 产生一参考电压 VREF。接着, 控 制单元 110 根据参考电压 VREF, 控制电压转换器 104 产生一输出驱动电压 VD, 来驱动发光元 件 102。进一步地, 若调光检测信号 SDS 指示进行调光程序, 控制单元 110 会产生大于一预 设参考电压 VREF_P 的参考电压 VREF, 其中, 预设参考电压 VREF_P 是基于未执行调光程序时, 所设 定的一理想头部空间电压值。若调光检测信号 SDS 指示不进行调光程序, 控制单元 110 会产 生同于预设参考电压 VREF_P 的参考电压 VREF。
     较佳地, 调光单元 108 可为一脉冲宽度调制调光单元, 且调光信号 SD 为一脉冲宽 度调制信号。如此一来, 依据调光信号 SD 的逻辑电平状态, 调光单元 108 可于调光信号 SD 为高逻辑电平时, 导通发光元件 102 与电压转换器 104 间的耦接关系, 使负载电流 IL1 ~ ILm 提供至发光元件 102 ; 同理, 调光单元 108 可于调光信号 SD 为低逻辑电平时, 关闭发光元件 102 与电压转换器 104 间的耦接关系, 使负载电流 IL1 ~ ILm 停止提供至发光元件 102。在 此情况下, 可通过调整调光信号 SD 的工作周期, 来变化负载电流 IL1 ~ ILm 的平均电流大小。 换句话说, 即通过调整脉冲宽度调制信号的工作周期, 来实现调光功能。
     进一步说明控制单元 110, 请继续参考图 1。控制单元 110 包含有一电压选择器 112、 一调光检测器 114、 一参考电压产生器 116、 一误差放大器 118 及一转换控制器 120。 电 压选择器 112 耦接于发光元件 102, 用来于对应于各个发光二极管串列 C1 ~ Cm 的头部空间 电压 VHR1 ~ VHRm 中, 选择出反馈电压 VFB。调光检测器 114 耦接于调光单元 108, 用来检测调 光状态 D, 以产生调光检测信号 SDS。其中, 调光状态 D 包含调光单元 108 是否正进行调光程 序或是调光信号 SD 的指示内容。换句话说, 调光检测器 114 可直接检测调光单元 108 的运 作情况或是调光信号 SD 的指示, 来产生调光检测信号 SDS。参考电压产生器 116 耦接于调光 检测器 114, 用来根据调光检测信号 SDS, 产生参考电压 VREF。 进一步地, 误差放大器 118 的一 正输入端及一负输入端分别耦接于电压选择器 112 与参考电压产生器 116, 用来根据参考 电压 VREF 及反馈电压 VFB, 产生一误差电压信号 SE。转换控制器 120 耦接于误差放大器 118 的一输出端与电压转换器 104 间, 用来根据误差电压信号 SE, 产生电压控制信号 SC, 以提供 至电压转换器 104。在此情况下, 于反馈电压 VFB 大于或小于参考电压 VREF 时, 误差放大器 118 会根据两者间的差异, 产生误差电压信号 SE 来通知转换控制器 120, 转换控制器 120 再 据以产生电压控制信号 SC, 以调高或降低输出电压 VD。简言之, 控制单元 110 将可实时地检 测是否进行调光程序, 进而动态调整输入误差放大器 218 的参考电压 VREF, 以达实时且有效 地完成反馈追踪至适当输出电压 VD, 如此一来, 本发明将可避免因调光程序所造成电流源 106 的头部空间电压不足或过多的问题, 而能稳定维持定电流驱动发光元件、 提高电源转换 效率与延长发光元件的使用时间。
     另一方面, 参考电压产生器 116 用来依据需求提供各种电压值, 因此, 可以任何形 式来产生所需的各种电压值。举例来说, 如参考图 2 所示, 参考电压产生器 116 包含有一参 考电压产生单元 202 及一多工器 204。参考电压产生单元 202 耦接于调光检测器 114, 用来根据调光检测信号 SDS, 产生一预设参考电压 VREF_P 及一调光参考电压 VREF_D。多工器 204 耦 接于参考电压产生单元 202、 调光检测器 114 及误差放大器 118, 用来根据调光检测信号 SDS, 由预设参考电压 VREF_P 及调光参考电压 VREF_D 中切换选择出参考电压 VREF, 以提供至误差放大 器 118。此外, 如图 3 所示, 参考电压产生器 116 亦可包含有一参考电压产生单元 302、 一电 压电平转换器 304 及一多工器 306。参考电压产生单元 302 用来产生预设参考电压 VREF_P。 电压电平转换器 304 耦接于调光检测器 114 及参考电压产生单元 302, 用来根据调光检测 信号 SDS, 将预设参考电压 VREF_P, 调整为调光参考电压 VREF_D。多工器 306 耦接于参考电压产 生单元 302、 电压电平转换器 304、 调光检测器 114 及误差放大器 118, 用来根据调光检测信 号 SDS, 由预设参考电压 VREF_P 及调光参考电压 VREF_D 中切换选择出参考电压 VREF, 以提供至误 差放大器 118。值得注意的是, 参考电压产生器 116 可根据调光检测信号 SDS, 产生一适当的 调光参考电压 VREF_D, 以对调光单元 108 于调光程序中可能造成的输出驱动电压变化量作补 偿, 举例来说, 针对使用脉冲宽度调制的调光单元 108, 调光参考电压 VREF_D 的大小可为预设 参考电压 VREF_P 与脉冲宽度调制信号的振幅量的总和。在此情况下, 于调光检测信号 SDS 指 示为进行调光程序时, 多工器 204 选择调光参考电压 VREF_D 为参考电压 VREF ; 于调光检测信号 SDS 指示为不进行调光程序时, 多工器 204 选择预设参考电压 VREF_P 为参考电压 VREF。 值得注意的是, 上述实施例仅为本发明的一举例说明, 本领域技术人员当可根据 实际需求做适当地修改。举例来说, 电压选择器 112 可依任何规则于头部空间电压 VHR1 ~ VHRm 中选取出反馈电压 VFB。举例来说, 电压选择器 112 可自头部空间电压 VHR1 ~ VHRm 中, 选 择出最小的头部空间电压为反馈电压 VFB。
     因此, 本发明可实时检测是否正进行调光程序, 进而动态调整参考电压 VREF, 以控 制电压转换器 104 输出适当的输出驱动电压 VD, 如此一来, 本发明将可避免因调光程序所造 成电流源 106 的头部空间电压不足或过多的问题, 而能稳定维持定电流驱动发光元件、 提 高电源转换效率与延长发光元件的使用时间。
     关于光源驱动装置 10 的运作方式, 请参考图 4, 图 4 为本发明实施例一流程 40 的 示意图。流程 40 包含下列步骤 :
     步骤 400 : 开始。
     步骤 402 : 检测调光状态 D, 以产生调光检测信号 SDS。
     步骤 404 : 根据调光检测信号 SDS, 产生参考电压 VREF。
     步骤 406 : 根据参考电压 VREF, 控制电压转换器 104 产生输出驱动电压 VD, 以驱动发 光元件 102。
     步骤 408 : 结束。
     流程 40 是用以说明光源驱动装置 10 的运作方式, 详细说明及相关变化可参考前 述说明, 在此不赘述。
     综上所述, 本发明可实时检测是否正进行调光程序, 进而动态调整参考电压 VREF, 以控制电压转换器 104 输出适当的输出驱动电压 VD, 如此一来, 本发明将可避免因调光程 序所造成电流源 106 的头部空间电压不足或过多的问题, 而能稳定维持定电流驱动发光元 件、 提高电源转换效率与延长发光元件的使用时间。
     以上所述仅为本发明的较佳实施例, 凡依本发明权利要求范围所做的均等变化与 修饰, 皆应属本发明的涵盖范围。
    

可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法.pdf_第1页
第1页 / 共11页
可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法.pdf_第2页
第2页 / 共11页
可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法.pdf_第3页
第3页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法.pdf(11页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、(10)申请公布号 CN 101990337 A(43)申请公布日 2011.03.23CN101990337A*CN101990337A*(21)申请号 200910161816.1(22)申请日 2009.08.03H05B 37/02(2006.01)(71)申请人联咏科技股份有限公司地址中国台湾新竹科学工业园区(72)发明人徐国庆 张淙豪 许庆勋(74)专利代理机构北京市浩天知识产权代理事务所 11276代理人许志勇(54) 发明名称可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法(57) 摘要光源驱动装置,用来驱动一发光元件,包含有一电压转换器,耦接于该发光元件,用来根据一电压控制信号。

2、,将一输入电压转换成一输出驱动电压;一调光单元,耦接于该发光元件,用来根据一调光信号,执行一调光程序;一电流源,耦接于该调光单元,用来提供一驱动电流,以驱动该发光元件;以及一控制单元,耦接于该调光单元与该电压转换器,用来检测一调光状态,以产生一调光检测信号,并根据该调光检测信号,产生一参考电压;其中,该控制单元根据该参考电压,控制该电压转换器产生该输出驱动电压,以驱动该发光元件。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 4 页CN 101990337 A 1/2页21.一种动态维持定电流驱动的光源驱动装置,用来驱动一。

3、发光元件,包含有:一电压转换器,耦接于该发光元件,用来根据一电压控制信号,将一输入电压转换成一输出驱动电压;一调光单元,耦接于该发光元件,用来根据一调光信号,执行一调光程序;一电流源,耦接于该调光单元,用来提供一驱动电流,以驱动该发光元件;以及一控制单元,耦接于该调光单元与该电压转换器,用来检测一调光状态,以产生一调光检测信号,并根据该调光检测信号,产生一参考电压;其中,该控制单元根据该参考电压,控制该电压转换器产生该输出驱动电压,以驱动该发光元件。2.根据权利要求1所述的光源驱动装置,其中该发光元件包含有多个发光二极管串列。3.根据权利要求2所述的光源驱动装置,其中该多个发光二极管串列中的每。

4、一发光二极管串列包含多个以串联形式连接的发光二极管。4.根据权利要求1所述的光源驱动装置,其中该调光单元根据该调光信号,控制导通或关闭该发光元件与该电流源调光间的耦接关系,以执行该调光程序。5.根据权利要求1所述的光源驱动装置,其中该控制单元包含有:一电压选择器,耦接于该发光元件,用来于对应于该发光元件的至少一个头部空间电压中,选择出该反馈电压;一调光检测器,耦接于该调光单元,用来检测该调光状态,以产生一调光检测信号;一参考电压产生器,耦接于该调光检测器,用来根据该调光检测信号,产生一参考电压;一误差放大器,耦接于该电压选择器与该参考电压产生器,用来根据该反馈电压及该参考电压,产生一误差电压信。

5、号;以及一转换控制器,耦接于该误差放大器及该电压转换器,用来根据该误差电压信号,产生该电压控制信号,以提供至电压转换器。6.根据权利要求5所述的光源驱动装置,其中该电压选择器自该至少一个头部空间电压中,选择出最小的头部空间电压为该反馈电压。7.根据权利要求5所述的光源驱动装置,其中该参考电压产生器包含有:一参考电压产生单元,耦接于该调光检测器,用来根据该调光检测信号,产生一预设参考电压及一调光参考电压;以及一多工器,耦接于该参考电压产生单元、该调光检测器及该误差放大器,用来根据该调光检测信号,由该预设参考电压及该调光参考电压中切换选择出该参考电压,以提供至误差放大器。8.根据权利要求5所述的光。

6、源驱动装置,其中该参考电压产生器包含有:一参考电压产生单元,用来产生一预设参考电压;一电压电平转换器,耦接于该调光检测器及该参考电压产生单元,用来根据该调光检测信号,将该预设参考电压,调整为一调光参考电压;以及一多工器,耦接于该参考电压产生单元、电压电平转换器、该调光检测器及该误差放大器,用来根据该调光检测信号,由该预设参考电压及该调光参考电压中切换选择出该参考权 利 要 求 书CN 101990337 A 2/2页3电压,以提供至误差放大器。9.根据权利要求1所述的光源驱动装置,其中该控制单元于该调光检测信号指示开始进行调光时,产生大于一预设参考电压的该参考电压。10.根据权利要求1所述的光。

7、源驱动装置,其中该控制单元于该调光检测信号指示不进行调光时,产生同于一预设参考电压的该参考电压。11.根据权利要求1所述的光源驱动装置,其中该控制单元检测该调光信号,以产生该调光检测信号。12.一种动态维持定电流驱动的方法,用于发光元件,该方法包含有:检测一调光状态,以产生一调光检测信号;根据该调光检测信号,产生一参考电压;以及根据该参考电压,控制一电压转换器产生一输出驱动电压,以驱动该发光元件。13.根据权利要求12所述的方法,其中该发光元件包含有多个发光二极管串列。14.根据权利要求13所述的方法,其中该多个发光二极管串列中的每一发光二极管串列包含多个以串联形式连接的发光二极管。15.根据。

8、权利要求12所述的方法,其中检测该调光状态,以产生该调光检测信号的步骤,是检测一调光信号,以产生该调光检测信号。16.根据权利要求12所述的方法,其中根据该调光检测信号,产生该参考电压的步骤,是于该调光检测信号指示开始进行调光时,产生大于一预设参考电压的该参考电压。17.根据权利要求12所述的方法,其中根据该调光检测信号,产生该参考电压的步骤,是于该调光检测信号指示不进行调光时,产生同于一预设参考电压的该参考电压。18.根据权利要求12所述的方法,其中根据该参考电压,控制该电压转换器产生该输出驱动电压,以驱动该发光元件的步骤,包含有:自该发光元件,取得一反馈电压;根据该反馈电压及该参考电压,产。

9、生一电压控制信号;以及根据该电压控制信号,产生该输出驱动电压,以驱动该发光二极管电路。19.根据权利要求18所述的方法,其中自该发光二极管电路,取得该反馈电压的步骤,是自对应于该多个发光二极管串列的该至少一个头部空间电压中,选择出最小头部空间电压为该反馈电压。权 利 要 求 书CN 101990337 A 1/4页4可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法技术领域0001 本发明是指一种光源驱动装置及其相关方法,尤指一种通过动态检测调光程序来维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法。背景技术0002 随着能源危机的来临与环保意识的抬头,节能与环保的需求成为现今全球普遍关注的议题。相较于传。

10、统所使用的光源,发光二极管(Light EmittingDiode,LED)由于具有省电、元件寿命长、无汞、色域丰富、无须暖灯时间以及反应速度快等优势,因此,发光二极管已被广泛应用于显示与照明用的光源。除此之外,由于发光二极管的体积小、重量轻、耐碰撞、适合量产、容易配合应用需求等特性而可制成极小或阵列式的元件,因此发光二极管除了应用于户外各种显示器及交通号志灯外,还可应用于各式电子产品或可携式产品上,例如液晶显示器、移动电话、可携式计算机与个人数字助理等的屏幕背光源。0003 在发光二极管的物理特性中,通过发光二极管的电流与发光二极管的顺向偏压呈指数关系,而发光二极管的发光程度则与通过其的电流。

11、成正比,也就是说,当通过的电流越大,二极管发光的强度也越高。因此,在已知技术中,通常会使用一脉冲宽度调制(Pulse width Modulation,PWM)调光装置来调整发光二极管的发光亮度,其主要是利用脉冲宽度调制信号来控制电流源提供至发光二极管的平均电流,以实现调光程序。于脉冲宽度调制信号处于逻辑高电平状态时,导通电流源提供电流至发光二极管。同样地,于脉冲宽度调制信号之处于逻辑低电平状态时,停止电流源提供电流至发光二极管。若逻辑高电平状态的时间越长,发光二极管的亮度即越高,同理,反之亦然。换句话说,经由变化该脉冲宽度调制信号的工作周期,即可控制发光二极管的发光亮度。0004 然而,使用。

12、上述方式执行调光程序时,由于电流源持续且反复地进行导通与关闭运作,而对于用来驱动发光二极管的输出驱动电压进行极大的抽载变化,输出驱动电压会产生过大的链波(ripple),如此一来,电流源的头部空间电压(headroom voltage),亦即在发光二极管路径上,电流源可使用的电压值,会因输出驱动电压的变化而随着改变。在此情况下,头部空间电压可能发生过高或过低的情况,而产生不佳的影响,举例来说,头部空间电压过高,则会增加电流源的功率消耗,导致电源转换效率变差,并使电流源的寿命减少;反之,头部空间电压过低,将会造成电流源操作在不适当的状态,而无法稳定维持定电流驱动发光二极管,甚至无法提供所需的驱动。

13、电流而造成发光二极管无法导通的情况。发明内容0005 因此,本发明的主要目的即在于提供一种可动态维持定电流驱动的光源驱动装置及其相关方法。0006 本发明揭露一种可动态维持定电流驱动的光源驱动装置,用来驱动一发光元件,包含有一电压转换器,耦接于该发光元件,用来根据一电压控制信号,将一输入电压转换成一输出驱动电压;一调光单元,耦接于该发光元件,用来根据一调光信号,执行一调光程序;说 明 书CN 101990337 A 2/4页5一电流源,耦接于该调光单元,用来提供一驱动电流,以驱动该发光元件;以及一控制单元,耦接于该调光单元与该电压转换器,用来检测一调光状态,以产生一调光检测信号,并根据该调光检。

14、测信号,产生一参考电压;其中,该控制单元根据该参考电压,控制该电压转换器产生该输出驱动电压,以驱动该发光元件。0007 本发明还揭露一种可动态维持定电流驱动的方法,用于一发光元件,该方法包含有检测一调光状态,以产生一调光检测信号;根据该调光检测信号,产生一参考电压;以及根据该参考电压,控制一电压转换器产生一输出驱动电压,以驱动该发光元件。附图说明0008 图1为本发明实施例可动态维持定电流驱动的一光源驱动装置的示意图。0009 图2为图1中的参考电压产生器的一实施例示意图。0010 图3为图1中的参考电压产生器的一实施例示意图。0011 图4为本发明实施例一流程的示意图。0012 主要元件标号。

15、说明0013 10 光源驱动装置 102 发光元件0014 104 电压转换器 106 电流源0015 108 调光单元 110 控制单元0016 112 电压选择器 114 调光检测器0017 116 参考电压产生器 118 误差放大器0018 120 转换控制器 202、302 参考电压产生单元0019 204、306 多工器 304 电压电平转换器0020 40 流程0021 400、402、404、406、408 步骤0022 C1Cm发光二极管串列 IL1ILm负载电流0023 SC电压控制信号 SD调光信号0024 SDS调光检测信号 VD输出驱动电压0025 VHR1VHRm头部。

16、空间电压 VIN输入电压0026 VFB反馈电压 VREF参考电压0027 VREF_P预设参考电压 VREF_D调光参考电压具体实施方式0028 请参考图1,图1为本发明实施例可动态维持定电流驱动的一光源驱动装置10的示意图。光源驱动装置10用来驱动一发光元件102。光源驱动装置10包含有一电压转换器104、一电流源106、一调光单元108及一控制单元110。其中,光源驱动装置10可适用于任何种类的光源。要注意的是,在本实施例中,发光元件102包含有发光二极管串列C1Cm,但不以此为限,亦可仅有一个发光二极管串列。另一方面,由于发光二极管为一电流驱动元件,其发光亮度与驱动电流大小成正比。一般。

17、而言,为求流经各发光二极管的电流相同来达到相同亮度的要求,因此,在本实施例中,每一发光二极管群组包含有n个串联方式耦接的发光二极管,但发光二极管串列C1Cm并未局限于n个串接的发光二极管,换言之,各说 明 书CN 101990337 A 3/4页6发光二极管串列亦可仅包含单一发光二极管。电压转换器104耦接于发光元件102,用来根据一电压控制信号SC,将一输入电压VIN转换成一输出驱动电压VD,以提供至发光元件102。调光单元108耦接于发光元件102与电流源106,用来根据一调光信号SD,执行一调光程序。电流源106耦接于调光单元108,用来提供流经各发光二极管串列的负载电流IL1ILm,以。

18、驱动发光元件102。控制单元110耦接于调光单元108与电压转换器104,用来检测一调光状态D,以产生一调光检测信号SDS,并根据调光检测信号SDS,产生一参考电压VREF。接着,控制单元110根据参考电压VREF,控制电压转换器104产生一输出驱动电压VD,来驱动发光元件102。进一步地,若调光检测信号SDS指示进行调光程序,控制单元110会产生大于一预设参考电压VREF_P的参考电压VREF,其中,预设参考电压VREF_P是基于未执行调光程序时,所设定的一理想头部空间电压值。若调光检测信号SDS指示不进行调光程序,控制单元110会产生同于预设参考电压VREF_P的参考电压VREF。0029。

19、 较佳地,调光单元108可为一脉冲宽度调制调光单元,且调光信号SD为一脉冲宽度调制信号。如此一来,依据调光信号SD的逻辑电平状态,调光单元108可于调光信号SD为高逻辑电平时,导通发光元件102与电压转换器104间的耦接关系,使负载电流IL1ILm提供至发光元件102;同理,调光单元108可于调光信号SD为低逻辑电平时,关闭发光元件102与电压转换器104间的耦接关系,使负载电流IL1ILm停止提供至发光元件102。在此情况下,可通过调整调光信号SD的工作周期,来变化负载电流IL1ILm的平均电流大小。换句话说,即通过调整脉冲宽度调制信号的工作周期,来实现调光功能。0030 进一步说明控制单元。

20、110,请继续参考图1。控制单元110包含有一电压选择器112、一调光检测器114、一参考电压产生器116、一误差放大器118及一转换控制器120。电压选择器112耦接于发光元件102,用来于对应于各个发光二极管串列C1Cm的头部空间电压VHR1VHRm中,选择出反馈电压VFB。调光检测器114耦接于调光单元108,用来检测调光状态D,以产生调光检测信号SDS。其中,调光状态D包含调光单元108是否正进行调光程序或是调光信号SD的指示内容。换句话说,调光检测器114可直接检测调光单元108的运作情况或是调光信号SD的指示,来产生调光检测信号SDS。参考电压产生器116耦接于调光检测器114,用。

21、来根据调光检测信号SDS,产生参考电压VREF。进一步地,误差放大器118的一正输入端及一负输入端分别耦接于电压选择器112与参考电压产生器116,用来根据参考电压VREF及反馈电压VFB,产生一误差电压信号SE。转换控制器120耦接于误差放大器118的一输出端与电压转换器104间,用来根据误差电压信号SE,产生电压控制信号SC,以提供至电压转换器104。在此情况下,于反馈电压VFB大于或小于参考电压VREF时,误差放大器118会根据两者间的差异,产生误差电压信号SE来通知转换控制器120,转换控制器120再据以产生电压控制信号SC,以调高或降低输出电压VD。简言之,控制单元110将可实时地检。

22、测是否进行调光程序,进而动态调整输入误差放大器218的参考电压VREF,以达实时且有效地完成反馈追踪至适当输出电压VD,如此一来,本发明将可避免因调光程序所造成电流源106的头部空间电压不足或过多的问题,而能稳定维持定电流驱动发光元件、提高电源转换效率与延长发光元件的使用时间。0031 另一方面,参考电压产生器116用来依据需求提供各种电压值,因此,可以任何形式来产生所需的各种电压值。举例来说,如参考图2所示,参考电压产生器116包含有一参考电压产生单元202及一多工器204。参考电压产生单元202耦接于调光检测器114,用来说 明 书CN 101990337 A 4/4页7根据调光检测信号S。

23、DS,产生一预设参考电压VREF_P及一调光参考电压VREF_D。多工器204耦接于参考电压产生单元202、调光检测器114及误差放大器118,用来根据调光检测信号SDS,由预设参考电压VREF_P及调光参考电压VREF_D中切换选择出参考电压VREF,以提供至误差放大器118。此外,如图3所示,参考电压产生器116亦可包含有一参考电压产生单元302、一电压电平转换器304及一多工器306。参考电压产生单元302用来产生预设参考电压VREF_P。电压电平转换器304耦接于调光检测器114及参考电压产生单元302,用来根据调光检测信号SDS,将预设参考电压VREF_P,调整为调光参考电压VREF。

24、_D。多工器306耦接于参考电压产生单元302、电压电平转换器304、调光检测器114及误差放大器118,用来根据调光检测信号SDS,由预设参考电压VREF_P及调光参考电压VREF_D中切换选择出参考电压VREF,以提供至误差放大器118。值得注意的是,参考电压产生器116可根据调光检测信号SDS,产生一适当的调光参考电压VREF_D,以对调光单元108于调光程序中可能造成的输出驱动电压变化量作补偿,举例来说,针对使用脉冲宽度调制的调光单元108,调光参考电压VREF_D的大小可为预设参考电压VREF_P与脉冲宽度调制信号的振幅量的总和。在此情况下,于调光检测信号SDS指示为进行调光程序时,。

25、多工器204选择调光参考电压VREF_D为参考电压VREF;于调光检测信号SDS指示为不进行调光程序时,多工器204选择预设参考电压VREF_P为参考电压VREF。0032 值得注意的是,上述实施例仅为本发明的一举例说明,本领域技术人员当可根据实际需求做适当地修改。举例来说,电压选择器112可依任何规则于头部空间电压VHR1VHRm中选取出反馈电压VFB。举例来说,电压选择器112可自头部空间电压VHR1VHRm中,选择出最小的头部空间电压为反馈电压VFB。0033 因此,本发明可实时检测是否正进行调光程序,进而动态调整参考电压VREF,以控制电压转换器104输出适当的输出驱动电压VD,如此一。

26、来,本发明将可避免因调光程序所造成电流源106的头部空间电压不足或过多的问题,而能稳定维持定电流驱动发光元件、提高电源转换效率与延长发光元件的使用时间。0034 关于光源驱动装置10的运作方式,请参考图4,图4为本发明实施例一流程40的示意图。流程40包含下列步骤:0035 步骤400:开始。0036 步骤402:检测调光状态D,以产生调光检测信号SDS。0037 步骤404:根据调光检测信号SDS,产生参考电压VREF。0038 步骤406:根据参考电压VREF,控制电压转换器104产生输出驱动电压VD,以驱动发光元件102。0039 步骤408:结束。0040 流程40是用以说明光源驱动装。

27、置10的运作方式,详细说明及相关变化可参考前述说明,在此不赘述。0041 综上所述,本发明可实时检测是否正进行调光程序,进而动态调整参考电压VREF,以控制电压转换器104输出适当的输出驱动电压VD,如此一来,本发明将可避免因调光程序所造成电流源106的头部空间电压不足或过多的问题,而能稳定维持定电流驱动发光元件、提高电源转换效率与延长发光元件的使用时间。0042 以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。说 明 书CN 101990337 A 1/4页8图1说 明 书 附 图CN 101990337 A 2/4页9图2说 明 书 附 图CN 101990337 A 3/4页10图3说 明 书 附 图。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 其他类目不包含的电技术


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1