发光二极管电路及其操作方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010237409.7

申请日:

2010.07.23

公开号:

CN102340908A

公开日:

2012.02.01

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:20100723|||公开

IPC分类号:

H05B37/02

主分类号:

H05B37/02

申请人:

原景科技股份有限公司

发明人:

尹明德; 李秋平

地址:

中国台湾台南县

优先权:

专利代理机构:

北京市柳沈律师事务所 11105

代理人:

史新宏

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内容摘要

发光二极管电路及其操作方法。该发光二极管电路,包含:多个发光二极管支路、驱动模块以及反馈选择模块。驱动模块根据反馈电压提供驱动电压至发光二极管支路。反馈选择模块包含:开路检测单元以及最小值选择单元。开路检测单元连接至发光二极管支路,以执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。最小值选择单元执行选择机制,以便自非开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。

权利要求书

1: 一种发光二极管电路, 包含 : 多个发光二极管支路 ; 一驱动模块, 用以根据一反馈电压提供一驱动电压至这些发光二极管支路 ; 以及 一反馈选择模块, 包含 : 一开路检测单元, 连接至这些发光二极管支路, 以执行一开路检测机制, 以便区分这些 发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有一输出电压的多个非开路发光 二极管支路 ; 以及 一最小值选择单元, 以执行一选择机制, 以便自这些非开路发光二极管支路的各该输 出电压中选择一最小输出电压做为该反馈电压。
2: 如权利要求 1 所述的发光二极管电路, 其中该最小值选择单元包含一比较模块, 该 选择机制根据该比较模块利用这些非开路发光二极管支路的各该输出电压产生的一比较 结果执行。
3: 如权利要求 2 所述的发光二极管电路, 其中该最小值选择单元具有多个输入端, 当 该选择机制执行时, 这些输入端中对应这些非开路发光二极管支路的一第一部分分别连接 至这些非开路发光二极管支路其中之一, 以接收对应的该输出电压, 这些输入端中对应这 些开路发光二极管支路的一第二部分分别连接至高于一预设值的一高电压。
4: 如权利要求 3 所述的发光二极管电路, 其中该高电压为该发光二极管电路的一供应 电压。
5: 如权利要求 1 所述的发光二极管电路, 其中该驱动模块还进一步接收一参考电压, 且该驱动模块实质上根据该反馈电压以及该参考电压提供该驱动电压至这些发光二极管 支路。
6: 如权利要求 1 所述的发光二极管电路, 其中该驱动模块为一直流对直流转换器。
7: 一种发光二极管电路, 包含 : 多个发光二极管支路 ; 一驱动模块, 用以根据一反馈电压提供一驱动电压至这些发光二极管支路 ; 以及 一反馈选择模块, 包含 : 一开路检测单元, 连接至这些发光二极管支路, 以执行一开路检测机制, 以便区分这些 发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有一输出电压的多个非开路发光 二极管支路 ; 以及 一最小值选择单元, 包含 : 多个输入端, 各选择性地连接至高于一预设值之一高电压或是这些发光二极管支路其 中之一, 以使这些输入端中对应这些非开路发光二极管支路的一第一部分分别接收对应的 该输出电压, 这些输入端中对应这些开路发光二极管支路的一第二部分分别连接至该高电 压; 以及 一比较模块, 以比较各该输出电压及各该高电压, 以便产生一比较结果 ; 其中该最小值选择单元根据该比较模块的该比较结果自这些非开路发光二极管支路 的各该输出电压中选择一最小输出电压做为该反馈电压。
8: 如权利要求 7 所述的发光二极管电路, 其中该高电压为该发光二极管电路的一供应 电压。 2
9: 如权利要求 7 所述的发光二极管电路, 其中该驱动模块还进一步接收一参考电压, 且该驱动模块实质上根据该反馈电压以及该参考电压提供该驱动电压至这些发光二极管 支路。
10: 如权利要求 7 所述的发光二极管电路, 其中该驱动模块为一直流对直流转换器。
11: 一种发光二极管电路操作方法, 应用于一发光二极管电路中, 其中该发光二极管电 路包含多个发光二极管支路以及一驱动模块, 该发光二极管电路操作方法包含下列步骤 : 提供该驱动模块, 以根据一反馈电压供应一驱动电压至这些发光二极管支路 ; 执行一开路检测机制, 以便区分这些发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及 分别具有一输出电压的多个非开路发光二极管支路 ; 以及 执行一选择机制, 以便自这些非开路发光二极管支路的各该输出电压中选择一最小输 出电压做为该反馈电压。
12: 如权利要求 11 所述的发光二极管电路操作方法, 其中该选择机制是由一最小值选 择单元执行。
13: 如权利要求 12 所述的发光二极管电路操作方法, 其中该最小值选择单元包含多个 输入端, 各选择性地连接至高于一预设值的一高电压或是这些发光二极管支路其中之一, 以使这些输入端中对应这些非开路发光二极管支路的一第一部分分别接收对应的该输出 电压, 这些输入端中对应这些开路发光二极管支路的一第二部分分别连接至该高电压。
14: 如权利要求 13 所述的发光二极管电路操作方法, 其中该最小值选择单元还包含一 比较模块, 以比较各该输出电压及各该高电压, 以便产生一比较结果, 其中该最小值选择单 元根据该比较结果自这些非开路发光二极管支路的各该输出电压及各该高电压中选择一 最小输出电压做为该反馈电压。
15: 如权利要求 13 所述的发光二极管电路操作方法, 其中该高电压为该发光二极管电 路的一供应电压。
16: 如权利要求 11 所述的发光二极管电路操作方法, 其中该驱动模块还进一步接收一 参考电压, 且该驱动模块实质上根据该反馈电压以及该参考电压提供该驱动电压至这些发 光二极管支路。
17: 如权利要求 11 所述的发光二极管电路操作方法, 其中该驱动模块为一直流对直流 转换器。

说明书


发光二极管电路及其操作方法

    【技术领域】
     本发明涉及一种电源系统, 且特别涉及一种电子装置及其待机电源控制系统及方法。 背景技术 发光二极管在效能上, 估计约为传统灯泡四倍的表现。与具有有毒水银的荧光灯 管相比较, 发光二极管不但安全, 还可以在耐久度上, 有突出的表现。因此, 在照明科技上, 发光二极管已经由于经济性及安全性, 而成为最重要的主流技术。
     反馈电压常用以决定提供至发光二极管上的适当电压或电流值。通常, 反馈电压 是来自各发光二极管支路上中的最小电压, 此最小电压代表的是发光二极管电路的临界状 况。用以提供驱动发光二极管的驱动电压或驱动电流的模块, 将接收最小电压做为反馈电 压, 以决定发光二极管的运作状况, 并进一步产生适当的电压或电流值以供应发光二极管。 然而, 在具有多个支路的发光二极管电路中, 当一部分的支路损坏, 或是实质上并没有发光 二极管连接在这些支路上时, 这些支路并不会运作。 而这些未运作的支路将形成开路电路。
     最小输出电压, 亦即上述的反馈电压, 也将受开路电路影响而变成 0。因此驱动电路将误判 发光二极管的运作状况, 并做出不必要的电压或电流补偿机制。
     因此, 如何设计一个新的发光二极管电路, 以决定正确的反馈电压, 来维持发光二 极管电路工作于正常而稳定的状况下, 乃为此一业界亟待解决的问题。 发明内容
     因此, 本发明的一个方面是提供一种发光二极管电路, 包含 : 多个发光二极管支 路、 驱动模块以及反馈选择模块。 驱动模决根据反馈电压提供驱动电压至发光二极管支路。 反馈选择模块包含 : 开路检测单元以及最小值选择单元。开路检测单元连接至发光二极管 支路, 以执行开路检测机制, 以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分 别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。最小值选择单元执行选择机制, 以便自非 开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。
     依据本发明一实施例, 其中最小值选择单元包含比较模块, 选择机制根据比较模 块利用非开路发光二极管支路的各输出电压产生的比较结果执行。
     依据本发明另一实施例, 其中最小值选择单元具有多个输入端, 当选择机制执行 时, 输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别连接至非开路发光二极管支路其 中之一, 以接收对应的输出电压, 输入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接 至高于一预设值的高电压。其中高电压为发光二极管电路的供应电压。
     依据本发明又一实施例, 其中驱动模块还进一步接收参考电压, 且驱动模块实质 上根据反馈电压以及参考电压提供驱动电压至发光二极管支路。 其中驱动模块为直流对直 流转换器 (dc to dc converter)。
     因此, 本发明的另一个方面是提供一种发光二极管电路, 包含 : 多个发光二极管支路、 驱动模块以及反馈选择模块。驱动模块用以根据反馈电压提供驱动电压至发光二极管 支路。反馈选择模块包含 : 开路检测单元以及最小值选择单元。开路检测单元连接至发光 二极管支路, 以执行开路检测机制, 以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路 以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。最小值选择单元包含 : 多个输入端 以及比较模块。 输入端各选择性地连接至高于一预设值的高电压或是发光二极管支路其中 之一, 以使输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别接收对应的输出电压, 输 入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接至高电压。 比较模块比较各输出电压 及各高电压, 以便产生比较结果。其中最小值选择单元根据比较模块的比较结果自非开路 发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。
     依据本发明一实施例, 其中高电压为发光二极管电路的供应电压。
     依据本发明又一实施例, 其中驱动模块还进一步接收参考电压, 且驱动模块实质 上根据反馈电压以及参考电压提供驱动电压至发光二极管支路。 其中驱动模块为直流对直 流转换器。
     因此, 本发明的又一个方面是提供一种发光二极管电路操作方法, 应用于发光二 极管电路中, 其中发光二极管电路包含多个发光二极管支路以及驱动模块, 发光二极管电 路操作方法包含下列步骤 : 提供驱动模块, 以根据反馈电压供应驱动电压至发光二极管支 路; 执行开路检测机制, 以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具 有输出电压的多个非开路发光二极管支路 ; 执行选择机制, 以便自非开路发光二极管支路 的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。
     依据本发明一实施例, 其中选择机制是由最小值选择单元执行。其中最小值选择 单元包含多个输入端, 各选择性地连接至高于一预设值的高电压或是发光二极管支路其中 之一, 以使输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别接收对应的输出电压, 输 入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接至高电压。 最小值选择单元还包含比 较模块, 以比较各输出电压及各高电压, 以便产生比较结果, 其中最小值选择单元根据比较 结果自非开路发光二极管支路的各输出电压及各高电压中选择最小输出电压做为反馈电 压。
     依据本发明又一实施例, 其中高电压为发光二极管电路的供应电压。其中驱动模 块还进一步接收参考电压, 且驱动模块实质上根据反馈电压以及参考电压提供驱动电压至 发光二极管支路。其中驱动模块为直流对直流转换器。
     应用本发明的优点在于通过开路检测及最小值选择的机制, 可以在不受开路电路 的影响下, 选择真正在运作中的发光二极管支路中最小的电压值做为反馈电压, 正确地以 反馈方式控制发光二极管电路的电流大小, 而轻易地达到上述的目的。 附图说明
     为让本发明的上述和其他目的、 特征、 优点与实施例能更明显易懂, 附图的说明如 下:
     图 1 为本发明的一实施例中, 发光二极管电路的示意图 ;
     图 2 绘示本发明的一实施例中, 驱动模块的示意图 ;
     图 3 为本发明的一实施例中, 反馈选择模块的示意图 ;图 4A 为一实施例中, 比较模块的第一比较级的示意图 ;
     图 4B 为一实施例中, 比较模块的第二比较级的示意图 ;
     图 4C 为一实施例中, 比较模块的选择级的示意图 ; 以及
     图 5 为另一实施例中, 发光二极管电路操作方法的流程图。
     【主要元件符号说明】
     1: 发光二极管电路 10 : 发光二极管支路
     11 : 第一端 12 : 驱动模块
     13 : 反馈电压 14 : 反馈选择模块
     20 : 电感 22 : 误差放大器
     24 : 脉宽调制器 26 : 振荡器
     28 :功 率 金 属 氧 化 物 半 导 体 晶 体 30 :开 路 检 测 单 元 管 32 : 最小值选择单元
     31 : 检测结果 400、 402、 424 : 比较器
     40 : 第一比较级 44 : 选择级
     420、 422 : 多工器
     501-503 : 步骤具体实施方式
     请参照图 1。图 1 为本发明的一实施例中, 发光二极管电路 1 的示意图。发光二极 管电路 1 包含多个发光二极管支路 10、 驱动模块 12 以及反馈选择模块 14。
     驱动模块 12 为一直流对直流转换器, 在本实施例中是根据反馈电压 13 以提供驱 动电压 Vd 至第一端 11。请同时参照图 2。图 2 绘示本发明的一实施例中, 驱动模块 12 的 示意图。驱动模块 12 包含电感 20、 误差放大器 22、 脉宽调制器 24、 振荡器 26 以及功率金属 氧化物半导体晶体管 28。误差放大器 22 接收参考电压 Vref 以及反馈电压 13, 以产生误差 电压 Ve。实质上, 误差放大器 22 根据参考电 Vref 以及反馈电压 13 间的差值来产生误差电 压 Ve。一般来说参考电压 Vref 是为固定的值。因此, 反馈电压 13 及根据反馈电压产生的 差值, 代表了发光二极管支路 10 的运作状况。脉宽调制器 24 接收来自振荡器 26 的振荡电 压 Vo 以及误差电压 Ve, 以进行比较, 来产生控制电压 Vc。控制电压 Vc 的高态周期与低态 周期进一步决定何时打开或关闭功率金属氧化物半导体晶体管 28。因此, 功率金属氧化物 半导体晶体管 28 根据控制电压 Vc 开关, 以产生驱动电压 Vd 至第一端 11。电感 20 进一步 提供第一端 11 的驱动电压 Vd 一个稳压效果。需注意的是, 在其他实施例中, 也可采用其他 具有反馈机制的驱动电路, 不为本实施例所述的驱动电路所限。
     各发光二极管支路 10 如图 1 所示包含多个发光二极管。在本实施例中, 共有四个 发光二极管支路。 然而在其他实施例中, 发光二极管支路的数目可视情况而不同。 来自驱动 模块 12 的第一端 11 的驱动电压 Vd, 将提供至各发光二极管支路 10。因此, 各发光二极管 支路 10 可产生在运作时输出电压。其中于本实施例中, 将产生 Vo1 至 Vo4 四个输出电压。 各输出电压代表了对应的发光二极管支路的运作状况。 输出电压中的最小值代表了发光二 极管支路的临界状况, 并送至驱动模块 12 以做为反馈电压 13, 以使驱动模块 12 可以根据发 光二极管支路 10 的运作状况产生具有适当电平的驱动电压 Vd。然而, 在具有多个支路的发光二极管电路中, 当一部分的支路损坏, 或是实质上并 没有发光二极管连接在这些支路上时, 这些支路并不会运作。而这些未运作的支路将形成 开路电路。举例来说, 如果产生输出电压 Vo1 以及 Vo3 的发光二极管支路损坏了, 则将形成 两个开路电路。输出电压 Vo1 及 Vo3 将变为 0。因此, 最小输出电压, 亦即上述的反馈电压, 也将受开路电路影响而变成小于剩下真正在运作的发光二极管支路的输出电压的值 0。因 此由上述的过程产生的反馈电压, 并无法表示发光二极管支路 10 的运作状况。
     请同时参照图 3。图 3 为本发明的一实施例中, 反馈选择模块 14 的示意图。反馈 选择模块 14 包含开路检测单元 30 以及最小值选择单元 32。开路检测单元 30 连接至发光 二极管支路 10, 以接收输出电压 Vo1 至 Vo4, 并根据输出电压 Vo1 至 Vo4 执行开路检测机制, 以便区分发光二极管支路 10 为多个开路发光二极管支路 ( 如上述用以产生输出电压 Vo1 及 Vo3 的支路 ) 以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路 ( 如上述用以产生输 出电压 Vo2 及 Vo4 的支路 )。开路检测机制可由不同的已知技术执行, 因此不在此讨论。
     开路检测单元 30 将在检测后产生检测结果 31。检测结果 31 将传送至最小值选 择单元 32。在本实施例中, 最小值选择单元 32 包含多个输入端, 各选择性地连接至高于一 预设值的高电压或是发光二极管支路其中之一, 以使输入端中对应非开路发光二极管支路 的第一部分分别接收对应的输出电压, 输入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别 连接至高电压。在本实施例中 「选择性地连接」 是表示各输入端均连接至一个对应的发光 二极管支路 10, 同时也连接至一个高电压。然而, 输入端接收哪个电压值, 依不同情形来决 定。输入端 10 可根据检测结果 31 分为第一部分及第二部分, 其中第一部分对应非开路发 光二极管支路, 而第二部分对应开路发光二极管支路。 当发光二极管支路处于运作的状况下 ( 如上述用以产生输出电压 Vo2 及 Vo4 的支 路 ), 则其相对应的最小值选择单元 32 输入端 ( 如上述的输入端的第一部分 ) 将接收输出 电压 Vo2 及 Vo4。当发光二极管支路处于未运作的状况下 ( 如上述用以产生输出电压 Vo1 及 Vo3 的支路 ), 则其相对应的最小值选择单元 32 输入端 ( 如上述的输入端的第二部分 ) 将接收大于一预设值的高电压。 在一实施例, 高电压为发光二极管电路的供应电压, 是发光 二极管电路 1 中最高的电压电平。因此, 最小值选择单元 32 将视为直接忽略这些高电压对 应的未运作支路, 并从剩下的输出电压 ( 如输出电压 Vo2 及 Vo4) 中选择最小值。
     在一实施例中, 最小值选择单元 32 包含具有多个比较级的比较模块, 以使选择机 制可以根据比较模块的比较结果执行。请参照图 4A。图 4A 为一实施例中, 比较模块的第 一比较级 40 的示意图。输出电压 Vo1 及 Vo2 于第一比较级 40 中的比较器 400 进行比较, 而输出电压 Vo3 及 Vo4 于比较器 402 中同时进行比较。在本实施例中, 由于上述高电压输 入的原因, 第一比较结果 Out1 显示输出电压 Vo2 小于输出电压 Vo1, 而第一比较结果 Out2 显示输出电压 Vo4 小于输出电压 Vo3。虽然实质上有进行比较, 但是输入最小值选择单元 32 中的高电压, 也可视为使最小值选择单元 32 忽略高电压所对应的开路发光二极管支路 的信号。
     接着, 根据第一比较结果 Out1 及 Out2, 仅有输出电压 Vo2 及 Vo4 需要在第二比较 级中进行比较。请参照图 4B。图 4B 为比较模块的第二比较级 42 的示意图。输出电压 Vo2 及 Vo4 是根据两个多工器 420 及 422 所选择。更进一步地, 输出电压 Vo2 与 Vo4 由比较器 424 进行比较, 以产生第二比较结果 Out3。第二比较结果 Out3 因此决定出发光二极管支路
     中, 实际在运作者中的最小输出电压 ( 亦即非开路发光二极管支路 )。
     请参照图 4C。图 4C 为比较模块的选择级 44 的示意图。选择级 44 包含多个传输 门 (transmission gate), 分别由第一及第二比较结果 Out1、 Out2 与 Out3 控制。因此, 选 择级 44 可根据第一及第二比较结果 Out1、 Out2 与 Out3 自输出电压及高电压中选择出最小 输出电压。 假设输出电压 Vo4 为最小输出电压, 则输出电压 Vo4 将被选择为反馈电压 13, 并 传送至驱动模块 12。
     需注意的是, 在其他实施例中, 也可使用其他的选择机制。
     本发明中提供的发光二极管电路 1, 可以检测出实际上在运作的发光二极管支路, 并可由非开路发光二极管支路中选择出最小值, 避免对反馈电压大小的误判。
     请参照图 5。图 5 为另一实施例中, 发光二极管电路操作方法的流程图。发光二极 管电路操作方法可应用于图 1 所绘示的发光二极管电路 1 中。发光二极管电路操作方法包 含下列步骤。
     在步骤 501, 提供驱动模块 12, 以根据反馈电压 13 供应驱动电压 Vd 至发光二极管 支路 10。在步骤 502, 执行开路检测机制, 以便区分发光二极管支路 10 为多个开路发光二 极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。 接着在步骤 503, 执行选择 机制, 以便自非开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压 13。 应用本发明的优点是在于通过开路检测及最小值选择的机制, 可以在不受开路电 路的影响下, 选择真正在运作中的发光二极管支路中最小的电压值做为反馈电压, 正确地 以反馈方式控制发光二极管电路的电流大小。
     虽然本发明已以实施方式公开如上, 然其并非用以限定本发明, 本领域技术人员, 在不脱离本发明的精神和范围内, 当可作各种的更动与润饰, 因此本发明的保护范围当视 所附权利要求书所界定者为准。
    

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1、10申请公布号CN102340908A43申请公布日20120201CN102340908ACN102340908A21申请号201010237409722申请日20100723H05B37/0220060171申请人原景科技股份有限公司地址中国台湾台南县72发明人尹明德李秋平74专利代理机构北京市柳沈律师事务所11105代理人史新宏54发明名称发光二极管电路及其操作方法57摘要发光二极管电路及其操作方法。该发光二极管电路,包含多个发光二极管支路、驱动模块以及反馈选择模块。驱动模块根据反馈电压提供驱动电压至发光二极管支路。反馈选择模块包含开路检测单元以及最小值选择单元。开路检测单元连接至发光二。

2、极管支路,以执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。最小值选择单元执行选择机制,以便自非开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。51INTCL19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5页附图4页CN102340922A1/2页21一种发光二极管电路,包含多个发光二极管支路;一驱动模块,用以根据一反馈电压提供一驱动电压至这些发光二极管支路;以及一反馈选择模块,包含一开路检测单元,连接至这些发光二极管支路,以执行一开路检测机制,以便区分这些发光二极管支路为多个开路发光二极管支路。

3、以及分别具有一输出电压的多个非开路发光二极管支路;以及一最小值选择单元,以执行一选择机制,以便自这些非开路发光二极管支路的各该输出电压中选择一最小输出电压做为该反馈电压。2如权利要求1所述的发光二极管电路,其中该最小值选择单元包含一比较模块,该选择机制根据该比较模块利用这些非开路发光二极管支路的各该输出电压产生的一比较结果执行。3如权利要求2所述的发光二极管电路,其中该最小值选择单元具有多个输入端,当该选择机制执行时,这些输入端中对应这些非开路发光二极管支路的一第一部分分别连接至这些非开路发光二极管支路其中之一,以接收对应的该输出电压,这些输入端中对应这些开路发光二极管支路的一第二部分分别连接。

4、至高于一预设值的一高电压。4如权利要求3所述的发光二极管电路,其中该高电压为该发光二极管电路的一供应电压。5如权利要求1所述的发光二极管电路,其中该驱动模块还进一步接收一参考电压,且该驱动模块实质上根据该反馈电压以及该参考电压提供该驱动电压至这些发光二极管支路。6如权利要求1所述的发光二极管电路,其中该驱动模块为一直流对直流转换器。7一种发光二极管电路,包含多个发光二极管支路;一驱动模块,用以根据一反馈电压提供一驱动电压至这些发光二极管支路;以及一反馈选择模块,包含一开路检测单元,连接至这些发光二极管支路,以执行一开路检测机制,以便区分这些发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有一输。

5、出电压的多个非开路发光二极管支路;以及一最小值选择单元,包含多个输入端,各选择性地连接至高于一预设值之一高电压或是这些发光二极管支路其中之一,以使这些输入端中对应这些非开路发光二极管支路的一第一部分分别接收对应的该输出电压,这些输入端中对应这些开路发光二极管支路的一第二部分分别连接至该高电压;以及一比较模块,以比较各该输出电压及各该高电压,以便产生一比较结果;其中该最小值选择单元根据该比较模块的该比较结果自这些非开路发光二极管支路的各该输出电压中选择一最小输出电压做为该反馈电压。8如权利要求7所述的发光二极管电路,其中该高电压为该发光二极管电路的一供应电压。权利要求书CN102340908AC。

6、N102340922A2/2页39如权利要求7所述的发光二极管电路,其中该驱动模块还进一步接收一参考电压,且该驱动模块实质上根据该反馈电压以及该参考电压提供该驱动电压至这些发光二极管支路。10如权利要求7所述的发光二极管电路,其中该驱动模块为一直流对直流转换器。11一种发光二极管电路操作方法,应用于一发光二极管电路中,其中该发光二极管电路包含多个发光二极管支路以及一驱动模块,该发光二极管电路操作方法包含下列步骤提供该驱动模块,以根据一反馈电压供应一驱动电压至这些发光二极管支路;执行一开路检测机制,以便区分这些发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有一输出电压的多个非开路发光二极管支路。

7、;以及执行一选择机制,以便自这些非开路发光二极管支路的各该输出电压中选择一最小输出电压做为该反馈电压。12如权利要求11所述的发光二极管电路操作方法,其中该选择机制是由一最小值选择单元执行。13如权利要求12所述的发光二极管电路操作方法,其中该最小值选择单元包含多个输入端,各选择性地连接至高于一预设值的一高电压或是这些发光二极管支路其中之一,以使这些输入端中对应这些非开路发光二极管支路的一第一部分分别接收对应的该输出电压,这些输入端中对应这些开路发光二极管支路的一第二部分分别连接至该高电压。14如权利要求13所述的发光二极管电路操作方法,其中该最小值选择单元还包含一比较模块,以比较各该输出电压。

8、及各该高电压,以便产生一比较结果,其中该最小值选择单元根据该比较结果自这些非开路发光二极管支路的各该输出电压及各该高电压中选择一最小输出电压做为该反馈电压。15如权利要求13所述的发光二极管电路操作方法,其中该高电压为该发光二极管电路的一供应电压。16如权利要求11所述的发光二极管电路操作方法,其中该驱动模块还进一步接收一参考电压,且该驱动模块实质上根据该反馈电压以及该参考电压提供该驱动电压至这些发光二极管支路。17如权利要求11所述的发光二极管电路操作方法,其中该驱动模块为一直流对直流转换器。权利要求书CN102340908ACN102340922A1/5页4发光二极管电路及其操作方法技术领。

9、域0001本发明涉及一种电源系统,且特别涉及一种电子装置及其待机电源控制系统及方法。背景技术0002发光二极管在效能上,估计约为传统灯泡四倍的表现。与具有有毒水银的荧光灯管相比较,发光二极管不但安全,还可以在耐久度上,有突出的表现。因此,在照明科技上,发光二极管已经由于经济性及安全性,而成为最重要的主流技术。0003反馈电压常用以决定提供至发光二极管上的适当电压或电流值。通常,反馈电压是来自各发光二极管支路上中的最小电压,此最小电压代表的是发光二极管电路的临界状况。用以提供驱动发光二极管的驱动电压或驱动电流的模块,将接收最小电压做为反馈电压,以决定发光二极管的运作状况,并进一步产生适当的电压或。

10、电流值以供应发光二极管。然而,在具有多个支路的发光二极管电路中,当一部分的支路损坏,或是实质上并没有发光二极管连接在这些支路上时,这些支路并不会运作。而这些未运作的支路将形成开路电路。最小输出电压,亦即上述的反馈电压,也将受开路电路影响而变成0。因此驱动电路将误判发光二极管的运作状况,并做出不必要的电压或电流补偿机制。0004因此,如何设计一个新的发光二极管电路,以决定正确的反馈电压,来维持发光二极管电路工作于正常而稳定的状况下,乃为此一业界亟待解决的问题。发明内容0005因此,本发明的一个方面是提供一种发光二极管电路,包含多个发光二极管支路、驱动模块以及反馈选择模块。驱动模决根据反馈电压提供。

11、驱动电压至发光二极管支路。反馈选择模块包含开路检测单元以及最小值选择单元。开路检测单元连接至发光二极管支路,以执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。最小值选择单元执行选择机制,以便自非开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。0006依据本发明一实施例,其中最小值选择单元包含比较模块,选择机制根据比较模块利用非开路发光二极管支路的各输出电压产生的比较结果执行。0007依据本发明另一实施例,其中最小值选择单元具有多个输入端,当选择机制执行时,输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别连接至非开路发光。

12、二极管支路其中之一,以接收对应的输出电压,输入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接至高于一预设值的高电压。其中高电压为发光二极管电路的供应电压。0008依据本发明又一实施例,其中驱动模块还进一步接收参考电压,且驱动模块实质上根据反馈电压以及参考电压提供驱动电压至发光二极管支路。其中驱动模块为直流对直流转换器DCTODCCONVERTER。0009因此,本发明的另一个方面是提供一种发光二极管电路,包含多个发光二极管支说明书CN102340908ACN102340922A2/5页5路、驱动模块以及反馈选择模块。驱动模块用以根据反馈电压提供驱动电压至发光二极管支路。反馈选择模块包含开路检测单。

13、元以及最小值选择单元。开路检测单元连接至发光二极管支路,以执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。最小值选择单元包含多个输入端以及比较模块。输入端各选择性地连接至高于一预设值的高电压或是发光二极管支路其中之一,以使输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别接收对应的输出电压,输入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接至高电压。比较模块比较各输出电压及各高电压,以便产生比较结果。其中最小值选择单元根据比较模块的比较结果自非开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压。0010依据本发明一实施例,其中。

14、高电压为发光二极管电路的供应电压。0011依据本发明又一实施例,其中驱动模块还进一步接收参考电压,且驱动模块实质上根据反馈电压以及参考电压提供驱动电压至发光二极管支路。其中驱动模块为直流对直流转换器。0012因此,本发明的又一个方面是提供一种发光二极管电路操作方法,应用于发光二极管电路中,其中发光二极管电路包含多个发光二极管支路以及驱动模块,发光二极管电路操作方法包含下列步骤提供驱动模块,以根据反馈电压供应驱动电压至发光二极管支路;执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路为多个开路发光二极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路;执行选择机制,以便自非开路发光二极管支路的各输出电压。

15、中选择最小输出电压做为反馈电压。0013依据本发明一实施例,其中选择机制是由最小值选择单元执行。其中最小值选择单元包含多个输入端,各选择性地连接至高于一预设值的高电压或是发光二极管支路其中之一,以使输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别接收对应的输出电压,输入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接至高电压。最小值选择单元还包含比较模块,以比较各输出电压及各高电压,以便产生比较结果,其中最小值选择单元根据比较结果自非开路发光二极管支路的各输出电压及各高电压中选择最小输出电压做为反馈电压。0014依据本发明又一实施例,其中高电压为发光二极管电路的供应电压。其中驱动模块还进一步接收参考。

16、电压,且驱动模块实质上根据反馈电压以及参考电压提供驱动电压至发光二极管支路。其中驱动模块为直流对直流转换器。0015应用本发明的优点在于通过开路检测及最小值选择的机制,可以在不受开路电路的影响下,选择真正在运作中的发光二极管支路中最小的电压值做为反馈电压,正确地以反馈方式控制发光二极管电路的电流大小,而轻易地达到上述的目的。附图说明0016为让本发明的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,附图的说明如下0017图1为本发明的一实施例中,发光二极管电路的示意图;0018图2绘示本发明的一实施例中,驱动模块的示意图;0019图3为本发明的一实施例中,反馈选择模块的示意图;说明书CN102。

17、340908ACN102340922A3/5页60020图4A为一实施例中,比较模块的第一比较级的示意图;0021图4B为一实施例中,比较模块的第二比较级的示意图;0022图4C为一实施例中,比较模块的选择级的示意图;以及0023图5为另一实施例中,发光二极管电路操作方法的流程图。0024【主要元件符号说明】00251发光二极管电路10发光二极管支路002611第一端12驱动模块002713反馈电压14反馈选择模块002820电感22误差放大器002924脉宽调制器26振荡器003028功率金属氧化物半导体晶体30开路检测单元管32最小值选择单元003131检测结果400、402、424比较器。

18、003240第一比较级44选择级0033420、422多工器0034501503步骤具体实施方式0035请参照图1。图1为本发明的一实施例中,发光二极管电路1的示意图。发光二极管电路1包含多个发光二极管支路10、驱动模块12以及反馈选择模块14。0036驱动模块12为一直流对直流转换器,在本实施例中是根据反馈电压13以提供驱动电压VD至第一端11。请同时参照图2。图2绘示本发明的一实施例中,驱动模块12的示意图。驱动模块12包含电感20、误差放大器22、脉宽调制器24、振荡器26以及功率金属氧化物半导体晶体管28。误差放大器22接收参考电压VREF以及反馈电压13,以产生误差电压VE。实质上,。

19、误差放大器22根据参考电VREF以及反馈电压13间的差值来产生误差电压VE。一般来说参考电压VREF是为固定的值。因此,反馈电压13及根据反馈电压产生的差值,代表了发光二极管支路10的运作状况。脉宽调制器24接收来自振荡器26的振荡电压VO以及误差电压VE,以进行比较,来产生控制电压VC。控制电压VC的高态周期与低态周期进一步决定何时打开或关闭功率金属氧化物半导体晶体管28。因此,功率金属氧化物半导体晶体管28根据控制电压VC开关,以产生驱动电压VD至第一端11。电感20进一步提供第一端11的驱动电压VD一个稳压效果。需注意的是,在其他实施例中,也可采用其他具有反馈机制的驱动电路,不为本实施例。

20、所述的驱动电路所限。0037各发光二极管支路10如图1所示包含多个发光二极管。在本实施例中,共有四个发光二极管支路。然而在其他实施例中,发光二极管支路的数目可视情况而不同。来自驱动模块12的第一端11的驱动电压VD,将提供至各发光二极管支路10。因此,各发光二极管支路10可产生在运作时输出电压。其中于本实施例中,将产生VO1至VO4四个输出电压。各输出电压代表了对应的发光二极管支路的运作状况。输出电压中的最小值代表了发光二极管支路的临界状况,并送至驱动模块12以做为反馈电压13,以使驱动模块12可以根据发光二极管支路10的运作状况产生具有适当电平的驱动电压VD。说明书CN102340908AC。

21、N102340922A4/5页70038然而,在具有多个支路的发光二极管电路中,当一部分的支路损坏,或是实质上并没有发光二极管连接在这些支路上时,这些支路并不会运作。而这些未运作的支路将形成开路电路。举例来说,如果产生输出电压VO1以及VO3的发光二极管支路损坏了,则将形成两个开路电路。输出电压VO1及VO3将变为0。因此,最小输出电压,亦即上述的反馈电压,也将受开路电路影响而变成小于剩下真正在运作的发光二极管支路的输出电压的值0。因此由上述的过程产生的反馈电压,并无法表示发光二极管支路10的运作状况。0039请同时参照图3。图3为本发明的一实施例中,反馈选择模块14的示意图。反馈选择模块14。

22、包含开路检测单元30以及最小值选择单元32。开路检测单元30连接至发光二极管支路10,以接收输出电压VO1至VO4,并根据输出电压VO1至VO4执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路10为多个开路发光二极管支路如上述用以产生输出电压VO1及VO3的支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路如上述用以产生输出电压VO2及VO4的支路。开路检测机制可由不同的已知技术执行,因此不在此讨论。0040开路检测单元30将在检测后产生检测结果31。检测结果31将传送至最小值选择单元32。在本实施例中,最小值选择单元32包含多个输入端,各选择性地连接至高于一预设值的高电压或是发光二极管支路其中之一,。

23、以使输入端中对应非开路发光二极管支路的第一部分分别接收对应的输出电压,输入端中对应开路发光二极管支路的第二部分分别连接至高电压。在本实施例中选择性地连接是表示各输入端均连接至一个对应的发光二极管支路10,同时也连接至一个高电压。然而,输入端接收哪个电压值,依不同情形来决定。输入端10可根据检测结果31分为第一部分及第二部分,其中第一部分对应非开路发光二极管支路,而第二部分对应开路发光二极管支路。0041当发光二极管支路处于运作的状况下如上述用以产生输出电压VO2及VO4的支路,则其相对应的最小值选择单元32输入端如上述的输入端的第一部分将接收输出电压VO2及VO4。当发光二极管支路处于未运作的。

24、状况下如上述用以产生输出电压VO1及VO3的支路,则其相对应的最小值选择单元32输入端如上述的输入端的第二部分将接收大于一预设值的高电压。在一实施例,高电压为发光二极管电路的供应电压,是发光二极管电路1中最高的电压电平。因此,最小值选择单元32将视为直接忽略这些高电压对应的未运作支路,并从剩下的输出电压如输出电压VO2及VO4中选择最小值。0042在一实施例中,最小值选择单元32包含具有多个比较级的比较模块,以使选择机制可以根据比较模块的比较结果执行。请参照图4A。图4A为一实施例中,比较模块的第一比较级40的示意图。输出电压VO1及VO2于第一比较级40中的比较器400进行比较,而输出电压V。

25、O3及VO4于比较器402中同时进行比较。在本实施例中,由于上述高电压输入的原因,第一比较结果OUT1显示输出电压VO2小于输出电压VO1,而第一比较结果OUT2显示输出电压VO4小于输出电压VO3。虽然实质上有进行比较,但是输入最小值选择单元32中的高电压,也可视为使最小值选择单元32忽略高电压所对应的开路发光二极管支路的信号。0043接着,根据第一比较结果OUT1及OUT2,仅有输出电压VO2及VO4需要在第二比较级中进行比较。请参照图4B。图4B为比较模块的第二比较级42的示意图。输出电压VO2及VO4是根据两个多工器420及422所选择。更进一步地,输出电压VO2与VO4由比较器424。

26、进行比较,以产生第二比较结果OUT3。第二比较结果OUT3因此决定出发光二极管支路说明书CN102340908ACN102340922A5/5页8中,实际在运作者中的最小输出电压亦即非开路发光二极管支路。0044请参照图4C。图4C为比较模块的选择级44的示意图。选择级44包含多个传输门TRANSMISSIONGATE,分别由第一及第二比较结果OUT1、OUT2与OUT3控制。因此,选择级44可根据第一及第二比较结果OUT1、OUT2与OUT3自输出电压及高电压中选择出最小输出电压。假设输出电压VO4为最小输出电压,则输出电压VO4将被选择为反馈电压13,并传送至驱动模块12。0045需注意的。

27、是,在其他实施例中,也可使用其他的选择机制。0046本发明中提供的发光二极管电路1,可以检测出实际上在运作的发光二极管支路,并可由非开路发光二极管支路中选择出最小值,避免对反馈电压大小的误判。0047请参照图5。图5为另一实施例中,发光二极管电路操作方法的流程图。发光二极管电路操作方法可应用于图1所绘示的发光二极管电路1中。发光二极管电路操作方法包含下列步骤。0048在步骤501,提供驱动模块12,以根据反馈电压13供应驱动电压VD至发光二极管支路10。在步骤502,执行开路检测机制,以便区分发光二极管支路10为多个开路发光二极管支路以及分别具有输出电压的多个非开路发光二极管支路。接着在步骤5。

28、03,执行选择机制,以便自非开路发光二极管支路的各输出电压中选择最小输出电压做为反馈电压13。0049应用本发明的优点是在于通过开路检测及最小值选择的机制,可以在不受开路电路的影响下,选择真正在运作中的发光二极管支路中最小的电压值做为反馈电压,正确地以反馈方式控制发光二极管电路的电流大小。0050虽然本发明已以实施方式公开如上,然其并非用以限定本发明,本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视所附权利要求书所界定者为准。说明书CN102340908ACN102340922A1/4页9图1说明书附图CN102340908ACN102340922A2/4页10图2图3说明书附图CN102340908ACN102340922A3/4页11图4A图4B图4C说明书附图CN102340908ACN102340922A4/4页12图5说明书附图CN102340908A。

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