專利名稱:點亮電致發(fā)光元件的方法和裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及用于點亮一電致發(fā)光(EL)元件的方法及裝置,更具體地說,涉及用于點亮小尺寸高亮度的EL元件的方法和裝置。
一個EL元件在薄型,重量輕和可塑造的形狀方面具有種種優(yōu)點并已用作液晶器件的背面照明。要點亮EL器件需要大約100V和800Hz左右的AC電壓。為獲得這種AC電壓,通常用-DC-AC變換器將DC電壓變換成AC電壓。就變換器而言,現(xiàn)已采用的自激型變換器包括由變壓器,晶體管,電阻和電容組成的一個阻塞振蕩電路,如在日本專利申請審定公報JP-B-昭-62-15032中所提出的那樣。此外,在日本專利申請審定公報JP-B-昭-62-11314中提出的一種變換器中,該EL元件的面積小到10cm2并用一節(jié)干電池來驅(qū)動。
在包含一阻塞振蕩電路的自激型變換器中,該電路是簡單的,但在供電DC電壓變得較小時,變壓器的一次繞組與二次繞組之比率必定變得較大,因而需要大尺寸的變壓器。此外,當(dāng)減小EL元件的面積時,在二次繞組之電感相同情況下,則提高了EL元件的驅(qū)動頻率。然而,由于考慮到壽命與效率,不能大幅度提高該驅(qū)動頻率,該驅(qū)動頻率在增大變壓器二次繞組電感的情況下保持在800Hz左右。在此情況下用800Hz驅(qū)動10cm2的EL元件時,例如,必需10H或更大的電感。因此,不能縮小變壓器的尺寸。
以下將參考
圖1描述JP-B-昭-62-11314中所推薦的變換器。
該變換器主要包括充電電路1010,放電電路1020和控制電路1030。充電電路1010包括一升壓電路,該升壓電路由電感L1,雙極晶體管Tr1和用于打開/關(guān)斷晶體管TR1的振蕩電路1011,和用于對升壓后電流進(jìn)行整流的二極管D1,組成,而放電電路1020包括晶體管Tr2。
接著下面將描述該變換器的工作情況。當(dāng)控制電路1030將一充電控制信號加到如圖2A所示的振蕩電路1011時,振蕩電路1011響應(yīng)如圖2B所示充電控制信號而振蕩并將振蕩信號加到晶體管Tr1的基極。當(dāng)該振蕩信號處于高電平時,晶體管Tr1便導(dǎo)通,使電流流過電感器L1。此時,電感器L1中貯存了(1/2)·L·I2的電磁能量,此處L是電感器L1的電感而I是流過電感器L1的電流峰值。接著,當(dāng)振蕩信號達(dá)到低電平時,使晶體管Tr1截止,從而使存在電感器L1的電磁能量通過二極管D1轉(zhuǎn)移到容性EL元件并貯存其中。就這樣,通過使振蕩信號在高電平與低電平之間重復(fù)地轉(zhuǎn)換工作,如圖2D所示逐步地將EL元件充電。在此充電控制信號變?yōu)榈碗娖降臓顟B(tài)下,致使振蕩電路1011停止振蕩。在振蕩電路1011停止振蕩的同時,控制電路1030將放電控制信號加到放電電路1020,如圖2C所示。放電電路1020的晶體管Tr2被導(dǎo)通,使EL元件放出所貯存的電荷。該變換器的一個周期的操作便如上所述而完成。該EL元件點亮兩次,即,在一個周期內(nèi)的充電和放電時點亮。
在采用諸如象JP-B-昭-62-11314中的干電池之類的低壓電源的EL元件照明裝置中,由于要求振蕩頻率要比EL元件的驅(qū)動頻率高出2個數(shù)量級,故電感器L1的電感必須約為幾百μH。該值比包括阻塞振蕩電路的上述自激型變換器中的變壓器電感要小5個數(shù)量級。不過該EL元件照明裝置除充電電路和放電電路以外還需控制電路。而且,該控制電路必需產(chǎn)生兩個不同的復(fù)雜控制信號,以控制充電電路和放電電路。結(jié)果,該該照明裝置變得如此之復(fù)雜以致不能減小尺寸,從而導(dǎo)致該照明裝置的高成本。
此外,在使用諸如干電池之類的低電壓電源的情況下,用于驅(qū)動電感器L1的開關(guān)元件限于具有低工作電壓的雙極性晶體管。由于雙極性晶體管通常具有長的截止時間,例如1μS以上,在雙極性晶體管從導(dǎo)通至截止?fàn)顟B(tài)的轉(zhuǎn)換期間,要流入EL元件的一部分電流流過雙極性晶體管,其結(jié)果減小了用于EL元件的充電能量致使發(fā)光效率減退,故使其難以獲得EL元件的高度明亮的照度。
本發(fā)明的一個目的是提供一種用于點亮小尺寸和薄結(jié)構(gòu)的EL元件的方法和裝置。
本發(fā)明的另一目的是提供一種用于點亮具有高發(fā)光效率的EL元件的方法和裝置。
本發(fā)明的再一目的是提供用于照明能以高亮度點亮一EL元件的EL元件的方法和裝置。
為獲得按本發(fā)明的一個方面用于EL元件的電致發(fā)光(EL)元件照明裝置,包括第一電路,以便自激振蕩以產(chǎn)生具有第一頻率的第一信號,并用于響應(yīng)第一信號將所述EL元件逐步充電,和一個第二電路用于自激振蕩以產(chǎn)生具有第二頻率的第二信號和用于響應(yīng)第二信號泄放存入所述EL元件內(nèi)的電荷。該第一信號的第一頻率高于第二信號的第二頻率,而該第二信號僅在少于每個第二信號周期50%的時間間隔期間是有效的(active)。
為獲得本發(fā)明另一方面的一種點亮電致發(fā)光(EL)元件的方法,該方法包括以下步驟使第一和第二信號發(fā)生自激振蕩;
在第一信號每個周期的一部分期間,貯存能量;
在第一信號每周期的另一部分期間將所貯存能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件;和響應(yīng)第二信號泄放來自所述EL元件的電荷。
圖1是表示包括一變換器的傳統(tǒng)式EL元件照明裝置的方塊圖;
圖2A至2D是用于解釋圖1所示傳統(tǒng)EL元件照明裝置工作的時序圖;
圖3是表示根據(jù)本發(fā)明第一實施例的EL元件照明裝置的方塊圖;
圖4A至4D是用于說明根據(jù)第一實施例的EL元件照明裝置的操作時序圖;
圖5是表示對按本發(fā)明第一實施例的EL元件照明裝置的一個改型的方塊圖;
圖6是表示可用于按第一實施例的EL元件照明裝置中的一個多諧振蕩器的方塊圖;
圖7是表示按本發(fā)明第二實施例的EL元件照明裝置的方塊圖;
圖8A至8C是用于解釋按第二實施例的EL元件照明裝置的操作時序圖;
圖9是表示用于按第二實施例的EL元件照明裝置中的一個FET的漏電流-柵電壓特性曲線圖;
圖10是表示按本發(fā)明第三實施例的EL元件照明裝置的方塊圖;
圖11A至11C是用于解釋按第三實施例的EL元件照明裝置的操作時序圖;和圖12是表示按本發(fā)明第四實施例的EL元件照明裝置的方塊圖。
以下將參照諸附圖詳述根據(jù)本發(fā)明的EL元件照明裝置。
首先,以下將參照圖3描述按本發(fā)明第一實施例的EL元件照明裝置。參照圖3,該EL元件照明裝置1被連接在DC電源Vin和容性EL元件之間。該EL元件照明裝置1主要包括充電電路10和放電電路20。充電電路10包括升壓電路12,電路12包括有電感L作為電感元件并連到電源終端的電感器L1,一個作為第一開關(guān)元件的雙極性晶體管Tr1,其集電極連到電感器L1而發(fā)射極接地和一振蕩電路11,用以產(chǎn)生加到晶體管Tr1基極的振蕩信號使晶體管Tr1導(dǎo)通/截止,和其陽極連到電感器而陰極連到EL元件的二極管D1,用以整流升壓后的電流,該放電電路20包括晶體管Tr2和振蕩電路21,晶體管Tr2作為第二開關(guān)元件,其集電極連接到EL元件而其發(fā)射極接地,振蕩電路21用于產(chǎn)生供給晶體管Tr2的基極的振蕩信號。
下面,參考圖4A至4D描述按本發(fā)明第一實施例EL元件照明裝置的工作。振蕩電路11以一個如圖4A所示的短周期在一高電平和一低電平之間轉(zhuǎn)換振蕩并將該振蕩信號加到晶體管Tr1的基極。當(dāng)振蕩信號有高電平時,晶體管Tr1導(dǎo)通以通過電感器L1流過如圖4B所示電流。此時,正比于流過電感器L1的電流平方I2的電磁能量被貯存在電感器L1中。接著,當(dāng)振蕩信號到達(dá)低電平時,晶體管Tr1截止以使貯存在電感器L1中的電磁能量通過二極管D1被轉(zhuǎn)移到容性EL元件并存在其中。就這樣,在高電平與低電平之間重復(fù)轉(zhuǎn)換振蕩電路11的工作,如圖4D中所示EL元件被逐步充電。當(dāng)充電電壓超過EL元件的閾值電壓時,EL元件便點亮。振蕩電路11的振蕩頻率在幾十KHz到幾MHz的范圍內(nèi)。也就是說,該頻率比EL元件(待稍后說明)的驅(qū)動信號頻率高出1至3個數(shù)量級,因此電感器L1的電感僅為幾百μH,以致可用小電感器獲得該照明裝置。
在EL元件已充電狀態(tài)下,振蕩電路21給晶體管Tr2的基極供以一個如圖4C中所示,有預(yù)定占空比并在一高電平和一低電平之間變換的作為驅(qū)動信號的振蕩信號。該驅(qū)動信號的頻率,即驅(qū)動頻率等于EL元件的照度頻率,通常約為800Hz。就放電電路20而言,當(dāng)來自振蕩電路21的振蕩信號處于低電平時,晶體管Tr2截止以使放電操作停止。結(jié)果,EL元件借助充電電路10的充電操作被如此充電,致使EL元件兩端電壓增高。當(dāng)來自振蕩電路21的振蕩信號變?yōu)楦唠娖綍r,晶體管Tr2被導(dǎo)通,致使存在EL元件中的電荷如圖4D所示通過晶體管Tr2泄放。因此,EL元件兩端的電壓下降。在此情況下,由于充電電路10總是工作,故充電電路10和放電電路20兩者同時工作。然而,若放電晶體管Tr2具有極大電流量(great current Capacity)則幾乎可將貯存在EL元件中的電荷全部泄放掉。所以,EL元件的充電和放電操作能可靠完成同時發(fā)光亮度也決不會下降。而且,由于充電電路10和放電電路20兩者同時工作,故在放電周期期間,充電電路10的功耗是損耗功耗。然而,放電時間間隔被設(shè)置成等于或小于EL元件點亮周期的10%左右。換言之,來自振蕩電路21的振蕩信號的占空比等于或小于10%。所以,該損耗極小并不有害地影響功耗。
如上所述,在本發(fā)明中充電電路包括振蕩電路,電感器,晶體管和二極管,而放電電路包括振蕩電路和一晶體管。所以,不需要具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)式控制電路,而且該EL元件照明裝置有尺寸小和薄型結(jié)構(gòu)可以低成本提供。
圖5是表示按第一實施例的EL元件照明裝置的一個改型的方塊圖,其中變壓器T1用來替代電感器。從縮小尺寸角度論,該改型由于采用了變壓器,與使用電感器的第一實施例相比較為不利。不過,由于可提高加到EL元件的電壓,使得以高亮度點亮EL元件成為可能。其一次繞組末端連到DC電源而二次繞組末端連到二極管D1。變壓器T1的中心抽頭連接到晶體管Tr1的集電極。這些組成部分與圖3所示第一實施例的相同,所以,采用變壓器的EL元件照明裝置的工作原理基本上與用電感器的上述第一實施例的相同。變壓器T1的二次繞組側(cè)的輸出,基于由變壓器T1之一次側(cè)的電感所貯存的能量而通過二次繞組被提升至一較高電壓。這樣,變壓器T1的一次繞組側(cè)的電感可近似等于幾百μH的電感器L1的電感,變壓器T1的二次繞組側(cè)的電感最大為同mH。所以,可使該變壓器具有比自激型變換器中所用電感大約小四個數(shù)量級的電感。
圖5所示變壓器T1是其一次繞組電氣連接到二次繞組的變壓器。但也可采用象通常那樣其一次繞組與二次繞組電氣絕緣的變壓器。
在圖3或5所示EL元件照明裝置中,可將圖6所示多諧振蕩器用作振蕩電路。結(jié)果使該振蕩電路的結(jié)構(gòu)簡單,并可制造成集成電路(IC),從而縮小照明裝置的尺寸。
接著下面將參照圖7描述按本發(fā)明第二實施例采用諸如干電池等的低電壓DC電源的EL元件照明裝置。參照圖7,該EL元件照明裝置包括充電電路110,放電電路120和控制電路130。充電電路110包括升壓電路112和一個陽極連到電源Vin和陰極連到E1元件的二極管D1。該升壓電路112包括連接在電源Vin和地之間的振蕩電路111,以產(chǎn)生振蕩信號,一個FET驅(qū)動電路113,連接在電源Vin和二極管D1之間的電感器,一個FET,其漏極連接到電感器L1和二極管D1之間的連接結(jié)點,其源極連到地。該FET驅(qū)動電路113包括連接到電源Vin的電感器L2,陽極連到電感器L2的二極管D2,一個晶體管Tr3,其集電極連到二極管D2的陰極,其基極連到振蕩電路111以接收振蕩信號,其發(fā)射極接地,以及一個連接在晶體管Tr3的集電極和地之間的電容器C1。FET的柵極連接到晶體管Tr3的集電極。連接到FET柵極的電容器C1是為穩(wěn)定FET的柵極電壓。所以,當(dāng)柵極電容大時,可省去電容器C1。放電電路120包括晶體管Tr2,該晶體管Tr2的集電極連接到EL元件,基極連到控制電路130,發(fā)射極接地??刂齐娐?30產(chǎn)生一充電控制信號和一放電控制信號。
接著下面將參照圖8A至8C描述按第二實施例的EL元件照明裝置的工作原理。該照明裝置的工作原理與第一實施例的基本相同。振蕩電路111響應(yīng)來自控制電路130的充電控制信號而振蕩以產(chǎn)生振蕩信號。圖8A表示充電電路110中的振蕩電路111的輸出信號波形。該輸出信號具有以預(yù)定周期交替出現(xiàn)高電平和低電平的波形。晶體管Tr3根據(jù)該振蕩信號的高或低電平導(dǎo)通或截止。當(dāng)振蕩信號為高電平時,致使晶體管Tr3導(dǎo)通,則如圖8B所示電流從DC電源Vin流入電感器L2。此時,與電流平方成正比的能量貯存在電感器L2中。當(dāng)振蕩信號變?yōu)榈碗娖綘顟B(tài)時,致使晶體管Tr3截止,能量通過二極管D2放出和貯存在FET的柵極電容器與電容器C1中。這樣,F(xiàn)ET的柵極被供以如圖8C所示高于一閾值電壓的電壓同時使FET導(dǎo)通。此時,能量被存貯在電感器L1中。當(dāng)振蕩信號再次達(dá)到高電平時電感器L2執(zhí)行充電操作,與此同時,存在電容器C1中的電荷通過晶體管Tr3放電,以使FET截止。結(jié)果,在FET導(dǎo)通狀態(tài)期間存入電感器L1中的能量在FET截止?fàn)顟B(tài)期間通過二極管D1存入EL元件。重復(fù)該充電操作直至EL逐漸地或逐步地被充電達(dá)到一預(yù)定電壓。在EL元件充電達(dá)預(yù)定電壓之后,放電電路120中的晶體管Tr2響應(yīng)來自控制電路130的放電控制信號而工作以泄放存在EL元件中的電荷致使EL元件導(dǎo)通發(fā)光。
當(dāng)EL元件照明裝置用于例如以1.5V干電池點亮10cm2的EL元件時,則在用雙極性晶體管的傳統(tǒng)型EL元件照明裝置中用60mW僅獲得3cd/m2的亮度。另一方面,在按本發(fā)明的EL元件照明裝置中,在相同條件下可獲得8cd/m2的亮度,即為傳統(tǒng)裝置亮度值的2.5倍。
在電源供電電壓高于FET閾值電壓幾伏特的情況下,則即使未設(shè)有FET驅(qū)動電路113也能采用FET。然而,由于可獲得較大的漏極電流,即,當(dāng)柵極電壓如圖9所示處于高于FET閾值電壓(2.5V)的較高柵壓區(qū)域內(nèi),導(dǎo)通電阻較小時,按本發(fā)明的EL元件照明裝置可獲得高的發(fā)光效率。
此外,振蕩電路111和221可由一多諧振蕩器構(gòu)成,該多諧振蕩器如圖6所示包括兩個晶體管,兩個電容器和四個電阻。在此情況下,無需高成本的IC也能進(jìn)一步減小尺寸。
根據(jù)本實施例,由于該EL元件照明裝置包括控制電路,故就小尺寸和薄結(jié)構(gòu)而言,不如第一實施例更優(yōu)越。但其發(fā)光效率高于第一實施例的發(fā)光效率并有較高的實用性。此外,象第一實施例的改型中那樣,可用變壓器替代圖7中的電感器L1。在此情況下,可給EL元件施加較高電壓以致可獲得該EL元件的較高亮度下的照度。
接著下面將描述按照第三實施例的EL元件照明裝置200,其中省去了第二實施例的控制電路130,從而可以低成本獲得EL元件照明裝置的小尺寸薄結(jié)構(gòu)和高發(fā)光效率。參考圖10,EL元件照明裝置200如上述第二實施例中那樣使用了FET和FET驅(qū)動電路213,但省去了控制電路。也就是說,充電電路總是在工作而放電晶體管Tr2是以預(yù)定占空比下的預(yù)定周期導(dǎo)通的。結(jié)果,如圖3所示的第一實施例一樣,貯存在EL元件中的電荷是間歇放電的。就這樣,該EL元件被供以與第一實施例的相同方式的電壓并被點亮。
接著下面參照圖12描述按第四實施例的EL元件照明裝置。在本實施例中,一個多諧振蕩器用作振蕩電路和FET驅(qū)動電路作為一部件。也就是說,F(xiàn)ET驅(qū)動電路的晶體管Tr3用作該多諧振蕩器的一個驅(qū)動晶體管Tr4。而且電感器L2和二極管D2用作驅(qū)動晶體管Tr4的一個負(fù)載,而連到晶體管Tr3的集電極供時間常數(shù)之用的電容器C2是用作FET驅(qū)動電路中的電容器C1。結(jié)果,驅(qū)動晶體管Tr3的集電極電壓由于電容器C2的電壓之故而升高到當(dāng)晶體管Tr3截止即使采用如干電池之類的電壓電源時,也足以導(dǎo)通FET的電壓。為此緣故,可在用低電壓電源的EL元件照明裝置中使用FET。與第一實施例相比,只是添加了電感器L2,二極管D2和FET三部件。
如上所述,按照本發(fā)明的EL元件照明裝置用作感性元件的電感或變壓器比傳統(tǒng)EL元件照明裝置的感性元件小了4到5個數(shù)量級。此外,無需復(fù)雜的控制電路。再者,諸如晶體管之類的開關(guān)元件受振蕩電路控制。所以,該EL元件照明裝置屬于小尺寸薄型和低成本的。振蕩電路總是在工作因為省去了控制電路。在此情況下,由于放電電路僅在每一周期的一小段時間間隔期間,例如小于該周期的50%的時間內(nèi)工作,(最好小于周期的10%的時間間隔內(nèi)),故可最大限度地減少功耗損失。
此外,由于即使在采用干電池之類的低電壓電源作為DC電源情況下也能用具有較快開關(guān)速度的FET,EL元件可以高亮度點亮。在此情況下,若諸如晶體管和電阻器之類元件構(gòu)成的多諧振蕩器用于驅(qū)動FET和這些晶體管之一公用于該多諧振蕩器和FET驅(qū)動電路,則可將該EL元件照明電路的元件數(shù)減至最少并可獲得高亮度的照度。由于這些特點,按本發(fā)明的EL元件照明裝置適用于小型電子設(shè)備的液晶顯示器中的背面照明。
權(quán)利要求
1.用于電致發(fā)光(EL)元件的電致發(fā)光元件照明裝置,包括第一電路(10,210)用于自激振蕩,以產(chǎn)生具有第一頻率的第一信號,并用于響應(yīng)第一信號逐漸將所述EL元件充足電;和第二電路(20,220),用于自激振蕩以產(chǎn)生具有第二頻率的第二信號,并用于響應(yīng)第二信號泄放存于所述EL元件中的電荷,和其中第一信號的第一頻率高于第二信號的第二頻率,而且第二信號僅僅在小于第二信號每一周期的50%預(yù)定部分期間是有效的。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的EL元件照明裝置,所述第一電路(10,210)包括一電感元件(L1,T1),并將能量貯存在所述電感元件中和將所貯存能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
3.根據(jù)權(quán)利要求2的EL元件照明裝置,其特征在于所述電感元件不是電感器(L1)便是變壓器(T1)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1的EL元件照明裝置,其特征在于第二信號每個周期的所述預(yù)定部分小于每一周期的10%。
5.根據(jù)權(quán)利要求1的EL元件照明裝置,其特征在于所述第一電路包括-耦合到一DC電源的電感元件(L1);-陽極連到所述電感元件,陰極連到所述EL元件的整流元件(D1);-耦合到所述電感元件和所述整流元件結(jié)點之間的一個與耦合到地的開關(guān)元件(Tr1,F(xiàn)ET),用于響應(yīng)第一信號進(jìn)行開關(guān)轉(zhuǎn)換;和-驅(qū)動電路(310),用于產(chǎn)生第一信號以驅(qū)動所述開關(guān)元件使得在所述開關(guān)元件處接通狀態(tài)期間將能量貯存在所述電感元件中而在所述開關(guān)元件關(guān)斷狀態(tài)期間將能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
6.根據(jù)權(quán)利要求1的EL元件照明裝置,其特征在于所述第一電路包括耦合到-DC電源的電感元件(L1)。陽極連到所述電感元件和陰極連到所述EL元件的整流元件(D1);開關(guān)元件(213),耦合到所述電感元件和所述整流元件之間的結(jié)點與地,用于響應(yīng)第一信號進(jìn)行開關(guān)轉(zhuǎn)換;自激振蕩電路(211),用于產(chǎn)生第一信號,和驅(qū)動電路(213),用于響應(yīng)第一信號驅(qū)動所述開關(guān)元件,使得所述開關(guān)元件處于接通(on)狀態(tài)期間將能量存入所述電感元件中而在所述開關(guān)元件關(guān)斷(off)狀態(tài)期間將能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
7.根據(jù)權(quán)利要求1的EL元件照明裝置,其特征在于所述第一電路在第一信號每一周期的一部分期間貯存能量而在第一信號每一周期的另一部分期間將所貯存的能量轉(zhuǎn)移到的所述EL元件。
8.根據(jù)權(quán)利要求7的EL元件照明裝置,其特征在于所述第一電路包括-耦合到-DC電源的電感元件(L1);-陽極連到所述電感元件而陰極連到所述EL元件的整流元件(D1);-開關(guān)元件(Tr1,F(xiàn)ET),耦合到所述電感元件和所述整流元件之間的一個結(jié)點與地,用于響應(yīng)一驅(qū)動信號進(jìn)行開關(guān)轉(zhuǎn)換;-振蕩電路(211)用于自激振蕩以產(chǎn)生第一信號;和-響應(yīng)第一信號的驅(qū)動電路(213),用于產(chǎn)生驅(qū)動信號并將其供至所述開關(guān)元件以使得在第一信號每一周期預(yù)定部分期間將能量貯存在所述電感元件內(nèi),而在第一信號每一周期的另一部分期間將能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
9.根據(jù)權(quán)利要求5的EL元件照明裝置,其特征在于所述第一路包括耦合到-DC電源的電感元件(L1);其陽極連到所述電感元件而陰極連到所述EL元件的整流元件(D1);開關(guān)元件(FET),該元件耦合到所述電感元件和所述整流元件之間的結(jié)點并連到地,用于在開(on)狀態(tài)與關(guān)(off)狀態(tài)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換;和驅(qū)動裝置(213,310),用于當(dāng)自激振蕩產(chǎn)生第一信號時驅(qū)動所述開關(guān)元件,以使第一信號每一周期預(yù)定部分期間將能量存入所述電感元件并在第一信號每一周期的另一部分期間將能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
10.根據(jù)權(quán)利要求1的EL元件照明裝置,其特征在于所述第一電路被連接到具有低于FET的閾值電壓的供電電壓的DC電源,并包括一個電感元件(L1)耦合到DC電源;一個整流元件(D1),其陽極連到所述電感元件陰極連到所述EL元件;一個FET(場效應(yīng)晶體管),其漏極耦合到所述電感元件和所述整流元件間的一個結(jié)點,而其源極接地,用于在開狀態(tài)和關(guān)狀態(tài)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換;和升壓裝置(211,213),用于自激振蕩以產(chǎn)生第一信號,并響應(yīng)第一信號將供電電壓提升至一個高于所述FET的閾值電壓的一個電壓使得在所述FET開狀態(tài)期間將能量貯存在所述電感元件中而在所述FET關(guān)狀態(tài)期間將能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
11.根據(jù)權(quán)利要求5的EL元件照明裝置,其特征在于所述驅(qū)動電路包括一另一電感元件(L2),用以借助貯存在所述另一電感元件中的能量驅(qū)動所述開關(guān)元件。
12.根據(jù)權(quán)利要求5的EL元件照明裝置,其特征在于所述驅(qū)動電路包括一多諧振蕩器(310),它包括兩晶體管和耦合到兩晶體管之一的集電極的另一電感元件,用以在產(chǎn)生第一信號的同時驅(qū)動所述開關(guān)元件使得當(dāng)所述一個晶體管截止時所述開關(guān)元件由存在所述另一電感元件中的能量轉(zhuǎn)為接通。
13.用于一EL元件的電致發(fā)光(EL)元件照明裝置,包括響應(yīng)第一控制信號的第一電路,用于產(chǎn)生具有第一頻率的第一信號和用于響應(yīng)該第一信號逐漸地將所述EL元件充足電;響應(yīng)一第二控制信號的第二電路,用于產(chǎn)生有第二頻率的第二信號,和用于響應(yīng)第二信號泄放存在所述EL元件中的電荷,該第一信號的第一頻率高于第二信號的第二頻率;產(chǎn)生和分別將第一和第二控制信號加到所述第一和第二電路的控制電路;和其中所述第一電路包括用于響應(yīng)第一控制信號產(chǎn)生第一信號的信號產(chǎn)生電路;一端耦合到一DC電源的電感元件;和在其另一端耦合到所述電感元件和連到地的FET,并響應(yīng)第一信號,用以響應(yīng)一驅(qū)動信號執(zhí)行開關(guān)轉(zhuǎn)換操作;和一驅(qū)動電路,用于響應(yīng)第一信號驅(qū)動所述FET以使所述FET在“開”狀態(tài)期間存入所述電感元件中的能量在所述FET“關(guān)”狀態(tài)期間轉(zhuǎn)移到所述EL元件。
14.根據(jù)權(quán)利要求13的EL元件照明裝置,其特征在于所述電感元件是電感器或變壓器。
15.一種點亮電致發(fā)光(EL)元件的方法,該方法包括以下步驟使第一和第二信號自激振蕩;在第一信號每一周期一部分期間,貯存能量;在第一信號每一周期的另一部分期間將所存能量轉(zhuǎn)移到所述EL元件;和響應(yīng)第二信號泄放所述EL元件的電荷。
全文摘要
一種用于EL元件的電致發(fā)光(EL)元件照明裝置,包括用于自激振蕩的第一電路(10,210)以產(chǎn)生具有第一頻率的第一信號,并用于響應(yīng)第一信號逐漸將所述EL元件充足電,和一第二電路(20,220)用于自振蕩產(chǎn)生有第二頻率的第二信號,和用于響應(yīng)第二信號泄放貯存在所述EL元件中的電荷。該第一信號的第一頻率高于第二信號的第二頻率,而且第二信號僅在少于第二信號每周期的50%時間段內(nèi)是有效的。
文檔編號G09G3/20GK1112773SQ9510180
公開日1995年11月29日 申請日期1995年2月9日 優(yōu)先權(quán)日1994年2月9日
發(fā)明者藤田裕司 申請人:日本電氣株式會社