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發(fā)光二極管背光模塊及其驅(qū)動裝置的制作方法

文檔序號:12135010閱讀:338來源:國知局
發(fā)光二極管背光模塊及其驅(qū)動裝置的制作方法

本發(fā)明涉及一種發(fā)光二極管驅(qū)動技術(shù),尤其涉及一種發(fā)光二極管背光模塊及其驅(qū)動裝置。



背景技術(shù):

近年來,隨著半導(dǎo)體科技蓬勃發(fā)展,攜帶型電子產(chǎn)品及平面顯示器產(chǎn)品也隨之興起。而在眾多平面顯示器的類型當(dāng)中,液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)基于其低電壓操作、無輻射線散射、重量輕以及體積小等優(yōu)點,隨即已成為各顯示器產(chǎn)品的主流。一般而言,由于液晶顯示面板(LCD panel)本身并不具備自發(fā)光的特性,因此必須在液晶顯示面板的下方放置背光模塊(backlight module),藉以提供液晶顯示面板所需的(背)光源(backlight source)。

傳統(tǒng)的背光模塊大致可以分為兩類,其一是由冷陰極管(cold cathode fluorescent lamp,CCFL)所組成的背光模塊,而另一則是由發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)所組成的背光模塊。其中,由于發(fā)光二極管背光模塊可以提升液晶顯示器的色域(color gamut),故而現(xiàn)今各家面板業(yè)者大多以發(fā)光二極管背光模塊來取代冷陰極管背光模塊。

發(fā)光二極管背光模塊具有多組并列在一起的發(fā)光二極管串(LED string),且每一發(fā)光二極管串是由多顆串接在一起的發(fā)光二極管所組成?;旧?,所有發(fā)光二極管串可以操作在由升壓單元(boost unit)所產(chǎn)生的系統(tǒng)電壓(system voltage)下,藉以讓流經(jīng)每一發(fā)光二極管串的電流都保持相同的定電流。

另一方面,在某些應(yīng)用上,有可能配合環(huán)境光或者顯示的畫面不同而有調(diào)整亮度的需求。目前常見的方式是提供一個調(diào)光信號(dimming signal),并透過外接電容及電阻的方式來對調(diào)光信號進(jìn)行濾波以產(chǎn)生模擬電壓信號,再將此模擬電壓信號與來自發(fā)光二極管串的回授電壓信號進(jìn)行比較以控制系統(tǒng)電壓,從而達(dá)到調(diào)光的目的。然而,這樣的作法將使得發(fā)光二極管串的驅(qū)動裝置需要額外的接腳以外接電容。除此之外,調(diào)光信號的頻率亦不可太低,否則濾波之后的模擬電壓信號將會失真而無法精確地調(diào)整顯示畫面的亮度。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

有鑒于此,本發(fā)明提供一種發(fā)光二極管背光模塊及其驅(qū)動裝置,其中驅(qū)動裝置無需外接電容即可將脈波寬度調(diào)變(pulse width modulation,PWM)為基礎(chǔ)的調(diào)光信號轉(zhuǎn)換為模擬電壓信號,且驅(qū)動裝置在任何頻率的調(diào)光信號之下,皆可精確地調(diào)整顯示畫面的亮度。

本發(fā)明的發(fā)光二極管驅(qū)動裝置適用于驅(qū)動至少一發(fā)光二極管串。發(fā)光二極管驅(qū)動裝置可包括感測電阻、可調(diào)分壓電路、比較器、電源轉(zhuǎn)換級以及控制電路。感測電阻的第一端耦接到至少一發(fā)光二極管串的陰極以產(chǎn)生回授電壓,而感測電阻的第二端則耦接到接地電位??烧{(diào)分壓電路用以根據(jù)分壓比率產(chǎn)生參考電壓,其中可調(diào)分壓電路的分壓比率受控于第一信號組與第二信號組。比較器的第一輸入端耦接到感測電阻的第一端以接收回授電壓。比較器的第二輸入端耦接到可調(diào)分壓電路以接收參考電壓。比較器的輸出端則用以產(chǎn)生控制信號。電源轉(zhuǎn)換級耦接于比較器的輸出端與至少一發(fā)光二極管串的陽極之間,用以根據(jù)控制信號而提供直流電壓到至少一發(fā)光二極管串的陽極??刂齐娐否罱拥娇烧{(diào)分壓電路,且用以接收調(diào)光信號??刂齐娐酚嫈?shù)調(diào)光信號的禁能期間以產(chǎn)生第一信號組,且計數(shù)調(diào)光信號的致能期間以產(chǎn)生第二信號組。

在本發(fā)明的一實施例中,上述的可調(diào)分壓電路包括第一可控電阻器以及第二可控電阻器。第一可控電阻器的第一端耦接到電源電位。第一可控電阻器的第二端耦接到第一節(jié)點。第二可控電阻器的第一端耦接到第一節(jié)點以產(chǎn)生參考電壓。第二可控電阻器的第二端耦接到接地電位。第一可控電阻器受控于第一信號組而調(diào)整第一可控電阻器的電阻值,且第二可控電阻器受控于第二信號組而調(diào)整第二可控電阻器的電阻值。

在本發(fā)明的一實施例中,上述的第一可控電阻器的等效電阻值與調(diào)光信號的禁能期間的長短正相關(guān),且上述的第二可控電阻器的等效電阻值與調(diào)光信號的致能期間的長短正相關(guān)。

在本發(fā)明的一實施例中,上述的第一可控電阻器包括多個切換電阻模塊。此些切換電阻模塊依序串接。此些切換電阻模塊中的第一級切換電阻模塊耦接到電源電位,且此些切換電阻模塊中的最后一級切換電阻模塊耦接到第一節(jié)點。此些切換電阻模塊中的每一者受控于第一信號組的至少一對應(yīng)者以改 變第一可控電阻器的電阻值。

在本發(fā)明的一實施例中,此些切換電阻模塊中的每一者包括電阻模塊以及開關(guān)模塊。開關(guān)模塊與電阻模塊并聯(lián)連接。開關(guān)模塊受控于第一信號組的至少一對應(yīng)者以決定切換電阻模塊的電阻值。

在本發(fā)明的一實施例中,上述的電阻模塊包括一個或多個電阻,其中此些電阻依序串聯(lián)連接或是彼此并聯(lián)連接。上述的開關(guān)模塊包括一個或多個開關(guān),其中此些開關(guān)依序串聯(lián)連接,且此些開關(guān)分別依據(jù)第一信號組的至少一對應(yīng)者而啟閉。

在本發(fā)明的一實施例中,上述的第二可控電阻器包括多個切換電阻模塊。此些切換電阻模塊依序串接。此些切換電阻模塊中的第一級切換電阻模塊耦接到第一節(jié)點。此些切換電阻模塊中的最后一級切換電阻模塊耦接到接地電位。此些切換電阻模塊中的每一者受控于第二信號組的至少一對應(yīng)者以改變第二可控電阻器的電阻值。

在本發(fā)明的一實施例中,上述的控制電路包括邊緣偵測電路、計數(shù)器以及取樣電路。邊緣偵測電路用以接收調(diào)光信號,且偵測調(diào)光信號的上升邊緣及下降邊緣以產(chǎn)生重置信號。計數(shù)器用以接收輸入頻率信號,且耦接到邊緣偵測電路以接收重置信號。計數(shù)器反應(yīng)于輸入頻率信號以產(chǎn)生計數(shù)值,且反應(yīng)于重置信號以重置計數(shù)值。取樣電路用以接收調(diào)光信號,且耦接到計數(shù)器以接收計數(shù)值。取樣電路根據(jù)調(diào)光信號的下降邊緣取樣計數(shù)值以作為第二信號組,且根據(jù)調(diào)光信號的上升邊緣取樣計數(shù)值以作為第一信號組。

本發(fā)明的發(fā)光二極管背光模塊包括至少一發(fā)光二極管串以及上述的發(fā)光二極管驅(qū)動裝置。發(fā)光二極管驅(qū)動裝置耦接到至少一發(fā)光二極管串以驅(qū)動至少一發(fā)光二極管串。

基于上述,在本發(fā)明實施例所提供的發(fā)光二極管背光模塊及其驅(qū)動裝置中,控制電路可計數(shù)調(diào)光信號的禁能期間的時間長短與致能期間的時間長短,以分別產(chǎn)生第一信號組與第二信號組??烧{(diào)分壓電路可根據(jù)第一信號組與第二信號組來調(diào)整其分壓比率以產(chǎn)生參考電壓。而根據(jù)分壓比率所產(chǎn)生的參考電壓實質(zhì)上即可代表調(diào)光信號的工作周期(duty cycle)。因此,驅(qū)動裝置無需外接電容即可將脈波寬度調(diào)變?yōu)榛A(chǔ)的調(diào)光信號轉(zhuǎn)換為參考電壓。如此一來,低頻的調(diào)光信號亦可精確地轉(zhuǎn)換為參考電壓。此外,當(dāng)改變調(diào)光信號的工作 周期時,參考電壓將隨之改變,致使回授電壓及流過發(fā)光二極管串的電流也將隨之改變。因此可精確地調(diào)整發(fā)光二極管串的亮度。

為讓本發(fā)明的上述特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉實施例,并配合附圖作詳細(xì)說明如下。

附圖說明

圖1為本發(fā)明一示范性實施例所繪示的發(fā)光二極管背光模塊的示意圖;

圖2為圖1所示的可調(diào)分壓電路的一電路示意圖;

圖3為圖2的可調(diào)分壓電路的一具體實施示意圖;

圖4為圖1所示的控制電路的一電路方塊示意圖。

附圖標(biāo)記說明:

10:發(fā)光二極管背光模塊;

100:驅(qū)動裝置;

120、120’:可調(diào)分壓電路;

122、122’:第一可控電阻器;

124、124’:第二可控電阻器;

140:比較器;

160:電源轉(zhuǎn)換級;

180:控制電路;

482:邊緣偵測電路;

484:計數(shù)器;

486:取樣電路;

500:發(fā)光二極管串;

8r、4r、2r、r、(1/2)r、(1/4)r、(1/8)r:電阻值;

CS:控制信號;

CLK:輸入頻率信號;

DIM:調(diào)光信號;

GND:接地電位;

IL:電流;

L:發(fā)光二極管;

ND1:第一節(jié)點;

R11~R1y、R21~R2x:切換電阻模塊;

Rs:感測電阻;

RST:重置信號;

RM11~RM1y、RM21~RM2x:電阻模塊;

SC11~SC1y:第一信號組;

SC21~SC2x:第二信號組;

VAL:計數(shù)值;

VBUS:直流電壓;

VIN:輸入電壓;

V1:電源電位;

Vfb:回授電壓;

Vref:參考電壓;

WM11~WM1y、WM21~WM2x:開關(guān)模塊。

具體實施方式

現(xiàn)將詳細(xì)參考本發(fā)明的示范性實施例,在附圖中說明所述示范性實施例的實例。另外,凡可能之處,在附圖及實施方式中使用相同標(biāo)號的組件/構(gòu)件代表相同或類似部分。

圖1是依照本發(fā)明一示范性實施例所繪示的發(fā)光二極管背光模塊(light emitting diode backlight module,LED backlight module)10的示意圖。請參照圖1,發(fā)光二極管背光模塊10可以應(yīng)用在液晶顯示系統(tǒng)(liquid crystal display system,LCD system)當(dāng)中,但本發(fā)明并不限制于此。發(fā)光二極管背光模塊10可包括:N組發(fā)光二極管串(LED string)與驅(qū)動裝置(driving apparatus)100。于本示范性實施例中,N可以為大于或等于1的正整數(shù),但為便于解釋,于此假設(shè)N等于1,而N大于1的示范性實施例可依據(jù)以下說明以類推之。故發(fā)光二極管背光模塊10包括1組發(fā)光二極管串500,且發(fā)光二極管串500可包括多顆串接在一起的發(fā)光二極管L。

另外,驅(qū)動裝置100可耦接到發(fā)光二極管串500以驅(qū)動發(fā)光二極管串500。如圖1所示,驅(qū)動裝置100可包括感測電阻Rs、可調(diào)分壓電路120、比較器 140、電源轉(zhuǎn)換級160以及控制電路180,但本發(fā)明并不限于此。感測電阻Rs的第一端可耦接到發(fā)光二極管串500的陰極,而感測電阻Rs的第二端則可耦接到接地電位GND。感測電阻Rs可感測流過發(fā)光二極管串500的電流IL并據(jù)以產(chǎn)生回授電壓Vfb??烧{(diào)分壓電路120可用以根據(jù)分壓比率產(chǎn)生參考電壓Vref,其中可調(diào)分壓電路120的分壓比率可受控于第一信號組SC11~SC1y與第二信號組SC21~SC2x。

比較器140的第一輸入端可耦接到感測電阻Rs的第一端以接收回授電壓Vfb,比較器140的第二輸入端可耦接到可調(diào)分壓電路120以接收參考電壓Vref,而比較器140的輸出端則可用以產(chǎn)生控制信號CS。電源轉(zhuǎn)換級160可耦接于比較器140的輸出端與發(fā)光二極管串500的陽極之間。電源轉(zhuǎn)換級160可用以接收輸入電壓VIN。電源轉(zhuǎn)換級160可根據(jù)控制信號CS并采用脈寬調(diào)變控制機(jī)制(pulse width modulation control mechanism,PWM control mechanism)而對所接收的輸入電壓VIN進(jìn)行升降壓處理(boost-buck process),以提供直流電壓VBUS至發(fā)光二極管串500的陽極。

控制電路180可耦接到可調(diào)分壓電路120。控制電路180可用以接收調(diào)光信號(dimming signal)DIM??刂齐娐?80可計數(shù)調(diào)光信號DIM的禁能期間以產(chǎn)生第一信號組SC11~SC1y,且可計數(shù)調(diào)光信號DIM的致能期間以產(chǎn)生第二信號組SC21~SC2x。

就整體的運作來說,控制電路180可計數(shù)調(diào)光信號DIM的禁能期間與致能期間以分別產(chǎn)生第一信號組SC11~SC1y與第二信號組SC21~SC2x。因此,第一信號組SC11~SC1y所代表的數(shù)值與調(diào)光信號DIM的禁能期間的時間長短相關(guān)聯(lián),而第二信號組SC21~SC2x所代表的數(shù)值則與調(diào)光信號DIM的致能期間的時間長短相關(guān)聯(lián)。另外,可調(diào)分壓電路120可根據(jù)第一信號組SC11~SC1y與第二信號組SC21~SC2x來調(diào)整其分壓比率以產(chǎn)生參考電壓Vref。因此,根據(jù)分壓比率所產(chǎn)生的參考電壓Vref的電壓值實質(zhì)上可代表調(diào)光信號DIM的工作周期(duty cycle)。由此可知,透過控制電路180以及可調(diào)分壓電路120即可將調(diào)光信號DIM轉(zhuǎn)換為參考電壓Vref。換句話說,本發(fā)明實施例所提出的驅(qū)動裝置100無需外接電容即可將調(diào)光信號DIM轉(zhuǎn)換為參考電壓Vref。

接著,比較器140可對參考電壓Vref與回授電壓Vfb進(jìn)行比較以產(chǎn)生控 制信號CS。電源轉(zhuǎn)換級160可根據(jù)控制信號CS而調(diào)整提供直流電壓VBUS。詳細(xì)來說,當(dāng)直流電壓VBUS下降時,感測電阻Rs所感測到的回授電壓Vfb亦隨之下降。當(dāng)回授電壓Vfb低于參考電壓Vref時,電源轉(zhuǎn)換級160可根據(jù)控制信號CS而調(diào)整直流電壓VBUS,以使直流電壓VBUS的電壓位準(zhǔn)上升,從而將回授電壓Vfb的電壓位準(zhǔn)拉升并維持在參考電壓Vref。反之亦然。

換個角度來說,當(dāng)調(diào)光信號DIM的工作周期改變時,參考電壓Vref的電壓值將隨之改變,致使回授電壓Vfb亦隨之改變(因為回授電壓Vfb會被維持在參考電壓Vref的電壓值)。反應(yīng)于回授電壓Vfb的改變,流過發(fā)光二極管串500的電流IL也將隨之改變(電流IL=Vfb÷Rs),致使發(fā)光二極管串500的亮度改變。由此可知,透過調(diào)整調(diào)光信號DIM的工作周期,便可達(dá)到對發(fā)光二極管串500進(jìn)行調(diào)光的目的。

在本發(fā)明的一實施例中,電源轉(zhuǎn)換級160可以采用升壓電路(boost circuit)或是降壓電路(buck circuit)來實現(xiàn),但本發(fā)明并不以此為限。本發(fā)明的電源轉(zhuǎn)換級160也可以采用其他類型的電源轉(zhuǎn)換電路來實現(xiàn)。

以下請參照圖2,圖2是圖1所示的可調(diào)分壓電路120的一電路示意圖??烧{(diào)分壓電路120可包括第一可控電阻器122以及第二可控電阻器124。第一可控電阻器122的第一端可耦接到一電源電位V1,其中電源電位V1的電壓位準(zhǔn)可依實際應(yīng)用或設(shè)計需求而定。而第一可控電阻器122的第二端可耦接到第一節(jié)點ND1。第二可控電阻器124的第一端可耦接到第一節(jié)點ND1以產(chǎn)生參考電壓Vref,而第二可控電阻器124的第二端可耦接到接地電位GND。

特別的是,第一可控電阻器122可受控于第一信號組SC11~SC1y而調(diào)整第一可控電阻器122的電阻值,且第二可控電阻器124可受控于第二信號組SC21~SC2x而調(diào)整第二可控電阻器124的電阻值。更進(jìn)一步來說,第一可控電阻器122的等效電阻值可與調(diào)光信號DIM的禁能期間的時間長短正相關(guān),而第二可控電阻器124的等效電阻值可與調(diào)光信號DIM的致能期間的時間長短正相關(guān)。

在本發(fā)明的一實施例中,第一可控電阻器122可包括Y個切換電阻模塊R11~R1y。如圖2所示,切換電阻模塊R11~R1y可依序串接,其中第一級切換電阻模塊R11可耦接到電源電位V1,最后一級切換電阻模塊R1y可耦接 到第一節(jié)點ND1,但本發(fā)明并不以此為限。切換電阻模塊R11可受控于第一信號組SC11~SC1y中的一對應(yīng)者(例如SC11)以改變第一可控電阻器122的電阻值。切換電阻模塊R12可受控于第一信號組SC11~SC1y中的一對應(yīng)者(例如SC12)以改變第一可控電阻器122的電阻值。同樣地,切換電阻模塊R1y可受控于第一信號組SC11~SC1y中的一對應(yīng)者(例如SC1y)以改變第一可控電阻器122的電阻值。其余可依此類推。

在本發(fā)明的其他實施例中,切換電阻模塊R11~R1y中的每一者也可受控于第一信號組SC11~SC1y中的多個對應(yīng)者以改變第一可控電阻器122的電阻值。舉例來說,倘若切換電阻模塊R11可透過其內(nèi)部的多個開關(guān)的導(dǎo)通與否來決定切換電阻模塊R11本身的電阻值,那么切換電阻模塊R11也可受控于第一信號組SC11~SC1y中的多個對應(yīng)者以改變第一可控電阻器122的電阻值。

值得一提的是,于本發(fā)明的上述示范性實施例中,切換電阻模塊R11~R1y的數(shù)量Y可以為大于1的正整數(shù),且數(shù)量Y可依據(jù)實際應(yīng)用或設(shè)計需求而定。可以理解的是,倘若數(shù)量Y越多,則第一可控電阻器122的電阻值的分辨率則越高,如此一來,可調(diào)分壓電路120所產(chǎn)生的參考電壓Vref將越精確。

以下將針對切換電阻模塊R11~R1y進(jìn)行說明。切換電阻模塊R11可包括電阻模塊RM11以及開關(guān)模塊WM11。開關(guān)模塊WM11與電阻模塊RM11可并聯(lián)連接,且開關(guān)模塊WM11可受控于第一信號組SC11~SC1y的對應(yīng)者(即SC11)以決定切換電阻模塊R11的電阻值。切換電阻模塊R12可包括電阻模塊RM12以及開關(guān)模塊WM12。開關(guān)模塊WM12與電阻模塊RM12可并聯(lián)連接,且開關(guān)模塊WM12可受控于第一信號組SC11~SC1y的對應(yīng)者(即SC12)以決定切換電阻模塊R12的電阻值。同樣地,切換電阻模塊R1y可包括電阻模塊RM1y以及開關(guān)模塊WM1y。開關(guān)模塊WM1y與電阻模塊RM1y可并聯(lián)連接,且開關(guān)模塊WM1y可受控于第一信號組SC11~SC1y的對應(yīng)者(即SC1y)以決定切換電阻模塊R1y的電阻值。其余可依此類推。

由于切換電阻模塊R11~R1y的架構(gòu)及運作相類似,故以下將以切換電阻模塊R11的電阻模塊RM11及開關(guān)模塊WM11為范例來進(jìn)行說明,其余切換電阻模塊R12~R1y的架構(gòu)及運作可依此類推。

在本發(fā)明的一實施例中,電阻模塊RM11可包括一個或多個電阻。倘若 電阻模塊RM11具有多個電阻,則此些電阻可依序串聯(lián)連接或是彼此并聯(lián)連接。而開關(guān)模塊WM11也可包括一個或多個開關(guān)。倘若開關(guān)模塊WM11具有多個開關(guān),則此些開關(guān)可依序串聯(lián)連接,且這些開關(guān)分別依據(jù)第一信號組SC11~SC1y的對應(yīng)者(例如SC11)而導(dǎo)通或斷開。

可以理解的是,當(dāng)切換電阻模塊R11的開關(guān)模塊WM11被導(dǎo)通時,由于電阻模塊RM11的兩端因開關(guān)模塊WM11被導(dǎo)通而形成短路,故切換電阻模塊R11的有效電阻值實質(zhì)上可視為0歐姆。反之,當(dāng)切換電阻模塊R11的開關(guān)模塊WM11被斷開時,則切換電阻模塊R11的有效電阻值實質(zhì)上即為電阻模塊RM11的電阻值。如此一來,可透過第一信號組SC11~SC1y來控制開關(guān)模塊WM11~WM1y的啟閉,從而調(diào)整第一可控電阻器122的電阻值。

在本發(fā)明的一實施例中,第二可控電阻器124可包括X個切換電阻模塊R21~R2x。如圖2所示,切換電阻模塊R21~R2x可依序串接,其中第一級切換電阻模塊R21可耦接到第一節(jié)點ND1,最后一級切換電阻模塊R2x可耦接到接地電位GND,但本發(fā)明并不以此為限。切換電阻模塊R21可受控于第二信號組SC21~SC2x中的一對應(yīng)者(例如SC21)以改變第二可控電阻器124的電阻值。切換電阻模塊R22可受控于第二信號組SC21~SC2x中的一對應(yīng)者(例如SC22)以改變第二可控電阻器124的電阻值。同樣地,切換電阻模塊R2x可受控于第二信號組SC21~SC2x中的一對應(yīng)者(例如SC2x)以改變第二可控電阻器124的電阻值。其余可依此類推。

在本發(fā)明的其他實施例中,每一切換電阻模塊R21~R2x也可受控于第二信號組SC21~SC2x中的多個對應(yīng)者以改變第二可控電阻器124的電阻值。舉例來說,倘若切換電阻模塊R21可透過其內(nèi)部的多個開關(guān)的導(dǎo)通與否來決定切換電阻模塊R21本身的電阻值,那么切換電阻模塊R21也可受控于第二信號組SC21~SC2x中的多個對應(yīng)者以改變第二可控電阻器124的電阻值。

值得一提的是,于本發(fā)明的上述示范性實施例中,切換電阻模塊R21~R2x的數(shù)量X可以為大于1的正整數(shù),且數(shù)量X可依據(jù)實際應(yīng)用或設(shè)計需求而定。可以理解的是,倘若數(shù)量X越多,則第二可控電阻器124的電阻值的分辨率則越高,如此一來,可調(diào)分壓電路120所產(chǎn)生的參考電壓Vref將越精確。

以下將針對切換電阻模塊R21~R2x進(jìn)行說明。切換電阻模塊R21可包括電阻模塊RM21以及開關(guān)模塊WM21。開關(guān)模塊WM21與電阻模塊RM21可 并聯(lián)連接,且開關(guān)模塊WM21可受控于第二信號組SC21~SC2x的對應(yīng)者(即SC21)以決定切換電阻模塊R21的電阻值。切換電阻模塊R22可包括電阻模塊RM22以及開關(guān)模塊WM22。開關(guān)模塊WM22與電阻模塊RM22可并聯(lián)連接,且開關(guān)模塊WM22可受控于第二信號組SC21~SC2x的對應(yīng)者(即SC22)以決定切換電阻模塊R22的電阻值。同樣地,切換電阻模塊R2x可包括電阻模塊RM2x以及開關(guān)模塊WM2x。開關(guān)模塊WM2x與電阻模塊RM2x可并聯(lián)連接,且開關(guān)模塊WM2x可受控于第二信號組SC21~SC2x的對應(yīng)者(即SC2x)以決定切換電阻模塊R2x的電阻值。其余可依此類推。

由于切換電阻模塊R21~R2x的架構(gòu)及運作相類似,故以下將以切換電阻模塊R21的電阻模塊RM21及開關(guān)模塊WM21為范例來進(jìn)行說明,其余切換電阻模塊R22~R2x的架構(gòu)及運作可依此類推。

在本發(fā)明的一實施例中,電阻模塊RM21可包括一個或多個電阻。倘若電阻模塊RM21具有多個電阻,則此些電阻可依序串聯(lián)連接或是彼此并聯(lián)連接。而開關(guān)模塊WM21可包括一個或多個開關(guān)。倘若開關(guān)模塊WM21具有多個開關(guān),則此些開關(guān)可依序串聯(lián)連接,且這些開關(guān)可分別依據(jù)第二信號組SC21~SC2x的對應(yīng)者(例如SC21)而導(dǎo)通或斷開。

可以理解的是,當(dāng)切換電阻模塊R21的開關(guān)模塊WM21被導(dǎo)通時,由于電阻模塊RM21的兩端因開關(guān)模塊WM21被導(dǎo)通而形成短路,故切換電阻模塊R21的有效電阻值實質(zhì)上可視為0歐姆。反之,當(dāng)切換電阻模塊R21的開關(guān)模塊WM21被斷開時,則切換電阻模塊R21的有效電阻值實質(zhì)上即為電阻模塊RM21的電阻值。如此一來,可透過第二信號組SC21~SC2x來控制開關(guān)模塊WM21~WM2x的啟閉,從而調(diào)整第二可控電阻器124的電阻值。

以下請同時參照圖2及圖3,圖3所示的可調(diào)分壓電路120’為圖2的可調(diào)分壓電路120的一具體實施示意圖??烧{(diào)分壓電路120’同樣可包括第一可控電阻器122’以及第二可控電阻器124’,其中第一可控電阻器122’可包括7個切換電阻模塊R11~R17(即Y=7),而第二可控電阻器124’可包括7個切換電阻模塊R21~R27(即X=7)。圖3所示的切換電阻模塊R11~R17的耦接及運作方式可參考圖2的切換電阻模塊R11~R1y的相關(guān)說明類推得之,而圖3所示的切換電阻模塊R21~R27的耦接及運作方式可參考圖2的切換電阻模塊R21~R2x的相關(guān)說明類推得之。

值得一提的是,切換電阻模塊R11~R17的電阻模塊RM11~RM17的電阻值可分別為8r、4r、2r、r、(1/2)r、(1/4)r以及(1/8)r,而切換電阻模塊R21~R27的電阻模塊RM21~RM27的電阻值同樣可分別為8r、4r、2r、r、(1/2)r、(1/4)r以及(1/8)r。在此假設(shè)開關(guān)模塊WM11~WM17可分別反應(yīng)于邏輯“1”的第一信號組SC11~SC17而被斷開,且可分別反應(yīng)于邏輯“0”的第一信號組SC11~SC17而被導(dǎo)通。因此,當(dāng)調(diào)光信號DIM的禁能期間逐漸增加,致使控制電路180透過計數(shù)所得到的第一信號組SC11~SC17所代表的數(shù)值隨之增加時,例如第一信號組SC11~SC17由二進(jìn)制值“0000001”(十進(jìn)制值為1)變化至二進(jìn)制值“0000010”(十進(jìn)制值為2),那么第一可控電阻器122’的電阻值將由(1/8)r上升至(1/4)r。由此可知,第一可控電阻器122’的電阻值實質(zhì)上與調(diào)光信號DIM的禁能期間的時間長短成正比。同樣地,第二可控電阻器124’的電阻值實質(zhì)上與調(diào)光信號DIM的致能期間的時間長短成正比。

可以理解的是,電阻模塊RM11、RM21可由8個電阻值為r的電阻器串聯(lián)連接而成;電阻模塊RM12、RM22可由4個電阻值為r的電阻器串聯(lián)連接而成;電阻模塊RM13、RM23可由2個電阻值為r的電阻器串聯(lián)連接而成;電阻模塊RM15、RM25可由2個電阻值為r的電阻器并聯(lián)連接而成;電阻模塊RM16、RM26可由4個電阻值為r的電阻器并聯(lián)連接而成;電阻模塊RM17、RM27可由8個電阻值為r的電阻器并聯(lián)連接而成,但本發(fā)明并不以此為限。

以下請參照圖4,圖4是圖1所示的控制電路180的一電路方塊示意圖。控制電路180可包括邊緣偵測電路482、計數(shù)器484以及取樣電路486。邊緣偵測電路482可用以接收調(diào)光信號DIM,且可偵測調(diào)光信號DIM的上升邊緣及下降邊緣以產(chǎn)生重置信號RST。計數(shù)器484可用以接收輸入頻率信號CLK,且可耦接到邊緣偵測電路482以接收重置信號RST,其中計數(shù)器484可反應(yīng)于輸入頻率信號CLK以產(chǎn)生計數(shù)值VAL,且可反應(yīng)于重置信號RST以重置該計數(shù)值VAL。取樣電路486可用以接收調(diào)光信號DIM,且可耦接到計數(shù)器484以接收計數(shù)值VAL,其中取樣電路486可根據(jù)調(diào)光信號DIM的下降邊緣取樣計數(shù)值VAL以作為第二信號組SC21~SC2x,且可根據(jù)調(diào)光信號DIM的上升邊緣取樣計數(shù)值VAL以作為第一信號組SC11~SC1y。

請同時參照圖1、圖2及圖4,當(dāng)調(diào)光信號DIM由邏輯低位準(zhǔn)轉(zhuǎn)換至邏輯高位準(zhǔn)時,邊緣偵測電路482可產(chǎn)生重置信號RST以重置計數(shù)器484(即重 置計數(shù)值VAL)。接著,計數(shù)器484可反應(yīng)于輸入頻率信號CLK的觸發(fā)而計數(shù)調(diào)光信號DIM位于邏輯高位準(zhǔn)(例如致能期間)的時間長短(即累計計數(shù)值VAL)。當(dāng)調(diào)光信號DIM由邏輯高位準(zhǔn)轉(zhuǎn)換至邏輯低位準(zhǔn)時,取樣電路486可根據(jù)調(diào)光信號DIM的下降邊緣對計數(shù)值VAL進(jìn)行取樣以作為第二信號組SC21~SC2x,而邊緣偵測電路482可再次產(chǎn)生重置信號RST以重置計數(shù)器484(即重置計數(shù)值VAL)。接著,計數(shù)器484可反應(yīng)于輸入頻率信號CLK的觸發(fā)而計數(shù)調(diào)光信號DIM位于邏輯低位準(zhǔn)(例如禁能期間)的時間長短(即累計計數(shù)值VAL)。當(dāng)調(diào)光信號DIM再次由邏輯低位準(zhǔn)轉(zhuǎn)換至邏輯高位準(zhǔn)時,取樣電路486可根據(jù)調(diào)光信號DIM的上降邊緣對計數(shù)值VAL進(jìn)行取樣以作為第一信號組SC11~SC1y,而邊緣偵測電路482可再次產(chǎn)生重置信號RST以重置計數(shù)器484(即重置計數(shù)值VAL)。如此重復(fù)地計數(shù)運作以計算調(diào)光信號DIM的致能期間及禁能期間的時間長短,并輸出第一信號組SC11~SC1y及第二信號組SC21~SC2x至可調(diào)分壓電路120以改變可調(diào)分壓電路120的分壓比率,以使可調(diào)分壓電路120根據(jù)分壓比率而產(chǎn)生參考電壓Vref。

在本發(fā)明的一實施例中,控制電路180的邊緣偵測電路482、計數(shù)器484以及取樣電路486可采用特殊功能集成電路(ASIC)或可程序化邏輯門陣列(FPGA)等硬件的方式來實現(xiàn),但本發(fā)明并不以此為限。在本發(fā)明的其他實施例中,控制電路180也可透過微處理器(micro processor)或數(shù)字信號處理器(digital signal processor,DSP)而執(zhí)行軟件程序的方式來實現(xiàn)。

綜上所述,在本發(fā)明實施例所提供的發(fā)光二極管背光模塊及其驅(qū)動裝置中,控制電路可計數(shù)調(diào)光信號的禁能期間的時間長短與致能期間的時間長短,以分別產(chǎn)生第一信號組與第二信號組。可調(diào)分壓電路可根據(jù)第一信號組與第二信號組來調(diào)整其分壓比率以產(chǎn)生參考電壓。而根據(jù)分壓比率所產(chǎn)生的參考電壓實質(zhì)上即可代表調(diào)光信號的工作周期(duty cycle)。因此,驅(qū)動裝置無需外接電容即可將脈波寬度調(diào)變?yōu)榛A(chǔ)的調(diào)光信號轉(zhuǎn)換為參考電壓。如此一來,低頻的調(diào)光信號亦可精確地轉(zhuǎn)換為參考電壓。此外,當(dāng)改變調(diào)光信號的工作周期時,參考電壓將隨之改變,致使回授電壓及流過發(fā)光二極管串的電流也將隨之改變。因此可精確地調(diào)整發(fā)光二極管串的亮度。

最后應(yīng)說明的是:以上各實施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通 技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對其中部分或者全部技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實施例技術(shù)方案的范圍。

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