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有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路與方法

文檔序號:8178872閱讀:303來源:國知局
專利名稱:有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路與方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路與方法,特別是指 一種能自動調(diào)整有機發(fā)光二極管供應(yīng)電壓、使耗能效率最佳化的控制 電路與方法。
背景技術(shù)
請參閱圖1,此為現(xiàn)有技術(shù)之被動式有機發(fā)光面板控制電路之一例。如圖所示,此電路10中包含有n個有機發(fā)光二極管OLEDl-OLEDn, 分別位于路徑ll-ln上。各條路徑ll-ln是否導(dǎo)通,由對應(yīng)的列訊號 RSl-RSn所控制;在被動式有機發(fā)光面板中,列訊號RSl-RSn通常使 各條路徑輪流導(dǎo)通,通過視覺暫留而構(gòu)成平面圖像。各有機發(fā)光二極 管OLEDl-OLEDn的亮度,與各條路徑ll-ln上的電流量相對應(yīng),其分 別為數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路DACl-DACn所控制。(為簡化圖面起見,所示 圖中每個數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路僅連接一個有機發(fā)光二極管,但在實際面 板中,每個數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路通常連接不只一個有機發(fā)光二極管。)各 數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路DACl-DACn,可為圖2所示的較簡單形式,或為圖 3所示的串聯(lián)形式(cascodedtype)。詳言之,有機發(fā)光二極管OLEDl-OLEDn的亮度控制方式如下。 電流源CS的電流量,通過晶體管Q和各數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路 DACl-DACn中各晶體管所構(gòu)成的電流鏡,而成比例地鏡射至各數(shù)字模 擬轉(zhuǎn)換電路DACl-DACn之內(nèi)。利用數(shù)字開關(guān)控制訊號SW (亦可稱為 行訊號column signal,或區(qū)訊號segment signal),可決定數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換 電路內(nèi)部有哪些晶體管導(dǎo)通,且例如可將圖2所示各晶體管的導(dǎo)通電 流量分別設(shè)計成lx, 2x, 4x, 8x,如此即可根據(jù)數(shù)字開關(guān)控制訊號SW來 產(chǎn)生16位階的亮度變化。對于有機發(fā)光面板而言,耗能與發(fā)熱一直是有待解決的問題。上述現(xiàn)有技術(shù)中,為了確保各有機發(fā)光二極管OLEDl-OLEDn正常發(fā)光, 通常會釆比較保守的方式,來設(shè)定供應(yīng)電壓Vcc的位準(zhǔn)。然而,由人 為方式所設(shè)定的供應(yīng)電壓Vcc,通常并不是該電路在實際使用狀況下的 最理想值(最低所需電壓),而是較其為高,因此勢必造成不必要的能 量耗損,并增加散熱處理的難度。發(fā)明內(nèi)容有鑒于此,本發(fā)明即針對上述現(xiàn)有技術(shù)之不足,提出一種能自動 調(diào)整有機發(fā)光二極管供應(yīng)電壓的有機發(fā)光面板控制電路,以解決前述 設(shè)定上的困擾,并達成最佳節(jié)能效果。本發(fā)明之第二目的在于提供一種能自動調(diào)整有機發(fā)光二極管供應(yīng) 電壓的控制方法。為達上述之目的,在本發(fā)明的其中一個實施例中,提供了一種有 機發(fā)光面板節(jié)能控制電路,包含多個有機發(fā)光二極管,各位于對應(yīng)的多個路徑上;決定該多個路徑上的電流量的電流量決定電路;電壓 供應(yīng)電路,其受控于一控制訊號而產(chǎn)生一輸出電壓給該電流量決定電 路;以及匹配反饋調(diào)整電路,根據(jù)該多個路徑間的電流量差異,產(chǎn)生 上述控制訊號。上述實施例中,較佳的設(shè)計方式是,當(dāng)該多個路徑間的電流量差 異大于一預(yù)定規(guī)格時,上述電壓供應(yīng)電路升高其輸出電壓;而當(dāng)該多 個路徑間的電流量差異小于該預(yù)定規(guī)格時,上述電壓供應(yīng)電路降低或 維持其輸出電壓。此外,根據(jù)本發(fā)明的另一個實施例,也提供一種有機發(fā)光面板的 節(jié)能控制方法,包含以下步驟提供一供應(yīng)電壓給多個條路徑,各路徑上具有對應(yīng)的有機發(fā)光二極管;偵測該多個路徑間的電流量差異; 當(dāng)該多個路徑間的電流量差異大于一預(yù)定規(guī)格時,升高該供應(yīng)電壓; 以及當(dāng)該多個路徑間的電流量差異小于該預(yù)定規(guī)格時,降低或維持其 供應(yīng)電壓。在本發(fā)明中,所述之該多個路徑間的電流量差異,指的是在同一 設(shè)定值下之該多個路徑間的電流量差異,亦即該多個路徑間的電流匹配誤差值,其影響乃在OLED面板畫面亮度及色彩的均勻度。上述方法中,可再包含以下步驟提供一條主路徑,并將該主路 徑上的電流量,成比例地鏡射至該多個路徑上。上述方法實施例中,可進一步再包含以下步驟在該主路徑上設(shè) 置一晶體管;將該供應(yīng)電壓固定在一電壓值;調(diào)整該主路徑上的電流 量,以決定該晶體管的柵極、源極電壓;固定該主路徑上的電流量; 以及恢復(fù)使該供應(yīng)電壓可接受調(diào)整,并根據(jù)該多個路徑間的電流量差 異來調(diào)整供應(yīng)電壓?;蛘?,前述方法實施例中,可進一步再包含以下步驟調(diào)整該主 路徑上的電流量;以及根據(jù)該主路徑上的電流量與供應(yīng)電壓間之關(guān)系, 決定最佳供應(yīng)電壓值?;蛘撸笆龇椒▽嵤├?,可進一步再包含以下步驟使該主路 徑上的電流量與供應(yīng)電壓間具有函數(shù)關(guān)系;以及根據(jù)該多個路徑間的 電流量差異來調(diào)整供應(yīng)電壓,并決定該主路徑上的電流量。以下通過對具體實施例詳加說明,當(dāng)更容易了解本發(fā)明之目的、 技術(shù)內(nèi)容、特點及其所達成之功效。


圖1為現(xiàn)有技術(shù)之被動式有機發(fā)光面板控制電路的示意電路圖。 圖2為較簡單形式之?dāng)?shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路的示意電路圖。 圖3為串聯(lián)形式之?dāng)?shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路的示意電路圖。 圖4A-4C用以說明本發(fā)明之原理。圖5A—5B為示意電路圖,根據(jù)本發(fā)明之有機發(fā)光面板節(jié)能控制 電路的其中一個實施例。圖6說明圖5A中部份電路的具體實施例。 圖7與圖8分別舉例示出萃取電流訊號的各種方式與位置。 圖9與圖IO說明過電壓保護電路的實施例。 圖11供參考,以便利說明本發(fā)明的方法實施例。 圖12說明電流量Is與電壓Vcc之間的關(guān)系。 圖13舉例說明使電流量Is成為電壓Vcc之函數(shù)的函數(shù)電路之實 施例。圖14與圖15舉例說明主動式有機發(fā)光二極管元件。 圖中符號說明10有機發(fā)光面板控制電路(現(xiàn)有技術(shù)) ll-ln路徑20有機發(fā)光面板控制電路21最低訊號選擇電路22最高訊號選擇電路23比較器電路或運算放大電路24電壓供應(yīng)電路25控制訊號26過電壓保護電路27匹配反饋調(diào)整電路101-10n, lOl,-lOn,萃取之電流訊號cs電流源D1,D2分壓電路DACl-DACn數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路dmy冗余分支路徑OLEDl-OLEDn有機發(fā)光二極管Q晶體管R1,R2電阻Rsl-Rsn列訊號Z1,Z2轉(zhuǎn)阻電路Vs電壓源具體實施方式
首先從原理上來說明本發(fā)明的概念。請參考圖4A-4C,以圖3所 示的串聯(lián)形式為例,并以Vgs表示上方第一級晶體管的柵極、源極壓 差,Vds表示上方第一級晶體管的漏/源極壓差,Id表示通過該晶體管 的電流。當(dāng)各晶體管進入飽和區(qū)時,才能構(gòu)成正常工作的電流鏡(請 同時參閱圖1),且各晶體管彼此間的不完全匹配效應(yīng)(mismatching effect)得以降低。舉例而言,請參閱圖4B,若三個晶體管分別欲鏡射 lx, 2x,4x的電流,則圖中之L1線顯示,當(dāng)Vds較低時,雖然耗能較 低,但圖中Vgsl, Vgs2, Vgs3三條曲線在Ll線上所對應(yīng)的電流Id會偏 離lx,2x,4x之比例,且當(dāng)Vds越低時,偏離情況將更嚴重。而即使在 等電流比例的兩晶體管之間,若各晶體管因制程變異而造成不匹配(例 如柵極信道長度略為不同),則同樣也會發(fā)生上述偏離情形,且Vds 越低時,不完全匹配效應(yīng)會越突顯。圖4B中之L2線顯示,當(dāng)各晶體 管進入飽和區(qū)時,才能達成正常的電流比例,或降低不完全匹配效應(yīng)。 圖4C則顯示,當(dāng)Vgs越高時,所需的Vds增高,才能使晶體管進入飽 和區(qū)。根據(jù)以上原理,本發(fā)明的第一項基本概念為利用匹配狀況之比 較結(jié)果,產(chǎn)生反饋訊號,以自動調(diào)整供應(yīng)電壓Vcc。當(dāng)匹配情況較差時,表示各晶體管較為偏離飽和區(qū),故應(yīng)升高供應(yīng)電壓VCC,以拉高Vds;相反地,若匹配情況己經(jīng)符合所需,就可不必升高供應(yīng)電壓Vcc。如此, 電路將自動把供應(yīng)電壓Vcc調(diào)整在符合規(guī)格所需的最低值,以達節(jié)能目的。請參考圖5A,其中以示意電路圖的方式顯示本發(fā)明的其中一個實施例。如圖所示,在本實施例的有機發(fā)光面板節(jié)能控制電路20中,除 了與圖1中電路io相似的部分外,另包含有根據(jù)匹配狀況而反饋自動 調(diào)整供應(yīng)電壓Vcc的機制;此機制的體現(xiàn)方式為圖5B中的匹配反饋調(diào) 整電路27。詳言之,電路27從各條路徑ll-ln上萃取代表其電流狀況 的訊號,并在圖中下方的最低訊號選擇電路21和最高訊號選擇電路22 中分別選取其最低者與最髙者。 一般而言,所謂代表電流狀況的訊號, 以模擬電壓訊號的方式呈現(xiàn),因此最低訊號選擇電路21和最高訊號選 擇電路22的作用,便是選取電壓最低者與最高者。上述代表電流狀況 的訊號,例如可從各數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路DACl-DACn的上方萃取(訊 號101-10n),或從其下方萃取(訊號101'-10n'),或從其內(nèi)部萃取(未 示出)。所選取的最低與最高電壓訊號,以電壓源Vs予以補償后,在電路 23中加以比較。視對電壓供應(yīng)電路24控制方式的設(shè)計而定,電路23可以是輸出數(shù)字訊號的比較器電路,或輸出模擬訊號的運算放大電路。 如電路23是比較器電路,則當(dāng)其輸出為高位準(zhǔn)時,代表各條路徑ll-ln 上的電流匹配狀況較差,此時控制電壓供應(yīng)電路24應(yīng)升高供應(yīng)電壓 Vcc;而當(dāng)電路23的輸出為低位準(zhǔn)時,代表各條路徑ll-ln上的電流匹 配狀況符合預(yù)設(shè)的規(guī)格(容后詳述),此時控制電壓供應(yīng)電路24可降 低供應(yīng)電壓Vcc,或維持其不變。(當(dāng)然,上述說明僅是舉例;電路 23的輸入正負端也可做相反安排,其后級電路的設(shè)計自當(dāng)相應(yīng)變化。) 如電路23是運算放大電路,則其輸出可以模擬方式控制電壓供應(yīng)電路 24。電壓供應(yīng)電路24中例如可以包括一個功率輸出級,并搭配設(shè)置一 個控制電路來控制此功率輸出級。所述功率輸出級例如可為降壓電路、 升壓電路、反壓電路、返馳式電壓供應(yīng)電路等,而控制電路例如可為 脈寬調(diào)變電路(PWM, Pulse Width Modulation)、脈沖頻率調(diào)變電路(PFM: Pulse Frequency Modulation)、脈沖跳頻調(diào)變電路(PSM, Pulse SkippingModulation^線性穩(wěn)壓電路等。這些電路的詳細結(jié)構(gòu)為本技術(shù)領(lǐng)域者 所己知,故不予詳細圖標(biāo),亦不予贅述。當(dāng)電壓供應(yīng)電路24為上述結(jié) 構(gòu)之一時,因其電路中內(nèi)設(shè)有誤差放大器,故電路23若是運算放大電 路,尚可進一步整合在電壓供應(yīng)電路24之內(nèi),作為該誤差放大器,而 成為電壓供應(yīng)電路24的內(nèi)部元件之一。圖5B中所示之電壓源Vs,為了在概念上便于了解而繪示,代表 一廣義的等效電位差;事實上,并不一定需要設(shè)置一個實體的電壓源 Vs。例如,若在電路23的輸入間,設(shè)計適當(dāng)?shù)妮斎腚妷赫`差值(Input offset voltage),即可等效達成電壓源Vs的補償功能;又或者,如電路 23為運算放大電路,則可通過適當(dāng)?shù)卦O(shè)計電路23的增益,或調(diào)整控制 訊號25對電壓供應(yīng)電路24的控制方式,也同樣可產(chǎn)生所欲達成的控 制機制,而可省略設(shè)置實體電壓源Vs。重點是,此電壓源Vs,代表最 低訊號選擇電路21和最高訊號選擇電路22的輸出間,所可以容許的 電壓差值。此差值即代表各條路徑ll-ln上,最高電流值與最低電流值 之間的最高容許差距(maximum tolerance)。當(dāng)各數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路 DACl-DACn中之晶體管彼此匹配狀況較差時,各條路徑ll-ln上的電 流變異增大,反之則較小,因此電路設(shè)計者可據(jù)此設(shè)定電壓源Vs之值, 若高低差距超過此值,即代表某些晶體管可能未進入飽和區(qū),故應(yīng)該 升高Vcc。且如有必要,甚至可使電壓源Vs得由集成電路的外部進行 設(shè)定(例如以外接電阻來設(shè)定),以便利調(diào)整。圖5B所示匹配反饋調(diào)整電路27的更具體結(jié)構(gòu),其一例可參考圖 6 (不包含電壓供應(yīng)電路24)。圖中上方的電路21,可將節(jié)點101-10n 中電壓最低者,通過轉(zhuǎn)阻(transimpedance)電路Zl予以輸出;下方的電 路22,則可將節(jié)點101-10n中電壓最高者,通過轉(zhuǎn)阻電路Z2予以輸出。 此兩電路21、 22的輸出電壓,以電壓源Vs予以補償后,可在電路23 中加以比較,并依據(jù)其比較結(jié)果,產(chǎn)生控制訊號25,以控制電壓供應(yīng) 電路24。至于萃取電流訊號的位置,如前所述并不限于節(jié)點101-10n,亦可為圖5A中之101'-10n',或其它位置;請參閱圖7,萃取電流訊號的位 置可以為圖中所例示之各位置。或者如圖8所示,亦可另外設(shè)置一條 冗余分支路徑dmy,專為偵測電流匹配狀況之用,同樣可達成本發(fā)明 的目的。需說明的是,如使用圖7所示各位置來萃取訊號,各數(shù)字模 擬轉(zhuǎn)換電路DACl-DACn需搭配適當(dāng)?shù)腟W訊號,以使各條路徑ll-ln 上所萃取的電流訊號位于相同的位階,方能正確比較。由于需運用到 SW訊號,可能會與有機發(fā)光二極管面板的正常工作略有沖突,故進行 匹配檢査的時點,可以是面板的初始激活階段,或設(shè)計成在面板正常 工作時間中,周期性地對各數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路送出相同的SW訊號, 以進行周期性檢查。如使用圖8所示電路結(jié)構(gòu),則就無與面板正常工 作沖突的顧慮。上述實施例中,如欲避免因電路故障或先天匹配不良而造成供應(yīng) 電壓Vcc過度上升,可如圖9所示增設(shè)一個過電壓保護電路26,以限 制供應(yīng)電壓Vcc的上限。過電壓保護電路26偵測電壓Vcc,并于電壓 Vcc過高時,發(fā)出訊號控制電壓供應(yīng)電路24,使其停止拉高電壓(視 電路設(shè)計而定,可完全停止供應(yīng)電壓,或?qū)㈦妷罕3衷谀骋簧舷拗担?在面板控制電路中,可采取第二種作法。)過電壓保護電路26的作法 一例如圖10所示,可從電壓Vcc萃取分壓,將節(jié)點Vsense處的電壓 與預(yù)先設(shè)定的參考電壓Vovp比較,并根據(jù)比較結(jié)果來發(fā)出訊號控制電 壓供應(yīng)電路24。以上已說明了本發(fā)明的一些主要硬件實施例;尚需說明的是,由 于有機發(fā)光面板中通常包含相當(dāng)大數(shù)目的有機發(fā)光二極管,因此若針 對每一有機發(fā)光二極管進行電流狀況偵測,并全部彼此互相比較,雖亦屬本發(fā)明的概念,但在某些場合下可能并非最妥善的作法。針對此 種情況,在有機發(fā)光二極管數(shù)目較大時,則可抽樣進行偵測比較、或 分組進行偵測比較、或兩者綜合;例如,可將所有的有機發(fā)光二極管 分區(qū),每區(qū)抽樣選取一個有機發(fā)光二極管,在電路20中進行比較;或?qū)⑺械挠袡C發(fā)光二極管分組,每組構(gòu)成一個前述電路20,各組中的有機發(fā)光二極管互相比較,且任一組的比較結(jié)果均可驅(qū)動供應(yīng)電壓Vcc 上升;或使電路20中的各路徑ll-ln上,各包含不只一個有機發(fā)光二 極管,等等。以上已說明了本發(fā)明的主要硬件實施例;以下說明本發(fā)明的一些 運用方式實施例。請參閱圖11,為便利說明,電路20中僅示出路徑11,其中設(shè)有 數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路DAC1和有機發(fā)光二極管0LED1,且數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換 電路DAC1以串聯(lián)式結(jié)構(gòu)為例。根據(jù)晶體管工作原理,當(dāng)Vgs越高時,各晶體管間的導(dǎo)通起始電 壓(Threshold Voltage, Vth)匹配誤差影響度越低。然而若要使數(shù)字模擬 轉(zhuǎn)換電路DAC1正常工作,必須使各晶體管進入或接近飽和區(qū),而Vgs 越高時,進入飽和區(qū)所需的Vds也越高,將較為耗能。簡言之,Vgs 越高,越有利于降低Vth匹配誤差影響度,但越不利于節(jié)能。據(jù)此,本發(fā)明的第二項基本概念,即是要針對上述兩難,提出解 決之道。以下提出數(shù)種方法實施例,可藉以調(diào)整得到適當(dāng)?shù)腣gs與Vds 值。在本發(fā)明之此概念中,電流源Cs的電流量Is是一項可以控制的參 數(shù)。(在現(xiàn)有技術(shù)中,由于電流源Cs的電流量Is必須保留以供控制有 機發(fā)光二極管的亮度,因此就找尋Vgs最佳值而言,該參數(shù)并非可控 制的參數(shù)。但在本發(fā)明中,則可運用之;至于控制有機發(fā)光二極管亮 度的功能,可用其它方法達成。)根據(jù)本發(fā)明,調(diào)整Vgs與Vds值的第一種實施方式為先將供應(yīng) 電壓Vcc固定在某一電壓值,在此電壓值下,可確保數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電 路中所有晶體管都進入飽和區(qū)(但未必、且很可能非處于最低能耗的 工作狀況)。其次,調(diào)整電流量Is:由于供應(yīng)電壓Vcc固定,故電流量Is之調(diào)變,將影響Vgs的值,亦即Vgs為Is之函數(shù)Vgs=f(Is)(參 閱圖11);藉此,可通過調(diào)整電流量Is,找到最低但符合匹配規(guī)格之 Vgs值。得到此VgS值之后,即固定Is值,但不再固定供應(yīng)電壓Vcc, 而使其為可變,并讓電路20依據(jù)本發(fā)明的第一項基本概念,進入現(xiàn)有 所述之反饋平衡機制,使電路20自動決定最佳之Vds值與供應(yīng)電壓 Vcc。此時若原先所任意決定之供應(yīng)電壓Vcc就節(jié)能而言并非最佳,則 電路20將自動降低供應(yīng)電壓Vcc至最佳值。調(diào)整Vgs與Vds值的第二種實施方式,請參閱圖12并對照圖11。 首先,讓電路20保持于反饋工作狀態(tài);在此狀態(tài)下,可對電流量Is進 行調(diào)整,以找到最低的Vcc電壓值。圖12所示為Is與Vcc的關(guān)系曲線 示意圖,由圖中可見,在任意一個Is電流值之下,電路20會依據(jù)反饋 平衡機制而自動將供應(yīng)電壓Vcc調(diào)整至曲線上的對應(yīng)值。因此,若適 度調(diào)整電流量Is,即可得到最為節(jié)能的Is值與Vcc值。調(diào)整vgs與Vds值的第三種實施方式,需使電流量Is與供應(yīng)電壓 Vcc具有函數(shù)關(guān)系,亦即I^f(Vcc)。其作法舉一例如圖13:在圖標(biāo)函 數(shù)電路30中,電壓Vx自供應(yīng)電壓Vcc分壓獲得(以D1、 D2表示分 壓,但亦可用其它方式使電壓Vx與供應(yīng)電壓Vcc相關(guān)),而Is即等 于(VREF/Rl)+(Vx/R2);換言之可通過調(diào)整Rl與R2,來調(diào)整Is和Vcc 的數(shù)值關(guān)系。經(jīng)調(diào)整使Is和Vcc具有恰當(dāng)?shù)臄?shù)值關(guān)系之后,即可讓電 路20進入反饋工作狀態(tài);在此狀態(tài)下,電路20會依據(jù)反饋平衡機制 而自動調(diào)整供應(yīng)電壓Vcc,且由于電流量Is與供應(yīng)電壓Vcc相依,因 此電流量Is也將自動調(diào)整至適當(dāng)?shù)臄?shù)值。在以上所述各實施例中,主要是以被動式有機發(fā)光面板中之有機 發(fā)光二極管控制電路為例,但本發(fā)明亦可應(yīng)用于主動式有機發(fā)光面板中。主動式有機發(fā)光面板中之有機發(fā)光二極管系以主動方式控制,舉 二例如圖14和圖15,在此兩圖中,均是根據(jù)電流訊號Idata來控制有機發(fā)光二極管是否發(fā)亮及其亮度。根據(jù)本發(fā)明,亦同樣可根據(jù)控制各有機發(fā)光二極管的訊號Idata是否匹配,來決定如何調(diào)整供應(yīng)電壓Vcc, 進而在能夠使各有機發(fā)光二極管正常工作的情況下,達到最佳節(jié)能效果。以上已針對較佳實施例來說明本發(fā)明,以上所述,僅為使熟悉本 技術(shù)者易于了解本發(fā)明的內(nèi)容而已,并非用來限定本發(fā)明之權(quán)利范圍。 如前所述,對于熟悉本技術(shù)者,當(dāng)可在本發(fā)明精神內(nèi),立即思及各種 等效變化。例如,所有實施例中所示直接連接的兩元件,可在其間插 入不影響訊號意義的電路,例如延遲電路、開關(guān)電路等等。又如,對 有機發(fā)光二極管進行電流狀況偵測,并彼此比較時,未必限于采用群 組比較的方式,亦可兩兩相較,再將結(jié)果作邏輯運算。將故凡依本發(fā) 明之概念與精神所為之均等變化或修飾,均應(yīng)包括于本發(fā)明之申請專 利范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1. 一種有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,包含多個有機發(fā)光二極管,各位于對應(yīng)的多個路徑上;決定該多個路徑上的電流量的電流量決定電路;電壓供應(yīng)電路,其受控于一控制訊號而產(chǎn)生一輸出電壓給該電流量決定電路;以及匹配反饋調(diào)整電路,根據(jù)該多個路徑間的電流量差異,產(chǎn)生上述控制訊號。
2. 如權(quán)利要求l所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,其中當(dāng)該 多個路徑間的電流量差異大于一預(yù)定規(guī)格時,上述電壓供應(yīng)電路升高 其輸出電壓;當(dāng)該多個路徑間的電流量差異小于該預(yù)定規(guī)格時,上述 電壓供應(yīng)電路降低或維持其輸出電壓。
3. 如權(quán)利要求l所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,其中該匹 配反饋調(diào)整電路是根據(jù)該多個路徑中最高與最低電流量間的差異,產(chǎn) 生上述控制訊號。
4. 如權(quán)利要求l所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,其中該匹 配反饋調(diào)整電路包括最低訊號選擇電路,接收代表該多個路徑中之電流量的訊號,并 選擇其中最低者;最高訊號選擇電路,接收代表該多個路徑中之電流量的訊號,并 選擇其中最高者;以及比較器電路或運算放大電路,其輸入端分別與上述最低訊號選擇 電路和最高訊號選擇電路電連接,其輸出端產(chǎn)生前述控制訊號。
5. 如權(quán)利要求4所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,其中在該 比較器電路或運算放大電路與該最低訊號選擇電路間包括一個電壓源,或在該比較器電路或運算放大電路的兩輸入間具有電壓差,且該 電壓源之值、或該電壓差之值、或兩者之和,決定一預(yù)定規(guī)格;當(dāng)該 多個路徑間的電流量差異大于此預(yù)定規(guī)格時,上述電壓供應(yīng)電路升高 其輸出電壓;當(dāng)該多個路徑間的電流量差異小于此預(yù)定規(guī)格時,上述 電壓供應(yīng)電路降低或維持其輸出電壓。
6. 如權(quán)利要求l所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路, 其中該匹配反饋調(diào)整電路包括最低訊號選擇電路,接收代表該多個路徑中之電流量的訊號,并 選擇其中最低者;以及最高訊號選擇電路,接收代表該多個路徑中之電流量的訊號,并 選擇其中最高者;且其中該電壓供應(yīng)電路中包括誤差放大電路,其輸入端分別與上述最低訊號選擇電路和最高訊 號選擇電路電連接;以及功率輸出級,為誤差放大電路之輸出所控制,且其輸出端產(chǎn)生前 述供應(yīng)電壓。
7. 如權(quán)利要求l所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,其中該電 流量決定電路包括有多組電流鏡,以控制各路徑上的電流量。
8. 如權(quán)利要求7所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,其中該電 流量決定電路包括有一個主晶體管與第一多個數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路,各 數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路中包含有第二多個晶體管,且該主晶體管與各數(shù)字 模擬轉(zhuǎn)換電路中的晶體管動態(tài)地構(gòu)成電流鏡。
9. 如權(quán)利要求1所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路,更包含有 過電壓電路,與電壓供應(yīng)電路電連接,以控制供應(yīng)電壓的上限。
10. —種有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,包含以下步驟-提供一供應(yīng)電壓給多個條路徑,各路徑上具有對應(yīng)的有機發(fā)光二極管;偵測該多個路徑間的電流量差異;當(dāng)該多個路徑間的電流量差異大于一預(yù)定規(guī)格時,升高該供應(yīng)電 壓;以及當(dāng)該多個路徑間的電流量差異小于該預(yù)定規(guī)格時,降低或維持其 供應(yīng)電壓。
11. 如權(quán)利要求IO所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,其中, 該偵測電流量差異的步驟包括自各路徑中萃取代表電流量的訊號, 并將訊號最高者與最低者加以比較。
12. 如權(quán)利要求IO所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,尚包含 限制供應(yīng)電壓的上限。
13. 如權(quán)利要求IO所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,尚包含 提供一條主路徑,并將該主路徑上的電流量,成比例地鏡射至該多個 路徑上。
14. 如權(quán)利要求13所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,尚包含 在該主路徑上設(shè)置一晶體管; 將該供應(yīng)電壓固定在一電壓值;調(diào)整該主路徑上的電流量,以決定該晶體管的柵極、源極電壓; 固定該主路徑上的電流量;以及恢復(fù)使該供應(yīng)電壓可接受調(diào)整,并根據(jù)該多個路徑間的電流量差 異來調(diào)整供應(yīng)電壓。
15. 如權(quán)利要求13所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,尚包含: 調(diào)整該主路徑上的電流量;以及根據(jù)該主路徑上的電流量與供應(yīng)電壓間之關(guān)系,決定最佳供應(yīng)電壓值。
16.如權(quán)利要求13所述的有機發(fā)光面板的節(jié)能控制方法,尚包含:使該主路徑上的電流量與供應(yīng)電壓間具有函數(shù)關(guān)系;以及 根據(jù)該多個路徑間的電流量差異來調(diào)整供應(yīng)電壓,并決定該主路 徑上的電流量。
全文摘要
本發(fā)明提出一種有機發(fā)光面板的節(jié)能控制電路及方法,包含多個有機發(fā)光二極管,各位于對應(yīng)的多個路徑上;決定該多個路徑上的電流量的電流量決定電路;電壓供應(yīng)電路,其受控于一控制訊號而產(chǎn)生一輸出電壓給該電流量決定電路;以及匹配反饋調(diào)整電路,根據(jù)該多個路徑間的電流量差異,產(chǎn)生上述控制訊號。本發(fā)明能自動調(diào)整有機發(fā)光二極管供應(yīng)電壓、使耗能效率為最佳化。
文檔編號H05B33/08GK101231815SQ20071000409
公開日2008年7月30日 申請日期2007年1月23日 優(yōu)先權(quán)日2007年1月23日
發(fā)明者劉景萌 申請人:立锜科技股份有限公司
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