專利名稱:對發(fā)光二極管串的控制方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明是關(guān)于針對數(shù)個發(fā)光二極管串(LED chain)的控制方法電路,尤其是關(guān)于發(fā)光二極管串中短路保護的控制方法。
背景技術(shù):
對于講究節(jié)能減碳的這個時代而言,發(fā)光二極管(light-emitting diode,LED)已經(jīng)是廣為使用的一種光源,因為其具有相當優(yōu)良的發(fā)光效率以及精巧的元件體積。舉例來說,現(xiàn)代的液晶屏幕OXD panel),大都以LED來取代以往的CCFL,來當作背光。圖1為一種用于液晶屏幕的背光模塊的LED電源供應(yīng)器18,主要是控制發(fā)光二極管串L1 Ln的發(fā)光,每一發(fā)光二極管串具有數(shù)個串接的發(fā)光二極管。背光控制器20控制升壓電路(booster) 19中的功率開關(guān),使電感元件從輸入端IN汲取能量,而對輸出端OUT釋放能量,以在輸出端OUT上建立適當?shù)妮敵鲭妷篤ott來驅(qū)動發(fā)光二極管串。背光控制器20通過過電壓保護端0VP、分壓電阻RD1與RD2,來檢測輸出電壓VQUT。背光控制器20同時也使流經(jīng)每一個發(fā)光二極管串的電流都大致相等,以達到均勻發(fā)光的目的。電流檢測電阻RS1 RSn分別檢測流過發(fā)光二極管串L1 Ln的驅(qū)動電流,檢測結(jié)果通過電流檢測端CS1 CSn送給背光控制器20。背光控制器20據(jù)以控制NMOS晶體管N1 Nn的阻抗,來使得驅(qū)動電流大約都相等。背光控制器20的反饋端FB1 FBn,通過電阻R1 RN,大約檢測發(fā)光二極管串L1 Ln的陰極D1 Dn。從反饋端FB1 FBn所收到的信息,背光控制器20可以使升壓電路19操作在一比較有效率的狀態(tài)。另一方面,背光控制器20也可以從反饋端FB1 FBn來判別是否有發(fā)光二極管發(fā)生開路或是短路的問題,來觸發(fā)相對應(yīng)的開路保護或是短路保護。舉例來說,如果反饋端FB1上的反饋電壓VFB_i —直是O電壓,那發(fā)光二極管串L1可能是一個開路發(fā)光二極管串,其中有至少一個二極管是開路的,那背光控制器20就關(guān)閉對發(fā)光二極管串L1的驅(qū)動。舉另一個例子來說,如果反饋端FB2上的反饋電壓VFB_2遠高于反饋端FB1上的反饋電壓VFB_i,那背光控制器20中的短路保護可能識別出發(fā)光二極管串L2中有一些發(fā)光二極管是短路的,因此關(guān)閉對發(fā)光二極管串L2的驅(qū)動。只是,開路保護以及短路保護彼此之間,可能會互相地干擾。所以需要有適當?shù)臅r間程序去啟動或是關(guān)閉開路與短路保護,如此,才能反應(yīng)出真正想要得到的保護效果。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的實施例揭示一種控制方法,適用于驅(qū)動數(shù)個發(fā)光二極管串的發(fā)光。包含有檢測該等發(fā)光二極管串,來穩(wěn)壓一輸出電源,其中,該輸出電源用以驅(qū)動該等發(fā)光二極管串;控制數(shù)個驅(qū)動電流,其分別流經(jīng)該等發(fā)光二極管串;檢測至少該等驅(qū)動電流其中之一是否發(fā)生一過低電流事件,其中,一開路發(fā)光二極管串為發(fā)生該過低電流事件的一發(fā)光二極管串,一正常發(fā)光二極管串為未發(fā)生該過低電流事件的一發(fā)光二極管串;當該過低電流事件發(fā)生時,停止對該等發(fā)光二極管串提供短路保護;檢測該輸出電源是否發(fā)生一過高壓事件;當該過高壓事件發(fā)生時,停止穩(wěn)壓該輸出電源;檢測該輸出電源是否恢復至一安全標準;以及,當該輸出電源恢復至該安全標準后,恢復穩(wěn)壓該輸出電源,且恢復對該正常發(fā)光二極管提供該短路保護。本發(fā)明的實施例亦揭示一種控制方法,適用于驅(qū)動數(shù)個發(fā)光二極管串的發(fā)光,包含有以一輸出電源驅(qū)動該等發(fā)光二極管串;分別對該等發(fā)光二極管串提供相對應(yīng)的短路保護;檢測該等發(fā)光二極管串是否發(fā)生一過低電流事件;如果該等發(fā)光二極管串其中的任一發(fā)生該過低電流事件,停止對所有發(fā)光二極管串提供該等短路保護;檢測該輸出電源是否達一安全標準;以及,當該輸出電源達該安全標準后,恢復對一正常發(fā)光二極管提供一相對應(yīng)的短路保護;其中,該正常發(fā)光二極管沒有發(fā)生該過低電流事件。
圖1為一種用于液晶屏幕的背光模塊的LED電源供應(yīng)器。圖2為依據(jù)本發(fā)明所實施的背光控制器。圖3顯示依據(jù)本發(fā)明所實施的一種控制方法。圖4顯示依據(jù)圖3的控制方法執(zhí)行時,圖2中的一些信號時序圖。[主要元件標號說明]18 LED電源供應(yīng)器19 升壓電路20 背光控制器ZZ1NZZnLED 短路檢測器24, LED串驅(qū)動器 26 最小電壓選擇器SS1-ZSn 驅(qū)動模塊30 脈沖寬度控制器32! LED開路檢測器3七邏輯電路60 控制方法62、64、66、68、70、72、74、76、78 步驟CS1 CSn 電流檢測端Di DN 陰極DRV 驅(qū)動端EN1致能信號ENSH1 ENSHn 短路保護致能信號ENSHe 短路保護致能信號FB1-FBn 反饋端FB-MIN 最小反饋端G1 Gn 門端IN 輸入端U Ln 發(fā)光二極管串Le 正常發(fā)光二極管串N1-NnNMOS 晶體管OPi 信號OUT 輸出端OVP過電壓保護端R1-Rn 電阻RDpRD2 分壓電阻RS1 RSn 電流檢測電阻SH1信號tQP、tQVP、tKCV時間點Vd電流檢測電壓VCS_G 電流檢測電壓VCS_TAK預設(shè)值Vdev 驅(qū)動信號Ve_x 門電壓反饋電壓VFB_e反饋電壓VFB_MIN 最小反饋電壓
Vfb-tar 反饋預設(shè)值Vovp 電壓VQUT_QVP過高壓預設(shè)值
Vout輸出電壓
具體實施例方式圖2為依據(jù)本發(fā)明所實施的背光控制器20。背光控制器20通過門端G1 Gn,控制NMOS晶體管N1 Nn ;從電流檢測端CS1 CSN,大致檢測流經(jīng)NMOS晶體管N1 Nn的驅(qū)動電流。背光控制器20也從驅(qū)動端DRV,控制升壓電路19中的功率開關(guān),以使其中的電感增能或是釋能。在一實施例中,背光控制器20為一單晶集成電路。如同圖2所示,背光控制器20包含有脈沖寬度控制器30、最小電壓選擇器26、以及數(shù)個驅(qū)動模塊28i 28n。最小電壓選擇器26可以依據(jù)反饋端FB1 FBn上的反饋電壓Vf^1 VFB_N中的最小值,在最小反饋端FB-MIN上,產(chǎn)生最小反饋電壓VFB_MIN。從驅(qū)動端DRV,脈沖寬度控制器30控制升壓電路19中的功率開關(guān),以使輸出端OUT的電壓Vtot增加或是減少,目的是使最小反饋電壓VFB_MIN大致維持在一反饋預設(shè)值。如此,可以使NMOS晶體管N1 Nn工作得比較有效率。舉例來說,脈沖寬度控制器30將最小反饋電壓VFB_MIN控制在約IV,相對地反饋電壓VFB_i VFB_N中的最小值也可能約是IV。驅(qū)動模塊28i 28n分別對應(yīng)到發(fā)光二極管串L1 LN。驅(qū)動模塊28i 28N其中的電路、架構(gòu)、或是功能可以是相同或是類似。以下將以驅(qū)動模塊28i作為一例子來解說。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以依據(jù)驅(qū)動模塊28i的說明,簡單地推知或是實現(xiàn)其它驅(qū)動模塊282 28n的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、連接關(guān)系、以及功能。驅(qū)動模塊28i有LED短路檢測器22p LED開路檢測器321、邏輯電路3七、以及LED串驅(qū)動器24工。當致能信號EN1為致能,意味著發(fā)光二極管串L1應(yīng)該發(fā)光,LED串驅(qū)動器2七通過門端G1以及電流檢測端CS1,大致上使流經(jīng)發(fā)光二極管串L1的驅(qū)動電流為一預定值。致能信號EN1為禁能時,LED串 驅(qū)動器24通過門端G1,使NMOS晶體管N1固定維持在關(guān)閉,呈現(xiàn)開路狀態(tài),大致使發(fā)光二極管串L1F發(fā)光。同時,禁能的致能信號EN1也會使最小反饋電壓Vfb-Min不受反饋端FB1上的反饋電壓Vfim所影響。換言之,禁能(disabled)的致能信號EN1隔絕了最小反饋電壓VFB_MIN與反饋端FB115LED短路檢測器22i耦接到反饋端FB1,被短路保護致能信號ENSH1所致能時,據(jù)以判斷是否發(fā)光二極管串L1發(fā)生有LED短路事件,以提供相對應(yīng)的保護機制。在一實施例中,當反饋電壓VFB_i被箝制在5V時,且從電阻R1流入反饋端FB1的電流In超過一定值的話,LED短路檢測器22i就認定發(fā)光二極管串L1發(fā)生有LED短路事件。如果LED短路檢測器22ι認定發(fā)光二極管串L1發(fā)生有LED短路事件,就通過信號SHp以及邏輯電路341;強制禁能了致能信號EN1,也禁能LED串驅(qū)動器241;并隔絕了最小反饋電壓VFB_MIN與反饋端FB115當短路保護致能信號ENSH1為禁能時,LED短路檢測器22i不會禁能致能信號EN115LED開路檢測器32i則是檢測是否發(fā)光二極管串L1發(fā)生有LED開路事件,以提供相對應(yīng)的保護機制。舉例來說,當發(fā)光二極管串L1S生開路事件時,反饋電壓VFB_i以及電流檢測電壓V^1會一直維持在近乎0V,所以此時最小反饋電壓VFB_MIN也大約會是0V。然而脈沖寬度控制器30為了拉高最小反饋電壓VFB_IN到約IV,所以會不斷地拉高輸出端OUT的輸出電壓VTOT。因為發(fā)光二極管串L1發(fā)生了開路事件,拉高的輸出電壓Vott并不會對反饋電壓^^^有任何的影響。所以,輸出電壓Vtot會被不斷地拉高,直到發(fā)生了一過電壓事件(over voltage event)。因此,在一實施例中,當背光控制器20發(fā)現(xiàn)過電壓保護端OVP上的電壓Vwp超過了過電壓保護的一過電壓預設(shè)值,且反饋電壓Vi1或是電流檢測電壓Vt1低于O. 2V時,就認定發(fā)光二極管串L1發(fā)生開路事件。LED開路檢測器32i認定發(fā)光二極管串L1發(fā)生有LED開路事件時,就通過信號OPp以及邏輯電路341;強制禁能致能信號EN1,禁能(disable) LED串驅(qū)動器2七,并隔絕了最小反饋電壓VFB_MIN與反饋端FB115但是,LED開路事件的識別過程,可能會導致誤認了其它發(fā)光二極管串的LED短路事件。舉例來說,假定發(fā)光二極管串L1真的發(fā)生了開路,而發(fā)光二極管串L2正常,那輸出電壓Vott會被不斷地拉高,所以反饋電壓VFB_2也一起被拉高。那在還沒有到達過電壓事件時,LED短路檢測器2 就可能從反饋端FB2所得到的信息,誤認了發(fā)光二極管串L2發(fā)生了 LED短路事件,所以錯誤地禁能LED串驅(qū)動器242。圖3顯示依據(jù)本發(fā)明所實施的一種控制方法60。請同時參考圖2的背光控制器20。在本說明書中,一開路發(fā)光二極管串意指被認定發(fā)生LED開路事件的一發(fā)光二極管串;一短路發(fā)光二極管串意指被認定發(fā)生LED短路事件的一發(fā)光二極管;一正常發(fā)光二極管串意指還沒有被認定發(fā)生有LED開路或短路事件的一發(fā)光二極管串。
在步驟62中,背光控制器20通過反饋端FB1 FBN,檢測正常發(fā)光二極管串的陰極,控制升壓電路19中的功率開關(guān),以穩(wěn)壓輸出端OUT的輸出電壓VTOT,目的是使最小反饋電壓VFB_IN大約穩(wěn)定在反饋預設(shè)值VFB_TAK,譬如說IV。輸出端OUT的輸出電壓Votit是用來驅(qū)動發(fā)光二極管串L1 Ln。同時,在步驟62中,背光控制器20控制流經(jīng)所有正常發(fā)光二極管串的驅(qū)動電流。舉例來說,在一開機(startup)過程中,背光控制器20—開始會認定所有的發(fā)光二極管串L1 Ln全部都是正常發(fā)光二極管串,所以背光控制器20通過門端G1 Gn,控制NMOS晶體管& Nn的阻抗,等于控制流經(jīng)發(fā)光二極管串L1 Ln的驅(qū)動電流。步驟64中,背光控制器20檢查是否最小反饋電壓VFB_MIN或是有任何一正常發(fā)光二極管串1^所對應(yīng)的電流檢測電壓Ves_x過低。在此,X為I N之中的一個整數(shù)。舉例來說,電壓過低意味著電壓小于一預設(shè)值,譬如說O. 2V。如果最小反饋電壓VFB_MIN或是電流檢測電壓Vcs_x過低,那就意味著發(fā)生了一過低電流事件至少有一發(fā)光二極管串的驅(qū)動電流太低了,則控制方法60進入步驟66。在另一個實施例中,識別發(fā)光二極管串Lx遭遇了過低電流事件的條件,可能是電流檢測電壓VK_X低于一預設(shè)值,且在門端Gx上的門電壓Ve_x高于另一預設(shè)值。如果過低電流事件沒有發(fā)生,則控制方法60進入步驟68。過低電流事件發(fā)生,可能有兩種原因1.輸出端OUT的輸出電壓Vtot不夠高,不足以驅(qū)動一發(fā)光二極管串,這一般發(fā)生在剛剛開機的過程中;或是,2. —發(fā)光二極管串發(fā)生了開路事件,所以最小反饋電壓Vfmdn或是電流檢測電壓h根本無法被輸出電壓Votit所影響。 在步驟66中,背光控制器20通過短路保護致能信號ENSH1 ENSHn,把所有的LED短路檢測器22i 22N全部禁能。也就是說,對所有的發(fā)光二極管串L1 Ln都不提供短路保護。在步驟68中,背光控制器20通過短路保護致能信號ENSH1 ENSHn,把正常發(fā)光二極管串所對應(yīng)的LED短路檢測器致能。步驟66與68之后都接著步驟70,其中,背光控制器20通過過電壓保護端0VP,檢測輸出端OUT的輸出電壓Vmjt,看看是否發(fā)生一過高壓事件(over voltage)。舉例來說,當過電壓保護端OVP上的電壓Vwp超過了一過電壓預設(shè)值時,背光控制器20認定過高壓事件發(fā)生。如果過高壓事件沒有發(fā)生,因為無法確切判斷LED開路事件,所以回到步驟62,脈沖寬度控制器30正常的操作,正常發(fā)光二極管被驅(qū)動而發(fā)光。如果高壓事件發(fā)生,則認定發(fā)生了 LED開路事件,進行步驟72。請注意,在正常操作的穩(wěn)定狀態(tài)時,背光控制器20會遵循步驟62、64、68以及70所形成的回路(loop)而操作。所以,過高壓事件沒有發(fā)生,且所有正常LED發(fā)光二極管串都享有短路保護。在一開機過程中,因為輸出端OUT的電壓Vott不夠高,所以背光控制器20可能會有一段時間內(nèi)遵循步驟62、64、66以及70所形成的回路(loop)而操作。換言之,在開機過程中,所有LED發(fā)光二極管都沒有短路保護。這個回路,在開機完成,輸出電壓Vtot足夠高,使過低電流事件消失之后,就會終止,而進入先前所介紹的穩(wěn)定狀態(tài)時的另一個回路。只要有一個LED發(fā)生開路時,背光控制器20也會有一段時間內(nèi)遵循步驟62、64、66以及70所形成的回路(loop)而操作。此時,一樣的,所有LED發(fā)光二極管串都沒有短路保護。這可以避免誤認有LED短路事件發(fā)生。這個回路,在過高壓事件被確認發(fā)生時,就會終止,進入步驟72,開始執(zhí)行認定有LED開路事件發(fā)生下所要執(zhí)行的步驟。在步驟72中,背光控制器20停止脈沖寬度控制器30,升壓電路19中的功率開關(guān)被保持關(guān)閉,所以停止傳輸電能給予輸出端0UT,輸出電壓Vott不再升高。這可以避免輸出電壓Vott過高而損毀到一些比較脆弱的電路元件。接著執(zhí)行步驟74。只要步驟64過低電流事件以及步驟70過高壓事件都發(fā)生,那就可以大致確認哪一個發(fā)光二極管串發(fā)生了 LED開 路事件。舉例來說,如果在步驟64時發(fā)現(xiàn)了發(fā)光二極管串L0的驅(qū)動電流太低,那到發(fā)生過高壓事件后的步驟74時,大致就可以確定發(fā)光二極管串Ltl是一開路發(fā)光二極管串。在步驟74中,背光控制器20使開路發(fā)光二極管串不再被驅(qū)動,且讓最小反饋電壓VFB_MIN不受開路發(fā)光二極管串影響。舉例來說,如果發(fā)光二極管串1^被1^0開路檢測器32i發(fā)現(xiàn)是一開路發(fā)光二極管串,則LED開路檢測器32i通過信號OP1以及致能信號EN1,一方面禁能LED串驅(qū)動器21,另一方面使最小電壓選擇器26隔絕了最小反饋電壓Vfmdn與反饋端FB115而且,此時所有LED發(fā)光二極管串都沒有短路保護。此時,剩下的正常發(fā)光二極管串,依然被其相對應(yīng)的LED串驅(qū)動器所驅(qū)動而發(fā)光。因此,存放在輸出端OUT的電能就漸漸地被消耗,輸出電壓Vtot開始下降。步驟76檢測輸出端OUT的電壓Vtot是否隨著正常發(fā)光二極管串發(fā)光,而恢復至一安全標準。在一實施例中,這安全標準表示電壓Vwp已經(jīng)降到先前所述的過電壓預設(shè)值的80%以下。在另一個實施例中,這安全標準表示最小反饋電壓VFB_MIN已經(jīng)降到先前所述的反饋預設(shè)值以下。步驟76不斷地檢查,直到輸出端OUT的輸出電壓Vtot恢復至那安全標準之后,才進入步驟78。 在步驟78中,背光控制器20通過短路保護致能信號ENSH1 ENSHn,對正常發(fā)光二極管串提供短路保護。至于短路或是開路發(fā)光二極管串,因為沒有被驅(qū)動,所以也不必要提供短路保護。方法60接著執(zhí)行步驟62。此時,最小反饋電壓VFB_IN將只會受到正常發(fā)光二極管串的反饋端影響,而不會受到短路或是開路發(fā)光二極管串的反饋端影響。換言之,短路或是開路發(fā)光二極管串不會影響最小反饋電壓VFB_MIN或是電壓Vott的穩(wěn)壓。因此,背光控制器20將可以正常操作。圖4顯示依據(jù)圖3的控制方法60執(zhí)行時,圖2中的一些信號時序圖。在圖4中,假定發(fā)光二極管串L1在時間點hp時,變成了開路;而發(fā)光二極管串Le是一正常發(fā)光二極管串。圖4中,由上到下,分別顯示輸出端OUT的輸出電壓Vot、驅(qū)動端DRV的驅(qū)動信號VDKV、對應(yīng)正常發(fā)光二極管串Le的反饋電壓VFB_e、對應(yīng)發(fā)光二極管串L1的反饋電壓Vi1、最小反饋電壓VFB_MIN、對應(yīng)正常發(fā)光二極管串Le的電流檢測電壓Vvs_e、對應(yīng)發(fā)光二極管串L1的電流檢測電壓Vt1、以及,對應(yīng)正常發(fā)光二極管串Le的短路保護致能信號ENSHe。在時間點^之前,假定所有的發(fā)光二極管串L1 Ln都一樣也都正常。此時,驅(qū)動信號Vdkv周期性地切換,執(zhí)行電源轉(zhuǎn)換,輸出電壓Vott大致在一個值。這個值使反饋電壓Vfb-!、反饋電壓VFB_e以及最小反饋電壓VFB_MIN都穩(wěn)定在約反饋預設(shè)值VFB_TAK。電流檢測電壓VCS_G以及Vt1也穩(wěn)定在預設(shè)值VCS_TAK,顯示流經(jīng)發(fā)光二極管串Le與L1的驅(qū)動電流大約是相等且是正常的。在時間點^時,發(fā)光二極管串L1變成了開路。因為驅(qū)動電流突然消失,所以電流檢測電壓Vcsi以及反饋電壓VFB_i快速變成0V,也連帶地導致最小反饋電壓VFB_MIN下降成0V。如同圖3中的步驟66所揭露的,檢測到最小反饋電壓VFB_MIN或電流檢測電壓Vt1過低后,所有的發(fā)光二極管串L1 Ln都不提供短路保護,因此,短路保護致能信號ENSHe從致能轉(zhuǎn)態(tài)為禁能。在時間點hp之后,背光控制器20為了拉高最小反饋電壓VFB_MIN,會增加其電能轉(zhuǎn)換,所以電壓Vtot漸漸上升。反饋電壓VFB_e會追隨輸出電壓Vott的上升而上升。只是,因為發(fā)光二極管串L1變成了開路,所以拉高的電壓Vtot對反饋電壓VFB_i完全不會有任何影響,所以反饋電壓VFB_i與最小反饋電壓VFB_MIN會一直停留在0V。在時間點tQVP時,背光控制器20通過過電壓保護端OVP的檢測,發(fā)現(xiàn)輸出電壓Vqut超過了過高壓預設(shè)值VTOT_WP,確認過高壓事件發(fā)生。如同圖3的步驟72所教導的,驅(qū)動信號Vdkv變成固定在0V,電能轉(zhuǎn)換停止,所以輸出電壓Vtot不再上升。此時,偏低的反饋電壓Vfb^1可以讓背光控制器20確認發(fā)光二極管串L1發(fā)生了開路事件,所以背光控制器20不再驅(qū)動發(fā)光二極管串L1,并使最 小反饋電壓VFB_Mra與反饋電壓Vfim相隔絕。因此,最小反饋電壓VFB_IN會立刻開始反應(yīng)反饋電壓VFB_e。在時間點tWP之后,發(fā)光二極管串Le依然發(fā)光,所以電流檢測電壓Vcs_e依然大約穩(wěn)定在預設(shè)值VK_TAK。隨著發(fā)光二極管串Le的耗能,電壓Vott下降,連帶的使反饋電壓VFB_e與最小反饋電壓VFB_MIN —起下降。在時間點tKV時,背光控制器20發(fā)現(xiàn)電壓Vqvp或是最小反饋電壓VFB_Mra已經(jīng)達到一安全標準,所以使短路保護致能信號ENSHe轉(zhuǎn)態(tài)為致能,開始對正常發(fā)光二極管串提供短路保護,如同圖3中的步驟78所教導。同時,驅(qū)動信號Vdkv恢復周期性的切換,開始轉(zhuǎn)換電能。因此,一段時間后,反饋電壓VFB_(;以及最小反饋電壓vFB_MIN大約又穩(wěn)定在反饋預設(shè)值vFB_TAK。從圖4以及圖3可以發(fā)現(xiàn),在時間點^與時間點tKCV之間,所有的發(fā)光二極管串L1 Ln的短路保護都是被禁能的,因此,不會誤判到任何的短路事件。而且,在本發(fā)明的實施例中,只有電壓Vwp或是最小反饋電壓VFB_MIN達到安全標準后,正常發(fā)光二極管串的短路保護才會被致能,可以預防過早開啟短路保護,而可能導致誤判短路事件的結(jié)果。
以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例,凡依本發(fā)明權(quán)利要求范圍所做的均等變化與修飾,皆應(yīng)屬本發(fā)明的涵蓋范圍。
權(quán)利要求
1.一種控制方法,用于驅(qū)動數(shù)個發(fā)光二極管串的發(fā)光,包含有 檢測該數(shù)個發(fā)光二極管串,來穩(wěn)壓一輸出電源,其中,該輸出電源用以驅(qū)動該數(shù)個發(fā)光二極管串; 控制數(shù)個驅(qū)動電流,其分別流經(jīng)該數(shù)個發(fā)光二極管串; 檢測至少該數(shù)個驅(qū)動電流其中之一是否發(fā)生一過低電流事件,其中,一開路發(fā)光二極管串為發(fā)生該過低電流事件的一發(fā)光二極管串,一正常發(fā)光二極管串為未發(fā)生該過低電流事件的一發(fā)光二極管串; 當該過低電流事件發(fā)生時,停止對該數(shù)個發(fā)光二極管串提供短路保護; 檢測該輸出電源是否發(fā)生一過高壓事件; 當該過高壓事件發(fā)生時,停止穩(wěn)壓該輸出電源; 檢測該輸出電源是否恢復至一安全標準;以及 當該輸出電源恢復至該安全標準后,恢復穩(wěn)壓該輸出電源,且恢復對該正常發(fā)光二極管提供該短路保護。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,還包含有 當該過高壓事件發(fā)生時,使該開路發(fā)光二極管串不再影響該輸出電源的穩(wěn)壓。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,其中,該數(shù)個發(fā)光二極管串有數(shù)個反饋端,該穩(wěn)壓該輸出電源的步驟,是依據(jù)該數(shù)個反饋端中的一最低反饋電壓。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的控制方法,其中,當該最低反饋電壓低于一預設(shè)值時,至少該數(shù)個驅(qū)動電流其中之一發(fā)生該過低電流事件。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的控制方法,其中, 當該輸出電源的一輸出電壓超過一預設(shè)過電壓值時,該過高壓事件發(fā)生;以及 當該最低反饋電壓低于一預設(shè)安全值時,該輸出電源恢復至該安全標準。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,還包含有 當該過高壓事件發(fā)生時,隔絕該最低反饋電壓與該開路發(fā)光二極管串的一對應(yīng)反饋端。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,包含有 從數(shù)個電流檢測端,來檢測該數(shù)個驅(qū)動電流其中之一是否發(fā)生一過低電流事件; 其中,每個電流檢測端連接到一對應(yīng)的電流檢測電阻。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,其中,該數(shù)個發(fā)光二極管串有數(shù)個反饋端,該短路保護是依據(jù)一被保護的發(fā)光二極管串所對應(yīng)的一反饋電壓而觸發(fā)。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,其中, 當該輸出電源的一輸出電壓超過一預設(shè)過電壓值時,該過高壓事件發(fā)生;以及 當該輸出電壓低于一預設(shè)安全值時,該輸出電源恢復至該安全標準。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,包含有 依據(jù)該數(shù)個發(fā)光二極管串,來控制一開關(guān)式電源供應(yīng)器,以穩(wěn)壓該輸出電源。
11.根據(jù)權(quán)利要求1所述的控制方法,包含有 控制該數(shù)個驅(qū)動電流,使每一均大約為一預設(shè)電流值。
12.—種控制方法,用于驅(qū)動數(shù)個發(fā)光二極管串的發(fā)光,包含有 以一輸出電源驅(qū)動該數(shù)個發(fā)光二極管串;分別對該數(shù)個發(fā)光二極管串提供相對應(yīng)的短路保護; 檢測該數(shù)個發(fā)光二極管串是否發(fā)生一過低電流事件; 如果該數(shù)個發(fā)光二極管串其中的任一發(fā)生該過低電流事件,停止對所有發(fā)光二極管串提供該等短路保護; 檢測該輸出電源是否達一安全標準;以及 當該輸出電源達該安全標準后,恢復對一正常發(fā)光二極管提供一相對應(yīng)的短路保護; 其中,該正常發(fā)光二極管沒有發(fā)生該過低電流事件。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的控制方法,包含有 穩(wěn)壓該輸出電源; 檢測該輸出電源是否發(fā)生一過高壓事件; 當該過高壓事件發(fā)生時,停止穩(wěn)壓該輸出電源;以及 當該輸出電源達該安全標準后,恢復穩(wěn)壓該輸出電源。
全文摘要
適用于驅(qū)動數(shù)個發(fā)光二極管串的控制方法,包含有以一輸出電源驅(qū)動該數(shù)個發(fā)光二極管串;分別對該數(shù)個發(fā)光二極管串提供相對應(yīng)的短路保護;檢測該數(shù)個發(fā)光二極管串是否發(fā)生一過低電流事件;如果該數(shù)個發(fā)光二極管串其中的任一發(fā)生該過低電流事件,停止對所有發(fā)光二極管串提供該等短路保護;檢測該輸出電源是否達一安全標準;以及,當該輸出電源達該安全標準后,恢復對一正常發(fā)光二極管提供一相對應(yīng)的短路保護;其中,該正常發(fā)光二極管沒有發(fā)生該過低電流事件。
文檔編號H05B37/02GK103068093SQ20111031828
公開日2013年4月24日 申請日期2011年10月19日 優(yōu)先權(quán)日2011年10月19日
發(fā)明者李敬贊 申請人:通嘉科技股份有限公司