发光二极管的驱动电路及驱动方法转让专利

申请号 : CN201310548651.X

文献号 : CN104640259B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 熊大嵩许瑞麟

申请人 : 神讯电脑(昆山)有限公司神基科技股份有限公司

摘要 :

本发明关于一种发光二极管的驱动电路及驱动方法,其包含一转换电路,接收一脉波宽度调变信号,并依据脉波宽度调变信号产生一调整电流;一驱动单元,接收调整电流,并依据调整电流产生至少一驱动电流,以驱动耦接驱动单元的复数发光二极管,其中驱动电流的大小根据调整电流被调整;其中,驱动单元具有一亮度控制接脚,亮度控制接脚接收一控制信号,控制信号为一固定准位。

权利要求 :

1.一种发光二极管的驱动电路,其特征在于,该驱动电路包含:一转换电路,接收一脉波宽度调变信号,并依据该脉波宽度调变信号产生一调整电流;

一驱动单元,接收该调整电流,并依据该调整电流产生至少一驱动电流,以驱动耦接该驱动单元的复数发光二极管,其中该驱动电流的大小根据该调整电流被调整;

其中,该驱动单元具有一亮度控制接脚,该亮度控制接脚接收一控制信号,该控制信号的准位为高准位;

该转换电路包含:一第一电阻,具有一第一端与一第二端,该第一电阻的第一端耦接该驱动单元的一设定接脚,以接收一第一参考电压,该第一电阻的第二端耦接一接地端;一第二电阻,具有一第一端与一第二端,该第二电阻的第一端耦接该驱动单元的该设定接脚与该第一电阻的第一端而接收该第一参考电压,该第二电阻的第二端接收一第二参考电压,其中该第二电阻用以产生该调整电流,该调整电流的大小根据该第一参考电压、该第二参考电压与该第二电阻而决定;一切换开关,具有一第一端、一第二端与一控制端,该切换开关的该第一端接收该第二参考电压,该切换开关的该第二端耦接该接地端,该切换开关的该控制端接收该脉波宽度调变信号,该脉波宽度调变信号的工作周期决定该切换开关的导通时间,而控制该第二参考电压的电压准位;

该驱动单元包含:一第一电流产生电路,耦接该驱动单元的一设定接脚,并依据该调整电流产生一参考电流,该设定接脚耦接该转换电路;一电流镜,耦接该第一电流产生电路,并依据该参考电流产生一镜射电流;一第二电流产生电路,耦接该电流镜与该些发光二极管,并依据该镜射电流产生该驱动电流,以驱动该些发光二极管。

2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该转换电路还包含:一分压电路,接收一供应电压并耦接该接地端,且分压该供应电压而产生该第二参考电压。

3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该转换电路于该第一电阻产生一预设电流,该预设电流的大小根据该第一参考电压与该第一电阻而决定,该驱动单元依据该调整电流与该预设电流产生该驱动电流。

4.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该转换电路还包含:一稳压电容,具有一第一端与一第二端,该稳压电容的该第一端耦接该第二电阻的该第二端,该稳压电容的该第二端耦接于该接地端,以稳定该第二参考电压。

5.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第一电流产生电路包含:一运算放大器,具有一正输入端、一负输入端与一输出端,该正输入端接收一输入电压,该负输入端耦接该驱动单元的该设定接脚;

一晶体管,耦接于该电流镜与该驱动单元的该设定接脚之间,并受控于该运算放大器的该输出端,使该参考电流流经该晶体管。

6.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第二电流产生电路包含:一第三电阻,耦接该电流镜,并转换该镜射电流为一转换电压;

一运算放大器,具有一正输入端、一负输入端与一输出端,该正输入端耦接该第一电阻,而接收该转换电压;

一第四电阻,耦接于该运算放大器的该负输入端与一接地端之间;

一晶体管,耦接于该些发光二极管与该第二电阻之间,并受控于该运算放大器的该输出端,使该驱动电流流经该晶体管。

7.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该驱动电路还包含:一输出开关,耦接于该驱动单元与该些发光二极管之间,并受控于一切换信号,以提供该驱动电流至该些发光二极管。

8.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该驱动电路还包含:一保护电路,耦接该驱动单元的一设定接脚,并侦测该设定接脚为短路时,控制该驱动电路停止作动。

9.一种发光二极管的驱动方法,其特征在于,该驱动方法的步骤包含:传送一脉波宽度调变信号至一转换电路,并依据该脉波宽度调变信号产生一调整电流;

传送该调整电流至一驱动单元,并依据该调整电流产生至少一驱动电流,该驱动电流用以驱动复数发光二极管,其中该驱动电流的大小根据该调整电流被调整,该驱动电流用以驱动复数发光二极管的步骤包含:传送该调整电流至该驱动单元的一第一电流产生电路,并依据该调整电流产生一参考电流;传送该参考电流至该驱动单元的一电流镜,并依据该参考电流产生一镜射电流;传送该镜射电流至该驱动单元的一第二电流产生电路,并依据该镜射电流产生该驱动电流,以驱动该些发光二极管;

传送一控制信号至该驱动单元的一亮度控制接脚,该控制信号的准位为高准位。

10.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,于送一脉波宽度调变信号至一转换电路,并依据该脉波宽度调变信号产生一调整电流的步骤中包含:传送一第一参考电压至该转换电路的一第一电阻的一第一端与一第二电阻的一第一端;

传送一第二参考电压至该第二电阻的一第二端,该调整电流产生于该第二电阻,该调整电流的大小根据该第一参考电压、该第二参考电压与该第二电阻而决定;

依据该脉波宽度调变信号的工作周期决定一切换开关的导通时间,而控制该第二参考电压的电压准位。

11.根据权利要求10所述的驱动方法,其特征在于,该驱动方法还包含:传送一供应电压至该转换电路的一分压电路,并分压该供应电压而产生该第二参考电压。

12.根据权利要求10所述的驱动方法,其特征在于,该驱动方法还包含:依据该第一参考电压产生一预设电流于该第一电阻,该预设电流的大小根据该第一参考电压与该第一电阻而决定;

依据该调整电流与该预设电流产生该驱动电流。

13.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,于传送该调整电流至该驱动单元的一第一电流产生电路,并依据该调整电流产生一参考电流的步骤中包含:传送一输入电压至一运算放大器的一正输入端;

依据该运算放大器的一输出端而切换一晶体管,使该参考电流流经该晶体管。

14.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,于传送该参考电流至该驱动单元的一电流镜,并依据该参考电流产生一镜射电流的步骤中包含:传送该镜射电流至一第一电阻,并转换该镜射电流为一转换电压;

传送该转换电压至一运算放大器的一正输入端,并经由该运算放大器的一负输入端输出该转换电压;

传送该转换电压至一第二电阻;

依据该运算放大器的一输出端而切换一晶体管,使该第二电阻依据该转换电压产生该驱动电流,且该驱动电流流经于该晶体管。

15.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,该驱动方法还包含:依据一切换信号而切换一输出开关,以提供该驱动电流至该些发光二极管。

16.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,该驱动方法还包含:侦测该驱动单元的一设定接脚,当该设定接脚为短路时,产生一保护信号,以停止该驱动电路。

说明书 :

发光二极管的驱动电路及驱动方法

【技术领域】

[0001] 本发明有关于一种驱动电路及驱动方法,其尤指一种发光二极管的驱动电路及驱动方法。【背景技术】
[0002] 发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)是一种能发光的半导体电子组件,由P型与N型的半导体材料组成,它能产生在紫外线、可见光以及红外线区域内的自辐射光。由于发光二极管具有省电、寿命长、亮度高等诸多优点,近来在环保与节能省碳的趋势下,发光二极管的应用愈来愈广泛,例如交通号志、路灯、手电筒、显示装置或照明装置等。
[0003] 目前大多的发光二极管显示装置(例如笔记型计算机或液晶显示面板)是以发光二极管驱动电路输出脉波宽度调变(plus width modulation,PWM)信号作为发光二极管的调光信号,而调整切换信号的工作周期(duty),进而以高频率切换发光二极管开启、关闭,来达到调整发光二极管亮度的目的。请参阅图1,其为习知脉波宽度调变信号-切换信号的波形图。如图所示,当脉波宽度调变信号PWM为高准位时,切换信号S1即以高频率切换开启发光二极管,而当脉波宽度调变信号PWM为低准位时,切换信号S1即降至低准位以关闭发光二极管,由于此种方式是在脉波宽度调变信号PWM为低准位时关闭发光二极管,仅在脉波宽度调变信号PWM为高准位时才开启发光二极管,因此会产生人眼难以察觉但实际上对视觉造成伤害的闪烁现象。
[0004] 然而,虽切换信号S1切换(开启、关闭)发光二极管的频率很高(约为170-270Hz之间),一般人眼难以察觉其所造成的闪烁现象,但实际上人眼中的睫状肌(ciliary muscle)会对这种闪烁现象产生反射动作,所以若长时间注视这种显示装置时,会造成睫状肌肌肉疲乏,严重的话甚至会造成眼压升高、恶心想吐等问题。
[0005] 因此,本发明针对上述问题提供了一种借由输出稳定的驱动电流至发光二极管,使发光二极管不产生闪烁现象的发光二极管的驱动电路及驱动方法。【发明内容】
[0006] 本发明的一目的,为提供一种发光二极管的驱动电路及驱动方法,其依据脉波宽度调变信号的工作周期而调整发光二极管的驱动电流的电流量,达到调整发光二极管的亮度的目的。
[0007] 为了达到上述所指称的各目的与功效,本发明揭示了一种发光二极管的驱动电路,其包含:一转换电路,接收一脉波宽度调变信号,并依据脉波宽度调变信号产生一调整电流;一驱动单元,接收调整电流,并依据调整电流产生至少一驱动电流,以驱动耦接驱动单元的复数发光二极管,其中驱动电流的大小根据调整电流被调整;其中,驱动单元具有一亮度控制接脚,亮度控制接脚接收一控制信号,控制信号为一固定准位。
[0008] 本发明还揭示了一种发光二极管的驱动方法,其步骤包含:传送一脉波宽度调变信号至一转换电路,并依据该脉波宽度调变信号产生一调整电流;传送调整电流至一驱动单元,并依据该调整电流产生至少一驱动电流,该驱动电流用以驱动复数发光二极管,其中该驱动电流的大小根据该调整电流被调整;传送一控制信号至驱动单元的一亮度控制接脚,控制信号为一固定准位。【附图说明】
[0009] 图1为习知脉波宽度调变信号-切换信号的波形图。
[0010] 图2为本发明的一较佳实施例的发光二极管的驱动电路的电路图。
[0011] 图3为本发明的一较佳实施例的驱动单元的电路图。
[0012] 图4为本发明的一较佳实施例的转换电路的电路图。
[0013] 图5为本发明的一较佳实施例的电流控制电路的电路图。
[0014] 图6A为本发明的一较佳实施例的脉波宽度调变信号-切换信号的波形图。
[0015] 图6B为本发明的另一较佳实施例的脉波宽度调变信号-切换信号的波形图。【具体实施方式】
[0016] 为使贵审查委员对本发明的特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,谨佐以较佳的实施例及配合详细的说明,说明如后:
[0017] 请参阅图2,其为本发明的一较佳实施例的发光二极管的驱动电路的电路图。如图所示,本发明的发光二极管的驱动电路1包含一转换电路10以及一驱动单元20。转换电路10接收一脉波宽度调变信号SPWM,并依据脉波宽度调变信号SPWM,产生一调整电流(如第4图所示)。驱动单元20的一设定接脚ISET接收调整电流,并依据调整电流产生至少一驱动电流ID1-IDn,该些驱动电流ID1-IDn分别经由驱动单元20的复数发光二极管接脚LED1-LEDn而驱动复数发光二极管30,其中,该些驱动电流ID1-IDn的电流量大小根据调整电流而被调整。
[0018] 其中,驱动单元20还具有一输入电源接脚VIN、一供应电压接脚VCC、一补偿接脚COMP、一频率设定接脚OSC、一调光频率设定接脚BOSC、一致能控制接脚EN、一亮度控制接脚DBRT、一闸极控制接脚GATE、一电流感测接脚ISENSE以及一接地接脚PGND。
[0019] 输入电源接脚VIN接收经一输入电容CIN稳压后的一输入电源VIN。输入电源VIN还经过一电感L、一二极管D与一输出电容COUT而传送至发光二极管30,以作为产生该些驱动电流ID1-IDn所需的电源。一晶体管M1具有一第一端、一第二端与一控制端,晶体管M1的第一端耦接于电感L与二极管D之间的接点,晶体管M1的第二端耦接电流感测接脚ISENSE,晶体管M1的控制端耦接闸极控制接脚GATE,用以依据闸极控制接脚GATE输出的一闸极控制信号VG进行切换。一感测电阻RSENSE耦接于电流感测接脚ISENSE与接地接脚PGND之间,而接地接脚PGND还耦接一接地端,当晶体管M1为导通时,感测电阻RSENSE将所接收的电流转换为一电流感测信号,并输出至电流感测接脚ISENSE。
[0020] 一电容CVCC耦接供应电压接脚VCC与接地端之间。一电容CCOMP串联一电阻RCOMP,并耦接于补偿接脚COMP与接地端之间。一电阻ROSC耦接于频率设定接脚OSC与接地端之间。一电阻RBOSC接收一供应电压VDD,并耦接于调光频率设定接脚BOSC,一电容CBOSC耦接于调光频率设定接脚BOSC与接地端之间。致能控制接脚EN用以接收一致能信号ENS,而致能驱动单元20,亮度控制接脚DBRT接收一控制信号,控制信号为固定准位的信号,本实施例中,控制信号的准位为高准位。
[0021] 此外,由于致能控制接脚EN所接收的致能信号ENS的准位为高准位,而亮度控制接脚DBRT所接收的控制信号准位也是高准位,所以,可将致能信号ENS传送至致能控制接脚EN的同时,也传送致能信号ENS至亮度控制接脚DBRT,如此,若使用致能信号ENS作为亮度控制接脚DBRT的控制信号时,就不需再额外产生一个信号,而简化电路的复杂度,进而缩小电路面积。但本发明不局限控制信号就是致能信号ENS,亦可为其它高准位的信号。
[0022] 请一并参阅图3,其为本发明的一较佳实施例的驱动单元的电路图。如图所示,驱动单元20包含一电流控制电路200、复数振荡器210、220、复数比较器230、240、250、260、回授控制单元270、一运算单元280、一逻辑控制单元290以及一稳压器300。电流控制电路200耦接设定接脚ISET与该些发光二极管接脚LED1-LEDn之间,并经由设定接脚ISET耦接转换电路10,而经由该些发光二极管接脚LED1-LEDn耦接该些发光二极管30,电流控制电路200用以依据转换电路10产生的调整电流而产生该些驱动电流ID1-IDn。
[0023] 振荡器210耦接调光频率设定接脚BOSC与比较器230的一负输入端之间,并输出一锯齿波信号STS1至比较器230的负输入端,比较器230的一正输入端则耦接亮度控制接脚DBRT,以接收致能信号ENS,而比较器230比较致能信号ENS与锯齿波信号STS1,以输出一切换信号SW切换产生该些驱动电流ID1-IDn,而由于致能信号ENS在驱动电路正常运作时皆为高准位,仅在驱动电路停止运作时为低准位,因此在驱动电路1正常运作时,比较器230所输出的切换信号SW皆会不断地维持于高准位,使电流控制电路200持续产生该些驱动电流ID1-IDn,所以不会有如先前技术中驱动电流有一段较长时间降至低准位,而造成闪烁现象的问题。
[0024] 比较器250的一正输入端耦接电流感测接脚ISENSE,而比较器250的一负输入端耦接于接地接脚PGND与接地端,并比较电流感测信号与接地端的电压准位后输出一比较信号至运算单元280。回授控制单元270用于侦测电流控制电路200所输出的信号,并输出一回授信号至比较器240的一正输入端,而比较器240的一负输入端则接收一比较电压Vcom,并比较回授信号与比较电压Vcom后输出一补偿信号至补偿接脚COMP,以做电路的补偿。振荡器220耦接频率设定接脚OSC、运算单元280与逻辑控制单元290之间,并输出一锯齿波信号STS2至运算单元280与逻辑控制单元290。运算单元280运算锯齿波信号STS2与比较信号后输出至比较器260的一正输入端。比较器260的一负输入端接收补偿信号,并比较补偿信号与运算单元280输出的运算结果后输出,而逻辑控制单元290同时依据运算单元260的输出与锯齿波信号STS2而产生闸极控制信号VG,此闸极控制信号VG的频率周期即对应于切换信号SW。
[0025] 稳压器300耦接于输入电源接脚VIN、供应电压接脚VCC与接地端,并依据输入电源接脚VIN所接收的输入电源VIN,产生一供应电压VC于供应电压接脚VCC。
[0026] 请参阅图4,其为本发明的一较佳实施例的转换电路的电路图。如图所示,转换电路10包含复数电阻R1、R2、一分压电路102以及一切换开关100。电阻R1具有一第一端与一第二端,电阻R1的第一端耦接驱动单元20的设定接脚ISET,以接收驱动单元20输出的一参考电压VREF1,电阻R1的第二端耦接于接地端,且一预设电流IPC产生于电阻R1,而预设电流IPC的大小根据参考电压VREF1与电阻R1的电阻值而决定,并可得以下公式(1)。分压电路102包含复数分压电阻R3、R4,分压电阻R3的一第一端耦接驱动单元20的供应电压接脚VCC,以接收供应电压VC,分压电阻R4的一第一端耦接分压电阻R3的一第二端,分压电阻R4的一第二端则耦接接地端,分压电阻R3、R4彼此串联而对供应电压VC分压后产生一参考电压VREF2。
[0027]
[0028] 电阻R2具有一第一端与一第二端,电阻R2的第一端耦接设定接脚ISET与电阻R1的第一端而接收参考电压VREF1,电阻R2的第二端接收参考电压VREF2,一调整电流IA产生于电阻R2,调整电流IA的大小根据参考电压VREF1、参考电压VREF2与电阻R2的电阻值而决定,并可得以下公式(2)。此外,驱动单元20的设定接脚ISET输出的一参考电流IREF即等于调整电流IA与预设电流IPC的总和,并可得以下公式(3)。
[0029]
[0030] IREF=IA+IPC………………(3)
[0031] 切换开关100具有一第一端、一第二端与一控制端,切换开关100的第一端耦接电阻R3的第二端,切换开关100的第二端耦接接地端,切换开关100的控制端接收脉波宽度调变信号SPWM,脉波宽度调变信号SPWM的工作周期用以决定切换开关100的导通时间,进而控制参考电压VREF2的电压准位。当脉波宽度调变信号SPWM为低准位时,切换开关100为截止,参考电压VREF2的电压准位即由分压电阻R3、R4对供应电压VC分压所产生。而当脉波宽度调变信号SPWM为高准位时,切换开关100为导通,节点A即经由切换开关100而耦接至接地端,以致节点A的电压准位下降,也就是参考电压VREF2的电压准位亦随的下降,因此参考电压VREF1与参考电压VREF2之间的电位差上升,此时调整电流IA则随之上升,而可得以下公式(4),其中D为脉波宽度调变信号SPWM的每一周期中高准位所占的百分比,也就是工作周期(Duty cycle)。
[0032]
[0033] 由上述可知,本实施例是根据脉波宽度调变信号SPWM的工作周期而决定参考电压VREF2的电压准位,进而改变调整电流IA的大小,且由于参考电流IREF为调整电流IA与预设电流IPC的总和,因此参考电流IREF的大小亦决定于脉波宽度调变信号SPWM的工作周期,当工作周期的百分比越高时,参考电流IREF的值则越高,当工作周期的百分比越低时,参考电流IREF的值则越低。
[0034] 此外,转换电路10还可包含分压电阻R5、R6、二极管D1及/或稳压电容C1。分压电阻R5接收脉波宽度调变信号SPWM并耦接于切换开关100的控制端,分压电阻R6耦接于切换开关100的控制端与接地端之间,分压电阻R5、R6用以将脉波宽度调变信号SPWM分压后输出至切换开关100的控制端。二极管D1具有一正极端与一负极端,二极管D1的正极端耦接分压电阻R3的第二端,二极管D1的负极端耦接分压电阻R4的第一端,且于本发明中将二极管D1视为理想二极管,用以防止电流逆流,因而二极管D1在顺向导通时并无电位差,所以节点A的电压准位即等于参考电压VREF2的电压准位。稳压电容C1具有一第一端与一第二端,稳压电容C1的第一端耦接电阻R2的第二端,稳压电容C1的第二端耦接接地端,并用以稳定参考电压VREF2的电压准位。
[0035] 请参阅图5,其为本发明的一较佳实施例的电流控制电路的电路图。如图所示,电流控制电路200包含复数电流产生电路202、206以及一电流镜204。电流产生电路202耦接驱动单元20的设定接脚ISET,并依据调整电流IA与预设电流IPC产生参考电流IREF,且如第4图所示,驱动单元20的设定接脚ISET耦接转换电路10。电流镜204耦接电流产生电路202,并镜射参考电流IREF以产生一镜射电流IM。电流产生电路206耦接电流镜204与发光二极管30,并依据镜射电流IM产生驱动电流ID1-IDn,以驱动该些发光二极管30。为方便说明,本实施例仅以电流控制电路200耦接一组发光二极管30,而电流产生电路206产生一驱动电流IDn做说明,但实际上电流控制电路200可耦接复数组发光二极管30,并产生如第2图中复数驱动电流ID1-IDn。
[0036] 电流产生电路202包含一运算放大器2020以及一晶体管2022。运算放大器2020的一正输入端接收一输入电压Vin,而运算放大器2020的一负输入端耦接驱动单元20的设定接脚ISET,且由于运算放大器的特性为正输入端与负输入端的电压准位相等,因此运算放大器2020的负输入端的电压准位等于输入电压Vin,并经由设定接脚ISET传送至转换电路10作为参考电压VREF1(第4图)。晶体管2022,耦接于电流镜204与设定接脚ISET之间,并受控于运算放大器2020的一输出端,而使参考电流IREF流经晶体管2022。
[0037] 电流产生电路206包含复数电阻2060、2064、一运算放大器2062以及一晶体管2066。电阻2060耦接电流镜204,并接收镜射电流IM,而将镜射电流IM转换为一转换电压VCV。
运算放大器2062的一正输入端耦接电阻2060,而接收转换电压VCV。电阻2064耦接于运算放大器2062的一负输入端与接地端之间,而将转换电压VCV转换为驱动电流IDn。晶体管2066耦接于发光二极管30与电阻2064之间,并受控于运算放大器2062的一输出端,驱动电流IDn产生于电阻2064,且驱动电流IDn流经晶体管2066。
[0038] 其中,由前述公式(1)、(2)、(3)中可得出下列公式(5)。且第5图的架构将参考电流IREF转换为驱动电流IDn中,可透过对电流镜204、电阻2060、2064的设定,使驱动电流IDn相等于参考电流IREF,但本发明不以驱动电流IDn等于参考电流IREF为限。
[0039]
[0040] 另外,本发明的驱动电路还可包含一输出开关50及/或一保护电路60。输出开关50耦接于晶体管2066与发光二极管30之间,并受控于切换信号SW或闸极控制信号VG,而提供驱动电流IDn至发光二极管30。保护电路60耦接驱动单元20的设定接脚ISET,并侦测设定接脚ISET为短路时,产生一保护信号PS,使驱动电路1停止运作。
[0041] 请一并参阅图3、4、5、6A、6B,图6A为本发明的一较佳实施例的脉波宽度调变信号-切换信号的波形图,图6A为本发明的另一较佳实施例的脉波宽度调变信号-切换信号的波形图。
[0042] 如图所示,由于驱动单元20的亮度控制接脚DBRT是接收恒为高准位的致能信号ENS作为控制信号,而比较器230比较致能信号ENS与锯齿波信号STS1后产生切换信号SW,以控制发光二极管30的开启或关闭,所以发光二极管30并非依照脉波宽度调变信号SPWM而进行切换,图6A、6B所示,无论脉波宽度调变信号SPWM的工作周期为20%或80%,切换信号SW与闸极控制信号VG皆会持续不断地开启发光二极管30,使驱动电流IDn持续流经发光二极管30,所以不会有闪烁现象产生。
[0043] 此外,本实施例的转换电路10中,若电阻R1的电阻值为61KΩ、电阻R2为15.25KΩ、分压电阻R3为2.78KΩ、分压电阻R4为1.22KΩ。供应电压VC的电压准位为5V,而参考电压VREF1的电压准位为1.22V。
[0044] 因此,在图6A的实施例中,脉波宽度调变信号的工作周期为20%,所以由公式(4)可得出VREF2的电压准位为1.22V,并由公式(5)得出驱动电流IDn为20mA。而在第6B图的实施例中,由公式(4)可得出VREF2的电压准位为0.305V,并由公式(5)得出驱动电流IDn为80mA。
[0045] 由此可知,本发明的转换电路10可将脉波宽度调变信号SPWM转换为依据其工作周期而变动的调整电流IA,使驱动单元20的电流控制电路200依据此调整电流IA而调整驱动电流IDn的电流量,进而调整发光二极管的亮度。所以,本发明不需借由调整发光二极管开启与关闭的时间来调整发光二极管的亮度,可避免闪烁现象的产生。
[0046] 综上所述,本发明的发光二极管的驱动电路包含一转换电路与一驱动单元,借由转换电路将脉波宽度调变信号转换为依据其工作周期而变动的调整电流,使驱动单元依据此调整电流而调整用于驱动发光二极管的驱动电流的电流量,进而调整发光二极管的亮度,因此,本发明不需借由调整发光二极管开启与关闭的时间来调整发光二极管的亮度,可避免闪烁现象的产生。
[0047] 惟以上所述者,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用来限定本发明实施的范围,举凡依本发明申请专利范围所述的形状、构造、特征及精神所为的均等变化与修饰,均应包括于本发明的申请专利范围内。
[0048] 本发明实为一具有新颖性、进步性及可供产业利用者,应符合我国专利法所规定的专利申请要件无疑,爰依法提出发明专利申请,祈钧局早日赐准专利,至感为祷。