CN101527990A - 发光二极管驱动电路 - Google Patents
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Abstract
一种发光二极管驱动电路,包含控制电路、晶体管开关以及补偿电路。控制电路接收振荡信号以产生脉冲驱动信号。晶体管开关由脉冲驱动信号开启,使得电感藉由输入电压进行充电,其中当晶体管开关截止时,电感会传送感应电流至发光二极管。补偿电路耦接于控制电路以及电容之间,其中电容用于减少相对应感应电流的输出电压中的涟波,而当补偿电路由控制发光二极管亮度的调光控制信号所控制时,补偿电路随着电容进行充电以及放电程序。
Description
技术领域
本发明涉及一种驱动电路,且特别是涉及一种发光二极管(LED)驱动电路。
背景技术
一般而言,发光二极管(LED)驱动电路用于将输入电压转换为所需的输出电压,藉以驱动一个或甚至多个连接的发光二极管,进而供显示之用。此外,发光二极管的亮度可藉由发光二极管驱动电路以脉冲宽度调制(pulse widthmodulation,PWM)的方式进行调光而有所变化。
然而,当使用PWM调光方式来调整发光二极管的亮度时,发光二极管驱动电路的输出电压中会产生涟波(ripple),且流经发光二极管的电流也会依据PWM调光方式而有所改变,而由于流经发光二极管的电流的改变以及涟波的产生,所以会导致发光二极管驱动电路中的闭路转换函数(closed-looptransfer function)受到涟波的影响而无法迅速地变换。再者,由于发光二极管驱动电路中通常会包含误差放大器(error amplifier),因此闭路转换函数亦会受到误差放大器的回转率(slew rate)的影响,使得用以减少涟波产生的补偿电容的电压无法快速地转变。如此一来,便无法有效地减少输出电压中的涟波,且发光二极管驱动电路亦无法稳定地加以操作。
发明内容
本发明的目的在于提供一种发光二极管驱动电路,藉以有效地减少发光二极管驱动电路的输出电压中的涟波(ripple),并使得发光二极管驱动电路可稳定地操作。
依照本发明一实施例,提出一种发光二极管驱动电路。此发光二极管驱动电路包含一控制电路、一晶体管开关以及一补偿电路。控制电路用于接收一振荡信号以产生一脉冲驱动信号。晶体管开关是由脉冲驱动信号所开启,使得一电感藉由一输入电压进行充电,其中,当晶体管开关截止时,电感会传送一感应电流至至少一发光二极管。补偿电路耦接于控制电路以及一电容之间,其中,电容用于减少相对应感应电流的一输出电压中的涟波,而当补偿电路由控制发光二极管亮度的一调光控制信号所控制时,补偿电路是随着电容进行充电以及放电程序。
由本发明的实施例可知,应用前述发光二极管驱动电路可在控制发光二极管的亮度同时更快速地改变其中的闭路转换函数(closed-loop transferfunction),藉以减少其负载瞬时(load transient)的效应以及其输出电压中的涟波,使得发光二极管驱动电路可具有较好的相位边界(phase margin)。
附图说明
图1示出了依照本发明实施例的一种发光二极管驱动电路的示意图。
附图元件符号说明
100:发光二极管驱动电路 102:发光二极管
104:电感 106:外部电容
110:控制电路 112:误差放大器
114:电流检测电路 116:比较器
118:触发器 120:晶体管开关
130:补偿电路 132:补偿电容
134:切换单元。
具体实施方式
图1示出了依照本发明实施例的一种发光二极管驱动电路的示意图。发光二极管驱动电路100将一输入电压VIN转换为一输出电压VOUT,以供驱动一个或者多个连接的发光二极管(LED)102,其中,发光二极管驱动电路100可制作位于一集成电路(IC)中。发光二极管驱动电路100包括一控制电路110、一晶体管开关120以及一补偿电路130。控制电路110用于接收一振荡信号OS以产生一脉冲驱动信号PS,以供晶体管开关120使用。晶体管开关120的占空比(duty ratio)会决定输入电压VIN及输出电压VOUT之间的比例关系。当脉冲驱动信号PS导通晶体管开关120时,输入电压VIN会对位于发光二极管驱动电路100外部以及连接于发光二极管驱动电路100的一电感104进行充电。当脉冲驱动信号PS不导通晶体管开关120时,电感104则会传送一感应电流IL至发光二极管102,并因此产生流经发光二极管102的一二极管电流IOUT,其中,发光二极管102的亮度是根据流经发光二极管102本身的二极管电流IOUT来进行变动。补偿电路130则是耦接于控制电路110以及连接于发光二极管驱动电路100的一外部电容106之间,并用以减少相对应感应电流IL的输出电压VOUT中的涟波(ripple)。其中,当补偿电路130由控制发光二极管102亮度的一调光控制信号DC所控制时,例如:脉冲宽度调制(pulse widthmodulation,PWM)控制信号,补偿电路130会随着外部电容106进行充电以及放电程序。
补偿电路130中还可包括一补偿电容132以及一切换单元134。补偿电容132具有一第一端点以及一第二端点,其中,第一端点耦接于外部电容106,第二端点耦接于控制电路110。切换单元134则是并联接于补偿电容132,并且由调光控制信号DC所控制。控制电路110中还可包括一误差放大器(erroramplifier)112、一电流检测电路114、一比较器116以及一触发器118。误差放大器112具有一输出端,其中,此输出端耦接于补偿电容132的第二端点,并输出一误差信号ES。电流检测电路114用于根据感应电流IL输出一检测信号SS。比较器116用于比较与振荡信号OS迭加后的检测信号SS以及由误差放大器112所输出的误差信号ES,藉以输出一比较信号CS来触发触发器118的重置输入端R。触发器118则是用以接收比较信号CS而触发脉冲驱动信号PS至一高电平状态,藉以导通晶体管开关120。
当电流检测电路114检测到感应电流IL接近于0时,晶体管开关120会导通,且电感104会进行充电,其中,晶体管开关120会维持在导通的状态,直到感应电流IL达到最大值时才停止。而当感应电流IL达到最大值时,晶体管开关120会停止导通,此时感应电流IL会流向发光二极管102。每当电流检测电路114检测到感应电流IL接近于0时,电路便会重复上述的动作。
当发光二极管驱动电路100不接收调光控制信号DC时,切换单元134并不会由调光控制信号DC所使能,同时会呈现短路的状态。此时,发光二极管驱动电路100仅会藉由外部电容106来进行充电以及放电程序。另一方面,当发光二极管驱动电路100接收调光控制信号DC以控制发光二极管102的亮度时,切换单元134会由调光控制信号DC所使能,同时会呈现开路的状态。此时,补偿电容132会随着外部电容106进行充电以及放电程序,使得当发光二极管驱动电路100瞬间接收到调光控制信号DC时,耦接于补偿电容132的误差放大器112的输出电压会定位于一特定电平,而发光二极管驱动电路100的充电以及放电程序也会因此变得更快速。此外,电路中负载瞬时(loadtransient)的效应也会减少,且输出电压VOUT中的涟波也会减少。
由上述本发明的实施例可知,应用前述发光二极管驱动电路可在控制发光二极管的亮度同时更快速地改变其中的闭路转换函数(closed-looptransfer function),藉以减少其负载瞬时(load transient)的效应以及其输出电压中的涟波,使得发光二极管驱动电路可具有较好的相位边界(phasemargin)。
虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视本发明的申请专利范围所界定者为准。
Claims (9)
1.一种发光二极管驱动电路,包含:
一控制电路,用以接收一振荡信号以产生一脉冲驱动信号;
一晶体管开关,由该脉冲驱动信号开启,使得一电感藉由一输入电压进行充电,其中,当该晶体管开关截止时,该电感传送一感应电流至至少一发光二极管;以及
一补偿电路,耦接于该控制电路以及一电容之间,其中,该电容用于减少相对应该感应电流的一输出电压中的涟波,而当该补偿电路由控制该发光二极管亮度的一调光控制信号所控制时,该补偿电路随着该电容进行充电以及放电程序。
2.如权利要求1所述的发光二极管驱动电路,其中,该补偿电路还包含:
一补偿电容,具有一第一端点以及一第二端点,其中,该第一端点耦接于该电容,该第二端点耦接于该控制电路;以及
一切换单元,并联接于该补偿电容。
3.如权利要求2所述的发光二极管驱动电路,其中,当该切换单元由该调光控制信号使能时,该切换单元是呈开路状态。
4.如权利要求2所述的发光二极管驱动电路,其中,当该切换单元不由该调光控制信号使能时,该切换单元是呈短路状态。
5.如权利要求2所述的发光二极管驱动电路,其中,该控制电路还包含:
一误差放大器,具有一输出端,该输出端耦接于该补偿电容的该第二端点。
6.如权利要求5所述的发光二极管驱动电路,其中,当该切换单元呈开路状态时,该误差放大器的一输出电压定位于一特定电平。
7.如权利要求5所述的发光二极管驱动电路,其中,该控制电路还包含:
一电流检测电路,用以根据该感应电流输出一检测信号;以及
一比较器,用以比较与该振荡信号迭加后的该检测信号以及由该误差放大器输出的一误差信号,以输出一比较信号。
8.如权利要求7所述的发光二极管驱动电路,其中,该控制电路还包含:
一触发器,用以接收该比较信号,以触发该脉冲驱动信号至一高电平状态。
9.如权利要求1所述的发光二极管驱动电路,其中,该发光二极管驱动电路位于一集成电路中。
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