CN101605423B - 多灯管的驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多灯管的驱动电路,其包括电源供应模块、变压器模块、第一侦测模块以及控制模块。电源供应模块受控于控制信号而决定是否关闭,并且提供一交流信号。变压器模块依据交流信号的变化,分别提供驱动信号及反相驱动信号至各灯管的第一端及第二端。第一侦测模块侦测其一灯管的第一端与另一灯管的第二端所合成的第一指示信号,使控制模块据以产生控制信号,并由来控制电源供应模块依照控制讯号以判断关闭与否。藉此,可以从第一指示信号的变动得知灯管是否发生短路、开路或者其它异常状况,进而启动保护的功能。
Description
技术领域
本发明是关于一种多灯管的驱动电路,且特别是关于一种能侦测多灯管的异常状态,进而启动保护机制的驱动电路。
背景技术
液晶显示器因具有低消耗功率、无辐射以及低电磁波干扰等优越特性,而逐渐地成为市场的主流。液晶显示器包含液晶显示面板与背光模块。由于液晶显示面板本身并不具有发光的功能,因此配置背光模块来提供液晶显示面板所需的光源。而背光模块一般为采用冷阴极荧光灯管(ColdCathode Fluorescent Lamp,CCFL)作为发光源。
随着液晶显示面板的设计不断地往大尺寸发展,多灯管的应用成为必然的趋势。但是,多灯管的使用也相对地衍生出许多问题,例如:灯管电流分布不均造成亮度不一致的问题、灯管发生短路或者开路等异常状态的处理以及有关人体安全性的保护电路的设计。
图1为常用多灯管的保护电路的示意图。请参照图1,电流侦测装置120a及120b分别侦测灯管110a及110b的电流现状,以判断灯管110a及110b是否发生异常状态。在灯管110a及110b正常运作的情况下,端点Xa及Xb的信号应为高电平,倘若其一灯管发生故障、开路或者短路时,例如:灯管110a,则端点Xa的信号便会下降至接近零。此时,侦测电路120a内的二极管Da导通,进而启动保护电路130,以防止变压器140a及140b输出电压至灯管110a及110b。
当然,多灯管的保护电路也可采用多个电压侦测装置来分别侦测这些灯管的电位,藉以得知每一灯管的工作状态,进而决定是否启动保护电路130。然而,传统多灯管的保护电路为采用每一灯管独立侦测的方式,也就是说电流或者电压侦测装置会随灯管数量增加而增加,着实耗费硬件成本。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种多灯管的驱动电路,其利用灯管两端信号的相位特性,合成彼此连接的两灯管的信号来侦测各灯管的工作状态,于连接灯管发生异常状态时,停止供应电源进而启动保护的功能。
本发明提出一种多灯管的驱动电路包括电源供应模块、变压器模块、第一侦测模块以及控制模块。电源供应模块受控于控制信号而决定是否关闭,并且提供交流信号至变压器模块。变压器模块耦接电源供应模块,其依据交流信号的变化,而分别提供驱动信号及反相驱动信号至各连接灯管的第一端及第二端。其中,这些灯管至少包括第一灯管及第二灯管。第一侦测模块侦测第一灯管的第一端与第二灯管的第二端所合成的第一指示信号,并将第一指示信号传送至控制模块。而控制模块将第一指示信号与参考信号进行比较,并据以产生控制信号。
上述的驱动电路,在一实施例中进一步包括第二侦测模块,其侦测第一灯管的第二端与第二灯管的第一端所合成的第二指示信号。而控制模块便将第一及第二指示信号其中之一与参考信号进行比较,并据以产生控制信号。
本发明另提出一种多灯管的驱动电路包括电源供应模块、变压器模块、第一侦测模块以及控制模块,其中这些灯管至少包含第一及第二灯管。电源供应模块依照控制讯号以判断是否关闭,并且提供交流信号至变压器模块。变压器模块耦接电源供应模块,其依据交流信号的变化,而分别提供驱动信号及反相驱动信号至第一灯管的第一端及第二灯管的第一端。第一侦测模块侦测第一灯管的第二端与第二灯管的第二端所合成的第一指示信号,并传送至控制模块。而控制模块将第一指示信号与参考信号进行比较,并据以产生控制信号。
本发明的驱动电路分别提供驱动信号及反相驱动信号至各灯管的第一端及第二端,以驱动灯管使其运作。藉此,便可透过侦测其一灯管的第一端与另一灯管的第二端所合成的信号来得知灯管的工作状态。另外,本发明的另一驱动电路分别提供驱动信号及反相驱动信号至其中两灯管的第一端,以驱动灯管使其运作,因而也可透过侦测两灯管的第二端所合成的信号或者侦测两灯管的第一端所合成的信号来得知灯管的工作状态。如此一来,透过侦测各连接灯管的工作状态,当各连接灯管发生异常状态时,就停止供应电源至各连接灯管,进而启动保护的功能。
为让本发明的上述和其它目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本发明的较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
附图说明
图1为常用多灯管的保护电路的示意图。
图2A为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。
图2B为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的信号变化图。
图3为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。
图4A为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。
图4B为本发明实施例的图4A中多灯管的驱动电路的信号变化图。
图5为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。
图6为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。
【主要元件符号说明】
AC1:交流信号
DR1、DR2:驱动信号
DR1_I、DR2_I:反相驱动信号
IND1、IND2:指示信号
VREF:参考信号
CON:控制信号
C1~C2、CA1~CA4、CB1~CB4:电容
R1~R2:电阻
DA1、DB1:二极管
N1:灯管的第一端
N2:灯管的第二端
GND:接地电压
11:变压器的一次侧
21:变压器的第一二次侧
22:变压器的第二二次侧
110a、110b:灯管
120a、120b:电流侦测装置
130:保护电路
140a、140b:变压器
201~209、401~409:曲线
200、300、400、500、600:驱动电路
210、310、410、510、610:电源供应模块
220、320、420、520、620:变压器模块
221~222、321~324、421~424:变压器
231、331~332、431~432、531、631~632:侦测模块
240、340、440、540、640:控制模块
241、341、441、541、641:比较器
251~252、351~352、451~452、551~552、651~654:灯管
具体实施方式
图2A为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。请参照图2A,驱动电路200包括电源供应模块210、变压器模块220、侦测模块231以及控制模块240。电源供应模块210受控于一控制信号CON而决定是否关闭,并且提供一交流信号AC1至变压器模块220。电源供应模块210例如为直流/交流转换器,其可为全桥式、半桥式、推挽式或者自振式的转换电路。在此仅绘示两个灯管251及252,并假设灯管251及252为U型冷阴极荧光灯为例来进行说明。
变压器模块220依据交流信号AC1的变化,分别提供驱动信号DR1及反相驱动信号DR1_I至灯管251的第一端N1及第二端N2,以及分别提供驱动信号DR2及反相驱动信号DR2_I至灯管252的第一端N1及第二端N2,以驱动灯管251及252使其运作。侦测模块231侦测灯管251的第一端N1与灯管252的第二端N2组合而成的指示信号IND1,并将指示信号IND1传送至控制模块240。控制模块240将指示信号IND1与参考信号VREF进行比较后,据以产生控制信号CON,而电源供应模块210便依据所接收的控制信号CON而决定关闭与否。
在本实施例中,变压器模块220包括变压器221及222。变压器221的一次侧耦接电源供应模块210,其二次侧的正相端及反相端分别耦接灯管251的第一端N1及第二端N2。变压器221依据一次侧交流信号AC1的变化,于二次侧分别提供驱动信号DR1及反相驱动信号DR1_I至灯管251的第一端N1及第二端N2。另外,变压器222的一次侧耦接电源供应模块210,其二次侧的正相端及反相端分别耦接灯管252的第一端N1及第二端N2。变压器222依据一次侧交流信号AC1的变化,于二次侧分别提供驱动信号DR2及反相驱动信号DR2_I至灯管252的第一端N1及第二端N2。
图2B为本发明实施例的图2A中多灯管的驱动电路的信号变化图。请参照图2A与图2B,当灯管251正常运作时,如曲线201及202所示,灯管251两端的信号差异不大,但相位相反。同理,灯管252于正常运作时,如曲线203及204所示,灯管252两端信号相位亦相反。倘若其一灯管或者两灯管发生异常状态时,灯管两端的信号便会有明显地改变而产生差异。因此,本实施例的侦测模块231侦测灯管251的第一端N1电压信号与灯管252的第二端N2电压信号之和,作为指示信号IND1,以判断灯管的工作状态。而控制模块240将指示信号IND1与参考信号VREF进行比较,以产生控制信号CON。
侦测模块231包括侦测元件C1、C2、R1及R2。以C1、C2为电容及R1及R2为电阻为例进行说明,电容C1的第一端耦接灯管251的第一端N1,且电容C1的第二端输出指示信号IND1。电阻R1的第一端及第二端分别耦接电容C1的第二端及接地电压GND。电容C2的第一端及第二端分别耦接灯管252的第二端N2及电容C1的第二端。电阻R2的第一端及第二端分别耦接电容C2的第二端及接地电压GND。控制模块240包括接收元件DA1及比较器241。接收元件DA1以二极管元件为例进行说明,二极管DA1的阳极端接收指示信号IND1。比较器241的第一输入端耦接二极管DA1的阴极端,其第二输入端接收参考信号VREF,且其输出端产生控制信号CON。侦测元件C1、C2、R1及R2,可为电容、电阻、电感、霍尔元件(Hall element)或其它具有降电压功能的元件。
由于灯管251的第一端N1电压信号与灯管252的第二端N2电压信号互为反相(如曲线201及203所示),因此当灯管251及252正常运作时,侦测模块231所侦测的指示信号IND1会接近零(如曲线205所示)。此时,控制模块240所包含的二极管DA1不导通,并且输出接近零的电压信号至比较器241的第一输入端。在此,将接近零的电压信号与参考信号VREF比较后,比较器241便输出具有第一逻辑电平的控制信号CON至电源供应模块210,例如:输出控制信号CON为逻辑低电平,即可判定灯管的工作状态为正常,并且电源供应模块210可依据控制信号CON输出为逻辑低电平而持续地提供电源。
倘若其中一灯管(例如:灯管251)发生开路时,灯管251的第一端N1电压信号会升高(如曲线206所示)。此时,灯管252仍正常地运作,灯管252的第二端N2电压信号不会改变(如曲线204所示)。因此,侦测模块231所侦测的灯管251的第一端N1电压信号与灯管252的第二端N2电压信号之和,亦即指示信号IND1为不接近零的电压信号(如曲线207所示),进而使二极管DA1导通,并且传送指示信号IND1至比较器241的第一输入端。在指示信号IND1与参考信号VREF进行比较后,比较器241会输出具有第二逻辑电平的控制信号CON至电源供应模块210,例如:输出控制信号CON为逻辑高电平,即可判定灯管的工作状态为异常,并且电源供应模块210可依据控制信号CON输出为逻辑高电平而停止供应电源进而启动保护的功能。
倘若其一灯管(例如:灯管251)发生短路时,灯管251的第一端N1电压信号会为零(如曲线208所示)。此时,灯管252仍正常地运作,灯管252的第二端N2电压信号不会改变(如曲线204所示)。因此,侦测模块231所侦测的指示信号IND1为不接近零的电压信号(如曲线209所示),进而使二极管DA1导通,并且传送指示信号IND1至比较器241的第一输入端。在指示信号IND1与参考信号VREF进行比较后,比较器241会输出具有第二逻辑电平的控制信号CON至电源供应模块210,例如:输出控制信号CON为逻辑高电平,以判定灯管的工作状态为异常,并且电源供应模块210可依据控制信号CON输出为逻辑高电平而停止供应电源进而启动保护的功能。
图3为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。请参照图3,驱动电路300包括电源供应模块310、变压器模块320、侦测模块331及332以及控制模块340。在图3中,变压器模块320包括变压器321~324。变压器321及322依据交流信号AC1的变化,分别提供驱动信号DR1及反相驱动信号DR1_I至灯管351的第一端N1及第二端N2,且变压器323及324依据交流信号AC1的变化,分别提供驱动信号DR2及反相驱动信号DR2I至灯管352的第一端N1及第二端N2。侦测模块331侦测灯管351的第一端N1与灯管352的第二端N2所合成的指示信号IND1,且侦测模块332侦测灯管351的第二端N2与灯管352的第一端N1所合成的指示信号IND2。因此,控制模块340将指示信号IND1及指示信号IND2与参考信号VREF进行比较,并据以产生控制信号CON,电源供应模块310可依据控制信号CON输出电平以判断关闭与否。
变压器321的一次侧耦接电源供应模块310,且其二次侧的正相端及反相端分别耦接灯管351的第一端N1及接地电压GND。变压器322的一次侧耦接电源供应模块310,且其二次侧的正相端及反相端分别耦接接地电压GND及灯管351的第二端N2。变压器323的一次侧耦接电源供应模块310,且其二次侧的正相端及反相端分别耦接灯管352的第一端N1及接地电压GND。变压器324的一次侧耦接电源供应模块310,且其二次侧的正相端及反相端分别耦接接地电压GND及灯管352的第二端N2。
侦测模块331及332可采用相同的方式来进行实施。以侦测模块331为例,侦测模块331包括侦测元件CA1~CA4。侦测元件CA1~CA4以电容为例来进行说明,电容CA1的第一端耦接灯管351的第一端N1,且其第二端输出指示信号IND1。电容CA2的第一端及第二端分别耦接电容CA1的第二端及接地电压GND。电容CA3的第一端及第二端分别耦接灯管352的第二端N2及电容CA1的第二端。电容CA4的第一端及第二端分别耦接电容CA3的第二端及接地电压GND。侦测模块331侦测灯管351的第一端N1电压信号与灯管352的第二端N2电压信号之和,作为指示信号IND1。同理,侦测模块332包括侦测元件CB1~CB4,侦测元件CB1~CB4以电容为例来进行说明,其侦测灯管351的第二端N2电压信号与灯管352的第一端N1电压信号之和,作为指示信号IND2。其中,侦测元件CA1~CA4或CB1~CB4,可为电容、电阻、电感、霍尔元件(Hallelement)或其它具有降电压功能的元件。当然,在本发明另一实施例中,侦测模块331及332也可采用图2A中侦测模块231来实现。
控制模块340包括接收元件DA1及DB1,以及比较器341。接收元件DA1及DB1以二极管元件为例来进行说明,二极管元件DA1的阳极端接收指示信号IND1。二极管元件DB1的阳极端接收指示信号IND2,其阴极端耦接二极管元件DA1的阴极端。比较器341的第一输入端耦接二极管元件DA1的阴极端及二极管元件DB1的阴极端,其第二输出端接收参考信号VREF,且其输出端产生控制信号CON。其中,接收元件DA1及DB1可为或门元件或是二极管元件。
图3的运作采用近似于图2A与图2B操作方式来进行实施,并说明如下。由于其一灯管的第一端N1与另一灯管的第二端N2信号互为反相,因此当灯管351及352正常运作时,灯管351的第一端N1电压信号与灯管352的第二端N2电压信号之和(即指示信号IND1),以及灯管351的第二端N2电压信号与灯管352的第一端N1电压信号之和(即指示信号IND2)会接近零。此时,控制模块340内的二极管元件DA1及DB1不导通,比较器元件341产生具有第一逻辑电平的控制信号CON,例如:输出控制信号CON为逻辑低电平,以判断灯管的工作状态为正常,而电源供应模块310可依据控制信号CON输出为逻辑低电平而持续地提供电源至灯管。
当其一灯管发生异常状态时,例如:开路或者短路,则指示信号IND1及指示信号IND2其一会明显地变大,进而导通对应的二极管。而比较器341将指示信号IND1及IND2其中之一与参考信号VREF进行比较后,便会产生具有第二逻辑电平的控制信号CON,例如:输出控制信号CON为逻辑高电平,以判断灯管的工作状态为异常,而电源供应模块310可依据控制信号CON输出为逻辑高电平而停止提供电源至灯管,进而启动保护的功能。其中,逻辑电平的高低也可以相反表示方式来进行表示。
虽然图2A与图3为依据灯管两端信号的相位特性,合成其一灯管的第一端N1与另一灯管的第二端N2的电压信号,作为指示信号来判断灯管的工作状态。本领域具有通常知识者也可合成其一灯管的第一端N1与另一灯管的第二端N2的电流信号,作为指示信号。以下另举一实施例加以说明。
图4A为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。请参照图3与图4A,图4A与图3不同之处在于侦测模块431及432侦测其一灯管的第一端N1电流信号与另一灯管的第二端N2电流信号之和,作为指示信号来判断工作状态。在此,侦测模块431及432可采用相同元件来进行实施。以侦测模块431为例,侦测模块431包括侦测元件RA1及RA2。侦测元件RA1及RA2以电阻为例来进行说明,电阻RA1的第一端耦接变压器421的二次侧的反相端,以输出指示信号IND1,且电阻RA1的第二端耦接接地电压GND。电阻RA2的第一端耦接变压器424的二次侧的正相端及电阻RA1的第一端,且电阻RA2的第二端耦接接地电压GND。侦测模块431侦测灯管451的第一端N1电流信号与灯管452的第二端N2电流信号之和,作为指示信号IND1。同理,侦测模块432包括侦测元件RB1及RB2,其中侦测元件RB1及RB2例如为电阻。侦测模块432侦测灯管451的第二端N2电流信号与灯管452的第一端N1电流信号之和,作为指示信号IND2。其中,该侦测元件可以是电阻、电感、电容、霍尔元件(Hall element)或其它具有降电压功能的元件。
图4B为图4A中多灯管的驱动电路的信号变化图。请同时参照图4A与图4B,当灯管451及452正常运作时,通过侦测元件RA1~RA4的电流信号分别如曲线401~404所示。由于其一灯管的第一端N1电流信号与另一灯管的第二端N2电流信号反相,因此在灯管正常运作的情况下,所合成的指示信号IND1及IND2(分别如曲线405及406所示)为接近零。倘若其中一灯管(例如:灯管451)发生开路时,通过侦测元件RA1的电流信号(如曲线407所示)会变大,且所合成的指示信号IND1(如曲线408所示)随之增加。倘若其一灯管(例如:灯管451)发生短路时,通过侦测元件RA1的电流信号(如曲线409所示)接近为零,因通过侦测元件RA2的电流信号不变(如曲线403所示),所合成的指示信号IND1(如曲线410所示)明显地变大。因此,控制模块440经由比较指示信号IND1及IND2其一与参考信号VREF,便可得知灯管的工作状态并产生控制信号CON,而电源供应模块410依照控制讯号CON以判断关闭与否。在此,变压器模块420与控制模块440的运作如图3所述,故不加以赘述。
虽然上述图2A、图3及图4A以U型冷阴极荧光灯作为举例说明,然依据灯管两端信号的相位特性,合成两灯管的信号来判断其工作状态的发明精神,也可应用于一般的冷阴极荧光灯,故不限定于此。为使本领域具有通常知识者能轻易地施行本发明,另举一实施例说明。
图5为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。请参照图5,驱动电路500包括电源供应模块510、变压器模块520、侦测模块531以及控制模块540。电源供应模块510可依据控制信号CON输出的逻辑电平而决定是否关闭,并且提供交流信号AC1至变压器模块520。变压器模块520耦接电源供应模块510,其依据交流信号AC1的变化,分别提供驱动信号DR1及反相驱动信号DR1_I的灯管551的第一端N1及灯管552的第一端N1。侦测模块531侦测灯管551的第二端N2与灯管552的第二端N2所合成的指示信号IND1。而控制模块540比较指示信号IND1与参考信号VREF,并据以产生控制信号CON。
在本实施例中,变压器模块520为一变压器,其一次侧11耦接电源供应模块510,其第一二次侧21的正相端及反相端分别耦接灯管551的第一端N1及接地电压GND,且其第二二次侧22的正相端及反相端分别耦接接地电压GND及灯管552的第一端N1。侦测模块531包括侦测元件RC1,其中侦测元件RC1例如为电阻。侦测模块531侦测灯管551的第二端N2电流信号与灯管552的第二端N2电流信号之和,以作为指示信号IND1。
由于变压器模块520分别提供驱动信号DR1及反相驱动信号DR1_I至灯管551的第一端N1及灯管552的第一端N1。当灯管551及552正常运作时,灯管551的第二端N2电流信号与灯管552的第二端N2电流信号应为反相,因此所合成的指示信号IND1接近为零。倘若其一灯管发生异常状态时,所合成的指示信号IND1便会有明显的变化。藉此,控制模块540便可依据指示信号IND1的变化,来得知灯管的工作状态并产生控制信号CON,而电源供应模块510依照控制讯号CON以判断关闭与否。
图6为本发明的一实施例的多灯管的驱动电路的示意图。请参照图5及图6,图6与图5不同之处在于驱动电路600驱动灯管651~654,且进一步包括了侦测模块631及632,侦测模块631及632均包含有至少一侦测元件,侦测元件以电阻元件为例来进行说明。在此,变压器模块620为一变压器,其一次侧11耦接电源供应模块610,其第一二次侧21的正相端及反相端分别耦接灯管651的第一端N1及灯管653的第一端N2,且其第二二次侧22的正相端及反相端分别耦接灯管654的第一端N1及灯管652的第一端N1。变压器模块620分别提供驱动信号DR1及反相驱动信号DR11至灯管651的第一端N1及灯管653的第一端N1,且分别提供驱动信号DR2及反相驱动信号DR21至灯管654的第一端N1及灯管652的第一端N1。其中,该侦测元件可为电阻、电感、电容、霍尔元件(Hallelement)或其它具有降电压功能的元件。
依据灯管两端信号的相位特性,侦测模块631侦测灯管651的第二端N2电流信号及灯管652的第二端N2电流信号之和,作为指示信号IND1。而侦测模块632侦测灯管653的第二端N2电流信号及灯管654的第二端N2电流信号之和,作为指示信号IND2。藉此,控制模块640便可将指示信号IND1及IND2的值与参考信号VREF进行比较,以判断灯管的工作状态,并且据以产生控制信号CON,而电源供应模块610可依据控制信号CON输出的逻辑电平而决定关闭是否。
值得一提的是,本发明另一实施例中,也可透过侦测灯管651的第一端N1与灯管652的第一端N1所合成的信号,和/或侦测灯管653的第一端N1与灯管654的第一端N1所合成的信号,来判断灯管的工作状态。
综上所述,在2A、图3及图4中,变压器模块分别提供驱动信号及反相驱动信号至各灯管的第一端及第二端。由于其一灯管的第一端与另一灯管的第二端信号互为反相,因此侦测模块将此两端信号合成作为指示信号,来判断灯管的工作状态。另外,在图5及图6中,变压器模块分别提供驱动信号及反相驱动信号至两灯管的第一端,因此依据灯管两端信号的相位特性,侦测模块合成其一灯管的第二端与另一灯管的第二端信号,作为指示信号来判断灯管的工作状态。藉此,当灯管发生异常状态时,便可控制电源供应模块停止供应电源,以保护驱动电路。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,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,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求所界定的范围为准。
Claims (18)
1.一种多灯管的驱动电路,其特征在于,包括:
一电源供应模块,受控于一控制信号而决定是否关闭,并且提供一交流信号;
一变压器模块,耦接该电源供应模块,依据该交流信号的变化,分别提供一驱动信号及一反相驱动信号至多个连接灯管的第一端及第二端,其中该多个连接灯管至少包含一第一灯管及一第二灯管;
一第一侦测模块,侦测该第一灯管的第一端与该第二灯管的第二端所合成的一第一指示信号;以及
一控制模块,比较该第一指示信号与一参考信号,并据以产生该控制信号。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该控制模块包括:
一接收元件,其第一端接收该第一指示信号;以及
一比较器元件,其第一输入端耦接该接收元件的第二端,其第二输入端接收该参考信号,且其输出端产生该控制信号。
3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该第一侦测模块侦测该第一灯管的第一端电压信号与该第二灯管的第二端电压信号之和,作为该第一指示信号。
4.根据权利要求3所述的驱动电路,其特征在于,其中该第一侦测模块包括:
一第一侦测元件,其第一端耦接第一灯管的第一端,且其第二端输出该第一指示信号;
一第二侦测元件,其第一端耦接该第一侦测元件的第二端,且其第二端耦接一接地电压;
一第三侦测元件,其第一端耦接第二灯管的第二端,且其第二端耦接该第一侦测元件的第二端;以及
一第四侦测元件,其第一端耦接该第三侦测元件的第二端,且其第二端耦接该接地电压。
5.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,进一步包括:
一第二侦测模块,侦测该第一灯管的第二端与该第二灯管的第一端所合成的一第二指示信号,
其中该控制模块将该第一指示信号及该第二指示信号二者之一与该参考信号进行比较,并据以产生该控制信号。
6.根据权利要求5所述的驱动电路,其特征在于,其中该第二侦测模块侦测该第一灯管的第二端电压信号与该第二灯管的第一端电压信号之和,作为该第二指示信号。
7.根据权利要求6所述的驱动电路,其特征在于,其中该第二侦测模块包括:
一第一侦测元件,其第一端耦接第一灯管的第二端,且其第二端输出该第二指示信号;
一第二侦测元件,其第一端耦接该第一侦测元件的第二端,且其第二端耦接一接地电压;
一第三侦测元件,其第一端耦接第二灯管的第一端,且其第二端耦接该第一侦测元件的第二端;以及
一第四侦测元件,其第一端耦接该第三侦测元件的第二端,且其第二端耦接该接地电压。
8.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该变压器模块包括:
一第一变压器,其一次侧耦接该电源供应模块,其二次侧的正相端及反相端分别耦接该第一灯管的第一端及第二端;以及
一第二变压器,其一次侧耦接该电源供应模块,其二次侧的正相端及反相端分别耦接该第二灯管的第一端及第二端。
9.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该变压器模块包括:
一第一变压器,其一次侧耦接该电源供应模块,其二次侧的正相端及反相端分别耦接该第一灯管的第一端及一接地电压;
一第二变压器,其一次侧耦接该电源供应模块,其二次侧的正相端及反相端分别耦接该接地电压及该第一灯管的第二端;
一第三变压器,其一次侧耦接该电源供应模块,其二次侧的正相端及反相端分别耦接该第二灯管的第一端及该接地电压;以及
一第四变压器,其一次侧耦接该电源供应模块,其二次侧的正相端及反相端分别耦接该接地电压及该第二灯管的第二端。
10.根据权利要求9所述的驱动电路,其特征在于,其中该第一侦测模块侦测该第一灯管的第一端电流信号与该第二灯管的第二端电流信号之和,以作为该第一指示信号。
11.根据权利要求10所述的驱动电路,其特征在于,其中该第一侦测模块包括:
一第一侦测元件,其第一端耦接该第一变压器的二次侧的反相端以输出该第一指示信号,且其第二端耦接该接地电压;以及
一第二侦测元件,其第一端耦接该第四变压器的二次侧的正相端及该第一侦测元件的第一端,且其第二端耦接该接地电压。
12.根据权利要求9所述的驱动电路,其特征在于,进一步包括:
一第二侦测模块,侦测该第一灯管的第二端电流信号与该第二灯管的第一端电流信号之和,以作为一第二指示信号;
其中该控制模块将该第一指示信号及该第二指示信号二者之一与该参考信号进行比较,并据以产生该控制信号。
13.根据权利要求12所述的驱动电路,其特征在于,其中该第二侦测模块包括:
一第一侦测元件,其第一端耦接该第二变压器的二次侧的正相端以输出该第二指示信号,且其第二端耦接该接地电压;以及
一第二侦测元件,其第一端耦接该第三变压器的二次侧的反相端及该第一侦测元件的第一端,且其第二端耦接该接地电压。
14.根据权利要求4、7、11或13所述的驱动电路,其特征在于,其中该多个侦测元件为电阻、电感、电容、霍尔元件,或其它具有降电压功能的元件。
15.根据权利要求12所述的驱动电路,其特征在于,其中该控制模块包括:
一第一接收元件,其第一端接收该第一指示信号;
一第二接收元件,其第一端接收该第二指示信号,其第二端耦接该第一接收元件的第二端;以及
一比较器元件,其第一输入端耦接该第一接收元件的第二端,其第二输入端接收该参考信号,其输出端产生该控制信号。
16.根据权利要求2或15所述的驱动电路,其特征在于,其中该多个接收元件是或门元件,或是二极管元件。
17.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该多个灯管为U型冷阴极荧光灯管。
18.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,其中该电源供应模块为直流/交流转换器。
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