CN101902861B - 发光二极管驱动方法及驱动电路 - Google Patents
发光二极管驱动方法及驱动电路 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及发光二极管驱动方法以及发光二极管驱动电路,其中发光二极管驱动方法包括步骤:提供第一脉冲宽度调制信号以决定发光二极管的亮度;获取第一脉冲宽度调制信号的占空比;以及依据获取的占空比与预设临界值的相对大小关系使发光二极管选择性地工作在脉冲宽度调制调光模式或直流调光模式。本发明通过根据占空比的大小来设定发光二极管的调光模式,以借此将发光二极管分为二阶段亮度控制,亦即采用混合式调光模式,可有效改善发光二极管驱动整体效率。
Description
技术领域
本发明涉及发光二极管驱动技术领域,且特别是有关于发光二极管驱动方法与发光二极管驱动电路。
背景技术
非自发光性显示器(例如:液晶显示器)的显示面板因本身不发光,因此需要借助背光源来为显示面板提供背光照明。目前,背光源大致可分为冷阴极荧光灯、热阴极荧光灯、发光二极管(LED)或其他电激发光元件。其中,发光二极管因具有高色彩饱和度、不含汞、寿命长、耗能少以及可通过驱动电流调整色温等优点,因此越来越广泛地被用作液晶显示器的背光源。
目前,为降低液晶显示器中发光二极管背光源的功耗及/或增强显示画面对比度,现有技术中有提出采用脉冲宽度调制调光模式(PWM DimmingMode),利用脉冲宽度调制信号来驱动发光二极管,以借此动态调整发光二极管背光源的背光亮度。然而,现行的发光二极管驱动方式有以下缺点:(a)发光二极管的驱动电流为固定值而无法随使用状况自动调整;(b)驱动电流固定为最大灰阶亮度时的电流,在非最大灰阶亮度时使用最大灰阶亮度的电流,会使发光二极管作用在较低效率区。
发明内容
本发明的目的在于提供一种发光二极管驱动方法,能够调整发光二极管的驱动电流的电流值及占空比,以有效改善发光二极管驱动整体效率。
本发明的再一目的在于提供一种发光二极管驱动电路,能够根据使用状况自动调整发光二极管的驱动电流的电流值及占空比,以有效改善发光二极管驱动整体效率。
具体地,本发明一实施例提出的一种发光二极驱动方法,包括步骤:提供第一脉冲宽度调制信号以决定发光二极管的亮度;获取该第一脉冲宽度调制信号的占空比;以及依据获取的占空比与预设临界值的相对大小关系使发光二极管选择性地工作在脉冲宽度调制调光模式或直流调光模式。较佳地,上述的预设临界值为25%。
在本发明的一实施例中,上述的依据获取的占空比与预设临界值的相对大小关系使发光二极管选择性地工作在脉冲宽度调制调光模式或直流调光模式的步骤包括:当获取的占空比小于预设临界值时,使发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式;以及当占空比不小于预设临界值时,使发光二极管工作在直流调光模式。
在本发明的一实施例中,在发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式的期间,发光二极管的驱动电流的占空比取决于第一脉冲宽度调制信号的占空比与预设临界值,且驱动电流的责任周期内的电流值取决于发光二极管的预设最高灰阶电流值与预设临界值;而于发光二极管工作在直流调光模式的期间,发光二极管的驱动电流的电流值取决于发光二极管的预设最高灰阶电流值与第一脉冲宽度调制信号的占空比。
在本发明的一实施例中,上述的获取第一脉冲宽度调制信号的占空比的步骤包括:在第一脉冲宽度调制信号的频率周期内进行计数操作而得第一脉冲宽度调制信号的频率周期计数值与责任周期计数值;以及根据频率周期计数值与责任周期计数值计算出第一脉冲宽度调制信号在频率周期内的占空比。进一步地,上述的获取第一脉冲宽度调制信号的占空比的步骤更可包括:当第一脉冲宽度调制信号于连续两个频率周期内的占空比皆为100%后,直接设定后续频率周期内的占空比为100%直至侦测到第一脉冲宽度调制信号的上升沿的到来。
在本发明的一实施例中,上述的发光二极管驱动方法,更包括步骤:当第一脉冲宽度调制信号的下降沿到来之后的连续两个该频率周期内未侦测到第一脉冲宽度调制信号的上升沿的到来,则关闭发光二极管。
在本发明的一实施例中,上述的当获取的占空比小于预设临界值时,使发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式的步骤包括:根据预设临界值产生数字信号;根据频率周期计数值与责任周期计数值执行演算法而产生第二脉冲宽度调制信号;以及根据第二脉冲宽度调制信号与数字信号分别设定发光二极管的驱动电流的占空比与此驱动电流的责任周期内的电流值;其中,上述的演算法使第二脉冲宽度调制信号的占空比为第一脉冲宽度调制信号的占空比除以预设临界值的商。而上述的当获取的占空比不小于预设临界值时,使发光二极管工作在直流调光模式的步骤包括:根据获取的占空比产生数字信号;以及根据数字信号设定提供至发光二极管的一驱动电流的电流值。
本发明再一实施例提出的一种发光二极管驱动电路,包括:计数电路、计算电路、脉冲宽度调制信号发生电路、驱动电流设定电路以及调光模式选择电路;其中,计数电路接收第一脉冲宽度调制信号并在第一脉冲宽度调制信号的频率周期内进行计数操作以产生第一脉冲宽度调制信号的频率周期计数值与责任周期计数值,第一脉冲宽度调制信号用以决定发光二极管的亮度;计算电路根据频率周期计数值与责任周期计数值计算出第一脉冲宽度调制信号在频率周期内的占空比;脉冲宽度调制信号发生电路根据频率周期计数值与责任周期计数值执行演算法而产生第二脉冲宽度调制信号;驱动电流设定电路电性耦接至计算电路与脉冲宽度调制信号发生电路;调光模式选择电路判断第一脉冲宽度调制信号的占空比与预设临界值的相对大小关系并根据判断结果决定是否提供第二脉冲宽度调制信号至驱动电流设定电路以使驱动电流设定电路选择性地驱动发光二极管工作在:脉冲宽度调制调光模式且依据第二脉冲宽度调制信号设定发光二极管的驱动电流的占空比,或者直流调光模式。
在本发明的一实施例中,上述的驱动电流设定电路包括:第一数字信号发生电路以及第二数字信号发生电路;其中,第一数字信号发生电路根据预设临界值产生第一数字信号;第二数字信号发生电路根据占空比产生第二数字信号。当驱动电流设定电路驱动发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式,驱动电流设定电路接受调光模式选择电路的控制以选定第一数字信号来设定驱动电流的责任周期内的电流值;而当驱动电流设定电路驱动发光二极管工作在直流调光模式,驱动电流设定电路接受调光模式选择电路的控制以选定第二数字信号来设定驱动电流的电流值。
在本发明的一实施例中,上述的驱动电流设定电路更包括:数字/模拟转换电路、电流发生电路以及比较器电路;其中,数字/模拟转换电路将第一数字信号与第二数字信号中的选定者转换成模拟信号;电流发生电路依据模拟信号与参考电流产生驱动电流的电流值;比较器电路决定发光二极管的发光时机且包括控制端、第一输入端与第二输入端,控制端电性耦接至脉冲宽度调制信号发生电路以决定驱动电流设定电路驱动发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式与直流调光模式中的哪一个,第一输入端接收电流发生电路输出的电流值,且第二输入端接收来自发光二极管的反馈电流。
本发明又一实施例提出的一种发光二极驱动方法,包括步骤:获取初始脉冲宽度调制信号的占空比,此初始脉冲宽度调制信号决定发光二极管的亮度;当获取的占空比小于临界值时,将发光二极管的驱动电流的占空比以及驱动电流的责任周期内的电流值分别设定为(D%/T)与(Iset×T),其中D%为占空比的取值,T为临界值且0<T<1,Iset为发光二极管的预设最高灰阶电流;以及当获取的占空比不小于临界值时,将驱动电流的占空比以及驱动电流的责任周期内的电流值分别设定为100%与(Iset×D%)。较佳地,上述的临界值为25%。
本发明实施例提出的发光二极管驱动方法及驱动电路,通过根据第一脉冲宽度调制信号的占空比的大小来设定发光二极管的调光模式,以借此将发光二极管分为二阶段亮度控制,亦即采用混合式调光模式;因此能够根据使用状况自动调整发光二极管的驱动电流的电流值及占空比,进而可有效改善发光二极管的驱动效率。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为让本发明的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:
图1绘示出本发明一实施例的发光二极管驱动方法的多个信号的时序图;
图2绘示出本发明再一实施例的发光二极管驱动电路的结构框图;
图3绘示出可执行于图2所示发光二极管驱动电路的发光二极管驱动方法中的多个信号的时序图。
其中,附图标记
PWMB:初始脉冲宽度调制信号 T1~T15:频率周期
ILED:发光二极管的驱动电流 Iset:发光二极管的预设最高灰阶电流
100:发光二极管驱动电路 110:计数电路
111:计数器 113:频率周期寄存器
115:责任周期寄存器 130:计算电路
150:脉冲宽度调制信号发生电路 170:驱动电流设定电路
171:第一数字信号发生电路 173:第二数字信号发生电路
175:数字/模拟转换电路 177:电流发生电路
CMP:比较器 TD:责任周期计数值
TP:频率周期计数值 S1-a、S1-b、S2:开关
190:调光模式选择电路 T1:驱动晶体管
IFB:反馈电流
具体实施方式
请参阅图1,其绘示本发明实施例的一种发光二极管驱动方法的多个信号的时序图。在此,本实施例中的发光二极管驱动方法可应用于非自发光性的显示器的背光源驱动,但本发明并不以此为限。下面将结合图1详细说明本发明实施例提出的发光二极管驱动方法的各个步骤。
具体地,本实施例的发光二极驱动方法可包括步骤:提供脉冲宽度调制信号PWMB以决定发光二极管的亮度,获取脉冲宽度调制信号PWMB的占空比,以及依据获取的占空比与预设临界值的相对大小关系使发光二极管选择性地工作在脉冲宽度调制调光模式或直流调光模式(DC Dimming Mode)。在此,根据实际测量到的发光二极管驱动最佳工作率(Pin rate)曲线而将预设临界值设定为25%,当然,对于不同的产品规格可能会有不同的发光二极管驱动最佳工作率曲线,因此预设临界值可根据实际应用需要而作适当地调整。
如图1所示,脉冲宽度调制信号PWMB在其连续八个频率周期T1~T8内的占空比依次为100%、50%、30%、30%、25%、25%、12.5%及12.5%。当脉冲宽度调制信号PWMB的占空比大于等于25%时,例如依次等于100%、50%、30%及25%,发光二极管的驱动电流ILED的占空比皆设定为100%,而驱动电流ILED的电流值则依次为100%Iset、50%Iset、30%Iset及25%Iset,其中Iset为发光二极管的预设最高灰阶电流;换而言之,当脉冲宽度调制信号PWMB的占空比大于等于预设临界值时,发光二极管工作在直流调光模式。另一方面,当脉冲宽度调制信号PWMB的占空比小于25%时,例如等于12.5%,发光二极管的驱动电流ILED的占空比设定为12.5%/25%=50%,而驱动电流ILED的电流值则为Iset×25%=25%Iset;换而言之,当脉冲宽度调制信号PWMB的占空比小于预设临界值时,发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式。
简而言之,在本实施例的发光二极管驱动方法中:(a)当脉冲宽度调制信号PWMB的占空比大于等于预设临界值且小于等于100%,发光二极管工作在直流调光模式且利用脉冲宽度调制信号PWMB的占空比来调制发光二极管的驱动电流ILED的幅值(amplitude);(b)当脉冲宽度调制信号PWMB的占空比小于预设临界值,发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式、发光二极管的驱动电流ILED的电流值固定为预设临界值与预设最高灰阶电流Iset的乘积,且驱动电流ILED的占空比设定为脉冲宽度调制信号的占空比除以预设临界值的商。
请参阅图2,其绘示出相关于本发明实施例的一种发光二极管驱动电路的结构框图。本实施例发光二极管驱动电路100可驱动发光二极管选择性地工作在直流调光模式或脉冲宽度调制调光模式。
具体地,如图2所示,发光二极管驱动电路100包括计数电路110、计算电路130、脉冲宽度调制信号发生电路150、驱动电流设定电路170以及调光模式选择电路190。
其中,计数电路110接收初始脉冲宽度调制信号PWMB并在初始脉冲宽度调制信号PWMB的频率周期内进行计数操作以产生初始脉冲宽度调制信号PWMB的频率周期计数值TP与责任周期计数值TD。本实施例中,计数电路100可包括计数器111、频率周期寄存器113及责任周期寄存器115;在此,初始脉冲宽度调制信号PWMB的上升沿重置频率周期寄存器113与责任周期寄存器115并触发计数器111开始向频率周期寄存器113与责任周期寄存器115写入计数值,之后当初始脉冲宽度调制信号PWMB的下降沿到来时,计数器111停止向责任周期寄存器115写入计数值而得责任周期计数值TD并继续向频率周期寄存器113写入计数值,接下来当初始脉冲宽度调制信号PWMB的下一个上升沿到来时,频率周期寄存器113输出频率周期计数器TP并重置,责任周期寄存器115输出责任周期计数值TD并重置。
计算电路130接收计数电路110输出的频率周期计数值TP与责任周期计数值TD,并根据频率周期计数值TP与责任周期计数值TD计算出初始脉冲宽度调制信号PWMB在频率周期内的占空比作为输出。在此,计算电路130可包括除法器,以获取频率周期计数值TP与责任周期计数值TD的商作为初始脉冲宽度调制信号PWMB的占空比,而占空比可以数字格式呈现。
脉冲宽度调制信号发生电路150接收计数电路110输出的频率周期计数值TP与责任周期计数值TD,并根据频率周期计数值TP与责任周期计数值TD执行演算法而产生新的脉冲宽度调制信号。在此,所执行的演算法使新的脉冲宽度调制信号的占空比为初始脉冲宽度调制信号PWMB的占空比除以预设临界值的商。而此处,预设临界值作为驱动发光二极管选择性地工作在直流调光模式或脉冲宽度调制调光模式的初始脉冲宽度调制信号PWMB的占空比的分界线,在本实施例中,占空比使用数字格式呈现,因此,预设临界值较佳为25%,但本发明并不以此为限,预设临界值也可以是12.5%或是50%;如果占空比以模拟格式呈现时,预设临界值可以是任意值。
驱动电流设定电路170电性耦接至计算电路130并通过开关S1-a电性耦接至脉冲宽度调制信号发生电路150,用以设定发光二极管的驱动电流的占空比与电流值。本实施例中,驱动电流设定电路170可包括第一数字信号发生电路171、第二数字信号发生电路173、数字/模拟转换电路175、电流发生电路177以及比较器电路CMP。其中,第一数字信号发生电路171根据预设临界值产生第一数字信号,例如是预设临界值的数字值;第二数字信号发生电路173根据计算电路130输出的占空比来产生第二数字信号,例如是计算电路130输出的占空比的数字值;数字/模拟转换电路175分别通过开关S1-b与S2电性耦接至第一数字信号发生电路171与第二数字信号发生电路173以接收第一数字信号及第二数字信号并将其转换成模拟信号;电流发生电路177电性耦接至数字/模拟转换电路175以接收模拟信号,并参考预设最高灰阶电流Iset来生成发光二极管的驱动电流ILED的电流值;比较器电路CMP的控制端通过开关S1-a接受脉冲宽度调制信号发生电路150产生的新的脉冲宽度调制信号的控制,亦即当开关S1-a开启时,比较器电路CMP的输出端为高电位的持续时间(对应驱动电流ILED的占空比)由新的脉冲宽度调制信号的占空比决定,发光二极管将工作在脉冲宽度调制调光模式,反之当开关S1-a关闭时,比较器电路CMP的输出端持续保持为高电位(对应驱动电流ILED的占空比为100%)以使驱动晶体管T1导通,发光二极管将工作在直流调光模式。再者,比较器电路CMP的非反相输入端接收电流发生电路177提供的驱动电流ILED,反相输入端电性耦接至驱动晶体管T1的源/漏极以接收来自发光二极管的反馈电流IFB,驱动晶体管T1的漏/源极与发光二极管电性相接。
调光模式选择电路190电性耦接至计算电路130、开关S1-a、S1-b及S2,判断计算电路130输出的初始脉冲宽度调制信号PWMB的占空比与预设临界值的相对大小关系并根据判断结果决定是否开启开关S1-a以提供新的脉冲宽度调制信号至比较器电路CMP,进而决定发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式与直流调光模式中的何者。具体地,当计算电路130输出的占空比小于预设临界值时,调光模式选择电路190致能开关S1-a及S1-b且关闭开关S2,使发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式;反之,当计算电路130输出的占空比不小于预设临界值时,调光模式选择电路190致能开关S2且关闭开关S1-a及S1-b,使发光二极管工作在直流调光模式。
请参阅图3,其绘示出可执行于图2所示的发光二极管驱动电路100的发光二极管驱动方法中的多个信号的时序图。
类似于图1,本实施例中的相关于图3的发光二极驱动方法也可包括步骤:提供脉冲宽度调制信号PWMB以决定发光二极管的亮度,获取脉冲宽度调制信号PWMB的占空比,以及依据获取的占空比与预设临界值(仍以25%作为举例)的相对大小关系使发光二极管选择性地工作在脉冲宽度调制调光模式或直流调光模式。其中,脉冲宽度调制信号PWMB的占空比在本实施例中可通过以下步骤获得:首先在脉冲宽度调制信号PWMB的频率周期内进行计数操作而得初始脉冲宽度调制信号PWM的频率周期计数值与责任周期计数值;之后再根据频率周期计数值与责任周期计数值来计算初始脉冲宽度调制信号在频率周期内的占空比。
在图3中,其假设图2中的发光二极管驱动电路100获取频率周期计数值TP及责任周期计数值TD与计算占空比各需占用初始脉冲宽度调制信号PWMB的一个频率周期,因此发光二极管的驱动电流在最初两个频率周期(对应获取初始脉冲宽度调制信号PWMB的占空比所占用的两个频率周期)内的电流值及占空比默设为Iset及100%,而发光二极管驱动电路100对发光二极管的驱动结果相应地会延迟两个频率周期。
具体地,如图3所示,初始脉冲宽度调制信号PWMB在其连续十三个频率周期T1~T13内的占空比依次为100%、100%、90%、90%、90%、10%、50%、50%、100%、100%、100%、100%及50%。当占空比大于等于25%时,例如等于100%、90%及50%,则使发光二极管工作在直流调光模式且利用脉冲宽度调制信号PWMB的占空比来设定发光二极管的驱动电流ILED的幅值例如等于100%Iset、90%Iset及50%Iset;(b)当占空比小于25%时,例如等于10%,则使发光二极管工作在脉冲宽度调制调光模式,发光二极管的驱动电流ILED的电流值固定为25%(预设临界值)与预设最高灰阶电流Iset的乘积例如25%Iset,且驱动电流ILED的占空比设定为脉冲宽度调制信号PWMB的占空比除以25%(预设临界值)的商例如10%/25%=40%。
值得一提的是,在图3中,当初始脉冲宽度调制信号PWMB在连续两个频率周期内的占空比皆为100%后,发光二极管驱动电路100将会直接设定后续频率周期内的占空比为100%直至侦测到初始脉冲宽度调制信号PWMB的上升沿的到来。例如图3中初始脉冲宽度调制信号PWMB的第三个频率周期T3内的占空比为90%(位于占空比皆为100%的第一及第二频率周期之后),其对发光二极管的驱动电流ILED的驱动结果体现在第五个频率周期T5,使得驱动电流ILED的电流值仍为100%Iset而非90%Iset。
此外,从图3中还可以发现:当初始脉冲宽度调制信号PWMB的下降沿到来之后的连续两个频率周期内未侦测到初始脉冲宽度调制信号PWMB的上升沿的到来,则关闭发光二极管。例如图3中初始脉冲宽度调制信号PWMB的第十三个频率周期T13内出现一个下降沿,但在第十四及第十五频率周期T14、T15内发光二极管驱动电路100未侦测到初始脉冲宽度调制信号PWMB的上升沿的到来,则判定初始脉冲宽度调制信号PWMB已经停止输入而将发光二极管关闭。
综上所述,本发明上述各个实施例根据发光二极管驱动最佳工作率曲线,将发光二极管分为二阶段亮度控制,亦即采用混合式调光模式,以根据使用状况调整发光二极管的驱动电流的电流值及占空比,因而可以使发光二极管能够操作在最佳操作电流,进而有效改善发光二极管的驱动效率。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (14)
1.一种发光二极管驱动方法,其特征在于,包括步骤:
提供一第一脉冲宽度调制信号以决定一发光二极管的亮度;
获取该第一脉冲宽度调制信号的一占空比;以及
依据该占空比与一预设临界值的相对大小关系使该发光二极管选择性地工作在一脉冲宽度调制调光模式或一直流调光模式;
其中,该发光二极管工作在该脉冲宽度调制调光模式的期间,该发光二极管的一驱动电流的占空比取决于该第一脉冲宽度调制信号的该占空比与该预设临界值,且该驱动电流的责任周期内的电流值取决于该发光二极管的一预设最高灰阶电流值与该预设临界值。
2.根据权利要求1所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,依据该占空比与该预设临界值的相对大小关系使该发光二极管选择性地工作在该脉冲宽度调制调光模式或该直流调光模式的步骤包括:
当该占空比小于该预设临界值时,使该发光二极管工作在该脉冲宽度调制调光模式;以及
当该占空比不小于该预设临界值时,使该发光二极管工作在该直流调光模式。
3.根据权利要求2所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,该发光二极管工作在该直流调光模式的期间,该发光二极管的一驱动电流的电流值取决于该发光二极管的一预设最高灰阶电流值与该第一脉冲宽度调制信号的该占空比。
4.据权利要求2所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,获取该第一脉冲宽度调制信号的该占空比的步骤包括:
在该第一脉冲宽度调制信号的一频率周期内进行一计数操作而得该第一脉冲宽度调制信号的一频率周期计数值与一责任周期计数值;以及
根据该频率周期计数值与该责任周期计数值计算出该第一脉冲宽度调制信号于该频率周期内的该占空比。
5.根据权利要求4所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,获取该第一脉冲宽度调制信号的该占空比的步骤更包括:
当该第一脉冲宽度调制信号在连续两个该频率周期内的该占空比为100%后,直接设定后续该频率周期内的该占空比为100%直至侦测到该第一脉冲宽度调制信号的上升沿的到来。
6.根据权利要求4所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,更包括步骤:
当该第一脉冲宽度调制信号的下降沿到来之后的连续两个该频率周期内未侦测到该第一脉冲宽度调制信号的上升沿的到来,则关闭该发光二极管。
7.根据权利要求4所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,当该占空比小于该预设临界值时,使该发光二极管工作在该脉冲宽度调制调光模式的步骤包括:
根据该预设临界值产生一数字信号;
根据该频率周期计数值与该责任周期计数值执行一演算法而产生一第二脉冲宽度调制信号;以及
根据该第二脉冲宽度调制信号与该数字信号分别设定该发光二极管的一驱动电流的占空比与该驱动电流的责任周期内的电流值;
其中,该演算法使该第二脉冲宽度调制信号的占空比为该第一脉冲宽度调制信号的该占空比除以该预设临界值的商。
8.根据权利要求4所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,当该占空比不小于该预设临界值时,使该发光二极管工作在该直流调光模式的步骤包括:
根据该占空比产生一数字信号;以及
根据该数字信号设定提供至该发光二极管的一驱动电流的电流值。
9.根据权利要求1所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,该预设临界值为25%。
10.一种发光二极管驱动电路,其特征在于,包括:
一计数电路,接收一第一脉冲宽度调制信号并于该第一脉冲宽度调制信号的一频率周期内进行一计数操作以产生该第一脉冲宽度调制信号的一频率周期计数值与一责任周期计数值,其中该第一脉冲宽度调制信号决定一发光二极管的亮度;
一计算电路,根据该频率周期计数值与该责任周期计数值计算出该第一脉冲宽度调制信号于该频率周期内的一占空比;
一脉冲宽度调制信号发生电路,根据该频率周期计数值与该责任周期计数值执行一演算法而产生一第二脉冲宽度调制信号;
一驱动电流设定电路,电性耦接至该计算电路与该脉冲宽度调制信号发生电路;以及
一调光模式选择电路,判断该第一脉冲宽度调制信号的该占空比与一预设临界值的相对大小关系并根据判断结果决定是否提供该第二脉冲宽度调制信号至该驱动电流设定电路以使该驱动电流设定电路选择性地驱动该发光二极管工作在:一脉冲宽度调制调光模式且依据该第二脉冲宽度调制信号设定该发光二极管的一驱动电流的占空比,或者一直流调光模式。
11.根据权利要求10所述的发光二极管驱动电路,其特征在于,该驱动电流设定电路包括:
一第一数字信号发生电路,根据该预设临界值产生一第一数字信号;以及
一第二数字信号发生电路,根据该占空比产生一第二数字信号;
其中,当该驱动电流设定电路驱动该发光二极管工作在该脉冲宽度调制调光模式,该驱动电流设定电路接受该调光模式选择电路的控制以选定该第一数字信号来设定该驱动电流的责任周期内的电流值;
当该驱动电流设定电路驱动该发光二极管工作在该直流调光模式,该驱动电流设定电路接受该调光模式选择电路的控制以选定该第二数字信号来设定该驱动电流的电流值。
12.根据权利要求11所述的发光二极管驱动电路,其特征在于,该驱动电流设定电路更包括:
一数字/模拟转换电路,将该第一数字信号与该第二数字信号中的一选定者转换成一模拟信号;
一电流发生电路,依据该模拟信号与一参考电流产生该驱动电流的该电流值;以及
一比较器电路,决定该发光二极管的发光时机且包括一控制端、一第一输入端与一第二输入端,该控制端电性耦接至该脉冲宽度调制信号发生电路以决定该驱动电流设定电路驱动该发光二极管工作在该脉冲宽度调制调光模式与该直流调光模式中的哪一个,该第一输入端接收该电流发生电路输出的该电流值,且该第二输入端接收来自该发光二极管的一反馈电流。
13.一种发光二极管驱动方法,其特征在于,包括步骤:
获取一初始脉冲宽度调制信号的一占空比,该初始脉冲宽度调制信号决定一发光二极管的亮度;
当该占空比小于一临界值时,将该发光二极管的一驱动电流的一占空比设定为D%/T,以及该驱动电流的责任周期内的一电流值设定为Iset×T,其中D%为该占空比的取值,T为该临界值,0<T<1,Iset为该发光二极管的一预设最高灰阶电流;以及
当该占空比不小于该临界值时,将该驱动电流的该占空比设定为100%,以及该驱动电流的责任周期内的该电流值设定为Iset×D%。
14.根据权利要求13所述的发光二极管驱动方法,其特征在于,该临界值为25%。
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