TW200908797A - Load driving circuit and method of setting load current thereof - Google Patents

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TW200908797A TW097119166A TW97119166A TW200908797A TW 200908797 A TW200908797 A TW 200908797A TW 097119166 A TW097119166 A TW 097119166A TW 97119166 A TW97119166 A TW 97119166A TW 200908797 A TW200908797 A TW 200908797A
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Toshiki Kishioka
Yohichi Shiwaya
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Ricoh Company Co Ltd
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
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    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
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200908797 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關一種負載驅動電路,以及設定該負载驅 動電路的負載電流的方法,其中該負載驅動電路會將電流 供應至由一個或多個發光二極體(light emissi〇n di〇^ LED,以下稱LED)所組成之負載,以驅動該負載; 別士有關一種使用可變升壓比(vadaMe step_up邮〇 )的 电何幫浦電路作為驅動該負載用之電源的負載驅動電 路,以及设疋s亥負載驅動電路的負載電流的方法。 【先前技術】 近年來,白光LED已經廣泛地用作為具有液晶顯示裝 置(hqmd display device LCD,以下稱 LCD)的可攜式 設備(如行動電話或數位相機)的背光。白光LED ς :電墨為3.4到3.7伏特⑺,而常用作為可攜式裝置的 電源的鋰電池(Iithium-i〇n cell )的驅動電壓為3 5到 4·2 V。因為白光LED與作為電源之鋰電池的驅動電壓相 近,為了可長期驅動白光LED,有需要使用升壓電路, :力口壓器(b—er),如電荷幫浦電路,來對電源的電壓 加。 例如,申請號為2006-187187 (以下稱參考文獻i)之 曰本公開發明專利申言m經揭露一種習知技#的電源 !:的配置組態,因為其可以設定適當的電荷幫浦電路的 升垒比(或加壓比),所以可將恆定電流供應給lED。 圖7係參考文獻丨所揭露的習知技藝的電源裝置配 圖。 如圖7所示之電源裝置1〇〇中,LED ιι〇在此作為 、载,其被恆定電流電路1〇1供應的恆定電流所驅動。監 200908797 =電路102監視在怪定電流電路ι〇ι與之間的 屮,分的電壓Vled ’且監視電路1〇2的電壓源(未繪 在變化可使恆定電流電路1〇1不斷運轉的電壓之後, 產生定限電壓(threshold voltageVth。 ,視電路102比較由電壓源所產生的定限電壓軸與 〜e電壓,Vied電塵比定限電壓vth低且持續一段特 ’間的t月幵> 發生時,比較結果訊號&會輸出至控制器 工103根據來自監視電路1〇2 &比較結果訊號以 $ =荷幫浦電路的㈣比;如此Vled電壓數值會被調 此六社以使怪定電流電路1〇1可以不斷的運轉的數值,如 奋4 LED 11 〇能夠被恆定電流驅動。 7中,作為電源的電池ln電壓會隨著使用時間 值二所以電荷幫浦電路1〇4的升塵比可以在低數 。:數,之間變化。基於這個理由,當由監視電路1〇2 屨〜^交、,·"果汛號Ss是處於低位準,也就是說Vied電 州低,且持續-段特定時間的情況發: ^。 I $ 103會將電荷幫浦電路1〇4的升麼比升高一位 轉:如如丄電荷幫浦電路1〇4之升難為1的情況下運
視電路1G2輸出的比較結果訊號Ss變成 控制器103會將電荷幫浦電路 J 二广相似地,當電荷幫浦電路 升 時,,監視電路1〇2輪出的比較結果訊 ^升壓比并二位準蚪,控制器1〇3會將電荷幫浦電路104 的升Μ比升高至2。 然而,在上述方法中,一旦電源電池的電壓下 電荷幫浦電路1 〇4的并厭 一 降# 壓後來A姑斗- *升壓比就㈢被升尚。如果該電池的電 再被升南時’理想情況應該是降低該電荷幫浦電路 200908797 104的升壓比,以將vled電壓數值維持在最佳數值,然 而在上述的方法中,電荷幫浦電路1〇4的升壓比會維持在 高位準的狀況,如此將導致LED 11〇被大的電流過壓驅 動(over-driven )。 因為當電荷幫浦電路104的升壓比增大時,驅動效率 會降低所以較宜使電荷幫浦電路1 04的升壓比儘可能變 小。,而在已揭露的習知技藝中,有時候作為負載的LEd 110是被電荷幫浦電路104大的升壓比所驅動,在這種狀 況下’該裝置的驅動效率會降低。
例如,假設LED 110的驅動電流可以具有任意值。在 LED 110被大的電流驅動而發光的時段内,因為大的電流 會降低電池電壓’所以必需增高Vled的電壓,所以定限 電,Vth會被設定到高電塵數值。結果,電荷幫浦電路 的升壓t匕會變成不足;基於此因,冑荷幫浦電路】 的升壓比會被升尚以驅動LED !】〇。接下來,當】1 〇 的驅動電流降低時’負載電流也會降⑯,所以電池的電壓 會升焉。再者,因為定限電壓Vth也降低,所以電荷幫浦 104㈣的升壓比就^夠驅動LED 11G。然'而,於圖 -二=裝置中’㈣UQ仍是被維持在高升壓比之電 何幫浦电路1G4所驅動,但是該裝置的驅動效率相當低。 另一方面,如果將該裝置如此配置而使電荷幫浦電 二〇4之升壓比能夠輕易地回到低位準的狀況;當需要大 ^的馬達被用在手提裝置時’結果咖u 2電^浦電路的升壓比經常變化而變動。為了 : 因:用以升高電荷幫浦電路104之升壓比 叮變以避免經常需切換電荷幫浦電路1〇4之升壓比為 為可變化的狀況下,LED11G 的要條件 几卜btuiio的冗度改變大部份是從高亮 200908797 =序地往低亮度降低,並且t該亮度達到預設值時,就 、’ r止凋整LED 11〇的亮度。於初始時,LED ιι〇的亮度 被,定到高位準,所以需要大的電流以驅動led ιι〇,而 ,荷幫浦電路104之升壓比係被設定到高位準。然而,當 亮度調整完畢之時,縱使小的電荷幫浦電路1〇4升壓比二 經足夠:但是電荷幫浦電路1G4的升壓比還是維持在高位 準的If况,這疋因為升高與降低電荷幫浦電路工的升壓 比的必要條件等有所不同所造成。 【發明内容】 本發明可解決一個或多個習知技藝的問題。 〇於較佳實施例中’本發明提供一種負載驅動電路以及 »又疋該負載驅動電路的負載電流的方法,以使電荷幫浦電 路可以在最適升壓比的情況下運作而無需時常改變該電 荷幫浦電路的升壓比。 在第一方面,本發明提供一種負載驅動電路,其將電 流供應到由一個或多個LED所形成之負載,以驅動該負 載,該負載驅動電路包括:一升壓電路,具有依據一輸入 控制訊號而改變的一升壓比,而該升壓電路供應電力給該 負載;一電流設定電路,被配置以根據由外部輸入之一負 載電流設定訊號來設定欲供應到該負載之一電流值;一恆 定電流電路,被配置以產生與供應一恆定電流,該恆定電 α具有由該電流設定電路所設定的該電流值;一測定電 路,被配置以測定該恆定電流電路是否有能力供應該恆定 電流,以及一控制電路,被配置以根據該測定電路的測定 結果來控制該升壓電路的該升壓比,其中,當用於改變該 電流值的該負載電流設定訊號被輸入時,該電流設定電路 會將該電流值設定到最大值,並且會逐步地依序將該電流 值降低到一預設值,以及每次該電流設定電路經一步降低 200908797 該電流值時,該控制電路會根攄 改變該升壓電路的一根; 電流具有㈣電流設定電路㈣定㈣電流值為止應的 :佳地’當该電流設定電路改變電流值時 定電路之測定結果二;=== i設直定"Ti怪疋電流電路供應的電流值是由該電流設定電 I佳地’當該電流設定電路改 據:Γ電路之測定結果將升遂電二 以―,預二:時間内—步式降低該升麼電路之升ί 择會根據測定電路之測定結果,一步式
壓比維持在當下之=到原來的升壓比或將該升 ϋ也’該測定電路被配置以施 J 壓電路之升壓比,讓丄= 流電路,甚至在兮井厭切第—條件以測定該惶定電 力運轉該值定升壓比降低之時’是否有能 路,以在第Γ ’以及該控制電路會控制該測定電 以在第一條件與第二條件間擇一。 电 較佳地,該測定電路包括.·一 當-第一參考電壓盘 :擇電路,被配置用以 路時,根據來自該控制電__1電壓被輸入至該測定電 -條件之該第—參考電壓二:控制訊號,在對應於該第 參考電麼令只選擇复中之::應於該第二條件之該第二 參考電壓中之、伴您该第一參考電壓和該第二 部分的電麗進行比較在生定並電=電路與該負載的連接 產生亚輸出一比較結果訊號,其 200908797 中當該升壓比升高時,該控制電路使該第一參考電壓被輸 出至該選擇電路,及當該升壓比降低時,該控制電路使第 二參考電壓被輸出至該選擇電路,並且該控制電路會根據 自該電壓比較電路輸出的該比較結果訊號來調整該升壓 比。 較佳地,根據由該電流設定電路所設定之電流值來改 變該第一參考電壓與該第二參考電壓。 較佳地,該恆定電流電路會根據由該電流設定電路所 設定之電流值來產生可變之第一參考電壓;以及該測定電 路會根據由恆定電流電路所產生的第一參考電壓來產生 該第二參考電壓。 較佳地,於起始時,該控制電路將該升壓電路之升壓 比設定到最小,之後,該控制電路會根據測定電路的測定 結果逐步地依序升高升壓比直到該恆定電流電路所供應 的電流具有由該電流設定電路所設定之電流值為止。 較佳地,該負載電流設定訊號包含數個連續脈衝,而 連續脈衝數目是對應於由該電流設定電路所設定之電流 值, 該電流設定電路會根據該負載電流設定訊號之第一脈 衝將該電流之電流值設定到最大值;該電流設定電路輸出 一電流設定訊號至可指示出電流值正在被調整的控制電 路;當每次在該負載電流設定訊號中的第一脈衝之後的一 個脈衝被輸入時,該電流設定電路會逐步地依序降低該電 流值。 較佳地,該升壓電路包括··一電荷幫浦電路,具有由 控制電路所控制的升壓比;一箝位電路,其將該電荷幫浦 電路的輸出電壓的上限電壓箝制到一預設電壓,並且輸出 該箝位電壓。 在第二方面,本發明提供一種負載驅動電路的負載電 200908797 流設定方法’該負載驅動電路供應電流至由一個或多個 LED所組成的負載,以驅動該負載,而該負載驅動電路 包括.一升壓電路,具有根據一輸入控制訊號而改變之一 升壓比,該升壓電路供應電力到該負載;以及一電流供應 電路,其根據自外部輸入之—負載電流設定訊號,設定欲 被供應到該負載的該電流之電流值,且產生並供應具有該 設定值之一恆定電流,該負載電流設定方法包括下列步 驟.冨用於改變該電流之該電流值的負載電流設定訊號被 輸入時,將該電流的該電流值設定到最大值;逐步地將該 電流之該電流值降低至一預設值;每一次經一步式降低該 電流的該電流值之後’測定該恆定電流是否能夠被供應至 该負載,亚根據該些測定結果來改變該升壓比,直到具有 s亥设定值之該電流供應至該負載為止。 較佳地,當改變該電流的電流值時,該升塵電路之升 =被設定到最小值’並根據測定結果,該升塵比逐步地 升高直到被供應至該負載的電流之電流 疋值為1卜。
’當改變該電流的電流值時,根據測定結果, =塵電路之升壓比經—步式升高,或被维持在當下 或是當改變該電流㈣流值時,該升壓電路 比在一預設的短暫時間内經一步式 果,該升壓電路之升壓比經一步測定結 是維持在當下的升壓比。 。’、來數值或 較佳地’%用第一條件與第二條 係用以測定是否需要升高該升壓電路之^ ^第一條件 該恆定電流至該負载,而該第二條件係用^;二比二供應 升壓電路的升壓比被降低時,是否兮柄—“彳疋甚在當該 至該負载,以及選擇該第一條件與:2流能夠被供應 以供應該恆定電流至該負载。 X —條件中之一者, 11 200908797 較佳地,只選擇對應於該第一條件的第一參考電壓以 及對應於該第二條件的第二參考電壓中之一者,被選擇的 第一參考電壓或第二參考電壓將與該恆定電流供應電路 和該負載之間的連接部分的電壓作比較,當該升壓比升高 時,該第一參考電壓會被選擇,然而當該升壓比降低時, 該第二參考電壓會被選擇,並且根據比較的結果,調整該 升壓比。 較佳地,根據該電流之設定值,可改變第一參考電壓 與第二參考電壓。 f 較佳地,在起始時間點,該升壓電路之升壓比被設定 到最小值,並且根據測定結果,將該升壓比逐步地依序升 高直到該設定恆定電流被供應到該負載為止。 較佳地,該負載電流設定訊號包括複數個連續脈衝, 且該脈衝數目是對應於由該電流設定電路設定之電流值, 根據該負載電流設定訊號的一第一脈衝,將該電流的電流 值設定到最大值,以及在每一次接在該第一脈衝之後的一 個脈衝被輸入時,將該電流之電流值逐步地降低。 根據本發明之負載驅動電路與負載電流設定方法,當 用於改變電流的電流值之負載電流設定訊號被輸入時,該 I 電流值會被設定到最大值,並且該電流值會逐步地依序被 降低到一預設值;每一次該電流值經一步式降低時,就要 測定該恒定電流是否能夠供應該負載使用,並且根據測定 結果,改變該升壓比直到具有設定值之電流被供應至該負 載為止。根據本發明的特徵,於設定負載電流之後,可設 定一合適的電荷幫浦電路的升壓比而不需要時常改變升 壓比,如此可以預防效率降低。 本發明的其他目的、特徵與優勢將會在以下的實施方 式中配合圖式有更詳細的說明。 12 200908797 【實施方式】 以下將利用圖式來說明本發明之較佳實施例。 實施例1 貞戟驅動電路之電路圖 圖1係本發明第1實施例之 如圖1所示,一負載驅動電路!對來自直流電源\*^如 電池)的電壓Vbat增壓,增壓後的電壓被輸出至輸入端 子IN,且產生輸出電壓v〇ut。該輸出電壓經過 =供應給一 LED10a與另一 Lroi〇b,並驅動這= /負載驅動電路1包括一邏輯電路區域2及—類比電 路區域(analog circuit secti〇3。該邏輯電路裝置2々二 ^:二1與一電流設定電路12。負載電流設定:號Sa s從外σ卩輸入至該電流設定電路12。 該電流設定電路12輸出一訊號Sf,用以表示正 s電二當電流設定的操作未被執行時,訊號 S於呵位準,然而,當電流設定的操作正在執行昧 Γ二會處於低位準。於電流設定操作正在執行的期 間處^低位準的訊號Sf會被輸出至該控制電路u,並 且自外部輪入之負載電流設定訊號Sa會被轉換成一 =定位元訊號Sb,其包括(n+1)個位元訊號,即⑽ς 路域3包括-電荷幫浦電路15,-箝位電 矜寶\電^幫浦電路15對該電源電壓Vbat增壓。當該電 1 Μ兮ί路15的輸出訊號之位準過高時,該箝位電路16 H做兮!!幫浦電路15輸出的電壓箝制到一預設值,並 子OUT。 ( the clamped voltage )輸出至該輪出端 該測定當% , β i 心电路17產生一升壓比控制訊號sc,且當位於 13 200908797 該恆定電流電路18與LED 1〇a
Vdinl或者Ia的連接部份的電墨 次者疋位於该恆定電流電路i8 电壓 連接部份的電壓Vdln2低於—表雷厭tED 1〇b之間的 17會將該升壓比控制訊號Sc輪出至4=巧電路 電路17包括一「或」電路31,比較器·^路^亥測定 34、35,與電源36、37。 選擇态 在此要特別提出一些名詞於實施方 中使用的對照。於實施方式中之控制電路=範圍 請案申請專利範圍中之『控制電路』,於實施方=本申 流設定電路12對應於本申請荦申社剎/中之電 設定電路』,於實施方式中之利㈣中之『電流 16對應於本巾請案巾請專 ^路15與箝位電路 於杏始m 月專利範圍中合稱之『升麗電路』, 圍中之『測定電路』,於實施方式巾之恆利$ 請案申請專利範圍中之『恆定電流電路』,於 Γ::ΐΙΐ電流設定電路12與恆定電流電路18對應於 本申s案中申請專利範圍中合稱之『電流供 -。除 =專卜選擇器34、35對應於本申心 中申明專利祀圍令之『選擇電路』,於實施方式中之 J路31與比較n 32、33對應於本申請案申請專 」 合稱之『電壓比較電路』。 怪定電流電路18會產生一恆定電流’並且將該恒定電 流供應至LED 1()a與⑽,該恆定電流的電流值係對應 於電流設定位元訊號Sb’而該電流設定位元訊號讥是由 該電流設定電路12對負載電流設定訊號Sa所作回應而產 生。該恆定電流電路18包括一數位-類比轉換器41,一 運异放大器42,PMQS電晶體(以下稱p型電晶體)⑷ 至M3 ’ NMOS電晶體(以下稱N型電晶體)M4至M9, 及一電阻器R1。 200908797 該電流設定位元訊號Sb被輸入至前述數位-類比轉換 器41,該轉換器41的輸出端子與運算放大器42之非反 相(non-inverted)的輸入端子相連接。 該P型電晶體Ml -M3形成一電流鏡電路。這些P型電 晶體Μ1 -M3的源極與電源電壓Vbat相連接’ P型電晶體 Ml-M3的閘極互相連接,這些P型電晶體Ml-M3的閘極 的連接部份與P型電晶體Ml的汲極連接。 N型電晶體M4與電阻器R1在P型電晶體Ml的汲極 與接地電位之間以串聯形式相連接,N型電晶體M4的閘 f 極與運算放大器42的輸出端子相連接,並且M4與R1的 連接部份與運算放大器42之反相輸入端子相連接。 在P型電晶體M2的汲極和接地電位之間連接N型電 晶體M5。N型電晶體M5的閘極與N型電晶體M6的閘 極相連接,並且這兩個閘極的連接部份與N型電晶體M5 的汲極相接。 N型電晶體M6與M7於P型電晶體M3的汲極與接地 電位之間以串聯形式相連接。並且,P型電晶體M3與N 型電晶體M6的連接部份是連接到N型電晶體M7、M8 與M9的閘極。N型電晶體M8被連接到連接端子Ta與接 I" 地電位之間,並且N型電晶體M9被連接到連接端子Tb 與接地電位之間。第一參考電壓Vref是抽取(extract ) 自N型電晶體M6與M7之連接部份。 第一參考電壓Vref被輸入至每一個選擇器34與35 的其中一個輸入端子。與被施加到電源36電壓Vs之第一 參考電壓Vref相等之一電壓被輸入到選擇器34的另一個 輸入端子。與被施加到電源37電壓Vs之第一參考電壓 Vref相等之一電壓被輸入到選擇器35的另一個輸入端 子。來自控制電路11的條件選擇訊號Se被輸入到選擇器 34與35的控制訊號輸入端子。當處於低位準之條件選 15 200908797 擇訊號Se被輸入至選擇器34盥 會輸出第-參考電壓Vref。當處;Λ5二選,34與35 Se被輸入至選擇器34幻f夺於^立^之條件選擇訊號 一第-夂者带懕v f :、時選擇器34與35會輸出 第一,考电壓Vref,其電壓等於該 壓Vs (即,Vref + Vs )。 〆巧电i加上Ί: 器34之輪出端子被連接至比較H 32的非反相輸 入知子,而該比較器32的 ' 雪曰山 汉相翰出舳子疋被連接到N型 電曰曰體M8與連接端+ Ta的連接部份。 : = 的非反相輸 電晶體M9與連接端子Tb的連是被連接到N型 比較器32與33的輪出姓名站、由从
S S ^:r^J 31的輸出端子輸出至控制電路C 5、」電路 電^電屢Vbat被輪入至該電 幫浦電路15輸出的電壓舍 目电何 電壓會從電荷幫浦電路Λ山 所籍限,並且該 與led的輸出端子0UT輸出。led 1〇a 的%極被連接至輪屮@ 的陰極連接至連接端子了輪出W〇UT,而LED他 接端子Tb。狀態轉拖,:而LED⑽的陰極連接至連 控制電路 11 祜銓 'dK*V ( state transition signal) Sd ^ 令工市j更路11被輸入至雷 代 轉換訊梦sd,j φ 幫湳電路1並且,根據狀態
Sd,该電荷幫浦電路的升 之間作切換(switched)。 興2 如圖1所示的雷敗& 、 與流過LED 10b的負載電:\過LaED 1〇a的負載電流i〇l 的輪出電壓Vda所測定::由數位類比轉換器41 晶體M4的閘極電壓 於運鼻放大器42控制N型電 的連接部位的電麼會成^型電晶體綱與電阻器R1 壓%。因此,假設電成阻為數換器41的輸出電 器R1的電阻值為rl,該N型電 16 200908797 晶體M4的汲極電流id4可以表示如下: id4 = Vda/rl 並且’該沒極電流i d 4也成為P型電晶體Ml的〉及極電流。 如前所述,P型電晶體Ml至M3會形成一電流鏡電 路,並且,當至少.P型電晶體M2與M3有相同的電晶體 特性時,P型電晶體M2的汲極電流會與P型電晶體M3 的汲極電流相等,且更進一步而言,P型電晶體M2與 M3的汲極電流也會變為與N型電晶體M4的汲極電流id4 成正比。除此之外,該P型電晶體M3的汲極電流會成為 f N型電晶體M6與M7的汲極電流。因為N型電晶體M7、 M8與M9的閘極-源極電壓相同,所以,被用作驅動電晶 體的N型電晶體M8與M9的汲極電流也變為與N型電晶 體M4的汲極電流id4成正比;因此,恆定電流電路18 可用恆定電流來驅動LED 10a或LED 1 Ob。 為了要以怪定電流驅動N型電晶體M8與M9 ,該N 型電晶體Μ 8的〉及極電壓Vdinl與N型電晶體M9的及極 電壓Vdin2應該高於或等於第一參考電壓Vref,該第一參 考電壓即N型電晶體M7的汲極電壓。這是因為,當N 型電晶體M8的汲極電壓Vdinl與N型電晶體M9的汲極
I I, 電壓Vdin2低於第一參考電壓Vref時,該兩個N型電晶 體M8與M9是處於飽和模式(saturation mode )而無法 進行怪定電流操作。 因此,N型電晶體M8的汲極電壓Vdinl與第一參考 電壓Vref於比較器32内進行比較,且N型電晶體M9的 汲極電壓Vdin2與第一參考電壓Vref於比較器33内進行 比較。當N型電晶體M8的汲極電壓Vdinl與N型電晶 體M9的汲極電壓Vdin2中之一者低於第一參考電壓時, 從「或」電路3 1輸出的的升壓比控制訊號Sc被設定到高 位準。之後,控制電路11使用狀態轉換訊號Sd來升高電 17 200908797 荷幫浦電路 壓 Vout。 15的升壓比一個位準 所以也增加其輸出電 接下來,將會描述控制電 荷幫浦電路15的升壓比是否應該被V:作以測-電 施例中,控制電路11降低電荷幫浦電路 擇器34與35,d 2輪出苐二參考電壓Wef到選 值與電塵值Vs二:=電壓二是Γ參考電㈤ 杏比章六考D你 ( )。在這個條件之下, Γ 31的輸出訊號處於低位準且「或」電路 —J 一 的升壓比控制訊號So時,控制電路n測 至ί電荷幫浦電路15的升壓比被降低-個位準的 =、、hled /〇a與led 1⑽仍然能夠被怪定電流所 ^ 亚、工制電路11會將狀態維持在電荷幫浦電路15 女的ί比被降低一個位準的狀態下。例如,該電I Vs值 大約疋0 · 3伏特。 相比較之下,當比較器32與33的的輸出訊號處於高 日、,控制電路U會輸出狀態轉換訊號Sd,該訊狀離 轉換訊號sd會指示電荷f浦電路15的升壓比應該回到^ 原始值。因為這個測定操作所耗費的時間極短,所以 與LED l〇b的光量閃燦不會被人眼所感知。因此, 當被當作驅動電晶體的N型電晶體M8的汲極電壓乂岀“ 與被當作驅動電晶體的N型電晶體M9的汲極電壓vdiu 至少其中之一的電壓值低於第一參考電壓時,控制電路 11會升高電荷幫浦電路15的升壓比。然而,當前述兩個 ,作為驅動電晶體的厘8與M9的汲極電壓高於或相等於 第=參考電壓(Vref +Vs)時,控制電路u會降低電荷 幫痛電路15的升壓比。 作接下來’要說明於圖!中所示之負載驅動電^的操 18 200908797 圖2係表示本實施例負載驅動電路1的操作時序圖。 特別是’圖2係說明根據負載電流設定訊號Sa來設定 驅動LED 10a的負載電流i〇l與驅動LED 10b的負載電二 特別是,於圖2中,假設該負載電流i〇1與丨〇2分別地 從電流值i3改變到電流值i5。 於圖2中,該負載電流設定訊號Sa於u時是處於低 位準,並且當邊狀態持續1毫秒(ms )或更長的時間 該電流設定電路12會將該訊號Sf設定到低位準,且通知 控制電路11已經執行負載電流的設定,並產生與輪出該 電流設定位元訊號sb,以使得負載電流iol與i〇2' = 最大的電流值i 1。 為 ,控制電路11收到處於低位準的訊號Sf時其 時停止電荷幫浦電路15的運轉,並將電荷幫浦電路 的升壓比升间至最大值,例如2,之後再恢復電荷幫浦 路15的運轉。該電荷幫浦電路15具備有—軟啟 y soft start)電路(未在圖中表示),並且於同時,哕恭 荷幫浦電路15的輸出電流以的斜率增加,而且= 電/瓜iol與i〇2也以—定的斜率增加。 、 在時間點t2,該負載電流設定訊號Sa升至高位準, ,訊號Sa維持在該高位準直到負載電流μ肖— =二電:值U為止。電流設定電路12會將根據負载電 流^定訊號Sa所得到之電流設定值轉換成電流設定^ ,號Sb。並且將所得之電流設定位元訊號 =轉換器4卜LEDl〇a#LED1〇b的驅 位-類比轉換器41的輸出電磨Vda所測定。广係由數 藉由k種方式,當電荷幫浦 5 該電流設定電路12的設定數值於負載 的訊號強度降低至低位準後立即升高至最大電 19 200908797 最大電流值il會被供應給LED 10a與10b。 於前述負載電路設定訊號Sa處於低位準且少於1毫秒 時,該負載電路設定訊號Sa之訊號強度於t3時間點會再 次被升高至高位準。此時,電流設定電路12會將電流設 定值設於i2,且供應前述LED 10a與LED 10b的電流值 也變成新設定值i2。電流值i2是第二高的電流值,僅次 於電流值i 1。 於前述負載電路設定訊號Sa處於低位準且少於1毫秒 時,該負載電路設定訊號Sa之訊號強度於t4時間點會再 ( 次被升高至高位準。此時,電流設定電路12會將電流設 定值設於i3,且供應前述LED 10a與LED 10b的電流值 也變成新設定值i3。電流值i3是第三高的電流值,次於 電流值i2。 類似地,於前述負載電路設定訊號Sa處於低位準的時 間少於1毫秒之後,該負載電路設定訊號Sa之訊號強度 於t5時間點會再次被升高至高位準。此時,電流設定電 路12會將電流設定值設於i4,且供應前述LED 10a與LED 10b的電流值也變成新設定值i4。電流值i4是第四高的 電流值,次於電流值i3。 / 1 更進一步而言,於前述負載電路設定訊號Sa處於低位 準且少於1毫秒之後,該負載電路設定訊號Sa之訊號強 度低於t6時間點會再次被升高至高位準。此時,電流設 定電路12會將電流設定值設於i5,且供應前述LED 10a 與LED 10b的電流值也變成新設定值i5。電流值i5是第 五高的電流值,次於電流值i4。 在此之後,當該負載電流設定訊號Sa維持在高位準約 5毫秒時,該電流設定電路12測定負載電流設定的操作 已經完成,並且將訊號Sf設於高位準。 以此方法,當在設定供應LED 10a與LED 1 Ob的電流 20 200908797 時,該電流值會從最高值逐步地依序降低。因為這個設定 方法,當負載電流iol與i〇2降低時,電源電壓Vbat會升 高。因此,當電荷幫浦電路15的升壓比為低且充分的時 候,依前所述,控制電路11會降低電荷幫浦電路15的升 壓比。 圖3係本實施例操作負載驅動電路1的流程圖。 特別是表示如何將電源電壓Vbat輸入至如圖1所示之 電路與至該電路電源的操作方式,並且表示如何設定負載 電流iol與io2的操作方式。 ( 在該流程圖中假設前述電流值i3是於電流設定電路12 中設定。 於圖3中,當電源電壓Vbat被輸入輸入端子IN時, 如圖3所示的一起始例行操作就會被執行。 於步驟S1中,電流設定電路12產生前述電流設定位 元訊號Sb,其指示前述設定電流值i3,並且將電流設定 位元訊號Sb輸出至數位-類比轉換器41。 於步驟S2中,該控制電路11將電荷幫浦電路15之升 壓比設定到最小值,即1。 於步驟S3中,該控制電路11將條件選擇訊號Se之訊 / ' , 號強度設定到低位準,並且教示(direct)選擇器34與 35輸出該第一參考電壓Vref。 因為該電流值i3是於電流設定電路12中被設定,所 以在恆定電流電路18中之N型電晶體M8與M9的閘極 電壓受其控制,因此,具有電流值i3的負載電流iol與 i〇2 被供應至 LED 10a 與 LED 10b。 於步驟S4中,根據比較器32與33的輸出訊號,當N 型電晶體M8的汲極電壓Vdinl及N型電晶體M9的汲極 電壓Vdin2至少其中之一是低於第一參考電壓Vref時, 該步驟測定為 < 是 >,此時例行操作繼續進行步驟S5。 21 200908797 *曰相Γ '型電晶體M8的沒極電遂Vdinl及N塑 _較極電 Vdin2兩者 測定為 <否>,此時例πΚ 『在此對於圖3中之步驟S4提出說明,於第 『Vdin < Vref』是指Ν帮雪曰舯λ/ΓΟ 弟步驟中 1ST ®丨+曰μ ^•電日日體M8的汲極電壓Vdinl及 N I电日日體M9的汲極電壓Vdin g -參考電>1 Vref。 中之-疋低於第 在步驟S5中,「或雷玫” 定到高位準。 」電路31將升壓比控制訊號Sc設 於步驟S6 t,控制電路u測定 壓比是否在最大值,也就是1 了等席電路15的开 步增壓。 也就疋說,該升壓比是否可以被進一 <”,'幫Λ電路15的升壓比不等於最大值時,測定為 -:辦壓t ’電何幫浦電路15的升壓比可以被進 V曰壓,此時例行操作繼續進行步驟S7。 否〉當電么”電路15的升壓比等於最大值時,測定為< 步增麗,此_行操作y電路15的升壓比無法被進一 Α教?二S::’控制電路11輸出前述狀態轉換訊號Sd, =Γ幫浦電路15的升愿比升高-位準。然後, 例订操作回到步驟S4。 特別描述該負載驅動電路1的設定方法。 程圖實施例設定負載驅動電路1中負載電路的流 負= 圖Λ1 示,於步驟su中,電流設定電路12測定該 、告雷^是否可以從高位準降低到低位準。 法下降二=ί ^載電流設定訊號S a無 會递认> j疋馬〈否>,電流設定電路12會 複於步驟S11中的操作。—低位準之負載電流設定訊號 22 200908797
Sa是對應於在圖2中時間點tl的狀態。 當電流設定電路12測定出該負載電流設定訊號Sa可 以從高位準下降至低位準時,測定為 < 是 >,此時例行操 作繼續進行步驟S12。 在步驟S12中,電流設定電路12進一步測定該負載電 流設定訊號Sa於低位準的狀態下是否持續1毫秒或更久 的時間。 當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號Sa於低 位準的狀態下持續1毫秒或更久的時間時,測定為 < 是 >,此時設定該負載電流的例行程序開始運作。 然而,當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號 Sa於低位準的狀態下沒有持續1毫秒或更久的時間時, 測定為 < 否 >,此時例行程序回到步驟S11。 於步驟S13中,當設定該負載電流的例行程序開始運 作時,電流設定電路12將該訊號Sf設定到低位準,並且 將負載電流電路正在被設定的訊息通知控制電路11。 在步驟S14中,電流設定電路12測定該負載電流設定 訊號Sa是否可以從低位準被升高至高位準。 當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號Sa無法 升'高至高位準時,測定為〈否〉,電流設定電路12會重 複於步驟S14中的操作。 然而,當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號 Sa可以從低位準被升高至高位準時,測定為 < 是 >,此 時例行操作繼續進行步驟S15。 在步驟S1 5中,電流設定電路12將該電流設定值設定 到最大之電流值i 1。 於步驟S16中,於圖3中之起始例行程序(starting routine )中之步驟S2到步驟S7被執行。 於步驟S17中,當起始例行程序停止時,電流設定電 23 200908797 路12會測定該負載電流設定訊號Sa是否處於高位準。 當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號Sa不是 處於高位準時,測定為 < 否 >,此時例行操作繼續進行步 驟 S1 8。 然而,當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號 Sa是處於高位準時,測定為 < 是 >,此時例行操作繼續 進行步驟S21。 於步驟S18中,電流設定電路12測定該負載電流設定 訊號Sa是否可以從低位準被升高到高位準。 當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號Sa無法 從低位準被升高至高位準時,測定為 < 否 >,此時電流設 定電路12會重複於步驟S18中的操作。 然而,當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號 Sa可以從低位準被升高至高位準時,測定為 < 是 >,此 時例行操作程序繼續進行步驟S19。 於步驟S1 9中,電流設定電路12測定該電流設定值是 否可以更進一步被降低。 當電流設定電路12測定該電流設定值可以更進一步 被降低時,測定為 < 是 >,此時例行操作程序繼續進行至 步驟S20。 然而,當電流設定電路12測定該電流設定值無法更進 一步被降低時,測定為 < 否 >,此時例行操作程序繼續進 行至步驟S22。 於步驟20中,電流設定電路12會將該電流設定值降 低一位準,並且例行操作程序會返回至步驟S16。 於步驟S21中,因為電流設定電路12測定在步驟17 中的負載電流設定訊號Sa是處於低位準,電流設定電路 12進一步測定該負載電流設定訊號Sa是否可以於高位準 的狀態下持續5毫秒。 24 200908797 當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號Sa於高 位準的狀態下沒有持續5毫秒,測定為 < 否 >,此時例行 操作程序會返回至步驟S17。 然而,當電流設定電路12測定該負載電流設定訊號 Sa於低強度的狀態下持續5毫秒時,測定為 < 是 >,此 時例行操程序會到步驟S22。 於步驟S 2 2中’電流設定電路12將該訊號S f設定到 高位準,並且將負載電流已經設定完畢的訊息通知控制電 路11。然後,該例行操作程序完成。 已經描述,本實施例中之負載驅動電路1,藉著一數 個連續脈衝設定該負載電流,每一次負載電流設定操作被 運作時,與起始操作(starting operation )相同的操作就 會被執行;所以,本發明可以於負載電流設定操作之後設 定一適宜的升壓比並且預防效率降低。 實施例2 在實施例1中已經揭示,每一次負載電流設定操作被 運行時,與起始操作相同的操作就會被執行。在實施例2 中,該升壓比會在一短時間内降低,並且該升壓比會被測 定是否能更進一步地被降低。此測定之測定條件與那些當 升壓比被升高時用以設定該負載電流時的條件相同。 在本實施例中的負載驅動電路與在實施例1中所提及 的負載驅動電路是相同的;所以,本實施例會省略對於該 電路之構造與負載驅動電路的描述。除此之外,因為本實 施例的起始操作與圖3中所示相同,所以詳細的描述會被 省略。 圖5係本實施例設定於負載驅動電路1中之負載電流 的流程圖。 於圖5中,其步驟與圖4中相同者會使用相同的參考 圖文說明與編號,不再重複說明。之後,只有與圖4所示 25 200908797 不相同者才會加以說明。 中執V起5始1=的作11不同於圖4中所示者為:在圖4 严呆作程序的步驟川被在圖5中執秄4 塵比設定例行程序的步驟S25所取代。 _執仃—升 圖6係表示於圖5中所示在 定例行程序範例的流程圖。 7執仃升屢比設 於圖6令所述之升屢比設定例行程 行程序,該程序是為了測定該 = 升壓比降低測定例行程序,該降低 了測Μ㈣比是否應該被降低。 Ά疋為 在該升屡比設定例行程序令, 序的升壓比會被執行。 先升间測疋例行程 中,1^,升覆比升高測定例行程序開始運作時,於步驟S3】 ,控制電路11將條件選擇訊號Se設定到低位車、, 3二擇器Γ與35輸出該第-參考電壓以比= =體一極電壓Vdln2與第—
Vd=:者一於該第參
Vdinl與"V型電1曰7 出的於N型電晶體M8的汲極電壓 興t電阳體M9的没極電壓Vdin —疋小於第一參考電壓力打時, 之 行操程序會到步驟S33。 、,"、疋,此時例 >1 V、d而1 : : ^電路17測定出N型電晶體M8的沒極電 晶體,及極電麼_都大於第: 例行程序社束勃% ’測疋為〈否〉,此時升壓比升高測定 序、··°束執行,且升壓比降低測定例行程序會開始執 26 200908797 行。 測定電路17將該升壓比控制訊號、 在步驟S33中 δ又疋到1%位準。 ^步驟S34中,控制電路u測定 的當下升壓比是否小於其最大值,即廣電路15 比是H路11測定出該電荷幫浦電路15的當下升壓 二疋…時,測定為 <是> ’此時例行操程序會到步驟 f i 比H制If U敎㈣料路15的當下升壓 :匕:等於2時,測定為 <否>,也就是說該升壓 被進一步升尚,此時升壓比升高測定 二 且升壓比降低敎例行程序會開始執行。 束執灯’ 二ΙΓΛ’該控制電路11會升高電荷幫浦電路 行程序 位準’之後開始執行該升壓比降低測定例 虽β亥升壓比降低測定例行程序開始執行時 中^該控制電路^會測定該電荷幫浦電路15 “下 比疋否大於其最小值,即1。 田升塗 當控制電路11測定屮兮雪γ、主^ 比是大於最小值定亥為電:!:電路15的當下升壓 到步驟S37。 ‘”、疋,此時例行操程序會 當控制電路11測定出々玄雷、占# A 比是等於最小们時,測定為 不能夠進-步被降低,此時例行操會疋說驟亥=比 於步驟S37 +,該控制電路u會把該^驟^。 15的升壓比降低一位準。 /電何幫浦電路 於步驟奶中,該控制電路11# 電荷幫浦電路15的輪出訊號會變稃定。.毫和,如此 在步驟㈣中,該控制電路11會測定該指示負載電流 27 200908797 正在被設定的訊號Sf是否在高位準。 此b::控電:11測定出該訊號sf是位於高位準時, 此時例灯刼程序會繼續進行步驟S40。 進nf、而Μ·主田3亥控制電路11測定出該訊號Sf是位於低位 ,.,日、例行操程序會繼續進行步驟S44。 · se:::iT〇並中且:控制電路11設定該條件選擇訊號 f
考電壓,其值為第!擇二34與35輸出該第二參 ”小該比較㈣與該電壓Vs之和(Vref VH- 1 Π 2與33會为別將Ν型電晶體Μ8的汲 二參考電壓(之二型=體刚▲的汲極電壓Vdin2與該第 V s )作比較。 於步驟S 41中,兮、B丨a兩 雷曰f MS沾、 8亥測疋電路17會測定是否至少N型 阳體M8的及極電壓ν&η 壓Vdin2兩者之—a,认斗社 孓电日日遐M9的汲極電 當該測定電路則丄:^二參考電壓(Vref+Vs)。 Vdinl及N型電曰M疋出Μ電晶體M8的汲極電壓 高於該第二參;極電壓兩者的電壓都 電壓(Vref + Vs )時,測定* <不、 時例行操程序會繼續進行步驟S42。、”·· 此 然而,當該測定雷跤7 7 日, , 汲極電壓Vdinl万\τ '、疋出至y N型電晶體M8的 t b 型電晶體M9的汲極電壓Vdin2兩者 :-疋小於該第二參考電壓㈤ 壓 >二時例行操程序會繼續進行步驟S46疋為 <疋 心將該升•比控制訊號 幫浦電路15之升壓比。"工制電路U維持已降低的電荷 升二例:;nr暫停1秒後繼續進行該 例行程序與㈣比降_㈣^仃㈣㈣升高測定 於步驟S44令,因盔兮〜口上 因為该讯旎Sf強度於低位準,所以該 28 200908797 控制電路11將該條件選擇 並且教示該選擇器34及!低位準, 較器32與33分別將-參考電壓:小比 與N型電晶體M9之沒極2 體二之沒極電壓Vdlnl 行比較。 及極電壓V—2與該第一參考電壓進 於步驟S 4 5中,号r通丨令+ 體M8的汲極㈣;-广:17會測定是否N型電晶 Vdm2至少兩者之一是小於兮m M9的沒極電壓 當該測定電路17測定二7參考電壓Vref。 VdmUN型電晶體_ ]⑽冤壓 低於該第-參考電麗Vref 广兩者的電壓都 ^ et時,測定為 <是>,此時例行 探程序會、%續進行步驟S46。 然而’當5亥測定電路1 7、,目丨丨h山 電壓Vdinl及Ν型電晶體Μ9 2 里電晶體Μ8的沒極 -參考電…時,測定為〈否 > :二 程序會到步驟S43。 町』订探 於步驟S46 + ’該測定電路17 的訊號設定到高位準。 仏市』Λ就Sc 於步驟S47中,該控制雪々 夕斗厭μ 制電路將該電荷幫浦電路15 之升壓比升间一位準以回歸至原始升壓比。 如前所述,於圖6中所:fes ρ 口 述之該電荷幫浦電路15之井 =之設㈣行操程序中’每—秒鐘,該程序測定該電荷 幫浦電路15之升壓比是否應該被升高或降低。並且,為 了設定在該升壓比降低測定例行程序中,如步驟⑷所 示,之負載電流之測定條件是與步驟⑸中所 升高測定㈣料中之敎條件相同。基於此 電荷幫浦電路15之升壓比為低的時候,該電路也可;動亥 LED術與㈣10b。該以低升壓比驅動le $ 以避免㈣心與LED 10b 一直被一高,㈣比所:動制了 29 200908797 在本實施例之負載驅動電路中,該升壓比於一短時間 =被降低,並且該升壓比被測定是否可以進一步被降低。 這,測疋條件與當升咼該升壓比以設定該負載電路時之 測疋條件相同。所以,在該負載電流設定操作之後可以設 定一適宜之升壓比,並且該適宜之升壓比可以避免該設定 操作之效率降低。 對所有熟習此技藝者而言,本發明明顯地可以作出多 種修改及變化而不脫離本發明的精神和範圍。因此,本發 明包括該些修改及變化,且其皆被包括在下附之中請專利 範圍及其均等者中。 例如,在以上的實施例中都假設LED 1〇a與1〇b被驅 動但疋本發明並不侷限於此。本發明可以應用於當一個 或夕個負載被驅動的情況下,並且負載的數目多募決定在 該測定電路17 (圖1 )中之「或」電路的比較器、選擇器、 φ源與輸入鳊子的多养,其也決定了在恆定電流電路工8 (圖1 )中之驅動電晶體的數目多募。然而,當只有一個 負載的時候’比較器之輸出訊號會變成升壓比控制訊號 Sc ° 本發明專利申請案是根據已在2007年ό月18日遞件 申請之日本優先權專利帛2007-159879號申請案,因此 本文將併人該巾請案的所有内容作為參考文獻。 30 200908797 【圖式簡單說明】 路之電路圖; 的操作時序圖; 動電路1操作的流 圖1係本發明第丨實施例之負栽驅動電 圖2係本發明實施例之負載驅動電路^ 圖3係本發明實施例於起始時之負栽無 圖4係本發明實施例之設定負載驅動 的流程圖; 路1中之負載電路 圖5係本發明實施例之設定負載驅動 的流程圖; 1中之負載電路 圖6係表示於圖5中所示在步驟S25中私^ 行程序範例的流程圖;以及 仃升壓比設定例 圖7係習知技藝所揭露的電源裝置配置圖。 【主要元件符號說明】 1負載驅動電路 2邏輯便路區域 3類比電路區域 l〇a、l〇b發光二極體led 11控制電路 12電流設定電路 15電荷幫浦電路 16箝位電路 17測定電路 18恆定電流電路 31 「或」電路 32、33比較器 34、35選擇器 36、37電源 41數位-類比轉換器 31 200908797 42運算放大器 100電源裝置 101恆定電流電路 102監視電路 103控制器 104電荷幫浦電路 110發光二極體LED 111電池
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Claims (1)

  1. 200908797 十、申請專利範園: 1. 一種負載驅動電路,其供應一電流至由一個或多個發 光二極體所形成之一負載以驅動該負載,該負載驅動 電路包括: 一升壓電路,其具有可依據一輸入控制訊號而變化之 一升壓比,該升壓電路並供應電源至該負載; 一電流設定電路,其被配置以根據自外部輸入之一負 載電流設定訊號,設定欲供應到該負載的該電流之 一電流值; ( 一恆定電流電路,其被配置以產生並供應一恆定電 流,該恆定電流具有由該電流設定電路所設定之該 電流值; 一測定電路,其被配置以測定該恆定電流電路是否能 夠供應該恆定電流;以及 一控制電路,其被配置以根據該測定電路的測定結 果,控制該升壓電路的該升壓比, 其中,當用於改變該電流的該設定值之該負載電 流設定訊號被輸入時,該電流設定電路將該電流之該 電流值設定到最大值,並且逐步地依序降低該電流的 I 該設定值到一預設值,和 母次該電流設定電路經一步式降低該電流的該 設定值時,該控制電路會根據該測定電路的該些測定 結果,改變該升壓電路的該升壓比直到該恆定電流電 路供應具有由該電流設定電路所設定之該電流值的 電流為止。 2. 如申請專利範圍第1項所述之負載驅動電路,其中, 當該電流設定電路改變該電流的該設定值時’該控制 電路會將該升壓電路搭該升壓比設定到最小值,並且 依據該測定電路的該些測定結果逐步地依序升高該 33 200908797 到該怪定電流電路供應具有由該電流設定 電路所权疋之該電流值的電流為止。 3.=申請專利範圍第}項所述之負載驅動電路,立中, 虽遠電流設定電路改變該電流之該設定值時,該 該測定電路的該些測定結果,將該:電 在當下的數值’且會在-預定的 =2:的_比經-步式降低,並根據= 步式將該㈣電路的該《比經-=。知至一原始值或將該⑲比維持在當 4. t申:專利範圍第2項所述之負載驅動電路 , 5乂測疋電路被配置,以施用一第— ’、, 否需要升高該升壓電路的該升a比、,測疋是 於測定該恆定電流電路甚至在 1牛,用 該第二條件中之一者。 、擇該第一條件及 5.如申凊專利範圍第4項所述之& 該剩定電路包括:斤、之負载驅動電路,其中, 二配置用以當—第-參考電壓與-第二 電Ϊ二該敎電路時,根據來自奸^ 電路的一控制訊號,在 μ控制 ;考電壓與對應於該第二條 中只選擇其中之一者; 第一參考電壓 一電壓比較電路,被配置用以 =第:參考電μ和該第二參;c J互疋電流電路與該負栽的一連接部分的 34 200908797 壓進行比較,且產生並輸出一比較結果訊號,以及 當該升壓比升高時,該控制電路使該第一參考電壓 被輸出至該選擇電路,及當該升壓比降低時,該控 制電路使第二參考電壓被輸出至該選擇電路,並且 該控制電路會根據自該電壓比較電路輸出的該比 較結果訊號來調整該升壓比。 6. 如申請專利範圍第5項所述之負載驅動電路,其中, 根據由該電流設定電路所設定之該電流的該電流 值,可變化該第一參考電壓與該第二參考電壓。 7. 如申請專利範圍第6項所述之負載驅動電路,其中, 該恆定電流電路根據由該電流設定電路所設定之該 電流的該電流值產生該可變化的第一參考電壓,且該 測定電路藉由該恆定電流電路所產生之該第一參考 電壓而產生該第二參考電壓。 8. 如申請專利範圍第1項所述之負載驅動電路,其中, 於起始時,該控制電路將該升壓電路之該升壓比設定 到隶低值,隨後,該控制電路根據該測定電路的該些 測定結果將該升壓比逐步地依序升高,直到該恆定電 流電路供應具有由該電流設定電路所設定之該電流 值的電流為止。 9. 如申請專利範圍第1項所述之負載驅動電路,其中, 該負載電流設定訊號包括複數個連續脈衝,該脈衝的 個數係對應於由該電流設定電路所設定之該電流值, 該電流設定電路根據該負載電流設定訊號之一第一 脈衝將該電流的該電流值設到隶大值’該電流設定電 路輸出一電流設定訊號至該控制電路,而該控制電路 可指示出該電流值正在被調整,且當每次在該負載電 流設定訊號中接在該第一脈衝之後的一個脈衝被輸 入時,該電流設定電路會逐步地降低該電流的該電流 35 200908797 值。 ίο. 如申請專利範圍第 該升壓電路包括: 一電荷幫浦電路, 壓比;以及 1項所述之負载驅動電路,其中, 具有由該控制電路所控制的一升 其將該電荷幫浦電路的—輪出電壓的 一=,箝制至一預設值,並且輸出該箝位電壓。 一種負載驅動電路的負載電流設定方法,用於將恭 流供應至由-個或多個發光二極體所組成之 以驅動該負載,該負載驅動電路包括: 11.
    一升壓電路,具有根據一輸入控制訊號而改變之一 升壓比,該升壓電路供應電力到該負載;以及 一電流供應電路,其根據自外部輸入之一負載電流 設定訊號,設定欲被供應到該負載的該電流之電 流值,且產生並供應具有該設定值之一恆定電流, a亥負載電流設定方法包括下列步驟: 當用於改變該電流之該電流值的負載電流設定訊號 被輸入時’將該電流的該電流值設定到最大值; 逐步地將該電流之該電流值降低至一預設值;以及 在每一次經一步式降低該電流的該電流值之後,測定 該怪定電流是否能夠被供應至該負載,並根據該些 測定結果來改變該升壓比,直到具有該設定值之該 電流供應至該負載為止。 12 ·如申請專利範圍第11項所述之負載驅動電路的負載 電流設定方法,其中, 當改變該電流之該電流值時,該升壓電路之該升壓 比被设疋到敢低值’隨後’根據該些測定結果,該 升壓比會逐步地依序被升高,直到具有該設定值之 該電流供應至該負載為止。 36 200908797 13· ^請專利範圍第u項所述之負载 電流設定方法,其中, 电路的負載 當改變該電流之該電流值時,根據該些測 :升壓電路之該升壓比會經一步式升高或被;持在 比,而在一預訂之短時間内,該升壓電 Ϊ =比會經一步式降低’且根據該些測定: 果,該升壓電路之該升壓比會經一步式 到一原始值或被維持在當下的升壓比。门返回 圍=項所述之貞載驅動電路的負载 施= = = 壓該第-條件係 疋贪而要升同該升壓電路之該升 以i、應該恆定電流至該負載,而該第二條件 當該升壓電路的升壓比被降低時:、 否^恆定電流能夠被供應至該負載以- 疋 選以=第二條件中…供應該 項所述之負載驅動電路的負载 只:=於該第一條件的一第一參考電· 應於該弟二條件的—第二參考電壓中之. US:第一參考電壓或該第二參考電壓將與 "疋電流供應電路和該負載之間的— 的-電壓作比較; 埂接邰刀 玄升壓比升高時,該第一參考電壓會被選擇. ::升壓比降低時’該第二參考電壓會被選二: 根據比較的結果,調整該升壓比。 士申"月專利範圍第15項所述之負載驅動電路的負載 37 200908797 電流設定方法,其中,根據該電流之該設定值,改 變該第一參考電壓與該第二參考電壓。 17. 如申請專利範圍第11項所述之負載驅動電路的負載 電流設定方法,其中, 在起始時間,該升壓電路之該升壓比被設定到最低 值;以及 根據測定結果,將該升壓比逐步地依序升高,直到 該設定恆定電流被供應到該負載為止。 18. 如申請專利範圍第11項所述之負載驅動電路的負載 ( 電流設定方法’其中’ 該負載電流設定訊號包括複數個連續脈衝,且該脈 衝數目是對應於由該電流設定電路設定之電流 值; 根據該負載電流設定訊號的一第一脈衝,將該電流 的電流值設定到最大值;以及 在每一次接在該第一脈衝之後的一個脈衝被輸入 時,將該電流之電流值逐步地降低。 38
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