Led驱动电路及驱动方法

文档序号:8049944阅读:194来源:国知局
专利名称:Led驱动电路及驱动方法
技术领域
本发明涉及一种LED驱动电路,尤其是一种能够控制LED亮度的驱动电路。
背景技术
一般来讲,LED电路中的LED是电流驱动器件。跟一般二极管的特性相同,如图1 所示,图1是Vf (Forward Voltage :正向电压)与正向电流的关系图,在运行范围内LED烧 坏之前,随着电压的增长,电流也呈现曲线状态。
如图2中的电流对亮度的关系图所示,电流越大LED越亮,但是其寿命却会缩短。
在图3中的温度和电压的关系图中,生产LED —般建议用20mA的驱动电流,用此 电流驱动时根据温度的上升偏压会下降。这与半导体相同,温度上升体现电流的流畅,但意 味着LED热阻会降低。
此时,参见图4,LED亮度是根据温度上升呈现减小的特性。
在目前LED驱动方式中的恒定电压驱动的情况下,依据欧姆定律V = I*R,在固定 电压上驱动LED时热量会使热阻值下降,驱动电流值会增大,LED会迅速热化,出现故障。
而且LED驱动方式中的恒定电流驱动的情况下,依据I = V/R,LED的驱动热量会 导致热阻和驱动电压的降低,可以保障稳定状态下的驱动,但是相反地,由于LED亮度/温 度特性,产生的热量会导致亮度的减小。发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种LED驱动电路及驱动方法。
本发明的LED驱动电路,包括电源输入端,用于为整个电路提供电源并驱动LED 模块;限流模块,其用于当LED模块电压下降时,减少驱动电流值;与限流模块并联连接的 电压控制模块,用于控制驱动电路的电压;LED模块,其阳极侧与限流模块连接;电压及电 流检测模块,其输入端连接在LED模块的阴极侧,输出端连接到限流模块,该电压及电流检 测模块检测电压值变化,并将该电压值变化发送给限流模块。
在一种实施方式中,从上述电源输入端所供给的电源通过与电源输入端连接的整 流桥进行整流滤波。
在一种实施方式中,LED模块包括多个串联连接的LED器件
在一种实施方式中,电压及电流检测模块还检测过电流及过电压状态并将此状态 发送给限流模块,限流模块根据过电流及过电压状态控制电路的最大电流。
在一种实施方式中,电压控制模块根据对应于标准电流值的电压来控制驱动电路 的电压值。
本发明还公开了一种LED驱动方法,该方法包括以下步骤为驱动电路供给电源, 驱动LED模块;检测LED模块正向电压值;检测正向电压值是否下降,如果正向电压值没 有下降,则返回到为驱动电路供给电源的步骤;如果正向电压值下降,则在控制范围内降低 LED模块的电流值,并返回到检测正向电压值是否下降的步骤。
在一种实施方式中,供给的电源通过整流桥进行整流滤波。
在一种实施方式中,在为驱动电路供给电源的步骤中,用对应于标准电流值的电 压来控制正向电压值。
本发明的LED驱动电路及驱动方法,可以减少LED的电消耗,减少排出的热量,恢 复恒定电压,从而稳定地驱动LED。


图1是LED的正向电压和正向电流的关系图;;
图2是LED的电流和亮度的关系图3是LED的温度和电压的关系图4是LED的温度和亮度的关系图5是本发明中控制LED亮度的驱动电路的结构图6是利用图5的驱动电路后,LED的电压和电流的关系图7是本发明中控制LED亮度的驱动方法的流程图。
具体实施方式
下面将通过优选实施方式说明本发明的技术方案。
以下通过附件中的图片来详细说明控制LED亮度的驱动电路及方法。
图5是本发明中控制LED亮度的驱动电路的结构图,如图5所示,本发明的控制 LED亮度的驱动电路包括电源输入端10、限流模块20、电压控制模块30、LED模块40、电压 及电流检测模块50。
电源输入端10,其与电压控制模块30连接,为整个电路的供给电源并驱动LED模 块40。
优选地,从上述电源输入端10所供给的电源通过与电源输入端10连接的整流桥 进行整流滤波。
上述LED模块40根据来自电源输入端10的电源来进行驱动,而且优选地用串联 的方式将多个LED器件连接成一个组,再将每个组的LED进行串联。优选地,将邻近的LED 划分到一个组中。
电压及电流检测模块50连接在LED模块40的阴极侧,用于检测因热量导致电压 值变化。此外,电压及电流检测模块50检测过电流及过电压状态,并将此状态传送给限流 模块20,限流模块20根据过电流及过电压状态控制电路的最大电流。
电压控制模块30并联在限流模块20上,其按照对应于标准电流值的电压值来驱 动电路。具体地,图6是利用图5的驱动电路后,LED的电压和电流的关系图,使用在图6中 交叉点对应的电流值和电压值来驱动电路。
上述限流模块20在电路上连接在上述电源输入端10和上述LED模块40之间,当 LED过热而导致电压下降时,在控制范围内减少驱动电流值。
按照从上述电压及电流检测模块50接收的电压值,电压值下降的话电流值也随 着一起降低。因此随着电流值的下降,LED消耗的电量和排出的热量变少,恒定电压值也得 到恢复。恢复的电压值被检测器50测定后,传送到限流模块20上。限流模块20在恒定电压值不下降的情况下,不会把电流值降低,而且会反复地测定电压值。
如图6所示,上述限流模块20通过从电压及电流检测模块50接收的过电压和过 电流,控制最大电流,将电流值控制在一定范围内。
图7是本发明中控制LED亮度的驱动方法的流程图。如图所示,控制LED亮度的 驱动方法首先执行电源供给步骤S10。在该步骤中,电源输入端10为整个电路供给电源,驱 动LED模块40。
优选地,从上述电源输入端10所供给的电源通过与电源输入端10连接的整流桥 进行整流滤波。
在该电源供给步骤SlO中,控制电压模块30用对应于标准电流值的电压来控制正 向电压值。
在电路中电源得到供给的状态下,电压及电流检测模块50执行检测正向电压值 的电压值检测步骤S20。
由于电路驱动产生的热量导致热阻降低,从而电压值会下降,在电压值检测步骤 S20中,检测正向电压值是否下降。为此,上述电压及电流检测模块50测定电路电压值,并 把此数据传送给限流模块20。
如果在步骤S30中,检测到电压值下降,则限流模块20执行在控制范围内降低电 流值的降低电流值的步骤S40;如果没有检测到正向电压值下降,则返回到电源供给步骤 SlO并反复执行电压值检测步骤S20以检测电压值,直到电源供给终断为止。
如上所述,在检测到电压值时,限流模块20通过从电压及电流检测模块50接收的 电压值,如果电压值下降,则在控制范围内降低电流值。
降低电流值后,返回到电压值检测步骤S20,反复执行降低电流值的步骤S40,直 到电压值重新上升为止。
如上所述,本发明的控制LED亮度的驱动方法,当LED的正向电压降低时,利用限 流模块减少电流值来恢复正向电压。通过反复执行电压值检测步骤S20来完成控制LED亮 度,减少了 LED的电消耗,减少排出的热量,恢复恒定电压,从而稳定地驱动LED。
最后需要说明的是,以上所述仅为本发明的较佳实施方式,而不是对本发明技术 方案的限定,任何对本发明技术特征所做的等同替换或相应改进,仍在本发明的保护范围 之内。
权利要求
1.一种LED驱动电路,其特征在于,包括 电源输入端(10),用于为整个电路提供电源并驱动LED模块(40); 限流模块(20),其用于当LED模块电压下降时,减少驱动电流值; 与限流模块(20)并联连接的电压控制模块(30),用于控制驱动电路的电压; LED模块(40),其阳极侧与限流模块(20)连接; 电压及电流检测模块(50),其输入端连接在LED模块(40)的阴极侧,输出端连接到限流模块(20),该电压及电流检测模块(50)检测电压值变化,并将该电压值变化发送给限流模块(20)。
2.如权利要求1的LED驱动电路,其特征在于,从上述电源输入端(10)所供给的电源通过与电源输入端(10)连接的整流桥进行整流滤波。
3.如权利要求1的LED驱动电路,其特征在于,LED模块(40)包括多个串联连接的LED器件。
4.如权利要求1的LED驱动电路,其特征在于,电压及电流检测模块(50)还检测过电流及过电压状态并将此状态发送给限流模块(20),限流模块(20)根据过电流及过电压状态控制电路的最大电流。
5.如权利要求1的LED驱动电路,其特征在于,电压控制模块(30)根据对应于标准电流值的电压来控制驱动电路的电压值。
6.一种LED驱动方法,其特征在于,包括以下步骤 为驱动电路供给电源,驱动LED模块; 检测LED模块正向电压值; 检测正向电压值是否下降,如果正向电压值没有下降,则返回到为驱动电路供给电源的步骤; 如果正向电压值下降,则在控制范围内降低LED模块的电流值,并返回到检测正向电压值是否下降的步骤。
7.如权利要求6的LED驱动方法,其特征在于,供给的电源通过整流桥进行整流滤波。
8.如权利要求6的LED驱动方法,其特征在于,在为驱动电路供给电源的步骤中,用对应于标准电流值的电压来控制正向电压值。
全文摘要
本发明公开了一种LED驱动电路,其包括电源输入端,用于为整个电路提供电源并驱动LED模块;限流模块,其用于当LED模块电压下降时,减少驱动电流值;与限流模块并联连接的电压控制模块,用于控制驱动电路的电压;LED模块,其阳极侧与限流模块连接;电压及电流检测模块,其输入端连接在LED模块的阴极侧,输出端连接到限流模块,该电压及电流检测模块检测电压值变化,并将该电压值变化发送给限流模块。相应地,本发明还公开了一种LED驱动方法。本发明的LED驱动电路及驱动方法,可以减少LED少LED的电消耗,减少排出的热量,恢复恒定电压,从而稳定地驱动LED。
文档编号H05B37/02GK103024971SQ201110287828
公开日2013年4月3日 申请日期2011年9月26日 优先权日2011年9月26日
发明者金男奎 申请人:韩国光学技术国际有限公司
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