发光元件驱动电路及其控制电路与方法

文档序号:8091809阅读:121来源:国知局
发光元件驱动电路及其控制电路与方法
【专利摘要】本发明提出一种发光元件驱动电路及其控制电路与方法。发光元件驱动电路用以将输入电压转换为输出电压,并供应输出电流予发光元件电路。本发明侦测该输出电压是否超过一预设位准;于该输出电压不超过该预设位准时,将该输出电流的目标值设定为一相对较大电流,以对一输出电容快速充电;以及于该输出电压超过该预设位准时,将该输出电流调节于一预设电流,其中该相对较大电流高于该预设电流。
【专利说明】发光元件驱动电路及其控制电路与方法

【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种发光元件驱动电路及其控制电路与方法,特别是指一种于启动阶 段时,对输出电容快速充电的发光元件驱动电路及其控制电路与方法。

【背景技术】
[0002] 图1显示一种现有技术发光二极管(light emitting diode, LED)驱动电路100 示意图。如图1所示,LED驱动电路100驱动LED电路10。其中,LED驱动电路100包含控 制电路110、功率级电路120、与回授电路130。其中,控制电路110与回授电路130连接,以 接收相关于输出电流lout的回授讯号FB,而产生操作讯号GATE,用以操作功率级电路120 中的功率开关,进而将输入电压Vin转换为输出电压Vout,并将输出电流lout调节于预定 的目标值,以供应予LED电路10。LED电路10的亮度受控于输出电流lout,当LED驱动电 路100具有调光功能时,则可调降输出电流lout的目标值,以使LED电路10低于最大亮度 (如图1所示,控制电路110具有接脚ACTL以接收调光控制讯号;调光控制讯号可调整输出 电流lout的目标值)。功率级电路120可为同步或异步的降压型、升压型、反压型、升降压 型、升反压型、或返驰型功率级电路,如图2A-2K所示。
[0003] 上述现有技术于应用时,LED电路10自不导通的状态准备导通时,功率级电路120 需要先对输出电容c充电,等到输出电容C上的电压超过LED电路10中,串联的LED元件的 总和临界顺向偏压时,LED电路10才会发光,因此从输出电容C开始充电到LED电路10发 光,中间有一段充电时间,也就是会有打开开关,但却不会立刻发光的现象。现有技术中,功 率级电路120对输出电容C充电的电流量Ic会正相关于所设定的输出电流lout (因为在 控制电路110根据回授讯号FB而产生操作讯号GATE的控制回路中,是假设输出电容C已 几乎不需要充电,亦即假设I〇ut=Itotal,Itotal为功率级总供应电流。而当输出电容C需 要充电时,对输出电容C充电的电流量Ic正相关于Itotal,因此当所设定的输出电流lout 愈高,Itotal愈高,亦即对输出电容C充电的电流量Ic愈高)。当LED驱动电路100具有 调光功能时,现有技术是以上次关掉LED电路10前设定的亮度来作为本次开启LED电路10 的亮度,在此情况下,若前一次关闭LED电路10时,LED电路10停留在较低亮度、亦即输出 电流lout的目标值设定为较低值时,则当再次打开开关时,输出电流lout的目标值会维持 在现有设定的较低值,而使输出电容C所需的充电时间更长;也就是说,LED电路10现有设 定的亮度越低,需要等待的时间就越久,这是因为输出电流lout较低,对输出电容C的充电 时间相对较长的原因。
[0004] 有鉴于此,本发明即针对上述现有技术的不足,提出一种于启动阶段时,对输出电 容快速充电的发光元件驱动电路及其控制方法,以改善打开开关时过长的等待发光元件电 路发光的时间。


【发明内容】

[0005] 本发明的目的在于克服现有技术的不足与缺陷,提出一种于启动阶段时,对输出 电容快速充电的发光元件驱动电路及其控制方法,以改善打开开关时过长的等待发光元件 电路发光的时间。
[0006] 为达上述目的,就其中一个观点言,本发明提供了一种发光元件驱动电路,用以驱 动一发光元件电路,包含:一功率级电路,用以根据一操作讯号,操作其中至少一功率开关, 而将一输入电压转换为一输出电压,以供应一输出电流予该发光兀件电路;一输出电容,与 该输出电压耦接;以及一控制电路,与该功率级电路耦接,用以根据相关于该输出电流的一 回授讯号及该输出电压的相关信息,产生该操作讯号;其中,该控制电路于该输出电压不超 过一预设位准时,控制该功率级电路,对该输出电容快速充电,而于该输出电压超过该预设 位准时,将该输出电流调节于一预设电流,其中,于该功率级电路尚未启动时或是前一次关 闭该发光元件电路时,该输出电流有一设定值,此设定值在该输出电容仍需充电的情况下 对应于一对输出电容的充电电流量,而该快速充电以大于该充电电流量的一相对较大电流 对该输出电容充电。
[0007] 在其中一种较佳的实施例中,该预设位准等于或低于该发光元件电路的一临界导 通顺向偏压,且该预设位准宜大于或等于该临界导通顺向偏压的90%但小于该临界导通顺 向偏压的100%。
[0008] 在其中一种较佳的实施例中,该控制电路于该输出电压超过该预设位准时,还根 据一调光控制讯号以调整该预设电流。
[0009] 在其中一种较佳的实施例中,对该输出电容快速充电的方式为:调高该输出电流 的一目标值。
[0010] 在其中一种较佳的实施例中,该控制电路根据一温度信息而调整该输出电流的目 标值或调整该预设位准。
[0011] 为达上述目的,就另一个观点言,本发明提供了一种发光元件控制电路,用以产生 一操作讯号控制一功率级电路,以将一输入电压转换为一输出电压于一输出电容上,并供 应一输出电流予一发光元件电路,该发光元件控制电路包含:一选择电路,用以选择一第一 参考位准或一 ,决速充电参考值;一第一比较电路,根据该选择电路的输出与相关于该输出 电流的一回授讯号,进行比较而产生一第一比较结果;一操作讯号产生电路,根据该第一比 较结果,产生该操作讯号;以及一第二比较电路,根据相关于该输出电压的一电压感测讯号 与一第二参考位准,进行比较而产生一第二比较结果,以决定该选择电路如何选择,其中, 该发光元件控制电路于该输出电压不超过该第二参考位准所对应的一预设位准时,将输出 电流的目标值设定于该快速充电参考值所对应的值,以对该输出电容快速充电,而于该输 出电压超过该预设位准时,将该输出电流的目标值设定于该第一参考位准所对应的值。
[0012] 在其中一种较佳的实施例中,该第一参考位准为可调。
[0013] 在其中一种较佳的实施例中,该快速充电参考值或该第二参考位准为可调。
[0014] 为达上述目的,就另一个观点言,本发明提供了一种发光元件的控制方法,用以操 作一功率级电路,以将一输入电压转换为一输出电压于一输出电容上,并供应一输出电流 予一发光元件电路,该发光元件控制方法包含:侦测该输出电压是否超过一预设位准;于 该输出电压不超过该预设位准时,将该输出电流的目标值设定为一相对较大电流,以对该 输出电容快速充电;以及于该输出电压超过该预设位准时,将该输出电流调节于一预设电 流,其中该相对较大电流高于该预设电流。
[0015] 在其中一种较佳的实施例中,该预设电流为该功率级电路尚未启动时或是前一次 关闭该发光元件电路时,该输出电流的一设定值,此设定值对应于该发光元件电路经过调 光后的较低亮度,而该相对较大电流对应于该发光元件电路的最大亮度。
[0016] 在其中一种较佳的实施例中,该相对较大电流为该功率级电路所允许的最大上限 电流。
[0017] 在其中一种较佳的实施例中,该发光元件控制方法还包含:于该输出电压超过该 预设位准时,根据一调光控制讯号,调整该预设电流。
[0018] 在其中一种较佳的实施例中,该发光兀件控制方法还包含:根据一温度信息,调整 该相对较大电流或该预设位准。
[0019] 下面通过具体实施例详加说明,当更容易了解本发明的目的、技术内容、特点及其 所达成的功效。

【专利附图】

【附图说明】
[0020] 图1显示一种现有技术LED驱动电路100示意图;
[0021] 图2A-2K显示同步或异步的降压型、升压型、反压型、升降压型、升反压型、或返驰 型功率级电路;
[0022] 图3显示本发明的第一个实施例;
[0023] 图4A-4B举例显示本发明的发光元件控制电路的两个实施例;
[0024] 图5举例显示本发明一种发光元件驱动电路的控制方法的实施例。
[0025] 图中符号说明
[0026] 10 LED 电路
[0027] 11 发光元件电路
[0028] 100LED 驱动电路
[0029] 110,210 控制电路
[0030] 120,220 功率级电路
[0031] 130,230 回授电路
[0032] 200 发光元件驱动电路
[0033] 211 选择电路
[0034] 212 误差放大器
[0035] 212a 比较电路
[0036] 213 操作讯号产生电路
[0037] 214 比较器
[0038] 240 输出电压感测电路
[0039] 310-350 步骤
[0040] C 输出电容
[0041] FB 回授讯号
[0042] GATE 操作讯号
[0043] Ic 输出电容充电电流量
[0044] lout 输出电流
[0045] Itotal 功率级总供应电流
[0046] R1,R2 电阻
[0047] Vin 输入电压
[0048] VLED 输出电压分压
[0049] Vout 输出电压

【具体实施方式】
[0050] 请参阅图3,显示本发明的第一个实施例。如图3所示,发光元件驱动电路200包 含控制电路210、功率级电路220、回授电路230,此外尚可包含输出电压感测电路240 (如 输出电压Vout的位准是控制电路210所能耐受的,则可省略输出电压感测电路240)。于正 常操作模式中,控制电路210根据回授讯号FB,产生操作讯号GATE,以操作功率级电路220 中,至少一功率开关(未示出,请参阅图2A-2K ;如功率级电路220中包含两个以上的功率 开关,则操作讯号GATE可对应地包含多个操作讯号,此为现有技术,不赘予说明),进而将 输入电压Vin转换为输出电压Vout,以将输出电流lout调节于预定的目标值,供应予发光 元件电路11。输出电容C与输出电压Vout耦接,另一端可耦接于合适的电位,例如地电位。 回授电路230根据流过发光元件电路11的输出电流lout而产生回授讯号FB,通过回授控 制,使输出电流lout被调节于预设电流。其中,功率级电路220例如但不限于为如图2A-2K 所示的功率级电路。发光元件电路11例如但不限于包括单一 LED串或多个并联的LED串 所组成的LED阵列等,此外尚可包含其它元件,例如被动元件或开关等。
[0051] 请继续参阅图3,输出电压感测电路240与输出电压Vout耦接,并产生输出电压分 压VLED。当功率级电路220为图2A-2J所示的功率级电路时,输出电压感测电路240例如 但不限于如图所示,可由电阻R1与R2串联所组成,因此,输出电压分压VLED为:
[0052] VLED=VoutXR2/(Rl+R2)
[0053] 控制电路210接收输出电压分压VLED ;输出电压分压VLED代表输出电压Vout的 相关信息。需说明的是,如控制电路210中的电路元件可以耐受输出电压Vout的电位,则 输出电压感测电路240并非绝对需要而可省略(亦即控制电路210可以直接接收输出电压 Vout),又,当功率级电路220为图2K所示返驰型的功率级电路,且变压器两端地电位不同 时,前述由电阻R1与R2串联所组成的输出电压感测电路240需要做相应的修改,例如但不 限于加入光耦合感测电路,以适应变压器两端地电位不同的问题。
[0054] 控制电路210于输出电压Vout不超过预设位准时(亦即输出电压分压VLED不超 过对应的位准时),控制功率级电路220,以快速充电方式,对输出电容C充电,而于输出电 压Vout超过预设位准时,进入上述的正常操作模式,将输出电流lout调节于预设电流,该 预设电流例如但不限于可为发光元件电路11中发光元件的最大亮度所对应的电流、或是 该功率级电路尚未启动时或前一次关闭发光元件电路11时所设定的输出电流lout (其例 如为调光后较低亮度所对应的电流)。于电路启动阶段,当输出电压Vout自较低位准上升 至恰足以使发光元件电路11中的LED元件发亮时,此临界电压称为发光元件电路11的临 界导通顺向偏压;以发光元件电路11仅包含串联的LED元件而不包含其它元件为例,所谓 临界导通顺向偏压,是指串联的LED元件的临界导通顺向偏压的总和;如发光元件电路11 除串联的LED元件外还包含其它元件,则临界导通顺向偏压应再加上该其它元件所耗的压 降。在一实施例中,上述预设位准可设定为等于或低于该临界导通顺向偏压,且较佳宜略低 于该临界导通顺向偏压(例如但不限于大于或等于该临界导通顺向偏压的90%但小于该临 界导通顺向偏压的100%)。
[0055] 所谓快速充电的方式,例如但不限于以可容许的相对较大电流对输出电容C充 电,直到输出电压分压VLED到达或超过预设位准。如【背景技术】段落所述,对输出电容C充 电的电流量会正相关于所设定的输出电流lout,亦即所设定的输出电流lout可对应于一 个对输出电容C充电的电流量(指在输出电容C尚未充满电荷或尚未到达目标电压而仍需 充电的情况下)。假设功率级电路尚未启动时或是前一次关闭发光元件电路11时(关闭前 的最后瞬间)输出电流lout有一设定值,令此输出电流lout设定值在输出电容C仍需充 电的情况下所对应的对输出电容C充电的电流量为Ic (off),所谓可容许的相对较大电流 是指:相对于Ic (off),以一个更大的电流量来对输出电容C充电。令快速充电的电流量为 Ic (fast),则Ic (fast) >Ic (off)。而由于对输出电容C充电的电流量会正相关于所设定的 输出电流lout,因此可通过调整输出电流lout的目标值来调整对输出电容C充电的电流 量。(但本发明不限于此,亦可通过其它方式,例如导通另一充电路径等,以对输出电容C快 速充电。)
[0056] 快速充电的电流量Ic(fast)可为固定值或可变值,例如但不限于以下实施方式: (1)如如一次关闭发光兀件电路11时(关闭如的最后瞬间),发光兀件电路11低于最大 亮度、亦即输出电流lout低于使发光元件电路11为最大亮度的对应值,则快速充电的电 流量Ic (fast)可为输出电流lout使发光元件电路11为最大亮度时,所对应的对输出电 容C充电的电流量。令此充电电流量为Ic(max),以上叙述意为:当Ic( 〇ff)〈IC(max),则 Ic(fast)=IC(maX)。(2)无论前一次关闭发光元件电路11时(关闭前的最后瞬间),所设定 的输出电流lout为何,亦可令快速充电的电流量Ic (fast)为功率级电路220所允许的最 大上限电流,
[0057] 例如,在过电流保护(over current protection, 0CP)机制启动之前,所能 允许的最大电流。令此充电电流量为Ic(OCP),以上叙述意为:无论Ic(off)为何,令 Ic (fast) =Ic (0CP) >Ic (max)。(所谓过电流保护是指:给定电路中所能容许的最大电流上 限,如超过此上限将会启动保护机制,例如中断(shut down)电路操作。通常,过电流保护 所设定的电流上限较发光元件电路11为最大亮度时的电流量更高。)
[0058] 在其中一种较佳的实施例中,预设位准宜略低于发光元件电路11的临界导通顺 向偏压,目的是在发光元件电路11发光之前停止快速充电;也就是说,本发明旨在尽可能 缩短从打开开关后到发光元件电路11发光的等待时间,且同时避免产生浪涌电流(inrush current),以避免对电路造成损害;但另一方面,也避免过度充电造成发光元件电路11以 高亮度发光后才降为低亮度的闪烁。
[0059] 此外,由于临界导通顺向偏压通常与操作温度有关系,因此,一种较佳的实施利 中,将温度系数作为参数,以计算临界导通顺向偏压,进而限制前述相对较大电流或快速充 电时间,简言之,前述相对较大电流或快速充电时间可根据操作温度而有所调整。
[0060] 另外,在一种较佳的实施例中,控制电路210于输出电压Vout超过预设位准时, 也就是在正常操作模式中,还根据外部调光控制讯号,产生操作讯号GATE,以调整预设电 流。在此种可调光的控制中,本发明优于现有技术之处,主要在于,当现有技术LED驱动电 路100在低亮度的情况下关机后,再度开机时,由于低亮度的缘故,因此预设电流也相对较 低,而现有技术的控制电路110会依据关机前的设定而将输出电流lout调节于一相对较低 的预设电流,输出电容C需要相对较长的时间充电。因此,从开机到LED电路10发光,需要 等候相对较长的时间。而应用本发明则可以缩短此等候时间,因为无论调光机制将发光元 件电路11设定在低亮度或高亮度,在启动阶段时,本发明都会以相对较大电流对输出电容 C充电,直到输出电压分压VLED超过预设位准,此为本发明优于现有技术的优点之一。
[0061] 图4A举例显示本发明发光元件控制电路的一个实施例。如图所示,控制电路210 包含选择电路211、误差放大器212、操作讯号产生电路213、以及比较器214。在正常操作 模式中,选择电路211选择输出参考位准Vrefl,因此误差放大器212根据回授讯号FB和 参考位准Vrefl的比较结果产生误差讯号,而操作讯号产生电路213根据该误差讯号产生 操作讯号GATE。操作讯号产生电路213有各种方式可以根据该误差讯号来产生操作讯号 GATE,本发明并不限于其中任何一种;举例而言,操作讯号产生电路213可将误差讯号与一 斜坡讯号相比较而产生操作讯号GATE。斜坡讯号例如可由控制电路210内部自行产生、或 根据电感电流(参阅图2A-2K)而产生。在快速充电模式中,选择电路211选择快速充电参 考值,因此误差放大器212根据回授讯号FB和快速充电参考值的比较结果产生误差讯号, 而操作讯号产生电路213根据该误差讯号产生操作讯号GATE。由于在控制电路210根据回 授讯号FB而产生操作讯号GATE的控制回路中,是假设Iout=Itotal (参阅图3),而当输出 电容C需要充电时,对输出电容C充电的电流量Ic正相关于Itotal,因此当所设定的输出 电流lout愈高,Itotal愈高,亦即对输出电容C充电的电流量Ic愈高,所以若要以一个更 大的电流量来对输出电容C充电而高于Ic (off),可以将输出电流lout的目标值暂时调高 (对应于快速充电参考值)。比较器214将输出电压分压VLED与参考位准Vref2比较,此参 考位准Vref2对应于前述输出电压Vout的预设位准。选择电路211根据比较器214的比 较结果而选择输出参考位准Vrefl或是快速充电参考值。如发光元件驱动电路200具有调 光功能,则例如控制电路210可接收调光控制讯号并据之调整参考位准Vrefl的电位,以达 成调光功能。调光的方式不限于此,本发明并不限于其中任何一种调光方式。
[0062] 图4B举例显示本发明发光元件控制电路的一个实施例。如图所示,控制电路210 包含选择电路211、比较电路212a、操作讯号产生电路213、以及比较器214。本实施例意在 显不产生操作讯号GATE的方式不局限于前一实施例所不。在本实施例中,比较电路212a 可为误差放大器或是比较器(误差放大器与比较器为相同的电路,差异在于输出讯号作模 拟应用或是数字应用,因此本发明将误差放大器与比较器通称为比较电路),而操作讯号产 生电路213可为单次脉波产生电路;当比较电路212a的输出符合某设定位准条件时,单次 脉波产生电路即产生一个固定长度的单次脉波,作为操作讯号GATE。与前一实施例相似,在 正常操作模式中,选择电路211选择输出参考位准Vrefl,在快速充电模式中,选择电路211 选择快速充电参考值。此外,在本实施例中,快速充电参考值及/或参考位准Vref 2可根据 温度信息而调整(温度信息例如但不限于可来自对温度敏感的电阻,未示出),亦即使相对 较大电流或快速充电时间可根据操作温度而有所调整。
[0063] 图5举例显示本发明一种发光元件驱动电路的控制方法的实施例。如图所示,发 光元件驱动电路的控制方法步骤,首先,如步骤310所示,电路启动并产生输出电压;接着, 如步骤320所示,判断输出电压是否超过预设位准;于输出电压不超过预设位准时,如步骤 330所示,以快速充电方式,对输出电容充电,其中该快速充电方式例如但不限于可将输出 电流的目标值设为一相对较大电流;于输出电压超过预设位准时,如步骤340所示,根据回 授讯号,将输入电压转换为输出电压,并将输出电流调节于预设电流,以供应予发光元件电 路,该预设电流例如但不限于可为发光元件的最大亮度所对应的电流、或是前一次关闭发 光元件电路时所设定的输出电流(例如调光后较低亮度所对应的电流);接着,如步骤350所 示,根据输出电流,产生回授讯号,并回到步骤340,稳定持续根据回授讯号,将输出电流调 节于预设电流,以供应予发光元件电路。
[〇〇64] 以上已针对较佳实施例来说明本发明,只是以上所述,仅为使本领域技术人员易 于了解本发明的内容,并非用来限定本发明的权利范围。在本发明的相同精神下,本领域 技术人员可以思及各种等效变化。例如,各实施例中图标直接连接的两电路或元件间,可 插置不影响主要功能的其它电路或元件;又如,发光元件不限于各实施例所示的发光二极 管(LED),亦可扩及所有以电流驱动的元件;再如,所谓发光元件电路与功率级电路耦接的 状况,不限于发光元件电路与功率级电路的输出端直接连接,亦可为间接连接(其中可插置 其它电路);又如,比较电路(可为误差放大器或比较器)的正负端可以互换,仅需对应修改 相关电路或是讯号高低位准的意义即可;再如,史密斯触发器(Smith trigger)在输入讯 号到达预设临界位准时,作输出位准的转态,因此史密斯触发器也可视为一种比较器。凡此 种种,皆可根据本发明的教示类推而得,因此,本发明的范围应涵盖上述及其它所有等效变 化。
【权利要求】
1. 一种发光元件驱动电路,用以驱动一发光元件电路,其特征在于,包含: 一功率级电路,用以根据一操作讯号,操作其中至少一功率开关,而将一输入电压转换 为一输出电压,以供应一输出电流予该发光兀件电路; 一输出电容,与该输出电压f禹接;以及 一控制电路,与该功率级电路耦接,用以根据相关于该输出电流的一回授讯号及该输 出电压的相关信息,产生该操作讯号; 其中,该控制电路于该输出电压不超过一预设位准时,控制该功率级电路,对该输出电 容快速充电,而于该输出电压超过该预设位准时,将该输出电流调节于一预设电流,其中, 于该功率级电路尚未启动时或是前一次关闭该发光兀件电路时,该输出电流有一设定值, 此设定值在该输出电容仍需充电的情况下对应于一对输出电容的充电电流量,而该快速充 电以大于该充电电流量的一相对较大电流对该输出电容充电。
2. 如权利要求1所述的发光元件驱动电路,其中,该预设位准等于或低于该发光元件 电路的一临界导通顺向偏压。
3. 如权利要求2所述的发光元件驱动电路,其中,该预设位准大于或等于该临界导通 顺向偏压的90%但小于该临界导通顺向偏压的100%。
4. 如权利要求1所述的发光元件驱动电路,其中,该控制电路于该输出电压超过该预 设位准时,还根据一调光控制讯号以调整该预设电流。
5. 如权利要求1所述的发光元件驱动电路,其中,对该输出电容快速充电的方式为:调 高该输出电流的一目标值。
6. 如权利要求5所述的发光元件驱动电路,其中,该控制电路根据一温度信息而调整 该输出电流的目标值或调整该预设位准。
7. -种发光兀件控制电路,用以产生一操作讯号控制一功率级电路,以将一输入电压 转换为一输出电压于一输出电容上,并供应一输出电流予一发光兀件电路,其特征在于,该 发光元件控制电路包含: 一选择电路,用以选择一第一参考位准或一,决速充电参考值; 一第一比较电路,根据该选择电路的输出与相关于该输出电流的一回授讯号,进行比 较而产生一第一比较结果; 一操作讯号产生电路,根据该第一比较结果,产生该操作讯号;以及 一第二比较电路,根据相关于该输出电压的一电压感测讯号与一第二参考位准,进行 比较而产生一第二比较结果,以决定该选择电路如何选择, 其中,该发光元件控制电路于该输出电压不超过该第二参考位准所对应的一预设位准 时,将输出电流的目标值设定于该快速充电参考值所对应的值,以对该输出电容快速充电, 而于该输出电压超过该预设位准时,将该输出电流的目标值设定于该第一参考位准所对应 的值。
8. 如权利要求7所述的发光元件控制电路,其中,该预设位准等于或低于该发光元件 电路的一临界导通顺向偏压。
9. 如权利要求8所述的发光元件控制电路,其中,该预设位准大于或等于该临界导通 顺向偏压的90%但小于该临界导通顺向偏压的100%。
10. 如权利要求7所述的发光元件控制电路,其中,该第一参考位准为可调。
11. 如权利要求7所述的发光元件驱动电路,其中,该快速充电参考值或该第二参考位 准为可调。
12. -种发光兀件的控制方法,用以操作一功率级电路,以将一输入电压转换为一输出 电压于一输出电容上,并供应一输出电流予一发光元件电路,其特征在于,该发光元件控制 方法包含: 侦测该输出电压是否超过一预设位准; 于该输出电压不超过该预设位准时,将该输出电流的目标值设定为一相对较大电流, 以对该输出电容快速充电;以及 于该输出电压超过该预设位准时,将该输出电流调节于一预设电流,其中该相对较大 电流高于该预设电流。
13. 如权利要求12所述的发光元件控制方法,其中,该预设电流为该功率级电路尚未 启动时或是前一次关闭该发光元件电路时,该输出电流的一设定值,此设定值对应于该发 光元件电路经过调光后的较低亮度,而该相对较大电流对应于该发光元件电路的最大亮 度。
14. 如权利要求12所述的发光元件控制方法,其中,该相对较大电流为该功率级电路 所允许的最大上限电流。
15. 如权利要求12所述的发光元件控制方法,其中,该预设位准等于或低于该发光元 件电路的一临界导通顺向偏压。
16. 如权利要求15所述的发光元件控制方法,其中,该预设位准大于或等于该临界导 通顺向偏压的90%但小于该临界导通顺向偏压的100%。
17. 如权利要求12所述的发光元件控制方法,其中,还包含:于该输出电压超过该预设 位准时,根据一调光控制讯号,调整该预设电流。
18. 如权利要求12所述的发光元件控制方法,其中,还包含:根据一温度信息,调整该 相对较大电流或该预设位准。
【文档编号】H05B37/02GK104066234SQ201410096218
【公开日】2014年9月24日 申请日期:2014年3月14日 优先权日:2013年3月21日
【发明者】廖家玮, 邱仁炼 申请人:立锜科技股份有限公司
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