專(zhuān)利名稱(chēng):控制多路led的恒定電流的裝置及使用該裝置的液晶顯示器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種用于控制多路LED (發(fā)光二極管)的恒定電流的裝置及使用所述裝置的液晶顯示器。
背景技術(shù):
由于LED是電流驅(qū)動(dòng)元件,所以其由恒定電流驅(qū)動(dòng),以保持亮度恒定。多個(gè)LED可配置為多路并實(shí)現(xiàn)為光源。每路LED包括LED陣列,所述LED陣列具有多個(gè)連接在一起的LED。多路LED通常連接到DC-DC轉(zhuǎn)換器。由于LED之間的差別,在多路LED之間,LED驅(qū)動(dòng)電壓,即正向電壓Vf會(huì)有差異。DC-DC轉(zhuǎn)換器針對(duì)具有較高正向電壓Vf的一路LED的LED陣列產(chǎn)生輸出電壓。為保持流過(guò)多路LED的電流恒定,控制與每路的LED陣列連接的晶體管,以控制流過(guò)多路LED的恒定電流。為此,給設(shè)置于每路LED中的晶體管的基極設(shè)定等于或大于預(yù)定參考電壓的電壓,以控制流過(guò)多路LED的電流。在用于控制多路LED的恒定電流的常規(guī)裝置中,由于多路LED之間的正向電壓的差異,可給用于驅(qū)動(dòng)恒定電流的晶體管的兩端施加大于所需電平的電壓。在該情形中,要求晶體管具有更大的尺寸,因?yàn)槠湫枰呷萘康臏系馈=Y(jié)果,用于控制多路LED的恒定電流的常規(guī)裝置的晶體管不是集成在集成電路(之后稱(chēng)為“1C”)內(nèi),而是設(shè)置在IC外部。圖1是顯示在用于控制多路LED的恒定電流的常規(guī)裝置中,每路LED的功耗的例子的不圖。如圖1中所示,在用于控制多路LED的恒定電流的裝置中,假定第一路LED的LED陣列LED I的正向電壓Vfl為9V,第二路LED的LED陣列LED2的正向電壓Vf2為8V,且當(dāng)晶體管Ql和Q2導(dǎo)通時(shí)流過(guò)LED陣列LED I和LED 2的電流I為0.1A。在該情形中,DC-DC轉(zhuǎn)換器(未示出)針對(duì)具有較高正向電壓Vfl的第一路LED的LED陣列,輸出驅(qū)動(dòng)第一和第二路LED所需的IOV電壓。第一路LED的LED陣列LED I中消耗的電功率PLEDI為“ PLED I = 9VX0.1A =0.9W”。其中,0.1W是當(dāng)僅使用在晶體管Ql的線性操作區(qū)域中能進(jìn)行電流控制的集電極-發(fā)射極電壓Vcel時(shí)損耗的最小電功率。因?yàn)榘l(fā)射極電阻Rl的電壓Vrl固定為“Vrl=5Ω X0.1A = 0.5V”,所以發(fā)射極電阻Rl中消耗的功率Prl為“Prl = 0.5VX0.1A =0.05W”。晶體管Ql的集電極-發(fā)射極電壓Vcel等于0.5V的電壓,該電壓是通過(guò)從DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓IOV中減去LED陣列LED I的正向電壓Vf I和發(fā)射極電阻Rl的電壓Vrl獲得的。因此,由于Vcel = 0.5V,所以晶體管Ql的功耗Pql等于Pql = VcelXI =0.5VX0.1A = 0.05ffo
因?yàn)榈诙稬ED的LED陣列LED 2的正向電壓Vf2為8V,所以第二路LED的LED陣列LED 2中消耗的電功率為“PLED2 = 8VX0.1A = 0.8W”。由于發(fā)射極電阻R2的電壓Vr2固定為“Vr2 = 5Ω X0.1A = 0.5V”,所以發(fā)射極電阻R2中消耗的功率Pr2為“Pr2 =
0.5VX0.1A = 0.05W”。如果第二路LED的參考電壓提高到1.5V,則晶體管Q2的集電極-發(fā)射極電壓Vce2等于1.5V的電壓,該電壓是通過(guò)從DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓IOV中減去LED陣列LED2的正向電壓Vf2和發(fā)射極電阻R2的電壓Vr2而獲得的。因此,由于Vec2 = 1.5V,所以晶體管 Q2 的功耗 Pq2 等于 Pq2 = Vce2XI = 1.5VX0.1A = 0.15W。從圖1可以看出,由于LED陣列LED I和LED 2之間的正向電壓的差異,第二路LED的晶體管Q2比第一路LED的晶體管Ql具有更高的功耗,并增加同樣多的熱量。因此,晶體管Ql和Q2的尺寸變得更大,因?yàn)樗鼈冃枰圃斐删哂幸欢系辣龋瑏?lái)經(jīng)受與第二晶體管Q2的額定功耗一樣多的功耗,這使得很難將晶體管集成在IC內(nèi)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明旨在提供一種用于控制多路LED的恒定電流的裝置,所述裝置能降低晶體管的功耗并能將晶體管制造成具有足以集成在IC內(nèi)的尺寸。根據(jù)本發(fā)明的用于控制多路LED的恒定電流的裝置包括:多路LED,每路LED都包括LED陣列、晶體管和可變發(fā)射極電阻;反饋感測(cè)電路,用于感測(cè)每路LED的晶體管的集電極或漏極電壓;以及控制器,用于響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,提高下述一路LED的可變發(fā)射極電阻,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓。
給本發(fā)明提供進(jìn)一步理解并組成說(shuō)明書(shū)一部分的附示了本發(fā)明的實(shí)施方式并與說(shuō)明書(shū)一起用于解釋本發(fā)明的原理。在附圖中:圖1是顯示在用于控制多路LED的恒定電流的常規(guī)裝置中,每路LED的功耗的例子的不圖。圖2是顯示根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施方式的用于控制多路LED的恒定電流的裝置的框圖;圖3是顯示根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施方式的液晶顯示器的框圖。
具體實(shí)施例方式之后,將參照附圖描述本發(fā)明的典型實(shí)施方式。在整個(gè)說(shuō)明書(shū)中,相同的參考標(biāo)記表示相同的部件。在下面的描述中,如果確定與本發(fā)明相關(guān)的公知功能或結(jié)構(gòu)的詳細(xì)描述會(huì)使本發(fā)明的主題不清楚,則省略這些詳細(xì)描述。參照?qǐng)D2,根據(jù)本發(fā)明典型實(shí)施方式的用于控制多路LED的恒定電流的裝置100包括多路LED,用于產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)多路LED所需的電壓的DC-DC轉(zhuǎn)換器12,以及集成在IC 110內(nèi)的晶體管Qa到Qd。晶體管Qa到Qd可由諸如BJT (雙極性結(jié)型晶體管)或FET (場(chǎng)效應(yīng)晶體管)這樣的晶體管器件實(shí)現(xiàn)。盡管圖2將多路LED圖示為包括第一到第四路LED的四路LED,但本發(fā)明并不限于此。例如,LED的路數(shù)包括N (N為等于或大于2的正整數(shù))路LED。第一路LED包括第一 LED陣列20a、第一晶體管Qa、第一可變發(fā)射極電阻VRl以及第一比較器36a。第二路LED包括第二 LED陣列20b、第二晶體管Qb、第二可變發(fā)射極電阻VR2以及第二比較器36b。第三路LED包括第三LED陣列20c、第三晶體管Qc、多個(gè)發(fā)射極電阻Rl和R2以及多個(gè)開(kāi)關(guān)元件SI和S2。第四路LED包括第四LED陣列20d、第四晶體管Qd、多個(gè)發(fā)射極電阻R3和R4以及多個(gè)開(kāi)關(guān)元件S3和S4。可通過(guò)第三和第四路LED的電阻和開(kāi)關(guān)元件的組合實(shí)現(xiàn)第一和第二路LED的可變電阻VRl和VR2。LED陣列20a到20d中的每一個(gè)可包括如圖2中所示的串聯(lián)連接的多個(gè)LED,但本發(fā)明并不限于此,每個(gè)LED陣列可包括串聯(lián)/并聯(lián)連接的LED。比較器36a到36d中的每一個(gè)由運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn),所述運(yùn)算放大器包括被提供有參考電壓Vref的非反相輸入端( + ),與晶體管Qa到Qd的發(fā)射極端子(或源極端子)連接的反相輸入端(_),以及與晶體管Qa到Qd的基極端子(或柵極端子)連接的輸出端。比較器36a到36d根據(jù)參考電壓Vref控制晶體管Qa到Qd的基極電壓,從而保持流過(guò)多路LED的電流恒定。DC-DC轉(zhuǎn)換器12的輸出端通常與多路LED的LED陣列連接,以給LED陣列20a至20d的陽(yáng)極提供輸出電壓。DC-DC轉(zhuǎn)換器12在控制器120的控制下,產(chǎn)生比第一到第四LED陣列20a到20d的正向電壓Vfl到Vf4之中最高的電壓還高的輸出電壓。例如,如果第一到第四LED陣列20a到20d的正向電壓Vfl到Vf4為如圖2中所示,則DC-DC轉(zhuǎn)換器12可針對(duì)具有最高正向電壓的第一 LED陣列20a輸出IOV的電壓。本發(fā)明的多路LED恒定電流控制裝置100進(jìn)一步包括反饋感測(cè)電路30、控制器120和晶體管控制器36。反饋感測(cè)電路30以時(shí)分方式感測(cè)每個(gè)晶體管Qa到Qd的集電極(或漏極)電壓,并將該電壓提供給控制器120。為此,反饋感測(cè)電路30包括用于在控制器120的控制下以時(shí)分方式輸出每個(gè)晶體管Qa到Qd的集電極電壓(或漏極電壓)的多路復(fù)用器32、和用于將多路復(fù)用器(MUX) 32的輸出電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的ADC (模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器)34。晶體管控制器36給比較器36a到36d提供參考電壓Vref,從而能夠?qū)崿F(xiàn)用于控制DC-DC轉(zhuǎn)換器12的輸出電壓的反饋控制。晶體管控制器36在控制器120的控制下調(diào)整參考電壓Vref。控制器120控制每路LED的參考電壓Vref,從而通過(guò)控制反饋感測(cè)電路30的操作時(shí)序并分析每路LED的反饋電壓來(lái)保持流過(guò)多路LED的電流I恒定。此外,控制器120改變可變電阻的電阻值,以降低多路LED的晶體管Qa到Qd的功耗。為此,控制器120可產(chǎn)生用于控制開(kāi)關(guān)元件SI到S4的0N/0FF的開(kāi)關(guān)控制信號(hào)。之后,將參照?qǐng)D2詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的多路LED恒定電流控制裝置100的操作。假定第一路LED的LED陣列20a所需的正向電壓Vfl為9V,第二到第四路LED的LED陣列20d到20d所需的正向電壓Vf2到Vf4為8V,且當(dāng)晶體管Qa到Qd導(dǎo)通時(shí)流過(guò)LED陣列20d到20d的恒定電流I為0.1A。此外,DC-DC轉(zhuǎn)換器12針對(duì)具有最高正向電壓的第一路LED的LED陣列輸出IOV的電壓。在將多路LED恒定電流控制裝置100初始化之后,緊接著,晶體管控制器36在控制器120的控制下輸出被設(shè)為默認(rèn)電壓的0.5V的參考電壓Vref,并且DC-DC轉(zhuǎn)換器12產(chǎn)生IOV的輸出電壓。然后,晶體管Qa到Qd的基極電壓上升到參考電壓Vref,以導(dǎo)通晶體管Qa到Qd。此刻,反饋感測(cè)電路30感測(cè)晶體管Qa到Qd的集電極電壓,并將該電壓提供給控制器120。由于LED陣列20a到20d之間的正向電壓的差異,感測(cè)到第一晶體管Qa的集電極電壓為2V,而感測(cè)到第二到第四晶體管Qb到Qd中的每一個(gè)的集電極電壓為IV。 控制器120提高參考電壓Vref,以保持第二到第四路LED中的電流恒定,在第二到第四路LED中晶體管的集電極電壓高于預(yù)定電壓,且控制器120提高發(fā)射極電阻值,由此抑制晶體管Qb到Qd的功耗增加。所述預(yù)定電壓可設(shè)為IV,其是所述默認(rèn)參考電壓Vref的兩倍。如果晶體管的集電極電壓比所述預(yù)定電壓高,則隨著晶體管的集電極電壓變高,控制器120可控制進(jìn)一步提高參考電壓Vref。在圖2中,響應(yīng)于晶體管的集電極電壓的感測(cè)結(jié)果,控制器120將第一路LED的參考電壓保持為IV,并將第一可變發(fā)射極電阻VRl的電阻值保持為5Ω。另一方面,響應(yīng)于晶體管的集電極電壓的感測(cè)結(jié)果,控制器120將第二到第四路LED中的每路的參考電壓提高到1.5V。第一 LED陣列20a的功耗為0.9W,與圖1的第一路LED中相同,第二到第四LED陣列20b到20d的每一個(gè)的功耗為0.8W,與圖1的第二路LED中相同。第一路LED的晶體管Qa和第一可變發(fā)射極電阻VRl中消耗的電功率為0.1ff0由于第一可變發(fā)射極電阻VRl的電阻值為5 Ω,因此第一可變發(fā)射極電阻VRl的功耗為0.05W,與圖1中所示的相同。第一晶體管Qa的集電極-發(fā)射極電壓Vcel等于0.5V電壓,該電壓是通過(guò)從DC-DC轉(zhuǎn)換器12的輸出電壓IOV減去第一 LED陣列20a的正向電壓和第一可變發(fā)射極電阻VRl的兩端的電壓而得到的。因此,由于Vecl = 0.5V,所以晶體管Qa的功耗Pql等于Pal =VcelXI = 0.5VX0.1A = 0.05W。第一晶體管Qa的集電極-發(fā)射極電壓Vcel等于FET的漏極-源極電壓。響應(yīng)于第二到第四路LED的晶體管的集電極電壓的感測(cè)結(jié)果,控制器120將第二到第四路LED中的每路的參考電壓Vref提高到1.5V,并將發(fā)射極電阻值從默認(rèn)電阻值5 Ω提高到15 Ω。在該情形中,第二可變發(fā)射極電阻VR2的電壓Vr2提高到“Vr2 = 15 Ω X0.1A=1.5V”,其功耗Pr2為“Pr2 = 1.5VX0.1A = 0.15W”。晶體管Qb的集電極-發(fā)射極電壓Vce2等于0.5V電壓,該電壓是通過(guò)從DC-DC轉(zhuǎn)換器12的輸出電壓IOV中減去第二 LED陣列20b的正向電壓8V和第二可變發(fā)射極電阻VR2的電壓1.5V獲得的。因此,由于第二可變發(fā)射極電阻VR2的電阻值增加,所以第二晶體管Qb的功耗Pq2降低到Pq2 = Vce2XI =
0.5VX0.1A = 0.05ffo如上所述,在第三和第四路LED中,可通過(guò)開(kāi)關(guān)元件SI到S4與第一和第二電阻Rl和R2的組合實(shí)現(xiàn)可變發(fā)射極電阻VRl和VR2。第一電阻Rl的電阻值可設(shè)為15Ω,第二電阻R2的電阻值可設(shè)為7.5Ω。控制器120提高具有相對(duì)低的正向電壓的一路LED,例如第三路LED的參考電壓,并導(dǎo)通第一開(kāi)關(guān)元件SI,以將發(fā)射極電阻的電阻值提高到15Ω。另一方面,如果晶體管Qc的集電極電壓等于或小于預(yù)定電壓,則控制器120將參考電壓保持為默認(rèn)值,并導(dǎo)通第一和第二開(kāi)關(guān)元件SI和S2,以控制發(fā)射極電阻的電阻值,使該電阻值具有5 Ω,該電阻值為第一和第二電阻的并聯(lián)電阻值。同圖2中的與第三路LED連接的電阻Rl和R2—樣,電阻Rl到R4可設(shè)置在IC 110外部。在另一個(gè)實(shí)例中,同與第四路LED連接的第四電阻R4 —樣,電阻Rl到R4中的一個(gè)或多個(gè)可與其它元件一起集成在IC 110內(nèi)。第三路LED的第一和第二開(kāi)關(guān)元件SI和S2與第三晶體管Qc的發(fā)射極端子并聯(lián)連接。第一電阻Rl連接在第一開(kāi)關(guān)元件SI與地電壓源GND之間。第二電阻R2連接在第二開(kāi)關(guān)元件S2與地電壓源GND之間。同樣地,第四路LED的第三和第四開(kāi)關(guān)元件S3和S4與第四晶體管Qd的發(fā)射極端子并聯(lián)連接。第三電阻R3連接在第三開(kāi)關(guān)元件S3與地電壓源GND之間。第四電阻R4連接在第四開(kāi)關(guān)元件S4與地電壓源GND之間。響應(yīng)于從反饋感測(cè)電路30輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,控制器120同時(shí)導(dǎo)通下述一路LED的開(kāi)關(guān)元件S I和S2(或者S3和S4),即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓低于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓,從而電阻Rl和R2 (或者R3和R4)并聯(lián)連接。因此,在具有較高正向電壓的一路LED中,發(fā)射極電阻值較低。響應(yīng)于從反饋感測(cè)電路30輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,控制器120導(dǎo)通下述一路LED的開(kāi)關(guān)元件SI和S2 (或者S3和S4)之一,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓,從而電阻Rl和R2 (或者R3和R4)之一與晶體管的發(fā)射極端子串聯(lián)連接。因此,在具有較低正向電壓的一路LED中,發(fā)射極電阻值較高。如圖3中所示,根據(jù)本發(fā)明的多路LED恒定電流控制裝置100可用于液晶顯示器的背光單元。參照?qǐng)D3,本發(fā)明的液晶顯示器包括液晶顯示面板200、用于驅(qū)動(dòng)液晶顯示面板200的數(shù)據(jù)線201的源極驅(qū)動(dòng)器210、用于驅(qū)動(dòng)液晶顯示面板200的柵極線202的柵極驅(qū)動(dòng)器220、用于控制源極驅(qū)動(dòng)器210和柵極驅(qū)動(dòng)器220的時(shí)序控制器230、用于給液晶顯示面板200照射光的背光單元300、以及用于驅(qū)動(dòng)背光單元300的光源的多路LED恒定電流控制裝置100。液晶顯示面板200具有形成在兩個(gè)玻璃基板之間的液晶層。在液晶顯示面板200中,根據(jù)數(shù)據(jù)線201和柵極線202的交叉結(jié)構(gòu),以矩陣形式布置液晶單元。液晶顯示面板200的薄膜晶體管(之后稱(chēng)為“TFT”)陣列基板包括形成在其上的數(shù)據(jù)線201、柵極線202、TFT、與TFT連接的液晶單元的像素電極以及存儲(chǔ)電容器。液晶顯示面板200的濾色器基板包括形成在其上的黑矩陣、濾色器以及公共電極。液晶顯示面板200可以諸如扭曲向列(TN)模式和垂直取向(VA)模式這樣的垂直電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)模式、諸如面內(nèi)切換(IPS)模式和邊緣場(chǎng)開(kāi)關(guān)(FFS)模式這樣的水平電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)模式、或任何公知的液晶模式實(shí)現(xiàn)。時(shí)序控制器230從外部主機(jī)系統(tǒng)接收時(shí)序信號(hào)Vsync、Hsync、DE和DCLK,并給源極驅(qū)動(dòng)器210提供數(shù)字視頻數(shù)據(jù)RGB。時(shí)序信號(hào)Vsync,Hsync,DE和DCLK包括垂直同步信號(hào)Vsync、水平同步信號(hào)Hsync、數(shù)據(jù)使能信號(hào)DE和點(diǎn)時(shí)鐘信號(hào)DCLK。時(shí)序控制器230基于來(lái)自主機(jī)系統(tǒng)的時(shí)序信號(hào)VSynC、HSync、DE和DCLK產(chǎn)生用于控制源極驅(qū)動(dòng)器210和柵極驅(qū)動(dòng)器220的操作時(shí)序的時(shí)序控制信號(hào)DDC和GDC。時(shí)序控制器230可通過(guò)畫(huà)面質(zhì)量補(bǔ)償算法調(diào)制從主機(jī)系統(tǒng)接收的數(shù)字視頻數(shù)據(jù)RGB,并將調(diào)制后的數(shù)字視頻數(shù)據(jù)R’ G’ B’提供給源極驅(qū)動(dòng)器210。主機(jī)系統(tǒng)由下述任意一種實(shí)現(xiàn):導(dǎo)航系統(tǒng)、機(jī)頂盒、DVD播放器、藍(lán)光播放器、個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC)、家庭影院系統(tǒng)、廣播接收器和電話系統(tǒng)。主機(jī)系統(tǒng)包括其中結(jié)合有縮放器的SoC (芯片上系統(tǒng)(system on chip)),從而隨輸入圖像數(shù)據(jù)一起給時(shí)序控制器230傳輸時(shí)
序信號(hào)。
源極驅(qū)動(dòng)器210在時(shí)序控制器230的控制下鎖存數(shù)字視頻數(shù)據(jù)R’G’B’。此外,源極驅(qū)動(dòng)器210使用正/負(fù)伽馬補(bǔ)償電壓將數(shù)字視頻數(shù)據(jù)R’ G’ B’轉(zhuǎn)換為正/負(fù)模擬數(shù)據(jù)電壓,并將正/負(fù)模擬數(shù)據(jù)電壓提供給數(shù)據(jù)線201。柵極驅(qū)動(dòng)器220給柵極線202順序地提供與在數(shù)據(jù)線201上的數(shù)據(jù)電壓同步的柵極脈沖(或掃描脈沖)。背光單元300布置在液晶顯示面板200下方。背光單元300包括由多路LED恒定電流控制裝置100驅(qū)動(dòng)的光源,即LED,背光單元300向液晶顯示面板200均勻地照射光。背光單元300可由直下型背光單元或邊緣型背光單元實(shí)現(xiàn)。如上所述,多路LED恒定電流控制裝置100能夠控制流過(guò)多路LED的電流,并調(diào)整發(fā)射極電阻值,以降低晶體管的功耗。多路LED恒定電流控制裝置100的控制器120從局部調(diào)光電路(未示出)或其中結(jié)合有局部調(diào)光電路的時(shí)序控制器230接收調(diào)光值,并根據(jù)調(diào)光值執(zhí)行DC-DC轉(zhuǎn)換器12的PWM (脈寬調(diào)制),以調(diào)整背光單元的亮度。盡管參照多個(gè)示例性的實(shí)施方式描述了本發(fā)明,但應(yīng)當(dāng)理解,本領(lǐng)域技術(shù)人員能設(shè)計(jì)出多個(gè)其它修改例和實(shí)施方式,這落在本發(fā)明的原理的范圍內(nèi)。更具體地說(shuō),在說(shuō)明書(shū)、附圖和所附權(quán)利要求的范圍內(nèi),在組成部件和/或主題組合構(gòu)造的配置中可進(jìn)行各種變化和修改。除了組成部件和/或配置中的變化和修改之外,可選擇的使用對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)也將是顯而易見(jiàn)的。
權(quán)利要求
1.一種用于控制多路LED的恒定電流的裝置,所述裝置包括: 多路LED,每路LED都包括LED陣列、晶體管和可變發(fā)射極電阻; 反饋感測(cè)電路,用于感測(cè)每路LED的晶體管的集電極或漏極電壓;以及 控制器,用于響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,提高下述一路LED的可變發(fā)射極電阻,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置,其中所述控制器響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,提高下述一路LED的參考電壓,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓, 其中所述參考電壓用于比較器,所述比較器用于控制所述晶體管。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置,其中所述可變發(fā)射極電阻包括: 與所述晶體管的發(fā)射極端子并聯(lián)連接的第一和第二開(kāi)關(guān)元件; 連接在所述第一開(kāi)關(guān)元件與地電壓源之間的第一電阻;以及 連接在所述第二開(kāi)關(guān)元件與所述地電壓源之間的第二電阻, 其中所述控制器控制所述第一和第二開(kāi)關(guān)元件,以改變所述可變發(fā)射極電阻的電阻值。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置,其中所述控制器響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,同時(shí)導(dǎo)通下述一路LED的第一和第二開(kāi)關(guān)元件,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓低于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓,從而所述第一和第二電阻與所述晶體管的發(fā)射極端子并聯(lián)連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置,其中所述控制器響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,導(dǎo)通下述一路LED的第一和第二開(kāi)關(guān)元件之一,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓,從而所述第一和第二電阻之一與所述晶體管的發(fā)射極端子串聯(lián)連接。
6.一種液晶顯不器,包括: 液晶顯示面板; 背光單元,用于將從多路LED發(fā)出的光照射給所述液晶顯示面板,每路LED都包括LED陣列、晶體管以及可變發(fā)射極電阻;以及 多路LED恒定電流控制裝置,用于控制所述多路LED的電流,所述多路LED恒定電流控制裝置包括: 反饋感測(cè)電路,用于感測(cè)每路LED的晶體管的集電極或漏極電壓;以及控制器,用于響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,提高下述一路LED的可變發(fā)射極電阻,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的液晶顯示器,其中所述控制器響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,提高下述一路LED的參考電壓,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓, 其中所述參考電壓施加到所述晶體管的基極端子。
8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的液晶顯示器,其中所述可變發(fā)射極電阻包括:與所述晶體管的發(fā)射極端子并聯(lián)連接的第一和第二開(kāi)關(guān)元件; 連接在所述第一開(kāi)關(guān)元件與地電壓源之間的第一電阻;以及 連接在所述第二開(kāi)關(guān)元件與所述地電壓源之間的第二電阻, 其中所述控制器控制所述第一和第二開(kāi)關(guān)元件,以改變所述可變發(fā)射極電阻的電阻值。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的液晶顯示器,其中所述控制器響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,同時(shí)導(dǎo)通下述一路LED的第一和第二開(kāi)關(guān)元件,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓低于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓,從而所述第一和第二電阻與所述晶體管的發(fā)射極端子并聯(lián)連接。
10.根據(jù)權(quán)利要求9 所述的液晶顯示器,其中所述控制器響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,導(dǎo)通下述一路LED的第一和第二開(kāi)關(guān)元件之一,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓,從而所述第一和第二電阻之一與所述晶體管的發(fā)射極端子串聯(lián)連接。
全文摘要
一種用于控制多路LED的恒定電流的裝置,包括多路LED,每路LED都包括LED陣列、晶體管和可變發(fā)射極電阻;反饋感測(cè)電路,用于感測(cè)每路LED的晶體管的集電極或漏極電壓;以及控制器,用于響應(yīng)于從所述反饋感測(cè)電路輸入的反饋感測(cè)結(jié)果,提高下述一路LED的可變發(fā)射極電阻,即在所述一路LED中,晶體管的集電極電壓高于其它幾路LED的晶體管的集電極電壓。
文檔編號(hào)G09G3/34GK103093726SQ20121044146
公開(kāi)日2013年5月8日 申請(qǐng)日期2012年11月7日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月8日
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