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发光电路、发光系统、以及控制方法与流程

作者:admin      2022-07-30 09:29:11     976



电子电路装置的制造及其应用技术1.本发明有关于一种发光系统,特别是有关于一种串接的发光单元的发光电路、发光系统、以及控制方法。背景技术:2.一般而言,单线串联的多个发光单元(例如,发光二极管)可由一主控制器控制,以能通过定址的方式控制特定发光二极管发光。在发光单元的单线串联结构下,当一发光单元接收到数据时,其依据数据中的第一个封包进行操作,接着将第一个封包后的所有封包输出,以作为输出至下一发光单元的一数据。由于单线串联的发光单元采用上述操作机制,因此,当其中一个发光单元损坏时,其后续的发光单元将不会再接收到任何数据,使得无法操作。技术实现要素:3.本发明提供一种发光系统,其经配置使得当发光电路中串接的多个发光单元的一者损坏时,后续的发光单元仍能正常操作。在此发光系统的操作下,与发光电路连接的控制器仅通过单一输出端将发光数据传送至发光电路,而不需增加额外的输出端与发光电路进行信号传递。4.本发明提供一种发光电路,包括第一发光单元、第二发光单元、以及第三发光单元。第一发光单元具有第一主要输入端以及第一输出端。第一主要输入端接收发光数据信号。第二发光单元具有第二主要输入端、第一辅助输入端、以及第二输出端。第二主要输入端耦接第一输出端,且第一辅助输入端接收发光数据信号。第三发光单元具有第三主要输入端以及第二辅助输入端。第三主要输入端耦接第二输出端,且第二辅助输入端耦接第一输出端。5.本发明提供一种发光系统,包括控制器以及发光电路。控制器具有数据输出端,且通过数据输出端提供发光数据信号。发光电路连接数据输出端以接收发光数据信号。发光电路包括依序串接的m个发光单元,m为大于或等于2(m≧2)的一正整数。m个发光单元中的每一者具有主要输入端以及输出端,且m个发光单元中的第2个至第m个发光单元中的每一者更具有辅助输入端。数据输出端通过第一导线连接m个发光单元中第1个发光单元的主要输入端。第一导线具有第一分流节点,且第一分流节点连接至m个发光单元中第2个发光单元的辅助输入端。6.本发明提供一种控制方法,用以控制发光系统。发光系统包括控制器以及发光电路。发光电路连接控制器的数据输出端且包括依序串接的m个发光单元。此控制方法包括以下步骤:由数据输出端提供发光数据信号;判断m个发光单元中第x个发光单元是否接收来自m个发光单元中第(x-1)个发光单元的数据信号,其中,m为大于或等于2(m≧2)的一正整数,且x为在大于或等于2至小于或等于m的范围(2≦x≦m)中的一正整数;当第x该发光单元接收第(x-1)个发光单元的数据信号时,根据第(x-1)个发光单元的数据信号驱动第x个发光单元发光;以及当第x个发光单元未接收第(x-1)个发光单元的数据信号时,提供来自m个发光单元中第(x-2)个发光单元的数据信号或发光数据信号至第x个发光单元。7.通过发光系统的自我检测机制,一发光单元中的任一发光器件损坏时,驱动器强制不驱动所有的发光器件,借此避免其因损坏的发光器件所导致的光线颜色的偏移。附图说明8.图1表示根据本发明一实施例的发光系统。9.图2表示根据本发明一实施例的发光单元。10.图3a与图3b表示根据本发明一实施例,当所有的发光单元皆正常操作时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点端上的数据信号示意图。11.图4a与图4b表示根据本发明一实施例,当串接的发光单元中一发光单元损坏而其他发光单元正常操作时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点上的数据信号示意图。12.图5a与图5b表示根据本发明另一实施例,当串接的发光单元中一发光单元损坏而其他发光单元正常操作时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点上的数据信号示意图。13.图6a与图6b表示根据本发明另一实施例,当串接的发光单元中非连续的两个发光单元损坏而其他发光单元正常操作时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点上的数据信号示意图。14.图7表示根据本发明另一实施例的发光单元。15.附图标号16.1:发光系统17.10:控制器18.11:发光电路19.20:驱动器20.31~36:封包(数据组)21.70:检测电路22.21r,21g,21g:发光器件23.111~116:发光单元24.d11~d15:输出数据信号25.din1~din6:主要输入端26.dout1~dout6:输出端27.dy1~dy6:辅助输入端28.gnd:接地电压29.l11~l16:导线30.n1~n5:分流节点31.sd:发光数据信号32.vcc:操作电压33.p10:数据输出端具体实施方式34.为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举一较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。35.图1表示根据本发明一实施例的发光系统。参阅图1,发光系统1包括控制器10以及发光电路11。控制器10采用单线输出的方式传送数据至发光电路11。详细来说,如第1图所示,控制器10具有一数据输出端p10,且数据输出端p10通过导线l11连接发光电路11以提供一发光数据信号sd至发光电路11。发光电路11包括依序串接的m个发光单元111~11m,m为大于或等于2(m≧2)的一正整数。在所述中,以发光电路11包括六个发光单元111~116为例来说明本发明的各实施例,即m等于6(m=6)。在实际应用上,发光电路11所包含的发光单元的数量(即)m可根据系统需求或发明应用本案发光系统1的装置的尺寸来决定。36.参阅图1,发光单元111~116中的每一者11m具有一主要输入端dinm、一辅助输入端dym、以及一输出端doutm。举例来说,发光单元112具有一主要输入端din2、一辅助输入端dy2、以及一输出端dout2。以下将详细叙述发光单元111~116的串接架构。控制器10的数据输出端p10通过导线l11连接发光单元111的主要输入端din1。发光单元111的输出端dout1通过导线l12连接发光单元112的主要输入端din2,且导线l11具有一分流节点n1,其连接发光单元112的辅助输入端dy2。发光单元112的输出端dout2通过导线l13连接发光单元113的主要输入端din3,且导线l12具有一分流节点n2,其连接发光单元113的辅助输入端dy3。发光单元113的输出端dout3通过导线l14连接发光单元114的主要输入端din4,且导线l13具有一分流节点n3,其连接发光单元114的辅助输入端dy4。发光单元114的输出端dout4通过导线l15连接发光单元115的主要输入端din5,且导线l14具有一分流节点n4,其连接发光单元115的辅助输入端dy5。发光单元115的输出端dout5通过导线l16连接发光单元116的主要输入端din6,且导线l15具有一分流节点n5,其连接发光单元116的辅助输入端dy6。由于发光单元116为串接发光单元111~116中的最后一个,因此,导线l15可不具有分流节点。也就是,发光单元115的输出端dout5仅通过导线l16连接发光单元116的主要输入端din6,而不连接至任何发光单元的辅助输入端。37.根据上述的串接架构可知,六个发光功单元111~116中第n个发光单元的输出端通过一导线连接第(n+1)个发光单元的主要输入端,且该导线上的分流节点连接第(n+2)个发光单元的辅助输入端,其中,n为在大于或等于1至小于或等于(m-2)的范围(1≦n≦(m-2))中的一正整数。在此实施例中,n为在大于或等于1至小于或等于4(=m-2=6-2)的范围(1≦n≦4)中的一正整数。举例来说,六个发光功单元111~116中第4(n=4)个发光单元114的输出端dout4通过导线l15连接第5(n+1)个发光单元115的主要输入端din5,且导线l15上的分流节点n5连接第6(n+2)个发光单元116的辅助输入端dy6。38.参阅图1,在六个发光功单元111~116中,第1个发光单元111的辅助输入端dy1未接收数据信号,且第6个发光单元116的输出端dout6未连接其他发光单元。因此,在其他实施例中,发光单元111可不具有辅助输入端,且发光单元116可不具有输出端。39.图2表示根据本发明一实施例的发光单元。参阅图2,发光单元11m为图1中发光单元111~116中任一者,即1≦m≦6。发光单元11m包括驱动器20以及多个发光器件。在此实施例中,以三个发光器件21r、21g、与21b为例。在一实施例中,发光器件21r、21g、与21b可发射不同颜色的光,举例来说,发光器件21r发射红色光,发光器件21g发射绿色光,发光器件21b发射蓝色光。在此实施例中,发光单元111~116以发光二极管(light-emitting diode,led)来实现。当发光系统1启动或上电时,操作电压vdd提供至驱动器20以及发光器件21r、21g、与21b。驱动器20接收接地电压gnd。驱动器20连接主要输入端dinm与辅助输入端dym,且可根据主要输入端dinm或辅助输入端dym上的数据信号操作,以驱动发光器件21r、21g、与21b中至少一者。在一些情况下,驱动器20可根据主要输入端dinm或辅助输入端dym上的数据信号操作而不驱动任何发光器件。详细来说。驱动器20判断主要输入端dinm是否接收一数据信号。若主要输入端dinm接收一数据信号,驱动器20根据主要输入端dinm上的该数据信号操作。若主要输入端dinm未接收任何数据信号,驱动器20则根据辅助输入端dym上的一数据信号操作。在驱动器20接收到该数据信号后,驱动器20可产生与串接在发光单元11m后的至少一发光单元相关联的另一数据信号d1m。发光单元11m通过输出端doutm输出数据信号d1m至串接在发光单元11m后的发光单元。举例来说,在m等于2(m=2)的情况下,驱动器20可产生与串接在发光单元112后的发光单元113~116相关联的数据信号d12,且发光单元112通过输出端dout2输出数据信号d12至串接在发光单元112后的发光单元113。40.对于串接的发功单元111~116中的第x个发光单元而言,第x个发光单元的驱动器20判断其输入端是否接收来自第(x-1)个发光单元的输出数据信号,其中,x为在大于或等于2至小于或等于m的范围(2≦x≦m)中的一正整数。当第x个发光单元判断其主要输入端接收第(x-1)个发光单元的数据信号时,第x个发光单元根据第(x-1)个发光单元的数据信号而操作发光。当第x个发光单元判断其主要输入端未接收第(x-1)个发光单元的数据信号时,第x个发光单元根据由其辅助输入端所接收来自第(x-2)个发光单元的一数据信号或根据发光数据信号sd而操作。41.以下将通过图2、图3a-图3b、图4a~图4b、图5a~图5b、图6a~图6b来说明发光系统1的详细操作。42.图3a与图3b表示根据本发明一实施例,当所有的发光单元111~116皆正常操作(即,皆未损坏)时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点端上的数据信号示意图,以说明发光系统1的操作与控制方法。参阅图2与图3a~图3b,当发光系统1启动或上电时,控制器10产生发光数据信号sd,且由控制器10的数据输出端p10通过导线l11传送发光数据信号sd至发光单元111~116中第1个发光单元111的主要输入端din1。同时,发光单元111~116中第2个发光单元112的辅助输入端dy2通过分流节点n1接收发光数据信号sd。如图3b所示,发光数据信号sd包括依序配置的封包31~36,分别对应发光单元111~113。在一实施例中,每一封包包括多个位,例如24位,因此,每一封包视为一数据组。此时,由于发光数据信号sd已通过导线l11传送至主要输入端din1,因此驱动器20判断主要输入端din1接收到一数据信号(即发光数据信号sd)。当发光单元111接收到发光数据信号sd时,发光单元111的驱动器20(显示于图2)获取发光数据信号sd的封包31,且根据封包31操作。同时,发光数据信号sd通过分流节点n1传送至发光单元112的辅助输入端dy2,且发光单元112的驱动器20(显示于图2)忽略发光数据信号sd的第1个封包31。在图3b中,被忽略的封包皆以斜线来标注。此处所述的驱动器20的操作是指,驱动器20驱动发光器件21r、21g、与21b中至少一者发光或者不驱动任何发光器件。接着,发光单元111的驱动器20将产生包括封包32~36的输出数据信号d11,且由输出端dout1通过导线l12传送输出数据信号d11至发光单元112的主要输入端din2。同时,发光单元111~116中第3个发光单元113的辅助输入端dy3通过分流节点n2接收输出数据信号d11。43.对于发光单元111~116中第2个发光单元112,其主要输入端din2接收输出数据信号d11,且其辅助输入端dy2通过分流节点n1接收发光数据信号sd,并已忽略发光数据信号sd的第1个封包31。由于输出数据信号d11已通过导线l12传送至主要输入端din2,因此发光单元112的驱动器20判断主要输入端din2接收一数据信号(即输出数据信号d11)。发光单元112的驱动器20获取输出数据信号d11的封包32,且根据封包32操作。同时,输出数据信号d11通过分流节点n2传送至发光单元113的辅助输入端dy3,且发光单元113的驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d11的第1个封包32。换句话说,虽然发光单元112同时接收的发光数据信号sd与输出数据信号d11都包括对应发光单元112的封包32,但其驱动器20优先采用输出数据信号d11,以根据其包含的封包32操作。接着,发光单元112的驱动器20将产生包括封包33~36的输出数据信号d12,且由输出端dout2通过导线l13传送输出数据信号d12至发光单元113的主要输入端din3。同时,发光单元111~116中第4个发光单元114的辅助输入端dy4通过分流节点n3接收输出数据信号d12。44.同样地,对于发光单元111~116中第3个发光单元113,其主要输入端din3接收输出数据信号d12,且其辅助输入端dy3通过分流节点n2接收输出数据信号d11,并已忽略输出数据信号d11的第1个封包32。由于输出数据信号d12已通过导线l13传送至主要输入端din3,因此发光单元113的驱动器20判断主要输入端din3接收一数据信号(即输出数据信号d12)。发光单元113的驱动器20获取输出数据信号d12的封包33,且根据封包33操作。同时,输出数据信号d12通过分流节点n3传送至发光单元114的辅助输入端dy4,且发光单元114的驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d12的第1个封包33。换句话说,虽然发光单元113同时接收的输出数据信号d11与输出数据信号d12都包括对应发光单元113的封包33,但其驱动器20优先采用发光数据信号d12,以根据其包含的封包33操作。接着,发光单元113的驱动器20将产生包括封包34~36的输出数据信号d13,且由输出端dout3通过导线l14传送输出数据信号d13至发光单元114的主要输入端din4。同时,发光单元111~116中第5个发光单元115的辅助输入端dy5通过分流节点n4接收输出数据信号d13,且其驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d13的第1个封包34。45.根据图3a-图3b,发光单元111~116中第4~6个发光单元114~116以类似于发光单元111~113的上述操作方式来操作,在此省略相关叙述。根据上述,当所有的发光单元111~116皆正常操作时,发光单元111~116操作时所采用的数据信号是通过经由各主要输入端din1~din6的数据路径传递,在图3b中粗线表示。虽然经由各辅助输入端dy1~dy6的路径(在图3b中虚线表示)上仍具有数据信号,但经由各发光单元111~116未采用经由对应辅助输入端dy1~dy6接收的数据信号。46.图4a与图4b表示根据本发明一实施例,当发光单元111损坏而其他发光单元112~116正常操作(即,皆未损坏)时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点上的数据信号示意图,以说明发光系统1的操作与控制方法。参阅图2与图4a~图4b,当发光系统1启动或上电时,控制器10产生发光数据信号sd,且由控制器10的数据输出端p10通过导线l11传送发光数据信号sd至发光单元111的主要输入端din1。同时,发光单元111~116中第2个发光单元112的辅助输入端dy2通过分流节点n1接收发光数据信号sd,且其驱动器20(显示于图2)忽略发光数据信号sd的第1个封包31。在图4b中,被忽略的封包皆以斜线来标注。由于发光单元111~116中第1个发光单元111损坏,因此发光单元111的驱动器20不会根据发光数据信号sd而操作且不会通过其输出端dout11传送任何的数据信号至发光单元112的主要输入端din2。在此情况下,且发光单元111~116中第3个发光单元113的辅助输入端dy3不会通过分流节点n2接收来自发光单元111的任何输出数据信号。47.对于发光单元111~116中第2个发光单元112,其主要输入端din2未接收任何数据信号,且其辅助输入端dy2通过分流节点n1接收发光数据信号sd,并已忽略发光数据信号sd的第1个封包31。由于发光单元111未通过导线l12传送任何数据信号至主要输入端din2,因此发光单元112的驱动器20判断主要输入端din2未接收任何数据信号。此时,发光单元112的驱动器20已忽略通过辅助输入端dy2接收的发光数据信号sd的第1个封包31,且将获取发光数据信号sd的第2个封包32,并根据封包32操作。接着,发光单元112的驱动器20将产生包括封包33~36的输出数据信号d12,且由输出端dout2通过导线l13传送输出数据信号d12至发光单元113的主要输入端din3。同时,发光单元111~116中第4个发光单元114的辅助输入端dy4通过分流节点n3接收输出数据信号d12。48.对于发光单元111~116中第3个发光单元113,其主要输入端din3接收输出数据信号d12,然而,由于发光单元111损坏,辅助输入端dy3未接收任何数据信号。输出数据信号d12已通过导线l13传送至主要输入端din3,因此发光单元113的驱动器20判断主要输入端din3接收一数据信号(即输出数据信号d12)。发光单元113的驱动器20获取数据信号d12的封包33,且根据封包33操作。同时,输出数据信号d12通过分流节点n3传送至发光单元114的辅助输入端dy4,且发光单元114的驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d12的第1个封包33。接着,发光单元113的驱动器20将产生包括封包34~36的输出数据信号d13,且由输出端dout3通过导线l14传送输出数据信号d13至发光单元114的主要输入端din4。同时,发光单元111~116中第5个发光单元115的辅助输入端dy5通过分流节点n4接收输出数据信号d13,且其驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d13的第1个封包34。49.发光单元111~116中第4~6个发光单元114~116以类似于前述当发光单元114~116未损坏时的操作方式来操作,在此省略相关叙述。根据上述,当所有的发光单元111损坏而发光单元112~116正常操作时,发光单元111~116操作时所采用的数据信号是通过经由辅助输入端dy2与主要输入端din3~din6的数据路径传递,在图4b中粗线表示。虽然经由各辅助输入端dy4~dy6的路径(在图4b中虚线表示)上仍具有数据信号,但经由各发光单元114~116未采用经由对应辅助输入端dy4~dy6接收的数据信号。50.图5a与图5b表示根据本发明一实施例,当发光单元112损坏而其他发光单元111与113~116正常操作(即,皆未损坏)时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点上的数据信号示意图,以说明发光系统1的操作与控制方法。参阅图2与图5a~图5b,当发光系统1启动或上电时,控制器10产生发光数据信号sd,且由控制器10的数据输出端p10通过导线l11传送发光数据信号sd至发光单元111~116中第1个发光单元111的主要输入端din1。同时,发光数据信号sd通过分流节点n1传送至发光单元111~116中第2个发光单元112的辅助输入端dy2。发光单元111以类似于前述当发光单元111未损坏时的操作方式来操作,以产生输出数据信号d11且由输出端dout1通过导线l12传送输出数据信号d11至发光单元112的主要输入端din2,在此省略详细操作。同时,发光单元111~116中第3个发光单元113的辅助输入端dy3通过分流节点n2接收输出数据信号d11,且发光单元113的驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d11的第1个封包32。在图5b中,被忽略的封包皆以斜线来标注。51.对于发光单元111~116中第2个发光单元112,由于发光单元112损坏,因此发光单元112的驱动器20不会根据输出数据信号d11与发光数据信号sd而操作且不会通过其输出端dout2传送任何的数据信号至发光单元113的主要输入端din3。在此情况下,发光单元111~116中第4个发光单元114的辅助输入端dy4不会通过分流节点n3接收来自发光单元112的任何输出数据信号。52.对于发光单元111~116中第3个发光单元113,其主要输入端din3未接收任何数据信号,且其辅助输入端dy3通过分流节点n2接收输出数据信号d11,并已忽略输出数据信号d11的第1个封包32。由于发光单元112未通过导线l13传送任何数据信号至主要输入端din3,因此发光单元113的驱动器20判断主要输入端din3未接收任何数据信号。此时,发光单元113的驱动器20已忽略通过辅助输入端dy3接收的输出数据信号d11的第1个封包32,且将获取输出数据信号d11的第2个封包33,并根据封包33操作。接着,发光单元113的驱动器20将产生包括封包34~36的输出数据信号d13,且由输出端dout3通过导线l14传送输出数据信号d13至发光单元114的主要输入端din4。同时,发光单元111~116中第5个发光单元115的辅助输入端dy5通过分流节点n4接收输出数据信号d13,且其驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d13的第1个封包34。53.对于发光单元111~116中第4个发光单元114,其主要输入端din4接收输出数据信号d13,然而,由于发光单元112损坏,辅助输入端dy4未接收任何数据信号。输出数据信号d13已通过导线l14传送至主要输入端din4,因此发光单元114的驱动器20判断主要输入端din4接收一数据信号(即输出数据信号d13)。发光单元114的驱动器20获取数据信号d13的封包34,且根据封包34操作。同时,输出数据信号d13通过分流节点n4传送至发光单元115的辅助输入端dy5,且发光单元115的驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d13的第1个封包34。接着,发光单元114的驱动器20将产生包括封包35~36的输出数据信号d14,且由输出端dout4通过导线l15传送输出数据信号d14至发光单元115的主要输入端din5。同时,发光单元111~116中第6个发光单元116的辅助输入端dy6通过分流节点n5接收输出数据信号d14,且其驱动器20(显示于图2)忽略输出数据信号d14的第1个封包35。54.发光单元111~116中第5~6个发光单元115~116以类似于前述当发光单元115~116未损坏时的操作方式来操作,在此省略相关叙述。根据上述,当所有的发光单元112损坏而发光单元111与113~116正常操作时,发光单元111~116操作时所采用的数据信号是通过经由辅助输入端dy3与主要输入端din1与din4~din6的数据路径传递,在第5b图中粗线表示。虽然经由各辅助输入端dy2与dy5~dy6的路径(在图5b中虚线表示)上仍具有数据信号,但经由各发光单元112与115~116未采用经由对应辅助输入端dy2与dy4~dy6接收的数据信号。55.图6a与图6b表示根据本发明一实施例,当发光单元112与114损坏而其他发光单元111、113、与115~116正常操作(即,皆未损坏)时在一数据更新周期中的数据传递路径示意图以及各端点上的数据信号示意图,以说明发光系统1的操作与控制方法。在此实施例中,参阅第2与图6a~图6b,当发光系统1启动或上电时,控制器10产生发光数据信号sd,且由控制器10的数据输出端p10通过导线l11传送发光数据信号sd至发光单元111的主要输入端din1。同时,发光数据信号sd通过分流节点n1传送至发光单元111~116中第2个发光单元112的辅助输入端dy2。发光单元111~113与116以类似于前述图5a~图5b的实施例的相关操作方式来操作,在此省略叙述。56.对于发光单元111~116中第4个发光单元114,由于发光单元114损坏,因此发光单元114的驱动器20不会根据输出数据信号d13而操作且不会通过其输出端dout4传送任何的数据信号至发光单元115的主要输入端din5。在此情况下,发光单元111~116中第6个发光单元116的辅助输入端dy6不会通过分流节点n5接收来自发光单元114的任何输出数据信号。57.对于发光单元111~116中第5个发光单元115,其主要输入端din5未接收任何数据信号,且其辅助输入端dy5通过分流节点n4接收输出数据信号d13,并已忽略输出数据信号d13的第1个封包34。在图6b中,被忽略的封包皆以斜线来标注。由于发光单元114未通过导线l15传送任何数据信号至主要输入端din5,因此发光单元115的驱动器20判断主要输入端din5未接收任何数据信号。此时,发光单元115的驱动器20已忽略通过辅助输入端dy5接收的输出数据信号d13的第1个封包34,将获取输出数据信号d13的第2个封包35,并根据封包35操作。接着,发光单元115的驱动器20将产生包括封包36的输出数据信号d15,且由输出端dout5通过导线l16传送输出数据信号d15至发光单元116的主要输入端din6。58.根据上述各实施例可得知,发光电路11的发光单元具有辅助输入端。在发光电路11的依序串接的发光单元111~116中,若一个发光单元损坏而无法正常操作(例如图4a~图4b或图5a~图5b的实施例)或非连续的至少两个发光单元损坏而无法正常操作(例如图6a~图6b的实施例)时,在每一损坏的发光单元后的发光单元(例如图4a~图4b的发光单元112、图5a~图5b的发光单元113、或图6a~图6b的发光单元113与115)可通过其辅助输入端接受数据信号,并依据接收到的数据信号而正常操作。本发明的驱动器10采用单线输出的方式,仅通过单一数据输出端p10与发光电路11连接,而不需额外增加输出端来与发光电路11进行通信。59.每一发光单元的驱动器20不仅可根据所接收的数据信号来控制发光器件21r、21g、与21b,驱动器20还可以检测发光器件21r、21g、与21b是否损坏,以决定使否不驱动该发光单元的所有发光器件。参阅图7,驱动器20包括一检测电路70。在一实施例中,对于每一发光器件,检测电路70检测是否有一电流流经该发光器件。举例来说,检测电路70检测是否有一电流流经发光器件21r。当检测到有电流分别流经发光器件21r、21g、与21b,检测电路70则判断21r、21g、与21b皆未损坏。当驱动器20接收数据信号时,驱动器20则可正常地控制发光器件21r、21g、与21b。当检测到未有电流流经任一发光器件,检测电路70则判断该发光器件损坏。此时,即使驱动器20可正常操作而接收数据信号并产生输出数据信号,不论接收到的数据信号是否关于点亮任一发光器件,驱动器20不驱动(不点亮)所有发光器件21r、21g、与21b。60.在一实施例中,对于每一发光器件,检测电路70检测流经该发光器件的电流的大小。举例来说,检测电路70检测流经发光器件21r的电流的大小是否在一预设范围内,其中,该预设范围介于一上临界值与一下临界值之间。当检测到分别流经发光器件21r、21g、与21b的电流皆在该预设范围内(即小于上临界值且大于下临界值),检测电路70则判断发光器件21r、21g、与21b皆未损坏。当驱动器20接收到的数据信号时,驱动器20则可正常地控制发光器件21r、21g、与21b。当检测到分别流经发光器件21r、21g、与21b的电流中任一者不在该预设范围内(即等于或大于上临界值、或等于或小于下临界值),检测电路70则判断该发光器件损坏。即使驱动器20可正常操作而接收数据信号并产生输出数据信号,不论接收到的数据信号是否关于点亮任一发光器件,驱动器20不驱动(不点亮)所有发光器件21r、21g、与21b。61.通过发光系统1的自我检测机制,一发光单元中的任一发光器件损坏时,驱动器20强制不驱动(不点亮)所有的发光器件,借此避免其因损坏的发光器件所导致的光线颜色的偏移。62.虽然本发明已以较佳实施例所述如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作更动与修改,因此本发明的保护范围当视前附的权利要求范围所界定者为准。









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