CN103957620A - 一种两极性oled照明驱动方法及电源 - Google Patents
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Abstract
本发明的一种两极性OLED照明驱动方法,包括OLED面板和与OLED面板电极相连接的电源装置,所述电源装置输出PWM形式的两极性驱动电压或电流,所述两极性电压或电流在一个PWM周期内会改变极性。实现上述驱动方法的两极性OLED照明电源包括机箱和控制单元,控制单元的PWM、电压和电流调节模块的调节电位器均位于机箱面板上,显示单元为两组,分别用于显示正向电压或电流以及负向电压或电流。有益效果在于方法及电源提高了OLED照明面板的效率,延长了其寿命,同时实现了低功耗驱动。采用一般的直流电源(电压或电流)进行驱动的话,具有导致OLED器件的热化(Degradation)和缩短寿命的缺点。
Description
技术领域
本发明属于OLED照明技术领域,涉及通过驱动电源改善OLED照明面板的寿命的技术,具体涉及一种两极性OLED照明驱动方法以及电源。
背景技术
OLED照明具有环境亲和性并可以做成面光源,所以作为下一代的照明器件倍受瞩目。现有的OLED照明器件通常由用于发光的OLED面板和用于驱动OLED面板的专用电源组成。按照传统的驱动方式,即OLED照明驱动的一般的电源输入形态,如图1所示,OLED照明面板由电源所输入的直流电压或电流驱动。OLED照明的阳极(Anode)端与OLED+电压连接,输入正向(Positive)电压或电流。阴极(Cathode)端与GND连接,输入一般的直流(DC)电压或电流的形态进行驱动。由于直流电压驱动会导致OLED照明面板持续发热,即导致OLED器件的热化(Degradation),致使缩短寿命。并且,由于采用直流电源供电的OLED面板始终处于正向导通状态,也会导致OLED面板有机材料的快速老化,导致OLED面板寿命缩短。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有的OLED照明的专用电源装置采用直流供电导致OLED面板热化以及寿命不长的缺点,提出了一种采用两极性电源驱动OLED照明面板的方法以及这种电源装置。
本发明的技术方案为:一种两极性OLED照明驱动方法,包括OLED面板和与OLED面板电极相连接的电源装置,其特征在于,所述电源装置输出PWM形式的两极性驱动电压或电流,所述两极性电压或电流在一个PWM周期内会改变极性。
进一步的,所述两极性电压或电流的正向电压或电流值与负向电压或电流值可独立调节。
进一步的,所述PWM形式的电压或电流的频率和占空比可独立调节。
进一步的,OLED面板的亮度通过调节PWM形式的电压或电流的占空比或正向电压或电流值调节。
进一步的,正向电压值的调节范围为0至15V。
进一步的,负向电压值的调节范围为0至-15V。
实现上述驱动方法的两极性OLED照明电源,包括机箱、输入电极和输出电极,其特征在于,还包括控制单元,所述控制单元包括开关电源、PWM调节模块、电压调节模块、电流调节模块和显示单元,PWM调节模块、电压调节模块和电流调节模块的调节电位器均位于机箱面板上,显示单元为两组,分别用于显示正向电压或电流以及负向电压或电流。
进一步的,在PWM调节过程中,显示单元用于显示频率和占空比。
本发明的有益效果:本发明的两极性OLED照明驱动方法及电源提高了OLED照明面板的效率,延长了其寿命,同时实现了低功耗驱动。。采用一般的直流电源(电压或电流)进行驱动的话,具有导致OLED器件的热化(Degradation)和缩短寿命的缺点。
附图说明
图1为现有的OLED照明驱动的电源输出波形示意图;
图2为本发明的两极***流形态的电源输出波形示意图;
图3为本发明的电源结构示意图。
具体实施方式
本发明的以下实施例是根据本发明的原理而设计,下面结合附图和具体的实施例对本发明作进一步的阐述。
如图2所示,本实施例的两极性OLED照明驱动方法,包括OLED面板和与OLED面板电极相连接的电源装置,其特征在于,所述电源装置输出PWM形式的两极性驱动电压或电流,所述两极性电压或电流在一个PWM周期内会改变极性。研究表明,间歇性地向OLED照明面板提供反向电压可以有助于OLED有机材料的恢复和长期使用,进而可延长OLED照明面板的使用寿命。由于不同器件的正向导通电压和反向的修复电压可能不同,而且随着使用时间的增长,上述电压的最佳值也可能发生变化,因此,为了能更好得满足OLED照明面板供电,最大限度的增加使用寿命,本实施例的方法设置为两极性电压或电流的正向电压或电流值与负向电压或电流值可独立调节。为了方便调节面板的发光亮度以及照明形式,本实施例方法的PWM形式的电压或电流的频率和占空比设置为可独立调节。
在本实施例的方法中,OLED面板的亮度通过调节PWM形式的电压或电流的占空比或正向电压或电流值调节。通过上述方法调节亮度的好处在于能够保证供给OLED有机材料的电压恒定,有利于提高电能转化效率,具有节能功效。
为了降低商业化成本,增加工程实现性,根据市场需求,本实施例进一步设置了以下优选参数:1、正向电压值的调节范围为0至15V;2、负向电压值的调节范围为0至-15V。
如图3所示,本实施例还提供了一种实现上述驱动方法的两极性OLED照明电源,包括机箱、输入电极和输出电极,还包括控制单元,所述控制单元包括开关电源、PWM调节模块、电压调节模块、电流调节模块和显示单元,PWM调节模块、电压调节模块和电流调节模块的调节电位器均位于机箱面板上,显示单元为两组,分别用于显示正向电压或电流以及负向电压或电流。在PWM调节过程中,显示单元用于显示频率和占空比,由于此功能的实现是本领域的普通技术人员的公知常识,因此在此不做详述,本实施例也不因未公开此公知常识而导致公开不充分。
本实施例图3所示的装置中,OLED照明面板的阳极(Anode)端上连接OLED(pos),阴极(Cathode)端上连接OLED(neg),从而实现驱动。可以调整从两极性电源供应装置上供应的电源的电压,频率(f),t1(占空比Duty ratio)区间,形成最优的条件,从而改善已经制作出来的OLED照明面板的热化,器件稳定性,长寿命特性。
交流电源包括阳极电源(Positive)和阴极电源(Negative)的2个两极性驱动电源形态,如图2所示,采用开关电源,可向OLED面板输入反向电压(Reverse voltage),从而改善OLED照明器件的稳定化,实现低功耗驱动。
如图3所示,电源的阳极(Anode)端上连接OLED(pos)电源,然后输入正向(Positive)电压或电流。阴极(Cathode)端上连接OLED(neg),输入负(Negative)电压或电流。输入驱动电源时,电源波形是PWM形态的交流电源(电压或电流)。驱动电源波形的频率(Frequency)是0~500kHz,占空比(Duty ratio)是在0~100%之间,进行调整。调整频率和占空比(Duty ratio),对准最优的驱动条件。或者是输入PWM形态的交流电源,实现低功耗,高效率,长寿命驱动。
特别的,输入OLED(neg)的负(Negative)电源,反转OLED照明器件的极性,从而改善器件的稳定化。图3中的调节电位器a是调整正向电源的开关,可以调整的范围为0~+15V或0~2A;调节电位器b是调整负向电源的开关,调整的驱动电源的范围是0~-15V或0~-2A;调节电位器c是调整PWM交流电源的频率(Frequency)的开关,调整的范围是0~500KHz;调节电位器d是调整占空比(Duty ratio)的开关,可以调整图2中t1区间,调整的范围是0~100%;数码管显示单元e用于显示通过调整a或b开关之后,实际输入的正向和负向的驱动电压或电流,其中数码管也可以采用其他形式的显示单元替代;图3中的f和g是与OLED照明的阳极(Anode)和阴极(Cathode)连接的电源线。h是为了使用驱动装置而设置的输入电压,采用AC110~220V输入。
本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。
Claims (8)
1.一种两极性OLED照明驱动方法,包括OLED面板和与OLED面板电极相连接的电源装置,其特征在于,所述电源装置输出PWM形式的两极性驱动电压或电流,所述两极性电压或电流在一个PWM周期内会改变极性。
2.根据权利要求1所述的两极性OLED照明驱动方法,其特征在于,所述两极性电压或电流的正向电压或电流值与负向电压或电流值可独立调节。
3.根据权利要求1或2所述的两极性OLED照明驱动方法,其特征在于,所述PWM形式的电压或电流的频率和占空比可独立调节。
4.根据权利要求3所述的两极性OLED照明驱动方法,其特征在于,OLED面板的亮度通过调节PWM形式的电压或电流的占空比或正向电压或电流值调节。
5.根据权利要求4所述的两极性OLED照明驱动方法,其特征在于,正向电压值的调节范围为0至15V。
6.根据权利要求4或5所述的两极性OLED照明驱动方法,其特征在于,负向电压值的调节范围为0至-15V。
7.两极性OLED照明电源,其特征在于,包括机箱、输入电极和输出电极,其特征在于,还包括控制单元,所述控制单元包括开关电源、PWM调节模块、电压调节模块、电流调节模块和显示单元,PWM调节模块、电压调节模块和电流调节模块的调节电位器均位于机箱面板上,显示单元为两组,分别用于显示正向电压或电流以及负向电压或电流。
8.根据权利要求7所述的两极性OLED照明电源,其特征在于,在PWM调节过程中,显示单元用于显示频率和占空比。
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