CN101197108A - Led控制电路 - Google Patents
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Abstract
一种LED控制电路,其包括一光源检测电路、一取样电路、一控制器及一调节电路,所述光源检测电路检测外部环境的光照强弱并由此产生一电压信号,所述取样电路对所述电压信号进行采样后产生一控制信号,所述控制器根据接收的控制信号产生一选择信号,所述调节电路与一LED驱动电路连接,并根据所述选择信号选择式调整所述LED驱动电路的工作电流。上述LED控制电路可自动对应光照环境改变背光亮度,提高了LED使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及背光源控制电路,特别涉及一种LED(发光二极管)控制电路。
背景技术
液晶显示器(LCD)由于具有重量轻、体积小的特性,因此广泛应用于笔记本电脑、掌上电脑(PDA)以及手机等领域,并且已有逐步取代传统的CRT显示器及电视的趋势。然而,LCD不是自发光显示器,而是用于接收光以形成图像的光接收显示器,使得使用者在黑暗环境中不能辨别图像,为了解决这个问题,在LCD的后表面上安装了背光模块,为LCD提供显像光源。
LCD依照光源产生影像的方式,可分为反射型与穿透型两种,早期的LCD多以反射型为主,目前则主要以穿透型LCD为市场大宗。而穿透型LCD则依照光源设置的位置分为侧光式(side edge)与直下式(direct type)背光模式。然而随着LCD技术的发展,足够的显像亮度、宽广的观看视角、鲜明的影响对比以及较长的使用寿命,已经成为研发的重点,而直下式的背光模块形态也成为LCD技术发展的主流。
现今一般的LCD背光模块多采用冷阴极管(CCFL)作为光源,其优点是亮度高,缺点是需要高压电源,且其产生的热量也较高,所造成的温度升高会对液晶分子或彩色光阻产生影响,而有色彩异变的现象。为了克服CCFL的缺点,业内开始使用LED作为背光光源,LED光源具有体积小、产热性低、耗电量低、使用寿命长等特点,加上近来制造技术的进步,其发光亮度不断提升,且制造成本也逐渐降低。
对于LCD显示器而言,其背光的亮度还可以随着光照环境的变化而适当改变,这样不仅不会影响影像的辨别,还可以保护视力以及延长LED的使用寿命。但是目前,几乎所有的LCD显示器均是通过手动调节背光光源亮度,操作不便。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种LED控制电路,以对应光照环境自动调节LED亮度。
一种LED控制电路,其包括一光源检测电路、一取样电路、一控制器及一调节电路,所述光源检测电路检测外部环境的光照强弱并由此产生一电压信号,所述取样电路对所述电压信号进行采样后产生一控制信号,所述调节电路与一LED驱动电路连接,并根据所述控制信号选择式调整所述LED驱动电路的工作电流。
上述LED控制电路可自动对应光照环境产生控制信号,调整背光光源的亮度,保护使用者视力以及提高LED使用寿命,免去了手工操作。
附图说明
下面结合附图及较佳实施方式对本发明作进一步详细描述:
图1是本发明LED控制电路较佳实施方式的框图。
图2是本发明LED控制电路较佳实施方式的电路图。
具体实施方式
参考图1,一种LED控制电路10包括一光源检测电路12、一取样电路14、一控制器16及一调节电路18,所述光源检测电路12检测外部环境的光照强弱并由此产生一电压信号,所述取样电路14对所述电压信号进行采样后产生一控制信号,所述控制器16根据接收的控制信号产生一选择信号,所述调节电路18与一LED驱动电路20连接,并根据所述选择信号选择式调整所述LED驱动电路20的工作电流。
继续参考图2,所述光源检测电路12包括一光敏三极管BG1和一分压电阻RL,所述光敏三极管BG1和分压电阻RL串联于一5V电源与地之间。所述光敏三极管BG1接受光照后导通,从而使分压电阻RL上产生电压。
所述取样电路14包括一A/D转换芯片U1,所述A/D转换芯片U1为一TLC549芯片,其包括一电压引脚VCC、一接地引脚GND、一输入引脚ANALOG、一输出引脚DATA、一芯片选择引脚CS、一时钟引脚CLK、一正基准电压输入引脚REF+及一负基准电压输入引脚REF-,所述电压引脚VCC及正基准电压输入引脚REF+均与所述5V电源连接,所述接地引脚GND、芯片选择引脚CS及负基准电压输入引脚REF-均接地,所述输入引脚ANALOG连接于所述光敏三极管BG1与分压电阻RL之间。所述A/D转换芯片U1在每个工作周期内均对所述分压电阻RL上的电压进行采样,并输出一控制信号。
所述控制器16包括一控制芯片U2,所述控制芯片U2为一PIC10F200芯片,其包括一电压引脚VCC、一接地引脚GND及四个信号引脚GP0~GP3,所述电压引脚VCC与所述5V电源连接,所述接地引脚GND接地,所述信号引脚GP0和GP1分别与所述A/D转换芯片U1的时钟引脚CLK和输出引脚DATA连接。所述控制芯片U2为所述A/D转换芯片U1提供工作时钟,并对应所述控制信号产生一选择信号。
所述调节电路18包括一选择开关U3、四个MOS管Q1~Q4及四个电阻R1~R4,所述电阻R1~R4的阻值均不相同。所述选择开关U3为一2-4译码器,其包括两个输入引脚A和B及四个输出引脚D0~D3,所述输入引脚A和B分别与所述控制芯片U2的信号引脚GP2和GP3连接,所述电阻R1~R4分别与MOS管Q1~Q4串联后再与所述LED驱动电路20中的一设置电阻RS并联,所述选择开关U3的输出引脚D0~D3分别用于控制所述MOS管Q1~Q4的导通。所述选择开关U3根据接收的选择信号选择性将所述电阻R1~R4之一与所述设置电阻RS并联,使所述LED驱动电路20的工作电流发生改变。
所述光敏三极管BG1接收光照后导通,其暗阻随着光照的强弱变化而改变,因而改变所述光源检测电路12的电流,进而改变分压电阻RL上电压;所述A/D转换芯片U1对分压电阻RL上的电压进行采样,并产生一控制信号由所述输出引脚DATA传输到控制芯片U2;所述控制芯片U2可产生00~11四个二进制的选择信号,并根据控制信号选择性输出其中之一至所述选择开关U3;所述选择开关U3的输出引脚D0~D3分别对应由00~11四个二进制的选择信号控制,所述选择开关U3根据接收的选择信号选择性从对应的输出引脚输出高电平,从而使对应的MOS管导通,继而将对应的电阻与所述设置电阻RS并联,进而影响LED驱动电路20的工作电流,改变LED的亮度。
其中,所述分压电阻RL可为一可调电阻;所述MOS管Q1~Q4仅起开关作用,也可以用三极管替代。
藉此,所述LED控制电路10可自动对应光照环境改变背光亮度,避免了手工操作,节约电能,提高了LED使用寿命。
Claims (10)
1.一种LED控制电路,其包括一光源检测电路、一取样电路、一控制器及一调节电路,所述光源检测电路检测外部环境的光照强弱并由此产生一电压信号,所述取样电路对所述电压信号进行采样后产生一控制信号,所述控制器根据接收的控制信号产生一选择信号,所述调节电路与一LED驱动电路连接,并根据所述选择信号选择式调整所述LED驱动电路的工作电流。
2.如权利要求1所述的LED控制电路,其特征在于:所述光源检测电路包括一光敏三极管和一分压电阻,所述光敏三极管和分压电阻串联于一电源与地之间,所述光敏三极管接受光照后导通,从而使分压电阻上产生电压。
3.如权利要求2所述的LED控制电路,其特征在于:所述分压电阻为可调电阻。
4.如权利要求2所述的LED控制电路,其特征在于:所述取样电路包括一A/D转换芯片,所述A/D转换芯片包括一电压引脚、一接地引脚、一输入引脚、一输出引脚、一芯片选择引脚、一时钟引脚、一正基准电压输入引脚及一负基准电压输入引脚,所述电压引脚及正基准电压输入引脚均与所述电源连接,所述接地引脚、芯片选择引脚及负基准电压输入引脚均接地,所述输入引脚连接于所述光敏三极管与分压电阻之间,所述A/D转换芯片在每个工作周期内均对所述分压电阻上的电压进行采样,并输出所述控制信号。
5.如权利要求4所述的LED控制电路,其特征在于:所述控制器包括一控制芯片,所述控制芯片包括一电压引脚、一接地引脚及四个信号引脚,所述控制芯片的电压引脚与所述电源连接,所述控制芯片的接地引脚接地,所述控制芯片的信号引脚中之二分别与所述A/D转换芯片的时钟引脚和输出引脚连接,所述控制芯片为所述A/D转换芯片提供工作时钟并接收所述控制信号,并对应所述控制信号产生所述选择信号。
6.如权利要求5所述的LED控制电路,其特征在于:所述调节电路包括一选择开关,所述选择开关包括两个输入引脚和若干输出引脚,所述调节电路还包括数量不多于所述输出引脚的开关及电阻,所述选择开关的输入引脚分别与所述控制芯片的信号引脚中另二对应连接,用于接收所述选择信号,所述电阻分别与一开关串联后再与所述LED驱动电路中一设置电阻并联,所述选择开关的输出引脚分别连接一开关用于控制对应开关的导通。
7.如权利要求6所述的LED控制电路,其特征在于:所述选择开关包括四个输出引脚。
8.如权利要求6所述的LED控制电路,其特征在于:所述开关与电阻均为四个。
9.如权利要求6至8中任一项所述的LED控制电路,其特征在于:所述开关为三极管。
10.如权利要求6至8中任一项所述的LED控制电路,其特征在于:所述开关为MOS管。
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