CN101995688B - 可在低温工作的单色液晶显示模块 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种可在低温工作的单色液晶显示模块,包括显示模块、半导体加热膜和驱动模块,半导体加热膜与显示模块贴附设置,驱动模块以分段加热为半导体加热膜供电。此种单色液晶显示模块可在低温下正常工作,结构简单,成本低,使用安全,适用范围广。

Description

可在低温工作的单色液晶显示模块
技术领域
本发明涉及一种液晶显示模块,特别涉及一种可在低温环境下正常工作的液晶显示模块。
背景技术
目前,液晶显示广泛应用于手机、电视机等产品,当温度过低时,特别是在北方室外或某些特殊环境中,液晶模块即会凝固,而无法正常工作,市场上所使用的普通单色液晶显示模块的最低工作温度只有0℃,为了扩大液晶显示模块的工作温度,现在常用的方法是改变液晶显示模块内部的分子结构,降低其凝固温度,然而这势必增加研究成本,从而提高产品成本,且效果有限,如目前宽温的单色液晶显示模块的最低工作温度能达到-20℃,超宽温的液晶显示模块也只能达到-30℃,无法满足实际的使用需求。
有鉴于此,本发明人针对目前的单色液晶显示模块进行研究改进,本案由此产生。
发明内容
本发明的主要目的,在于提供一种可在低温工作的单色液晶显示模块,其可在低温下正常工作,结构简单,成本低,使用安全,适用范围广。
为了达成上述目的,本发明的解决方案是:
一种可在低温工作的单色液晶显示模块,包括显示模块、半导体加热膜和驱动模块,半导体加热膜与显示模块贴附设置,驱动模块以分段加热为半导体加热膜供电。
上述半导体加热膜紧贴在显示模块的背面。
采用上述结构后,本发明采用物理方法,借助半导体加热膜产生热量,提高显示模块的环境温度,使单色液晶显示模块可在更低的温度环境下正常工作,改变现有技术中采用化学方法改变分子结构的方式,既节约了研发成本,降低产品价格,且可根据不同的使用环境采用适当的加热温度,大大扩展了液晶显示模块的工作范围,且结构简单,另外,半导体加热膜还具有绝缘、无明火的优点,使得本发明的使用更为安全。
附图说明
图1是本发明的外形示意图;
图2是本发明的内部功能方框图;
图3是本发明中驱动模块的原理图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本发明的工作原理及有益效果进行详细说明。
参考图1至图3所示,本发明揭示一种可在低温工作的单色液晶显示模块,其包括显示模块1、半导体加热膜2和驱动模块3。
首先参考图1所示,半导体加热膜2与显示模块1贴附在一起,具体是紧贴在显示模块1的背面,这样就可以对显示模块1进行全面、均匀的加热,使得显示模块1工作稳定可靠,同时半导体加热膜2的接口外露,并位于显示模块1的一侧,这样便于连接驱动模块3。
再请参考图2所示,是本发明中显示模块1和半导体加热膜2的结构框图,此均为公知结构,在此不再赘述。
驱动模块3是以分段加热技术为半导体加热膜2进行加热的,具体可参考图3所示,其主要包括两个热敏电阻RT701和RT702,当温度高于0℃时,热敏电阻RT701和RT702使得三极管Q732、Q734均截止,此时HOT+端没有电压输出,半导体加热膜2不工作;当温度低于0℃而高于-20℃时,热敏电阻RT701由于电阻变化而导致三极管Q732导通,电源通过场效应管Q731对半导体加热膜2进行加热,此处电阻R737起到限流作用;当温度低于-20℃时,热敏电阻RT701和RT702的电阻变化使得三极管Q732和Q734均导通,电源通过场效应管Q731、Q733对半导体加热膜2进行加热,此时输出的电压增加,提高半导体加热膜2的发热能量。
综上所述,本发明可在低温工作的单色液晶显示模块,重点在于在普通显示模块1的背面贴覆一半导体加热膜2,并通过驱动模块3对其进行加热,利用热敏电阻对温度的阻值特性,对半导体加热膜2进行分段加热,提高显示模块1的环境温度,从而使其可在更低的室外或特殊环境下工作。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。

Claims (1)

1.一种可在低温工作的单色液晶显示模块,其特征在于:包括显示模块、半导体加热膜和驱动模块,半导体加热膜紧贴在显示模块的背面,驱动模块以分段加热为半导体加热膜供电,驱动模块具体包括两个热敏电阻RT701和RT702,两个场效应管Q731和Q733,两个三极管Q732和Q734,一个限流电阻R737,以及使场效应管和三极管工作的电阻;该三极管Q732的基极连接热敏电阻RT701的一端,且热敏电阻RT701的另一端接地,三极管Q732的基极连接电阻R731200K的一端,该电阻R731 200K的另一端接+5V电源,该三极管Q732的发射极接地,该三极管Q732的集电极连接电阻R7312的一端,该电阻R7312的另一端连接场效应管Q731的栅极和电阻R731 20K的一端,该电阻R731 20K的另一端接12V电源,该场效应管Q731的漏极接该12V电源,该场效应管Q731的源极接限流电阻R737的一端;该三极管Q734的基极连接热敏电阻RT702的一端,且热敏电阻的另一端接地,三极管Q734的基极连接电阻R736的一端,该电阻R736的另一端接+5V电源,该三极管Q734的发射极接地,该三极管Q734的集电极连接电阻R735的一端,该电阻R735的另一端连接场效应管Q733的栅极和电阻R734的一端,该电阻R734的另一端接场效应管Q731的源极,该场效应管Q733的漏极接电阻R734的另一端和限流电阻R737的一端,该场效应管Q733的源极接限流电阻R737的另一端和HOT+端;当温度高于0℃时,热敏电阻RT701和RT702使得三极管Q732、Q734均截止,此时HOT+端没有电压输出,半导体加热膜不工作;当温度低于0℃而高于-20℃时,热敏电阻RT701由于电阻变化而导致三极管Q732导通,电源通过场效应管Q731对半导体加热膜进行加热,此处电阻R737起到限流作用;当温度低于-20℃时,热敏电阻RT701和RT702的电阻变化使得三极管Q732和Q734均导通,电源通过场效应管Q731、Q733对半导体加热膜进行加热,此时输出的电压增加,提高半导体加热膜的发热能量。
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