CN103247250A - 显示模组、光源模组、光源模组的驱动电路及驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示模组、光源模组、光源模组的驱动电路及驱动方法。该驱动电路包括:电源,提供输入电压;控制信号发生电路,其输入电源提供的输入电压,并输出使能信号以及调光信号;驱动芯片,与电源连接,并连接控制信号发生电路输出的使能信号以及调光信号,以根据使能信号与调光信号驱动光源模组的光源。通过上述方式,本发明利用输入电压产生使能信号以及调光信号,因此仅需外部提供输入电压便可控制光源模组正常工作,使控制更加方便可靠。

Description

显示模组、光源模组、光源模组的驱动电路及驱动方法
技术领域
本发明涉及显示驱动领域,特别是涉及一种显示模组、光源模组、光源模组的驱动电路及驱动方法。
背景技术
光源模组是液晶显示模组的必要组件之一,用于为液晶显示面板提供所需的光源。
LED光源模组是目前最常用的光源模组,如图1所示,现有的LED光源模组的驱动电路需要外部提供三种控制信号:输入电压V1、使能信号ENA以及调光信号PWM。其中,输入电压V1、使能信号ENA以及调光信号PWM分别连接驱动芯片16的电源端、使能控制端以及调制信号输入端。输入电压V1用于为光源模组供电,使能信号ENA控制光源12的开启与关闭,调光信号PWM则用于控制光源12的发光强度。其中,输入电压V1由电源11提供,使能信号ENA由外部使能信号源13输入,调光信号PWM由外部调光信号源14输入。
由此可以看出,现有的LED光源模组的驱动电路中,输入电压V1、使能信号ENA和调光信号PWM都是由外部输入控制,且三者缺一不可,因此在产品的设计以及实验验证阶段,整个驱动电路的控制较为复杂,不便于进行产品测试及线路调整;且当外部提供的使能信号ENA或者调光信号PWM受到干扰时,整个电路将不能正常工作,增加测试的工作负担,降低工作效率。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种显示模组、光源模组、光源模组的驱动电路及驱动方法,能够使光源模组的驱动电路具有输入电压便可产生使能信号和调光信号,从而使光源模组可正常工作。
为解决上述问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种光源模组的驱动电路,该驱动电路包括:电源,提供输入电压;控制信号发生电路,其输入电源提供的输入电压,并输出使能信号以及调光信号;驱动芯片,与电源连接,并连接控制信号发生电路输出的使能信号以及调光信号,以根据使能信号与调光信号驱动光源模组的光源。
其中,控制信号发生电路为降压电路,由电压较高的输入电压,产生电压较低的使能信号和调光信号。
其中,控制信号发生电路包括:降压芯片,降压芯片的输入端连接电源,输出端输出一较输入电压低的稳定电压VLDO_OUT;第一电阻,第一电阻的第一端连接降压芯片的输出端;第二电阻,第二电阻的第一端连接第一电阻的第二端,第二电阻的第二端接地;第三电阻,第三电阻的第一端连接降压芯片的输出端;第四电阻,第四电阻的第一端连接第三电阻的第二端,第四电阻的第二端接地;其中,第一电阻的第二端与第二电阻的第一端相连的节点为使能信号输出端;第三电阻的第二端与第四电阻的第一端相连的节点为调光信号输出端。
其中,控制信号发生电路的使能信号输出端连接外部使能信号源,输出外部使能信号源提供的外部使能信号;控制信号发生电路的调光信号输出端连接外部调光信号源,输出外部调光信号源提供的外部调光信号。
其中,第一电阻的阻值R1和第三电阻的阻值R3与其所能承受的安全功耗Ps1、Ps3,及稳定电压VLDO_OUT满足下式要求:
R1>(V2 LDO_OUT)/Ps1,R3>(V2 LDO_OUT)/Ps3
为解决上述问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种光源模组,其中,光源模组包括光源以及驱动电路,驱动电路连接光源,以驱动光源,其中驱动电路上述任意一项所述的驱动电路。
为解决上述问题,本发明采用的又一个技术方案是:提供一种显示模组,其特征在于,显示模组包括显示面板以及用于为显示面板提供所需光源的光源模组,其中,光源模组为上述的光源模组。
为解决上述问题,本发明采用的又一个技术方案是:提供一种光源模组的驱动方法,其中,驱动方法包括步骤:获取电源提供的输出电压;调整输出电压,以利用输出电压产生用于驱动光源模组的使能信号以及调光信号。
其中,调整输出电压,以利用输出电压产生用于驱动光源模组的使能信号以及调光信号的步骤包括:对输出电压进行降压处理,以输出一低于输出电压的稳定电压VLDO_OUT;通过电阻分压,利用稳定电压产生使能信号以及调光信号。
其中,通过电阻分压的步骤为:利用第一电阻与第二电阻分压,第一电阻的第二端与第二电阻的第一端相连的节点为使能信号输出端,输出使能信号;利用第三电阻与第四电阻分压,第三电阻的第二端与第四电阻的第一端相连的节点为调光信号输出端;其中,第一电阻的阻值R1、第二电阻的阻值R2、第三电阻的阻值R3、第四电阻的阻值R4、稳定电压VLDO_OUT以及使能信号的电压VENA、调光信号的电压VPWM的关系为:
VENA=VLDO_OUT×(R2/(R1+R2));
VPWM=VLDO_OUT×(R4/(R3+R4))。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明通过连接输入电压的控制信号发生电路,将输入电压转化为使能信号以及调光信号,使得输入电压替代外部控制来形成使能信号以及调光信号,不需要从外部提供控制使能信号以及调光信号。因此,仅需外部提供输入电压便可控制光源模组正常工作,使控制更加方便可靠。
附图说明
图1是现有技术中的光源模组的示意图;
图2是本发明第一实施例的光源模组的示意图;
图3是本发明第二实施例的光源模组的驱动方法的流程图;
图4是本发明第三实施例的显示模组的示意图。
具体实施方式
请参阅图2,图2为本发明第一实施例的光源模组的示意图。本发明第一实施例的光源模组的驱动电路包括电源21、控制信号发生电路25以及驱动芯片26。
电源21提供输入电压V2。电源21一般为外部电源21,可通过市电转换或者通过电池转换。
控制信号发生电路25输入电源21提供的输入电压V2,并输出使能信号ENA以及调光信号PWM。一般的,输入电压V2的电压值比使能信号ENA以及调光信号PWM的电压值要高。输入电压V2的电压值一般为24V,而使能信号ENA以及调光信号PWM的电压值一般为3.3V。因此,在本实施例中,控制信号发生电路25为降压电路,由电压较高的输入电压V2,产生电压较低的使能信号ENA和调光信号PWM。
在本实施例中,控制信号发生电路25包括降压芯片27、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3以及第四电阻R4。降压芯片27的输入端连接电源21,即输入端输入电源21提供的输入电压V2,输出端输出一较输入电压低的稳定电压VLDO_OUT。其中,VLDO_OUT大于使能信号ENA以及调光信号PWM的电压值,但小于输入电压V2的电压值。VLDO_OUT的大小可根据实际需要来进行调整,此处不对其进行限定。第一电阻R1的第一端连接降压芯片27的输出端,第二电阻R2的第一端连接第一电阻R1的第二端,第二电阻R2的第二端接地。其中,第一电阻R1的第二端与第二电阻R2的第一端相连的节点为使能信号ENA输出端。第三电阻R3的第一端连接降压芯片27的输出端,第四电阻R4的第一端连接第三电阻R3的第二端,第四电阻R4的第二端接地。其中,第三电阻R3的第二端与第四电阻R4的第一端相连的节点为调光信号PWM输出端。
通过上述方式,可以将输入电压V2转换为使能信号ENA以及调光信号PWM。其中,第一电阻R1的阻值、第二电阻R2的阻值、第三电阻R3的阻值、第四电阻R4的阻值、稳定电压VLDO_OUT以及使能信号ENA的电压VENA、调光信号PWM的电压VPWM的关系为:
VENA=VLDO_OUT×(R2/(R1+R2));
VPWM=VLDO_OUT×(R4/(R3+R4))。
驱动芯片26与电源21连接,并连接控制信号发生电路25输出的使能信号ENA以及调光信号PWM,以根据使能信号ENA与调光信号PWM驱动光源模组的光源22。
而为了满足不同的客户需求,本发明的控制信号发生电路25可与外部控制线路兼容,即:使使能信号ENA以及调光信号PWM仍然能够受外部控制,将控制信号发生电路25的使能信号输出端连接外部使能信号源23,以输出外部使能信号源23提供的外部使能信号;将控制信号发生电路25的调光信号输出端连接外部调光信号源24,以输出外部调光信号源24提供的外部调光信号。也就是说,第一电阻R1的第二端与第二电阻R2的第一端相连的节点进一步连接外部使能信号源23,第三电阻R3的第二端与第四电阻R4的第一端相连的节点进一步连接外部调光信号源24。
并且,本发明中,当外部使能信号源23提供的外部使能信号或外部调光信号源24提供的外部调光信号为高电平时,不会对控制信号发生电路25的工作造成影响。而当外部使能信号源23提供的外部使能信号或外部调光信号源24提供的外部调光信号为低电平时,降压芯片27输出的稳定电压VLDO_OUT会全部消耗在第一电阻R1和第三电阻R3上,第二电阻R2和第四电阻R4上的电压为零,外部使能信号与外部调光信号直接输入至驱动芯片26。也就是说,此时驱动芯片26直接受外部使能信号与外部调光信号的控制,而不受控制信号发生电路25的控制,实现了内部控制和外部控制的兼容。
并且,为了保证接入外部控制信号时,第一电阻R1和第三电阻R3不被烧坏,因此第一电阻R1和第三电阻R3与其所能承受的安全功耗Ps1、Ps3,及降压芯片27输出的稳定电压VLDO_OUT满足下式要求:
R1>(V2 LDO_OUT)/Ps1,R3>(V2 LDO_OUT)/Ps3
参阅图3,图3是本发明第二实施例的光源模组的驱动方法的流程图。在本实施例中,光源模组的驱动方法包括:
在步骤S11中,获取电源提供的输出电压。
在步骤S12中,调整输出电压,以利用输出电压产生用于驱动光源模组的使能信号以及调光信号。
具体的,在步骤S12中,先对输出电压进行降压处理,以输出一低于输出电压的稳定电压VLDO_OUT。然后再通过电阻分压,利用稳定电压产生使能信号以及调光信号。
具体的分压方式可参照上一实施例。例如,利用第一电阻与第二电阻分压,第一电阻的第二端与第二电阻的第一端相连的节点为使能信号输出端,输出使能信号。利用第三电阻与第四电阻分压,第三电阻的第二端与第四电阻的第一端相连的节点为调光信号输出端。其中,第一电阻的阻值R1、第二电阻的阻值R2、第三电阻的阻值R3、第四电阻的阻值R4、稳定电压VLDO_OUT以及使能信号的电压VENA、调光信号的电压VPWM的关系为:
VENA=VLDO_OUT×R2/(R1+R2);
VPWM=VLDO_OUT×R4/(R3+R4)。
本发明进一步提供一种显示模组。参阅图4,图4是本发明第三实施例的显示模组的示意图。在本实施例中,显示模组包括显示面板31与用于为显示面板31提供所需光源的光源模组32。其中,光源模组32为第一实施例所述的光源模组。
通过上述方式,本发明通过连接输入电压的控制信号发生电路,将输入电压转化为使能信号以及调光信号,使得输入电压替代外部控制信号来形成使能信号以及调光信号,不需要外部控制使能信号以及调光信号。因此,仅需外部提供输入电压便可控制光源模组正常工作,使控制更加方便可靠,更便于设计人员进行产品测试以及线路调整,提高工作效率。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种光源模组的驱动电路,其特征在于,所述驱动电路包括:
电源,提供输入电压;
控制信号发生电路,其输入所述电源提供的所述输入电压,并输出使能信号以及调光信号;
驱动芯片,与所述电源连接,并连接所述控制信号发生电路输出的所述使能信号以及所述调光信号,以根据所述使能信号与所述调光信号驱动所述光源模组的光源。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述控制信号发生电路为降压电路,由电压较高所述的输入电压,产生电压较低的所述使能信号和所述调光信号。
3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述控制信号发生电路包括:
降压芯片,所述降压芯片的输入端连接所述电源,输出端输出一较所述输入电压低的稳定电压VLDO_OUT
第一电阻,所述第一电阻的第一端连接所述降压芯片的输出端;
第二电阻,所述第二电阻的第一端连接所述第一电阻的第二端,所述第二电阻的第二端接地;
第三电阻,所述第三电阻的第一端连接所述降压芯片的输出端;
第四电阻,所述第四电阻的第一端连接所述第三电阻的第二端,所述第四电阻的第二端接地;
其中,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端相连的节点为使能信号输出端;
所述第三电阻的第二端与所述第四电阻的第一端相连的节点为调光信号输出端。
4.根据权利要求3所述的驱动电路,其特征在于,所述控制信号发生电路的所述使能信号输出端连接外部使能信号源,输出所述外部使能信号源提供的外部使能信号;
所述控制信号发生电路的所述调光信号输出端连接外部调光信号源,输出所述外部调光信号源提供的外部调光信号。
5.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,所述第一电阻的阻值R1和所述第三电阻的阻值R3与其所能承受的安全功耗Ps1、Ps3,及所述稳定电压VLDO_OUT满足下式要求:
R1>(V2 LDO_OUT)/Ps1,R3>(V2 LDO_OUT)/Ps3
6.一种光源模组,其特征在于,所述光源模组包括光源以及驱动电路,所述驱动电路连接所述光源,以驱动所述光源,其中所述驱动电路为权利要求1-5中任意一项所述的驱动电路。
7.一种显示模组,其特征在于,所述显示模组包括显示面板以及用于为所述显示面板提供所需光源的光源模组,其中,所述光源模组为权利要求6所述的光源模组。
8.一种光源模组的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法包括步骤:
获取电源提供的输出电压;
调整所述输出电压,以利用所述输出电压产生用于驱动所述光源模组的使能信号以及调光信号。
9.根据权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,所述调整输出电压,以利用所述输出电压产生用于驱动所述光源模组的使能信号以及调光信号的步骤包括:
对所述输出电压进行降压处理,以输出一低于所述输出电压的稳定电压VLDO_OUT
通过电阻分压,利用所述稳定电压产生所述使能信号以及所述调光信号。
10.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,通过电阻分压的步骤为:利用第一电阻与第二电阻分压,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端相连的节点为使能信号输出端,以输出所述使能信号;利用第三电阻与第四电阻分压,所述第三电阻的第二端与所述第四电阻的第一端相连的节点为调光信号输出端,以输出所述调光信号;其中,所述第一电阻的阻值R1、所述第二电阻的阻值R2、所述第三电阻的阻值R3、所述第四电阻的阻值R4、所述稳定电压VLDO_OUT以及所述使能信号的电压VENA、所述调光信号的电压VPWM的关系为:
VENA=VLDO_OUT×(R2/(R1+R2));
VPWM=VLDO_OUT×(R4/(R3+R4))。
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