CN105101550A - 一种背光模组的驱动控制电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种背光模组的驱动控制电路,包括:BOOST升压模块、信号输入控制模块及恒流控制输出模块,所述BOOST升压模块的输入端与直流电压相连,用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压;所述信号输入控制模块连接输入的直流电压,输出端与恒流控制输出模块连接;所述恒流控制输出模块用于在信号输入控制模块输入高电平信号或悬空信号时开启工作,以及在信号输入控制模块输入低电平信号时无输出。本发明通过提供一个背光模组的驱动控制电路即可满足高电平、悬空或低电平的控制,相对于现有技术,本发明实现三种控制功能原件用量少,线路简单,功能齐全,经实际批量使用,效果良好。

Description

一种背光模组的驱动控制电路
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体是指一种背光模组的驱动控制电路。
背景技术
近年来,相当数量的电子产品为适应消费市场的要求,均逐渐朝着重量轻、厚度薄、长度短小等便携式方向发展。现有的一种解决方法是在于,不断地压缩电子零件的体积,或持续整合和增强集成芯片的实现功能,以取代传统的大体积的电子零件或较为复杂的IC应用设计。
传统的液晶显示屏背光模组包括背光源和背光源控制装置,该背光源控制装置用于控制该背光源的开启和关闭,目前,背光模组的点亮和检测方法主要有以下两种模式:一是用一高于背光模组的电压源与背光模组的正极连接,背光模组的负极与恒流电路相连,电压源的电压减去背光模组的电压将被恒流电路的MOS、三极管或者电阻吃掉,此电路简单但点亮背光模组的的电压范围较小,成本相对高;二是采用BOOST自升压电路,电路上电后自动升压,待加在背光模组的电压逐步增加使背光模组点亮并且满足恒流电路的电压条件后即反馈信号给升压芯片停止升压,该电路点亮背光源的电压范围较广,成本低,但电路相对复杂,不仅需要提供稳定的直流电源,同时需要提供可调节的信号输入控制设备或直流供电设备,造成生产和作业成本增加,工序繁琐。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种背光模组的驱动控制电路,满足输入提供稳定的直流电源同时调节信号悬空或高电平模组都能正常点亮,不需要外加其他设备,节省人工同时又节省设备成本。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种背光模组的驱动控制电路,包括:BOOST升压模块、信号输入控制模块及恒流控制输出模块,所述BOOST升压模块的输入端与直流电压相连,用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压;所述信号输入控制模块连接输入的直流电压,输出端与恒流控制输出模块连接;所述恒流控制输出模块用于在信号输入控制模块输入高电平信号或悬空信号时开启工作,以及在信号输入控制模块输入低电平信号时无输出。
作为优选,所述恒流控制输出模块包括驱动IC与驱动IC连接的负载单元,所述信号输入控制模块包括调制信号输入端、电阻R57、下拉电阻R6、分压电阻R14、电阻R7、三极管Q2及三极管Q3,所述电阻R57的一端接输入电压,另一端分别接三极管Q3的发射极、电阻R6的一端及电阻R14的一端,电阻R6的另一端接地,电阻R14的另一端与三极管Q3的基极相连,三极管Q3的发射极还连接驱动IC的控制端;所述调制信号输入端经电阻R7接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接地,三极管Q2的发射极接驱动IC的DIM引脚。
进一步的,所述三极管Q3的集电极和发射极之间并联有稳压二极管ZD3。
进一步的,所述信号输入控制模块还包括与电阻R16并联连接的电容C11。
进一步的,所述信号输入控制模块还包括跨接在三极管Q2的基极和发射极的电阻R16、稳压二极管ZD2、电容C9。
本发明相比现有技术具有以下优点及有益效果:
本发明通过提供一个背光模组的驱动控制电路即可满足高电平、悬空或低电平的控制,相对于现有技术,本发明实现三种控制功能原件用量少,线路简单,功能齐全,经实际批量使用,效果良好。
附图说明
图1为本发明背光模组的驱动控制电路的连接框图。
图2为本发明背光模组的驱动控制电路的电路图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1,一种背光模组的驱动控制电路,包括,BOOST升压模块、信号输入控制模块及恒流控制输出模块,所述BOOST升压模块的输入端与直流电压相连,用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压;所述信号输入控制模块连接输入的直流电压,输出端与恒流控制输出模块连接;所述恒流控制输出模块用于在信号输入控制模块输入高电平信号或悬空信号时开启工作,以及在信号输入控制模块输入低电平信号时无输出。
如图2所示,所述恒流控制输出模块包括驱动IC与驱动IC连接的负载单元,所述信号输入控制模块包括调制信号输入端、电阻R57、下拉电阻R6、分压电阻R14、电阻R7、三极管Q2及三极管Q3,所述电阻R57的一端接输入电压,另一端分别接三极管Q3的发射极、电阻R6的一端及电阻R14的一端,电阻R6的另一端接地,电阻R14的另一端与三极管Q3的基极相连,三极管Q3的发射极还连接驱动IC的控制端;所述调制信号输入端经电阻R7接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接地,三极管Q2的发射极接驱动IC的DIM引脚。
所述三极管Q3的集电极和发射极之间并联有稳压二极管ZD3。通过稳压二极管ZD3,可以防止驱动IC芯片的开启阀值电压Vic电压过高。
所述信号输入控制模块还包括与电阻R16并联连接的电容C11。当输入的直流电压上电工作瞬间,电容C11使电阻R16两端电压为零,使三极管Q3在输入的直流电压上电瞬间截止,并通过电阻R57对电容C11进行充电,使BOOST升压模块有足够时间进入正常工作状态。
所述信号输入控制模块还包括跨接在三极管Q2的基极和发射极的电阻R16、稳压二极管ZD2、电容C9。通过上述电阻R11、稳压二极管ZD2和电容C9,可以防止干扰避免产生误动作。
参照图2,当控制电路正常工作时,由于Q3为NPN三极管,低压导通,设置Q3导通电压为Von(即<Von导通),Q3三极管b极(基极)电压为Vb,e极电压为Ve,驱动IC芯片的ENA脚(控制端)电压为Vena,开启阀值电压为Vic(即Vena>Vic,IC工作),输入电压为Vin,R14为分压电阻,R6为下拉电阻,R57为上拉电阻。对于信号输入控制模块,当输入的电平信号为高电平、悬空或低电平时,三种工作状态分别如下:
1.当Vb(即图2中的VBLON)为高电平时,Vb-Ve>Von,Q3关闭,此时Vin通过R57和R6分压给到Vena,Vena>Vic,驱动IC开启工作。
2.当Vb(即图2中的VBLON)为低电平(接地)时,Vb为0,Ve=﹛(R14//R6)/[(R14//R6)+R57]﹜*VIN,Vb-Ve<Von,Q3导通,Vena为O小于Vic,此时IC关闭不工作;
3.当Vb(即图2中的VBLON)悬空时,Vb、Ve为VIN经过上拉电阻R57与下拉电阻R6分压后通过R14的电压,因此Vb-Ve≥Von,Q3关闭,VENA通过VIN得到电压大于Vic,IC开启工作。
本发明的背光模组的驱动控制电路通过提供一个背光模组的驱动控制电路即可满足高电平、悬空或低电平的控制,相对于现有技术,本发明实现三种控制功能原件用量少,线路简单,功能齐全,经实际批量使用,效果良好。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种背光模组的驱动控制电路,其特征在于:包括BOOST升压模块、信号输入控制模块及恒流控制输出模块,所述BOOST升压模块的输入端与直流电压相连,用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压;所述信号输入控制模块连接输入的直流电压,输出端与恒流控制输出模块连接;所述恒流控制输出模块用于在信号输入控制模块输入高电平信号或悬空信号时开启工作,以及在信号输入控制模块输入低电平信号时无输出。
2.根据权利要求1所述的背光模组的驱动控制电路,其特征在于:所述恒流控制输出模块包括驱动IC与驱动IC连接的负载单元,所述信号输入控制模块包括调制信号输入端、电阻R57、下拉电阻R6、分压电阻R14、电阻R7、三极管Q2及三极管Q3,所述电阻R57的一端接输入电压,另一端分别接三极管Q3的发射极、电阻R6的一端及电阻R14的一端,电阻R6的另一端接地,电阻R14的另一端与三极管Q3的基极相连,三极管Q3的发射极还连接驱动IC的控制端;所述调制信号输入端经电阻R7接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接地,三极管Q2的发射极接驱动IC的DIM引脚。
3.根据权利要求2所述的背光模组的驱动控制电路,其特征在于:所述三极管Q3的集电极和发射极之间并联有稳压二极管ZD3。
4.根据权利要求2所述的背光模组的驱动控制电路,其特征在于:所述信号输入控制模块还包括与电阻R16并联连接的电容C11。
5.根据权利要求2-4任一项所述的背光模组的驱动控制电路,其特征在于:所述信号输入控制模块还包括跨接在三极管Q2的基极和发射极的电阻R16、稳压二极管ZD2、电容C9。
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