CN105590590A - 适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统及液晶显示器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统及液晶显示器。所述适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统通过时序控制器(20)与液晶面板(10)进行数据交互,时序控制器(20)侦测液晶面板(10)的架构或解析度信息,并将所述液晶面板(10)的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器(30),所述微控制器(30)根据从时序控制器(20)得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管(Q)的开关程度,从而自动调节流过LED灯条(40)的电流以及LED灯条(40)的亮度,实现了根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统及液晶显示器。
背景技术
液晶显示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,得到了广泛的应用,如:液晶电视、移动电话、个人数字助理(PDA)、数字相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕等。
现有市场上的液晶显示器大部分为背光型液晶显示器,其包括液晶面板及背光模组(BacklightModule)。液晶面板的工作原理是在薄膜晶体管阵列基板(ThinFilmTransistorArraySubstrate,TFTArraySubstrate)与彩色滤光片基板(ColorFilter,CF)上施加驱动电压来控制两基板之间液晶分子的旋转方向,以将背光模组的光线折射出来产生画面。
由于液晶面板本身不发光,需要借由背光模组提供的光源来正常显示影像,因此背光模组成为液晶显示器的关键组件之一。背光模组依照光源入射位置的不同分成侧入式背光模组与直下式背光模组两种。直下式背光模组是将发光光源例如阴极萤光灯管(ColdCathodeFluorescentLamp,CCFL)或发光二极管(LightEmittingDiode,LED)设置在液晶面板后方,直接形成面光源提供给液晶面板。而侧入式背光模组是将LED灯条(Lightbar)设于液晶面板的侧后方作为背光源。
图1所示为一种现有的背光系统的电路示意图,包括位于整流器(Converter)上的微控制器(MicroprogrammedControlUnit,MCU)10’、数个电性连接微控制器10’的LED灯条20’、以及每一LED灯条20’上串联的MOS管Q’与电阻R’,每一LED灯条20’包括多个串联的发光二级管D’。所述LED灯条20’的一端接微控制器10’的正电位引脚,另一端经与之串联的MOS管Q’与电阻R’接微控制器10’的负电位引脚;所述MOS管Q’的栅极接微控制器10’的亮度控制引脚C’,源极、漏极分别电性连接LED灯条20’、电阻R’的一端;电阻R’的另一端接微控制器10’的负电位引脚。
所述微控制器10’经亮度控制引脚C’向MOS管Q’的栅极输出脉冲信号,利用脉冲信号的电压占空比来控制MOS管Q’的开关程度,从而控制流过LED灯条20’的电流,使LED灯条20’呈现对应的亮度。由于该微控制器10’中只有一种程序编码(code),而一种程序编码只对应一种脉冲信号,也就只能对应单一的流过LED灯条20’的电流,LED灯条20’的亮度固定。
目前,不同型号液晶面板的解析度、透光率等不同,因此不同的液晶面板所需要的背光亮度也不同,当背光系统对应不同解析度、不同透光率的液晶面板时,就必需更换整流器或者向微控制器写入新的程序编码,才能获得与不同液晶面板搭配的适合的光学亮度,这无疑会增加成本,且使得液晶显示器的品质管控更为繁琐。
发明内容
本发明的目的在于提供一种适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,能够根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。
本发明的目的还在于提供一种液晶显示器,包括适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,能够根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。
为实现上述目的,本发明首先提供一种适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,包括:液晶面板、与液晶面板电性连接的时序控制器、与时序控制器电性连接的微控制器、数个电性连接微控制器的LED灯条、以及每一LED灯条上串联的MOS管和电阻;
所述时序控制器与液晶面板进行数据交互,所述时序控制器侦测液晶面板的架构或解析度信息,并将所述液晶面板的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器,所述微控制器根据从时序控制器得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管的开关程度,从而自动调节流过LED灯条的电流以及LED灯条的亮度。
所述微控制器内存储有预设的数据表,所述预设的数据表定义出时序控制器传送的不同指令与微控制器内不同程序编码的对应关系,一种程序编码对应一种占空比的脉冲信号。
所述时序控制器根据对液晶面板的扫描时间或向液晶面板传输的数据位数来侦测液晶面板的架构或解析度信息。
每一LED灯条包括多个串联的发光二级管,所述LED灯条的一端接微控制器的正电位引脚,另一端经与之串联的MOS管和电阻接微控制器的负电位引脚;所述MOS管的栅极接微控制器的亮度控制引脚,源极、漏极分别电性连接LED灯条、电阻的一端;电阻的另一端接微控制器的负电位引脚;所述脉冲信号经亮度控制引脚传输至MOS管的栅极。
本发明还提供一种液晶显示器,包括适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统;所述适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统包括:液晶面板、与液晶面板电性连接的时序控制器、与时序控制器电性连接的微控制器、数个电性连接微控制器的LED灯条、以及每一LED灯条上串联的MOS管和电阻;
所述时序控制器与液晶面板进行数据交互,所述时序控制器侦测液晶面板的架构或解析度信息,并将所述液晶面板的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器,所述微控制器根据从时序控制器得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管的开关程度,从而自动调节流过LED灯条的电流以及LED灯条的亮度。
所述微控制器内存储有预设的数据表,所述预设的数据表定义出时序控制器传送的不同指令与微控制器内不同程序编码的对应关系,一种程序编码对应一种占空比的脉冲信号。
所述时序控制器根据对液晶面板的扫描时间或向液晶面板传输的数据位数来侦测液晶面板的架构或解析度信息。
每一LED灯条包括多个串联的发光二级管,所述LED灯条的一端接微控制器的正电位引脚,另一端经与之串联的MOS管和电阻接微控制器的负电位引脚;所述MOS管的栅极接微控制器的亮度控制引脚,源极、漏极分别电性连接LED灯条、电阻的一端;电阻的另一端接微控制器的负电位引脚;所述脉冲信号经亮度控制引脚传输至MOS管的栅极。
本发明的有益效果:本发明提供的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统及液晶显示器,通过时序控制器与液晶面板进行数据交互,时序控制器侦测液晶面板的架构或解析度信息,并将所述液晶面板的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器,所述微控制器根据从时序控制器得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管的开关程度,从而自动调节流过LED灯条的电流以及LED灯条的亮度,实现了根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。
附图说明
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图中,
图1为一种现有的背光系统的电路示意图;
图2为本发明的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统的电路示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图2,本发明首先提供一种适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,包括:液晶面板10、与液晶面板10电性连接的时序控制器20、与时序控制器20电性连接的微控制器30、数个电性连接微控制器30的LED灯条40、以及每一LED灯条40上串联的MOS管Q和电阻R。
所述显示面板10依据其自身的架构或解析度需要特定的背光亮度。所述时序控制器20与液晶面板10进行数据交互,所述时序控制器20侦测液晶面板10的架构或解析度信息,产生与不同的液晶面板10的架构或解析度信息一一对应的不同指令,并将所述液晶面板10的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器30。所述微控制器30根据从时序控制器20得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管Q的开关程度,从而自动调节流过LED灯条40的电流以及LED灯条40的亮度。
具体地,所述时序控制器20根据对液晶面板10的扫描时间或向液晶面板10传输的数据位数来侦测液晶面板10的架构或解析度信息。
所述微控制器30内存储有预设的数据表301,所述预设的数据表301定义出时序控制器20传送的不同指令与微控制器30内不同程序编码的对应关系,所述微控制器30通过查找数据表301确定与某一指令对应的程序编码,一种程序编码对应一种占空比的脉冲信号。在背光搭配一液晶面板的情况下,时序控制器20侦测所述一液晶面板的架构或解析度信息,并产生与所述一液晶面板的架构或解析度信息对应的指令,如液晶面板解析度为1920×1080,对应的指令为01,微控制器30接收到时序控制器20传送的对应的指令01后,对预设的数据表301进行查找,得到与该指令01对应的程序编码,然后根据该程序编码对应输出一种特定占空比的脉冲信号,该脉冲信号控制MOS管Q的开关程度,从而自动调节流过LED灯条40的电流以及LED灯条40的亮度,使LED灯条40的亮度满足所述一液晶面板的需要;在背光搭配另一液晶面板的情况下,时序控制器20侦测所述另一液晶面板的架构或解析度信息,并产生与所述另一液晶面板的架构或解析度信息对应的另一指令,如液晶面板解析度为3820×2160,对应的指令为11,微控制器30接收到时序控制器20传送的对应的指令11后,对预设的数据表301进行查找,得到与该指令11对应的程序编码,然后根据该程序编码对应输出另一种特定占空比的脉冲信号,该脉冲信号控制MOS管Q的开关程度,从而自动调节流过LED灯条40的电流以及LED灯条40的亮度,使LED灯条40的亮度满足所述另一液晶面板的需要。
进一步地,每一LED灯条40包括多个串联的发光二级管D,所述LED灯条40的一端接微控制器30的正电位引脚+,另一端经与之串联的MOS管Q和电阻R接微控制器30的负电位引脚-;所述MOS管Q的栅极接微控制器30的亮度控制引脚C,源极、漏极分别电性连接LED灯条40、电阻R的一端;电阻R的另一端接微控制器30的负电位引脚-;所述脉冲信号经亮度控制引脚C传输至MOS管Q的栅极。不同占空比的脉冲信号控制MOS管Q的导通与关断时间不同,即MOS管Q的开关程度不同。
本发明的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统无需像现有技术那样通过更换整流器或更新微控制器的程序编码的形式来适应不同液晶面板对背光的亮度需要,而是通过时序控制器20侦测液晶面板10的架构或解析度信息,将所述液晶面板10的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器30,所述微控制器30根据从时序控制器20得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管Q的开关程度,从而自动调节流过LED灯条40的电流以及LED灯条40的亮度,实现了根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。
基于同一发明构思,本发明还提供一种包括上述如图2所示的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统的液晶显示器,能够根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。此处不再对该适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统进行重复描述。
综上所述,本发明的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统及液晶显示器,通过时序控制器与液晶面板进行数据交互,时序控制器侦测液晶面板的架构或解析度信息,并将所述液晶面板的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器,所述微控制器根据从时序控制器得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管的开关程度,从而自动调节流过LED灯条的电流以及LED灯条的亮度,实现了根据与背光搭配的液晶面板的不同来自行调整背光亮度,节省更换整流器或更新微控制器的程序编码所耗的工时和人力,实现自动化。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明后附的权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.一种适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统其特征在于,包括:液晶面板(10)、与液晶面板(10)电性连接的时序控制器(20)、与时序控制器(20)电性连接的微控制器(30)、数个电性连接微控制器(30)的LED灯条(40)、以及每一LED灯条(40)上串联的MOS管(Q)和电阻(R);
所述时序控制器(20)与液晶面板(10)进行数据交互,所述时序控制器(20)侦测液晶面板(10)的架构或解析度信息,并将所述液晶面板(10)的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器(30),所述微控制器(30)根据从时序控制器(20)得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管(Q)的开关程度,从而自动调节流过LED灯条(40)的电流以及LED灯条(40)的亮度。
2.如权利要求1所述的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,其特征在于,所述微控制器(30)内存储有预设的数据表(301),所述预设的数据表(301)定义出时序控制器(20)传送的不同指令与微控制器(30)内不同程序编码的对应关系,一种程序编码对应一种占空比的脉冲信号。
3.如权利要求2所述的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,其特征在于,所述时序控制器(20)根据对液晶面板(10)的扫描时间或向液晶面板(10)传输的数据位数来侦测液晶面板(10)的架构或解析度信息。
4.如权利要求2所述的适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统,其特征在于,每一LED灯条(40)包括多个串联的发光二级管(D),所述LED灯条(40)的一端接微控制器(30)的正电位引脚(+),另一端经与之串联的MOS管(Q)和电阻(R)接微控制器(30)的负电位引脚(-);所述MOS管(Q)的栅极接微控制器(30)的亮度控制引脚(C),源极、漏极分别电性连接LED灯条(40)、电阻(R)的一端;电阻(R)的另一端接微控制器(30)的负电位引脚(-);所述脉冲信号经亮度控制引脚(C)传输至MOS管(Q)的栅极。
5.一种液晶显示器,其特征在于,包括适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统;所述适应不同液晶面板的背光亮度自动调整系统包括:液晶面板(10)、与液晶面板(10)电性连接的时序控制器(20)、与时序控制器(20)电性连接的微控制器(30)、数个电性连接微控制器(30)的LED灯条(40)、以及每一LED灯条(40)上串联的MOS管(Q)和电阻(R);
所述时序控制器(20)与液晶面板(10)进行数据交互,所述时序控制器(20)侦测液晶面板(10)的架构或解析度信息,并将所述液晶面板(10)的架构或解析度信息以指令形式传送给所述微控制器(30),所述微控制器(30)根据从时序控制器(20)得到的指令不同相应输出占空比不同的脉冲信号,控制MOS管(Q)的开关程度,从而自动调节流过LED灯条(40)的电流以及LED灯条(40)的亮度。
6.如权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,所述微控制器(30)内存储有预设的数据表(301),所述预设的数据表(301)定义出时序控制器(20)传送的不同指令与微控制器(30)内不同程序编码的对应关系,一种程序编码对应一种占空比的脉冲信号。
7.如权利要求6所述的液晶显示器,其特征在于,所述时序控制器(20)根据对液晶面板(10)的扫描时间或向液晶面板(10)传输的数据位数来侦测液晶面板(10)的架构或解析度信息。
8.如权利要求6所述的液晶显示器,其特征在于,每一LED灯条(40)包括多个串联的发光二级管(D),所述LED灯条(40)的一端接微控制器(30)的正电位引脚(+),另一端经与之串联的MOS管(Q)和电阻(R)接微控制器(30)的负电位引脚(-);所述MOS管(Q)的栅极接微控制器(30)的亮度控制引脚(C),源极、漏极分别电性连接LED灯条(40)、电阻(R)的一端;电阻(R)的另一端接微控制器(30)的负电位引脚(-);所述脉冲信号经亮度控制引脚(C)传输至MOS管(Q)的栅极。
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