CN105958985B - 一种数字电源提供电路及液晶驱动装置 - Google Patents

一种数字电源提供电路及液晶驱动装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种数字电源提供电路及液晶驱动装置,所述数字电源提供电路包括:控制模块,其包括:获取单元,用于获取所述数字电源电压在初始阶段的变化率;比较单元,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;降压单元,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态。本发明的数字电源提供电路及液晶驱动装置,通过在现有的电源管理模块的输出端增加控制模块,以在电源管理模块的输出电压的变化率大于预设阈值时,拉低使能端的电压,使电源管理模块处于关闭状态,从而避免损坏时序控制器。

Description

一种数字电源提供电路及液晶驱动装置
【技术领域】
本发明涉及液晶显示器技术领域,特别是涉及一种数字电源提供电路及液晶驱动装置。
【背景技术】
现有液晶显示装置包括时序控制器和电源管理模块,时序控制器通过电源管理模块提供的数字电源电压产生时钟信号,然而现有的电源管理模块在软启动(soft start)阶段,由于其对应的保护功能在该阶段还未开启,因此导致输出端出现过冲的现象。图1给出,现有电源管理模块的输出电压的波形图,其横坐标表示时间,纵坐标表示电压值,在0-t1时段,输出电压的增长率(斜率)为k1,到达t1时电压值已经等于m,m比如为3.3v,但是在t1之后输出电压继续增长,之后再降到m,也即在t1-t2阶段的电压值大于3.3v,出现了过冲现象,且在这个阶段电压增长过程中的增长率明显大于k1,如果电源管理模块的输出电压出现过冲,很容易损坏时序控制器,从而增大了生产成本。
因此,有必要提供一种数字电源提供电路及液晶驱动装置,以解决现有技术所存在的问题。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种数字电源提供电路及液晶驱动装置,以解决现有技术中由于在软启动阶段没有设置对时序控制器的保护机制,因此当电源管理模块输出电压出现过冲时,容易损坏时序控制器,导致生产成本较高的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明构造了一种数字电源提供电路,其包括:
电源管理模块,用于向时序控制器提供数字电源电压,所述电源管理模块具有第一输出端和使能端,所述第一输出端用于输出所述数字电源电压,所述使能端用于控制所述电源管理模块的开启或者关闭;
控制模块,包括:
获取单元,用于获取所述数字电源电压在初始阶段的变化率;
比较单元,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;
降压单元,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态。
在本发明的数字电源提供电路中,所述获取单元包括第一比较器,所述第一比较器包括第一输入端、第二输入端、以及第二输出端;
所述第一输入端与所述第一输出端连接,所述第二输入端接地;所述第一输入端还与所述第二输出端连接;所述第二输出端用于输出所述数字电源电压的变化率。
在本发明的数字电源提供电路中,所述获取单元还包括电容,所述电容的一端与所述第一输出端连接,所述电容的另一端与所述第一输入端连接。
在本发明的数字电源提供电路中,所述获取单元还包括第一电阻;所述第一电阻连接在所述电容和所述第一输出端之间。
在本发明的数字电源提供电路中,所述获取单元还包括第二电阻;所述第二电阻的一端连接在所述电容和所述第一输入端之间,所述第二电阻的另一端与所述第二输出端连接。
在本发明的数字电源提供电路中,所述比较单元包括第二比较器,所述第二比较器包括第三输入端、第四输入端、以及第三输出端;
所述第三输入端输入所述预设阈值,所述第四输入端与所述第二输出端连接、所述第三输出端用于输出所述控制信号。
在本发明的数字电源提供电路中,所述降压单元包括控制端、第五输入端、第四输出端;所述第五输入端与所述使能端连接;所述控制端与所述第三输出端连接,所述第四输出端接地。
本发明还提供一种液晶驱动装置,其包括:
数字电源提供电路,其包括:
电源管理模块,用于向时序控制器提供数字电源电压,所述电源管理模块具有第一输出端和使能端,所述第一输出端用于输出所述数字电源电压,所述使能端用于控制所述电源管理模块的开启或者关闭;
控制模块,包括:
获取单元,用于获取所述数字电源电压在初始阶段的变化率;
比较单元,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;
降压单元,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态。
在本发明的液晶驱动装置中,所述获取单元包括第一比较器,所述第一比较器包括第一输入端、第二输入端、以及第二输出端;
所述第一输入端与所述第一输出端连接,所述第二输入端接地;所述第一输入端还与所述第二输出端连接;所述第二输出端用于输出所述数字电源电压的变化率。
在本发明的液晶驱动装置中,所述比较单元包括第二比较器,所述第二比较器包括第三输入端、第四输入端、以及第三输出端;
所述第三输入端输入所述预设阈值,所述第四输入端与所述第二输出端连接、所述第三输出端用于输出所述控制信号。
本发明的数字电源提供电路及液晶驱动装置,通过在现有的电源管理模块的输出端增加控制模块,以在电源管理模块的输出电压的变化率大于预设阈值时,拉低使能端的电压,使电源管理模块处于关闭状态,有效地防止输出电压出现过冲现象,从而避免损坏时序控制器,降低了生产成本。
【附图说明】
图1为现有电源管理模块的输出电压的波形图;
图2为现有技术的电源管理模块的电路图;
图3为本发明的数字电源提供电路的结构示意图;
图4为本发明的电源管理模块的输出电压的波形图;
图5为本发明的数字电源提供电路的优选电路图。
【具体实施方式】
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。
请参照图2,图2为现有技术的电源管理模块的电路图。
现有技术的电源管理模块具体包括开关电源芯片,该开关电源芯片主要用于降压,即该开关电源芯片包括BS引脚、GND引脚、FB引脚、LX引脚、IN引脚、EN引脚,BS引脚用于连接自给电容;FB引脚,用于输入反馈电压;LX引脚,用于输入开关信号;IN引脚,用于输入电源VCC;EN引脚,用于输入使能信号;该BS引脚通过电容C6与LX引脚连接,GND引脚接地,IN引脚通过电阻R3与EN引脚连接,EN引脚还通过电容C2接地,IN引脚通过电容C3接地,LX引脚通过电感L与输出端连接,输出端输出数字电源电压,电感L与输出端之间的第一节点Q1通过电阻R4和电阻R5的串联支路接地,电阻R4还与电容C4并联;电感L与输出端之间的第二节点Q2通过电容C5接地、该节点与输出端之间还通过电容C7接地。
也即开关电源芯片利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容或者电感里,当开关断开时再将电能释放给负载,以提供能量,其输出的电压的能力与占空比(也即由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。另外,通过电阻R4和电阻R5的比值,调整FB引脚输入的反馈电压的大小,以实现降压功能。
请参照图3,图3为本发明的数字电源提供电路的结构示意图。
如图3所示,本发明的数字电源提供电路包括电源管理模块11、控制模块12;该控制模块12包括获取单元13、比较单元14、降压单元15;
电源管理模块11用于向时序控制器提供数字电源电压,所述电源管理模块具有第一输出端和使能端(也即图5中的EN引脚),所述第一输出端用于输出数字电源电压,所述使能端用于控制所述电源管理模块的开启或者关闭;
获取单元13用于获取所述数字电源电压在初始阶段(也即软启动阶段)的变化率;
比较单元14,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;
降压单元15,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态。
结合图1,由于当电源管理模块出现过冲时,其避免出现过高的增长率,也即斜率大于未出现过冲时的斜率k1,当控制模块12检测到电源管理模块11输出的数字电源电压的增长率大于k1时,便拉低使能端的电压,由于电源管理模块11在使能端为高电平时,才能正常工作,因此当使能端的电压被拉低后,必然会关闭电源管理模块11,避免过冲现象的产生,从而防止损坏时序控制器。如图4所示,电源管理模块的输出电压经过控制模块处理后,其输出电压的最大值为m,即不会出现过冲现象。
本发明的数字电源提供电路及液晶驱动装置,通过在现有的电源管理模块的输出端增加控制模块,以在电源管理模块的输出电压的变化率大于预设阈值时,拉低使能端的电压,使电源管理模块处于关闭状态,有效地防止输出电压出现过冲现象,从而避免损坏时序控制器,降低生产成本。
具体地,如图5所示,给出数字电源提供电路的一种优选电路图;所述获取单元13包括第一比较器OP1和电容C1、第一电阻R1、第二电阻R2,所述第一比较器OP1包括第一输入端21(负极)、第二输入端22(正极)、以及第二输出端23(output),此外还包括电源输入端和接地端,该电源输入端VCC用于输入电源VCC,该接入端GND接地;
所述第一输入端21可以通过所述电容C1与所述第一输出端30连接,所述电容C1和所述第一输出端30之间还连接有所述第一电阻R1,所述第二输入端22接地;所述电容C1和所述第一输入端21之间可以通过所述第二电阻R2与所述第二输出端23连接;所述第一输入端21输入数字电源电压;所述第二输出端23用于输出所述数字电源电压的变化率。
所述比较单元14包括第二比较器OP2,所述第二比较器OP2包括第三输入端24(负极)、第四输入端25(正极)、以及第三输出端26(output),此外还包括电源输入端和接地端,该电源输入端VCC用于输入电源VCC,该接入端GND接地;
所述第三输入端24输入所述预设阈值(k1),所述第四输入端25与所述第二输出端23连接、所述第三输出端26用于输出所述控制信号。
所述降压单元15包括控制端G(栅极)、第五输入端D(漏极)、第四输出端S(源极);
所述第五输入端D与所述使能端EN连接;所述控制端G与所述第三输出端26连接,所述第四输出端S接地。
在具体工作过程中,电源管理模块11的第一输出端30输出的数字电源电压OVDD输入到第一比较器OP1中,经过第一比较器OP1的处理后输出OVDD的斜率k2,之后第二比较器OP2将k2与k1进行比较,如果k2大于k1,此时第二比较器OP2输出正电压,从而使三极管导通,由于三极管的输出端接地,输入端连接使能端,从而将使能端的电压拉低,进而使电源管理模块停止工作。如果k2小于k1,此时第二比较器OP2输出负电压,从而使三极管截止,因此使能端的电压不会被拉低,电源管理模块11继续工作。
电源管理模块11具体包括开关电源芯片,该开关电源芯片主要用于降压,即该开关电源芯片包括BS引脚、GND引脚、FB引脚、LX引脚、IN引脚、EN引脚;BS引脚,用于输入自给电容;FB引脚用于输入反馈电压;LX引脚用于输入开关信号;IN引脚用于输入电源;EN引脚用于输入使能信号;该BS引脚通过电容C6与LX引脚连接;GND引脚接地;IN引脚通过电阻R3与EN引脚连接,EN引脚还通过电容C2接地,IN引脚通过电容C3接地,LX引脚通过电感L与第一输出端30连接,第一输出端30输出数字电源电压,电感L与第一输出端30之间的第一节点Q1还通过电阻R4和电阻R5的串联支路接地,电阻R4还与电容C4并联;电感L与第一输出端30之间的第二节点Q2通过电容C5接地。
也即开关电源芯片利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容或者电感里,当开关断开时再将电能释放给负载,以提供能量,其输出电压的能力与占空比(也即由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。另外,通过电阻R4和电阻R5的比值,调整FB引脚输入的反馈电压的大小,以实现降压功能。
本发明还提供一种液晶驱动装置,该液晶驱动装置包括上述的数字电源提供电路,
如图3所示,本发明的数字电源提供电路包括电源管理模块11、控制模块12;该控制模块12包括获取单元13、比较单元14、降压单元15;
电源管理模块11用于向时序控制器提供数字电源电压,所述电源管理模块具有第一输出端和使能端(也即图5中的EN引脚),所述第一输出端用于输出数字电源电压,所述使能端用于控制所述电源管理模块的开启或者关闭;
获取单元13用于获取所述数字电源电压在初始阶段(也即软启动阶段)的变化率;
比较单元14,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;
降压单元15,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态。
结合图1,由于当电源管理模块出现过冲时,其避免出现过高的增长率,也即斜率大于未出现过冲时的斜率k1,当控制模块12检测到电源管理模块11输出的数字电源电压的增长率大于k1时,便拉低使能端的电压,由于电源管理模块11在使能端为高电平时,才能正常工作,因此当使能端的电压被拉低后,必然会关闭电源管理模块11,避免过冲现象的产生,从而防止损坏时序控制器。如图4所示,电源管理模块的输出电压经过控制模块处理后,其输出电压的最大值为m,即不会出现过冲现象。
具体地,如图5所示,给出数字电源提供电路的一种优选电路图;所述获取单元13包括第一比较器OP1和电容C1、第一电阻R1、第二电阻R2,所述第一比较器OP1包括第一输入端21(负极)、第二输入端22(正极)、以及第二输出端23(output),此外还包括电源输入端和接地端,该电源输入端VCC用于输入电源VCC,该接入端GND接地;
所述第一输入端21可以通过所述电容C1与所述第一输出端30连接,所述电容C1和所述第一输出端30之间还连接有所述第一电阻R1,所述第二输入端22接地;所述电容C1和所述第一输入端21之间可以通过所述第二电阻R2与所述第二输出端23连接;所述第一输入端21输入数字电源电压;所述第二输出端23用于输出所述数字电源电压的变化率。
所述比较单元14包括第二比较器OP2,所述第二比较器OP2包括第三输入端24(负极)、第四输入端25(正极)、以及第三输出端26(output),此外还包括电源输入端和接地端,该电源输入端VCC用于输入电源VCC,该接入端GND接地;
所述第三输入端24输入所述预设阈值(k1),所述第四输入端25与所述第二输出端23连接、所述第三输出端26用于输出所述控制信号。
所述降压单元15包括控制端G(栅极)、第五输入端D(漏极)、第四输出端S(源极);
所述第五输入端D与所述使能端EN连接;所述控制端G与所述第三输出端26连接,所述第四输出端S接地。
在具体工作过程中,电源管理模块11的第一输出端30输出的数字电源电压OVDD输入到第一比较器OP1中,经过第一比较器OP1的处理后输出OVDD的斜率k2,之后第二比较器OP2将k2与k1进行比较,如果k2大于k1,此时第二比较器OP2输出正电压,从而使三极管导通,由于三极管的输出端接地,输入端连接使能端,从而将使能端的电压拉低,进而使电源管理模块停止工作。如果k2小于k1,此时第二比较器OP2输出负电压,从而使三极管截止,因此使能端的电压不会被拉低,电源管理模块11继续工作。
本发明的液晶驱动装置,通过在现有的电源管理模块的输出端增加控制模块,以在电源管理模块的输出电压的变化率大于预设阈值时,拉低使能端的电压,使电源管理模块处于关闭状态,有效地防止输出电压出现过冲现象,从而避免损坏时序控制器,降低生产成本。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (8)

1.一种数字电源提供电路,其特征在于,包括:
电源管理模块,用于向时序控制器提供数字电源电压,所述电源管理模块具有第一输出端和使能端,所述第一输出端用于输出所述数字电源电压,所述使能端用于控制所述电源管理模块的开启或者关闭;
控制模块,包括:
获取单元,用于获取所述数字电源电压在初始阶段的变化率;
比较单元,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;
降压单元,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态;
其中所述获取单元包括第一比较器,所述第一比较器包括第一输入端、第二输入端、以及第二输出端;
所述第一输入端与所述第一输出端连接,所述第二输入端接地;所述第一输入端还与所述第二输出端连接;所述第二输出端用于输出所述数字电源电压的变化率。
2.根据权利要求1所述的数字电源提供电路,其特征在于,
所述获取单元还包括电容,所述电容的一端与所述第一输出端连接,所述电容的另一端与所述第一输入端连接。
3.根据权利要求2所述的数字电源提供电路,其特征在于,
所述获取单元还包括第一电阻;所述第一电阻连接在所述电容和所述第一输出端之间。
4.根据权利要求2所述的数字电源提供电路,其特征在于,
所述获取单元还包括第二电阻;所述第二电阻的一端连接在所述电容和所述第一输入端之间,所述第二电阻的另一端与所述第二输出端连接。
5.根据权利要求1所述的数字电源提供电路,其特征在于,
所述比较单元包括第二比较器,所述第二比较器包括第三输入端、第四输入端、以及第三输出端;
所述第三输入端输入所述预设阈值,所述第四输入端与所述第二输出端连接、所述第三输出端用于输出所述控制信号。
6.根据权利要求5所述的数字电源提供电路,其特征在于,
所述降压单元包括控制端、第五输入端、第四输出端;所述第五输入端与所述使能端连接;所述控制端与所述第三输出端连接,所述第四输出端接地。
7.一种液晶驱动装置,其特征在于,包括:
数字电源提供电路,其包括:
电源管理模块,用于向时序控制器提供数字电源电压,所述电源管理模块具有第一输出端和使能端,所述第一输出端用于输出所述数字电源电压,所述使能端用于控制所述电源管理模块的开启或者关闭;
控制模块,包括:
获取单元,用于获取所述数字电源电压在初始阶段的变化率;
比较单元,用于将所述变化率与预设阈值进行比较,以得到比较结果,并根据所述比较结果生成控制信号;
降压单元,用于当所述变化率超过所述预设阈值时,通过所述控制信号拉低所述使能端的输入电压,以使所述电源管理模块处于关闭状态;
所述获取单元包括第一比较器,所述第一比较器包括第一输入端、第二输入端、以及第二输出端;
所述第一输入端与所述第一输出端连接,所述第二输入端接地;所述第一输入端还与所述第二输出端连接;所述第二输出端用于输出所述数字电源电压的变化率。
8.根据权利要求7所述的液晶驱动装置,其特征在于,
所述比较单元包括第二比较器,所述第二比较器包括第三输入端、第四输入端、以及第三输出端;
所述第三输入端输入所述预设阈值,所述第四输入端与所述第二输出端连接、所述第三输出端用于输出所述控制信号。
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