CN107464534A - 开启电压调整电路及液晶显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种开启电压调整电路及液晶显示装置。所述开启电压调整电路包括开启电压输出单元、反馈电压侦测单元、及控制单元,其中,反馈电压侦测单元包括第一分压单元、第二分压单元、减法器、第一开关单元、第二开关单元、及温度反馈控制单元,在环境温度小于预设的温度时,温度反馈控制单元控制第一开关单元截止、第二开关单元导通,并向减法器的反相输入端输入温度补偿电压,减法器输出第一分压单元第二端的电压与温度补偿电压的差值至控制单元的反馈端,控制单元控制开启电压输出单元提高其输出的开启电压使控制单元反馈端的电压保持预设的反馈电压,能够在低温环境下升高开启电压,保证液晶显示装置在低温下能够正常显示。

Description

开启电压调整电路及液晶显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种开启电压调整电路及液晶显示装置。
背景技术
液晶显示装置(Liquid Crystal Display,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,在平板显示领域中占主导地位。
主动式液晶显示装置中,每个像素电性连接一个薄膜晶体管(TFT),薄膜晶体管的栅极(Gate)连接至水平扫描线,源极(Source)连接至垂直方向的数据线,漏极(Drain)则连接至像素电极。在水平扫描线上施加足够的电压,会使得电性连接至该条水平扫描线上的所有TFT打开,从而数据线上的信号电压能够写入像素,控制不同液晶的透光度进而达到控制色彩与亮度的效果。
随着液晶显示装置产业制造技术的不断发展,利用阵列制程将栅极扫描驱动电路直接制作在薄膜晶体管阵列基板上(Gate Driver on Array,GOA)来取代外接的栅极扫描驱动IC等技术成为众多液晶显示面板厂商争相开发的热点内容,以进一步降低生产成本。GOA技术可以运用液晶显示面板的阵列制程将栅极驱动电路制作在TFT阵列基板上,实现对栅极逐行扫描的驱动方式。
现有技术中,一般需要向液晶显示面板输入开启电压(VGH)及关闭电压(VGL)以控制液晶显示面板的像素中的薄膜晶体管、及GOA电路中的薄膜晶体管的开闭。其中,开启电压一般为恒定不变的高电压。然而在低温环境下,利用常温时的开启电压无法正常打开薄膜晶体管,因而无法进行正常的充放电,会导致液晶显示装置的显示异常。
发明内容
本发明的目的在于提供一种开启电压调整电路,能够在低温环境下升高开启电压,应用于液晶显示装置时能够保证其在低温下能够正常显示。
本发明的另一目的在于提供一种液晶显示装置,能够在低温环境下升高开启电压,保证在低温下能够正常显示。
为实现上述目的,本发明首先提供一种开启电压调整电路,包括开启电压输出单元、与开启电压输出单元电性连接的反馈电压侦测单元、及与反馈电压侦测单元及开启电压输出单元均电性连接的控制单元;
所述开启电压输出单元用于输出开启电压;
所述反馈电压侦测单元包括第一分压单元、第二分压单元、减法器、第一开关单元、第二开关单元、及温度反馈控制单元;所述第一分压单元的第一端电性连接开启电压输出单元的输出端接入开启电压,第二端电性连接第二分压单元的第一端;所述第二分压单元的第二端接地;所述减法器的同相输入端电性连接第一分压单元的第二端,反相输入端电性连接温度反馈控制单元的第一输出端,输出端电性连接第二开关单元的第一端;所述第一开关单元的控制端电性连接温度反馈控制单元的第二输出端,第一端电性连接第一分压单元的第二端,第二端电性连接控制单元的反馈端;所述第二开关单元的控制端电性连接温度反馈控制单元的第三输出端,第二端电性连接控制单元的反馈端;所述温度反馈控制单元用于向减法器的反相输入端输入一温度补偿电压,以及在所述开启电压调整电路的环境温度小于一预设的温度时控制第一开关单元截止、第二开关单元导通,在所述开启电压调整电路的环境温度大于等于所述预设的温度时控制第一开关单元导通、第二开关单元截止;
所述控制单元用于在其反馈端的电压小于或大于一预设的反馈电压时向开启电压输出单元输出对应的控制信号,对应控制开启电压输出单元提高或降低其输出端输出的开启电压的电压值直至其反馈端的电压等于所述预设的反馈电压。
所述温度反馈控制单元包括:第三分压单元、第四分压单元、第五分压单元、第六分压单元、比较器、第三开关单元、及热敏电阻;
所述第三分压单元的第一端接入第一恒定电压,第二端电性连接第四分压单元的第一端;所述第四分压单元的第二端电性连接第六分压单元的第一端及减法器的反相输入端;所述第五分压单元的第一端接入电源电压,第二端电性连接第三开关单元的第一端;所述第六分压单元的第二端接地;所述比较器的同相输入端电性连接第三分压单元的第二端,反相输入端接入参考电压,输出端电性连接第二开关单元的控制端;所述第三开关单元的控制端电性连接比较器的输出端,第一端电性连接第一开关单元的控制端,第二端接地;所述热敏电阻的第一端和第二端分别电性连接第四分压单元的第一端和第二端。
所述参考电压等于所述开启电压调整电路的环境温度为预设的温度时第四分压单元第一端的电压;所述热敏电阻为负温度系数的热敏电阻。
所述第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元分别为第一场效应管、第二场效应管、及第三场效应管;
所述第一场效应管的栅极为第一开关单元的控制端,漏极为第一开关单元的第一端,源极为第一开关单元的第二端;
所述第二场效应管的栅极为第二开关单元的控制端,漏极为第二开关单元的第一端,源极为第二开关单元的第二端;
所述第三场效应管的栅极为第三开关单元的控制端,漏极为第三开关单元的第一端,源极为第三开关单元的第二端。
第一场效应管、第二场效应管、及第三场效应管均为N型场效应管。
所述第一分压单元、第二分压单元、第三分压单元、第四分压单元、第五分压单元、第六分压单元分别为第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、及第六电阻。
所述控制单元为脉冲宽度调制芯片。
本发明还提供一种液晶显示装置,包括上述的开启电压调整电路。
本发明的有益效果:本发明提供的一种开启电压调整电路,包括开启电压输出单元、反馈电压侦测单元、及控制单元,其中,反馈电压侦测单元包括第一分压单元、第二分压单元、减法器、第一开关单元、第二开关单元、及温度反馈控制单元,在环境温度小于预设的温度时,温度反馈控制单元控制第一开关单元截止、第二开关单元导通,并向减法器的反相输入端输入温度补偿电压,减法器输出第一分压单元第二端的电压与温度补偿电压的差值至控制单元的反馈端,控制单元控制开启电压输出单元提高其输出的开启电压使控制单元反馈端的电压保持预设的反馈电压,能够在低温环境下升高开启电压,保证液晶显示装置在低温下能够正常显示。本发明提供的一种液晶显示装置,包括上述的开启电压调整电路,能够在低温环境下升高开启电压,保证在低温下能够正常显示。
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为本发明的开启电压调整电路的电路图。
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1,本发明提供一种开启电压调整电路,包括开启电压输出单元100、与开启电压输出单元100电性连接的反馈电压侦测单元200、及与反馈电压侦测单元200及开启电压输出单元100均电性连接的控制单元300;
所述开启电压输出单元100用于输出开启电压VGH;
所述反馈电压侦测单元200包括第一分压单元210、第二分压单元220、减法器230、第一开关单元240、第二开关单元250、及温度反馈控制单元260;所述第一分压单元210的第一端电性连接开启电压输出单元100的输出端接入开启电压VGH,第二端电性连接第二分压单元220的第一端;所述第二分压单元220的第二端接地;所述减法器230的同相输入端电性连接第一分压单元210的第二端,反相输入端电性连接温度反馈控制单元260的第一输出端,输出端电性连接第二开关单元250的第一端;所述第一开关单元240的控制端电性连接温度反馈控制单元260的第二输出端,第一端电性连接第一分压单元210的第二端,第二端电性连接控制单元300的反馈端;所述第二开关单元250的控制端电性连接温度反馈控制单元260的第三输出端,第二端电性连接控制单元300的反馈端;所述温度反馈控制单元260用于向减法器230的反相输入端输入一温度补偿电压,以及在所述开启电压调整电路的环境温度小于一预设的温度时控制第一开关单元240截止、第二开关单元250导通,在所述开启电压调整电路的环境温度大于等于所述预设的温度时控制第一开关单元240导通、第二开关单元250截止;
所述控制单元300用于在其反馈端的电压小于或大于一预设的反馈电压时向开启电压输出单元100输出对应的控制信号,对应控制开启电压输出单元100提高或降低其输出端输出的开启电压VGH的电压值直至其反馈端的电压等于所述预设的反馈电压。
具体地,所述温度反馈控制单元260包括:第三分压单元261、第四分压单元262、第五分压单元263、第六分压单元264、比较器265、第三开关单元266、及热敏电阻VR1;
所述第三分压单元261的第一端接入第一恒定电压VL,第二端电性连接第四分压单元262的第一端;所述第四分压单元262的第二端电性连接第六分压单元264的第一端及减法器230的反相输入端;所述第五分压单元263的第一端接入电源电压VDD,第二端电性连接第三开关单元266的第一端;所述第六分压单元264的第二端接地;所述比较器265的同相输入端电性连接第三分压单元261的第二端,反相输入端接入参考电压Vref,输出端电性连接第二开关单元250的控制端;所述第三开关单元266的控制端电性连接比较器265的输出端,第一端电性连接第一开关单元240的控制端,第二端接地;所述热敏电阻VR1的第一端和第二端分别电性连接第四分压单元262的第一端和第二端。
具体地,所述参考电压Vref等于所述开启电压调整电路的环境温度为预设的温度时第四分压单元262第一端的电压;所述热敏电阻VR1为负温度系数的热敏电阻。
具体地,所述第一开关单元240、第二开关单元250、第三开关单元266分别为第一场效应管Q1、第二场效应管Q2、及第三场效应管Q3;所述第一场效应管Q1的栅极为第一开关单元240的控制端,漏极为第一开关单元240的第一端,源极为第一开关单元240的第二端;所述第二场效应管Q2的栅极为第二开关单元250的控制端,漏极为第二开关单元250的第一端,源极为第二开关单元250的第二端;所述第三场效应管Q3的栅极为第三开关单元266的控制端,漏极为第三开关单元266的第一端,源极为第三开关单元266的第二端。具体地,第一场效应管Q1、第二场效应管Q2、及第三场效应管Q3均为N型场效应管。
具体地,所述第一分压单元210、第二分压单元220、第三分压单元261、第四分压单元262、第五分压单元263、第六分压单元264分别为第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、及第六电阻R6。
具体地,所述控制单元300为脉冲宽度调制芯片。
需要说明的是,现以本发明的优选实施例对本发明的开启电压调整电路的具体工作过程进行详细描述:当开启电压调整电路的环境温度大于等于所述预设的温度时,第三分压单元261的第二端的电压小于参考电压Vref,此时比较器265的输出端输出低电平,第二场效应管Q2截止,第三场效应管Q3截止,第五分压单元263的第二端为电源电压VDD经第五分压单元263分压后的高电平,第一场效应管Q1导通,开启电压VGH经第一分压单元210分压后输入控制单元300的反馈端,此时若控制单元300反馈端的电压小于或大于预设的反馈电压,控制单元300输出对应的控制信号至开启电压输出单元100,使开启电压输出单元100对应增大或减小输出的开启电压VGH,使控制单元300反馈端的电压等于预设的反馈电压,进而第一分压单元210第二端的电压也保持在预设的反馈电压;当环境温度小于预设的温度时,热敏电阻VR1的电阻值增大,使第三分压单元261的第二端的电压大于参考电压Vref,此时比较器265的输出端输出高电平,第二场效应管Q2导通,第三场效应管Q3导通,第一场效应管Q1的栅极接地而截止,减法器230将第一分压单元210第二端的电压与第四分压单元262第二端的电压也即温度反馈电压进行减法运算,并将运算结果输入控制单元300的反馈端,而控制单元300能够控制开启电压输出单元100调整其输出的开启电压VGH的电压值,使控制单元300的反馈端的引脚保持预设的反馈电压,那么在环境温度小于预设的温度时,第一分压单元210第二端的电压等于预设的反馈电压与温度补偿电压之和,即此时第一分压单元210第二端的电压大于预设的反馈电压,而在环境温度大于等于预设的温度时,第一分压单元210第二端的电压是始终等于预设的反馈电压的,也即环境温度小于预设温度时开启电压输出单元100输出的开启电压VGH高于环境温度大于等于预设温度时的开启电压VGH,实现了在低温环境中升高开启电压,当该开启电压调整电路应用于液晶显示装置中时,能够保证液晶显示装置在低温下能够正常显示。
基于同一发明构思,本发明还提供一种液晶显示装置,包括上述的开启电压调整电路,能够在低温环境下升高开启电压,保证在低温下能够正常显示。在此不再对开启电压调整电路的结构进行赘述。
综上所述,本发明的开启电压调整电路,包括开启电压输出单元、反馈电压侦测单元、及控制单元,其中,反馈电压侦测单元包括第一分压单元、第二分压单元、减法器、第一开关单元、第二开关单元、及温度反馈控制单元,在环境温度小于预设的温度时,温度反馈控制单元控制第一开关单元截止、第二开关单元导通,并向减法器的反相输入端输入温度补偿电压,减法器输出第一分压单元第二端的电压与温度补偿电压的差值至控制单元的反馈端,控制单元控制开启电压输出单元提高其输出的开启电压使控制单元反馈端的电压保持预设的反馈电压,能够在低温环境下升高开启电压,保证液晶显示装置在低温下能够正常显示。本发明的液晶显示装置,包括上述的开启电压调整电路,能够在低温环境下升高开启电压,保证在低温下能够正常显示。
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)

1.一种开启电压调整电路,其特征在于,包括开启电压输出单元(100)、与开启电压输出单元(100)电性连接的反馈电压侦测单元(200)、及与反馈电压侦测单元(200)及开启电压输出单元(100)均电性连接的控制单元(300);
所述开启电压输出单元(100)用于输出开启电压(VGH);
所述反馈电压侦测单元(200)包括第一分压单元(210)、第二分压单元(220)、减法器(230)、第一开关单元(240)、第二开关单元(250)、及温度反馈控制单元(260);所述第一分压单元(210)的第一端电性连接开启电压输出单元(100)的输出端接入开启电压(VGH),第二端电性连接第二分压单元(220)的第一端;所述第二分压单元(220)的第二端接地;所述减法器(230)的同相输入端电性连接第一分压单元(210)的第二端,反相输入端电性连接温度反馈控制单元(260)的第一输出端,输出端电性连接第二开关单元(250)的第一端;所述第一开关单元(240)的控制端电性连接温度反馈控制单元(260)的第二输出端,第一端电性连接第一分压单元(210)的第二端,第二端电性连接控制单元(300)的反馈端;所述第二开关单元(250)的控制端电性连接温度反馈控制单元(260)的第三输出端,第二端电性连接控制单元(300)的反馈端;所述温度反馈控制单元(260)用于向减法器(230)的反相输入端输入一温度补偿电压,以及在所述开启电压调整电路的环境温度小于一预设的温度时控制第一开关单元(240)截止、第二开关单元(250)导通,在所述开启电压调整电路的环境温度大于等于所述预设的温度时控制第一开关单元(240)导通、第二开关单元(250)截止;
所述控制单元(300)用于在其反馈端的电压小于或大于一预设的反馈电压时向开启电压输出单元(100)输出对应的控制信号,对应控制开启电压输出单元(100)提高或降低其输出端输出的开启电压(VGH)的电压值直至其反馈端的电压等于所述预设的反馈电压。
2.如权利要求1所述的开启电压调整电路,其特征在于,所述温度反馈控制单元(260)包括:第三分压单元(261)、第四分压单元(262)、第五分压单元(263)、第六分压单元(264)、比较器(265)、第三开关单元(266)、及热敏电阻(VR1);
所述第三分压单元(261)的第一端接入第一恒定电压(VL),第二端电性连接第四分压单元(262)的第一端;所述第四分压单元(262)的第二端电性连接第六分压单元(264)的第一端及减法器(230)的反相输入端;所述第五分压单元(263)的第一端接入电源电压(VDD),第二端电性连接第三开关单元(266)的第一端;所述第六分压单元(264)的第二端接地;所述比较器(265)的同相输入端电性连接第三分压单元(261)的第二端,反相输入端接入参考电压(Vref),输出端电性连接第二开关单元(250)的控制端;所述第三开关单元(266)的控制端电性连接比较器(265)的输出端,第一端电性连接第一开关单元(240)的控制端,第二端接地;所述热敏电阻(VR1)的第一端和第二端分别电性连接第四分压单元(262)的第一端和第二端。
3.如权利要求2所述的开启电压调整电路,其特征在于,所述参考电压(Vref)等于所述开启电压调整电路的环境温度为预设的温度时第四分压单元(262)第一端的电压;所述热敏电阻(VR1)为负温度系数的热敏电阻。
4.如权利要求3所述的开启电压调整电路,其特征在于,所述第一开关单元(240)、第二开关单元(250)、第三开关单元(266)分别为第一场效应管(Q1)、第二场效应管(Q2)、及第三场效应管(Q3);
所述第一场效应管(Q1)的栅极为第一开关单元(240)的控制端,漏极为第一开关单元(240)的第一端,源极为第一开关单元(240)的第二端;
所述第二场效应管(Q2)的栅极为第二开关单元(250)的控制端,漏极为第二开关单元(250)的第一端,源极为第二开关单元(250)的第二端;
所述第三场效应管(Q3)的栅极为第三开关单元(266)的控制端,漏极为第三开关单元(266)的第一端,源极为第三开关单元(266)的第二端。
5.如权利要求4所述的开启电压调整电路,其特征在于,第一场效应管(Q1)、第二场效应管(Q2)、及第三场效应管(Q3)均为N型场效应管。
6.如权利要求2所述的开启电压调整电路,其特征在于,所述第一分压单元(210)、第二分压单元(220)、第三分压单元(261)、第四分压单元(262)、第五分压单元(263)、第六分压单元(264)分别为第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、及第六电阻(R6)。
7.如权利要求1所述的开启电压调整电路,其特征在于,所述控制单元(300)为脉冲宽度调制芯片。
8.一种液晶显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-7任一项所述的开启电压调整电路。
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