CN110827748B - 一种led显示屏驱动芯片的预充电电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种LED显示屏驱动芯片的预充电电路,包括控制电路、三号PMOS管、缓冲器和电阻R0,控制电路连接三号PMOS管的栅极和缓冲器;预充电上拉信号、预充电下拉信号1和预充电下拉信号2输入控制电路,控制电路输出预充电上拉信号取反信号控制三号PMOS管开启和关闭,控制电路输出使能信号控制缓冲器的开关;工作电压输入三号PMOS管的源极,预充电下拉参考电位输入缓冲器,缓冲器输出端连接三号PMOS管的漏极并与电阻R0一端相连,电阻R0另一端为输出端;本发明提供的LED显示屏驱动芯片的预充电电路,可以改善LED显示屏的显示效果,有效改善LED显示屏中出现的下鬼影、第一行偏暗、高低灰耦合和跨板色差。
Description
技术领域
本发明涉及芯片的充电电路,具体地涉及一种LED显示屏驱动芯片的预充电电路。
背景技术
目前市场上常见的LED显示屏驱动芯片系统在不同的时间,分别驱动扫描行线。在驱动下一行时,上一行出现暗亮的现象我们称之为“鬼影”。原因在于:上一行线关断的时候,电路中残留的电量无处释放,只通过LED发光的形式释放,形成鬼影。鬼影现象,在小间距LED显示屏中表现尤为突出。另外,LED显示屏中第一行偏暗、高低灰耦合和跨板色差等显示不良问题。
因此,如何解决上述技术问题成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是针对现有技术的上述不足,提供一种LED显示屏驱动芯片的预充电电路,可以改善LED显示屏的显示效果,有效改善LED显示屏中出现的下鬼影、第一行偏暗、高低灰耦合和跨板色差。
为了解决上述技术问题,本发明的LED显示屏驱动芯片的预充电电路,包括控制电路、三号PMOS管、缓冲器和电阻R0,控制电路连接三号PMOS管的栅极和缓冲器;预充电上拉信号、预充电下拉信号1和预充电下拉信号2输入控制电路,控制电路输出预充电上拉信号取反信号控制三号PMOS管开启和关闭,控制电路输出使能信号控制缓冲器的开关;工作电压输入三号PMOS管的源极,预充电下拉参考电位输入缓冲器,缓冲器输出端连接三号PMOS管的漏极并与电阻R0一端相连,电阻R0另一端为输出端。
进一步缓冲器包括零号PMOS管、一号PMOS管、二号PMOS管、零号NMOS管、一号NMOS管、三号NMOS管、四号NMOS管和五号NMOS管,控制电路输出使能信号输入二号PMOS管和五号NMOS管的栅极,零号PMOS管、一号PMOS管、二号PMOS管、三号PMOS管四个管的源极相连,零号PMOS管和一号PMOS管的栅极与零号PMOS管、二号PMOS管和零号NMOS管的漏极相连,一号PMOS管、三号PMOS管和一号NMOS管三个管的漏极与一号NMOS管的栅极相连;
预充电下拉参考电位输入零号NMOS管的栅极,零号NMOS管和一号NMOS管的源极与五号NMOS管漏极相连,五号NMOS管的源极连接四号NMOS管漏极,三号NMOS管和四号NMOS管的栅极与三号NMOS管的漏极相连,三号NMOS管和四号NMOS管的源极连接;
偏置电流输入三号NMOS管的漏极,电阻R0一端连接一号NMOS管的栅极,另一端为输出端。
进一步控制电路包括或非门电路一、或非门电路二和非门电路,预充电下拉信号1和预充电下拉信号2输入或非门电路一,或非门电路一的输出信号和预充电上拉信号分别输入或非门电路二,非门电路二的输出连接二号PMOS管和五号NMOS管的栅极;预充电上拉信号输入非门电路,非门电路的输出连接三号PMOS管的栅极。
本专利电路集成在每一个恒流输出通道中,恒流输出开启时,电路处于关闭状态(DN1=0,DN2=0,UP=0),其中UP为预充电上拉信号,DN1为预充电下拉信号1,DN2为预充电下拉信号2,DN1、DN2和UP信号均为高电平有效,VR为预充电下拉参考电位输入。通过控制DN1、DN2和UP的时序和配置VR的电位,该电路具有如下几种工作状态和功能:
1.DN1=0,DN2=0,UP=0,电路处于关闭状态;
2.配置适合的VR,在显示换行前,恒流通道关闭后,设置DN1=1,DN2=0,UP=0,电路将输出OUT端充电到VR电位,这时电路具有改善LED显示屏的下鬼影功能;
3.配置适合的VR,在显示换行后,恒流通道开启前,DN1=1,DN2=0,UP=0,电路将输出OUT端充电到VR电位,这时电路具有改善LED显示屏第一行偏暗的功能。
配置适合的VR,配置适合DN1、DN2和UP的时序,并且在配置DN1=0,DN2=0,UP=1,使输出OUT电位充电到工作电压VDD之后,配置DN1=0,DN2=1,UP=0,使OUT端电位充电到VR电位,如此可以使通道的电位模拟出显示模组上的灯珠点亮过程,此功能可使电路具有改善LED显示屏中出现的下鬼影、第一行偏暗、高低灰耦合和跨板色差的功能;另外该电路使用的电子元件少,减小了芯片面积,降低了产品的成本。
附图说明
图1是本发明的方框图;
图2是本发明实施例的电路图;
图3是图2实施例的时序图。
具体实施方式
下面将结合附图中的实施例对本发明作进一步的详细说明,但并不构成对本发明的任何限制。
如图1所示,本发明的LED显示屏驱动芯片的预充电电路,包括控制电路、三号PMOS管、缓冲器和电阻R0,控制电路连接三号PMOS管的栅极和缓冲器;预充电上拉信号UP、预充电下拉信号1DN1和预充电下拉信号2DN2输入控制电路,控制电路输出预充电上拉信号UP取反信号UPN控制三号PMOS管开启和关闭,控制电路输出使能信号BUF_EN控制缓冲器的开关;工作电压输入三号PMOS管的源极,预充电下拉参考电位VR输入缓冲器,缓冲器输出端连接三号PMOS管的漏极并与电阻R0一端相连,电阻R0另一端为输出端。
如图2所示,缓冲器包括零号PMOS管、一号PMOS管、二号PMOS管、零号NMOS管、一号NMOS管、三号NMOS管、四号NMOS管和五号NMOS管,控制电路输出使能信号BUF_EN输入二号PMOS管和五号NMOS管的栅极,零号PMOS管、一号PMOS管、二号PMOS管、三号PMOS管四个管的源极相连,零号PMOS管和一号PMOS管的栅极与零号PMOS管、二号PMOS管和零号NMOS管的漏极相连,一号PMOS管、三号PMOS管和一号NMOS管三个管的漏极与一号NMOS管的栅极相连;
预充电下拉参考电位VR输入零号NMOS管的栅极,零号NMOS管和一号NMOS管的源极与五号NMOS管漏极相连,五号NMOS管的源极连接四号NMOS管漏极,三号NMOS管和四号NMOS管的栅极与三号NMOS管的漏极相连,三号NMOS管和四号NMOS管的源极连接;
偏置电流IB输入三号NMOS管的漏极,电阻R0一端连接一号NMOS管的栅极,另一端为输出端。
如图2所示,控制电路包括或非门电路一NOR1、或非门电路二NOR2和非门电路INV,预充电下拉信号1DN1和预充电下拉信号2DN2输入或非门电路一NOR1,或非门电路一NOR1的输出信号和预充电上拉信号UP分别输入或非门电路二NOR2,非门电路二NOR2的输出连接二号PMOS管和五号NMOS管的栅极;预充电上拉信号UP输入非门电路,非门电路INV的输出连接三号PMOS管的栅极。
本发明在具体使用时,如图3为一个实例化的时序图,具体显示效果需要根据实际的显示模组对不同时间段的VR电位、等待时间和预充电1~4进行调整(等待时间>=0个显示时钟周期,预充电1~4都>0个显示时钟周期,显示区域>0个显示时钟周期),以达到最优的显示效果。工作过程如下:
A当恒流通道在显示区域有开启的状态时(显示区域的显示数据不等于0),按时间顺序,本专利电路的工作状态为:
1.预充电2区域(换行之后,恒流通道开启前,包含了等待时间和预充电3的两个时间区域),DN1=1,DN2=0,UP=0,配置的适合的VR电位,将OUT端电位预充电VR电位,使OUT端在显示区域之前复位到一个固定的初始状态,因为每一行都如此,所以每一行的初始状态都一样,这样可以解决显示屏中出现的第一行偏暗问题;
2.显示区域(包含预充电4区域),按照输入的显示数据开启恒流通道进行显示。在此区域内,DN1=0,DN2=0,UP=0,电路处于关闭状态;
3.预充电1区域,DN1=1,DN2=0,UP=0,配置的适合的VR电位,将OUT端电位预充电VR电位,此电位可使与此通道相连接的所有LED灯都处于关闭状态,这样就可以解决显示屏中出现的下鬼影问题。
B当恒流通道在显示区域一直处于关闭状态时(显示区域的显示数据不等于0),按时间顺序,本专利电路的工作状态为:
1.等待时间区域(仅当等待时间>0个显示时钟周期时),DN1=1,DN2=0,UP=0,配置的适合的VR电位,将OUT端电位预充电VR电位,此段时间仅仅是等待一个稳定的显示屏工作状态;
2.预充电3区域,DN1=0,DN2=0,UP=1,使OUT电位充电到VDD;
3.预充电4区域(恒流通道此时并不开启),DN1=0,DN2=1,UP=0,配置的适合的VR电位,使OUT电位下拉充电到VR电位,接合上一步,可以在一定程度上模拟恒流通道的开启过程,可解决显示屏中出现的高低灰耦合和跨板色差的问题;
4.显示区域(在充电4区域之外的部分),DN1=0,DN2=0,UP=0,电路处于关闭状态;
5.预充电1区域,DN1=1,DN2=0,UP=0,配置的适合的VR电位,将OUT端电位预充电VR电位,此电位可使与此通道相连接的所有LED灯都处于关闭状态,这样就可以解决显示屏中出现的下鬼影问题。
综上所述,本发明已如说明书及图示内容目前已制成实际样品在长期测试,从使用测试的效果看,可证明本发明能达到其所预期之目的,实用性价值乃无庸置疑。以上所举实施例仅用来方便举例说明本发明,并非对本发明作任何形式上的限制,任何所属技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本发明所提技术特征的范围内,利用本发明所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例,并且未脱离本发明的技术特征内容,均仍属于本发明技术特征的范围内。
Claims (2)
1.一种LED显示屏驱动芯片的预充电电路,其特征在于:包括控制电路、三号PMOS管、缓冲器和电阻R0,控制电路连接三号PMOS管的栅极和缓冲器;预充电上拉信号、预充电下拉信号1和预充电下拉信号2输入控制电路,控制电路输出预充电上拉信号取反信号控制三号PMOS管开启和关闭,控制电路输出使能信号控制缓冲器的开关;工作电压输入三号PMOS管的源极,预充电下拉参考电位输入缓冲器,缓冲器输出端连接三号PMOS管的漏极并与电阻R0一端相连,电阻R0另一端为输出端;
所述的缓冲器包括零号PMOS管、一号PMOS管、二号PMOS管、零号NMOS管、一号NMOS管、三号NMOS管、四号NMOS管和五号NMOS管,控制电路输出使能信号输入二号PMOS管和五号NMOS管的栅极,零号PMOS管、一号PMOS管、二号PMOS管、三号PMOS管四个管的源极相连,零号PMOS管和一号PMOS管的栅极与零号PMOS管、二号PMOS管和零号NMOS管的漏极相连,一号PMOS管、三号PMOS管和一号NMOS管三个管的漏极与一号NMOS管的栅极相连;
预充电下拉参考电位输入零号NMOS管的栅极,零号NMOS管和一号NMOS管的源极与五号NMOS管漏极相连,五号NMOS管的源极连接四号NMOS管漏极,三号NMOS管和四号NMOS管的栅极与三号NMOS管的漏极相连,三号NMOS管和四号NMOS管的源极连接;
偏置电流输入三号NMOS管的漏极,电阻R0一端连接一号NMOS管的栅极,另一端为输出端。
2.根据权利要求1所述的LED显示屏驱动芯片的预充电电路,其特征在于,所述的控制电路包括或非门电路一、或非门电路二和非门电路,预充电下拉信号1和预充电下拉信号2输入或非门电路一,或非门电路一的输出信号和预充电上拉信号分别输入或非门电路二,非门电路二的输出连接二号PMOS管和五号NMOS管的栅极;预充电上拉信号输入非门电路,非门电路的输出连接三号PMOS管的栅极。
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