CN113066440B - 电压调节电路、显示模组和显示装置 - Google Patents

电压调节电路、显示模组和显示装置 Download PDF

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Abstract

本申请实施例提供了电压调节电路、显示模组和显示装置,电压调节电路包括:电源输入端;稳压模块,稳压模块的第一输入端与电源输入端电连接,稳压模块的输出端与目标节点电连接,目标节点为显示模组的目标电压信号线上的节点,稳压模块用于在目标节点的电压值由目标电压值发生改变时,调节稳压模块的输出端的电压,以使目标节点的电压值保持在目标电压值。本申请实施例能够使得目标节点的电压值保持在目标电压值,保证目标节点的电压值不会随显示模组的点亮情况的改变而发生改变,进而能够保证显示模组的显示效果能够达到预期效果。

Description

电压调节电路、显示模组和显示装置
技术领域
本申请属于显示技术领域,尤其涉及一种电压调节电路、显示模组和显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示屏具有高可视度、高亮度以及更轻薄的优点,因此,OLED的应用也越来越广泛。
经本申请的发明人发现,当OLED显示模组的点亮情况发生变化时,OLED显示模组中的各个电压信号线的电压值会发生改变,致使OLED显示模组的显示效果会偏离预期效果。
发明内容
本申请实施例提供一种电压调节电路、显示模组和显示装置,能够保证OLED显示模组中的目标电压信号线的电压值保持在目标电压值,进而保证OLED显示模组的显示效果达到预期效果。
第一方面,本申请实施例提供一种电压调节电路,电压调节电路包括:
电源输入端;
稳压模块,稳压模块的第一输入端与电源输入端电连接,稳压模块的输出端与目标节点电连接,目标节点为显示模组的目标电压信号线上的节点,稳压模块用于在目标节点的电压值由目标电压值发生改变时,调节稳压模块的输出端的电压,以使目标节点的电压值保持在目标电压值。
第二方面,本申请实施例提供了一种显示模组,显示模组包括:
N个电压调节电路和目标电压信号线,目标电压信号线上有N个位置不同的节点,N个电压调节电路与N个节点一一对应连接,N为正整数;
电压调节电路包括如第一方面提供的电压调节电路。
第三方面,本申请实施例提供了一种显示装置,显示装置包括如第二方面提供的显示模组。
本申请实施例的电压调节电路、显示模组和显示装置,电压调节电路包括:电源输入端;稳压模块,稳压模块的第一输入端与电源输入端电连接,稳压模块的输出端与目标节点电连接,目标节点为显示模组的目标电压信号线上的节点,稳压模块用于在目标节点的电压值由目标电压值发生改变时,调节稳压模块的输出端的电压,以使目标节点的电压值保持在目标电压值。在本申请实施例中,电源输入端与目标电压信号线上的目标节点之间设置有稳压模块,该稳压模块能够在目标节点的电压值由目标电压值发生改变时,调节自身输出端的电压,使得目标节点的电压值保持在目标电压值,从而保证了目标节点的电压值不会随显示模组的点亮情况的改变而发生改变,进而保证了显示模组的显示效果能够达到预期效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图2为低压差线性稳压器LDO的内部电路示意图;
图3为本申请另一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图4为本申请另一实施例提供的电压调节电路的局部电路示意图;
图5为本申请又一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图6为本申请又一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图7为本申请又一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图8为本申请又一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图9为本申请又一实施例提供的电压调节电路的结构示意图;
图10为本申请又一实施例提供的电压调节电路的电路示意图;
图11为本申请又一实施例提供的电压调节电路的电路示意图;
图12为本申请实施例提供的电压调节电路的位置示意图;
图13为本申请实施例提供的显示模组的结构示意图;
图14为本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本申请的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本申请进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅意在解释本申请,而不是限定本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本申请的示例来提供对本申请更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
需要说明的是,在本申请实施例中,术语“电连接”可以是指两个组件直接电连接,也可以是指两个组件之间经由一个或多个其它组件电连接。
另外,本申请实施例中的节点和目标节点只是为了便于描述电路结构而定义的,节点和目标节点并不是一个实际的电路单元。
在阐述本申请实施例所提供的技术方案之前,为了便于对本申请实施例理解,本申请首先对现有技术中存在的问题进行具体说明:
显示模组中的各电压信号线中的电压信号例如是由电源提供,电源通过供电线路将电压信号传输到显示模组的电压信号线上。经本申请的发明人发现,供电线路通常会存在线损(电阻压降IR-Drop),并且当显示模组的点亮情况发生变化时,例如点亮的发光元件的数量发生变化时,显示模组的电压信号线(即供电线路)上的电流就会发生改变。由于供电线路上的电流的改变,使得供电线路上的压降也会改变,致使电压信号线上的电压值会随着点亮情况的改变而改变,无法保持稳定,进而致使OLED显示模组的显示效果会偏离预期效果。
举例而言,例如当供电线路上的电流增大时,供电线路上的压降会随之增大,致使电压信号线上的电压值变小,即电压值变化较大;当供电线路上的电流减小时,供电线路上的压降会随之减小,致使电压信号线上的电压值变化较小,从而引起。
为了解决现有技术问题,本申请实施例提供了一种电压调节电路、显示模组、显示装置。
本申请实施例的技术构思在于:在电源输入端与目标电压信号线上的目标节点之间设置稳压模块,该稳压模块能够在目标节点的电压值由目标电压值发生改变时,调节自身输出端的电压,使得目标节点的电压值保持在目标电压值,从而保证了目标节点的电压值不会随显示模组的点亮情况的改变而发生改变,进而保证了显示模组的显示效果能够达到预期效果。
下面首先对本申请实施例所提供的电压调节电路进行介绍。
图1示出了本申请一实施例提供的电压调节电路的结构示意图。如图1所示,电压调节电路10包括:
电源输入端101;
稳压模块102,稳压模块102的第一输入端与电源输入端101电连接,稳压模块102的输出端与目标节点N1电连接,目标节点N1为显示模组的目标电压信号线上的节点,稳压模块102用于在目标节点N1的电压值由目标电压值发生改变时,调节稳压模块102的输出端的电压,以使目标节点N1的电压值保持在目标电压值。
本申请实施例的电压调节电路,电源输入端101与目标电压信号线上的目标节点N1之间设置有稳压模块102,该稳压模块102能够在目标节点N1的电压值由目标电压值发生改变时,调节自身输出端的电压,使得目标节点N1的电压值保持在目标电压值,从而保证了目标节点N1的电压值不会随显示模组(如OLED显示模组)的点亮情况的改变而发生改变,进而保证了显示模组的显示效果能够达到预期效果。
在一些实施方式中,稳压模块102可以包括低压差线性稳压器(low dropoutregulator,LDO)、直流与直流转换器(DC-DC转换器)或者其他具有稳压功能的器件或模块,例如运算放大器OPA电路等,具体选择何种稳压器件可根据具体情况灵活选择,本申请对此不作限定。
为了便于对于稳压模块102的稳压功能的理解,下面以低压差线性稳压器LDO为例,对稳压模块102的工作原理进行简要说明。
如图2所示,当目标节点N1点的电压值增大时,基准电压值VADJ也会在短时间内随之增大,即误差放大器201同向输入端的电压值增大,导致误差放大器201的输出端的电压值Vn增大。由于误差放大器201的输出端的电压值Vn影响晶体管202的开关程度,所以随着Vn增大,会使得晶体管202的输出电流变小,进而使得稳压器输出端的电压减小。相反,当目标节点N1点的电压值减小时,基准电压值VADJ也会在短时间内随之减小,即误差放大器201同向输入端的电压值减小,导致误差放大器201的输出端的电压值Vn减小。随着Vn减小,会使得晶体管202的输出电流增大,进而使得稳压器输出端的电压增大。因此,稳压模块102可以实现在目标节点N1的电压值由目标电压值发生改变时,调节自身输出端的电压V0,使得目标节点N1的电压值保持在目标电压值的效果。
考虑到在电源输入端101输入的电压值确定后,稳压模块102调节自身输出电压的范围可能较小,可能无法满足目标节点N1达到预期电压值的需求。故为了保证稳压模块102的输出电压能够满足不同情况下所需要的电压值的需求,如图3所示,电压调节电路10还可以包括分压模块103和电压调节模块104,其中:
分压模块103分别与稳压模块102的第二输入端和接地端GND电连接。通过在电压调节模块104与稳压模块102之间增设分压模块103,可以避免因电压调节模块104与稳压模块102直接连接造成的短路问题,有利于对器件进行保护以及电路稳定。
电压调节模块104与分压模块103电连接,用于为稳压模块102提供第二电压信号V2。稳压模块102具体用于在电源输入端101输出的第一电压信号V1和第二电压信号V2的作用下,向目标节点N1输出电压信号。
如图4所示,稳压模块102的第二输入端例如可以为低压差线性稳压器LDO的VADJ引脚。具体地,例如第二电压信号V2可以通过分压模块103进入低压差线性稳压器LDO的VADJ引脚,第二电压信号V2在原有基准电压信号的电压值VADJ的基础上通过误差放大器201或者电阻R1’进一步影响稳压模块102的输出端的电压值V0,使得V0的调节范围增大,满足不同情况下所需要的电压值的需求。
由于目标节点N1的电压值Vout受第二电压信号的电压值VDAC的影响,故如果想要目标节点N1的电压值Vout能够为预期值,需要确定Vout达到预期值时对应的第二电压信号的电压值VDAC。为此,在一些实施例中,电压调节电路10还可以增设电压采集模块,电压采集模块采集目标节点N1的电压值Vout,以建立VDAC与Vout之间的电压对应关系。
具体地,如图5所示,电压调节电路10还可以包括:
电压采集模块105,电压采集模块105的输入端与目标节点N1电连接,电压采集模块105的输出端与分压模块103电连接,用于采集并通过电压采集模块105的输出端输出目标节点N1的目标电压信号,以建立目标电压信号、第二电压信号与稳压模块102的基准电压值之间的电压关系。
为了建立目标电压信号、第二电压信号与稳压模块102的基准电压值之间的电压关系,如图6所示,分压模块103可以包括第一分压模块1031、第二分压模块1032和第三分压模块1033,其中:
第一分压模块1031的第一端与稳压模块102的第二输入端电连接,第一分压模块1031的第二端与接地端GND电连接。
第二分压模块1032的第一端与稳压模块102的第二输入端电连接,第二分压模块1032的第二端与电压采集模块105的输出端电连接。
第三分压模块1033的第一端与电压调节模块104的输出端电连接,第三分压模块1033的第二端与第二分压模块1032的第一端电连接。
容易理解的是,第一分压模块1031可以包括第一分压电阻R1,第二分压模块1032可以包括第二分压电阻R2,第三分压模块1033可以包括第三分压电阻R3。
根据基尔霍夫电流定律可知,对于电路中的任何一个节点,流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。由此,可以得出目标电压信号、第二电压信号与稳压模块102的基准电压值之间的电压关系,表达式为:
(VDAC-VADJ)/r3+(Vout-VADJ)/r2=VADJ/r1 (1)
其中,VDAC表示第二电压信号的电压值;VADJ表示基准电压值;Vout表示目标电压信号的电压值,等于目标节点N1的电压值;r1表示第一分压模块1031的电阻值;r2表示第二分压模块1032的电阻值;r3表示第三分压模块1033的电阻值。
由表达式(1)可以得出:
Vout=VADJ(1+r2/r1+r2/r3)-VDAC*r2/r3 (2)
在稳压模块102选定之后,基准电压值VADJ可以确定,例如VADJ=1.21V。此外,在第一分压模块1031、第二分压模块1032和第三分压模块1033选定之后,r1、r2和r3也可以确定。由此,目标电压信号、第二电压信号与稳压模块102的基准电压值之间的电压关系便可以确定。根据上述目标电压信号、第二电压信号与稳压模块102的基准电压值之间的电压关系,便可以确定出目标节点N1的电压值Vout达到预期值时对应的第二电压信号的电压值VDAC
电压调节模块104具体用于根据目标电压信号、第二电压信号与基准电压值之间电压关系,为稳压模块102提供第二电压信号。例如,在确定目标节点N1的电压值Vout达到预期值时对应的第二电压信号的电压值VDAC之后,通过输出相应电压值的第二电压信号,便可以保证目标节点N1的电压值Vout达到预期设定的目标电压值。通过稳压模块102的稳压,可以保证目标节点N1的电压值Vout稳定在预期设定的目标电压值。
如图7所示,在一些实施例中,电压采集模块105的输入端可以包括第一输入端和第二输入端。其中,电压采集模块105的第一输入端与目标节点N1电连接,电压采集模块105的第二输入端与接地端GND电连接。
为了保证采集目标电压信号稳定且准确,在一些实施例中,电压调节电路10还可以包括第一滤波模块106和第二滤波模块107,其中:
第一滤波模块106分别与稳压模块102的输出端、电压采集模块105的第一输入端电连接。第一滤波模块106可以对电压采集模块105的第一输入端输入的信号进行滤波。
第二滤波模块107,第二滤波模块分别与电压采集模块105的第二输入端、接地端GND电连接。第二滤波模块107可以对电压采集模块105的第二输入端输入的信号进行滤波。
通过分别对电压采集模块105的第一输入端和第二输入端输入的信号进行滤波,可以保证电压采集模块105采集的目标电压信号稳定且准确。
为了进一步保证采集目标电压信号稳定且准确,如图8所示,在一些实施例中,电压调节电路10还可以包括:
第三滤波模块108,第三滤波模块108分别与电压采集模块105的第一输入端、电压采集模块105的第二输入端和接地端GND电连接。第三滤波模块108可以对电压采集模块105的第一输入端和第二输入端输入的信号同时滤波,消除电压采集模块105的第一输入端和第二输入端之间的共模干扰和差模干扰,从而进一步保证电压采集模块105采集目标电压信号稳定且准确。
为了防止目标节点N1的电压值Vout在调节过程中出现振荡,如图9所示,在一些实施例中,电压调节电路10还可以包括:
带宽限制模块109,带宽限制模块109分别与稳压模块102的输出端、电压采集模块105的输出端电连接,用于限制电压采集模块105的输出端输出的目标电压信号的带宽,防止目标节点N1的电压值Vout在调节过程中出现反复振荡。
为了便于对本申请实施例的理解,下面结合一具体电路示意图对本申请实施例提供的电压调节电路进行详细说明。
如图10所示,在一些实施例中,电压输出模块102可以包括低压差线性稳压器1021,低压差线性稳压器1021的第一输入端与电源输入端101电连接,低压差线性稳压器1021的第二输入端分别与第一分压电阻R1、第二分压电阻R2和第三分压电阻R3电连接,低压差线性稳压器1021的输出端与目标节点N1电连接。
电压调节模块104可以包括:处理器1041,用于输出数字信号;数模转换器1042,数模转换器1042的输入端与处理器1041的输出端电连接,数模转换器1042的输出端与第三分压电阻R3电连接,数模转换器1042用于将处理器1041输出的数字信号转换为第二电压信号,以及输出第二电压信号。
电压采集模块105可以包括运算放大器1051,运算放大器1051的同相输入端与目标节点N1电连接,运算放大器1051的反相输入端与接地端GND电连接,运算放大器1051的输出端与第二分压电阻R2电连接。
继续参见图10,在一些实施例中,第一滤波模块106可以包括RC滤波模块,第一滤波模块106具体可以包括第一电容C1和第四电阻R4。其中,第一电容C1和第四电阻R4并联于稳压模块102的输出端与电压采集模块105的第一输入端之间。在图10中,第一电容C1和第四电阻R4具体并联于低压差线性稳压器1021的输出端与运算放大器1051的同相输入端之间。
在一些实施例中,第二滤波模块107可以包括RC滤波模块,第二滤波模块107具体可以包括第二电容C2和第五电阻R5。其中,第二电容C2和第五电阻R5并联于电压采集模块105的第二输入端与接地端GND之间。在图10中,第二电容C2和第五电阻R5具体并联于运算放大器1051的反相输入端与接地端GND之间。
在一些实施例中,第三滤波模块108可以包括π型滤波电路,第三滤波模块108具体可以包括第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第六电阻R6和第七电阻R7。其中,第三电容C3的第一极板与接地端GND电连接,第三电容C3的第二极板与运算放大器1051的同向输入端电连接。第四电容C4的第一极板与运算放大器1051的同向输入端电连接,第四电容的第二极板与运算放大器1051的反向输入端电连接。第五电容C5的第一极板与运算放大器1051的反向输入端电连接,第五电容C5的第二极板与接地端GND电连接。第六电阻R6设置在运算放大器1051的同向输入端,第六电阻R6的一端与运算放大器1051的同向输入端电连接,第六电阻R6的另一端与目标节点N1电连接。第七电阻R7设置在运算放大器1051的反向输入端,第七电阻R7的一端与运算放大器1051的反向输入端电连接,第七电阻R7的另一端与接地端GND电连接。
通过设置第三滤波模块108,可以在第一滤波模块106和第二滤波模块107对运算放大器1051输入的信号进行滤波的基础上,进一步消除运算放大器1051的同向输入端和反向输入端之间的共模干扰和差模干扰,从而进一步保证运算放大器1051采集目标电压信号稳定且准确。
继续参见图10,在一些实施例中,带宽限制模块109可以包括第六电容C6和第八电阻R8,其中,第六电容C6和第八电阻R8串联于稳压模块102的输出端与电压采集模块105的输出端之间。在图10中,第六电容C6和第八电阻R8具体串联于低压差线性稳压器1021的输出端与运算放大器1051的输出端之间。通过设置带宽限制模块109,可以限制低压差线性稳压器1021的输出端输出的目标电压信号的带宽,防止目标节点N1的电压值Vout在调节过程中出现反复振荡。
在一些实施例中,电压采集模块105(如运算放大器1051)的放大倍数可以设置为1,使得电压采集模块105的输出端(即N2节点)的电压值与目标节点N1的电压值Vout相等。但是,需要说明的是,电压采集模块105的放大倍数可以根据实际情况灵活调整,即N2节点的电压值可以是目标节点N1的电压值Vout的任意倍数,本申请对此不作限定。于此同时,如图11所示,还可以在电压采集模块105(如运算放大器1051)的输出端设置分压电阻,如第九电阻R9和第十电阻R10,以对N2节点的电压值与目标节点N1的电压值Vout之间的倍数进行调整。示例性地,电压采集模块105的放大倍数为1,第九电阻R9的电阻值为第十电阻R10的电阻值的二分之一,则由分压公式可得N2节点的电压值为目标节点N1的电压值Vout的三分之一,即VN2=1/3Vout,则上述表达式(1)可以转换为:
(VDAC-VADJ)/r3+(1/3Vout-VADJ)/r2=VADJ/r1 (3)
相应地,上述表达式(2)可以转换为:
1/3Vout=VADJ(1+r2/r1+r2/r3)-VDAC*r2/r3 (4)
其中,VN2表示N2节点的电压值。
如图12所示,在一些实施例中,显示模组可以包括显示面板21、柔性电路板(Flexible Printed Circuit,FPC)22和覆晶薄膜结构(Chip OnFilm,COF)23。为了减少电压调节电路布线所占的空间,在一些实施例中,本申请实施例提供的电压调节电路可以集成于显示模组的柔性电路板22上。需要说明的是,电压调节电路不限于集成于FPC上,可以设置在任意位置,只要保证电压调节电路分别与电源和目标节点N1电连接即可。
需要说明的是,本申请实施例中的目标电压信号线可以是显示模组上的任意电压信号线,包括但不限于以下电压信号线中的一种或多种:第一电源电压信号PVDD线、第二电源电压信号PVEE线、器件的工作电压信号VDD线、数字电路供电电源电压信号DVDD线、模拟电路供电电源电压信号AVDD线、输入输出口供电电压信号IOVCC线和参考电压信号VREF线。
基于上述实施例提供的电压调节电路,相应地,本申请还提供了显示模组的具体实现方式。请参见以下实施例。
如图13所示,本申请实施例提供的显示模组100包括:N个本申请实施例提供的电压调节电路10和目标电压信号线L1,目标电压信号线L1上有N个位置不同的节点n1,N个电压调节电路10与N个节点n1一一对应连接,N为正整数。
在一些实施例中,显示模组100包括以下电压信号线的至少一种:第一电源电压信号PVDD线、第二电源电压信号PVEE线、器件的工作电压信号VDD线、数字电路供电电源电压信号DVDD线、模拟电路供电电源电压信号AVDD线、输入输出口供电电压信号IOVCC线和参考电压信号VREF线。目标电压信号线L1为上述电压信号线中的一种或多种。可选的,考虑到目标电压信号线L1的压降,可以将节点n1设置目标电压信号线L1远离其电源端的一侧,以使得电压调节结果更准确,例如:对于第一电源电压信号PVDD线,远离IC端的PVDD线的压降比较严重,而PVDD的电压值直接影响发光器件的亮度,因此可以在显示模组100远离IC端的一侧设置,及时调节目标节点n1的电压,进而保证显示模组的显示效果。
本申请还提供了一种显示装置,如图14所示,该显示装置1000可包括设备本体101以及上述实施例中的显示模组100,该显示模组100设置在设备本体101上。设备本体101中可设置有各类器件,如传感器件、处理器件等,在此并不限定。显示装置1000具体可以为手机、计算机、平板电脑、数码相机、电视机、电子纸等具有显示功能的装置,在此并不限定。
需要明确的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。对于显示面板实施例和显示装置实施例而言,相关之处可以参见像素驱动电路实施例和阵列基板实施例的说明部分。本申请并不局限于上文所描述并在图中示出的特定结构。本领域的技术人员可以在领会本申请的精神之后,作出各种改变、修改和添加。并且,为了简明起见,这里省略对已知技术的详细描述。
本领域技术人员应能理解,上述实施例均是示例性而非限制性的。在不同实施例中出现的不同技术特征可以进行组合,以取得有益效果。本领域技术人员在研究附图、说明书及权利要求书的基础上,应能理解并实现所揭示的实施例的其他变化的实施例。在权利要求书中,术语“包括”并不排除其他结构;数量涉及“一个”但不排除多个;术语“第一”、“第二”用于标示名称而非用于表示任何特定的顺序。权利要求中的任何附图标记均不应被理解为对保护范围的限制。某些技术特征出现在不同的从属权利要求中并不意味着不能将这些技术特征进行组合以取得有益效果。

Claims (12)

1.一种电压调节电路,其特征在于,应用于显示模组,所述电压调节电路包括:
电源输入端;
稳压模块,所述稳压模块的第一输入端与所述电源输入端电连接,所述稳压模块的输出端与目标节点电连接,所述目标节点为所述显示模组的目标电压信号线上的节点,所述稳压模块用于在所述目标节点的电压值由目标电压值发生改变时,调节所述稳压模块的输出端的电压,以使所述目标节点的电压值保持在所述目标电压值;
分压模块,所述分压模块分别与所述稳压模块的第二输入端、接地端电连接;
电压调节模块,所述电压调节模块与所述分压模块电连接,用于为所述稳压模块提供第二电压信号;以及
电压采集模块,所述电压采集模块的输入端与所述目标节点电连接,所述电压采集模块的输出端与所述分压模块电连接,用于采集并通过其输出端输出所述目标节点的目标电压信号,以建立所述目标电压信号、所述第二电压信号与所述稳压模块的基准电压值之间的电压关系;
所述稳压模块具体用于在所述电源输入端输出的第一电压信号和所述第二电压信号的作用下,向所述目标节点输出电压信号;
所述电压调节模块具体用于根据所述电压关系,为所述稳压模块提供所述第二电压信号。
2.根据权利要求1所述的电压调节电路,其特征在于,所述分压模块包括第一分压模块、第二分压模块和第三分压模块,其中:
所述第一分压模块的第一端与所述稳压模块的第二输入端电连接,所述第一分压模块的第二端与所述接地端电连接;
所述第二分压模块的第一端与所述稳压模块的第二输入端电连接,所述第二分压模块的第二端与所述电压采集模块的输出端电连接;
所述第三分压模块的第一端与所述电压调节模块的输出端电连接,所述第三分压模块的第二端与所述第二分压模块的第一端电连接。
3.根据权利要求2所述的电压调节电路,其特征在于,所述第一分压模块包括第一分压电阻,所述第二分压模块包括第二分压电阻,所述第三分压模块包括第三分压电阻。
4.根据权利要求1所述的电压调节电路,其特征在于,
所述电压采集模块的输入端包括第一输入端和第二输入端,所述电压采集模块的第一输入端与所述目标节点电连接,所述电压采集模块的第二输入端与所述接地端电连接;
所述电压调节电路还包括:
第一滤波模块,所述第一滤波模块分别与所述稳压模块的输出端、所述电压采集模块的第一输入端电连接;
第二滤波模块,所述第二滤波模块分别与所述电压采集模块的第二输入端、所述接地端电连接。
5.根据权利要求4所述的电压调节电路,其特征在于,所述电压调节电路还包括:
第三滤波模块,所述第三滤波模块分别与所述电压采集模块的第一输入端、所述电压采集模块的第二输入端和所述接地端电连接。
6.根据权利要求5所述的电压调节电路,其特征在于,所述电压调节电路还包括:
带宽限制模块,所述带宽限制模块分别与所述稳压模块的输出端、所述电压采集模块的输出端电连接,用于限制所述电压采集模块的输出端输出的所述目标电压信号的带宽。
7.根据权利要求1所述的电压调节电路,其特征在于,所述稳压模块包括低压差线性稳压器或者直流与直流转换器。
8.根据权利要求3所述的电压调节电路,其特征在于,所述电压采集模块包括运算放大器,所述运算放大器的同相输入端与所述目标节点电连接,所述运算放大器的反相输入端与所述接地端电连接,所述运算放大器的输出端与所述第二分压电阻电连接;
所述电压调节模块包括:处理器,用于输出数字信号;数模转换器,所述数模转换器的输入端与所述处理器的输出端电连接,所述数模转换器的输出端与所述第三分压电阻电连接,用于将所述数字信号转换为所述第二电压信号,以及输出所述第二电压信号;
所述稳压模块包括低压差线性稳压器,所述低压差线性稳压器的第一输入端与所述电源输入端电连接,所述低压差线性稳压器的第二输入端分别与所述第一分压电阻、所述第二分压电阻和所述第三分压电阻电连接,所述低压差线性稳压器的输出端与所述目标节点电连接。
9.根据权利要求1所述的电压调节电路,其特征在于,所述电压调节电路集成于所述显示模组的柔性电路板上。
10.一种显示模组,其特征在于,所述显示模组包括N个电压调节电路和目标电压信号线,所述目标电压信号线上有N个位置不同的节点,所述N个电压调节电路与N个节点一一对应连接,N为正整数;
所述电压调节电路包括如权利要求1-9中任一项所述的电压调节电路。
11.根据权利要求10所述的显示模组,其特征在于,所述显示模组包括以下电压信号线的至少一种:第一电源电压信号PVDD线、第二电源电压信号PVEE线、器件的工作电压信号VDD线、数字电路供电电源电压信号DVDD线、模拟电路供电电源电压信号AVDD线、输入输出口供电电压信号IOVCC线和参考电压信号VREF线;
所述目标电压信号线为所述电压信号线中的一种或多种。
12.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求10所述的显示模组。
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