CN116153269A - Mini LED液晶背光控制系统及背光模组检测方法 - Google Patents

Mini LED液晶背光控制系统及背光模组检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明属于液晶背光显示技术领域,涉及一种Mini LED液晶背光控制系统及背光模组检测方法,该系统中每列调光分区的正极都连接在一起,且1列或多列的调光分区正极连接在一起再单独与FPC的一个正极通道相接,每行中1个或多个调光分区的负极连接在一起再单独与FPC的一个负极通道连接;FPC的正负极分别与扫描电路和驱动IC的输出管脚连接,能够降低布局布线压力、成本及程序设计难度。通过转接板将FPC的正极输出都连接在一起并与电源正极连接,FPC与转接板的负极通道一一对应连接,依次将电源负极连接的探针与转接板的各负极通道相连接进行背光模组检测,即可判断各调光分区是否存在短路和断路故障,减少不良产品通过率。

Description

Mini LED液晶背光控制系统及背光模组检测方法
技术领域
本发明属于液晶背光显示技术领域,特别涉及一种Mini LED液晶背光控制系统及背光模组检测方法。
背景技术
目前传统液晶显示器通常采用的是直下式以及侧边LED背光,背光在液晶电视工作时均处于最亮状态,亮度保持不变;在需要显示不同亮度画面时,通过改变面板透过率的方式实现亮度调节,而不是调节背光亮度来改变,这样造成了能源浪费、功耗高、对比度低等缺点。液晶背光采用分区动态调光的方法可以实现高对比度、低功耗,提高显示效果。目前背光动态调光模组设计多采用静态驱动的方案,该方案中每个分区都需要一条数据线与驱动IC的单个管脚连接,背光模组的分区数量越多所需的走线和驱动IC越多,增加了背光模组布线难度并且增加制造成本。而且某个分区在封装前、后出现不良坏点时,检测及返修也是比较难解决的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能够降低成本,降低布局布线压力的MiniLED液晶背光控制系统。
为了解决上述技术问题,本发明的Mini LED液晶背光控制系统包括背光模组、扫描电路、驱动IC,其特征在于还包括FPC(柔性电路板);所述的背光模组分为A列B行个调光分区;设驱动IC的输出通道数为S,扫描数为n,每列调光分区的正极都连接在一起,且A/n列的调光分区正极连接在一起再单独与FPC的一个正极通道相接,每行中n个调光分区的负极连接在一起再单独与FPC的一个负极通道连接;FPC的正极输出与扫描电路连接,FPC的每个负极输出与驱动IC的单个输出管脚相连接。
实现上述Mini LED液晶背光控制系统的背光模组检测方法如下:将FPC和转接板相连接,转接板的正极通道为1个,将FPC的正极输出都连接在一起;转接板的负极通道与FPC的负极通道一一对应连接;将电源正极连接转接板的正极通道,电源负极连接一个探针;依次将探针与转接板的各个负极通道相连接,与此同时查看背光模组对应调光分区的显示情况,判断各调光分区是否存在断路和短路故障。
所述的电源采用可调节电压源。
所述每个调光分区由多颗LED灯珠串并联组成,串联的灯珠数为M,并联数为N,各个调光分区再并连起来组成单个背光模组。
所述的LED灯珠采用蓝光LED。
所述电源的供电电压值V=M×V led ,其中V led 为单颗灯珠的驱动电压。
有益效果:1.本发明根据扫描数n,将每列调光分区的正极都连接在一起,并将A/n列的调光分区正极连接在一起再单独与FPC的一个正极通道相接,每行中n个调光分区的负极连接在一起再单独与FPC的一个负极通道连接;再通过FPC与扫描电路及驱动IC的输出管脚相连接,能够降低布局布线压力;当n大于1时,能够减少驱动IC的使用,降低成本。当n=1时,在设计显示驱动程序过程中,完成调光分区亮度提取之后可以直接将分区亮度值按照单个模组打包好后按管脚以及调光分区排布顺序发送给驱动IC进行显示,降低了程序设计难度。2.通过转接板将FPC的正极输出都连接在一起并与电源正极连接,FPC的负极通道与转接板的负极通道一一对应连接,电源负极连接一个探针,依次将探针与转接板的各个负极通道相连接,即可查看背光模组对应调光分区的显示情况,判断各调光分区是否存在短路和断路故障,从而避免短路和断路模组漏检,减少不良产品通过率提升产品品控,同时可以快速定位到问题区域提高检测效率。
附图说明
图1是单个调光分区的电路图。
图2是本发明的整体结构示意图。
图3是FPC示意图。
图4是4串1并方式的单个调光分区电路图。
图5是4串2并方式的单个调光分区电路图。
图6是8串2并方式的单个调光分区电路图。
图7是8串1并方式的单个调光分区电路图。
图8是实现背光模组检测的电路结构示意图。
具体实施方法
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明,可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、 “连接”、 “固定”应做广义的理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况具体理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或者仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”、“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本实施例的描述中,术语“上”、 “下”、“左”、“右”等方位或者位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语 “第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
如图1所示,背光模组每个调光分区可由多颗LED灯珠串并联组成,串联的灯珠数为M,并联数为N,各个调光分区再并连起来组成单个背光模组。
为了保证背光模组供电电压不会超过36V,保证供电安全,而蓝色LED灯珠驱动电压为V led =3V,所以背光模组每个调光分区一般采取4串1并、4串2并、8串1并和8串2并的连接方式,如图4到图7所示。而对于背光扫描数,根据驱动IC的相关参数,一般设计为1扫或者6扫,目前背光动态调光驱动IC的输出管脚为48通道。
实施例1:如图2所示,本发明的Mini LED液晶背光控制系统包括背光模组、扫描电路、驱动IC和FPC(柔性电路板);所述的背光模组分为A列B行个调光分区,A=18,B=16;每个驱动IC输出管脚的输出通道数为S=48,扫描数为n=1;背光模组的所有调光分区的正极全部都连接在一起并与FPC的一个正极通道连接,每个调光分区的负极单独与FPC(柔性电路板)的一个负极通道连接;因此共需要采用6个驱动IC驱动一个背光模组,保证单个驱动IC控制48个调光分区,单个驱动IC管脚控制单个调光分区;FPC通过接插件与控制板连接,FPC的正极输出与控制板上的扫描电路连接,每个负极输出与控制板上的驱动IC的单个输出管脚相连接。设计显示驱动程序过程中,完成分区亮度提取之后可以直接将分区亮度值按照显示模组单个调光分区打包好后按管脚以及调光分区排布顺序发送给驱动IC进行显示,降低了程序设计难度。
实施例2:如图2所示,本发明的Mini LED液晶背光控制系统包括背光模组、扫描电路、驱动IC和FPC(柔性电路板);所述的背光模组分为A列B行个调光分区,A=18,B=16;每个驱动IC的输出管脚s为S=48通道,扫描数为n=6;背光模组中,每A/n=3列的调光分区正极连接在一起再与FPC的一个正极通道连接;每行调光分区中,每6个调光分区的负极连接在一起再与FPC(柔性电路板)的一个负极通道连接;这样采用一个驱动IC就可以驱动一个背光模组,单个驱动IC管脚控制6个调光分区;FPC通过接插件与控制板连接,FPC的正极输出与控制板上的扫描电路连接,每个负极输出与控制板上的驱动IC的单个输出管脚相连接。设计显示驱动程序过程中,完成分区亮度提取之后可以直接将分区亮度值按照显示模组单个调光分区打包好后按管脚以及调光分区排布顺序发送给驱动IC进行显示,降低了程序设计难度。本实施例扫描数为n=6,每行有6个调光分区负极与FPC一个负极通道连接,这样就可以避免静态显示的时候每个调光分区负极与FPC一个负极通道相连接的问题,实现了单个驱动IC控制一个背光模组,进而可以减少驱动IC的使用,降低成本。
实施例3:如图8所示,将实施例1中的FPC和转接板相连接,转接板的正极通道为1个,将FPC的正极输出都连接在一起;转接板的负极通道共48个,与FPC的负极通道数相同,两者的负极通道一一对应连接。电源则是根据所设计的背光模组将输出电压调节到调光分区对应的驱动电压V=M×V led ,4串1并、4串2并、8串1并和8串2并对应的电压为12V、12V、24V、24V。电源正极连接转接板的正极通道,负极则是连接一个探针,然后挨个与转接板的48个负极通道相连接,与此同时查看背光模组显示情况。当挨个连接转接板的每个负极通道的时候背光模组对应的单个调光分区全亮并且调光分区内所有LED灯珠都亮说明背光模组没问题,当对应的调光分区没亮说明该调光分区出现断路情况,当对应的调光分区和其他调光分区一起亮说明出现了短路情况。这样针对断路和短路情况都会很清晰明了也可以快速定位到问题区域。
实施例4:如图8所示,将实施例2中的FPC和转接板相连接,转接板的正极通道为1个,将FPC的正极都连接在一起;转接板的负极通道共48个,与FPC的负极通道数相同,两者的负极通道一一对应连接。电源则是根据所设计的背光模组将输出电压调节到调光分区对应的驱动电压V=M×V led ,4串1并、4串2并、8串1并和8串2并对应的电压为12V、12V、24V、24V。电源正极连接转接板的正极通道,负极则是连接一个探针,然后挨个与转接板的48个负极通道相连接,与此同时查看背光模组显示情况。当挨个连接转接板的每个负极通道的时候背光模组对应的6个调光分区全亮并且每个调光分区内所有LED灯珠都亮说明背光模组没问题,当对应的6个调光分区没全部亮说明该调光分区出现部分断路情况,当对应的6个调光分区和其他调光分区一起亮说明出现了短路情况。这样针对断路和短路情况都会很清晰明了也可以快速定位到问题区域。

Claims (6)

1.一种Mini LED液晶背光控制系统,包括背光模组、扫描电路、驱动IC,其特征在于还包括FPC;所述的背光模组分为A列B行个调光分区;设驱动IC的输出通道数为S,扫描数为n,每列调光分区的正极都连接在一起,且A/n列的调光分区正极连接在一起再单独与FPC的一个正极通道相接,每行中n个调光分区的负极连接在一起再单独与FPC的一个负极通道连接;FPC的正极输出与扫描电路连接,FPC的每个负极输出与驱动IC的单个输出管脚相连接。
2.一种Mini LED液晶背光控制系统的背光模组检测方法,其特征在于该方法如下:将FPC和转接板相连接,转接板的正极通道为1个,将FPC的正极输出都连接在一起;转接板的负极通道与FPC的负极通道一一对应连接;将电源正极连接转接板的正极通道,电源负极连接一个探针;依次将探针与转接板的各个负极通道相连接,与此同时查看背光模组对应调光分区的显示情况,判断各调光分区是否存在断路和短路故障。
3.根据权利要求2所述的Mini LED液晶背光控制系统的背光模组检测方法,其特征在于所述的电源采用可调节电压源。
4.根据权利要求2或3所述的Mini LED液晶背光控制系统的背光模组检测方法,其特征在于所述每个调光分区由多颗LED灯珠串并联组成,串联的灯珠数为M,并联数为N,各个调光分区再并连起来组成单个背光模组。
5.根据权利要求4所述的Mini LED液晶背光控制系统的背光模组检测方法,其特征在于所述的LED灯珠采用蓝光LED。
6.根据权利要求4所述的Mini LED液晶背光控制系统的背光模组检测方法,其特征在于所述电源的供电电压值V=M×V led ,其中V led 为单颗灯珠的驱动电压。
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