CN205004013U - 一种八分之一扫描led显示屏驱动电路 - Google Patents

一种八分之一扫描led显示屏驱动电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路,包括驱动IC、电源驱动IC、行扫描控制IC、消隐电路、信号输入输出端口,其中,驱动IC用于控制LED灯,电源驱动IC用于为整行LED灯提供电流,行扫描控制IC用于切换行点亮的时间,信号输入输出端口用于控制信号的输入输出以及显示屏模组之间的级联,消隐电路用于消除行扫描过程中的产生的拖影,所述消隐电路包括译码器、一个电容、第一至第三电阻、第一选择开关、第二选择开关、第一至第八磁珠;在输出信号上串联磁珠,同时在输出信号上对地连接一个小电容,既不影响信号的传输,又能够有效滤除信号上的杂波干扰,对八分之一扫描屏的拖影能够起到有效的抑制作用。

Description

一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路
技术领域
本实用新型公开了一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路,属于LED显示屏应用电路领域。
背景技术
LED显示屏行业一直普遍存在的一个现象就是拖影、毛毛虫,各大控制器厂家不断的对这种现象进行改进,拖影会出现前拖影和后拖影,所谓前拖影:即LED本身会产生一个节电容问题,自身也会充当一个电容角色,此为前消隐;所谓后拖影:即行管4953双P沟-MOS管,在工作时,有一个5V到0V开到关,降低电压一个过程,会对(第N-1)行的LED有正向压降暗亮拖影情况。
针对后消隐情况,在设计电路的时候会对(第N-1行)上的4953进行放电处理,即增加消隐电路,目前有以下3种方案:
1,下拉对地电阻;
2,肖特基+下拉电阻;
3,CD4051+肖特基。
上述三种方案,各有优缺之处:
方案1,优点:省钱、便利;缺点:对LED进行持续性的下拉,会产生较大尖峰的反压作用;
方案2,优点能够进行反压钳制在3.3V左右,成本不贵;
方案3,优点能够周期性的调节放电产生的反压大小;缺点:元件较多,成本增加。
针对不同的控制器提供的控制信号不同,上述方案很大部分不能够兼容所有控制器控制,做好的PCB板往往只能通过一种控制系统应用,尤其是具备消隐电路的更是如此,有厂家改进了方案,采用每块PCB板上均设置电阻焊盘,需要的时候更改贴片的电阻,这种方案在一定程度上解决了问题,但是,拆卸电阻太麻烦,有焊错的风险,浪费了人力及物力资源,又不能保证正确率。
申请号为201310591165.6,申请日为2013年11月22日公开的一种消隐电路,如图1所示,包括译码器、一个电容、第一至第三电阻、第一选择开关、第二选择开关;所述译码器包括第一至第三使能端;所述第一选择开关、第二选择开关均包括公共端、第一触点、第二触点;不同的译码器IC使能端对应连接的电平状态不同,通过选择开关选择电平状态,方便了多种IC的应用。不同的系统控制提供的使能信号不同,通过选择开关选择是否采用系统提供的使能信号,使得系统应用的兼容性提高。
目前,在LED行业,扫描屏的隐患问题,拖影一直没有得到有效地解决,因此,在设计扫描屏驱动电路的时候也一直是业界亟待解决的一个问题。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路,解决了现有技术中LED扫描屏拖影难解决的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路,包括驱动IC、电源驱动IC、行扫描控制IC、消隐电路、信号输入输出端口,其中,驱动IC用于控制LED灯,电源驱动IC用于为整行LED灯提供电流,行扫描控制IC用于切换行点亮的时间,信号输入输出端口用于控制信号的输入输出以及显示屏模组之间的级联,消隐电路用于消除行扫描过程中的产生的拖影,所述消隐电路包括译码器、一个电容、第一至第三电阻、第一选择开关、第二选择开关、第一至第八磁珠;所述译码器包括第一至第三使能端、第一至第八输出端,其中第二使能端为低有效使能端、第一至第八信号输出端;所述第一选择开关、第二选择开关均包括公共端、第一触点、第二触点;所述第一电阻的一端与第一使能端连接,第一电阻的另一端分别与第三电阻的一端、信号地连接;所述第三电阻的另一端与第一选择开关的第一触点连接;所述第一选择开关的第二触点与外部控制信号连接,所述第一选择开关的公共端与第二使能端连接;所述第二电阻的一端与第三使能端连接,所述第二电阻的另一端与第二选择开关的公共端连接;所述第二选择开关的第一触点与电源连接,所述第二选择开关的第二触点与信号地连接;所述电源与信号地之间连接电容,所述第一至第八磁珠一一对应串联在译码器的第一至第八输出端,且第一至第八输出端与信号地之间均连接一个滤波电容。
所述译码器为74HC138或CD54HC4051,所述第一选择开关的公共端与第一选择开关的第二触点连接;所述第二选择开关的公共端与第二选择开关的第一触点连接。
所述第一选择开关、第二选择开关均为单刀双掷开关或拨码开关。
所述第一至第三电阻的阻值为100欧。
所述滤波电容的容值小于0.1uF。
所述驱动IC为MBI5024或MBI5042。
所述电源控制IC为74HC4953。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
(1)在输出信号上串联磁珠,同时在输出信号上对地连接一个小电容,既不影响信号的传输,又能够有效滤除信号上的杂波干扰,提高了显示屏的显示效果,运行更稳定,对八分之一扫描屏的拖影能够起到有效的抑制作用。
(2)不同的系统控制提供的使能信号不同,通过选择开关选择是否采用系统提供的使能信号,使得系统应用的兼容性提高。
(3)不需要拆卸电阻,即可完成各状态的切换,节约了人力物力,保证了LED产品PCB的可靠性。
(4)不同的译码器IC使能端对应连接的电平状态不同,通过选择开关选择电平状态,方便了多种IC的应用。
附图说明
图1为背景技术的消隐电路图。
图2为本实用新型的消隐电路图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案进行详细说明:
如图2所示,一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路,包括驱动IC、电源驱动IC、行扫描控制IC、消隐电路、信号输入输出端口,其中,驱动IC用于控制LED灯,电源驱动IC用于为整行LED灯提供电流,行扫描控制IC用于切换行点亮的时间,信号输入输出端口用于控制信号的输入输出以及显示屏模组之间的级联,消隐电路用于消除行扫描过程中的产生的拖影,所述消隐电路包括译码器、一个电容C1、第一至第三电阻、第一选择开关S1、第二选择开关S2、、第一至第八磁珠L1至L8;所述译码器包括第一至第三使能端、第一至第八输出端、第一至第八信号输出端,其中第二使能端为低有效使能端;所述第一选择开关S1、第二选择开关S2均包括公共端、第一触点、第二触点;所述第一电阻R1的一端与第一使能端连接,第一电阻R1的另一端分别与第三电阻R4的一端、信号地GND连接;所述第三电阻R4的另一端与第一选择开关S1的第一触点连接;所述第一选择开关S1的第二触点与外部控制信号连接,所述第一选择开关S1的公共端与第二使能端连接;所述第二电阻R2的一端与第三使能端连接,所述第二电阻R2的另一端与第二选择开关S2的公共端连接;所述第二选择开关S2的第一触点与电源VCC连接,所述第二选择开关S2的第二触点与信号地GND连接;所述电源VCC与信号地GND之间连接电容C1,还包括第一至第八磁珠,分别为L1至L8,所述第一至第八磁珠一一对应串联在译码器的第一至第八输出端,且第一至第八输出端与信号地之间均连接一个滤波电容。
所述译码器为74HC138或CD54HC4051,所述第一选择开关的公共端与第一选择开关的第二触点连接;所述第二选择开关的公共端与第二选择开关的第一触点连接。
所述第一选择开关、第二选择开关均为单刀双掷开关或拨码开关。
所述第一至第三电阻的阻值为100欧。
所述滤波电容的容值小于0.1uF。本实施例选择滤波电容的容值为0.01uF。
所述驱动IC为MBI5024或MBI5042。
MBI5024是利用最新PrecisionDriveTM技术,专为LED显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS位移缓存器与栓锁功能,可以将串行的输入资料转换成平行输出资料格式。
MBI5024的输入电压范围值为3.3伏特至5伏特,提供16个电流源,可以在每个输出级提供3-45mA定电流量以驱动LED;且单一颗IC内输出通道的电流差异小于±3%;多颗IC间的输出电流差异小于±6%;电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。使用者可以经由选用不同阻值的外接电阻器来调整MBI5024各输出级的电流大小,藉此机制,使用者可精确地控制LED的发光亮度。
MBI5024的设计保证其输出级可耐压17伏特,因此可以在每个输出端串接多个LED。
此外,MBI5024亦提供25MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。
所述电源控制IC为74HC4953。
实施例一,所述译码器为74HC138,所述第一选择开关S1的公共端与第一选择开关S1的第二触点连接;所述第二选择开关S2的公共端与第二选择开关S2的第一触点连接。
74HC138在LED显示屏模组中起到行选择控制的作用,74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0,A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。利用这种复合使能特性,仅需4片74HC138芯片和1个反相器,即可轻松实现并行扩展,组合成为一个1-32(5线到32线)译码器。任选一个低有效使能输入端作为数据输入,而把其余的使能输入端作为选通端,则74HC138亦可充当一个8输出多路分配器,未使用的使能输入端必须保持绑定在各自合适的高有效或低有效状态。
实施例二,所述译码器为CD54HC4051,所述第一选择开关S1的公共端与第一选择开关S1的第二触点连接;所述第二选择开关S2的公共端与第二选择开关S2的第二触点连接。同的译码器IC使能端对应连接的电平状态不同,通过选择开关选择电平状态,方便了多种IC的应用。不需要拆卸电阻,即可完成各状态的切换,节约了人力物力,保证了LED产品PCB的可靠性。
所述第一选择开关S1、第二选择开关S2均为单刀双掷开关或拨码开关。
当选择带有OD控制信号的系统时,所述第一选择开关S1的公共端与第一选择开关S1的第二触点连接。
当选择不带有OD控制信号的系统时,所述第一选择开关S1的公共端与第一选择开关S1的第一触点连接。不同的系统控制提供的使能信号不同,通过选择开关选择是否采用系统提供的使能信号,使得系统应用的兼容性提高。
本技术领域技术人员可以理解的是,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本实用新型所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。

Claims (7)

1.一种八分之一扫描LED显示屏驱动电路,包括驱动IC、电源驱动IC、行扫描控制IC、消隐电路、信号输入输出端口,其中,驱动IC用于控制LED灯,电源驱动IC用于为整行LED灯提供电流,行扫描控制IC用于切换行点亮的时间,信号输入输出端口用于控制信号的输入输出以及显示屏模组之间的级联,消隐电路用于消除行扫描过程中的产生的拖影,其特征在于:所述消隐电路包括译码器、一个电容、第一至第三电阻、第一选择开关、第二选择开关、第一至第八磁珠;所述译码器包括第一至第三使能端、第一至第八输出端,其中第二使能端为低有效使能端、第一至第八信号输出端;所述第一选择开关、第二选择开关均包括公共端、第一触点、第二触点;所述第一电阻的一端与第一使能端连接,第一电阻的另一端分别与第三电阻的一端、信号地连接;所述第三电阻的另一端与第一选择开关的第一触点连接;所述第一选择开关的第二触点与外部控制信号连接,所述第一选择开关的公共端与第二使能端连接;所述第二电阻的一端与第三使能端连接,所述第二电阻的另一端与第二选择开关的公共端连接;所述第二选择开关的第一触点与电源连接,所述第二选择开关的第二触点与信号地连接;所述电源与信号地之间连接电容,所述第一至第八磁珠一一对应串联在译码器的第一至第八输出端,且第一至第八输出端与信号地之间均连接一个滤波电容。
2.根据权利要求1所述的八分之一扫描LED显示屏驱动电路,其特征在于:所述译码器为74HC138或CD54HC4051,所述第一选择开关的公共端与第一选择开关的第二触点连接;所述第二选择开关的公共端与第二选择开关的第一触点连接。
3.根据权利要求1所述的八分之一扫描LED显示屏驱动电路,其特征在于:所述第一选择开关、第二选择开关均为单刀双掷开关或拨码开关。
4.根据权利要求1所述的八分之一扫描LED显示屏驱动电路,其特征在于:所述第一至第三电阻的阻值为100欧。
5.根据权利要求1所述的八分之一扫描LED显示屏驱动电路,其特征在于:所述滤波电容的容值小于0.1uF。
6.根据权利要求1所述的八分之一扫描LED显示屏驱动电路,其特征在于:所述驱动IC为MBI5024或MBI5042。
7.根据权利要求1所述的八分之一扫描LED显示屏驱动电路,其特征在于:所述电源控制IC为74HC4953。
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