CN219609995U - 一种电流调整电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种电流调整电路。该电流调整电路包括:主控模块、背光电路模块、电流调整模块、待测背光模块;其中,背光电路模块、电流调整模块均与主控模块电连接,电流调整模块和待测背光模块均与背光电路模块电连接;主控模块用于控制电流调整模块输出不同的电压,背光电路模块根据电压调整传输至待测背光模块的驱动电压,以调整待测背光模块的电流。本实用新型提供的电流调整电路,能够提高电流调整的可靠性。

Description

一种电流调整电路
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,尤其涉及一种电流调整电路。
背景技术
背光单元作为液晶显示面板的关键组件,用于向显示面板提供光源,使液晶显示器面板能正常显示影像。现有的背光单元供电一般由恒流系统提供,但是在实际应用时,由于不同型号的液晶显示器的尺寸和亮度要求不同,背光灯的串并联方式也不同,从而对应的背光电流的要求也不同;此外,为了保证显示产品的性能和稳定性,有时还需要测试同一背光单元在不同背光电流下的性能,因此常需要对背光电流进行调整,以满足不同的应用需求。
目前,现有的背光电流调整电路,往往采用背光驱动芯片配合反馈电阻来调整驱动电压进而调整背光电流,在调整背光的电流时,通常是通过调整背光驱动电路的电流反馈电阻来控制背光电流的大小,在电路设计时通常会使用滑动反馈电阻或预留多路反馈电阻,通过装配短路帽的方式来调整反馈电阻数量进而实现电流调整。这些调整方式不仅操作繁琐,效率低下,而且存在电流调整精度较低的问题,影响背光电流调整的可靠性。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种电流调整电路,以提高电流调整的可靠性。
本实用新型实施例提供了一种电流调整电路,包括:主控模块、背光电路模块、电流调整模块、待测背光模块;
其中,背光电路模块、电流调整模块均与主控模块电连接,电流调整模块和待测背光模块均与背光电路模块电连接;主控模块用于控制电流调整模块输出不同的电压,背光电路模块根据电压调整传输至待测背光模块的驱动电压,以调整待测背光模块的电流。
可选的,电流调整模块包括运算放大器、第一电阻和第二电阻,运算放大器的正向输入端与主控模块电连接,运算放大器的反向输入端与运算放大器的输出端电连接,运算放大器的输出端与第一电阻的第一端电连接,第一电阻的第二端与背光电路模块电连接,第一电阻的第二端通过第二电阻接地。
可选的,第一电阻和第二电阻并联设置,第二电阻为反馈电阻,待测背光模块的电流为电流调整模块输出的电压与预设电阻的比值。
可选的,第一电阻和第二电阻通过电连接与背光电路模块的反馈端相连,背光电路模块通过读取电流调整模块中第二电阻两端的电压,并根据该电压确定第二电阻的工作电流偏离预定电流时,调整待测背光模块的驱动电压,进而调整待测背光模块的电流。
可选的,电流调整电路还包括分压电阻和第三电阻,分压电阻设置于运算放大器的正向输入端与主控模块之间,分压电阻的第一端与主控模块电连接,分压电阻的第二端与运算放大器的正向输入端电连接,分压电阻的第二端通过第三电阻接地。
可选的,背光电路模块包括驱动芯片和电感,驱动芯片的使能引脚与主控模块电连接,驱动芯片的反馈引脚与电流调整模块以及待测背光模块的负极电连接,驱动芯片的电压输入引脚与电源电连接,电源与电感的第一端电连接,电感的第二端与驱动芯片的输出引脚以及待测背光模块的正极电连接。
可选的,背光电路模块还包括输入滤波电容、肖特基二极管和输出滤波电容,输入滤波电容的一端接电源输入端,另一端接地;肖特基二极管的正极与电感的第二端电连接,肖特基二极管的负极与输出滤波电容电连接。
可选的,主控模块包括DAC端口和GPIO端口,主控模块通过DAC端口与电流调整模块电连接,主控模块通过GPIO端口与背光电路模块电连接。
可选的,背光电路模块还包括过压保护电路,过压保护电路一端与驱动芯片的过压保护引脚电连接,另一端与肖特基二极管的负极电连接。
可选的,电流调整电路还包括:上位机,上位机与主控模块连接;上位机用于:设置配置信息并输出配置指令。
本实用新型实施例提供的电流调整电路,包括:主控模块、背光电路模块、电流调整模块、待测背光模块;其中,背光电路模块、电流调整模块均与主控模块电连接,电流调整模块和待测背光模块均与背光电路模块电连接;主控模块用于控制电流调整模块输出不同的电压,背光电路模块根据电压调整传输至待测背光模块的驱动电压,以调整待测背光模块的电流。本实用新型实施例提供的电流调整电路,主控模块控制电流调整模块输出不同的电压,从而使背光电路模块根据电压调整传输至待测背光模块的驱动电压,以调整待测背光模块的电流,通过主控模块的控制,可对待测背光模块的电流进行步进调整,并且步进调整精度较高,可提高电流调整的可靠性。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的一种电流调整电路的结构框图;
图2是本实用新型实施例提供的一种电流调整电路的结构示意图;
图3是本实用新型实施例提供的另一种电流调整电路的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
图1是本实用新型实施例提供的一种电流调整电路的结构框图。参考图1,电流调整电路包括:主控模块10、背光电路模块20、电流调整模块30、待测背光模块40。
其中,背光电路模块20、电流调整模块30均与主控模块10电连接,电流调整模块30和待测背光模块40均与背光电路模块20电连接;主控模块10用于控制电流调整模块30输出不同的电压,背光电路模块20根据电压调整传输至待测背光模块40的驱动电压,以调整待测背光模块40的电流。
具体的,主控模块10可生成控制信号,并将控制信号传输至电流调整模块30,以控制电流调整模块30输出的电压。例如,主控模块10确定调整后的电流与当前待测背光模块40的电流相比增大1A,则生成相应的控制信号,控制电流调整模块30输出的电压减小,背光电路模块20根据电流调整模块30输出的电压调整传输至待测背光模块40的电压相应增大,从而通过调整待测背光模块40的电压实现对待测背光模块40的电流调整。通过主控模块10的控制,可对待测背光模块40的电流进行步进调整,并且步进调整精度较高,可提高电流调整的可靠性。
本实施例提供的电流调整电路,包括:主控模块、背光电路模块、电流调整模块、待测背光模块;其中,背光电路模块、电流调整模块均与主控模块电连接,电流调整模块和待测背光模块均与背光电路模块电连接;主控模块用于控制电流调整模块输出不同的电压,背光电路模块根据电压调整传输至待测背光模块的驱动电压,以调整待测背光模块的电流。本实施例提供的电流调整电路,主控模块控制电流调整模块输出不同的电压,从而使背光电路模块根据电压调整传输至待测背光模块的驱动电压,以调整背光源的电流,通过主控模块的控制,可对待测背光模块的电流进行步进调整,并且步进调整精度较高,可提高电流调整的可靠性。
可选的,电流调整模块30包括运算放大器OP1、第一电阻R1和第二电阻R2,运算放大器OP1的正向输入端与主控模块10电连接,运算放大器OP1的反向输入端与运算放大器OP1的输出端电连接,运算放大器OP1的输出端与第一电阻R1的第一端电连接,第一电阻R1的第二端与背光电路模块20电连接,第一电阻R1的第二端通过第二电阻R2接地。
示例性地,图2是本实用新型实施例提供的一种电流调整电路的结构示意图。参考图2,运算放大器OP1的正向输入端的电压为VDA,电流调整模块30输出的电压为VFB,即第二电阻R2两端的电压。其中,运算放大器OP1可以是电压跟随器,运算放大器OP1的正向输入端和输出端的电压均为VDA。主控模块10可控制电压VDA的大小,以调整电压VFB,从而控制电流调整模块30输出的电压。
可选的,第一电阻R1和第二电阻R2并联设置,第二电阻R2为反馈电阻,待测背光模块40的电流为电流调整模块30输出的电压与预设电阻的比值。
具体的,参考图2,电流调整模块30输出的电压为VFB,流过第一电阻R1的电流为I1,流过第二电阻R2的电流为I2,待测背光模块40的电流I=I1+I2=VFB/RFB,预设电阻RFB与第一电阻R1以及第二电阻R2有关,电阻RFB固定,第一电阻R1以及第二电阻R2也固定,从而通过控制电流调整模块30输出的电压VFB,即可调整待测背光模块40的电流。
可选的,第一电阻R1和第二电阻R2通过电连接与背光电路模块20的反馈端相连,背光电路模块20通过读取电流调整模块30中第二电阻R2两端的电压,并根据该电压确定第二电阻R2的工作电流偏离预定电流时,调整待测背光模块40的驱动电压,进而调整待测背光模块40的电流。
具体的,参考图2,第一电阻R1和第二电阻R2连接的一端与背光电路模块20的反馈端相连,背光电路模块20根据第二电阻R2两端的电压,确定第二电阻R2的工作电流的大小,当确定第二电阻R2的工作电流偏离预定电流时,调整待测背光模块40的驱动电压,以调整待测背光模块40的电流。其中,预定电流的大小可根据实际电流调整需求设定,在此不做限定。
可选的,电流调整电路还包括分压电阻RA和第三电阻R3,分压电阻RA设置于运算放大器OP1的正向输入端与主控模块10之间,分压电阻RA的第一端与主控模块10电连接,分压电阻RA的第二端与运算放大器OP1的正向输入端电连接,分压电阻RA的第二端通过第三电阻R3接地。具体的,参考图2,主控模块10传输至运算放大器OP1的信号通过分压电阻RA传输至运算放大器OP1的正向输入端,分压电阻RA在电路中起到分压作用。
可选的,运算放大器OP1的正向输入端的电压小于第一电阻R1的第二端的电压时,背光电路模块20传输至待测背光模块40的电压增大。
其中,运算放大器OP1的正向输入端的电压以及输出端的电压均为VDA,第一电阻R1的第二端的电压即VFB,当VDA=VFB如均为2V时,流过第一电阻R1的电流I1=0,此时待测背光模块40的电流I=I2。当VDA<VFB如VDA为1V,VFB为2V(可表示待测背光模块40的实际电流需求增大)时,运算放大器OP1有电流流入,流过第一电阻R1的电流为I1=(VFB-VDA)/R1如(2-1)/10=0.1,相比VDA=VFB时I1增大,I2减小,VFB减小,此时需通过增大待测背光模块40的电压来增大待测背光模块40的电流。
另外,当VDA>VFB如VDA为2V,VFB为1V(可表示待测背光模块40的实际电流需求减小)时,I1=(VDA-VFB)/R1如(2-1)/10=0.1,相比VDA=VFB时I1增大,I2增大,VFB增大,此时需通过减小待测背光模块40的电压来减小待测背光模块40的电流。
可选的,待测背光模块40的电流步进调整精度与主控模块10以及第一电阻R1的阻值相关。
示例性地,主控模块10的工作电压为3.3V,DAC端口的调节精度为12位精度,则ΔVDA=3.3V/212≈0.8mV,当R1=1Ω,步进电流即电流步进调整的精度为0.8mA;当R1=10Ω,步进电流精度为0.08mA,待测背光模块40的电流通过步进调整,可预先确定第一电阻R1的阻值来确定电流步进调整精度。
可选的,背光电路模块20包括驱动芯片U1和电感L,驱动芯片U1的使能引脚EN与主控模块10电连接,驱动芯片U1的反馈引脚FB与电流调整模块30以及待测背光模块40的负极电连接,驱动芯片U1的电压输入引脚VDD与电源VCC电连接,电源VCC与电感L的第一端电连接,电感L的第二端与驱动芯片U1的输出引脚LX以及待测背光模块40的正极电连接。
具体的,参考图2,电源VCC通过电感L为待测背光模块40的正极供电,驱动芯片U1的输出引脚LX可输出占空比可调的PWM波。驱动芯片U1的型号可以是SY7200AABC。当主控模块10向驱动芯片U1的使能引脚EN发送使能信号时,驱动芯片U1使能并根据电流调整模块30输出的电压,调整输出引脚LX输出的PWM波的占空比,以改变电感L的电压,从而调整传输至待测背光模块40的正极的电压。例如,当电流调整模块30输出的电压增大时,可表示待测背光模块40实际电流需求减小,此时驱动芯片U1根据电流调整模块30输出的电压的具体电压数值,相应的减小PWM波的占空比,以减小传输至待测背光模块40的正极的电压,从而减小待测背光模块40的电流,满足待测背光模块40的实际电流需求。
可选的,背光电路模块20还包括输入滤波电容C1、肖特基二极管Z和输出滤波电容C2,输入滤波电容C1的一端接电源输入端,另一端接地;肖特基二极管Z的正极与电感L的第二端电连接,肖特基二极管Z的负极与输出滤波电容C2电连接。
其中,肖特基二极管Z可对电感L传输至待测背光模块40的正极的电压进行稳压,输入滤波电容C1可起到滤波作用。驱动芯片U1的过压保护引脚OVP与肖特基二极管Z的负极电连接,驱动芯片U1可通过其过压保护引脚OVP检测背光电源电压,当检测到的电压超过预设阈值时可进行电压保护。
可选的,背光电路模块还包括过压保护电路,过压保护电路一端与驱动芯片U1的过压保护引脚OVP电连接,另一端与肖特基二极管Z的负极电连接。
其中,过压保护电路可检测电源电压,并将检测到的电压通过驱动芯片U1的过压保护引脚OVP传输至驱动芯片U1,当电压超过预设阈值时驱动芯片U1可控制过压保护电路进行电压保护。
可选的,主控模块10包括DAC端口和GPIO端口,主控模块10通过DAC端口与电流调整模块30电连接,主控模块10通过GPIO端口与背光电路模块20电连接。
具体的,参考图2,主控模块10的DAC端口与电流调整模块30中的运算放大器OP1的正向输入端电连接,主控模块10通过DAC端口向运算放大器OP1的正向输入端传输控制信号如电压信号,对电流调整模块30进行控制。主控模块10可包括单片机如C51单片机,单片机包括DAC端口和GPIO端口。主控模块10的GPIO端口与背光电路模块20中的驱动芯片U1的使能引脚EN电连接,主控模块10通过GPIO端口向驱动芯片U1的使能引脚EN传输使能信号,对背光电路模块20进行使能控制。
可选的,电流调整电路还包括:上位机,上位机与主控模块10连接;上位机用于:设置配置信息并输出配置指令。其中,上位机发出的输出配置指令可传输至主控模块10,主控模块10根据接收的输出配置指令进行相应控制。
可选的,待测背光模块40包括多种类型的LCD背光板。
示例性地,待测背光模块40包括LCD排布方式为8串联2并联、4串联1并联、3串联6并联、4串联8并联等类型的LCD背光板,不同类型的LCD背光板需要的电流不同,因此,通过主控模块10、背光电路模块20和电流调整模块30对待测背光模块40的电流进行调整,以满足实际需求。
图3是本实用新型实施例提供的另一种电流调整电路的结构框图。参考图3,可选的,电流调整电路还包括与主控模块10电连接的按键模块50和显示模块60,显示模块60包括显示屏,显示屏与主控模块10电连接。
其中,主控模块10可向显示屏传输待测背光模块40调整后的电流,显示屏可显示主控模块10传输的信息,以便于工作人员直接观察调整情况。另外,显示屏可以是触控显示屏,以实现显示模块60与主控模块10的交互。
在一种实施方式中,按键模块50例如可以是键盘,显示模块60可以是显示器等具有显示功能的装置,例如,通过键盘输入配置参数,显示模块60用于显示各参数。当然,在一些实施例中,按键模块50和显示模块60也可以集成于同一系统。例如,主控模块10也可以与电脑主机电连接,通过电脑的键盘输入各配置参数,通过电脑的显示屏显示各参数。
本实施例提供的电流调整电路,包括:主控模块、背光电路模块、电流调整模块、背光源、按键模块和显示模块;其中,背光电路模块、电流调整模块、按键模块和显示模块均与主控模块电连接,电流调整模块和背光源均与背光电路模块电连接;电流调整模块包括运算放大器、第一电阻和第二电阻,背光电路模块包括驱动芯片、电感、电容和稳压二极管;主控模块用于根据按键模块的输入指令,控制电流调整模块输出的电压,背光电路模块用于根据电压调整传输至背光源的电压,以调整背光源的电流。本实施例提供的电流调整电路,主控模块根据按键模块的输入指令,控制电流调整模块输出的电压,从而使背光电路模块根据电压调整传输至背光源的电压,以调整背光源的电流,通过主控模块的控制,可对背光源的电流进行步进调整,并且步进调整精度较高,可提高电流调整的可靠性。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、结合和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种电流调整电路,其特征在于,包括:主控模块、背光电路模块、电流调整模块、待测背光模块;
其中,所述背光电路模块、所述电流调整模块均与所述主控模块电连接,所述电流调整模块和所述待测背光模块均与所述背光电路模块电连接;所述主控模块用于控制所述电流调整模块输出不同的电压,所述背光电路模块根据所述电流调整模块输出的电压调整传输至所述待测背光模块的驱动电压,以调整所述待测背光模块的电流。
2.根据权利要求1所述的电流调整电路,其特征在于,所述电流调整模块包括运算放大器、第一电阻和第二电阻,所述运算放大器的正向输入端与所述主控模块电连接,所述运算放大器的反向输入端与所述运算放大器的输出端电连接,所述运算放大器的输出端与所述第一电阻的第一端电连接,所述第一电阻的第二端与所述背光电路模块电连接,所述第一电阻的第二端通过所述第二电阻接地。
3.根据权利要求2所述的电流调整电路,其特征在于,所述第一电阻和所述第二电阻并联设置,所述第二电阻为反馈电阻,所述待测背光模块的电流为流过所述第一电阻和所述第二电阻的电流之和。
4.根据权利要求3所述的电流调整电路,其特征在于,所述第一电阻和所述第二电阻通过电连接与所述背光电路模块的反馈端相连,所述背光电路模块通过读取所述电流调整模块中第二电阻两端的电压,并根据该电压确定所述第二电阻的工作电流偏离预定电流时,调整所述待测背光模块的驱动电压,进而调整所述待测背光模块的电流。
5.根据权利要求2所述的电流调整电路,其特征在于,还包括分压电阻和第三电阻,所述分压电阻设置于所述运算放大器的正向输入端与所述主控模块之间,所述分压电阻的第一端与所述主控模块电连接,所述分压电阻的第二端与所述运算放大器的正向输入端电连接,所述分压电阻的第二端通过所述第三电阻接地。
6.根据权利要求1所述的电流调整电路,其特征在于,所述背光电路模块包括驱动芯片和电感,所述驱动芯片的使能引脚与所述主控模块电连接,所述驱动芯片的反馈引脚与所述电流调整模块以及所述待测背光模块的负极电连接,所述驱动芯片的电压输入引脚与电源电连接,所述电源与所述电感的第一端电连接,所述电感的第二端与所述驱动芯片的输出引脚以及所述待测背光模块的正极电连接。
7.根据权利要求6所述的电流调整电路,其特征在于,所述背光电路模块还包括输入滤波电容、肖特基二极管和输出滤波电容,所述输入滤波电容的一端接电源输入端,另一端接地;所述肖特基二极管的正极与所述电感的第二端电连接,所述肖特基二极管的负极与所述输出滤波电容电连接。
8.根据权利要求7所述的电流调整电路,其特征在于,所述背光电路模块还包括过压保护电路,所述过压保护电路一端与所述驱动芯片的过压保护引脚电连接,另一端与所述肖特基二极管的负极电连接。
9.根据权利要求1所述的电流调整电路,其特征在于,所述主控模块包括DAC端口和GPIO端口,所述主控模块通过所述DAC端口与所述电流调整模块电连接,所述主控模块通过所述GPIO端口与所述背光电路模块电连接。
10.根据权利要求1所述的电流调整电路,其特征在于,还包括:上位机,所述上位机与所述主控模块连接;所述上位机用于:设置配置信息并输出配置指令。
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