WO2014153794A1 - 一种led背光驱动电路及其驱动方法和液晶显示装置 - Google Patents

一种led背光驱动电路及其驱动方法和液晶显示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014153794A1
WO2014153794A1 PCT/CN2013/073785 CN2013073785W WO2014153794A1 WO 2014153794 A1 WO2014153794 A1 WO 2014153794A1 CN 2013073785 W CN2013073785 W CN 2013073785W WO 2014153794 A1 WO2014153794 A1 WO 2014153794A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lamp group
coupled
resistor
led backlight
voltage regulating
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/073785
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张先明
杨翔
Original Assignee
深圳市华星光电技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 深圳市华星光电技术有限公司 filed Critical 深圳市华星光电技术有限公司
Priority to US13/884,641 priority Critical patent/US9196202B2/en
Publication of WO2014153794A1 publication Critical patent/WO2014153794A1/zh

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/3406Control of illumination source
    • G09G3/342Control of illumination source using several illumination sources separately controlled corresponding to different display panel areas, e.g. along one dimension such as lines
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • H05B45/54Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits in a series array of LEDs
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/20Responsive to malfunctions or to light source life; for protection
    • H05B47/26Circuit arrangements for protecting against earth faults
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • H05B45/38Switched mode power supply [SMPS] using boost topology
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • the present invention relates to the field of liquid crystal display, and more particularly to an LED backlight driving circuit, a driving method thereof, and a liquid crystal display device.
  • the backlight driving of the liquid crystal panel mostly uses LED as the backlight.
  • the specific method is as follows: a plurality of LED lamp beads are connected in series to form a light bar, and then the boosting circuit is used to drive the light bar to illuminate.
  • the current backlight driver there is no leakage protection. If the human body is exposed to a leaking TV or other liquid crystal display module during use, it may cause electric shock and is not safe enough.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide an LED backlight driving circuit and a driving method thereof and a liquid crystal display device which provide leakage protection.
  • An LED backlight driving circuit includes a monitoring module, a first lamp group, a first boosting module for driving the first lamp group, a second lamp group, and a second boosting module for driving the second lamp group;
  • the voltage module includes a first detecting unit for detecting an output current of the first boosting module;
  • the second boosting module includes a second detecting unit for detecting an output current of the second boosting module;
  • a current comparison unit coupled to the detection unit and the second detection unit, and an execution unit coupled to the current comparison unit for controlling the operational states of the first boosting module and the second boosting module.
  • the resistance values of the first lamp group and the second lamp group are equal. According to Ohm's law, the current is equal under the condition that the voltage and resistance are equal. Under normal conditions, the resistance values of the first lamp group and the second lamp group are equal. Regardless of the brightness of the light bar, the current difference between the two lamp groups should be zero, that is, the reference difference is constant. As long as one lamp group is leaking, the current difference between the two lamp groups is not Conducive to comparative judgment, can reduce the possibility of misjudgment.
  • first light group and the second light group are identical.
  • the technical solution is applicable to a liquid crystal display device of double-length or double-short light input mode, that is, two identical light groups are respectively located on two sides of the liquid crystal display device, and light is input from both sides of the liquid crystal panel of the liquid crystal display device.
  • the LED backlight driving circuit includes a power source
  • the first boosting module includes a first inductor and a first diode connected in series between the power source and the first lamp group, and the first diode
  • the positive pole is coupled to the first inductor and is coupled to the first voltage regulating switch
  • the anode of the first diode is coupled to the first lamp group on one hand
  • the first ground is connected to the ground terminal of the LED backlight driving circuit
  • the first detecting unit includes a first resistor
  • the first resistor is connected in series between the first voltage regulating switch and the ground, and the first resistor is coupled to the first voltage regulating switch a current comparison unit of the monitoring module
  • a control end of the first voltage regulating switch is coupled to the monitoring module
  • the second boosting module includes a second inductor serially connected between the power source and the second lamp group, a second diode, a positive electrode of the second diode is coupled to the second inductive coupling, and a second voltage regulating switch is coupled
  • a third dimming switch and a third resistor are serially connected between the grounding end of the first lamp group and the LED backlight driving circuit, and the control end and the output end of the third dimming switch are coupled to the monitoring module
  • a fourth dimming switch and a fourth resistor are connected in series between the second lamp group and the LED backlight driving circuit ground, and the control end and the output end of the fourth dimming switch are coupled to the monitoring module.
  • the resistance values of the first lamp group and the second lamp group are equal; the first lamp group and the second lamp group are identical; the LED backlight driving circuit includes a power source, and the first boosting module includes a first inductor, a first diode connected in series between the power source and the first lamp group, and an anode coupling of the first diode a first voltage-regulating switch is connected to the first inductor; the anode of the first diode is coupled to the first lamp group on one hand; and the first capacitor is connected to the ground terminal of the LED backlight driving circuit on the one hand,
  • the first detecting unit includes a first resistor, the first resistor is connected in series between the first voltage regulating switch and the ground, and one end of the first resistor connected to the first voltage regulating switch is coupled to the a current comparison unit of the monitoring module; a control end of the first voltage regulating switch is coupled to the monitoring module; the second boosting module includes a second inductor and a second connected in series between the power source and the second lamp group
  • a driving method of an LED backlight driving circuit according to the present invention comprises the steps of:
  • the step A includes: comparing the difference between the current values of the first detecting unit and the second detecting unit as a reference difference value in a state of maximum brightness of the LED.
  • the current values of the first lamp group and the second lamp group also reach a peak value, and the current difference between the two lamp groups is the largest. If the value is exceeded, the leakage current can be basically determined. The accuracy of the judgment is relatively high, which reduces the possibility of misjudgment.
  • a liquid crystal display device comprising the LED backlight driving circuit of the present invention.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel, and the first lamp group and the second lamp component are located on both sides of the liquid crystal panel. This is a double short light input type liquid crystal display device.
  • the invention divides the LED light bar into two groups, which are respectively driven by two boost modules, and then compares the output current waveforms of the two boost modules through the current comparison unit of the monitoring module, in the normal working process, bilateral
  • the difference between the load currents is basically fixed.
  • the load current of the corresponding boost module increases, and the output current of the boost module without leakage also remains unchanged.
  • the difference between the output currents of the voltage modules is increased. Based on this, the leakage state can be confirmed, the output of the boost module is turned off, and personal safety is protected.
  • Figure 1 is a schematic block diagram of the principle of the present invention
  • Embodiment 1 of the present invention is a schematic diagram of the principle of Embodiment 1 of the present invention.
  • Embodiment 3 is a schematic flow chart of a method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the present invention discloses a liquid crystal display device including a liquid crystal panel and a backlight module.
  • the backlight module includes an LED backlight driving circuit, and the LED backlight driving circuit 1 includes a monitoring module 30, a first lamp group 10, a first boosting module 11 that drives the first light group, a second light group 20, and a second light group. a second boosting module 21; the first boosting module 11 includes a first detecting unit 12 for detecting a first boosting module output current; and the second boosting module 21 includes a second boosting module for detecting a second boosting module output current.
  • the monitoring module 30 includes a current comparing unit 31 coupled to the first detecting unit 12 and the second detecting unit 22; coupled to the current comparing unit 31 for controlling the first boosting module 11 and the second rising
  • the execution unit 32 of the operating state of the module 21 is pressed.
  • the first lamp group 10 and the second lamp group 20 may have a string of LED strips, or two or more strings of LED strips arranged in parallel.
  • the invention divides the LED light bar into two groups, which are respectively driven by two boost modules, and then passed
  • the current comparison unit of the monitoring module compares the output current waveforms of the two boost modules.
  • the load current of the module increases, and the output current of the boost module without leakage is maintained, so that the difference between the output currents of the two boost modules is increased, and thus the leakage state can be confirmed.
  • the output of the boost module is removed to protect personal safety.
  • the invention is particularly suitable for a liquid crystal display device in which a plurality of strings of LED strips are connected in parallel, which may cause the voltage and current of each string of LED strips to not change during leakage, but the total input current will become large. Therefore, it is impossible to make an accurate judgment by separately detecting the current and voltage of each string of LED strips, and the present invention can use a plurality of LED strips as a group of lamps, and then analyze whether the leakage current is generated by monitoring the output current of the entire group. The accuracy of the judgment is higher.
  • the LED backlight driving circuit 1 of the embodiment includes a monitoring module 30, a first lamp group 10, a first boosting module 11 for driving the first lamp group 10, a second lamp group 20, and a driving unit.
  • the second boosting module 21 of the second lamp group 20; the first lamp group 10 and the second lamp group 20 have the same resistance.
  • the first boosting module 11 includes a first detecting unit 12 for detecting the output current of the first boosting module 11; the second boosting module 21 includes a second detecting unit 22 for detecting the output current of the second boosting module 21;
  • the monitoring module 30 includes a current comparison unit 31 coupled to the first detection unit 12 and the second detection unit 22; and is coupled to the current comparison unit 31 for controlling the operating states of the first boosting module 11 and the second boosting module 21 Execution unit 32.
  • the first light group 10 and the second light group 20 may have a series of LED light bars, or two or more LED light bars arranged in parallel.
  • the LED backlight driving circuit includes a power supply 40.
  • the first boosting module includes a first inductor L1 and a first diode D1 connected in series between the power source and the first lamp group 10.
  • the anode of the first diode D1 is coupled to the first
  • An inductor L1 is coupled to and coupled to the first voltage regulating switch Q1; the anode of the first diode D1 is coupled to the first lamp group 10 on the one hand; and the first capacitor is connected between the ground terminal and the ground terminal of the LED backlight driving circuit.
  • the first detecting unit comprises a first resistor R1, and the first resistor R1 is connected in series with the first voltage regulating switch Q1 and the ground terminal
  • One end of the first resistor R1 connected to the first voltage regulating switch Q1 is coupled to the current comparison unit 31 of the monitoring module 30;
  • the control end of the first voltage regulating switch Q1 is coupled to the monitoring module 30;
  • the second boosting module includes a series connection a second inductor L2 between the power source and the second lamp group 20, a second diode D2, a positive electrode of the second diode D2 coupled to the second inductor L2, and a second voltage regulating switch Q2 connected thereto;
  • the cathode of the diode D2 is coupled to the second lamp group 20 on the one hand;
  • the second capacitor C2 is connected between the ground terminal of the LED backlight driving circuit and the second resistor R2, and the second resistor R2 Connected in series between the second voltage regulating switch Q2 and the ground, one end of the second resistor R
  • a third dimming switch Q3 and a third resistor R3 are connected in series between the first lamp group 10 and the LED backlight driving circuit ground, and the control end and the output end of the third dimming switch Q3 are coupled to the monitoring.
  • the fourth dimming switch Q4 and the fourth resistor R4 are connected in series between the second lamp group 20 and the LED backlight driving circuit ground. The control end and the output end of the fourth dimming switch Q4 are coupled to the monitoring module 30.
  • This embodiment discloses an LED backlight driving circuit suitable for a liquid crystal display device of a double short light entering mode, that is, two light groups are respectively located on both sides of the liquid crystal display device, and light is incident from both sides of the liquid crystal panel of the liquid crystal display device.
  • the invention divides the LED light bar into two groups, which are respectively driven by two boosting modules, and then compares the output current waveforms of the two boosting modules through the current comparing unit 31 of the monitoring module 30, during normal operation,
  • the difference between the two sides of the load current is substantially fixed, that is, the current ISW1 acquired by the first detecting unit 12 and the current ISW2 obtained by the second detecting unit 22 are not much different, and the comparison of the monitoring module 30 can confirm that the backlight module operates. normal status.
  • the liquid crystal display device such as a TV set TV
  • the waveform will also increase (the voltage of ISW2 is greater than ISW1 in the figure).
  • the current comparison unit 31 inside the monitoring module 30 can confirm that the backlight module is leaking, so that the backlight module can enter the protection state, stop the backlight output, and prevent personal injury.
  • the current is also equal under the condition that the voltage and the resistance are equal, so that the resistance values of the first lamp group 10 and the second lamp group 20 can be made equal.
  • the current difference between the two lamp sets should be zero, that is, the reference difference is constant. As long as one lamp group is leaking, the current difference between the two lamp groups is not zero. Therefore, as long as it is judged whether the current difference between the two lamp groups is zero, it can be judged whether or not the electric leakage is small, which is advantageous for comparison judgment, and the possibility of misjudgment can be reduced.
  • the present invention also discloses a driving method of the LED backlight driving circuit of the present invention, including the steps:
  • the step A includes: comparing the difference between the current values of the first detecting unit and the second detecting unit as the reference difference value in a state of maximum brightness of the LED.
  • the current values of the first lamp group and the second lamp group also reach a peak value, and the current difference between the two lamp groups is the largest. If the value is exceeded, the leakage current can be basically determined. The accuracy of the judgment is relatively high, which reduces the possibility of misjudgment.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

一种LED背光驱动电路(1),包括监控模块(30)、第一灯组(10)、驱动第一灯组(10)的第一升压模块(11)、第二灯组(20)、驱动第二灯组(20)的第二升压模块(21);所述第一升压模块(11)包括用于检测第一升压模块(11)输出电流的第一检测单元(12);所述第二升压模块(21)包括用于检测第二升压模块(21)输出电流的第二检测单元(22);所述监控模块(30)包括与第一检测单元(12)和第二检测单元(22)耦合的电流比较单元(31),与电流比较单元(31)耦合的、用于控制第一升压模块(11)和第二升压模块(21)运行状态的执行单元(32)。

Description

一种 LED背光驱动电路及其驱动方法和液晶显示装置
【技术领域】
本发明涉及液晶显示领域, 更具体的说, 涉及一种 LED背光驱动电路及其 驱动方法和液晶显示装置。
【背景技术】
液晶面板的背光驱动多采用 LED作为背光源, 具体做法是: 将多个 LED 灯珠串联成灯条, 然后通过升压电路来驱动灯条发亮。 在现行的背光驱动中, 未有漏电保护, 如果在使用过程中人的身体接触到漏电的电视或者其他液晶显 示模组, 就会导致人触电, 不够安全。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供一种提供漏电保护的 LED背光驱动电路 及其驱动方法和液晶显示装置。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种 LED背光驱动电路, 包括监控模块、 第一灯组、 驱动第一灯组的第一 升压模块、 第二灯组、 驱动第二灯组的第二升压模块; 所述第一升压模块包括 用于检测第一升压模块输出电流的第一检测单元; 所述第二升压模块包括用于 检测第二升压模块输出电流的第二检测单元; 所述监控模块包括与第一检测单 元和第二检测单元耦合的电流比较单元, 及与电流比较单元耦合的、 用于控制 第一升压模块和第二升压模块运行状态的执行单元。
进一步的, 所述第一灯组和第二灯组的电阻值相等。 根据欧姆定律, 电压 和电阻都相等的条件下, 电流也相等。 在正常情况下, 第一灯组和第二灯组的 电阻值相等, 无论灯条亮度如何, 两个灯组之间的电流差值都应该为零, 即基 准差值是恒定不变的, 只要有一个灯组漏电, 两个灯组之间的电流差值就不为 利于比较判断, 可以降低误判的可能性。
进一步的, 所述第一灯组和第二灯组完全相同。 本技术方案适用于双长或 双短入光方式的液晶显示装置, 即两个相同的灯组分别位于液晶显示装置的两 侧, 从液晶显示装置的液晶面板的两侧入光。
进一步的, 所述 LED背光驱动电路包括电源, 所述第一升压模块包括串接 在电源和第一灯组之间的第一电感、 第一二极管, 所述第一二极管的正极耦合 到第一电感, 并连接有第一调压开关; 所述第一二极管的负极一方面耦合到第 一灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的接地端之间连接有第一电容, 所述第一 检测单元包括第一电阻, 所述第一电阻串接在所述第一调压开关和接地端之间, 所述第一电阻与第一调压开关连接的一端耦合到所述监控模块的电流比较单 元; 所述第一调压开关的控制端耦合到所述监控模块; 所述第二升压模块包括 串接在电源和第二灯组之间的第二电感、 第二二极管, 所述第二二极管的正极 耦合到第二电感耦合, 并连接有第二调压开关; 所述第二二极管的负极一方面 耦合到第二灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的接地端之间连接有第二电容, 所述第二检测单元包括第二电阻, 所述第二电阻串接在所述第二调压开关和接 地端之间, 所述第二电阻与第二调压开关连接的一端耦合到所述监控模块的电 流比较单元; 所述第二调压开关的控制端耦合到所述监控模块。 此为一种具体 的第一灯组和第二灯组驱动电路。
进一步的, 所述第一灯组和 LED背光驱动电路接地端之间串接有第三调光 开关和第三电阻, 所述第三调光开关的控制端和输出端耦合到所述监控模块; 所述第二灯组和 LED 背光驱动电路接地端之间串接有第四调光开关和第四电 阻, 所述第四调光开关的控制端和输出端耦合到所述监控模块。 此为一种带调 光功能的第一灯组和第二灯组驱动电路。
进一步的, 所述第一灯组和第二灯组的电阻值相等; 所述第一灯组和第二 灯组完全相同; 所述 LED背光驱动电路包括电源, 所述第一升压模块包括串接 在电源和第一灯组之间的第一电感、 第一二极管, 所述第一二极管的正极耦合 到第一电感, 并连接有第一调压开关; 所述第一二极管的负极一方面耦合到第 一灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的接地端之间连接有第一电容, 所述第一 检测单元包括第一电阻, 所述第一电阻串接在所述第一调压开关和接地端之间, 所述第一电阻与第一调压开关连接的一端耦合到所述监控模块的电流比较单 元; 所述第一调压开关的控制端耦合到所述监控模块; 所述第二升压模块包括 串接在电源和第二灯组之间的第二电感、 第二二极管, 所述第二二极管的正极 耦合到第二电感耦合, 并连接有第二调压开关; 所述第二二极管的负极一方面 耦合到第二灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的接地端之间连接有第二电容, 所述第二检测单元包括第二电阻, 所述第二电阻串接在所述第二调压开关和接 地端之间, 所述第二电阻与第二调压开关连接的一端耦合到所述监控模块的电 流比较单元; 所述第二调压开关的控制端耦合到所述监控模块; 所述第一灯组 和 LED背光驱动电路接地端之间串接有第三调光开关和第三电阻, 所述第三调 光开关的控制端和输出端耦合到所述监控模块; 所述第二灯组和 LED背光驱动 电路接地端之间串接有第四调光开关和第四电阻, 所述第四调光开关的控制端 和输出端耦合到所述监控模块。 此为一种具体的 LED背光驱动电路。
一种本发明所述的 LED背光驱动电路的驱动方法, 包括步骤:
A、 比较正常状态下第一检测单元和第二检测单元的电流值之间的差值, 建 立基准差值;
B、比较实际运行状态下第一检测单元和第二检测单元的电流值之间的实际 差值, 如果实际差值超过基准差值, 关断第一升压模块和第二升压模块的输出; 否则, 重复步骤^
进一步的, 所述步骤 A包括: 在 LED最大亮度的状态下, 比较第一检测单 元和第二检测单元的电流值之间的差值, 作为基准差值。 在 LED亮度最大时, 第一灯组和第二灯组的电流值也达到峰值, 此时两个灯组之间的电流差值最大, 如果超出该数值, 则基本可以断定发生了漏电, 这样判断的准确性比较高, 减 小了误判的可能。 一种液晶显示装置, 包括本发明所述的 LED背光驱动电路。
进一步的, 所述液晶显示装置包括液晶面板, 所述第一灯组和第二灯组分 别位于液晶面板的两侧。 此为一种双短入光方式的液晶显示装置。
本发明由于将 LED灯条分成两组, 分别由两个升压模块来驱动, 然后通过 监控模块的电流比较单元来对比两个升压模块的输出电流波形, 在正常工作的 过程中, 双边的负载电流之间的差值基本固定, 当一边有漏电发生时, 就会导 致对应升压模块的负载电流增大, 而没有漏电一边的升压模块的输出电流则维 持不变, 这样两个升压模块输出电流之间的差值就增大了, 据此就可确认漏电 状态, 关掉升压模块的输出, 保护人身安全。
【附图说明】
图 1为本发明原理示意框图;
图 2是本发明实施例一的原理示意图;
图 3是本发明实施例二的方法流程示意图。
【具体实施方式】
如图 1 所示, 本发明公开一种液晶显示装置, 液晶显示装置包括液晶面板 和背光模组。背光模组包括 LED背光驱动电路,该 LED背光驱动电路 1包括监 控模块 30、 第一灯组 10、 驱动第一灯组的第一升压模块 11、 第二灯组 20、 驱 动第二灯组的第二升压模块 21;第一升压模块 11包括用于检测第一升压模块输 出电流的第一检测单元 12;第二升压模块 21包括用于检测第二升压模块输出电 流的第二检测单元 22; 监控模块 30包括与第一检测单元 12和第二检测单元 22 耦合的电流比较单元 31; 与电流比较单元 31 耦合的、 用于控制第一升压模块 11和第二升压模块 21运行状态的执行单元 32。 第一灯组 10和第二灯组 20内 可以有一串 LED灯条, 也可以有两串以上并联设置的 LED灯条。
本发明由于将 LED灯条分成两组, 分别由两个升压模块来驱动, 然后通过 监控模块的电流比较单元来对比两个升压模块的输出电流波形, 在正常工作的 过程中, 双边的负载电流之间的差值基本固定, 当一边有漏电发生时, 就会导 致对应升压模块的负载电流增大, 而没有漏电一边的升压模块的输出电流则维 持不变, 这样两个升压模块输出电流之间的差值就增大了, 据此就可确认漏电 状态, 关掉升压模块的输出, 保护人身安全。
本发明尤其适用于多串 LED灯条并联的液晶显示装置, 在漏电的时候可能 导致每一串 LED灯条的电压电流不会变化, 但是总的输入电流会变大。 因此单 独检测每一串 LED灯条的电流电压无法做出准确的判断, 而本发明可以将多个 LED灯条作为一个灯组, 然后通过监测整个灯组的输出电流来分析是否产生漏 电故障, 判断的准确性更高。
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
实施例一
如图 1、 2所示, 本实施例的 LED背光驱动电路 1包括监控模块 30、 第一 灯组 10、 驱动第一灯组 10的第一升压模块 11、 第二灯组 20、 驱动第二灯组 20 的第二升压模块 21; 第一灯组 10和第二灯组 20的阻值相等。 第一升压模块 11 包括用于检测第一升压模块 11输出电流的第一检测单元 12; 第二升压模块 21 包括用于检测第二升压模块 21输出电流的第二检测单元 22; 监控模块 30包括 与第一检测单元 12和第二检测单元 22耦合的电流比较单元 31; 与电流比较单 元 31耦合的、 用于控制第一升压模块 11和第二升压模块 21运行状态的执行单 元 32。 第一灯组 10和第二灯组 20内可以有一串 LED灯条, 也可以有两串以上 并联设置的 LED灯条。
LED背光驱动电路包括电源 40, 第一升压模块包括串接在电源和第一灯组 10之间的第一电感 Ll、第一二极管 D1 , 第一二极管 D1的正极耦合到第一电感 L1耦合, 并连接有第一调压开关 Q1 ; 第一二极管 D1的负极一方面耦合到第 一灯组 10; —方面与 LED背光驱动电路的接地端之间连接有第一电容 C1 , 第 一检测单元包括第一电阻 R1 ,第一电阻 R1串接在第一调压开关 Q1和接地端之 间,第一电阻 R1与第一调压开关 Q1连接的一端耦合到监控模块 30的电流比较 单元 31; 第一调压开关 Q1的控制端耦合到监控模块 30; 第二升压模块包括串 接在电源和第二灯组 20之间的第二电感 L2、 第二二极管 D2, 第二二极管 D2 的正极耦合到第二电感 L2耦合, 并连接有第二调压开关 Q2; 第二二极管 D2 的负极一方面耦合到第二灯组 20;—方面与 LED背光驱动电路的接地端之间连 接有第二电容 C2, 第二检测单元包括第二电阻 R2, 第二电阻 R2串接在第二调 压开关 Q2和接地端之间, 第二电阻 R2与第二调压开关 Q2连接的一端耦合到 监控模块 30的电流比较单元 31;第二调压开关 Q2的控制端耦合到监控模块 30。
为了增加调光功能, 第一灯组 10和 LED背光驱动电路接地端之间串接有 第三调光开关 Q3和第三电阻 R3,第三调光开关 Q3的控制端和输出端耦合到监 控模块 30; 第二灯组 20和 LED背光驱动电路接地端之间串接有第四调光开关 Q4和第四电阻 R4, 第四调光开关 Q4的控制端和输出端耦合到监控模块 30。
本实施例公开一种适用于双短入光方式的液晶显示装置的 LED背光驱动电 路, 即两个灯组分别位于液晶显示装置的两侧, 从液晶显示装置的液晶面板的 两侧入光。
本发明由于将 LED灯条分成两组, 分别由两个升压模块来驱动, 然后通过 监控模块 30的电流比较单元 31来对比两个升压模块的输出电流波形, 在正常 工作的过程中, 双边的负载电流之间的差值基本固定, 即第一检测单元 12获取 的电流 ISW1和第二检测单元 22获取的电流 ISW2相差不大, 通过监控模块 30 的比较就可确认背光模组工作在正常状态。 当第一灯组或第二灯组的输出漏电 时, 人在触摸到液晶显示装置(如电视机 TV )时就会导致该灯组所在支路的负 载增大,对应检测单元侦测到的波形也会增大(如图中 ISW2的电压大于 ISW1 )。 通过监控模块 30内部的电流比较单元 31就可确认背光模组漏电, 就可使背光 模组进入保护状态, 停止背光输出, 防止造成人身危害。
根据欧姆定律, 电压和电阻都相等的条件下, 电流也相等, 因此可以让第 一灯组 10和第二灯组 20的电阻值相等。 在正常情况下, 无论灯条亮度如何, 两个灯组之间的电流差值都应该为零, 即基准差值是恒定不变的, 只要有一个 灯组漏电, 两个灯组之间的电流差值就不为零。 因此, 只要判断两个灯组的电 流差值是否为零, 就能判断是否漏电, 有利于比较判断, 可以降低误判的可能 性。
实施例二
如图 3所示, 本发明还公开本发明 LED背光驱动电路的驱动方法, 包括步 骤:
A、 比较正常状态下第一检测单元和第二检测单元的电流值之间的差值, 建 立基准差值;
B、比较实际运行状态下第一检测单元和第二检测单元的电流值之间的实际 差值, 如果实际差值超过基准差值, 关断第一升压模块和第二升压模块的输出; 否则, 重复步骤^
步骤 A中包括: 在 LED最大亮度的状态下, 比较第一检测单元和第二检测 单元的电流值之间的差值, 作为基准差值。 在 LED亮度最大时, 第一灯组和第 二灯组的电流值也达到峰值, 此时两个灯组之间的电流差值最大, 如果超出该 数值, 则基本可以断定发生了漏电, 这样判断的准确性比较高, 减小了误判的 可能。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明, 不 能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。 对于本发明所属技术领域的普通 技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若干筒单推演或替 换, 都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims

权利要求
1、 一种 LED 背光驱动电路, 包括监控模块、 第一灯组、 驱动第一灯组的 第一升压模块、 第二灯组、 驱动第二灯组的第二升压模块; 所述第一升压模块 包括用于检测第一升压模块输出电流的第一检测单元; 所述第二升压模块包括 用于检测第二升压模块输出电流的第二检测单元; 所述监控模块包括与第一检 测单元和第二检测单元耦合的电流比较单元, 及与电流比较单元耦合的、 用于 控制第一升压模块和第二升压模块运行状态的执行单元。
2、 如权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述第一灯组和第二 灯组的电阻值相等。
3、 如权利要求 2所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述第一灯组和第二 灯组完全相同。
4、 如权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述 LED背光驱动电 路包括电源, 所述第一升压模块包括串接在电源和第一灯组之间的第一电感、 第一二极管, 所述第一二极管的正极耦合到第一电感, 并连接有第一调压开关; 所述第一二极管的负极一方面耦合到第一灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的 接地端之间连接有第一电容, 所述第一检测单元包括第一电阻, 所述第一电阻 串接在所述第一调压开关和接地端之间, 所述第一电阻与第一调压开关连接的 一端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第一调压开关的控制端耦合到 所述监控模块; 所述第二升压模块包括串接在电源和第二灯组之间的第二电感、 第二二极管, 所述第二二极管的正极耦合到第二电感耦合, 并连接有第二调压 开关; 所述第二二极管的负极一方面耦合到第二灯组; 一方面与 LED 背光驱 动电路的接地端之间连接有第二电容, 所述第二检测单元包括第二电阻, 所述 第二电阻串接在所述第二调压开关和接地端之间, 所述第二电阻与第二调压开 关连接的一端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第二调压开关的控制 端耦合到所述监控模块。
5、 如权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述第一灯组和 LED 背光驱动电路接地端之间串接有第三调光开关和第三电阻, 所述第三调光开关 的控制端和输出端耦合到所述监控模块; 所述第二灯组和 LED背光驱动电路接 地端之间串接有第四调光开关和第四电阻, 所述第四调光开关的控制端和输出 端耦合到所述监控模块。
6、 如权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述第一灯组和第二 灯组的电阻值相等; 所述第一灯组和第二灯组完全相同; 所述 LED背光驱动电 路包括电源, 所述第一升压模块包括串接在电源和第一灯组之间的第一电感、 第一二极管, 所述第一二极管的正极耦合到第一电感, 并连接有第一调压开关; 所述第一二极管的负极一方面耦合到第一灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的 接地端之间连接有第一电容, 所述第一检测单元包括第一电阻, 所述第一电阻 串接在所述第一调压开关和接地端之间, 所述第一电阻与第一调压开关连接的 一端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第一调压开关的控制端耦合到 所述监控模块; 所述第二升压模块包括串接在电源和第二灯组之间的第二电感、 第二二极管, 所述第二二极管的正极耦合到第二电感耦合, 并连接有第二调压 开关; 所述第二二极管的负极一方面耦合到第二灯组; 一方面与 LED 背光驱 动电路的接地端之间连接有第二电容, 所述第二检测单元包括第二电阻, 所述 第二电阻串接在所述第二调压开关和接地端之间, 所述第二电阻与第二调压开 关连接的一端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第二调压开关的控制 端耦合到所述监控模块; 所述第一灯组和 LED背光驱动电路接地端之间串接有 第三调光开关和第三电阻, 所述第三调光开关的控制端和输出端耦合到所述监 控模块; 所述第二灯组和 LED背光驱动电路接地端之间串接有第四调光开关和 第四电阻, 所述第四调光开关的控制端和输出端耦合到所述监控模块。
7、 一种如权利要求 1所述的 LED背光驱动电路的驱动方法, 包括步骤: A、 比较正常状态下第一检测单元和第二检测单元的电流值之间的差值, 建 立基准差值; B、比较实际运行状态下第一检测单元和第二检测单元的电流值之间的实际 差值, 如果实际差值超过基准差值, 关断第一升压模块和第二升压模块的输出; 否则, 重复步骤^
8、如权利要求 7所述的 LED背光驱动电路的驱动方法, 其中, 所述步骤 A 包括: 在 LED最大亮度的状态下, 比较第一检测单元和第二检测单元的电流值 之间的差值, 作为基准差值。
9、 一种液晶显示装置, 包括 LED背光驱动电路, 所述 LED背光驱动电路 包括监控模块、 第一灯组、 驱动第一灯组的第一升压模块、 第二灯组、 驱动第 二灯组的第二升压模块; 所述第一升压模块包括用于检测第一升压模块输出电 流的第一检测单元; 所述第二升压模块包括用于检测第二升压模块输出电流的 第二检测单元; 所述监控模块包括与第一检测单元和第二检测单元耦合的电流 比较单元, 及与电流比较单元耦合的、 用于控制第一升压模块和第二升压模块 运行状态的执行单元。
10、 如权利要求 9所述的液晶显示装置, 其中, 所述第一灯组和第二灯组 的电阻值相等。
11、 如权利要求 10所述的液晶显示装置, 其中, 所述第一灯组和第二灯组 完全相同。
12、 如权利要求 9所述的液晶显示装置, 其中, 所述 LED背光驱动电路包 括电源, 所述第一升压模块包括串接在电源和第一灯组之间的第一电感、 第一 二极管, 所述第一二极管的正极耦合到第一电感, 并连接有第一调压开关; 所 述第一二极管的负极一方面耦合到第一灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的接 地端之间连接有第一电容, 所述第一检测单元包括第一电阻, 所述第一电阻串 接在所述第一调压开关和接地端之间, 所述第一电阻与第一调压开关连接的一 端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第一调压开关的控制端耦合到所 述监控模块; 所述第二升压模块包括串接在电源和第二灯组之间的第二电感、 第二二极管, 所述第二二极管的正极耦合到第二电感耦合, 并连接有第二调压 开关; 所述第二二极管的负极一方面耦合到第二灯组; 一方面与 LED 背光驱 动电路的接地端之间连接有第二电容, 所述第二检测单元包括第二电阻, 所述 第二电阻串接在所述第二调压开关和接地端之间, 所述第二电阻与第二调压开 关连接的一端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第二调压开关的控制 端耦合到所述监控模块。
13、 如权利要求 9所述的液晶显示装置, 其中, 所述第一灯组和 LED背光 驱动电路接地端之间串接有第三调光开关和第三电阻, 所述第三调光开关的控 制端和输出端耦合到所述监控模块; 所述第二灯组和 LED背光驱动电路接地端 之间串接有第四调光开关和第四电阻, 所述第四调光开关的控制端和输出端耦 合到所述监控模块。
14、 如权利要求 9所述的液晶显示装置, 其中, 所述第一灯组和第二灯组 的电阻值相等; 所述第一灯组和第二灯组完全相同; 所述 LED背光驱动电路包 括电源, 所述第一升压模块包括串接在电源和第一灯组之间的第一电感、 第一 二极管, 所述第一二极管的正极耦合到第一电感, 并连接有第一调压开关; 所 述第一二极管的负极一方面耦合到第一灯组; 一方面与 LED背光驱动电路的接 地端之间连接有第一电容, 所述第一检测单元包括第一电阻, 所述第一电阻串 接在所述第一调压开关和接地端之间, 所述第一电阻与第一调压开关连接的一 端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第一调压开关的控制端耦合到所 述监控模块; 所述第二升压模块包括串接在电源和第二灯组之间的第二电感、 第二二极管, 所述第二二极管的正极耦合到第二电感耦合, 并连接有第二调压 开关; 所述第二二极管的负极一方面耦合到第二灯组; 一方面与 LED 背光驱 动电路的接地端之间连接有第二电容, 所述第二检测单元包括第二电阻, 所述 第二电阻串接在所述第二调压开关和接地端之间, 所述第二电阻与第二调压开 关连接的一端耦合到所述监控模块的电流比较单元; 所述第二调压开关的控制 端耦合到所述监控模块; 所述第一灯组和 LED背光驱动电路接地端之间串接有 第三调光开关和第三电阻, 所述第三调光开关的控制端和输出端耦合到所述监 控模块; 所述第二灯组和 LED背光驱动电路接地端之间串接有第四调光开关和 第四电阻, 所述第四调光开关的控制端和输出端耦合到所述监控模块。
15、 如权利要求 9所述的液晶显示装置, 其中, 所述液晶显示装置包括液 晶面板, 所述第一灯组和第二灯组分别位于液晶面板的两侧。
PCT/CN2013/073785 2013-03-29 2013-04-07 一种led背光驱动电路及其驱动方法和液晶显示装置 WO2014153794A1 (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/884,641 US9196202B2 (en) 2013-03-29 2013-04-07 LED backlight driving circuit, LCD device, and method for driving the LED backlight driving circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310110134.4 2013-03-29
CN201310110134.4A CN103187036B (zh) 2013-03-29 2013-03-29 一种led背光驱动电路及其驱动方法和液晶显示模组

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014153794A1 true WO2014153794A1 (zh) 2014-10-02

Family

ID=48678176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/073785 WO2014153794A1 (zh) 2013-03-29 2013-04-07 一种led背光驱动电路及其驱动方法和液晶显示装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN103187036B (zh)
WO (1) WO2014153794A1 (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004145321A (ja) * 2002-10-01 2004-05-20 Nichia Chem Ind Ltd 通信制御装置及びその駆動方法と通信制御装置を備えるled表示器とled表示器を備えるビルディング
US20070001625A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Light emitting diode driving circuit for backlight having constant current control function
US20080129671A1 (en) * 2004-10-18 2008-06-05 Vastview Technology, Inc. Color display system
CN102300376A (zh) * 2010-06-25 2011-12-28 上海新进半导体制造有限公司 Led驱动芯片的led短路检测保护方法及装置
CN102573203A (zh) * 2010-10-07 2012-07-11 禧荣有限公司 用于led应用的漏电保护装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100759362B1 (ko) * 2001-01-18 2007-09-19 삼성전자주식회사 백라이트 어셈블리 및 이를 갖는 액정 표시 장치
WO2008105193A1 (ja) * 2007-02-26 2008-09-04 Sharp Kabushiki Kaisha ランプ異常検出装置およびそれを備えたインバータ、バックライト装置、表示装置
CN102622968A (zh) * 2011-01-26 2012-08-01 国琏电子(上海)有限公司 多灯管驱动系统
CN102740535A (zh) * 2011-04-12 2012-10-17 青岛海信电器股份有限公司 驱动电路以及液晶电视机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004145321A (ja) * 2002-10-01 2004-05-20 Nichia Chem Ind Ltd 通信制御装置及びその駆動方法と通信制御装置を備えるled表示器とled表示器を備えるビルディング
US20080129671A1 (en) * 2004-10-18 2008-06-05 Vastview Technology, Inc. Color display system
US20070001625A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Light emitting diode driving circuit for backlight having constant current control function
CN102300376A (zh) * 2010-06-25 2011-12-28 上海新进半导体制造有限公司 Led驱动芯片的led短路检测保护方法及装置
CN102573203A (zh) * 2010-10-07 2012-07-11 禧荣有限公司 用于led应用的漏电保护装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103187036B (zh) 2015-06-03
CN103187036A (zh) 2013-07-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103177698B (zh) 一种led背光驱动电路及背光模组
CN104505034B (zh) 液晶显示装置、背光模块及其背光源驱动电路
US9456475B2 (en) LED light source with reduced flicker
KR101847320B1 (ko) Led승압 전환기 및 이를 응용한 백라이트 led 구동장치
WO2014180057A1 (zh) 一种led背光驱动电路、背光模组和液晶显示装置
US9183788B2 (en) Backlight driving circuit, LCD device, and method for driving the backlight driving circuit
WO2014153793A1 (zh) 一种背光驱动电路及其驱动方法和液晶装置
CN103440848A (zh) 背光驱动电路
US8912731B2 (en) LED backlight driving circuit and backlight module
JP6240762B2 (ja) Ledバックライトシステム及び表示装置
WO2014190577A1 (zh) 一种背光驱动电路、液晶显示装置和背光驱动方法
US9271361B2 (en) Backlight driving circuit, LCD device, and method for driving the backlight driving circuit
WO2014005340A1 (zh) 一种led背光驱动电路、背光模组和液晶显示装置
CN106604448A (zh) 一种调光调色控制电路及led照明产品
JP6114890B2 (ja) 低コスト、全方位、全対応の駆動装置
WO2013170490A1 (zh) 一种led背光驱动电路、背光模组及液晶显示装置
CN103945595A (zh) 用于调变被驱动元件的电性参数及过压保护的驱动电路
WO2014094316A1 (zh) 一种led背光驱动电路和液晶显示装置
CN106409241A (zh) 液晶显示装置及多分区led背光的短路保护方法
WO2014139154A1 (zh) 一种led背光驱动电路、液晶显示装置和一种led背光驱动电路的驱动方法
WO2014153791A1 (zh) 一种led背光驱动电路和液晶显示装置
CN105813268A (zh) Led负载光源自动识别的光源系统
CN108391343B (zh) Led检测装置、检测系统及检测方法
CN102982770A (zh) 平板电视led背光驱动输出短路保护电路
CN207897177U (zh) 一种led驱动电路

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13884641

Country of ref document: US

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13880028

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13880028

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1