WO2015100804A1 - Led背光驱动电路以及液晶显示器 - Google Patents
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/30—Driver circuits
- H05B45/37—Converter circuits
- H05B45/3725—Switched mode power supply [SMPS]
- H05B45/38—Switched mode power supply [SMPS] using boost topology
Definitions
- the present invention relates to an LED backlight driving circuit, and more particularly to an LED backlight driving circuit capable of avoiding a flicker problem when it is quickly turned on again after being turned off, and a liquid crystal display having the LED backlight driving circuit.
- the backlight of a conventional liquid crystal display device uses a cold cathode fluorescent lamp (CCFL).
- CCFL cold cathode fluorescent lamp
- the LED backlight is disposed opposite to the liquid crystal display panel, so that the LED backlight provides a display light source to the liquid crystal display panel, wherein the LED backlight comprises at least one LED string, and each LED string comprises a plurality of LEDs connected in series.
- the LED backlight driving circuit includes a boosting circuit 110, an LED unit 120, and a driving IC 130.
- the boosting circuit 110 is controlled by a driving IC 130 to convert an input voltage Vin into a required output voltage Vout and provide
- the LED string 120 is provided with a discharge module 140 connected to the output of the drive circuit boosting circuit 110 for discharging the charge stored in the booster circuit 110 after the drive circuit is turned off.
- the present invention provides an LED backlight driving circuit, the circuit It can detect the discharge condition of the booster circuit. Only when the charge stored in the booster circuit is released causes the output voltage to be less than the predetermined voltage, the drive circuit can be restarted, and the flicker phenomenon is completely avoided during the quick restart.
- An LED backlight driving circuit includes: a boosting circuit for converting an input voltage into a required output voltage and supplying it to an LED unit; a driving IC, a control station a boosting circuit for causing the boosting circuit to convert an input voltage into a required output voltage to be supplied to the LED unit; and a discharging module for releasing the charge stored in the boosting circuit after the driving circuit is turned off; a detecting module, configured to detect an output voltage of the boosting circuit and generate an enable signal, the enable signal is connected to the driving IC, and when the enabling signal is high, the driving The IC is turned on, and when the enable signal is low, the driver IC stops operating.
- the detection module is configured to have a reference voltage. When the detection module detects that the voltage of the output terminal is greater than or equal to the reference voltage, the generated enable signal is low level; when the detection module detects When the output terminal voltage is less than the reference voltage, the generated enable signal is at a high level.
- the detecting module includes a starting module and a switch module, wherein the starting module is configured to generate an enable signal; the switch module is controlled by the enable signal, when the enable signal is low, The switch module is turned on, the detecting module starts to detect the output voltage of the boosting circuit; when the enable signal is high, the switch module is turned off, and the detecting module stops detecting the rising The voltage at the output of the voltage circuit.
- the switch module includes a third field effect transistor and a fourth field effect transistor, a gate of the third field effect transistor is connected to the enable signal, and a source of the third field effect transistor is connected to the ground.
- the drain of the third field effect transistor is connected to one end of the fifth resistor, and the other end of the fifth resistor is connected to a switching voltage;
- the gate of the fourth field effect transistor and the third field effect transistor a drain connection, a source of the fourth field effect transistor is connected to ground through a fourth resistor, and a drain of the fourth field effect transistor is connected to an output end of the booster circuit through a third resistor;
- the startup module includes a second field effect transistor, a gate of the second field effect transistor is connected to a source of the fourth field effect transistor, and a source of the second field effect transistor is connected to a ground, the second The drain of the field effect transistor is connected to one end of the sixth resistor, and the other end of the sixth resistor is connected to start a voltage; wherein, a drain of the second
- the boosting circuit comprises an inductor, a first field effect transistor, a crystal diode and a first capacitor, wherein one end of the inductor is for receiving an input DC voltage, and the other end of the inductor is connected to a positive end of the crystal diode a negative terminal of the crystal diode is connected to a positive end of the LED unit; a drain of the first field effect transistor is connected to a positive terminal of the crystal diode, and a source of the first field effect transistor is electrically grounded through the first resistor, first The gate of the field effect transistor is connected to the driving IC; one end of the first capacitor is connected to the negative terminal of the crystal diode, and the other end of the first capacitor is electrically grounded.
- the LED unit is a plurality of LED strings connected in parallel, wherein each LED string comprises a plurality of LEDs connected in series.
- the discharge module includes a first resistor, one end of the first resistor is connected to an output end of the booster circuit, and the other end of the first resistor is connected to the ground.
- the discharge module includes a plurality of resistors connected in parallel, and one end of the plurality of parallel resistors is connected to an output end of the booster circuit, and the other end is connected to the ground.
- Another aspect of the present invention provides a liquid crystal display including an LED backlight, wherein the LED backlight employs an LED backlight driving circuit as described above.
- the LED backlight driving circuit provided by the invention has a detection module connected to the output end of the boosting circuit.
- FIG. 1 is a connection module diagram of a conventional LED backlight driving circuit having a discharge module.
- 2 is a connection diagram of an LED backlight driving circuit in an embodiment of the present invention.
- 3 is a connection module diagram of a detection module in the LED backlight driving circuit shown in FIG. 2.
- 4 is a circuit diagram of an LED backlight driving circuit in an embodiment of the present invention.
- the LED backlight driving circuit in this embodiment includes a boosting circuit 110 for converting an input voltage Vin into a required output voltage Vout and supplying it to the LED unit 120.
- the driving IC 130 controls the boosting circuit 110.
- the boosting circuit 110 converts the input voltage into the required output voltage to the LED unit 120; the discharging module 140 is configured to release the charge stored in the boosting circuit 110 after the driving circuit is turned off; the detecting module 150 is configured to Detecting the output voltage of the boosting circuit 110 and generating an enable signal, the enable signal is connected to the driving IC 130, when the enable signal is high, the driving IC 130 is turned on, when the enable signal is low, The drive IC 130 stops working.
- the detection module 150 is provided with a reference voltage.
- the detection module 150 When the detection module 150 detects that the output voltage of the booster circuit 110 is greater than or equal to the reference voltage, the generated enable signal is low; when the detection module 150 When the voltage at the output of the booster circuit 110 is detected to be less than the reference voltage, the generated enable signal is at a high level.
- the detecting module 150 includes a starting module 1501 and a switch module 1502, and the starting module 1501 is configured to generate an enable signal; and the switch module 1502 is controlled by an enable signal. When the energy signal is low, the switch module 1502 is turned on, and the detecting module 150 starts detecting the voltage of the output terminal of the boosting circuit 110.
- the LED backlight driving circuit of this embodiment specifically includes a boosting circuit 110, an LED unit 120, a driving IC 130, a discharging module 140, and a detecting module 150.
- the booster circuit 110 includes an inductor L, a first field effect transistor Q1, a crystal diode D and a first capacitor C1. One end of the inductor L is for receiving an input DC voltage Vin, and the other end of the inductor L is connected to the crystal.
- the positive terminal of the diode D, the negative terminal of the crystal diode D is connected to the positive terminal of the LED unit 120 to provide the working voltage Vout to the LED unit 120; the drain of the first field effect transistor Q1 is connected to the positive terminal of the crystal diode D, the first field The source of the effect transistor Q1 is electrically grounded through the first resistor R1, the gate of the first field effect transistor Q1 is connected to the driving IC 130, and the driving circuit 130 controls the first field effect transistor Q1 to be turned on or off to control the boosting circuit 110.
- the first capacitor C1 has one end connected to the negative terminal of the crystal diode D, the other end of the first capacitor C1 is electrically grounded, and the first capacitor C1 serves as the output capacitor of the booster circuit 110.
- the LED unit 120 is a plurality of LED strings connected in parallel, wherein each LED string includes a plurality of LEDs in series.
- the discharge module 140 includes a second resistor R2, and one end of the second resistor R2 is connected to the output end of the booster circuit 110, and second The other end of the resistor R2 is connected to the ground, that is, the second resistor R2 is connected in parallel with the first capacitor C1 in the boosting circuit 110 and grounded, and the first capacitor C1 is discharged through the second resistor R2.
- the discharge module only includes one resistor as the discharge resistor.
- the discharge resistor may be composed of a plurality of resistors connected in parallel.
- the detecting module 150 includes a starting module 1501 and a switch module 1502.
- the starting module 1501 can generate an enable signal BL0N, and the enable signal BL0N is connected to the driving IC 130.
- the enable signal BL0N is high
- the driving IC 130 is turned on
- the enable signal BL0N is at a low level
- the drive IC 130 stops operating.
- the switch module 1502 includes a third field effect transistor Q3 and a fourth field effect transistor Q4. The gate of the third field effect transistor Q3 is connected to the enable signal BL0N, and the source of the third field effect transistor Q3 is connected to the ground.
- the drain of the three field effect transistor Q3 is connected to one end of the fifth resistor R5, and the other end of the fifth resistor R5 is connected to a switching voltage Vcc; the gate of the fourth field effect transistor Q4 is connected to the drain of the third field effect transistor Q3.
- the source of the fourth field effect transistor Q4 is connected to the ground through the fourth resistor R4, and the drain of the fourth field effect transistor Q4 is connected to the output terminal of the booster circuit 110 through the third resistor R3; when the enable signal BL0N When the level is low, the third field effect transistor Q3 is turned off, and the fourth field effect transistor Q4 is turned on.
- the detecting module 150 can detect the output voltage of the boosting circuit 110; when the enable signal BL0N is high level, The third field effect transistor Q3 is turned on, and the fourth field effect transistor Q4 is turned off. At this time, the detecting module 150 cannot detect the output terminal voltage of the boosting circuit 110.
- the startup module 1501 includes a second field effect transistor Q2, the gate of the second field effect transistor Q2 is connected to the source of the fourth field effect transistor Q4, the source of the second field effect transistor Q2 is connected to the ground, and the second field effect transistor
- the drain of Q2 is connected to one end of the sixth resistor R6, and the other end of the sixth resistor R6 is connected to a start voltage VT; wherein the drain of the second field effect transistor Q2 serves as an output end of the enable signal BL0N, the second field effect
- the gate of the transistor Q2 is also connected to the second capacitor C2, and the other end of the second capacitor C2 is connected to the ground.
- the starting voltage VT is used as the starting signal of the entire LED backlight driving circuit, and when the VT is high level, the LED backlight driving circuit is activated, when the VT is low level, the LED backlight driving circuit is turned off; and the second field effect transistor Q2 is guided.
- the enable signal BL0N outputted by the startup module 1501 can be changed.
- the switching voltage VI of the second field effect transistor Q2 can be used as a reference for the predetermined reference voltage of the detection module 150, and the reference voltage is Vl* ⁇ .
- the second field effect transistor Q2 is turned on and charges the second capacitor C2;
- the driving IC 130 stops working, and the LED backlight driving circuit cannot be started; if the first capacitor C1 in the boosting circuit 110 is discharged, causing the output terminal voltage Vout to be less than the reference voltage (the problem of flicker does not occur at this time), the second capacitor C2 The voltage at both ends is smaller than the switching VI of the second field effect transistor Q2, the second field effect transistor Q2 is turned off, and the source of the second field effect transistor Q2 is at a high level, that is, the high level enable signal BL0N is output, and the driving IC 130 is turned on. , LED backlight drive circuit can be started.
- the LED backlight driving circuit provided by the present invention has a detection module connected to the output end of the boosting circuit.
- the detecting module can detect the discharging condition of the boosting circuit, only when The release of the charge stored in the booster circuit causes the drive circuit to be activated when the output voltage is less than the predetermined voltage, and the flicker is completely avoided during the quick restart.
- the terms “including”, “comprising” or “comprising” or “comprising” or “comprising” are intended to encompass a non-exclusive inclusion, such that a process, method, article, or device that includes a plurality of elements includes not only those elements but also Other elements, or elements that are inherent to such a process, method, item, or device.
- An element defined by the phrase “comprising a " does not exclude the presence of additional elements in the process, method, item, or device that comprises the element.
Landscapes
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- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
一种LED背光驱动电路以及包含LED背光驱动电路的液晶显示器,其中LED背光驱动电路包括:升压电路(110),用于将输入电压转换成所需要的输出电压并提供给LED单元(120);驱动IC(130),控制升压电路(110),以使升压电路(110)将输入电压转换成所需要的输出电压提供给LED单元(120);放电模块(140),用于在驱动电路关闭之后释放升压电路(110)中存储的电荷;侦测模块(150),用于侦测升压电路(110)的输出端电压并产生一使能信号,使能信号控制驱动IC(130)的工作状态。使用该LED背光驱动电路,当驱动电路关闭后快速重新启动时,侦测模块(150)能够侦测升压电路(110)的放电状况,当升压电路(110)中存储的电荷释放致使输出电压小于基准电压时,驱动电路才能启动,完全避免了闪烁的现象。
Description
LED背光驱动电路以及液晶显示器
技术领域 本发明涉及一种 LED背光驱动电路, 特别是一种能够在关闭后再次快速启动 时避免出现闪烁问题的 LED背光驱动电路, 以及具备该 LED背光驱动电路的液晶 显^ 器。
随着技术的不断进步, 液晶显示设备的背光技术不断得到发展。 传统的液 晶显示设备的背光源采用冷阴极荧光灯 (CCFL)。 但是由于 CCFL背光源存在色 彩还原能力较差、 发光效率低、 放电电压高、 低温下放电特性差、 加热达到稳 定灰度时间长等缺点, 当前已经开发出使用 LED背光源的背光源技术; 在液晶 显示设备中, LED背光源与液晶显示面板相对设置, 以使 LED背光源提供显示光 源给液晶显示面板, 其中, LED背光源包括至少一个 LED串, 每个 LED串包括串 联的多个 LED。
在 LED背光源的驱动电路的电源供给模块中, 一般设置有一个输出电容, 在 快速快关机的时候, 由于该输出电容上的存储有电荷, 驱动电路在重新开机的 时候会发生闪烁的现象。 附图 1是现有的一种用于液晶显示器的 LED背光源的驱 动电路的电路图。 如图 1所示, 该 LED背光源驱动电路包括升压电路 110、 LED单 元 120以及驱动 IC130; 所述升压电路 110由驱动 IC130控制, 将输入电压 Vin转换 成所需要的输出电压 Vout并提供给 LED串 120, 其中, 为了解决快速重新开机出 现闪烁的问题, 该驱动电路升压电路 110的输出端连接有一放电模块 140, 用于 在关闭驱动电路之后释放升压电路 110中存储的电荷。 在这种电路中, 当重新开 机的时间间隔很小时, 升压电路 110中存储的电荷尚未完全释放, 驱动电路在重 新开机的时候还是会发生闪烁的现象。 发明内容 鉴于现有技术存在的不足, 本发明提供了一种 LED 背光驱动电路, 该电路
能够侦测升压电路的放电状况, 只有当升压电路中存储的电荷释放致使输出电 压小于预定电压时, 驱动电路才能重新启动, 在快速重新开机的时候完全避免 了闪烁的现象。 为了实现上述目的, 本发明采用了如下的技术方案: 一种 LED背光驱动电路, 包括: 升压电路, 用于将输入电压转换成所需要的输出电压并提供给 LED单元; 驱动 IC, 控制所述升压电路, 以使所述升压电路将输入电压转换成所需要 的输出电压提供给 LED单元; 放电模块, 用于在所述驱动电路关闭之后释放所述升压电路中存储的电荷; 侦测模块, 用于侦测所述升压电路的输出端电压并产生一使能信号, 所述 使能信号连接到所述驱动 IC, 当所述使能信号为高电平时, 所述驱动 IC开启工 作, 当所述使能信号为低电平时, 所述驱动 IC停止工作。 其中, 所述侦测模块设置有一基准电压,当侦测模块侦测到所述输出端电压 大于或等于所述基准电压时, 产生的使能信号为低电平; 当侦测模块侦测到所 述输出端电压小于所述基准电压时, 产生的使能信号为高电平。 其中, 所述侦测模块包括启动模块和开关模块, 所述启动模块用于产生使 能信号; 所述开关模块由所述使能信号控制, 当所述使能信号为低电平时, 所 述开关模块开启, 所述侦测模块开始侦测所述升压电路的输出端电压; 当所述 使能信号为高电平时, 所述开关模块关闭, 所述侦测模块停止侦测所述升压电 路的输出端电压。 其中, 所述开关模块包括第三场效应晶体管和第四场效应晶体管, 所述第 三场效应晶体管的栅极与所述使能信号连接, 所述第三场效应晶体管的源极与 地连接, 所述第三场效应晶体管的漏极与第五电阻的一端连接, 所述第五电阻 的另一端连接有一开关电压; 所述第四场效应晶体管的栅极与所述第三场效应 晶体管的漏极连接, 所述第四场效应晶体管的源极通过第四电阻与地连接, 所 述第四场效应晶体管的漏极通过第三电阻与所述升压电路的输出端连接; 所述 启动模块包括第二场效应晶体管, 所述第二场效应晶体管的栅极与所述第四场 效应晶体管的源极连接, 所述第二场效应晶体管的源极与地连接, 所述第二场 效应晶体管的漏极与第六电阻的一端连接, 所述第六电阻的另一端连接一启动
电压; 其中, 所述第二场效应晶体管的漏极作为所述使能信号的输出端, 所述 第二场效应晶体管的栅极还连接有第二电容, 第二电容的另一端与地连接。 其中, 所述第三电阻和 /或第四电阻为可变电阻。 其中, 所述升压电路包括电感器、 第一场效应晶体管、 晶体二极管和第一 电容, 其中, 电感器的一端用于接收输入的直流电压, 电感器的另一端连接于 晶体二极管的正端, 晶体二极管的负端连接于所述 LED单元的正端; 第一场效 应晶体管的漏极连接于晶体二极管的正端, 第一场效应晶体管的源极通过第一 电阻电性接地, 第一场效应晶体管的栅极连接到所述驱动 IC; 第一电容的一端 连接于晶体二极管的负端, 第一电容的另一端电性接地。 其中, 所述 LED单元为并联的多个 LED串, 其中, 每个 LED串包括串联的 多个 LED。 其中, 所述放电模块包括第一电阻, 所述第一电阻的一端连接到所述升压 电路的输出端, 第一电阻的另一端与地连接。 其中, 所述放电模块包括多个并联的电阻, 所述多个并联的电阻的一端连 接到所述升压电路的输出端, 另一端与地连接。 本发明的另一方面是提供一种液晶显示器, 所述液晶显示器包括 LED背光 源, 其中, 所述 LED背光源采用如上所述的 LED背光驱动电路。 本发明提供的 LED背光驱动电路, 在升压电路的输出端连接有侦测模块, 当驱动电路关闭后快速重新启动时, 侦测模块能够侦测升压电路的放电状况, 只有当升压电路中存储的电荷释放致使输出电压小于预定电压时, 驱动电路才 能启动, 在快速重新开机的时候完全避免了闪烁的现象。 附图说明 图 1是现有的一种具有放电模块的 LED背光驱动电路的连接模块图。 图 2是本发明一具体实施例中的 LED背光驱动电路的连接模块图。 图 3是如图 2所示的 LED背光驱动电路中的侦测模块的连接模块图。 图 4是本发明一具体实施例中的 LED背光驱动电路的电路图。 具体实施方式
下面将对结合附图用实施例对本发明做进一步说明。 图 2是本发明一具体实施例中的 LED背光驱动电路的连接模块图。 参阅图 2, 本实施例中的 LED背光驱动电路包括一升压电路 110, 用于将输 入电压 Vin转换成所需要的输出电压 Vout并提供给 LED单元 120; 驱动 IC130, 控制升压电路 110,以使升压电路 110将输入电压转换成所需要的输出电压提供 给 LED单元 120; 放电模块 140, 用于在驱动电路关闭之后释放升压电路 110中 存储的电荷; 侦测模块 150, 用于侦测升压电路 110的输出端电压并产生一使能 信号, 所述使能信号连接到驱动 IC130, 当使能信号为高电平时, 驱动 IC130开 启工作, 当使能信号为低电平时, 驱动 IC130停止工作。 其中, 侦测模块 150中设置有一基准电压,当侦测模块 150侦测到升压电路 110的输出端电压大于或等于基准电压时, 产生的使能信号为低电平; 当侦测模 块 150侦测到升压电路 110的输出端电压小于基准电压时, 产生的使能信号为 高电平。 如图 3所示, 本实施例的 LED背光驱动电路中, 侦测模块 150包括启动模 块 1501和开关模块 1502, 启动模块 1501用于产生使能信号; 开关模块 1502由 使能信号控制, 当使能信号为低电平时, 开关模块 1502开启, 侦测模块 150开 始侦测升压电路 110的输出端电压; 当使能信号为高电平时, 开关模块 1502关 闭, 侦测模块 150停止侦测所述升压电路 110的输出端电压。 图 4是本发明一具体实施例中的 LED背光驱动电路的电路图。 如图 4所示, 本实施例的 LED背光驱动电路具体包括升压电路 110、 LED单 元 120、 驱动 IC130、 放电模块 140以及侦测模块 150。 其中, 升压电路 110包括电感器 L、 第一场效应晶体管 Ql、 晶体二极管 D和第一 电容 C1 , 电感器 L的一端用于接收输入的直流电压 Vin, 电感器 L的另一端连 接于晶体二极管 D的正端, 晶体二极管 D的负端连接于 LED单元 120的正端向 LED单元 120提供工作电压 Vout; 第一场效应晶体管 Q1的漏极连接于晶体二极 管 D的正端, 第一场效应晶体管 Q1的源极通过第一电阻 R1 电性接地, 第一场 效应晶体管 Q1 的栅极连接到驱动 IC130,由驱动 IC130控制第一场效应晶体管 Q1导通或断开从而控制升压电路 110的工作状态;第一电容 C1的一端连接于晶 体二极管 D的负端, 第一电容 C1的另一端电性接地, 第一电容 C1作为升压电 路 110的输出电容。
LED单元 120为并联的多个 LED串,其中,每个 LED串包括串联的多个 LED 放电模块 140包括第二电阻 R2 ,第二电阻 R2的一端连接到升压电路 110的 输出端, 第二电阻 R2的另一端与地连接, 即第二电阻 R2是与升压电路 110中 的第一电容 C1并联并接地的, 第一电容 C1通过第二电阻 R2进行放电。 本实施 例中, 放电模块仅仅包含了一个电阻作为放电电阻, 在另外的一些实施例中, 放电电阻可以是多个并联的电阻组成。 侦测模块 150包括启动模块 1501和开关模块 1502, 启动模块 1501能够产 生一使能信号 BL0N, 使能信号 BL0N连接到驱动 IC130, 当使能信号 BL0N为高 电平时, 驱动 IC130开启工作, 当使能信号 BL0N为低电平时, 驱动 IC130停止 工作。 其中, 开关模块 1502包括第三场效应晶体管 Q3和第四场效应晶体管 Q4, 第三场 效应晶体管 Q3的栅极与使能信号 BL0N连接, 第三场效应晶体管 Q3的源极与地 连接, 第三场效应晶体管 Q3的漏极与第五电阻 R5的一端连接, 第五电阻 R5的 另一端连接有一开关电压 Vcc ; 第四场效应晶体管 Q4的栅极与第三场效应晶体 管 Q3的漏极连接, 第四场效应晶体管 Q4的源极通过第四电阻 R4与地连接, 第 四场效应晶体管 Q4的漏极通过第三电阻 R3与所述升压电路 110的输出端连接; 当使能信号 BL0N为低电平时, 第三场效应晶体管 Q3截止, 第四场效应晶体管 Q4导通, 此时侦测模块 150可以侦测升压电路 110的输出端电压; 当使能信号 BL0N为高电平时, 第三场效应晶体管 Q3导通, 第四场效应晶体管 Q4截止, 此 时侦测模块 150不能侦测升压电路 110的输出端电压。 启动模块 1501包括第二场效应晶体管 Q2, 第二场效应晶体管 Q2的栅极与 第四场效应晶体管 Q4的源极连接, 第二场效应晶体管 Q2的源极与地连接, 第 二场效应晶体管 Q2的漏极与第六电阻 R6的一端连接, 第六电阻 R6的另一端连 接一启动电压 VT; 其中, 第二场效应晶体管 Q2的漏极作为使能信号 BL0N的输 出端, 第二场效应晶体管 Q2的栅极还连接有第二电容 C2, 第二电容 C2的另一 端与地连接。 其中, 启动电压 VT作为整个 LED背光驱动电路的启动信号, 当 VT 为高电平时, 启动 LED背光驱动电路, 当 VT为低电平时, 关闭 LED背光驱动电 路; 而第二场效应晶体管 Q2的导通或截止, 可以改变启动模块 1501输出的使 能信号 BL0N, 第二场效应晶体管 Q2的开关电压 VI可以作为侦测模块 150预定 的基准电压的参考, 基准电压为 Vl*^^。
下面将对如图 4所示的 LED背光驱动电路的工作过程进行详细的说明。
(a)、 当驱动电路第一次启动时, 即 VT为高电平, 此时使能信号 BL0N为高 电平, 驱动 IC130开启工作, 启动 LED背光驱动电路; 此时, 第三场效应晶体 管 Q3导通,第四场效应晶体管 Q4截止,第二效应晶体管 Q2截止,侦测模块 150 不能侦测升压电路 110的输出端电压;
(b)、当关闭驱动电路时, 即当 VT为低电平, 此时使能信号 BL0N为低电平, 驱动 IC130停止工作, 关闭 LED背光驱动电路, 升压电路 110中的第一电容 C1 通过第二电阻 R2进行放电; 此时, 第三场效应晶体管 Q3截止, 第四场效应晶 体管 Q4导通, 侦测模块 150可以侦测升压电路 110的输出端电压; 此时, 第一 电容 C1两端的电压 Vout通过第三电阻 R3和第四电阻 R4的分压回路, 使第二 场效应晶体管 Q2的栅极电压为 V。ut* _ (刚开始放电时, V。ut* _大于
R3+R4 R3+R4
VI ) ,第二场效应晶体管 Q2导通并且对第二电容 C2充电;
(c)、 当驱动电路快速重新启动时, 即当 VT为高电平, 此时, 假如升压电 路 110中的第一电容 C1放电不完全, 其输出端电压 Vout仍然大于或等于基准 电压时, 第二电容 C2两端的电压大于第二场效应晶体管 Q2的开关 VI, 第二场 效应晶体管 Q2导通, 第二场效应晶体管 Q2的源极为低电平, 即输出低电平的 使能信号 BL0N, 驱动 IC130停止工作, LED背光驱动电路无法启动; 假如升压 电路 110中的第一电容 C1放电致使输出端电压 Vout小于基准电压时 (此时不 会出现闪烁的问题), 第二电容 C2两端的电压小于第二场效应晶体管 Q2的开关 VI, 第二场效应晶体管 Q2截止, 第二场效应晶体管 Q2的源极为高电平, 即输 出高电平的使能信号 BL0N, 驱动 IC130开启工作, LED背光驱动电路可以启动。 此时第三场效应晶体管 Q3导通, 第四场效应晶体管 Q4截止, 侦测模块 150不 能侦测升压电路 110的输出端电压, 进入了前述 (a) 的状态。 通过改变第三电阻 R3和第三电阻 R4的阻值, 可以调整基准电压的大小。 因此, 在另外的一些优选的实施方案中, 第三电阻 R3和 /或第四电阻 R4可以选 择为可变电阻。 综合以上, 本发明提供的 LED背光驱动电路, 在升压电路的输出端连接有 侦测模块, 当驱动电路关闭后快速重新启动时, 侦测模块能够侦测升压电路的 放电状况, 只有当升压电路中存储的电荷释放致使输出电压小于预定电压时, 驱动电路才能启动, 在快速重新开机的时候完全避免了闪烁的现象。
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 "包括一个…… " 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。
以上所述仅是本申请的具体实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通 技术人员来说, 在不脱离本申请原理的前提下, 还可以做出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims
1、 一种 LED背光驱动电路, 其中, 包括: 升压电路, 用于将输入电压转换成所需要的输出电压并提供给 LED单元; 驱动 IC, 控制所述升压电路, 以使所述升压电路将输入电压转换成所需要 的输出电压提供给 LED单元; 放电模块, 用于在所述驱动电路关闭之后释放所述升压电路中存储的电荷; 侦测模块, 用于侦测所述升压电路的输出端电压并产生一使能信号, 所述 使能信号连接到所述驱动 IC, 当所述使能信号为高电平时, 所述驱动 IC开启工 作, 当所述使能信号为低电平时, 所述驱动 IC停止工作。
2、 根据权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述侦测模块设置有 一基准电压,当侦测模块侦测到所述输出端电压大于或等于所述基准电压时, 产 生的使能信号为低电平; 当侦测模块侦测到所述输出端电压小于所述基准电压 时, 产生的使能信号为高电平。
3、 根据权利要求 2所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述侦测模块包括启 动模块和开关模块, 所述启动模块用于产生使能信号; 所述开关模块由所述使 能信号控制, 当所述使能信号为低电平时, 所述开关模块开启, 所述侦测模块 开始侦测所述升压电路的输出端电压; 当所述使能信号为高电平时, 所述开关 模块关闭, 所述侦测模块停止侦测所述升压电路的输出端电压。
4、 根据权利要求 3所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述开关模块包括第三场效应晶体管和第四场效应晶体管, 所述第三场效 应晶体管的栅极与所述使能信号连接, 所述第三场效应晶体管的源极与地连接, 所述第三场效应晶体管的漏极与第五电阻的一端连接, 所述第五电阻的另一端 连接有一开关电压; 所述第四场效应晶体管的栅极与所述第三场效应晶体管的 漏极连接, 所述第四场效应晶体管的源极通过第四电阻与地连接, 所述第四场 效应晶体管的漏极通过第三电阻与所述升压电路的输出端连接; 所述启动模块包括第二场效应晶体管, 所述第二场效应晶体管的栅极与所 述第四场效应晶体管的源极连接, 所述第二场效应晶体管的源极与地连接, 所
述第二场效应晶体管的漏极与第六电阻的一端连接, 所述第六电阻的另一端连 接一启动电压; 其中, 所述第二场效应晶体管的漏极作为所述使能信号的输出 端, 所述第二场效应晶体管的栅极还连接有第二电容, 第二电容的另一端与地 连接。
5、 根据权利要求 4所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述第三电阻和 /或 第四电阻为可变电阻。
6、 根据权利要求 4所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述升压电路包括电 感器、 第一场效应晶体管、 晶体二极管和第一电容, 其中, 电感器的一端用于接收输入的直流电压, 电感器的另一端连接于晶 体二极管的正端, 晶体二极管的负端连接于所述 LED单元的正端; 第一场效应 晶体管的漏极连接于晶体二极管的正端, 第一场效应晶体管的源极通过第一电 阻电性接地, 第一场效应晶体管的栅极连接到所述驱动 IC; 第一电容的一端连 接于晶体二极管的负端, 第一电容的另一端电性接地。
7、 根据权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述 LED单元为并联 的多个 LED串, 其中, 每个 LED串包括串联的多个 LED。
8、 根据权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述放电模块包括第 二电阻, 所述第二电阻的一端连接到所述升压电路的输出端, 第二电阻的另一 端与地连接。
9、 根据权利要求 1所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述放电模块包括多 个并联的电阻, 所述多个并联的电阻的一端连接到所述升压电路的输出端, 另 一端与地连接。
10、 一种液晶显示器, 包括 LED背光源, 其中, 所述 LED背光源的驱动电 路包括: 升压电路, 用于将输入电压转换成所需要的输出电压并提供给 LED单元; 驱动 IC, 控制所述升压电路, 以使所述升压电路将输入电压转换成所需要 的输出电压提供给 LED单元; 放电模块, 用于在所述驱动电路关闭之后释放所述升压电路中存储的电荷; 侦测模块, 用于侦测所述升压电路的输出端电压并产生一使能信号, 所述
使能信号连接到所述驱动 IC, 当所述使能信号为高电平时, 所述驱动 IC开启工 作, 当所述使能信号为低电平时, 所述驱动 IC停止工作。
11、 根据权利要求 10所述的液晶显示器, 其中, 所述侦测模块设置有一基 准电压,当侦测模块侦测到所述输出端电压大于或等于所述基准电压时, 产生的 使能信号为低电平; 当侦测模块侦测到所述输出端电压小于所述基准电压时, 产生的使能信号为高电平。
12、 根据权利要求 11所述的液晶显示器, 其中, 所述侦测模块包括启动模 块和开关模块, 所述启动模块用于产生使能信号; 所述开关模块由所述使能信 号控制, 当所述使能信号为低电平时, 所述开关模块开启, 所述侦测模块开始 侦测所述升压电路的输出端电压; 当所述使能信号为高电平时, 所述开关模块 关闭, 所述侦测模块停止侦测所述升压电路的输出端电压。
13、 根据权利要求 12所述的液晶显示器, 其中, 所述开关模块包括第三场效应晶体管和第四场效应晶体管, 所述第三场效 应晶体管的栅极与所述使能信号连接, 所述第三场效应晶体管的源极与地连接, 所述第三场效应晶体管的漏极与第五电阻的一端连接, 所述第五电阻的另一端 连接有一开关电压; 所述第四场效应晶体管的栅极与所述第三场效应晶体管的 漏极连接, 所述第四场效应晶体管的源极通过第四电阻与地连接, 所述第四场 效应晶体管的漏极通过第三电阻与所述升压电路的输出端连接; 所述启动模块包括第二场效应晶体管, 所述第二场效应晶体管的栅极与所 述第四场效应晶体管的源极连接, 所述第二场效应晶体管的源极与地连接, 所 述第二场效应晶体管的漏极与第六电阻的一端连接, 所述第六电阻的另一端连 接一启动电压; 其中, 所述第二场效应晶体管的漏极作为所述使能信号的输出 端, 所述第二场效应晶体管的栅极还连接有第二电容, 第二电容的另一端与地 连接。
14、 根据权利要求 13 所述的液晶显示器, 其中, 所述第三电阻和 /或第四 电阻为可变电阻。
15、根据权利要求 13所述的液晶显示器, 其中, 所述升压电路包括电感器、 第一场效应晶体管、 晶体二极管和第一电容, 其中, 电感器的一端用于接收输入的直流电压, 电感器的另一端连接于晶
体二极管的正端, 晶体二极管的负端连接于所述 LED单元的正端; 第一场效应 晶体管的漏极连接于晶体二极管的正端, 第一场效应晶体管的源极通过第一电 阻电性接地, 第一场效应晶体管的栅极连接到所述驱动 IC; 第一电容的一端连 接于晶体二极管的负端, 第一电容的另一端电性接地。
16、 根据权利要求 10所述的液晶显示器, 其中, 所述放电模块包括第二电 阻, 所述第二电阻的一端连接到所述升压电路的输出端, 第二电阻的另一端与 地连接。
17、 根据权利要求 10所述的液晶显示器, 其中, 所述放电模块包括多个并 联的电阻, 所述多个并联的电阻的一端连接到所述升压电路的输出端, 另一端 与地连接。
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