WO2015192388A1 - 升压电路、led背光驱动电路以及液晶显示器 - Google Patents

升压电路、led背光驱动电路以及液晶显示器 Download PDF

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mos transistor
inductor
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张华�
黎飞
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深圳市华星光电技术有限公司
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    • H05B47/10Controlling the light source
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
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    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal

Definitions

  • the present invention relates to a booster circuit having an input voltage and a plurality of output voltages, and an LED backlight drive circuit using the booster circuit described above and including the LED backlight drive
  • the liquid crystal display of the circuit BACKGROUND OF THE INVENTION
  • 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 including an inductor L, a rectifier diode D, a MOS (Metal-Oxide-Semiconductor, metal-oxide-semiconductor) transistor Q, and a capacitor.
  • one end of the inductor L receives the input DC voltage Vin
  • the other end of the inductor L is connected to the positive terminal of the rectifier diode D1 and is connected to the drain of the MOS transistor Q
  • the gate of the MOS transistor Q is composed of a square wave signal.
  • S drive the source of the MOS transistor Q is electrically connected to the ground; the negative terminal of the rectifier diode D obtains the output voltage Vo is supplied to the LED string, and the negative terminal of the rectifier diode D is also electrically connected to the ground through the capacitor C.
  • the LED backlight drive circuit in addition to the high required LED string l - a
  • the present invention provides an LED backlight driving circuit including a boosting circuit having an input voltage and a plurality of output voltages.
  • a booster circuit wherein the booster circuit includes an inductor L, a MOS transistor Q, and n switching elements Q1 Q Qn, the inductor
  • the first end of L receives an input voltage Vin, the second end is connected to the drain of the MOS transistor Q, the source of the MOS transistor Q is electrically connected to the ground, and the gate is driven by the square wave signal S;
  • the first ends of the n switching elements Q l ⁇ Qn are respectively connected to the second end of the inductor L, and the second ends of the n switching elements Q l ⁇ Qn respectively output n output voltages Vol ⁇ Von, n switches
  • the components Q l ⁇ Qn are driven by n square wave signals S l ⁇ Sn ; wherein the duty ratio of the square wave signal S is d, and the duty ratio of the square wave signal S l ⁇ Sn is dl ⁇ dn ; in the M0S The n square wave signals S l ⁇ Sn sequentially drive
  • the n switching elements Q l ⁇ Qn are all MOS transistors, the drains of each MOS transistor are respectively connected to the second end of the inductor L, and the source outputs n output voltages Vol ⁇ Von, respectively.
  • the backlight driving circuit includes a boosting circuit and an LED load
  • the boosting circuit includes an inductor L, a MOS transistor Q, and n switching elements Q l ⁇ Qn
  • the first end of the inductor L receives an input voltage Vin
  • the second end is connected to the drain of the MOS transistor Q
  • the source of the MOS transistor Q is electrically connected to the ground, the gate Driven by the square wave signal S
  • the first ends of the n switching elements Q1 Q Qn are respectively connected to the second end of the inductor L
  • the second ends of the n switching elements Q1 Q Qn respectively output n output voltages Vol ⁇ Von
  • n switching elements Q l ⁇ Qn are driven by n square wave signals S l ⁇ Sn
  • one of the n output voltages Vol ⁇ Von provides a driving voltage to the LED load
  • the remaining output voltages are The remaining load in the backlight driving circuit provides a driving voltage; wherein, the duty ratio of the square
  • the LED load is an LED light string or two or more LED light strings connected in parallel, and each LED light string comprises a plurality of LED lights connected in series.
  • a liquid crystal display including a liquid crystal panel and a backlight module, wherein the backlight module provides a display light source to the liquid crystal panel, so that the liquid crystal panel displays an image;
  • the backlight module adopts an LED backlight, wherein the LED backlight adopts an LED backlight driving circuit as described above.
  • the LED backlight driving circuit provided by the present invention comprises a boosting circuit having an input voltage and a plurality of output voltages, and by using a single boosting line, that is, using only one energy storage component inductance, two or Multiple output voltages, in addition to providing voltage to the LED string, can also provide operating voltage to other loads in the driver circuit, reducing the use of large-sized energy storage component inductors and reducing product cost.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a conventional driving circuit for an LED backlight of a liquid crystal display.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a booster circuit provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a waveform diagram of driving signals of respective MOSFETs in the boosting circuit shown in Fig. 3.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of an LED backlight driving circuit according to an embodiment of the present invention.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION the present invention will be further described by way of embodiments with reference to the accompanying drawings.
  • the present embodiment provides a liquid crystal display, which includes a liquid crystal panel 200 and a backlight module 100 .
  • the backlight module 100 provides a display light source to the liquid crystal panel 200 to The liquid crystal panel 200 is caused to display an image, wherein the backlight module 100 adopts an LED backlight.
  • the driving circuit of the LED backlight includes a boosting circuit.
  • the boost circuit is capable of converting an input voltage into a plurality of output voltages to a plurality of loads in the drive circuit (eg, LED string, drive)
  • the operating voltage of the chip, VCC, reference voltage VREF, etc. provides the operating voltage.
  • the boosting circuit includes an inductor L, a MOS transistor Q, and n switching elements Q1 ⁇ Qn.
  • the first end of the inductor L receives an input voltage Vin, and the second end Connected to the drain of the MOS transistor Q, the source of the MOS transistor Q is electrically connected to the ground, and the gate is driven by the square wave signal S; the first ends of the n switching elements Q1 Q Qn are respectively connected to The second end of the inductor L, the second ends of the n switching elements Q1 ⁇ Qn respectively output n output voltages Vol ⁇ Von, and the n switching elements Ql ⁇ Qn are driven by n square wave signals S1 ⁇ Sn; , n is an integer greater than one.
  • the n switching elements Q1 ⁇ Qn are all MOS transistors, the drains of each MOS transistor are respectively connected to the second end of the inductor L, and the source outputs n output voltages respectively. Von, the gate is driven by the n square wave signals S1 to Sn, respectively.
  • the source of each MOS transistor is also electrically connected to the ground through a capacitor (Cl ⁇ Cn).
  • the duty ratio of the square wave signal S is d
  • the duty ratio of the square wave signals S1 to Sn is dl ⁇ dn ; during the cutoff period of each cycle of the MOS transistor Q,
  • the waveform diagram of the square wave signal 8, Sl ⁇ Sn is shown in Fig. 4.
  • the number n of switching elements can be determined according to the number of operating voltages required by the backlight driving circuit, and the preferred number ranges from 2 to 4.
  • the LED backlight driving circuit includes a boosting circuit and an LED load.
  • the boosting circuit includes an inductor - a MOS transistor Q and two MOS transistors Q1 and Q2 as switching elements, and a first end of the inductor L.
  • the second end is connected to the drain of the MOS transistor Q, the source of the MOS transistor Q is electrically connected to the ground, and the gate is driven by the square wave signal S; the drains of the MOS transistors Q1 and Q2 are respectively connected to The second end of the inductor L, the source respectively outputs voltages Vol and Vo2, the gates are respectively driven by the square wave signals S1 and S2; and the sources of the MOS transistors Q1 and Q2 are also electrically connected to the ground through the capacitors C1 and Cn .
  • the voltage Vol output by the MOS transistor Q1 supplies an operating voltage to the LED load
  • the voltage Vo2 outputted by the MOS transistor Q2 supplies an operating voltage to the second load.
  • the duty ratio of the square wave signal S is d
  • the LED load in Fig. 5 only shows a string of LED strings (including a plurality of LED lamps connected in series).
  • the LED load may also be comprised of a plurality of LED strings in parallel.
  • the LED backlight driving circuit provided in the above embodiment includes a boosting circuit having an input voltage and a plurality of output voltages, and by using a single boosting line, that is, using only one energy storage component inductance, two Or multiple output voltages, in addition to providing voltage to the LED string, can also provide operating voltage to other loads in the drive circuit, reducing the use of large-sized energy storage components and reducing the cost of the product.
  • a boosting circuit having an input voltage and a plurality of output voltages, and by using a single boosting line, that is, using only one energy storage component inductance, two Or multiple output voltages, in addition to providing voltage to the LED string, can also provide operating voltage to other loads in the drive circuit, reducing the use of large-sized energy storage components and reducing the cost of the product.
  • 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.

Abstract

一种升压电路,包括一电感器(L)、一MOS晶体管(Q)以及n个开关元件(Q1~Qn),电感器(L)的第一端接收一输入电压(Vin),第二端与MOS晶体管(Q)的漏极连接,MOS晶体管(Q)的源极与地电性连接,栅极由一方波信号S驱动;n个开关元件(Q1~Qn)分别连接到电感器(L),并分别输出n个输出电压(Vo1~Von),n个开关元件(Q1~Qn)由n个方波信号S1~Sn驱动;方波信号S的占空比为d,方波信号S1~Sn的占空比为d1~dn;在MOS晶体管(Q)每一周期的截止时间内,n个方波信号S1~Sn依次驱动n个开关元件(Q1~Qn),d1+d2+d3+…+dn=1-d;n为大于1的整数。还提供了一种包含前述升压电路的LED背光驱动电路以及液晶显示器。

Description

升压电路、 LED背光驱动电路以及液晶显示器 技术领域 本发明涉及一种具有一个输入电压和多个输出电压的升压电路, 还涉及采 用前述升压电路的 LED背光驱动电路以及包含该 LED背光驱动电路的液晶显示 器。 说 背景技术 随着技术的不断进步, 液晶显示设备的书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。 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,所述升压电路包括电感器 L、 整流二极管 D、 MOS (Metal-Oxide-Semiconductor, 金属 -氧化物-半导体) 晶体 管 Q和电容器 C, 所述电感器 L的一端接收输入的直流电压 Vin, 电感器 L的另 一端连接到整流二极管 D1的正端并连接到 M0S晶体管 Q的漏极, M0S晶体管 Q 的栅极由方波信号 S驱动, M0S晶体管 Q的源极与地电性连接; 整流二极管 D的 负端获得输出电压 Vo提供给 led灯串, 整流二极管 D的负端还通过电容器 C与 地电性连接。
在以上的驱动电路中, 方波信号 S的占空比 (Duty Ratio ) 为 d, 则 Vo与 Vin 的关系为: ί¾ = ί¾ χ ^_。在 LED背光源的驱动电路, 除了 LED灯串所需要的高 l - a
电压外, 往往还需要更多的转换电压, 例如驱动芯片工作需要的电压 vcc、 参 考电压 VREF等等, 而现有的单一升压线路只能得到一个输出电压。 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, 该驱动 电路中包括具有一个输入电压和多个输出电压的升压电路。 为了实现上述目的, 本发明采用了如下的技术方案: 一种升压电路, 其中, 所述升压电路包括一电感器 L、 一 M0S晶体管 Q以及 n个开关元件 Ql~ Qn,所述电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin, 第二端与所 述 M0S晶体管 Q的漏极连接, 所述 M0S晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅极由 一方波信号 S驱动; 所述 n个开关元件 Q l~ Qn的第一端分别连接到所述电感器 L的第二端, n个开关元件 Q l~ Qn的第二端分别输出 n个输出电压 Vol~ Von, n个开关元件 Q l~ Qn由 n个方波信号 S l~ Sn驱动; 其中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 S l~ Sn的占空比为 dl~ dn; 在 所述 M0S晶体管 Q每一周期的截止时间内, 所述 n个方波信号 S l~ Sn依次驱动 所述 n个开关元件 Q l~ Qn, 并且, dl+d2+d3+〜+dn=l_d ; 其中, n为大于 1的整数。 其中, 所述 n个开关元件 Q l~ Qn均为 M0S晶体管, 每一 M0S晶体管的漏极 分别连接到所述电感器 L的第二端, 源极分别输出 n个输出电压 Vol~ Von, 栅 极分别由所述 n个方波信号 S l~ Sn驱动。 其中, n的取值为 2~ 4。 其中, n=2。
一种采用如上所述升压电路的 LED背光驱动电路, 其中, 所述背光驱动电 路包括升压电路以及 LED负载, 所述升压电路包括一电感器 L、 一 M0S晶体管 Q 以及 n个开关元件 Q l~ Qn,所述电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin, 第二端 与所述 M0S晶体管 Q的漏极连接, 所述 M0S晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅 极由一方波信号 S驱动; 所述 n个开关元件 Ql~ Qn的第一端分别连接到所述电 感器 L的第二端, n个开关元件 Ql~ Qn的第二端分别输出 n个输出电压 Vol~ Von, n个开关元件 Q l~ Qn由 n个方波信号 S l~ Sn驱动; 所述 n个输出电压 Vol~ Von 的其中之一向所述 LED负载提供驱动电压, 其余输出电压向该背光驱动电路中 的其余负载提供驱动电压; 其中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 S l~ Sn的占空比为 dl~ dn; 在 所述 M0S晶体管 Q每一周期的截止时间内, 所述 n个方波信号 S l~ Sn依次驱动 所述 n个开关元件 Ql~ Qn, 并且, dl+d2+d3+〜+dn=l_d; 其中, n为大于 1的整数。 其中, 所述 LED负载为一个 LED灯串或两个以上并联的 LED灯串, 每一 LED 灯串包括多个串联的 LED灯。 本发明的另一方面是提供一种液晶显示器, 包括相对设置的液晶面板以及 背光模组, 由所述背光模组提供显示光源给所述液晶面板, 以使所述液晶面板 显示图像; 所述背光模组采用 LED背光源, 其中, 所述 LED背光源采用如前所 述的 LED背光驱动电路。 本发明提供的 LED背光驱动电路中, 包括具有一个输入电压和多个输出电 压的升压电路, 通过使用单一升压线路, 即只使用一颗储能元器件电感的情况 下, 得到两个或者多个输出电压, 除了可以向 LED灯串提供电压之外, 还能向 驱动电路中的其他负载提供工作电压, 减少了大尺寸储能元器件电感的使用, 降低产品的成本。 附图说明 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。 图 2是本发明实施例提供的液晶显示器的结构示意图。 图 3是本发明实施例提供的升压电路电路的电路图。 图 4是如图 3所示的升压电路中各 M0S管的驱动信号的波形图。 图 5是本发明实施例提供的 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。 如图 2所示, 本实施例提供了一种液晶显示器, 该液晶显示器包括相对设 置的液晶面板 200以及背光模组 100,由所述背光模组 100提供显示光源给所述 液晶面板 200, 以使所述液晶面板 200显示图像, 其中, 所述背光模组 100采用 LED背光源。 其中, LED背光源的驱动电路中包含有升压电路。该升压电路能够将一个输 入电压转换为多个输出电压以向驱动电路中的多个负载 (例如 LED灯串、 驱动 芯片的工作电压 VCC、 参考电压 VREF等) 提供工作电压。 具体地, 如图 3所示, 该升压电路包括一电感器 L、 一 M0S晶体管 Q以及 n 个开关元件 Ql~ Qn,所述电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin, 第二端与所述 M0S晶体管 Q的漏极连接, 所述 M0S晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅极由一方 波信号 S驱动; 所述 n个开关元件 Ql~ Qn的第一端分别连接到所述电感器 L的 第二端, n个开关元件 Ql~ Qn的第二端分别输出 n个输出电压 Vol~ Von, n个 开关元件 Ql~ Qn由 n个方波信号 Sl~ Sn驱动; 其中, n为大于 1的整数。 在本实施例中, 所述 n个开关元件 Ql~ Qn均为 M0S晶体管, 每一 M0S晶体 管的漏极分别连接到所述电感器 L的第二端, 源极分别输出 n个输出电压 Vol~ Von, 栅极分别由所述 n个方波信号 Sl~ Sn驱动。 其中, 每一 M0S晶体管的源 极还通过一电容 (Cl~ Cn) 与地电性连接。 在如上所述的升压电路中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 Sl~ Sn的 占空比为 dl~ dn; 在所述 M0S晶体管 Q每一周期的截止时间内, 所述 n个方波 信号 Sl~ Sn依次驱动所述 n个开关元件 Ql~ Qn, 并且, dl+d2+d3+〜+dn=l-d。 方波信号8、 Sl~ Sn的波形图如图 4所示。 输出电压 Vol~ Von与输入电压 Vin 的关系为: Vol = Vin X ~ l- ~, Vo2 = Vin X ~ l- ~, , Von = Vin x ~ l- ~; 其中,
1 - a d 1 - a2d 1 - and
dl d2 dn , 将以上的升压电路应用于 LED背光驱动电路时, 开关元件的数量 n可以根 据背光驱动电路需要的工作电压的数量来确定, 较佳的数量范围是 2~ 4。 如图 5所示的本实施例提供的 LED背光驱动电路,其中是以开关元件的数量 n=2为例 进行具体说明的。 如图 5所示,该 LED背光驱动电路包括升压电路以及 LED负载, 升压电路包 括一电感器 — M0S晶体管 Q以及 2个作为开关元件的 M0S晶体管 Q1和 Q2, 电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin,第二端与 M0S晶体管 Q的漏极连接, M0S 晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅极由一方波信号 S驱动; M0S晶体管 Q1和 Q2 的漏极分别连接到电感器 L的第二端, 源极分别输出电压 Vol和 Vo2, 栅极分别 由方波信号 S1和 S2驱动; 并且, M0S晶体管 Q1和 Q2的源极还通过电容 C1和 Cn与地电性连接。其中, 由 M0S晶体管 Q1输出的电压 Vol向 LED负载提供工作 电压, 由 M0S晶体管 Q2输出的电压 Vo2向第二负载提供工作电压。 在如上 LED背光驱动电路中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 SI和 S2 的占空比分别为 dl和 d2; 在 M0S晶体管 Q每一周期的截止时间内, 方波信号 S1和 S2依次驱动 M0S晶体管 Q1和 Q2, 并且, dl+d2 =1- d。 输出电压 Vol、 Vo2 与输入电压 Vin的关系为: oi z f^x^^ , Vo2 = Vin x—^—; 其中, α1 = ^~、
1 - axd 1 - a2d \ - d l - d 在本实施例中, 图 5中的 LED负载只是示出了一串 LED灯串 (包括串联的 多个 LED灯)。 对于本发明来说, 在另外的一些实施例中, LED负载还可以是由 并联的多条 LED灯串组成。 如上实施例提供的 LED背光驱动电路中, 包括具有一个输入电压和多个输 出电压的升压电路, 通过使用单一升压线路, 即只使用一颗储能元器件电感的 情况下, 得到两个或者多个输出电压, 除了可以向 LED灯串提供电压之外, 还 能向驱动电路中的其他负载提供工作电压, 减少了大尺寸储能元器件电感的使 用, 降低产品的成本。 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

权 利 要 求 书
1、 一种升压电路, 其中, 所述升压电路包括一电感器 L、 一 M0S晶体管 Q 以及 n个开关元件 Q l~ Qn,所述电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin, 第二端 与所述 M0S晶体管 Q的漏极连接, 所述 M0S晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅 极由一方波信号 S驱动; 所述 n个开关元件 Ql~ Qn的第一端分别连接到所述电 感器 L的第二端, n个开关元件 Ql~ Qn的第二端分别输出 n个输出电压 Vol~ Von, n个开关元件 Q l~ Qn由 n个方波信号 S l~ Sn驱动; 其中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 S l~ Sn的占空比为 dl~ dn; 在 所述 M0S晶体管 Q每一周期的截止时间内, 所述 n个方波信号 S l~ Sn依次驱动 所述 n个开关元件 Q l~ Qn, 并且, dl+d2+d3+〜+dn=l_d ; 其中, n为大于 1的整数。
2、 根据权利要求 1所述的升压电路, 其中, 所述 n个开关元件 Ql~ Qn均 为 M0S晶体管, 每一 M0S晶体管的漏极分别连接到所述电感器 L的第二端, 源 极分别输出 n个输出电压 Vol Von ,栅极分别由所述 n个方波信号 S l~ Sn驱动。
3、 根据权利要求 1所述的升压电路, 其中, n的取值为 2~ 4。
4、 根据权利要求 2所述的升压电路, 其中, n的取值为 2~ 4。
5、 根据权利要求 1所述的升压电路, 其中, n=2。
6、 根据权利要求 2所述的升压电路, 其中, n=2。
7、一种 LED背光驱动电路,其中,所述背光驱动电路包括升压电路以及 LED 负载,所述升压电路包括一电感器 L、一 M0S晶体管 Q以及 n个开关元件 Ql~ Qn, 所述电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin,第二端与所述 M0S晶体管 Q的漏极 连接, 所述 M0S晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅极由一方波信号 S驱动; 所 述 n个开关元件 Q l~ Qn的第一端分别连接到所述电感器 L的第二端, n个开关 元件 Ql~ Qn的第二端分别输出 n个输出电压 Vol Von , n个开关元件 Ql~ Qn 由 n个方波信号 S l~ Sn驱动; 所述 n个输出电压 Vol~ Von的其中之一向所述 LED负载提供驱动电压,其余输出电压向该背光驱动电路中的其余负载提供驱动 电压; 其中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 S l~ Sn的占空比为 dl~ dn; 在 所述 MOS晶体管 Q每一周期的截止时间内, 所述 n个方波信号 S l~ Sn依次驱动 所述 n个开关元件 Q l~ Qn, 并且, dl+d2+d3+〜+dn=l_d ; 其中, n为大于 1的整数。
8、根据权利要求 7所述的 LED背光驱动电路,其中,所述 n个开关元件 Ql~ Qn均为 MOS晶体管,每一 M0S晶体管的漏极分别连接到所述电感器 L的第二端, 源极分别输出 n个输出电压 Vol Von , 栅极分别由所述 n个方波信号 S l~ Sn 驱动。
9、 根据权利要求 7所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述 LED负载为一个 LED灯串或两个以上并联的 LED灯串, 每一 LED灯串包括多个串联的 LED灯。
10、 根据权利要求 8所述的 LED背光驱动电路, 其中, 所述 LED负载为一 个 LED灯串或两个以上并联的 LED灯串, 每一 LED灯串包括多个串联的 LED灯。
1 1、 根据权利要求 10所述的 LED背光驱动电路, 其中, n的取值为 2~ 4。
12、 根据权利要求 10所述的 LED背光驱动电路, 其中, n=2。
13、 一种液晶显示器, 包括相对设置的液晶面板以及背光模组, 由所述背 光模组提供显示光源给所述液晶面板, 以使所述液晶面板显示图像; 所述背光 模组采用 LED背光源, 其中, 所述 LED背光源的驱动电路包括升压电路以及 LED 负载,所述升压电路包括一电感器 L、一 M0S晶体管 Q以及 n个开关元件 Ql~ Qn, 所述电感器 L的第一端接收一输入电压 Vin,第二端与所述 M0S晶体管 Q的漏极 连接, 所述 M0S晶体管 Q的源极与地电性连接, 栅极由一方波信号 S驱动; 所 述 n个开关元件 Q l~ Qn的第一端分别连接到所述电感器 L的第二端, n个开关 元件 Ql~ Qn的第二端分别输出 n个输出电压 Vol Von , n个开关元件 Ql~ Qn 由 n个方波信号 S l~ Sn驱动; 所述 n个输出电压 Vol~ Von的其中之一向所述 LED负载提供驱动电压,其余输出电压向该背光驱动电路中的其余负载提供驱动 电压; 其中, 方波信号 S的占空比为 d, 方波信号 S l~ Sn的占空比为 dl~ dn; 在 所述 M0S晶体管 Q每一周期的截止时间内, 所述 n个方波信号 S l~ Sn依次驱动 所述 n个开关元件 Ql~ Qn, 并且, dl+d2+d3+〜+dn=l_d ; 其中, n为大于 1的整数。
14、 根据权利要求 13所述的液晶显示器, 其中, 所述 n个开关元件 Ql~ Qn 均为 MOS晶体管, 每一 M0S晶体管的漏极分别连接到所述电感器 L的第二端, 源极分别输出 n个输出电压 Vol Von, 栅极分别由所述 n个方波信号 Sl~ Sn 驱动。
15、 根据权利要求 13所述的液晶显示器, 其中, 所述 LED负载为一个 LED 灯串或两个以上并联的 LED灯串, 每一 LED灯串包括多个串联的 LED灯。
16、 根据权利要求 14所述的液晶显示器, 其中, 所述 LED负载为一个 LED 灯串或两个以上并联的 LED灯串, 每一 LED灯串包括多个串联的 LED灯。
17、 根据权利要求 16所述的液晶显示器, 其中, n的取值为 2~ 4。
18、 根据权利要求 16所述的液晶显示器, 其中, n=2。
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