本實用新型實施例涉及液晶電視機的技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種液晶屏供電控制開關(guān)電路及顯示裝置。
背景技術(shù):
液晶屏的TCON電路需要外部+5V或+12V直流電源供電,電源由外部提供,同時TCON電路工作對電源上電、掉電均有時序要求,需增加供電開關(guān)控制電路,滿足其時序要求,保證液晶屏正常工作。目前通用的開關(guān)控制電路主要由外部控制信號、三極管、場效應(yīng)三極管以及外圍電阻電容構(gòu)成回路,如圖1。
基本回路由外部PANEL_ON/OFF信號控制三極管Q0L3基極,通過集電極控制PM OS場效應(yīng)三極管U0L1柵極實現(xiàn)VCC_PANEL供電通斷。
基本回路解決了上電時序TCON電路對供電VCC_PANEL上升時間>0.5mS的要求,但缺點是開關(guān)電路關(guān)閉不夠迅速,導(dǎo)致外部發(fā)送OFF信號時,VCC_PANEL電壓會出現(xiàn)高低震蕩,嚴重時會導(dǎo)致液晶屏故障。如圖2中上線所示為配某個液晶屏開關(guān)電路關(guān)斷時VCC_PANEL電壓變化情況,下線為TCON的電流變化波形。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型實施例的目的在于提出一種液晶屏供電控制開關(guān)電路及顯示裝置,旨在解決減少現(xiàn)有技術(shù)中開關(guān)電路不夠迅速導(dǎo)致高低震蕩的問題。
為達此目的,本實用新型實施例采用以下技術(shù)方案:
第一方面,一種液晶屏供電控制開關(guān)電路,所述液晶屏供電控制開關(guān)電路包括用于控制場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的開關(guān)單元、用于控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間和關(guān)斷時間的時序電路和用于控制整個電路開關(guān)的場效應(yīng)三極管電路;
所述時序電路包括控制所述場效應(yīng)三極管關(guān)斷時間的電阻R0L9、控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間的電阻R0L1、電容C0L2和控制所述電阻R0L1對所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的二極管D0L1。
優(yōu)選地,所述開關(guān)單元包括三極管電路。
優(yōu)選地,所述二極管D0L1的正極分別與所述三極管的集電極、所述電阻R0L9的另一端和所述電阻R0L1的一端連接,負極分別與所述電阻R0L1的另一端、所述電容C0L2的另一端及所述場效應(yīng)三極管的柵極連接。
優(yōu)選地,所述電阻R0L9一端與電源正極連接,另一端與三極管的集電極連接;
所述電阻R0L1一端與所述R0L9的另一端連接,另一端分別與所述電容C0L2的另一端、所述二極管D0L1的負極、場效應(yīng)三極管的柵極連接;
所述電容C0L2一端與所述電源正極連接,另一端與所述電阻R0L1的另一端、所述二極管的負極和所述場效應(yīng)三極管的柵極連接。
優(yōu)選地,所述電阻R0L9的電阻小于10KΩ。
優(yōu)選地,所述電阻R0L9的電阻為4.7KΩ。
優(yōu)選地,所述電阻R0L1的電阻大于100KΩ。
優(yōu)選地,所述電阻R0L1的電阻為220KΩ。
優(yōu)選地,所述二極管D0L1型號為1N4148W。
優(yōu)選地,所述電容C0L2為220nF。
第二方面,所述顯示裝置包括上述的液晶屏供電控制開關(guān)電路。
本實用新型實施例提供一種液晶屏供電控制開關(guān)電路,所述液晶屏供電控制開關(guān)電路包括用于控制場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的開關(guān)單元、用于控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間和關(guān)斷時間的時序電路和用于控制整個電路開關(guān)的場效應(yīng)三極管電路;所述時序電路包括控制所述場效應(yīng)三極管關(guān)斷時間的電阻R0L9、控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間的電阻R0L1、電容C0L2和控制所述電阻R0L1對所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的二極管D0L1,對原有基本回路進行參數(shù)優(yōu)化,使電路在實際應(yīng)用中能更符合液晶屏TCON電路對供電的時序要求在原有基本回路基礎(chǔ)上增加晶體二極管,利用二極管正向?qū)?,反向截止特性,在開關(guān)電路工作中即滿足了液晶屏TCON電路供電上升時序的要求,又解決了掉電時序可能出現(xiàn)供電電壓震蕩的問題,從而解決了液晶屏TCON電路供電開關(guān)電路在關(guān)斷時產(chǎn)生TCON端電壓震蕩問題,有效防止了部分液晶屏由于掉電供電震蕩而出現(xiàn)故障的現(xiàn)象發(fā)生,提高液晶電視產(chǎn)品的可靠性。
附圖說明
圖1是現(xiàn)有技術(shù)提供的一種液晶屏供電控制開關(guān)電路的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是現(xiàn)有技術(shù)提供的一種液晶屏供電控制開關(guān)電路工作電壓示意圖;
圖3是本實用新型提供的一種液晶屏供電控制開關(guān)電路的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4是本實用新型提供的一種液晶屏供電控制開關(guān)電路工作電壓示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型實施例作進一步的詳細說明??梢岳斫獾氖牵颂幩枋龅木唧w實施例僅僅用于解釋本實用新型實施例, 而非對本實用新型實施例的限定。另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中僅示出了與本實用新型實施例相關(guān)的部分而非全部結(jié)構(gòu)。
參考圖3,圖3是本實用新型提供的一種液晶屏供電控制開關(guān)電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
在圖3中,所述液晶屏供電控制開關(guān)電路包括用于控制場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的開關(guān)單元、用于控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間和關(guān)斷時間的時序電路和用于控制整個電路開關(guān)的場效應(yīng)三極管電路;
所述時序電路包括控制所述場效應(yīng)三極管關(guān)斷時間的電阻R0L9、控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間的電阻R0L1、電容C0L2和控制所述電阻R0L1對所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的二極管D0L1。
優(yōu)選地,所述開關(guān)單元包括三極管電路。
優(yōu)選地,所述二極管D0L1的正極分別與所述三極管的集電極、所述電阻R0L9的另一端和所述電阻R0L1的一端連接,負極分別與所述電阻R0L1的另一端、所述電容C0L2的另一端及所述場效應(yīng)三極管的柵極連接。
優(yōu)選地,所述電阻R0L9一端與電源正極連接,另一端與三極管的集電極連接;
所述電阻R0L1一端與所述R0L9的另一端連接,另一端分別與所述電容C0L2的另一端、所述二極管D0L1的負極、場效應(yīng)三極管的柵極連接;
所述電容C0L2一端與所述電源正極連接,另一端與所述電阻R0L1的另一端、所述二極管的負極和所述場效應(yīng)三極管的柵極連接。
優(yōu)選地,所述電阻R0L9的電阻小于10KΩ。
優(yōu)選地,所述電阻R0L9的電阻為4.7KΩ。
優(yōu)選地,所述電阻R0L1的電阻大于100KΩ。
優(yōu)選地,所述電阻R0L1的電阻為220KΩ。
優(yōu)選地,所述二極管D0L1型號為1N4148W。
優(yōu)選地,所述電容C0L2為220nF。
具體的,對現(xiàn)有技術(shù)電路的分析中可以得到之所以會出現(xiàn)震蕩,是在開關(guān)電路關(guān)閉時,場效應(yīng)三極管導(dǎo)通電阻逐漸增大,VCC_PANEL電壓隨之下降,但TCON仍處在工作狀態(tài),當降至5V左右時,TCON停止工作,VCC_PANEL負載變輕,此時場效應(yīng)三極管未完全關(guān)斷,仍處于導(dǎo)通狀態(tài),因此當負載變輕時,+12V_NOR通過場效應(yīng)管U0L1對TCON上電容充電,電壓上升,上升到一定電壓時,TCON開始工作,VCC_PANEL電壓下降,至一定電壓值(約7V)又停止工作,電壓上升,如此反復(fù),直至U0L1完全關(guān)斷,VCC_PANEL才真正脫離充放電循環(huán),完全處于放電狀態(tài)。
要解決掉電電壓震蕩問題,需盡可能縮短場效應(yīng)三極管的關(guān)斷時間。分析基本回路,U0L1為PMOS場效應(yīng)三極管,導(dǎo)通時Vgs為-12V,關(guān)斷時Vgs為0V。電路中R0L9主要控制三極管Q0L3集電極飽和電流,R0L9越大,飽和電流越小,同時該電阻會影響到開關(guān)電路電容C0L2的充電時間,R0L9越大,充電時間越長,這就意味著場效應(yīng)三極管U0L1的關(guān)斷時間越長。為盡可能縮短U0L1的關(guān)斷時間,R0L9應(yīng)盡可能小。
電路中除了R0L9對U0L1關(guān)斷時間有影響,R0L1同樣也對C0L2的充電時間有影響,關(guān)系與R0L9相同,但R0L1對U0L1的導(dǎo)通時間也會有影響,根據(jù)PANEL電源時序要求,U0L1的完全導(dǎo)通時間需大于0.5mS,因此R0L1需取一合適值。
電路改良措施如下:
第一,減小R0L9電阻,將電阻由10KΩ更改為4.7KΩ;
第二,增加R0L1電阻,為確保U0L1的完全導(dǎo)通時間在0.5mS以上,可適當增加R0L1阻值以增大C0L2的放電時間,為此將R0L1電阻由100KΩ更改為220KΩ;
第三,R0L1電阻的增加會延長U0L1的關(guān)斷時間,同時又希望通過R0L1電阻的增加延長U0L1的開通時間,為此在R0L1兩端并聯(lián)一個二極管,當PANEL_ON信號給出時,R0L1起作用,當PANEL_OFF信號給出時,R0L1被二極管旁路掉,從而消除R0L1電阻增加對U0L1關(guān)斷時間的影響。
通過上述的改良措施后,開關(guān)電路關(guān)閉時,VCC_PANEL電壓的震蕩現(xiàn)象完全消除,此時的VCC_PANEL電壓波形如圖4的上線所示。
在實施例中,液晶屏供電控制開關(guān)電路,其特征是控制信號PANEL_ON/OFF與晶體三極管基極連接構(gòu)成初級直流開關(guān)電路,初級開關(guān)電路通過晶體三極管射集控制場效應(yīng)三極管柵極實現(xiàn)效應(yīng)三極管源極與漏極的導(dǎo)通與關(guān)斷,從而實現(xiàn)液晶屏TCON電路供電的開關(guān)。為了使得場效應(yīng)三極管導(dǎo)通及關(guān)斷時間可調(diào)整,在晶體三級管射集上增加電阻電容組合,通過調(diào)整電阻電容參數(shù),滿足液晶屏TCON電路對于供電時序的要求。
電路中主要元件:
晶體三極管采用NPN型的晶體三極管KMBT3904。
場效應(yīng)三極管采用PMOS管ME9435。
晶體二極管采用通用型號1N4148。
具體電路組成如下:Q0L3為KMBT3904、U0L1為ME9435、D0L1為1N4148W、C0L1為100nF、C0L3為100nF、C0L2為220nF、R0L1為220KΩ、R0L8為10KΩ和R0L9為4.7KΩ。
VCC_PANEL為液晶屏TCON電路的驅(qū)動電源,+12V_NOR為外接電源, 外部控制信號PANEL_ON/OFF通過電阻R0L8對開關(guān)電路進行控制。當PANEL_ON/OFF為高時,三極管Q0L3導(dǎo)通,U0L1柵極電壓隨電阻R0L1和電容C0L2構(gòu)成的RC放電回路而最終趨于0V,此時柵源電壓Vgs為-12V,PMOS管導(dǎo)通,VCC_PANEL與+12V_NOR接通,相當于供電開關(guān)接通;當PANEL_ON/OFF為低時,三極管Q0L3截止,U0L1柵極電壓隨電阻R0L1、R0L9和電容C0L2構(gòu)成的RC充電回路而最終趨于12V,此時柵源電壓Vgs為0V,PMOS管截止,VCC_PANEL與+12V_NOR不接通,相當于供電開關(guān)斷開。電容C0L1、C0L3為供電回路的去耦電容。
優(yōu)選,本實用新型實施例還包括一種顯示裝置,所述顯示裝置包括圖3所示的液晶屏供電控制開關(guān)電路。
本實用新型實施例提供一種液晶屏供電控制開關(guān)電路及顯示裝置,所述液晶屏供電控制開關(guān)電路包括用于控制場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的開關(guān)單元、用于控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間和關(guān)斷時間的時序電路和用于控制整個電路開關(guān)的場效應(yīng)三極管電路;所述時序電路包括控制所述場效應(yīng)三極管關(guān)斷時間的電阻R0L9、控制所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通時間的電阻R0L1、電容C0L2和控制所述電阻R0L1對所述場效應(yīng)三極管導(dǎo)通和關(guān)斷的二極管D0L1,對原有基本回路進行參數(shù)優(yōu)化,使電路在實際應(yīng)用中能更符合液晶屏TCON電路對供電的時序要求在原有基本回路基礎(chǔ)上增加晶體二極管,利用二極管正向?qū)?,反向截止特性,在開關(guān)電路工作中即滿足了液晶屏TCON電路供電上升時序的要求,又解決了掉電時序可能出現(xiàn)供電電壓震蕩的問題,從而解決了液晶屏TCON電路供電開關(guān)電路在關(guān)斷時產(chǎn)生TCON端電壓震蕩問題,有效防止了部分液晶屏由于掉電供電震蕩而出現(xiàn)故障的現(xiàn)象發(fā)生,提高液晶電視產(chǎn)品的可靠性。
以上結(jié)合具體實施例描述了本實用新型實施例的技術(shù)原理。這些描述只是為了解釋本實用新型實施例的原理,而不能以任何方式解釋為對本實用新型實施例保護范圍的限制?;诖颂幍慕忉?,本領(lǐng)域的技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性的勞動即可聯(lián)想到本實用新型實施例的其它具體實施方式,這些方式都將落入本實用新型實施例的保護范圍之內(nèi)。