背光调节电路的制作方法

文档序号:2649569阅读:432来源:国知局
专利名称:背光调节电路的制作方法
技术领域
本发明涉及一种背光调节电路,尤其涉及一种只由硬件电路实现的背光调节电路。
背景技术
目前,为了节省电力以延长电池的使用时间,某些便携式电子装置上设置了背光调节电路,通过环境亮度来调节便携式电子装置的背光模组的发光二极管(Light Emitting Diode, LED)的亮度,以达到节省电力的目的。现有的背光调节电路一般包括中央处理器、光感应器及液晶显示器(Liquid Crystal Display,IXD)背光驱动芯片。所述光感应器感测外部环境的光照强度,然后将光信号转换为模拟电信号,例如电流值输入中央处理器的一个ADC引脚,该ADC引脚连接至中央处理器内部的模拟数字转换器,该模拟数字转换器读取光感应器发送的模拟电信号,并转换成数字信号,中央处理器通过得到的数字信号判断此时的光强度,并经由脉冲宽度调制引脚输出脉冲宽度调制信号来调节LCD背光驱动芯片的输出,从而改变背光LED的亮度。但是,上述背光调节电路需要占用中央处理器的一个ADC引脚及一个脉冲宽度调制引脚,不利于中央处理器的其他附加功能的扩充。此外,为了实现上述背光调节电路的背光调节功能,软件上需要作出模拟电流值、光亮以及脉冲宽度调制信号三者之间的对应关系,软件设计较复杂,在软件设计上需要占用软件工程师较多时间,增加了设计成本。

发明内容
有鉴于此,有必要提供一种电路简单且无需占用中央处理器额外引脚的背光调节电路。一种背光调节电路,用于对显示器的背光源的亮度进行调节,所述背光调节电路包括光感应芯片及背光驱动芯片,该背光驱动芯片耦合至所述背光源,所述背光调节电路还包括转换电路,所述转换电路分别耦合至该光感应芯片及背光驱动芯片,所述光感应芯片感应外界环境光线强度的增强或减小转换为电流信号的增大或减小输入至转换电路;转换电路将接收到的电流信号的增大或减小转换为电压信号的减小或增大输出给背光驱动芯片,背光驱动芯片依据接受到的电压信号的减小或增大相应调节输出给该背光源的电流增大或减小以调节该背光源发光的亮度。所述的背光调节电路通过所述光感应芯片来感应外界环境光线强度的变化,并将外界环境光线强度的变化转换为变化的电信号反映至转换电路,转换电路将该光感应芯片传送的变化的电信号传送至所述背光驱动芯片,再由背光驱动芯片根据该变化的电信号来调节其自身的输出,以实现对显示器背光的调节。所述的背光调节电路采用所述的光感应芯片、背光驱动芯片、转换电路等电子元件本身电信号的变化来达到显示器背光调节的目的,电路简单且无需占用中央处理器额外引脚。


图1是本发明较佳实施方式的背光调节电路的电路图。
主要元件符号说明
背光调节电路100
背光驱动电路10
背光驱动芯片11
光感应电路20
光感应芯片21
转换电路30
放大电路31
输入端311
输出端313
电源33
背光源200
LED210
第一分压电阻Rll
反馈电阻R12
调节电阻R21
第一电阻R31
第二电阻R32
第二分压电阻R33
第三分压电阻R34
第一滤波电容Cll
第二滤波电容C31
电感Lll
PNP型三极管Q31
电压输入引脚VIN
电压输出引脚VOUT
反馈引脚FB
切换引脚Sff
使能引脚EN
LED调节引脚ILED
第一接地引脚GND
第二接地引脚PGND
驱动输入引脚VDD
设置引脚SET
感应输出引脚VO
电池电压VBAT
接地引脚GND
具体实施例方式请参阅图1,本发明较佳实施方式的背光调节电路100用于对驱动显示器(图未示)的背光源200发光,同时根据外部环境光线的变化来调节所述背光源200的发光亮度。 所述背光调节电路100包括背光驱动电路10、光感应电路20及转换电路30。所述背光驱动电路10用于驱动该背光源200发光。所述转换电路30耦合至该背光驱动电路10及光感应电路20。所述光感应电路20感应外界环境光线强度的变化,并将外界环境光线强度的增强或减小转换为电流信号的增大或减小输入至转换电路30 ;转换电路30将接收到的电流信号的增大或减小转化为电压信号的减小或增大传输给背光驱动电路10 ;背光驱动电路10依据接收到的电压信号的减小或增大相应调节输出给该背光源200的电流增大或减小以调节该背光源200发光的亮度,实现对显示器背光的调节。所述背光驱动电路10包括背光驱动芯片11、第一分压电阻R11、反馈电阻R12、电感Lll及第一滤波电容C11。所述背光驱动芯片11的型号可以为TPS61062HFR等。所述背光驱动芯片11包括电压输入引脚VIN、电压输出引脚V0UT、反馈引脚FB、切换引脚SW、使能引脚EN、LED调节引脚ILED、第一接地引脚GND及第二接地引脚PGND。所述电压输入引脚VIN、使能引脚EN及LED调节引脚ILED均接入电池(图未示)提供的电池电压VBAT ;所述电压输出引脚VOUT耦合至背光源200的输入端;该反馈引脚FB通过所述反馈电阻R12 耦合至所述背光源200的输出端;该第一接地引脚GND及第二接地引脚PGND均接地。所述背光驱动芯片11将所述电池电压VBAT转换成输出电压,并经由该电压输出引脚VOUT输出至该背光源200,以驱动该背光源200发光。该背光驱动芯片11通过该反馈引脚FB来侦测该背光源200输出端的电压是否为预设的标准值。若该反馈引脚FB侦测到该背光源200 输出端的电压低于预设的标准值,该背光驱动芯片11则会增大该电压输出引脚VOUT输出的电流,来对背光源200进行驱动电流的补偿。所述第一分压电阻Rll —端耦合至该反馈电阻R12与该背光源200之间,另一端接地。该第一分压电阻Rll用于对该背光驱动芯片11的输出电压进行分压,以使该背光源 200得到额定的驱动电压。该电感Lll 一端接入电池电压VBAT,另一端耦合至所述背光驱动芯片11的切换引脚SW。所述电感Lll用于电池电压VBAT提供的能量进行存储,以增大该背光驱动芯片11的输出电压。在本较佳实施方式中,所述第一滤波电容Cll的个数为两个。其中一个第一滤波电容Cll 一端耦合至所述电压输入引脚VIN、使能引脚EN及LED调节引脚ILED,另一端接地。另一个第一滤波电容Cll 一端耦合至所述电压输出引脚VOUT与所述背光源200之间,另一端接地。所述两个第一滤波电容Cll分别用于对该背光驱动芯片的输入电压及输出电压进行滤波。所述光感应电路20包括光感应芯片21及调节电阻R21。所述光感应芯片21的型号可以为CM3204B30R等。所述光感应芯片21包括驱动输入引脚VDD、设置引脚SET、感应输出引脚VO及接地引脚GND。所述驱动输入引脚VDD接入输入电压;该设置引脚SET串联所述调节电阻R21至地;所述感应输出引脚VO及接地引脚GND均接地。当该光感应芯片 21感应到外部环境光线变强时,其需要较大的工作电流,即经由该驱动输入引脚VDD输入的电流会变大;当该光感应芯片21感应到外部环境光线变弱时,其工作电流会变小,即经由该驱动输入引脚VDD输入的电流会变小。所述调节电阻R21用于调节该光感应芯片21
6对光线强弱感应的灵敏度。在本较佳实施方式中,当该调节电阻R21越大时,该光感应芯片 21对光线强弱感应的灵敏度越低;当该调节电阻R21越小时,该光感应芯片21对光线强弱感应的灵敏度越高。所述转换电路30包括放大电路31、电源33、第一电阻R31、第二电阻R32。所述放大电路31包括输入端311及输出端313。该输入端311串联所述第二电阻R32至所述电源33,输出端313串联所述第一电阻R31至所述背光驱动芯片11的反馈引脚FB与反馈电阻R 12之间。该光感应芯片21的驱动输入引脚VDD耦合至该输入端311及第二电阻R32 之间。该放大电路31用于将其输入端311上的电流进行放大后经由该输出端313输出至该第一电阻R31。所述第一电阻R31用于将该放大电路31输出的电流信号转化为电压信号输出至该背光驱动芯片11的反馈引脚FB。所述第二电阻R32用于为该放大电路31的输入端311提供适合的工作电压,同时,通过调节该第二电阻R32的阻值大小,可以使该光感应芯片21的驱动输入引脚VDD上得到适合的工作电流。在本较佳实施方式中,所述放大电路31包括PNP型三极管Q31、第二分压电阻 R33、第三分压电阻R34及第二滤波电容C31。所述PNP型三极管Q31的发射级耦合至所述第二电阻R32 ;基极串联所述第二分压电阻R33至所述电源33 ;集电极耦合至所述第二电阻R32。所述第三分压电阻R34 —端耦合至所述第二分压电阻R33与所述PNP型三极管Q31 的基极之间,另一端接地。所述第二分压电阻R33与第三分压电阻R34构成分压电路,将所述电源33提供的电源电压进行分压后输入至PNP型三极管Q31的基极,使PNP型三极管能正常工作。在本较佳实施方式中,所述第二滤波电容C31的个数为两个。其中一个第二滤波电容C31 —端耦合至所述PNP型三极管的基极与所述第三分压电阻R34之间,另一端接地;另一个第二滤波电容C31 —端耦合至所述PNP型三极管Q31的集电极与第一电阻R31 之间,另一端接地。所述两个第二滤波电容C31分别对PNP型三极管Q31的基极及集电极上的电压进行滤波稳压。可以理解,所述放大电路31也可以为运算放大器。在本较佳实施方式中,所述背光源200包括四个LED210。所述四个LED210依次串联至该背光驱动芯片11的电压输出引脚VOUT与反馈电阻R12之间。且所述四个LED210 的阳极耦合至所述背光驱动芯片11的电压输出引脚V0UT,阴极耦合至反馈电阻R12。可以理解,所述背光源200的LED210的个数可以根据需要进行增减,并通过调节该第一分压电阻Rll的阻值,则可使该背光源200的多个LED210得到额定的驱动电压。所述背光调节电路100在工作时,当所述光感应电路20感测到外部环境光线变强时,该光感应芯片21的驱动输入引脚VDD上流过的电流增大,而由于由该电源33提供的流经该第二电阻R32上的电流是一定的,因此流入该PNP型三极管Q31的发射极的电流会变小,带动该PNP型三极管Q31的集电极上的电流也变小,使得流经该第一电阻R31上的电流变小,此时会将该第一电阻R31上的电压拉低,即该背光驱动芯片11的反馈引脚FB上的电压拉低,该背光驱动芯片11检测到该反馈引脚FB上的电压变低后,背光驱动芯片11则会增大其电压输出引脚VOUT上输出的电流,此时流经该四个LED210上的电流变大,从而该四个LED210的亮度会提升。当所述光感应电路20感测到外部环境光线变弱时,该光感应芯片21的驱动输入引脚VDD上流过的电流减小,而由于由该电源33提供的流经该第二电阻R32上的电流是一定的,因此流入该PNP型三极管Q31的发射极的电流会变大,带动该PNP型三极管Q31的集电极上的电流也变大,使得流经该第一电阻R31上的电流变大,此时会将该第一电阻R31上的电压拉高,即该背光驱动芯片11的反馈引脚FB上的电压拉高,该背光驱动芯片11检测到该反馈引脚FB上的电压变高后,背光驱动芯片11则会减小其电压输出引脚VOUT上输出的电流,此时流经该四个LED210上的电流变小,从而该四个LED210的亮度会降低,如此实现对显示器背光的调节。 所述的背光调节电路100通过所述光感应芯片21来感应外界环境光线强度的变化,并将外界环境光线强度的变化转换为变化的电信号输入至转换电路30,所述转换电路 30将该光感应芯片21传送的变化的电信号传送至所述背光驱动芯片11,再由背光驱动芯片11根据该变化的电信号来调节其自身的输出,以实现对显示器背光的调节。所述的背光调节电路100采用所述的光感应芯片21、背光驱动芯片11、三极管、电阻及电容等电子元件本身电信号的变化来达到显示器背光调节的目的,电路简单且无需占用中央处理器额外引脚。
权利要求
1.一种背光调节电路,用于对显示器的背光源的亮度进行调节,所述背光调节电路包括光感应芯片及背光驱动芯片,该背光驱动芯片耦合至所述背光源,其特征在于所述背光调节电路还包括转换电路,所述转换电路分别耦合至该光感应芯片及背光驱动芯片,所述光感应芯片感应外界环境光线强度的增强或减小转换为电流信号的增大或减小输入至转换电路;转换电路将接收到的电流信号的增大或减小转换为电压信号的减小或增大输出给背光驱动芯片,背光驱动芯片依据接受到的电压信号的减小或增大相应调节输出给该背光源的电流增大或减小以调节该背光源发光的亮度。
2.如权利要求1所述的背光调节电路,其特征在于该光感应芯片包括驱动输入引脚, 该背光驱动芯片包括电压输出引脚及反馈引脚,该背光源一端耦合至该电压输出引脚,另一端耦合至该反馈引脚,所述转换电路包括电源及耦合至该电源的第一电阻,该第一电阻的另一端耦合至所述背光驱动芯片的反馈引脚与背光源之间,该光感应芯片的驱动输入引脚耦合至该电源与该第一电阻之间;当外部环境光线增强或减弱时,该驱动输入引脚上的电流相应增大或减小,由该电源输入至第一电阻的电流即相应地减小或增大,该第一电阻用于将电流的变化转换为电压的变化输出至该反馈引脚,该背光驱动芯片根据其反馈引脚上电压的变化相应地调节其电压输入引脚上电流的输出,来调节背光强度。
3.如权利要求2所述的背光调节电路,其特征在于所述转换电路还包括放大电路,该放大电路包括输入端及输出端,该输入端耦合至所述电源,输出端端耦合至第一电阻,该光感应芯片的驱动输入弓I脚耦合至该电源及放大电路之间,该放大电路用于将该电源输入其输入端的电流进行放大后经由输出端输出至该第一电阻。
4.如权利要求3所述的背光调节电路,其特征在于所述转换电路还包括第二电阻, 该第二电阻一端耦合至所述电源,另一端耦合至所述驱动输入引脚与放大电阻的输入端之间,调节该第二电阻的阻值以使该驱动输入引脚上得到适合的工作电流。
5.如权利要求4所述的背光调节电路,其特征在于所述放大电路包括PNP型三极管, 该PNP型三极管的发射级耦合至所述第二电阻;基极耦合至所述电源;集电极耦合至所述第一电阻。
6.如权利要求5所述的背光调节电路,其特征在于所述放大电路还包括第二分压电阻及第三分压电阻,该第二分压电阻耦合至所述电源与所述PNP型三极管的基极之间;该第三分压电阻所述第三分压电阻一端耦合至所述第二分压电阻与所述PNP型三极管的基极之间,另一端接地。
7.如权利要求5或6所述的背光调节电路,其特征在于所述放大电路还包括两个第二滤波电容,所述两个第二滤波电容分别对PNP型三极管的基极及集电极上的电压进行滤波。
8.如权利要求2所述的背光调节电路,其特征在于所述背光调节电路还包括第一分压电阻,该第一分压电阻一端耦合至该背光源与该背光驱动芯片的反馈引脚之间,另一端接地,该第一分压电阻对该背光驱动芯片的输出电压进行分压,以使该背光源得到额定的驱动电压。
9.如权利要求2所述的背光调节电路,其特征在于所述背光调节电路还包括反馈电阻,该反馈电阻一端耦合至该背光驱动芯片的反馈引脚,另一端耦合至该第一分压电阻与背光源之间。
10.如权利要求2所述的背光调节电路,其特征在于背光调节电路还包括调节电阻, 该光感应芯片包括设置引脚,该调节电阻一端耦合至所述设置引脚,另一端接地;所述调节电阻用于调节该光感应芯片对光线强弱感应的灵敏度。
全文摘要
一种背光调节电路,用于对显示器的背光源的亮度进行调节,所述背光调节电路包括光感应芯片及背光驱动芯片,该背光驱动芯片耦合至所述背光源,所述背光调节电路还包括转换电路,所述转换电路分别耦合至该光感应芯片及背光驱动芯片,所述光感应芯片感应外界环境光线强度的增强或减小转换为电流信号的增大或减小输入至转换电路;转换电路将接收到的电流信号的增大或减小转换为电压信号的减小或增大输出给背光驱动芯片,背光驱动芯片依据接受到的电压信号的减小或增大相应调节输出给该背光源的电流增大或减小以调节该背光源发光的亮度。所述的背光调节电路结构简单且无需占用中央处理器额外引脚即可进行背光调节。
文档编号G09G3/34GK102542995SQ20101060069
公开日2012年7月4日 申请日期2010年12月22日 优先权日2010年12月22日
发明者吴凡 申请人:奇美通讯股份有限公司, 深圳富泰宏精密工业有限公司
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