一种背光电压电流调整电路的制作方法

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一种背光电压电流调整电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于液晶显示器领域,尤其涉及一种背光电压电流调整电路。
【背景技术】
[0002] 液晶显示器或是带有液晶显示器的液晶电视机,主要通过显示器内部的背光驱动 电路来驱动背光灯组发光,以实现液晶显示器的显示功能。在液晶显示器的生产制造过程 中,由于对不同型号的液晶显示器的尺寸和亮度要求不同,因此,对背光驱动电路的背光电 压和电流的要求也会有所不同。传统的设计方案中,通常是通过修改背光驱动电路中的硬 件参数的方式来实现对背光驱动电路的电压和电流的调整,以使其符合要求。
[0003] 然而,对背光驱动电路的电压和电流进行调整时,通常只需要对其硬件的参数做 微小调整,导致需要大批量生产尺寸和亮度要求不同的液晶显示器时,需要生产大量的仅 具有微小差别的PCBA(PrintedCircuitBoard+Assembly,印刷电路板)组件,由于这些 PCBA组件的仅具有微小差别,因此,非常不利于区分和存储。 【实用新型内容】
[0004] 本实用新型实施例的目的在于提供一种背光电压电流调整电路,旨在解决传统设 计方案中,需要大批量生产尺寸和亮度要求不同的液晶显示器时,需要生产大量的仅具有 微小差别的PCBA(PrintedCircuitBoard+Assembly,印刷电路板)组件,非常不利于区分 和存储的问题。
[0005] 本实用新型实施例是这样实现的,一种背光电压电流调整电路,设置在背光驱动 电路中,包括:
[0006] 设置有用于输出电压调整信号的S0VP1引脚和用于输出电流调整信号的ISET1引 脚的主控芯片;
[0007] 设置有与所述S0VP1引脚对应的S0VP2引脚、与所述ISET1引脚对应的ISET2引 脚的恒流驱动芯片;
[0008] 连接在所述S0VP1引脚和所述S0VP2引脚之间,并与所述背光驱动电路的电源端 连接,以根据所述电压调整信号调整所述S0VP2引脚的基准电压,进而调整所述背光驱动 电路的电源端电压的电压调整模块;
[0009] 连接在所述ISET1引脚和所述ISET2引脚之间,以根据所述电流调整信号调整所 述ISET2引脚的基准电压,进而调整所述ISET2引脚的输入电流的电流调整模块。
[0010] 优选的,所述电压调整模块包括电阻R1和电阻R2,所述电阻R1-端接所述背光驱 动电路的电源端、另一端与所述S0VP1引脚、所述S0VP2引脚和所述电阻R2的一端共接,所 述电阻R2的另一端接地。
[0011] 优选的,所述电压调整信号为方波信号。
[0012] 优选的,所述电阻R1的阻值为68ΚΩ,所述电阻R2的阻值为1ΚΩ,所述方波信号 的频率范围为10KHZ~100KHZ、占空比范围为10%~100%。
[0013] 优选的,所述电压调整信号为直流信号。
[0014] 优选的,所述电阻R1的阻值为68ΚΩ,所述电阻R2的阻值为1ΚΩ,所述直流信号 的电压范围为0V~4V。
[0015] 优选的,所述电流调整模块包括电阻R3和电容C1,所述电阻R3-端接所述ISET1 引脚、另一端与所述ISET2引脚和所述电容C1的一端共接,所述电容C1的另一端接地。
[0016] 优选的,所述电流调整信号为方波信号。
[0017] 优选的,所述电阻R3的阻值为10ΚΩ,所述方波信号的频率范围为10KHZ~ 100KHZ、占空比范围为10%~100%。
[0018] 本实用新型实施例与现有技术相比,有益效果在于:通过在主控芯片上配置用于 输出电压调整信号的S0VP1引脚和用于输出电流调整信号的ISET1引脚,并通过背光电压 调整模块和背光电流调整模块分别根据所述背光电压调整信号和所述背光电流调整信号 来调整恒流驱动芯片上对应配置的S0VP2引脚的基准电压和ISET2引脚的基准电压,以根 据所述基准电压来调整背光驱动电路的电压和恒流驱动芯片的输入电流,使得不需要对背 光驱动电路中的硬件进行参数更改即可实现背光电压和电流的调整,提高了背光驱动电路 的兼容性,并且便于大批量生产时的管理与存储;当所述电压调整信号为方波信号时,通过 改变主控芯片输出的电压调整信号的占空比,即可对背光驱动电路的背光电压进行调整, 以使其适配于具有不同尺寸或亮度要求的液晶显示器;当所述电压调整信号为直流信号 时,通过改变主控芯片输出的电压调整信号的电压值,即可对背光驱动电路的背光电压进 行调整,以使其适配于具有不同尺寸或亮度要求的液晶显示器;当所述电流调整信号为方 波信号时,通过改变主控芯片输出的电流调整信号的占空比,即可对背光驱动电路的背光 电流进行调整,以使其适配于具有不同尺寸或亮度要求的液晶显示器。
【附图说明】
[0019]图1是本实用新型实施例提供的背光电压电流调整电路的基本结构框图;
[0020] 图2是本实用新型实施例提供的背光电压电流调整电路的电路原理图;
[0021] 图3是本实用新型实施例提供的背光电压电流调整方法的流程框图;
[0022] 图4是本实用新型实施例提供的PC端调整软件的初始化流程框图;
[0023] 图5是本实用新型实施例提供的待调整的液晶显示器的初始化流程框图;
[0024] 图6是本实用新型实施例提供的通过PC端调整软件来调整液晶显示器的背光电 压和电流的流程图。
【具体实施方式】
[0025] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施 例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0026]图1是本实用新型实施例提供的背光电压电流调整电路的基本结构框图。
[0027] 如图1所示,本实用新型实施例提供的背光电压电流调整电路,设置在背光驱动 电路中,包括:
[0028] 设置有用于输出电压调整信号的S0VP1引脚和用于输出电流调整信号的ISET1引 脚的主控芯片U1 ;
[0029] 设置有与所述S0VP1引脚对应的S0VP2引脚、与所述ISET1引脚对应的ISET2引 脚的恒流驱动芯片U2 ;
[0030] 连接在所述S0VP1引脚和所述S0VP2引脚之间,并与所述背光驱动电路的电源端 V+连接,以根据所述电压调整信号调整所述S0VP2引脚的基准电压,进而调整所述背光驱 动电路的电源端V+电压的电压调整模块10 ;
[0031] 连接在所述ISET1引脚和所述ISET2引脚之间,以根据所述电流调整信号调整所 述ISET2引脚的基准电压,进而调整所述ISET2引脚的输入电流的电流调整模块20。
[0032] 在具体应用中,可通过配置液晶显示器的主控芯片上多余的GPI0(General PurposeInputOutput,通用输入/输出)引脚,将其设置为主控芯片的S0VP1引脚和 ISET1引脚;通过配置液晶显示器的恒流驱动芯片上多余的GPIO(GeneralPurposeInput Output,通用输入/输出)引脚,将其设置为恒流驱动芯片的S0VP2引脚和ISET2引脚。
[0033] 在具体应用中,通过改变主控芯片输出的电压调整信号和电流调整信号即可实现 对背光驱动电路电压及电流的调整,使其不需要改变背光驱动电路的硬件参数,即可适配 于具有不同尺寸及亮度要求的液晶显示器,提高了背光驱动电路的兼容性。
[0034] 图2是本实用新型实施例提供的背光电压电流调整电路的电路原理图。
[0035] 如图2所示,在所述背光电压电流调整电路中,电压调整模块10包括电阻R1和电 阻R2,电阻R1 -端接背光驱动电路的电源端V+、另一端与S0VP1引脚、S0VP2引脚和电阻 R2的一端共接,电阻R2的另一端接地;电流调整模块20包括电阻R3和电容C1,电阻R3 - 端接ISET1引脚、另一端与ISET2引脚和电容C1的一端共接,电容C1的另一端接地。
[0036] 在具体应用中,所述电压调整信号可以为方波信号或直流信号,所述电流调整信 号可以为方波信号,电阻R1、电阻R2和电阻R3的阻值可根据实际需要进行设定,在电阻 R1、电阻R2和电阻R3的阻值设定之后,若需要对背光驱动电路的背光电压和电流进行调 整,则不需要再更改电阻R1、电阻R2和电阻R3这些硬件的参数,只需要通过改变方波信号 的占空比和直流信号的电压值即可实现对背光电压和电流进行调整。
[0037] 设定主控芯片输出的方波信号的占空比为A或直流信号的电压值为U0时, 背光驱动芯片的S0VP2引脚的基准电压为Ux,则此时背光驱动电路的电源端电压U= (R1+R2) *Ux/R2,其中,R1、R2分别为电阻R1、电阻R2的阻值,对应的液晶显示器的背光驱动 电路所允许的最大电压值即为U。在实际应用中
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