一种用于机载显示屏的tcon电源管理电路的制作方法

文档序号:9219353阅读:445来源:国知局
一种用于机载显示屏的tcon电源管理电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及机载显示屏的电源电路,特别涉及一种用于机载显示屏的TC0N电源 管理电路。
【背景技术】
[0002] 近几年,随着平板显示设备和航空电子技术的迅速发展,高分辨率机载显示屏层 出不穷,这就要求TFT-LCD驱动控制系统和电源管理单元越来越可靠以及高度集成。同时, 在航电显示系统中,也必须要求电源管理单元不能很复杂,减少电源设计的复杂性。
[0003] 目前,现有的机载TFT-LCD显示器虽然是采用数字技术,但其系统本身所需的电 源不但包括数字1C用的逻辑电源,还有模拟1C需要的高低压混合电源。这类显示屏大多 数是采用TC0N电源管理电路提供稳定的电源,现有TC0N电源管理电路存在体积重量大,外 围元器件多,损耗大,输出功率小的缺陷。随着液晶面板不断地增大,以及低功耗、低成本、 高集成度等各个方面发展趋势的要求,TC0N电源管理单元作为TFT-LCD面板的供电方案模 块在很大程度影响了整个TFT-LCD产品的显示性能和成本。
[0004] 针对上述问题,专门为高分辨率机载显示屏提供一种TC0N电源管理电路,提高输 出功率,减少外部元件是现有技术需要解决的问题。

【发明内容】

[0005] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种用于机载显示屏的TC0N电源管理电路, 以达到提高输出功率,减少外部元件的目的。
[0006] 为达到上述目的,本发明的技术方案是,一种用于机载显示屏的TC0N电源管理电 路,其特征在于:所述的电源管理电路包括电源转换芯片U1分别连接外围电路;其中电源 转换芯片U1的C2P脚经由电容C4电性连接电源转换芯片U1的C2N脚,电源转换芯片U1 的SUP脚电性连接电容C16、C8、C9、C10、C11、保险丝F2的一端以及二极管D1阴极,且电 容C16、C8、C9、C10、C11的另一端电性接地以及二极管D1阳极电性连接电感L1以及电性 连接电源转换芯片U1的SW脚;电源转换芯片U1的CTRL脚电性连接电阻R3,电阻R3另一 端电性连接逻辑控制输入端,逻辑电平3. 3V;电源转换芯片芯片U1的DRVN脚电性连接电 容C13,电容C13另一端电性连接二极管D2阳极和二极管D3阴极,并且二极管D2阴极电性 接地,二级管D3阳极电性连接电阻R13以及电性连接电容C15、C16以及保险丝F4-端,且 电容C15、C16另一端电性接地,保险丝F4电性连接VDA;电源转换芯片U1的第21引脚FBN 电性连接电阻R13和R14 -端,电阻R13另一端电性连接二级管D3阳极以及电性连接电容 C15、C16以及保险丝F4-端,电阻R14的另一端电性连接电容C14以及电源转换芯片U1的 REF脚;电源转换芯片U1的VIN脚电性连接电容C1和电容C2的一端、电感L1的一端、保 险丝F1的一端以及电源转换芯片U1的EN脚,且电容C1和电容C2的另一端电性接地,电 感L1另一端电性连接二极管D1的阳极以及电性连接电源转换芯片U1的SW脚;电源转换 芯片U1的RHVS脚电性连接电阻Rl1 -端,电阻Rl1另一端电连性连接电阻R9和电阻R10 ; U1的第33引脚COMP电性连接电阻R1 -端,电阻R1另一端电性连接电容C3 -端,且电容C3另一端电性接地;电源转换芯片U1的FB脚电性连接电阻R9、电阻R10和电阻R11的一 端,且电阻R9另一端电性连接二极管D1阴极,电阻R10另一端电性接地,电阻R11电性连 接于电源转换芯片U1的RHVS脚;电源转换芯片U1的VGH脚电性连接保险丝F3的一端,保 险丝F3的另一端电性连接电容C15,且电容C15另一端电性接地;电源转换芯片U1的FBP 脚电性连接电阻R13和电阻R14的一端,电阻R13另一端电性连接二极管D3的阳极,电阻 R14另一端电性连接电容C14,且电容C14另一端电性接地;电源转换芯片U1的C1P脚电性 连接电容C12,电容C12另一端电性连接电源转换芯片U1的C1N脚。
[0007] 所述的电源转换芯片U1的型号为TI公司生产的型号为TPS65165RSBR的芯片。
[0008] 所述的电源转换芯片U1的BGND脚、AGND脚、PGND脚电性接地。
[0009] 所述的电源转换芯片U1的ADLY脚电性连接电容C5,电容C5另一端电性接地;电 源转换芯片U1的GDLY脚电性连接电容C6,电容C6另一端电性接地;电源转换芯片U1的 HVS脚电性连接电阻R2,电阻R2另一端电性接地;电源转换芯片U1的SS脚电性连接电容 C7,电容C7另一端电性接地;电源转换芯片U1的DRN脚电性连接电阻R1 -端,电阻R1另 一端电性接地。
[0010] 所述的电源管理电路输出的三路电源分别为:
[0011] + 通过选择电阻R9,R10阻值,可以获得液晶屏VDA所需要的 电压;
[0012] 通过选择电阻R11,R12阻值,可以获得液晶屏VGH所需要 的电压; R11
[0013] vgl= -i'2bXiIi通过选择电阻R13,R14阻值,可以获得液晶屏VGL所需要的电压。
[0014] 一种用于机载显示屏的TC0N电源管理电路,由于采用上述的电路结构,通用性 强、电路结构外围简单、输出功率大、集成度高,极大地降低了PCB面积以及设计成本,提高 了高分辨率机载显示屏TC0N电源管理电路的可靠性和通用性。
【附图说明】
[0015] 下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步详细的说明;
[0016] 图1为本发明一种用于机载显示屏的TC0N电源管理电路的电路图。
【具体实施方式】
[0017] 本发明为了解决现有TC0N电源管理电路存在体积重量大,外围元器件多,损耗 大,输出功率小的缺陷,本发明提供一种高分辨率机载显示屏TC0N电源管理电路。
[0018] 具体如图1所示,本发明提供的高分辨率机载显示屏TC0N电源管理电路。在本实 施方式中,电源转换芯片U1为TPS65165RSBR,该芯片TPS65165RSBR的端口分别与电阻、电 容、二极管以及电感电性连接。电源转换芯片U1的外围电路包括电阻R1~R14 ;电容C1~ C16 ;保险丝F1~F4 ;二极管Dl,D2,D3 ;电感L1。
[0019] 该芯片U1第1引脚C2P经由电容C4电性连接U1第2引脚C2N,芯片U1的第3引 脚BGND电性接地,芯片U1的第4引脚SUP电性连接电容C16、C8、C9、C10、Cll、F2的一端 以及二极管D1阴极,且电容C16、C8、C9、C10、C11的另一端电性接地以及二极管D1阳极电 性连接电感L1以及电性连接芯片U1的第29、30引脚;芯片U1的第5引脚POS1浮空,不连 接;芯片U1的第6引脚NEG1浮空,不连接;芯片U1的第7引脚OUT1浮空,不连接;芯片U1 的第8引脚OUT2浮空,不连接;芯片U1的第9引脚NEG2浮空,不连接;芯片U1的第10引 脚POS2浮空,不连接;芯片U1的第11引脚POS3浮空,不连接;芯片U1的第12引脚OUT3 浮空,不连接;芯片U1的第13、19、26、31引脚NC浮空,不连接;芯片U1的第14引脚ADLY 电性连接电容C5,电容C5另一端电性接地;芯片U1的第15引脚GDLY电性连接电容C6,电 容C6另一端电性接地;芯片U1的第16引脚CTRL电性连接电阻R3,电阻R3另一端电性连 接逻辑控制输入端,逻辑电平3. 3V;芯片U1的第17引脚HVS电性连接电阻R2,电阻R2另 一端电性接地;芯片U1的第18引脚DRVN电性连接电容C13,电容C13另一端电性连接二 极管D2阳极和二极管D3阴极,并且二极管D2阴极电性接地,二级管D3阳极电性连接电阻 R13以及电性连接电容C15、C16以及保险丝F4-端,且电容C15、C16另一端电性接地,保险 丝F4电性连接VDA;芯片U1的第20引脚SS电性连接电容C7,电容C7另一端电性接地;芯 片U1的第21引脚FBN电性连接电阻R13和R14 -端,电阻R13另一端电性连接二级管D3 阳极以及电性连接电容C15、C16以及保险丝F4 -端,电阻R14的另一端电性连接电容C14 以及芯片U1的第22引脚REF;芯片U1的第23引脚AGND电性接地;芯片U1的第24引脚 VIN电性连接电容C1和电容C2的一端、电感L1的一端、保险丝F1的一端以及芯片U1的第 25引脚EN,且电容C1和电容C2
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