电源调整电路和显示终端的制作方法

文档序号:34860593发布日期:2023-07-23 07:11阅读:21来源:国知局
电源调整电路和显示终端的制作方法

本申请涉及显示,尤其涉及电源调整电路和显示终端。


背景技术:

1、在液晶显示器中,数据驱动电路(source driver ic),在向显示面板提供图像显示用的数据电压所需要的工作电压由电源模组提供,由于数据驱动电路处于不断的充电与放电过程,使得电源模组既需要向数据驱动该电路提供电流,也需要接收数据驱动电路回灌的电流(sink)。

2、但是,若回灌至电源模组中的电流过大,极易造成电源模组的损坏,因此,如何提升电源模组的对于回反灌电流的保护能力是亟需解决的问题。


技术实现思路

1、鉴于上述现有技术的不足,本申请提出一种电源调整电路和显示终端,旨在解决回反灌电流对电源模组的损伤问题,以提升电源模组对回反灌电流的抵御能力,防止反灌电流对电源模块的损伤。

2、本申请提供一种电源调整电路,应用于执行图像显示的显示面板中,电源调整电路连接于电源模块的驱动电源输出端,电源模块通过驱动电源输出端输出驱动电源至显示面板的多个数据驱动电路,当电源调整电路检测到驱动电源输出端输入反灌电流时,电源调整电路接收反灌电流并进行吸收存储或者释放至接地端。

3、可选地,当电源调整电路检测到驱动电源端输出电流作为驱动电源时,电源调整电路输出补偿电流,用于补偿电源模块输出至数据驱动电路的驱动电源。

4、可选地,电源调整电路包括检测单元、第一调整单元和储能单元,检测单元连接于驱动电源输出端,用于检测驱动电源输出端输入的反灌电流,第一调整单元连接于检测单元和储能单元,当检测单元检测到反灌电流时,检测单元输出第一控制信号至第一调整单元,第一调整单元依据第一控制信号接收反灌电流并传输至储能单元进行存储或释放。

5、可选地,电源调整电路还包括第二调整单元,第二调整单元连接于储能单元,当检测单元检测到驱动电源输出端输出电流时,检测单元输出第二控制信号至第二调整单元,第二调整单元依据第二控制信号控制储能单元输出补偿电流,以补偿电源模块输出的驱动电源。

6、可选地,驱动电源输出端通过经一电源传输线电性连接于数据驱动电路,检测单元包括第一电阻、第一节点和第二节点,第一节点与第二节点为电源传输线中不同位置的两个节点,第一电阻通过第一节点和第二节点连接于电源传输线,第一节点位于第一电阻远离电源模块一端,第二节点位于第一电阻邻近电源模块一端。检测单元还包括比较器,比较器的比较输入端连接于第一节点和第二节点,用于检测并比较第一节点与第二节点的电压,当检测到第一节点的电压大于第二节点的电压时,比较器自第一比较输出端输出第一控制信号至第一调整单元,当检测到第二节点的电压大于第一节点的电压时,比较器自第二比较输出端输出第二控制信号至第二调整单元。

7、可选地,第一调整单元包括第一开关管和第二开关管,第一开关管的控制端连接于比较器的第一比较输出端,用于自比较器接收第一控制信号,并在第一控制信号的控制下导通,第一开关管的第一导电端连接于电源传输线,第一开关管的第二导电端连接于储能单元。第二开关管的控制端连接于比较器的第一比较输出端,用于自比较器接收第一控制信号,并在第一控制信号的控制下导通,第二开关管的第一导电端连接于储能单元,第二开关管的第二导电端连接于接地端,当第一开关管与第二开关管导通时,储能单元接收信号传输线中的电荷进行存储。

8、可选地,第二调整单元包括第三开关管和第四开关管,第三开关管的控制端连接于比较器的第二比较输出端,用于自比较器接收第二控制信号,并在第二控制信号的控制下导通,第三开关管的第一导电端连接于储能单元,第三开关管的第二导电端连接于电源传输线。第四开关管的控制端连接于比较器的第二比较输出端,用于自比较器接收第二控制信号,并在第二控制信号的控制下导通,第四开关管的第一导电端连接于电源电压端,第四开关管的第二导电端连接于储能单元,当第三开关管与第四开关管导通时,储能单元输出补偿电流至电源传输线。

9、可选地,储能单元包括第一电容、第二电容、第三节点和第四节点,第一电容与第二电容并联连接第三节点与第四节点之间,第一开关管的第二导电端与第三开关管的第一导电端连接于第三节点,第二开关管的第一导电端与第四开关管的第二导电端连接于第四节点。

10、可选地,电源调整电路还包括稳压单元,稳压单元包括第二电阻和第三电阻,第二电阻连接于第一开关管的控制端、第二开关管的控制端与接地端之间,用于在比较器未输出第一控制信号时,维持第一开关管与第二开关管处于截止状态。第三电阻连接于第三开关管的控制端、第四开关管的控制端与电源电压端之间,用于比较器未输出第二控制信号时,维持第三开关管与第四开关管处于截止状态。

11、本申请还提供一种显示终端,包括显示面板、电源模块和前述的电源调整电路,电源模块和电源调整电路用于为显示面板进行图像显示时提供驱动电源。显示面板包括控制板和驱动板,控制板用于将待显示的图像数据进行暂存与解码处理为驱动信号,驱动板连接于控制板与多个数据驱动电路,用于自控制板接收驱动信号并传输至数据驱动电路,通过数据驱动电路驱动显示区域中的像素单元进行图像显示。电源模块和电源调整电路设置于控制板;或电源模块设置于控制板,电源调整电路设置于驱动板。

12、相较于现有技术,通过设置电源调整电路检测电源模块的驱动电源输出端的电流,当检测到驱动电源端有反灌电流时,电源调整电路接收反灌电流进行存储或释放至接地端,可有效防止反灌电流对电源模块的损伤,提升电源模块的安全性。



技术特征:

1.一种电源调整电路,应用于执行图像显示的显示面板中,其特征在于,所述电源调整电路连接于电源模块的驱动电源输出端,所述电源模块通过所述驱动电源输出端输出驱动电源至显示面板的多个数据驱动电路,当所述电源调整电路检测到所述驱动电源输出端输入反灌电流时,所述电源调整电路接收所述反灌电流并进行吸收存储或者释放至接地端。

2.如权利要求1所述的电源调整电路,其特征在于,当所述电源调整电路检测到所述驱动电源端输出电流作为所述驱动电源时,所述电源调整电路输出补偿电流,用于补偿所述电源模块输出至所述数据驱动电路的所述驱动电源。

3.如权利要求1-2中任意一项所述的电源调整电路,其特征在于,所述电源调整电路包括检测单元、第一调整单元和储能单元,所述检测单元连接于所述驱动电源输出端,用于检测所述驱动电源输出端输入的所述反灌电流,所述第一调整单元连接于所述检测单元和所述储能单元,当所述检测单元检测到所述反灌电流时,所述检测单元输出第一控制信号至所述第一调整单元,所述第一调整单元依据所述第一控制信号接收所述反灌电流并传输至所述储能单元进行存储或释放。

4.如权利要求3所述的电源调整电路,其特征在于,所述电源调整电路还包括第二调整单元,所述第二调整单元连接于所述储能单元,当所述检测单元检测到所述驱动电源输出端输出电流时,所述检测单元输出第二控制信号至所述第二调整单元,所述第二调整单元依据所述第二控制信号控制所述储能单元输出所述补偿电流,以补偿所述电源模块输出的所述驱动电源。

5.如权利要求4所述的电源调整电路,其特征在于,所述驱动电源输出端通过经一电源传输线电性连接于所述数据驱动电路,所述检测单元包括第一电阻、第一节点和第二节点,所述第一节点与所述第二节点为所述电源传输线中不同位置的两个节点,所述第一电阻通过所述第一节点和第二节点连接于所述电源传输线,所述第一节点位于所述第一电阻远离所述电源模块一端,所述第二节点位于所述第一电阻邻近所述电源模块一端;

6.如权利要求5所述的电源调整电路,其特征在于,所述第一调整单元包括第一开关管和第二开关管,所述第一开关管的控制端连接于所述比较器的所述第一比较输出端,用于自所述比较器接收所述第一控制信号,并在所述第一控制信号的控制下导通,所述第一开关管的第一导电端连接于所述电源传输线,所述第一开关管的第二导电端连接于所述储能单元;

7.如权利要求6所述的电源调整电路,其特征在于,所述第二调整单元包括第三开关管和第四开关管,所述第三开关管的控制端连接于所述比较器的所述第二比较输出端,用于自所述比较器接收所述第二控制信号,并在所述第二控制信号的控制下导通,所述第三开关管的第一导电端连接于所述储能单元,所述第三开关管的第二导电端连接于所述电源传输线;

8.如权利要求7所述的电源调整电路,其特征在于,所述储能单元包括第一电容、第二电容、第三节点和第四节点,所述第一电容与所述第二电容并联连接所述第三节点与所述第四节点之间,所述第一开关管的第二导电端与所述第三开关管的第一导电端连接于所述第三节点,所述第二开关管的第一导电端与所述第四开关管的第二导电端连接于所述第四节点。

9.如权利要求8所述的电源调整电路,其特征在于,所述电源调整电路还包括稳压单元,所述稳压单元包括第二电阻和第三电阻,所述第二电阻连接于所述第一开关管的控制端、所述第二开关管的控制端与所述接地端之间,用于在所述比较器未输出所述第一控制信号时,维持所述第一开关管与所述第二开关管处于截止状态;

10.一种显示终端,其特征在于,包括显示面板、电源模块和如权利要求1-9中任意一项所述的电源调整电路,所述电源模块和所述电源调整电路用于为所述显示面板进行图像显示时提供驱动电源;


技术总结
本申请公开一种电源调整电路和显示终端,电源调整电路应用于执行图像显示的显示面板中,电源调整电路连接于电源模块的驱动电源输出端,电源模块通过驱动电源输出端输出驱动电源至显示面板的多个数据驱动电路,当电源调整电路检测到驱动电源输出端输入反灌电流时,电源调整电路接收反灌电流并进行吸收存储或者释放至接地端。通过检测电源模块的驱动电源输出端的反灌电流,并在检测到反灌电流时将其吸收存储释放,可有效防止反灌电流对电源模块的损伤。

技术研发人员:吴瀚,袁海江
受保护的技术使用者:惠科股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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