[发明专利]LED背光源控制电路有效
申请号: | 201210430321.6 | 申请日: | 2012-11-01 |
公开(公告)号: | CN102883512A | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
发明(设计)人: | 张克旺 | 申请(专利权)人: | 东莞市奥源电子科技有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44215 | 代理人: | 张明 |
地址: | 523000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | led 背光源 控制电路 | ||
技术领域
本发明涉及LED背光源技术领域,特别是涉及一种可用于液晶电视的LED背光源控制电路。
背景技术
随着技术的发展,液晶电视已经成为平板电视的主流,采用LED为液晶电视的背光源,可以提升画质,特别是对于色彩饱和度,LED背光技术的显示屏可以取得足够宽的色域,弥补液晶显示设备显示色彩数量不足的缺陷,使之能达到甚至超过Adobe RGB和NTSC色彩标准要求,另一方面,因为LED的平面光源特性,使LED背光还能实现分区域的色彩和色度调节功能,从而实现更加精确的色彩还原性,以适应平面出版和图形设计工作的需要,画面的动态调整可以使得在显示不同画面时,亮度与对比可以动态修正,以达到更好的画质。
现有技术的LED驱动方式主要有两种:恒定电压驱动和恒定电流驱动。由于LED的亮度随着自身的电流的增大而增强,LED的内阻也会在点亮发热的过程中发生微小的变化,因此恒定电流驱动比恒定电压驱动更为稳定。使用市电提供电源时,市场上常用的恒定电流驱动方式是通过两步完成,市电经整流滤波后与反激电路连接,反激电路与升压驱动电路连接,反激电路向升压驱动电路提供一恒定电压源,升压驱动电路向LED输出恒定电流。该方案电路复杂,成本较高,效率较低。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,而提供一种LED背光源控制电路,其通过将LED背光源的电压、电流信息反馈至脉冲调制电路,从而可以通过PWM信号直接控制背光源,效率较高,成本较低。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种LED背光源控制电路,其包括反激式变压器、脉冲调制电路、电源电路、稳压电路,其中,
电源电路设置有正极输出端、负极输出端,负极输出端接地;
反激式变压器的原边设置有原边绕组T1,副边设置有第一副边绕组T2,第一副边绕组T2的一端接地,另一端与稳压电路连接,稳压电路设置有用于为LED背光源提供电源的负载接线端;
脉冲调制电路,包括反激芯片U1、MOS管Q1,反激芯片U1的引脚包括电源端、接地端、反馈端、电流测定端、输出PWM信号的输出端以及过温保护端,脉冲调制电路的输出端与电阻R8的一端连接,电阻R8的另一端与MOS管Q1的栅极连接,原边绕组T1的一端与正极输出端连接,原边绕组T1的另一端与MOS管Q1的漏极连接,MOS管Q1的源极与电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端接地,反激芯片U1的电源端连接有第二电源;
还包括用于采集LED背光源的电压信息,并将该电压信号反馈至反激芯片U1的电压反馈电路,电压反馈电路与负载接线端连接,电压反馈电路与反激芯片U1的电流测定端连接;
还包括用于采集LED背光源的电流信息,并将该电流信息反馈至反激芯片U1的电流反馈电路,电流反馈电路与LED背光源连接,电流反馈电路与反激芯片U1的反馈端连接。
MOS管Q1的源极与二极管D1的正极连接,二极管D1的负极分别与电阻R7、电容C2的一端连接,电阻R7、电容C2的另一端分别与正极输出端连接。
反激芯片U1的电源端与电阻R6的一端连接,电阻R6的另一端与电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与正极输出端连接。
反激芯片U1的反馈端与光电耦合器PC1的受光器的一端连接,光电耦合器PC1的受光器的另一端接地,电容C3的一端与反激芯片U1的反馈端连接,电容C3的另一端接地;
电流反馈电路包括MOS管Q3、运算放大器Q6、与外部接口连接的控制端口Port,MOS管Q3的栅极分别与电阻R17、电阻R19和电容C7的一端连接,电阻R17的另一端与控制端口Port连接,电阻R19、电容C7另一端分别接地,LED背光源的一端与负载接线端连接,另一端与MOS管Q3的漏极连接,MOS管Q3的源极分别与电阻R18、电阻R14的一端连接,电阻R14的另一端接地,电阻R18的另一端与运算放大器Q6的同相输入端连接,运算放大器Q6的反相输入端与电阻R33的一端连接,电阻R33的另一端与电容C10的一端连接,电容C10的另一端与运算放大器Q6的输出端连接,运算放大器Q6的输出端与电阻R32的一端连接,电阻R32的另一端与光电耦合器PC1的发光源的一端连接,光电耦合器PC1的发光源的另一端、运算放大器Q6的电源正极分别与第三电源连接,运算放大器Q6的电源负极接地,运算放大器Q6的反相输入端与一基准电压连接。
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