[实用新型]一种电压控制装置有效

专利信息
申请号: 201420506843.4 申请日: 2014-09-03
公开(公告)号: CN204178679U 公开(公告)日: 2015-02-25
发明(设计)人: 简毅 申请(专利权)人: 简毅
主分类号: G09G3/32 分类号: G09G3/32
代理公司: 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 代理人: 吴大建;刘华联
地址: 518028 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 电压 控制 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种电压控制装置,尤其是指具备多个发光元件形成的阵列的显示装置中的电压控制电路。

背景技术

LED显示器集轻量化、薄型化且消耗功率低等诸多的优点于一身,因此在例如室外大型显示器等方面的需求迅速地增加。通常,LED显示器是通过组合多个LED单元而构成,该LED单元由构成在基板上的发光二极管配置成为矩阵状。此外,在LED显示器,设置可以分别地驱动各个发光二极管的驱动电路。具体地说,在LED显示器,连接对于各个LED单元分别转送显示数据的各个LED控制装置,这些是连接多个而构成一个大型显示器。如果LED显示器成为大型的话,则所使用的LED单元增加,在大型的LED显示器中,例如使用纵向700×横向700的合计49万个LED单元。

LED显示器的驱动方式通常使用动态驱动方式。例如在由m×n点矩阵构成的LED单元的情况下,位于各行的各个发光二极管(LED)的阳极端子共同地连接于一个电压线,位于各列的各个发光二极管(LED)的阴极端子共同地连接于一个电流线。接着,通过在既定周期而依序使得m行的电压线成为导通,来进行显示。此外,m行的电压线的切换,可以例如根据地址信号、通过解码电路进行。以上就使用发光二极管的现有的LED显示装置进行了说明,但是,即使是在电场发光显示装置、场发射型显示装置FED、液晶等,也可以由同样的驱动电路或方法进行驱动。

但是,在现有的LED显示装置等显示装置中,在点亮连接于所选择的电压线上的发光二极管时,在连接于位于非选择的非点亮状态下的电压线上的发光二极管残留有电荷,当选择该电压线时,会有所谓产生由于非选择时所残留的电荷而造成的多余电流的问题。由于这种多余电流的产生,成为使得控制不进行发光的发光二极管产生微小发光的错误亮灯、或者在显示图像无法得到充分的明亮度等降低显示品质的原因。这种残留电荷不仅是发光元件,即使在具有被驱动成为驱动状态或非驱动状态的寄生电容的被驱动元件中也会产生,例如即使是在液晶显示装置等电压控制元件中也成为问题。此外,这种残留电荷不仅产生在元件主体,也在连接于元件的配线等,产生及残存成为杂散电容,因此,特别是具有随着大型显示装置等的配线变得越长并且配线变得越多时而使得残留电荷也跟着增加的倾向,由于这些残留电荷所造成的错误亮灯或错误显示、错误驱动成为问题。

例如,在LED显示屏的驱动电路中经常采用的行驱动功率管,如双P沟道金属-氧化物-半导体场效应管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect—Transistor,缩略词为MOSFET)4953,其内部包括相互独立的双P沟道场效应管MOSFET1、MOSFET2,具有超低的导通电阻,驱动两个显示行。图1显示了4953设置在1/4扫描行列分控的LED显示屏的行驱动电路中的情况。其中,行驱动电路包括设有二进制加权地址的行选信号输入端A0、A1和互斥的低有效的行控制线输出端Y0、Y1、Y2、Y3的译码芯片74HC138,以及与译码芯片74HC138连接的双P沟道MOSFET4953,其内部包括两个独立的、P沟道场效应管MOSFET1、MOSFET2,输出端Y0与场效应管MOSFET1的控制脚2,即场效应管MOSFET1的栅极G1连接,输出端Y1与场效应管MOSFET1的控制脚4,即场效应管MOSFET1的栅极G2连接,输出端Y2与场效应管MOSFET2的控制脚2,即场效应管MOSFET2的栅极G1连接,输出端Y3与场效应管MOSFET2的控制脚4,即场效应管MOSFET2的栅极G2连接,场效应管MOSFET1相连的7、8脚是行线输出端H1,场效应管MOSFET1相连的5、6脚是行线输出端H2,场效应管MOSFET2相连的7、8脚是行线输出端H3,场效应管MOSFET2相连的5、6脚是行线输出端H4,行线输出端H1、H2、H3和H4分别与LED显示屏显示具体图像的行上发光二极管D1、D2、D3和D4的阳极连接,D1、D2、D3和D4的阴极与恒流LED驱动集成电路(图1中未示出,用于给选通的发光二极管提供电流)相连。

图1中的传统的电源控制电路布线,需要译码芯片74HC138将输入行地址进行解码。同时译码芯片如74HC138到电源控制芯片之间所有的控制驱动信号连线数量众多,为PCB板的布线增加了复杂度。

残留电荷不仅产生在元件主体,也在连接于元件的配线等,产生及残存成为杂散电容,因此,特别是具有随着大型显示装置等的配线变得越长并且配线变得越多时而使得残留电荷也跟着增加的倾向,由于这些残留电荷所造成的错误亮灯或错误显示、错误驱动成为问题。

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