1.本技术涉及液晶显示器的技术领域,特别涉及一种液晶显示器供电电路。
背景技术:2.液晶显示器包括液晶面板、背光源和驱动电路。由于液晶面板不会主动发光,需要背光源发出背光,再由vgh/vgl电压改变液晶面板上某个像素背光的透过率来显示图像。因此液晶显示器供电电路中至少需要产生背光电压、vgh/vgl电压,并且在液晶显示屏还需要gamma电压用来控制显示灰阶。
3.相关技术中,用于驱动背光源的背光电压需由一颗升压芯片u产生,而vgh/vgl/gamma电压则需要由另一升压芯片u产生。
4.针对上述相关问题,发明人发现,液晶显示器需要使用两颗升压芯片u,使得生产液晶显示器的成本会增加。
技术实现要素:5.为了降低液晶显示器的生产成本,本技术提供了一种液晶显示器供电电路。
6.一种液晶显示器供电电路,其包括:升压电路、背光电压电路、vgh电压电路、vgl电压电路和gamma电压电路;其中,所述升压电路连接有第一电源vcc1,用于振荡所述第一电源vcc1的电压,并输出电压脉冲;所述背光电压电路与所述升压电路连接,用于接收所述电压脉冲,并输出稳定的背光电压值;所述vgh电压电路与所述升压电路连接,用于接收所述电压脉冲,并输出稳定的vgh电压值;所述vgl电压电路与所述升压电路连接,用于接收所述电压脉冲,并输出稳定的vgl电压值;所述gamma电压电路与所述升压电路连接,用于接收所述电压脉冲,并输出稳定的gamma电压值。
7.通过采用上述技术方案,升压电路能够振荡第一电源vcc1的电压,并输出高频率且幅值大于第一电源vcc1电压的电压脉冲,该电压脉冲通过整流和滤波之后能够输出稳定直流电;由于背光电压电路、vgh电压电路、vgl电压电路和gamma电压电路均与升压电路的输出端连接,从而在升压电路输出电压脉冲之后,使得背光电压电路、vgh电压电路、vgl电压电路和gamma电压电路分别能够输出背光电压、vgh电压、vgl电压和gamma电压,使得仅由一个升压电路也能够满足液晶显示器的供电需求,因此减少了电路中的元器件,降低液晶显示器的生产成本。
8.可选的,所述升压电路包括升压芯片u和电感器l,所述升压芯片u的输入端vin与
所述电感器l的一端连接,且共同与所述第一电源vcc1连接,所述升压芯片u的电压脉冲输出端sw与所述电感器l的另一端连接,并且与所述升压电路的输出端连接;所述升压芯片u的接地端gnd接地。
9.通过采用上述技术方案,升压芯片u内部的开关器件能够高速通断,在升压芯片u内部的开关器件导通时,第一电源vcc1为电感器l充电,电感器l将电能转换为磁场能储存起来,此时电压脉冲的幅值为零;在升压芯片u内部的开关器件断开时,电感器l放电,将磁场能转换为电能和第一电源vcc1的电压叠加,同时向负载供电,此时电压脉冲的幅值高于第一电源vcc1的电压。
10.可选的,第一电容器c1、第二电容器c2和铁氧体磁珠fb,所述铁氧体磁珠fb的一端与所述第一电源vcc1连接,所述铁氧体磁珠fb的另一端分别与所述第一电容器c1的一端、所述第二电容器c2的一端和所述升压芯片u的输入端vin连接,所述第一电容器c1的另一端和所述第十一电容c11的另一端均接地。
11.通过采用上述技术方案,第一电容器c1、第二电容器c2和铁氧体磁珠fb可以滤除第一电源vcc1高频噪声,减少第一电源vcc1谐波的干扰。
12.可选的,所述背光电压电路包括第一二极管d1、第三电容器c3和第一电阻器r1,所述第一二极管d1的阳极与所述升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,所述第一二极管d1的阴极与所述第三电容器c3的一端连接,所述第三电容器c3的另一端接地,所述第一二极管d1的阴极与所述背光电压电路的输出端正极连接;所述第一电阻器r1的一端分别与所述升压芯片u的反馈端fb和所述背光电压电路的输出端负极连接,所述第一电阻器r1的另一端接地。
13.通过采用上述技术方案,当升压芯片u内部的开关器件导通时,电压脉冲为零,第一二极管d1截止,当升压芯片u内部的开关器件关断时,电压脉冲高于第一电源vcc1的电压,第一二极管d1导通,电压脉冲为背光源供电,同时向第三电容器c3充电,当升压芯片u内部的开关器件再次导通时,电压脉冲为零,由于第三电容器c3充电上的电压不能突变,使得第一二极管d1阳极电压小于阴极电压,第一二极管d1截止,同时第三电容器c3向背光源供电,当升压芯片u内部的开关器件再次导通时,电压脉冲继续为背光源供电,且同时向第三电容器c3充电,反复循环几个周期后,背光电压电路输出平滑的背光电压。
14.可选的,所述第一电阻器r1为阻值可调电阻器。
15.通过采用上述技术方案,由于第一电阻器r1和背光源分压,并将第一电阻器r1两端的电压值反馈至升压芯片u,并与升压芯片u内部的基准电压比较,当需要提高背光电路输出的背光电压时,减小第一电阻器r1的阻值;当需要降低背光电路输出的背光电压时,增大第一电阻器r1的阻值。
16.可选的,所述gamma电压电路包括第二二极管d2、第四电容器c4和第五电容器c5;其中,所述第二二极管d2的阳极与所述升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,所述第二二极管d2的阴极与分别于所述第四电容器c4的一端和所述第五电容器c5的一端连接,所述第四电容器c4的另一端和所述第五电容器c5的另一端均接地;所述第二二极管d2的阴极与所述gamma电压电路的输出端连接。
17.通过采用上述技术方案,同理电压脉冲通过第二二极管d2整流和以及第四电容器
c4和第五电容器c5的滤波,gamma电压电路输出平滑的gamma电压。
18.可选的,所述vgh电压电路包括第三二极管d3、第四二极管d4、第六电容器c6、第七电容器c7和第二电阻器r2;其中,所述第六电容器c6的一端与所述升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,所述第六电容器c6的另一端分别与所述第三二极管d3的阳极和所述第四二极管d4的阴极连接,所述第四二极管d4的阳极连接有第二电源vcc2,所述第三二极管d3的阴极分别与所述第七电容器c7的一端和所述第二电阻器r2的一端连接,所述第七电容器c7的另一端和所述第二电阻器r2的另一端连接,且共同接地;所述第二电阻器r2的一端与所述vgh电压电路的输出端连接。
19.通过采用上述技术方案,由于第四二极管d4的阳极连接有第二电源vcc2,第四二极管d4导通,第二电源vcc2向第六电容器c6和第七电容c7充电,此时第六电容器c6充电与第三二极管d3和第四二极管d4连接的一端为正,与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接的一端为负;当电压脉冲为高电平时,由于第六电容器c6上的电压不能突变,从而使得第六电容器c6与第三二极管d3和第四二极管d4连接的一端电压被提升,第四二极管d4截止,第三二极管d3导通,再次向第七电容器c7充电,第七电容器c7两端的电压被提高,在电压脉冲为经过几个周期累积,在第二电阻器r2的一端形成稳定的vgh电压。
20.可选的,所述vgh电压电路还包括第八电容器c8和第三电阻器r3,所述第三电阻器r3的一端与所述第七电容器c7的一端连接,所述第三电阻器r3另的一端分别与所述第八电容器c8的一端和所述第二电阻器r2的一端连接,所述第八电容器c8的另一端接地。
21.通过采用上述技术方案,第八电容器c8和第三电阻器r3组成rc滤波电路,使得输出的vgh电压更为平稳。
22.可选的,所述vgl电压电路包括第五二极管d5、第六二极管d6、第九电容器c9、第十电容器c10和第四电阻器r4;其中,所述第九电容器c9的一端与所述升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,所述第九电容器c9的另一端分别与所述第五二极管d5的阴极和所述第六二极管d6的阳极连接,所述第六二极管d6的阴极接地,所述第五二极管d5的阳极分别与所述第十电容器c10的一端和所述第四电阻器r4的一端连接,所述第十电容器c10的另一端和所述第四电阻器r4的另一端连接,且共同接地;所述第四电阻器r4的一端与所述vgl电压电路的输出端连接。
23.通过采用上述技术方案,当电压脉冲为高电平时,第六二极管d6导通,电压脉冲向第九电容器c9充电,此时第九电容器c9与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接的一端为正,与第四电阻器r4连接的一端为负;当电压脉冲为低电平时,由于第九电容器c9两端的电压不能突变,从而使得第九电容器c9与第五二极管d5阴极和第六二极管d6阳极连接的一端相对于与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接的一端为负电压,进而使得第十电容器c10与第四电阻器r4连接的一端形成负电压,第五二极管d5导通,经过几个周期累积,在第四电阻器r4的一端形成稳定的vgl电压。
24.可选的,所述vgl电压电路还包括第五电阻器r5和第十一电容器c11,所述第五电阻器r5的一端与所述第十一电容器c11的一端连接,所述第五电阻器r5的另一端与分别与所述第十一电容器c11的一端和所述第四电阻器r4的一端连接,所述第十一电容器c11的另一端接地。
25.通过采用上述技术方案,第五电阻器r5和第十一电容器c11组成rc滤波电路,使得输出的vgl电压更为平稳。
26.综上所述,本技术至少包括以下有益效果:1.设置背光电压电路、vgh电压电路、vgl电压电路和gamma电压电路与升压电路连接的目的是,由升压电路振荡第一电源vcc1的电压,从而产生电压脉冲,背光电压电路、vgh电压电路、vgl电压电路和gamma电压电路接收该电压脉冲,分别对该电压脉冲进行整流和滤波后输出背光电压、vgh电压、vgl电压和gamma电压,由于本技术只使用一个升压电路也能够满足液晶显示器的供电需求,因此节约了液晶显示器供电电路的元件,降低了液晶显示屏的生产成本。
附图说明
27.图1是本技术一种液晶显示器供电电路的电路结构示意图附图标记说明:100、升压电路;200、背光电压电路;300、vgh电压电路;400、vgl电压电路;500、gamma电压电路。
具体实施方式
28.本技术结合附图1进一步进行详细说明。
29.本技术公布了一种液晶显示器供电电路,适用于15寸以下的液晶显示器,作为液晶显示器供电电路的一种实施方式,如附图1所示,其包括:升压电路100、背光电压电路200、vgh电压电路300、vgl电压电路400和gamma电压电路500;其中,升压电路100连接有第一电源vcc1,用于振荡第一电源vcc1的电压,并输出电压脉冲;背光电压电路200与升压电路100连接,用于接收电压脉冲,并输出稳定的背光电压值;vgh电压电路300与升压电路100连接,用于接收电压脉冲,并输出稳定的vgh电压值;vgl电压电路400与升压电路100连接,用于接收电压脉冲,并输出稳定的vgl电压值;gamma电压电路500与升压电路100连接,用于接收电压脉冲,并输出稳定的gamma电压值。
30.需要说明的是,稳定的背光电压值、稳定的vgh电压值、稳定的vgl电压值和稳定的gamma电压值指的是,当第一电源vcc1的电压发生变化时,升压电路100输出的电压脉冲控制背光电压电路200、vgh电压电路300、vgl电压电路400和gamma电压电路500的输出电压不变。
31.作为升压电路100的一种实施方式,升压电路100包括升压芯片u和电感器l,升压芯片u的输入端vin与电感器l的一端连接,且共同与第一电源vcc1连接,升压芯片u的电压脉冲输出端sw与电感器l的另一端连接,并且与升压电路100的输出端连接;升压芯片u的接地端gnd接地。本实施方式中第一电源vcc1选用5v,升压电路100还包括第六电阻器r6,第六电阻器r6的一端与升压芯片u的使能端en连接,第六电阻器r6的另一端可以与能够输出使
能信号ctrl的mcu连接,也可以直接与第一电源vcc1连接。
32.为了减少第一电源vcc1谐波的干扰,升压电路100还包括第一电容器c1、第二电容器c2和铁氧体磁珠fb;其中,铁氧体磁珠fb的一端与第一电源vcc1连接,铁氧体磁珠fb的另一端分别与第一电容器c1的一端、第二电容器c2的一端和升压芯片u的输入端vin连接,第一电容器c1的另一端和第二电容器c2的另一端均接地。
33.作为背光电压电路200的一种实施方式,背光电压电路200包括第一二极管d1、第三电容器c3和第一电阻器r1;其中,第一二极管d1的阳极与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,第一二极管d1的阴极与第三电容器c3的一端连接,第三电容器c3的另一端接地;第一二极管d1的阴极与背光电压电路200的输出端正极连接;第一电阻器r1的一端分别与升压芯片u的反馈端fb和背光电压电路200的输出端负极连接,第一电阻器r1的另一端接地。背光源的电流通过第五电阻器r5向升压芯片u的反馈端fb反馈背光电压电路200输出的背光电压,调节第五电阻器r5的阻值能够调节背光电压的大小。
34.为了能够便于调整背光电压电路200输出背光电压的电压值大小,第一电阻器r1为阻值可调电阻器。
35.作为gamma电压电路500的一种实施方式,gamma电压电路500包括第二二极管d2、第四电容器c4和第五电容器c5;其中,第二二极管d2的阳极与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,第二二极管d2的阴极与分别于第四电容器c4的一端和第五电容器c5的一端连接,第四电容器c4的另一端和第五电容器c5的另一端均接地;第二二极管d2的阴极与gamma电压电路500的输出端连接。
36.作为vgh电压电路300的一种实施方式,vgh电压电路300包括第三二极管d3、第四二极管d4、第六电容器c6、第七电容器c7和第二电阻器r2;其中,第六电容器c6的一端与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,第六电容器c6的另一端分别与第三二极管d3的阳极和第四二极管d4的阴极连接,第四二极管d4的阳极连接有第二电源vcc2,第三二极管d3的阴极分别与第七电容器c7的一端和第二电阻器r2的一端连接,第七电容器c7的另一端和第二电阻器r2的另一端连接,且共同接地;第二电阻器r2的一端与vgh电压电路300的输出端连接。本实施是方式中第二电源vcc2采用gamma电压,在其他实施方式中,第二电源vcc2可以根据设计需要进行选择。
37.为了使得输出的vgh电压更为平稳,vgh电压电路300还包括第八电容器c8和第三电阻器r3,第三电阻器r3的一端与第七电容器c7的一端连接,第三电阻器r3另的一端分别与第八电容器c8的一端和第二电阻器r2的一端连接,第八电容器c8的另一端接地。
38.作为vgl的一种实施方式,vgl电压电路400包括第五二极管d5、第六二极管d6、第九电容器c9、第十电容器c10和第四电阻器r4;其中,第九电容器c9的一端与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接,第九电容器c9的另一端分别与第五二极管d5的阴极和第六二极管d6的阳极连接,第六二极管d6的阴极接地,第五二极管d5的阳极分别与第十电容器c10的一端和第四电阻器r4的一端连接,第十电容器c10的另一端和第四电阻器r4的另一端连接,且共同接地;第四电阻器r4的一端与vgl电压电路400的输出端连接。
39.为了使得输出的vgl电压更为平稳,vgl电压电路400还包括第五电阻器r5和第十
一电容器c11,第五电阻器r5的一端与第十一电容器c11的一端连接,第五电阻器r5的另一端与分别与第十一电容器c11的一端和第四电阻器r4的一端连接,第十一电容器c11的另一端接地。
40.本技术中第一电容器c1、第三电容器c3和第四电容器c4可以采用有极性电容器;第一二极管d1和第二二极管d2可以是肖特基二极管。
41.本实施例的实施原理为:当升压芯片u的使能端en接收到的使能信号ctrl为高电平后,升压芯片u内部发出pwm波控制升压芯片u内部开关器件的通断,在升压芯片u内部的开关器件导通时,第一电源vcc1为电感器l充电,电感器l将电能转换为磁场能储存起来,此时升压芯片u输出的电压脉冲的幅值为零;在升压芯片u内部的开关器件断开时,电感器l放电,将磁场能转换为电能和第一电源vcc1的电压叠加,同时向负载供电,此时电压脉冲的幅值高于第一电源vcc1的电压,电压脉冲分别被背光电压电路200、gamma电压电路500、vgh电压电路300和vgl电压电路400接收;背光电压电路200通过第一二极管d1整流和第三电容器c3的滤波,使背光电压电路200在反复循环几个周期后,输出稳定的背光电压。
42.gamma电压电路500通过第二二极管d2整流以及第四电容器c4和第五电容器c5的滤波,使gamma电压电路500在反复循环几个周期后,输出稳定的gamma电压。
43.vgh电压电路300通过第二电源vcc2对第六电容器c6充电,使第四容器c4储能,并利用电容器两端电压不能突变的特性,在电压脉冲为高电平时提高vgh电压电路300输出的电压,并经过第七电容器c7、第八电容器c8和第三电阻器r3的滤波后,在电压脉冲为经过几个周期累积,第二电阻器r2的一端能够形成稳定的vgh电压。
44.vgl电压电路400通过电压脉冲向第九电容器c9充电,由于第九电容器c9两端电压不能突变,从而使得第九电容器c9与第四电阻器r4连接的一端相对于与升压芯片u的电压脉冲输出端sw连接的一端为负电压,第五二极管d5导通,经过几个周期累积,在第四电阻器r4的一端形成稳定的vgl电压。
45.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。