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一种背光驱动电路、背光驱动板及背光驱动方法与流程

  • 国知局
  • 2024-10-09 15:09:52

本发明涉及显示,尤其涉及一种背光驱动电路、背光驱动板及背光驱动方法。

背景技术:

1、目前市场上对大尺寸宽温高亮显示产品需求越来越高,有的产品亮度高达3500nit,并且具有局部背光调节(local dimming,ld)功能,需要converter板卡分区来控制背光led灯,需要采用直流-直流(dc-dc)升压驱动方案。converter板卡是用于驱动背光led灯的控制板。

2、然而,宽温高亮显示产品在采用dc-dc背光驱动方案时,当产品处于低温(-30℃及以下)环境下冷启动时会出现背光闪烁的问题,对使用造成较大影响。

3、因此,如何改善宽温高亮显示产品的低温启动,是本领域亟需解决的技术问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明实施例提供了一种背光驱动电路、背光驱动板及背光驱动方法,用以解决现有技术中宽温高亮显示产品低温启动异常的问题。

2、因此,本发明实施例提供的一种背光驱动电路,用于驱动背光模组点亮,包括:升压电路和微控制器;所述升压电路的输入端连接电源,所述升压电路的输出端连接背光模组;

3、所述升压电路,被配置为根据驱动电压输出方式向所述背光模组输出驱动电压,所述驱动电压输出方式包括第一驱动电压输出方式,所述第一驱动电压输出方式为分时段向背光模组输出驱动电压至额定驱动电压;

4、所述微控制器,被配置为检测所述背光模组所处的环境温度,并根据所述环境温度的变化调整所述驱动电压输出方式。

5、在一种可能的实现方式中,所述第一驱动电压输出方式为在第一时间段内向背光模组输出第一驱动电压,在第二时间段内向背光模组输出第二驱动电压,在第n时间段内向背光模组输出额定驱动电压;所述第一驱动电压小于所述第二驱动电压,所述第二驱动电压小于所述额定驱动电压。

6、在一种可能的实现方式中,所述第一驱动电压输出方式为在第一时间段内向背光模组输出第一驱动电压,在第二时间段内向背光模组输出额定驱动电压;

7、所述第一驱动电压与所述额定驱动电压的比值为第一比值,所述第一比值大于等于20%且小于等于50%;和或,所述第二时间段与所述第一时间段的比值为第二比值,所述第二比值大于等于2。

8、在一种可能的实现方式中,所述第一时间段大于等于5秒且小于等于15秒。

9、在一种可能的实现方式中,所述微控制器,被配置为当环境温度低于第一温度时,调整所述升压电路的驱动电压输出方式为第一驱动电压输出方式,反之调整所述升压电路的驱动电压输出方式为第二驱动电压输出方式,所述第二驱动电压输出方式为直接向背光模组输出额定驱动电压。

10、在一种可能的实现方式中,所述第一温度小于等于-20℃。

11、在一种可能的实现方式中,所述升压电路包括:电感、二极管、第一三极管、直流升压芯片、环路和电解电容;

12、所述电感的第一端连接升压电路的输入端,所述电感的第二端连接所述二极管的阳极,所述二极管的阴极连接所述升压电路的输出端;所述第一三极管的第一端连接所述电感的第二端,所述第一三极管的第二端接地,所述第一三极管的栅端连接所述直流升压芯片的输出端,所述直流升压芯片的输入端连接所述环路的第一端,所述环路的第二端接地;所述电解电容的正极连接所述升压电路的输出端,所述电解电容的负极接地;

13、所述直流升压芯片向所述第一三极管输出脉冲宽度调制pwm信号,以控制所述升压电路的输出端输出的驱动电压;

14、所述电解电容满足如下关系式:

15、

16、其中,wesr表示电路的零点频率,esr表示所述电解电容的阻抗,c表示所述电解电容的电容值,f1表示所述pwm信号的开关频率的1/20,f2表示所述pwm信号的开关频率的1/10。

17、在一种可能的实现方式中,所述环路包括:第一电阻、第一电容和第二电容;

18、所述第一电阻的第一端连接所述环路的第一端,所述第一电阻的第二端连接所述第二电容的第一端,所述第二电容的第二端连接所述环路的第二端,所述第一电容的第一端连接所述环路的第一端,所述第一电容的第二端连接所述环路的第二端。

19、在一种可能的实现方式中,所述背光驱动电路还包括:温度检测电路;

20、所述第一电阻包括:第一分电阻、第二三极管和第二分电阻;

21、所述第一分电阻的第一端连接所述第一电阻的第一端,所述第一分电阻的第二端连接所述第一电阻的第二端;所述第二三极管的第一端连接所述第一电阻的第一端,所述第二三极管的第二端连接所述第二分电阻的第一端,所述第二分电阻的第二端连接所述第一电阻的第二端,所述第二三极管的栅端连接所述微控制器的输出端;所述微控制器的输入端连接所述温度检测电路的输出端;

22、当环境温度大于第二温度时,所述微控制器控制所述第二三极管关闭,此时串接在所述环路中的电阻为第一分电阻;当温度小于等于第二温度时,所述微控制器控制所述第二三极管打开,此时串接在所述环路中的电阻为第二分电阻。

23、在一种可能的实现方式中,所述温度检测电路包括:第二电阻、第四电容和热敏电阻;

24、所述第二电阻的第一端连接所述温度检测电路的输出端,所述第二电阻的第二端接地;所述第四电容的第一端连接所述温度检测电路的输出端,所述第四电容的第二端接地;所述热敏电阻的第一端连接所述温度检测电路的输出端,所述热敏电阻的第二端连接电源。

25、另一方面,本发明实施例还提供了一种背光驱动板,包括上述实施例中所述的背光驱动电路。

26、另一方面,本发明实施例还提供了一种背光驱动方法,包括:

27、检测背光模组所处的环境温度;

28、当环境温度低于第一温度时,调整向背光模组输出的驱动电压输出方式为第一驱动电压输出方式;所述第一驱动电压输出方式为分时段向背光模组输出驱动电压至额定驱动电压;

29、当环境温度不低于第一温度时,调整向背光模组输出的驱动电压输出方式为第二驱动电压输出方式;所述第二驱动电压输出方式为直接向背光模组输出额定驱动电压。

30、在一种可能的实现方式中,所述第一驱动电压输出方式具体为在第一时间段内向背光模组输出第一驱动电压,在第二时间段内向背光模组输出第二驱动电压,在第n时间段内向背光模组输出额定驱动电压;所述第一驱动电压小于所述第二驱动电压,所述第二驱动电压小于所述额定驱动电压。

31、在一种可能的实现方式中,所述第一驱动电压输出方式为在第一时间段内向背光模组输出第一驱动电压,在第二时间段内向背光模组输出额定驱动电压;

32、所述第一驱动电压与所述额定驱动电压的比值为第一比值,所述第一比值大于等于20%且小于等于50%;和或,所述第二时间段与所述第一时间段的比值为第二比值,所述第二比值大于等于2。

33、在一种可能的实现方式中,所述第一时间段大于等于5秒且小于等于15秒。

34、本发明实施例的有益效果如下:

35、本发明实施例提供的一种背光驱动电路、背光驱动板及背光驱动方法,背光驱动电路包括升压电路和微控制器;所述升压电路根据驱动电压输出方式向所述背光模组输出驱动电压,所述驱动电压输出方式包括第一驱动电压输出方式,所述第一驱动电压输出方式为分时段向背光模组输出驱动电压至额定驱动电压;所述微控制器被配置为检测所述背光模组所处的环境温度,并根据所述环境温度的变化调整所述驱动电压输出方式。可见,本技术可以根据背光模组所处的环境温度来调整升压电路的驱动电压输出方式,从而实现根据环境温度调整点亮背光模组的驱动功率,从而在低温下可以降低背光模组的驱动功率,确保正常开机启动,然后再逐步提升驱动功率以达到满功率点点亮背光模组,使升压电路稳定工作,能够改善宽温高亮背光模组的低温启动,解决了背光模组在低温环境下冷启动时会出现背光闪烁的问题,从而提升了用户体验。

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