一种正负电压输出电源电路制造技术

技术编号:20164150 阅读:29 留言:0更新日期:2019-01-19 00:17
本发明专利技术公开了一种高精度正负电压输出电源电路,其特征在于其特征在于:包括同向跟随&反向跟随、电压电流采样&输出、电压电流采样信号处理、电压反馈电路、电流反馈电路、电压源控制电路、电流源控制电路、选择电路和跟随&加法;本发明专利技术通过电压源反馈和控制,电流源反馈和控制,以及选择电路的切换实现输出可以在恒压源和恒流源之间通过模拟开关进行切换,输出电压和输出电流方向可以正负随意变换;通过两级高精度运算放大器参与反馈控制,实现输出运算放大器输出高精度电压。

【技术实现步骤摘要】
一种正负电压输出电源电路
本专利技术涉及电源领域,具体涉及OLED电源,特别是涉及OLED的供电、测试、老化的测试电源。
技术介绍
OLED(OrganicLight-EmittingDiode)又称为有机电激光显示、有机发光半导体。由美籍华裔教授邓青云(ChingW.Tang)于1979年在实验室中发现。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度、全彩化及制程等优点。OLED的驱动方式分为主动式驱动(有源驱动)和被动式驱动(无源驱动),其中无源驱动是OLED的主流,即需要外置电源供电,让OLED发光工作。无源驱动(PMOLED),其分为静态驱动电路和动态驱动电路。(1)静态驱动方式:在静态驱动的有机发光显示器件上,一般各有机电至发光像素的阴极是连在一起引出的,各像素的阳极是分立引出的(共阴的连接方式)。若要一个像素发光,只要让恒流源的电压与阴极的电压大于像素发光值,像素在和恒流源的驱动下发光;若要一个像素不发光,就将它的阳极接在一个负电压上,就可以将它反向截止。(2)动态驱动方式:在动态驱动的有机发光显示器件上,人们把像素的两个电极做成了矩阵型结构,即水平一组显示像素的同一性质的电极是共用的,纵向一组显示像素的相同性质的另一电极是共用的。如果像素可分为N行和M列,就可有N个行电极和M个列电极(即阴极和阳极)。在实际电路驱动的过程中,要逐行点亮或者要逐列点亮像素,通常采用逐行扫描方式,行扫描,列电极为数据电极。循环地给每行电极施加脉冲,同时所有列电极给出该行像素的驱动电流脉冲,从而实现一行所有像素的显示。该行不再同一行或同一列的像素就加反向电压使其不显示。通过对OLED静态驱动和动态驱动的说明,我们可以得出OLED电源的大致规格:OLED需要一组正电压(Vdd)和一组负电压(Vss)供电,Vdd范围一般为3.3~20V;Vss范围一般为-2~-7V。目前一般方案就是用buck-boost的拓扑结构加上一个固定的负偏置电压(或者加一个反相器来提供一个关断OLED的负压)。而buck-boost电路一般采用PWM的方式来调节电压或电流大小,所以电压,电流的上升斜率不够快,输出电压、电流精度也一般,无法让OLED发挥最大效应,更是无法担任测试OLED的任务。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术要解决的技术问题是提供一种正负电压输出电源,实现输出电压和电流的高精度。为了达到上述目的,本专利技术通过以下技术方案实现:一种正负电压输出电源电路,其特征在于:包括同向跟随&反向跟随、电压电流采样&输出、电压电流采样信号处理、电压反馈电路、电流反馈电路、电压源控制电路、电流源控制电路、选择电路和跟随&加法;同向跟随&反向跟随包括第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的供电端为正负电压输出电源电路的输入端口,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的输出端为正负电压输出电源电路的输出端口,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的供电端均输入±15V供电电压,第一A同向跟随电路输出端输出信号VoL1+,第一A反向跟随电路输出端输出信号Vo1-;电压电流采样&输出采样第一A同向跟随电路输出端电压并生成采样信号Vo1+;电压电流采样信号处理包括第一B跟随电路、第二B跟随电路、第三B跟随电路和第四B跟随电路,第一B跟随电路用于将信号VoL1+分压跟随处理后生成信号VoL1+/2,第二B跟随电路用于将信号Vo1-分压跟随处理后生成信号Vo1-/2,第三B跟随电路用于将信号Vo1+跟随处理后通过其输出端输出大小相同的信号Vo11+,第四B跟随电路用于将信号Vo11+分压跟随处理后生成信号Vo1+/2;电压反馈电路包括第一C减法电路和第二C减法电路,第一C减法电路将信号VoL1+/2和Vo1-/2之差进行放大处理后生成反馈信号B1,第二C减法电路将信号Vo1+/2和Vo1-/2之差进行放大处理后生成电压反馈信号Vo_FB1,并将电压反馈信号Vo_FB1通过分压处理生成输出电压采样信号Vo_AD1;电流反馈电路包括第一D减法电路,第一D减法电路用于将信号VoL1+和VoL1+/2叠加值以及信号Vo1+/2和Vo11+叠加值之差进行放大处理后生成电流反馈信号Vi_FB1,并将电流反馈信号Vi_FB1通过分压处理生成输出电流采样信号Vi_AD1;电压源控制电路包括第一E减法电路和第二E减法电路,第一E减法电路将电压给定信号Vo_set1和+2.5Vref1参考电压之差进行放大处理后生成第一级电压误差放大值,并输入至第二E减法电路,第二E减法电路将第一级电压误差放大值与电压反馈信号Vo_FB1之差进行放大处理后生成第二级电压误差放大值;电流源控制电路包括第一F减法电路和第二F减法电路,第一F减法电路将电流给定信号Vi_set1和+2.5Vref1参考电压之差进行放大处理后生成第一级电流误差放大值,并输入至第二F减法电路,第二F减法电路将第一级电流误差放大值与电流反馈信号Vi_FB1之差进行放大处理后生成第二级电流误差放大值;选择电路选择第二级电压误差放大值和第二级电流误差放大值之一并输出电压源信号或电流源信号;跟随&加法包括第一G跟随电路和第二G加法电路,第一G跟随电路将选择电路输出的电压源信号或电流源信号跟随处理后输出选择信号,选择信号和反馈信号B1经第二G加法电路进行加法及跟随处理后生成模拟合成信号,模拟合成信号输入至同向跟随&反向跟随,同时为其中的第一A同向跟随器和第一A反向跟随器提供跟随信号。作为电压源控制电路的一种具体的实施方式,由运算放大器U2001A、运算放大器U2001B,电阻R2001、R2004、R2009、R2010、R2002、R2006、R2011、R2014,和电容C2001、C2004、C2005、C2002、C2003、C2006组成;电阻R2001一端用于输入2.5V基准电压,电阻R2001另一端连接运算放大器U2001A的同向输入端,电阻R2004一端用于输入电压设定信号Vo_set1,电阻R2004另一端连接运算放大器U2001A的反向输入端,运算放大器U2001A的输出端连接电阻R2002一端,电阻R2002另一端连接运算放大器U2001B的同向输入端,电阻R2006的一端输入电压反馈信号Vo_FB1,电阻R2006另外一端连接运算放大器U2001B的反向输入端,运算放大器U2001B的输出端输出第二级电压误差放大值;电容C2001和电阻R2009并联后连接于运算放大器U2001A的同向输入端和地之间,电容C2004连接于运算放大器U2001A的反向输入端和地之间,电容C2005和电阻R2010并联后连接于运算放大器U2001A的反向输入端和运算放大器U2001A的输出端之间;电容C2002和电阻R2011并联后连接于运算放大器U2001B的同向输入端和地之间,电容C2003连接于运算放大器U2001B的反向输入端和地之间,电容C2006和电阻R2014并联后连接于运算放大器U2001B的反向输入端和运算放大器U2001B的输出端之间。作为电流源控制电路的一种具体的实施方式,由本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种正负电压输出电源电路,其特征在于:包括同向跟随&反向跟随、电压电流采样&输出、电压电流采样信号处理、电压反馈电路、电流反馈电路、电压源控制电路、电流源控制电路、选择电路和跟随&加法;同向跟随&反向跟随包括第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的供电端为正负电压输出电源电路的输入端口,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的输出端为正负电压输出电源电路的输出端口,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的供电端均输入±15V供电电压,第一A同向跟随电路输出端输出信号VoL1+,第一A反向跟随电路输出端输出信号Vo1‑;电压电流采样&输出采样第一A同向跟随电路输出端电压并生成采样信号Vo1+;电压电流采样信号处理包括第一B跟随电路、第二B跟随电路、第三B跟随电路和第四B跟随电路,第一B跟随电路用于将信号VoL1+分压跟随处理后生成信号VoL1+/2,第二B跟随电路用于将信号Vo1‑分压跟随处理后生成信号Vo1‑/2,第三B跟随电路用于将信号Vo1+跟随处理后通过其输出端输出大小相同的信号Vo11+,第四B跟随电路用于将信号Vo11+分压跟随处理后生成信号Vo1+/2;电压反馈电路包括第一C减法电路和第二C减法电路,第一C减法电路将信号VoL1+/2和Vo1‑/2之差进行放大处理后生成反馈信号B1,第二C减法电路将信号Vo1+/2和Vo1‑/2之差进行放大处理后生成电压反馈信号Vo_FB1,并将电压反馈信号Vo_FB1通过分压处理生成输出电压采样信号Vo_AD1;电流反馈电路包括第一D减法电路,第一D减法电路用于将信号VoL1+和VoL1+/2叠加值以及信号Vo1+/2和Vo11+叠加值之差进行放大处理后生成电流反馈信号Vi_FB1,并将电流反馈信号Vi_FB1通过分压处理生成输出电流采样信号Vi_AD1;电压源控制电路包括第一E减法电路和第二E减法电路,第一E减法电路将电压给定信号Vo_set1和+2.5Vref1参考电压之差进行放大处理后生成第一级电压误差放大值,并输入至第二E减法电路,第二E减法电路将第一级电压误差放大值与电压反馈信号Vo_FB1之差进行放大处理后生成第二级电压误差放大值;电流源控制电路包括第一F减法电路和第二F减法电路,第一F减法电路将电流给定信号Vi_set1和+2.5Vref1参考电压之差进行放大处理后生成第一级电流误差放大值,并输入至第二F减法电路,第二F减法电路将第一级电流误差放大值与电流反馈信号Vi_FB1之差进行放大处理后生成第二级电流误差放大值;选择电路选择第二级电压误差放大值和第二级电流误差放大值之一并输出电压源信号或电流源信号;跟随&加法包括第一G跟随电路和第二G加法电路,第一G跟随电路将选择电路输出的电压源信号或电流源信号跟随处理后输出选择信号,选择信号和反馈信号B1经第二G加法电路进行加法及跟随处理后生成模拟合成信号,模拟合成信号输入至同向跟随&反向跟随,同时为其中的第一A同向跟随器和第一A反向跟随器提供跟随信号。...

【技术特征摘要】
1.一种正负电压输出电源电路,其特征在于:包括同向跟随&反向跟随、电压电流采样&输出、电压电流采样信号处理、电压反馈电路、电流反馈电路、电压源控制电路、电流源控制电路、选择电路和跟随&加法;同向跟随&反向跟随包括第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的供电端为正负电压输出电源电路的输入端口,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的输出端为正负电压输出电源电路的输出端口,第一A同向跟随电路和第一A反向跟随电路的供电端均输入±15V供电电压,第一A同向跟随电路输出端输出信号VoL1+,第一A反向跟随电路输出端输出信号Vo1-;电压电流采样&输出采样第一A同向跟随电路输出端电压并生成采样信号Vo1+;电压电流采样信号处理包括第一B跟随电路、第二B跟随电路、第三B跟随电路和第四B跟随电路,第一B跟随电路用于将信号VoL1+分压跟随处理后生成信号VoL1+/2,第二B跟随电路用于将信号Vo1-分压跟随处理后生成信号Vo1-/2,第三B跟随电路用于将信号Vo1+跟随处理后通过其输出端输出大小相同的信号Vo11+,第四B跟随电路用于将信号Vo11+分压跟随处理后生成信号Vo1+/2;电压反馈电路包括第一C减法电路和第二C减法电路,第一C减法电路将信号VoL1+/2和Vo1-/2之差进行放大处理后生成反馈信号B1,第二C减法电路将信号Vo1+/2和Vo1-/2之差进行放大处理后生成电压反馈信号Vo_FB1,并将电压反馈信号Vo_FB1通过分压处理生成输出电压采样信号Vo_AD1;电流反馈电路包括第一D减法电路,第一D减法电路用于将信号VoL1+和VoL1+/2叠加值以及信号Vo1+/2和Vo11+叠加值之差进行放大处理后生成电流反馈信号Vi_FB1,并将电流反馈信号Vi_FB1通过分压处理生成输出电流采样信号Vi_AD1;电压源控制电路包括第一E减法电路和第二E减法电路,第一E减法电路将电压给定信号Vo_set1和+2.5Vref1参考电压之差进行放大处理后生成第一级电压误差放大值,并输入至第二E减法电路,第二E减法电路将第一级电压误差放大值与电压反馈信号Vo_FB1之差进行放大处理后生成第二级电压误差放大值;电流源控制电路包括第一F减法电路和第二F减法电路,第一F减法电路将电流给定信号Vi_set1和+2.5Vref1参考电压之差进行放大处理后生成第一级电流误差放大值,并输入至第二F减法电路,第二F减法电路将第一级电流误差放大值与电流反馈信号Vi_FB1之差进行放大处理后生成第二级电流误差放大值;选择电路选择第二级电压误差放大值和第二级电流误差放大值之一并输出电压源信号或电流源信号;跟随&加法包括第一G跟随电路和第二G加法电路,第一G跟随电路将选择电路输出的电压源信号或电流源信号跟随处理后输出选择信号,选择信号和反馈信号B1经第二G加法电路进行加法及跟随处理后生成模拟合成信号,模拟合成信号输入至同向跟随&反向跟随,同时为其中的第一A同向跟随器和第一A反向跟随器提供跟随信号。2.根据权利要求1所述的正负电压输出电源电路,其特征在于:电压源控制电路由运算放大器U2001A、运算放大器U2001B,电阻R2001、R2004、R2009、R2010、R2002、R2006、R2011、R2014,和电容C2001、C2004、C2005、C2002、C2003、C2006组成;电阻R2001一端用于输入2.5V基准电压,电阻R2001另一端连接运算放大器U2001A的同向输入端,电阻R2004一端用于输入电压设定信号Vo_set1,电阻R2004另一端连接运算放大器U2001A的反向输入端,运算放大器U2001A的输出端连接电阻R2002一端,电阻R2002另一端连接运算放大器U2001B的同向输入端,电阻R2006的一端输入电压反馈信号Vo_FB1,电阻R2006另外一端连接运算放大器U2001B的反向输入端,运算放大器U2001B的输出端输出第二级电压误差放大值;电容C2001和电阻R2009并联后连接于运算放大器U2001A的同向输入端和地之间,电容C2004连接于运算放大器U2001A的反向输入端和地之间,电容C2005和电阻R2010并联后连接于运算放大器U2001A的反向输入端和运算放大器U2001A的输出端之间;电容C2002和电阻R2011并联后连接于运算放大器U2001B的同向输入端和地之间,电容C2003连接于运算放大器U2001B的反向输入端和地之间,电容C2006和电阻R2014并联后连接于运算放大器U2001B的反向输入端和运算放大器U2001B的输出端之间。3.根据权利要求1所述的正负电压输出电源电路,其特征在于:电流源控制电路由运算放大器U2004A、运算放大器U2004B,电阻R2023、R2025、R2028、R2029、R2024、R2026、R2027、R2030,和电容C2009、C2011、C2012、C2007、C2008、C2013组成;电阻R2023一端用于输入2.5V基准电压,电阻R2023另一端连接运算放大器U2004A的同向输入端,电阻R2025一端用于输入电流给定信号Vi_set1,电阻R2025另一端连接运算放大器U2004A的反向输入端,运算放大器U2004A的输出端连接电阻R2024一端,电阻R2024另一端连接运算放大器U2004B的同向输入端,电阻R2026的一端输入电流反馈信号Vi_FB1,电阻R2026另外一端连接运算放大器U2004B的反向输入端,运算放大器U2004B的输出端输出第二级电流误差放大值;电容C2009和电阻R2028并联后连接于运算放大器U2004A的同向输入端和地之间,电容C2011连接于运算放大器U2004A的反向输入端和地之间,电容C2012和电阻R2029并联后连接于运算放大器U2004A的反向输入端和运算放大器U2004A的输出端之间;电容C2007和电阻R2027并联后连接于运算放大器U2004B的同向输入端和地之间,电容C2008连接于运算放大器U2004B的反向输入端和地之间,电容C2013和电阻R2030并联后连接于运算放大器U2004B的反向输入端和运算放大器U2001B的输出端之间。4.根据权利要求1所述的正负电压输出电源电路,其特征在于:选择电路由模拟开关U2010及外围电阻组成。5.根据权利要求1所述的正负电压输出电源电路,其特征在于:跟随&加法由运算放大器U2002A、运算放大器U2002B,电阻R2003、R2552、R2005、R2012、R2015、R2016,和电容C201...

【专利技术属性】
技术研发人员:凃康程志勇潘成章
申请(专利权)人:广州金升阳科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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