共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路制造技术

技术编号:26913749 阅读:22 留言:0更新日期:2021-01-01 18:12
本实用新型专利技术公开了一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,包括第一运算放大器和第二运算放大器,所述第一运算放大器耦接第二PMOS管和第二NMOS管以输入预充电上拉信号UP,所述第二运算放大器耦接第七NMOS管和第九NMOS管以分别输入预充电下拉信号DN1和预充电下拉信号DN2,第一运算放大器和第二运算放大器线路连接有电阻R0,电阻R0的一端作为电位输出端,通过配置预充电上拉信号UP、预充电下拉信号DN1及预充电下拉信号DN2的输入值,控制输出端的输出电位值。本实用新型专利技术通过控制输出端的输出电位,用以驱动LED显示屏显示时具有更好的显示效果。

【技术实现步骤摘要】
共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路
本技术涉及集成电路
,尤其是涉及一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路。
技术介绍
LED显示屏是经LED点阵组成的电子显示屏,通过亮灭红绿灯珠更换屏幕显示内容形式如文字、动画、图片、视频的及时转化,通过模块化结构进行组件显示控制。主要分为显示模块、控制系统及电源系统。显示模块是LED灯点阵构成屏幕发光;控制系统则是调控区域内的亮灭情况实现对屏幕显示的内容进行转换;电源系统则是对输入电压电流进行转化使其满足显示屏幕的需要。LED显示屏是扫描显示的,系统在不同的时间,分别驱动扫描行线,在驱动下一行时,上一行出现暗亮的现象我们称之为“鬼影”。而LED显示屏中还存在第一行偏暗、高低灰耦合和跨板色差等显示不良的问题。
技术实现思路
本技术的目的旨在提供一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,通过运算放大器将输入的预充电上拉信号和预充电下拉信号运放处理后,控制输出端的输出电位,用以驱动LED显示屏显示时具有更好的显示效果,同时解决上述现有技术中存在的鬼影的技术问题。为解决上述技术问题,本技术提供的技术方案是:一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,包括第一运算放大器和第二运算放大器,所述第一运算放大器耦接第二PMOS管和第二NMOS管以输入预充电上拉信号UP,所述第二运算放大器耦接第七NMOS管和第九NMOS管以分别输入预充电下拉信号DN1和预充电下拉信号DN2,第一运算放大器和第二运算放大器线路连接有电阻R0,电阻R0的一端作为电位输出端,通过配置预充电上拉信号UP、预充电下拉信号DN1及预充电下拉信号DN2的输入值,控制输出端的输出电位值。本技术采用上述技术方案,预充电上拉信号UP输入第一运算放大器,预充电下拉信号DN1、DN2输入第二运算放大器,通过运放后,从输出端输出不同大小的电位值,通过该电位值驱动LED显示屏显示,可改善LED显示屏的显示效果,改善LED显示屏中出现的下鬼影现象。上述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,所述第一运算放大器和第二运算放大器分别输入有预充电参考电位VR1和预充电参考电位VR2。其中,预充电参考电位VR1和VR2为第一、第二运算放大器通过其运放电路控制输出端的电位值为VR1或VR2,用于控制显示屏的显示效果。上述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,所述第一运算放大器包括零号PMOS管、第一PMOS管、零号NMOS管、第一NMOS管和第四NMOS管,所述零号PMOS管分别与第一PMOS管、第二PMOS管和零号NMOS管线路连接;所述第二NMOS管分别与零号NMOS管、第一NMOS管和第四NMOS管线路连接;第一PMOS管与第一NMOS管与电阻R0线路连接,其中预充电上拉信号UP输入第二PMOS管和第二NMOS管的栅极。上述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,所述第二运算放大器包括第四PMOS管、第七PMOS管、第八PMOS管、第五NMOS管和第六NMOS管,所述第四PMOS管通过第三PMOS管与第七PMOS管和第八PMOS管线路连接;所述第七PMOS管与第五NMOS管线路和第九NMOS管线路连接;所述第八PMOS管与第六NMOS管和第七NMOS管线路连接;其中,预充电下拉信号DN1与预充电下拉信号DN2分别输入第七NMOS管与第九NMOS管的栅极。上述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,所述预充电下拉信号DN2通过第一反相器INV1取反后输入第九NMOS管的栅极,所述预充电下拉信号DN1通过第二反相器INV2取反后输入第七NMOS管的栅极。上述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,所述第四NMOS管线路连接有第三NMOS管,且第四NMOS管的栅极和第三NMOS管的栅极与漏极信号输入第一偏置电流IB1。上述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,所述第四PMOS管线路连接有第五PMOS管,且第四PMOS管的栅极和第五PMOS管的栅极与漏极信号输入第二偏置电流IB2。本技术取得的有益效果是:本电路集成在每一个恒流输出通道中,恒流输出开启时,本电路处于关闭状态(UP=0,DN1=0,DN2=0),通过控制UP、DN1、DN2的时序,本电路具有如下几种工作状态和功能:1、UP=0,DN1=0,DN2=0,本电路处于关闭状态。2、在显示换行前,恒流通道关闭后,设置UP=0,DN1=1,DN2=0,本电路将OUT端充电到VR2电位,这时本电路具有改善LED显示屏的下鬼影功能。3、在显示换行后,恒流通道开启前,UP=0,DN1=1,DN2=0,本电路将OUT端充电到VR2电位,这时本电路具有改善LED显示屏第一行偏暗的功能。4、配置适合UP、DN1和DN2的时序:先配置UP=0,DN1=0,DN2=1,使OUT电位放电到VSS,然后配置UP=1,DN1=0,DN2=0,使OUT端电位充电到VR1电位,如此可以使通道的电位模拟出显示模组上的灯珠点亮过程,此功能可使本电路具有改善LED显示屏中出现的下鬼影、第一行偏暗、高低灰耦合和跨板色差的功能。附图说明图1是本技术的电路原理图。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的说明。参照图1所示,一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,包括第一运算放大器和第二运算放大器,第一运算放大器耦接第二PMOS管和第二NMOS管以输入预充电上拉信号UP,第二运算放大器耦接第七NMOS管和第九NMOS管以分别输入预充电下拉信号DN1和预充电下拉信号DN2,第一运算放大器和第二运算放大器线路连接有电阻R0,电阻R0的一端作为电位输出端,通过配置预充电上拉信号UP、预充电下拉信号DN1及预充电下拉信号DN2的输入值,控制输出端的输出电位值。其中,第一运算放大器和第二运算放大器分别输入有预充电参考电位VR1和预充电参考电位VR2。本实施例中,第一运算放大器包括零号PMOS管PM0、第一PMOS管、零号NMOS管NM0、第一NMOS管NM1和第四NMOS管NM4,其中,零号PMOS管PM0的漏极分别与第二PMOS管PM2、零号NMOS管NM0的漏极线路连接,零号PMOS管PM0的漏极与其栅极及第一PMOS管的栅极连接;第二NMOS管NM2的漏极分别与零号NMOS管和第一NMOS管NM1的源极线路连接;第一PMOS管PM1的漏极与第一NMOS管NM1的漏极及栅极连接,电阻R0的一端与第一NMOS管NM1的栅极连接;预充电上拉信号UP输入第二PMOS管PM2和第二NMOS管NM2的栅极。本实施例中,第二运算放大器包括第四PMOS管PM4、第七PMOS管PM7、第八PMOS管PM8、第五NMOS管NM5和第六NMOS管NM6,第四PMOS管PM4的漏极与第三PMOS管PM3的源极连接,第三PMOS管PM3的漏极分别与第七PMOS管PM7和第八PMOS管PM8的源极线路连接;第七PMOS管PM7的漏极与本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,其特征在于:包括第一运算放大器和第二运算放大器,所述第一运算放大器耦接第二PMOS管和第二NMOS管以输入预充电上拉信号UP,所述第二运算放大器耦接第七NMOS管和第九NMOS管以分别输入预充电下拉信号DN1和预充电下拉信号DN2,第一运算放大器和第二运算放大器线路连接有电阻R0,电阻R0的一端作为电位输出端,通过配置预充电上拉信号UP、预充电下拉信号DN1及预充电下拉信号DN2的输入值,控制输出端的输出电位值。/n

【技术特征摘要】
1.一种共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,其特征在于:包括第一运算放大器和第二运算放大器,所述第一运算放大器耦接第二PMOS管和第二NMOS管以输入预充电上拉信号UP,所述第二运算放大器耦接第七NMOS管和第九NMOS管以分别输入预充电下拉信号DN1和预充电下拉信号DN2,第一运算放大器和第二运算放大器线路连接有电阻R0,电阻R0的一端作为电位输出端,通过配置预充电上拉信号UP、预充电下拉信号DN1及预充电下拉信号DN2的输入值,控制输出端的输出电位值。


2.根据权利要求1所述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,其特征在于:所述第一运算放大器和第二运算放大器分别输入有预充电参考电位VR1和预充电参考电位VR2。


3.根据权利要求2所述的共阴LED显示屏驱动芯片的预充电电路,其特征在于:所述第一运算放大器包括零号PMOS管、第一PMOS管、零号NMOS管、第一NMOS管和第四NMOS管,所述零号PMOS管分别与第一PMOS管、第二PMOS管和零号NMOS管线路连接;所述第二NMOS管分别与零号NMOS管、第一NMOS管和第四NMOS管线路连接;第一PMOS管与第一NMOS管与电阻R0线路连接,其中预充电上拉信号UP输入第二PMOS管和第二NMOS管的栅极。


4.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐永生李雪民张宏根徐银森
申请(专利权)人:四川遂宁市利普芯微电子有限公司
类型:新型
国别省市:四川;51

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