应用于LED背光面板的短路检测电路制造技术

技术编号:37551954 阅读:9 留言:0更新日期:2023-05-15 07:37
本发明专利技术公开了一种应用于LED背光面板的短路检测电路,所述短路检测电路包括短路检测单元、芯片内驱动MOS管、运算放大器、DAC电流模块和电压切换单元;所述短路检测电路中还设置有G端口和S端口,所述DAC电流模块生成LED灯串的第一工作电流和第二工作电流;电压切换单元连接有第一电压和第二电压;电压切换单元在所述DAC电流模块输出第一工作电流时切换为第一电压输入状态;所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第二工作电流时切换为第二电压输入状态;所述第一工作电流大于第二工作电流,且所述短路检测单元仅在DAC电流模块输出第二工作电流时对LED灯串进行短路检测。作电流时对LED灯串进行短路检测。作电流时对LED灯串进行短路检测。

【技术实现步骤摘要】
应用于LED背光面板的短路检测电路


[0001]本专利技术涉及LED驱动
,尤其涉及一应用于LED背光面板的短路检测电路。

技术介绍

[0002]液晶显示器(LCD)是现代显示面板中占比最大的一种屏显应用,LCD面板中应用的液晶材料本身是不能自发光的,需要通过背光源提供显示光。LED背光面板源具有节能、环保、高性能等优势被广泛应用在LCD显示面板中,LED背光源驱动电路的性能及可靠性对LCD显示面板至关重要。当有LED灯发生短路时,LED背光面板的驱动控制芯片需要能及时检测出来并做相应的故障操作处理,现有的LED背光面板中针对LED灯串短路检测需要芯片能检测到最下端LED灯珠的阴极电压,这造成了增加了芯片的端口数目,导致芯片成本增加。
[0003]由图1a和图1b所示的现有技术中的LED背光面板的短路检测电路可知,现有技术中的短路检测芯片需要通过三个管脚连接LED灯串才能完成对LED灯串的短路检测,其中包括使用D管脚连接LED灯串的低电势端,即连接最下端LED灯珠的阴极。使用G管脚连接LED灯串低电势端的芯片外驱动管的栅极,使用S管脚连接LED灯串低电势端的芯片外驱动管的源极。当有LED灯珠短路时,D端口(最下端LED灯阴极)的电压就会升高,短路检测芯片内部会有一个D端口电压的检测电路,通过检测D端口的电压,芯片就能实现LED灯短路检测。但上述短路检测方法会导致在D端口升高的同时造成短路检测电路整体功耗升高。

技术实现思路

[0004]本专利技术所要解决的技术问题是解决LED背光面板在进行短路检测时造成的检测电路功耗升高的问题,实现降低短路检测芯片功耗的目的,同时减少短路检测电路芯片的管脚数量,以降低芯片制造成本。
[0005]为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种用于LED背光面板的短路检测电路,所述短路检测电路包括短路检测单元、芯片内驱动MOS管、运算放大器、DAC电流模块和电压切换单元;
[0006]所述短路检测电路中还设置有G端口和S端口,所述G端口连接LED背光面板中LED灯串低电势端的芯片外驱动MOS管的栅极,所述S端口连接于芯片外驱动MOS管的源极;
[0007]所述短路检测单元连接于S端口,用于检测S端口处的电压值;
[0008]所述芯片内驱动MOS管的漏极连接于S端口,所述芯片内驱动MOS管的源极连接于DAC电流模块,所述DAC电流模块对地连接,同时所述DAC电流模块生成LED灯串的第一工作电流和第二工作电流;
[0009]所述运算放大器的同相输入端连接参考电压,所述运算放大器的反相输入端连接芯片内驱动MOS管的源极;
[0010]所述电压切换单元同时连接于G端口、运算放大器的输出端和芯片内驱动MOS管的栅极;所述电压切换单元连接有第一电压和第二电压;
[0011]所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第一工作电流时切换为第一电压输入
状态;所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第二工作电流时切换为第二电压输入状态;当所述电压切换单元处于第一电压输入状态时,所述芯片内驱动MOS管的栅极被第一电压控制使芯片内驱动MOS管处于导通状态,当所述电压切换单元处于第二电压输入状态时,所述芯片外驱动MOS管的栅极被第二电压控制使芯片外驱动MOS管处于导通状态;
[0012]所述第一工作电流大于第二工作电流,且所述短路检测单元仅在DAC电流模块输出第二工作电流时对LED灯串进行短路检测。
[0013]在一个实施例中,所述DAC电流模块输出第一工作电流时,所述运算放大器的输出端被控制接入G端口从而与芯片外驱动MOS管的栅极连接。
[0014]在一个实施例中,所述DAC电流模块输出第二工作电流时,所述运算放大器3的输出端被控制接入至芯片内驱动MOS管的栅极。
[0015]在一个实施例中,所述DAC电流模块被PWM信号控制在开启和关闭状态之间切换,在每一个DAC电流模块处于开启状态周期时,所述DAC电流模块提供第一工作电流或第二工作电流,并满足于DAC电流模块提供的平均电流值与LED背光面板预设的LED平均工作电流值一致。
[0016]在一个实施例中,所述芯片内驱动MOS管2和芯片外驱动MOS管200均为NMOS管。
[0017]本专利技术的另一个方面还在于提供一种用于LED背光面板的短路检测电路,所述短路检测电路包括短路检测单元、芯片内驱动MOS管、第一运算放大器、第二运算放大器、电压切换单元和DAC电流模块;
[0018]所述短路检测电路中设置有G端口和S端口,所述G端口连接于LED背光面板中LED灯串低电势端的芯片外驱动MOS管的栅极,所述S端口连接于芯片外驱动MOS管的源极;
[0019]所述短路检测单元连接于S端口,用于检测S端口处的电压值;
[0020]所述芯片内驱动MOS管的漏极连接于S端口,所述芯片内驱动MOS管的源极连接于DAC电流模块,所述DAC电流模块6对地连接,同时所述DAC电流模块生成LED灯串的第一工作电流和第二工作电流;
[0021]所述第一运算放大器的同相输入端连接第一参考电压,所述第一运算放大器的反相输入端连接芯片内驱动MOS管的源极;所述第一运算放大器的输出端连接芯片内驱动MOS管的栅极;
[0022]所述第二运算放大器的同相输入端连接第二参考电压,所述第二运算放大器的反相输入端连接S端口,所述第二运算放大器的输出端连接电压切换单元;
[0023]所述电压切换单元连接有控制电压;所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第一工作电流时切换为第二运算放大器输入状态;所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第二工作电流时切换为控制电压输入状态;当所述电压切换单元处于第二运算放大器输入状态时,所述第二运算放大器的输出端连接所述G端口;当所述电压切换单元处于控制电压输入状态时,将控制电压输入至G端口;
[0024]所述第一工作电流大于第二工作电流,且所述短路检测单元仅在DAC电流模块输出第二工作电流时对LED灯串进行短路检测。
[0025]在一个实施例中,所述DAC电流模块被PWM信号控制在开启和关闭状态之间切换,在每一个DAC电流模块处于开启状态周期时,所述DAC电流模块提供第一工作电流或第二工作电流,并满足于DAC电流模块提供的平均电流值与LED背光面板预设的LED平均工作电流
值一致。
[0026]在一个实施例中,所述芯片内驱动MOS管2和芯片外驱动MOS管200均为NMOS管。
[0027]与现有技术相比,本专利技术的一个或多个实施例可以具有如下优点:
[0028]本专利技术中通过利用DAC电流模块生成小电流,使得LED灯串的短路检测仅在小工作电流状态下进行,进而有效的降低了短路检测芯片自身在进行短路检测时所产生的功耗。
[0029]本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种应用于LED背光面板的短路检测电路,其特征在于,所述短路检测电路包括短路检测单元、芯片内驱动MOS管、运算放大器、DAC电流模块和电压切换单元;所述短路检测电路中还设置有G端口和S端口,所述G端口连接LED背光面板中LED灯串低电势端的芯片外驱动MOS管的栅极,所述S端口连接于芯片外驱动MOS管的源极;所述短路检测单元连接于S端口,用于检测S端口处的电压值;所述芯片内驱动MOS管的漏极连接于S端口,所述芯片内驱动MOS管的源极连接于DAC电流模块,所述DAC电流模块对地连接,同时所述DAC电流模块生成LED灯串的第一工作电流和第二工作电流;所述运算放大器的同相输入端连接参考电压,所述运算放大器的反相输入端连接芯片内驱动MOS管的源极;所述电压切换单元同时连接于G端口、运算放大器的输出端和芯片内驱动MOS管的栅极;所述电压切换单元连接有第一电压和第二电压;所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第一工作电流时切换为第一电压输入状态;所述电压切换单元在所述DAC电流模块输出第二工作电流时切换为第二电压输入状态;当所述电压切换单元处于第一电压输入状态时,所述芯片内驱动MOS管的栅极被第一电压控制使芯片内驱动MOS管处于导通状态,当所述电压切换单元处于第二电压输入状态时,所述芯片外驱动MOS管的栅极被第二电压控制使芯片外驱动MOS管处于导通状态;所述第一工作电流大于第二工作电流,且所述短路检测单元仅在DAC电流模块输出第二工作电流时对LED灯串进行短路检测。2.根据权利要求1所述的短路检测电路,其特征在于,所述DAC电流模块输出第一工作电流时,所述运算放大器的输出端被控制接入G端口从而与芯片外驱动MOS管的栅极连接。3.根据权利要求1所述的短路检测电路,其特征在于,所述DAC电流模块输出第二工作电流时,所述运算放大器3的输出端被控制接入至芯片内驱动MOS管的栅极。4.根据权利要求1所述的短路检测电路,其特征在于,所述DAC电流模块被PWM信号控制在开启和关闭状态之间切换,在每一个DAC电流模块处于开启状态周期时,所述DAC电流模块提供第一工作电流或第二工作电流,并满足于DAC电流模块提供的平均电流值与LED背光面板预设的LED平均工作电流值一致。5.根据权利要求1所述的短路检测电路,其特征在于,所述芯片内驱动MOS管2和芯片外驱动MOS管200均为NMOS管。6.一种用于LED...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵孝刚王乃龙
申请(专利权)人:天津芯格诺微电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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