CN108550350B - 液晶显示面板的过电流保护***及过电流保护方法 - Google Patents

液晶显示面板的过电流保护***及过电流保护方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种液晶显示面板的过电流保护***及过电流保护方法。本发明的液晶显示面板的过电流保护***包括时序控制器及电源管理芯片,时序控制器包括I2C主机模块、过流侦测模块以及时序控制模块,电源管理芯片包括I2C从机模块、多个输出通道、模数转换模块以及时钟信号计数模块,利用I2C主机模块发送输出通道选择指令,并利用时钟信号计数模块根据时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号发出采集指令,模数转换模块在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道输出的驱动电流得到数字信号,过流侦测模块通过数字信号确定所述驱动电流是否过流,能够有效提升过流侦测的准确性,保护液晶显示面板的内部电路。

Description

液晶显示面板的过电流保护***及过电流保护方法
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种液晶显示面板的过电流保护***及过电流保护方法。
背景技术
随着显示技术的发展,液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)等平面显示装置因具有高画质、省电、机身薄及应用范围广等优点,而被广泛的应用于手机、电视、个人数字助理、数字相机、笔记本电脑、台式计算机等各种消费性电子产品,成为显示装置中的主流。
现有市场上的液晶显示装置大部分为背光型液晶显示器,其包括液晶显示面板及背光模组(backlight module)。液晶显示面板的工作原理是在两片平行的玻璃基板中放置液晶分子,两片玻璃基板中间有许多垂直和水平的细小电线,通过通电与否来控制液晶分子改变方向,将背光模组的光线折射出来产生画面。
液晶显示面板的驱动***中主要包括时序控制器(TCON)、栅极驱动器(GATEDRIVER)和源极驱动器(SOURCE DRIVER)。时序控制器主要负责送出驱动液晶显示面板的时序讯号给栅极驱动器和源极驱动器来驱动液晶显示面板,栅极驱动器主要功能为向扫描线提供扫描信号,源极驱动器的主要功能为向数据线提供数据信号。
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits,PMIC)是电子设备中非常重要的芯片,电源管理芯片在电子设备中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责,目前液晶显示面板也已经开始采用专用的电源管理芯片提供高电压(VGH)、低电压(VGL)、公共电压(VCOM)等电压来进行驱动显示。部分液晶显示面板由于使用时间长、制程缺陷或元器件贴合不当等因素,VGH、VGL或VCOM等会出现短路而导致过流,使液晶显示面板发生温度过热而烧毁,烧毁后往往只能报废处理,给液晶显示面板企业造成了一定的损失。市面上已经出现了通过PMIC直接对VGH、VGL和VCOM进行硬件过电流保护(OCP)侦测的方案,但这种方法在很短的时间内对某路电路侦测到过流后,往往在只有微秒(us)级别的时间内就启动过电流保护,存在易误侦测的缺点。
发明内容
本发明的目的在于提供一种液晶显示面板的过电流保护***,能够提升过流侦测的准确性,有效保护液晶显示面板的内部电路,避免液晶显示面板过流烧毁,降低企业生产损失。
本发明的另一目的在于提供一种液晶显示面板的过电流保护方法,能够提升过流侦测的准确性,有效保护液晶显示面板的内部电路,避免液晶显示面板过流烧毁,降低企业生产损失。
为实现上述目的,本发明首先提供一种液晶显示面板的过电流保护***,包括时序控制器及与时序控制器电性连接的电源管理芯片;
所述时序控制器包括I2C主机模块、与I2C主机模块电性连接的过流侦测模块以及时序控制模块;所述电源管理芯片包括与时序控制器的I2C主机模块电性连接的I2C从机模块、与I2C从机模块电性连接的多个输出通道、与I2C从机模块及多个输出通道均电性连接的模数转换模块以及与模数转换模块及时序控制器内的时序控制模块均电性连接的时钟信号计数模块;
所述多个输出通道用于向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号;
所述时序控制模块用于输出起始信号及多条时钟信号;
所述I2C主机模块用于向所述I2C从机模块发送输出通道选择指令及读取指令;
所述I2C从机模块用于从I2C主机模块接收输出通道选择指令及读取指令并发送给模数转换模块;
所述时钟信号计数模块用于根据时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号向模数转换模块发出采集指令;
所述模数转换模块用于在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储,在接收到读取指令后,将存储的数字信号发送给过流侦测模块;
所述过流侦测模块用于根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时向对应的输出通道发送启动过电流保护的指令。
所述时钟信号计数模块根据时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内向模数转换模块发出采集指令。
所述I2C主机模块在所述液晶显示面板的一帧画面的有效显示阶段内向所述I2C从机模块发送输出通道选择指令。
所述模数转换模块采集对应的输出通道输出的驱动电流并将采集的驱动电流进行模数转换的过程在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内完成。
所述时钟信号计数模块包括电平转换单元及与电平转换单元电性连接的时钟信号计数单元;所述电平转换单元与时序控制器中的时序控制模块电性连接;所述时钟信号计数单元与模数转换模块电性连接;
所述时钟信号计数单元包括处理单元、与处理单元电性连接的触发通道寄存器、与处理单元电性连接的计数寄存器、与处理单元电性连接的触发阈值寄存器;所述处理单元与电平转换单元及模数转换模块均电性连接;
所述电平转换单元用于接收时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号并进行转换,将转换后的起始信号及多条时钟信号传输至处理单元;
所述触发通道寄存器用于存储参考时钟信号编码,所述参考时钟信号编码与时序控制单元输出的多条时钟信号中的一条对应;
触发阈值寄存器用于存储触发阈值;
所述处理单元用于接收转换后的起始信号及多条时钟信号,在起始信号的上升沿时刻将计数寄存器内的值复位为0,在计数寄存器内的值小于触发阈值寄存器存储的触发阈值时于与参考时钟信号编码对应的时钟信号的每一次上升沿到来时将计数寄存器内的值增加1,在计数寄存器内的值等于触发阈值寄存器存储的触发阈值时向模数转换模块发出采集指令并将计数寄存器内的值复位为0;
多条时钟信号对应所述液晶显示面板的一帧画面发出数个脉冲,所述数个脉冲的数量等于所述存储触发阈值,与参考时钟信号编码对应的时钟信号对应一帧画面的数个脉冲中的最后一个的上升沿位于该一帧显示画面的空白显示阶段内。
所述触发通道寄存器、计数寄存器、触发阈值寄存器均与I2C从机模块电性连接;
所述I2C主机模块还用于发送初始化指令;
所述I2C从机模块还用于从I2C主机模块接收初始化指令并发送给触发通道寄存器、计数寄存器、触发阈值寄存器;
触发通道寄存器、计数寄存器、触发阈值寄存器在接收到初始化指令后依据初始化指令进行初始化。
所述时钟信号计数单元还包括与处理单元电性连接的OCP使能控制单元;
所述OCP使能控制单元接入使能信号,在OCP使能控制单元接入的使能信号为高电平的状态下,处理单元在计数寄存器内的值等于触发阈值寄存器存储的触发阈值时向模数转换模块发出采集指令;在OCP使能控制单元接入的使能信号为低电平的状态下,处理单元不发出采集指令;
所述OCP使能控制单元还与I2C从机模块电性连接,所述I2C从机模块在接收初始化指令后还将初始化指令发送至OCP使能控制单元;所述OCP使能控制单元在接收到初始化指令后依据初始化指令进行初始化。
所述模数转换模块具有数字信号寄存器,所述模数转换模块利用所述数字信号寄存器对所述数字信号进行存储。
所述过流侦测模块通过将所述数字信号和预设的过流阈值进行比较,得到一比较结果,并根据比较结果判断所述驱动电流是否过流。
本发明还提供一种液晶显示面板的过电流保护方法,应用于上述液晶显示面板的过电流保护***,包括如下步骤:
步骤S1、多个输出通道向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号,时序控制模块输出起始信号及多条时钟信号;
步骤S2、所述I2C主机模块向所述I2C从机模块发送输出通道选择指令,所述I2C从机模块从I2C主机模块接收输出通道选择指令并发送给模数转换模块;
步骤S3、所述时钟信号计数模块根据时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号向模数转换模块发出采集指令;
步骤S4、所述模数转换模块接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储;
步骤S5、所述I2C主机模块向所述I2C从机模块发送读取指令,所述I2C从机模块从I2C主机模块接收读取指令并发送给模数转换模块;
步骤S6、所述模数转换模块根据读取指令读取存储的数字信号并发送给过流侦测模块;
步骤S7、所述过流侦测模块根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时向对应的输出通道发送启动过电流保护的指令。
本发明的有益效果:本发明提供的一种液晶显示面板的过电流保护***包括时序控制器及电源管理芯片,时序控制器包括I2C主机模块、过流侦测模块以及时序控制模块,电源管理芯片包括I2C从机模块、多个输出通道、模数转换模块以及时钟信号计数模块,利用I2C主机模块发送输出通道选择指令,并利用时钟信号计数模块根据时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号发出采集指令,模数转换模块在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道输出的驱动电流得到数字信号,过流侦测模块通过数字信号确定所述驱动电流是否过流,能够有效提升过流侦测的准确性,保护液晶显示面板的内部电路。本发明提供的一种液晶显示面板的过电流保护方法能够提升过流侦测的准确性,有效保护液晶显示面板的内部电路,避免液晶显示面板过流烧毁,降低企业生产损失。
附图说明
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图中,
图1为本发明的液晶显示面板的过电流保护***的结构示意图;
图2为本发明的液晶显示面板的过电流保护***中时钟信号计数模块、时序控制模块、模数转换模块、I2C从机模块的连接关系示意图;
图3为本发明的液晶显示面板的过电流保护***的模数转换模块的结构示意图;
图4为本发明的液晶显示面板的过电流保护方法的流程图;
图5为本发明的液晶显示面板的过电流保护方法的时序图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图1,本发明提供一种液晶显示面板的过电流保护***,包括时序控制器1及与时序控制器1电性连接的电源管理芯片2。
所述时序控制器1包括集成电路总线(I2C)主机(Master)模块11、与I2C主机模块11电性连接的过流侦测模块12以及时序控制模块13。所述电源管理芯片2包括与时序控制器1的I2C主机模块11电性连接的I2C从机(Salve)模块21、与I2C从机模块21电性连接的多个输出通道22、与I2C从机模块21及多个输出通道22均电性连接的模数转换模块23以及与模数转换模块23及时序控制器1内的时序控制模块13均电性连接的时钟信号计数模块24。
所述多个输出通道22用于向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号。所述时序控制模块13用于输出起始信号及多条时钟信号。所述I2C主机模块11用于向所述I2C从机模块21发送输出通道选择指令及读取指令。所述I2C从机模块21用于从I2C主机模块11接收输出通道选择指令及读取指令并发送给模数转换模块23。所述时钟信号计数模块24用于根据时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号向模数转换模块23发出采集指令。所述模数转换模块23用于在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道22输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储,在接收到读取指令后,将存储的数字信号发送给过流侦测模块12。所述过流侦测模块12用于根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时向对应的输出通道22发送启动过电流保护的指令。
具体地,所述时钟信号计数模块24根据时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内向模数转换模块23发出采集指令。
优选地,所述I2C主机模块11在所述液晶显示面板的一帧画面的有效显示阶段内向所述I2C从机模块21发送输出通道选择指令。
优选地,所述模数转换模块23采集对应的输出通道22输出的驱动电流并将采集的驱动电流进行模数转换的过程在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内完成。
需要说明的是,请参阅图5,在液晶显示面板在驱动过程中,为保证图像的正确显示,会将一帧画面分为有效显示阶段(Active)和空白显示阶段(Blank),液晶显示面板的数据信号只在有效显示阶段(Active)写入子像素,而在空白显示阶段则没有数据信号的输入,时序控制器1输出的时钟信号等控制信号在有效显示阶段为周期性变化的脉冲信号,若在有效显示阶段启动模数转换模块23来采集驱动电流,往往容易误采集受时钟信号等信号耦合而出现的电流峰值,而在空白显示阶段时采集的驱动电流相比于有效显示阶段不会出现由信号耦合导致的电流峰值,获取的数据更加准确,鉴于此,本发明设置所述模数转换模块23采集所述输出通道22输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号的过程在所述液晶显示面板一帧画面的空白显示阶段内完成。
具体地,请参阅图2,所述时钟信号计数模块24包括电平转换单元241及与电平转换单元241电性连接的时钟信号计数单元242。所述电平转换单元241与时序控制器1中的时序控制模块13电性连接。所述时钟信号计数单元242与模数转换模块23电性连接。
所述时钟信号计数单元242包括处理单元2421、与处理单元2421电性连接的触发通道寄存器2422、与处理单元2421电性连接的计数寄存器2423、与处理单元2421电性连接的触发阈值寄存器2424。所述处理单元2421与电平转换单元241及模数转换模块23均电性连接。
所述电平转换单元241用于接收时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号并进行转换,将转换后的起始信号及多条时钟信号传输至处理单元2421。
所述触发通道寄存器2422用于存储参考时钟信号编码,所述参考时钟信号编码与时序控制单元13输出的多条时钟信号中的一条对应。例如,多条时钟信号可分别为第一条时钟信号CK1、第二条时钟信号CK2、第三条时钟信号CK3、第四条时钟信号CK4、第五条时钟信号CK5、第六条时钟信号CK6,第一条时钟信号CK1、第二条时钟信号CK2、第三条时钟信号CK3、第四条时钟信号CK4、第五条时钟信号CK5、第六条时钟信号CK6均具有一编码,分别为0、1、2、3、4、5,触发通道寄存器2422中存储的参考时钟信号编码为1,该参考时钟信号编码与第二条时钟信号CK2对应。
触发阈值寄存器2424用于存储触发阈值。
所述处理单元2421用于接收转换后的起始信号及多条时钟信号,在起始信号的上升沿时刻将计数寄存器2423内的值复位为0,在计数寄存器2423内的值小于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值时于与参考时钟信号编码对应的时钟信号的每一次上升沿到来时将计数寄存器2423内的值增加1,在计数寄存器2423内的值等于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值时向模数转换模块23发出采集指令并将计数寄存器2423内的值复位为0。
多条时钟信号对应所述液晶显示面板的一帧画面发出数个脉冲,所述数个脉冲的数量等于所述存储触发阈值,与参考时钟信号编码对应的时钟信号对应一帧画面的数个脉冲中的最后一个的上升沿位于该一帧显示画面的空白显示阶段内。
进一步地,所述时钟信号计数模块24还与所述I2C从机模块21电性连接,具体为所述触发通道寄存器2422、计数寄存器2423、触发阈值寄存器2424均与I2C从机模块21电性连接。
所述I2C主机模块11还用于发送初始化指令。所述I2C从机模块21还用于从I2C主机模块11接收初始化指令并发送给触发通道寄存器2422、计数寄存器2423、触发阈值寄存器2424。触发通道寄存器2422、计数寄存器2423、触发阈值寄存器2424在接收到初始化指令后依据初始化指令进行初始化。
具体地,所述时钟信号计数单元242还包括与处理单元2421电性连接的OCP使能控制单元2425。
所述OCP使能控制单元2425接入使能信号,在OCP使能控制单元2425接入的使能信号为高电平的状态下,处理单元2421在计数寄存器2423内的值等于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值时向模数转换模块23发出采集指令。在OCP使能控制单元2425接入的使能信号为低电平的状态下,处理单元2421不发出采集指令。
所述OCP使能控制单元2425还与I2C从机模块21电性连接,所述I2C从机模块21在接收初始化指令后还将初始化指令发送至OCP使能控制单元2425。所述OCP使能控制单元2425在接收到初始化指令后依据初始化指令进行初始化。
具体地,请参阅图3,所述模数转换模块23具有数字信号寄存器231,所述模数转换模块23利用所述数字信号寄存器231对所述数字信号进行存储。
具体地,所述过流侦测模块12通过将所述数字信号和预设的过流阈值进行比较,得到一比较结果,并根据比较结果判断所述驱动电流是否过流。
参阅图1、图2,并结合图5,本发明的液晶显示面板的过电流保护***的工作过程如下:
首先,多个输出通道22向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号,与此同时,时序控制模块13输出起始信号及多条时钟信号,例如图5中多条时钟信号包括第一条时钟信号CK1、第二条时钟信号CK2、第三条时钟信号CK3、第四条时钟信号CK4、第五条时钟信号CK5、第六条时钟信号CK6,每一条时钟信号对应一帧画面产生361个脉冲,时钟信号计数模块24中的触发阈值寄存器2424内存储的触发阈值为361,而触发通道寄存器2422中存储的参考时钟信号编码为1,与第二条时钟信号CK2对应,电平转换单元241接收起始信号及多条时钟信号并进行处理后传输至处理单元2421,处理单元2421接收转换后的起始信号及多条时钟信号,在起始信号的上升沿时刻将计数寄存器2423内的值复位为0,在计数寄存器2423内的值小于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值也即小于361时于与参考时钟信号编码对应的时钟信号也即第二条时钟信号CK2的每一次上升沿到来时将计数寄存器2423内的值增加1。之后,在一帧画面的有效显示阶段内,所述I2C主机模块11向所述I2C从机模块21发送输出通道选择指令,所述I2C从机模块接收通道选择指令并发送给模数转换模块23。随后,在一帧画面的空白显示阶段内,第二条时钟信号CK2对应一帧画面的最后一个脉冲的上升沿到来,计数寄存器2423内的值为361等于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值,处理单元2421此时向模数转换模块23发出采集指令并将计数寄存器2423内的值复位为0,模数转换模块23接收到采集指令,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道22输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储。而后,所述I2C主机模块11向所述I2C从机模块21发送读取指令,所述I2C从机模块21从I2C主机模块11接收读取指令并发送给模数转换模块23,所述模数转换模块23根据读取指令读取存储在所述数字信号寄存器231的数字信号并经I2C从机模块21、I2C主机模块11发送给过流侦测模块12,所述过流侦测模块12根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时经I2C主机模块11、I2C从机模块21向对应的输出通道22发送启动过电流保护的指令。
需要说明的是,本发明的液晶显示面板的过电流保护***,利用时序控制器1内的I2C主机模块11发送输出通道选择指令,并利用电源管理芯片2内的时钟信号计数模块24根据时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号在一帧画面的空白显示阶段发出采集指令,模数转换模块23在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道22输出的驱动电流得到数字信号,过流侦测模块12通过数字信号确定所述驱动电流是否过流,能够避免信号耦合对过流侦测产生影响,有效提升过流侦测的准确性,保护液晶显示面板的内部电路。
请参阅图4,并结合图1至图3、图5,基于同一发明构思,本发明还提供一种液晶显示面板的过电流保护方法,应用于上述液晶显示面板的过电流保护***,包括如下步骤:
步骤S1、多个输出通道22向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号,时序控制模块13输出起始信号及多条时钟信号。
具体地,请参阅图5,在本发明的优选实施例中,多条时钟信号包括第一条时钟信号CK1、第二条时钟信号CK2、第三条时钟信号CK3、第四条时钟信号CK4、第五条时钟信号CK5、第六条时钟信号CK6。
具体地,请参阅图2,在本发明的优选实施例中,时钟信号计数模块24包括电平转换单元241及与电平转换单元241电性连接的时钟信号计数单元242。所述时钟信号计数单元242包括处理单元2421、与处理单元2421电性连接的触发通道寄存器2422、与处理单元2421电性连接的计数寄存器2423、与处理单元2421电性连接的触发阈值寄存器2424。触发通道寄存器2422存储有参考时钟信号编码,所述参考时钟信号编码与时序控制单元13输出的多条时钟信号中的一条对应。本发明的优选实施例中,第一条时钟信号CK1、第二条时钟信号CK2、第三条时钟信号CK3、第四条时钟信号CK4、第五条时钟信号CK5、第六条时钟信号CK6均具有一编码,分别为0、1、2、3、4、5,触发通道寄存器2422中存储的参考时钟信号编码为1,该参考时钟信号编码与第二条时钟信号CK2对应。电源管理芯片2内的触发阈值寄存器2424存储有触发阈值。多条时钟信号对应所述液晶显示面板的一帧画面发出数个脉冲,所述数个脉冲的数量等于存储触发阈值,与参考时钟信号编码对应的时钟信号对应一帧画面的数个脉冲中的最后一个的上升沿位于该一帧显示画面的空白显示阶段内。在本发明的优选实施例中,电源管理芯片2内的触发阈值寄存器2424存储的触发阈值为361,多条时钟信号对应液晶显示面板的一帧画面发出的脉冲的数量均为361,第二条时钟信号CK2对应一帧画面的数个脉冲中的最后一个的上升沿位于该一帧显示画面的空白显示阶段内。
步骤S2、所述I2C主机模块11向所述I2C从机模块21发送输出通道选择指令,所述I2C从机模块21从I2C主机模块11接收输出通道选择指令并发送给模数转换模块23。
优选地,所述I2C主机模块11在所述液晶显示面板的一帧画面的有效显示阶段内向所述I2C从机模块21发送输出通道选择指令。
步骤S3、所述时钟信号计数模块24根据时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号向模数转换模块23发出采集指令。
具体地,所述步骤S3中,所述时钟信号计数模块24根据时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内向模数转换模块23发出采集指令。
进一步地,本发明的优选实施例中,电平转换单元241接收起始信号及多条数据信号并进行转换后传输至时钟信号计数单元242的处理单元2421,处理单元2421接收转换后的起始信号及多条时钟信号,在起始信号的上升沿时刻将计数寄存器2423内的值复位为0,在计数寄存器2423内的值小于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值也即小于361时于与参考时钟信号编码对应的时钟信号也即第二条时钟信号CK2的每一次上升沿到来时将计数寄存器2423内的值增加1,在一帧画面的空白显示阶段内,第二条时钟信号CK2对应一帧画面的最后一个脉冲到来,计数寄存器2423内的值为361等于触发阈值寄存器2424存储的触发阈值,处理单元2421此时向模数转换模块23发出采集指令并将计数寄存器2423内的值复位为0,使得时钟信号计数模块24在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内向模数转换模块23发出采集指令。
步骤S4、所述模数转换模块23接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道22输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储。
具体地,所述模数转换模块23具有数字信号寄存器231,所述步骤S4中,所述模数转换模块23利用所述数字信号寄存器231对所述数字信号进行存储。
步骤S5、所述I2C主机模块11向所述I2C从机模块21发送读取指令,所述I2C从机模块21从I2C主机模块11接收读取指令并发送给模数转换模块23。
步骤S6、所述模数转换模块23根据读取指令读取存储的数字信号并经I2C从机模块21及I2C主机模块11发送给过流侦测模块12。
具体地,所述步骤S6中,所述模数转换模块23根据读取指令读取存储在所述数字信号寄存器231的数字信号。
步骤S7、所述过流侦测模块12根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时经I2C主机模块11及I2C从机模块21向对应的输出通道22发送启动过电流保护的指令。
具体地,所述步骤S7中,所述过流侦测模块12通过将所述数字信号和预设的过流阈值进行比较,得到一比较结果,并根据比较结果判断所述驱动电流是否过流。
需要说明的是,本发明的液晶显示面板的过电流保护方法,利用时序控制器1内的I2C主机模11块发送输出通道选择指令,并利用电源管理芯片2内的时钟信号计数模块24根据时序控制模块13输出的起始信号及多条时钟信号在一帧画面的空白显示阶段发出采集指令,模数转换模块23在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道22输出的驱动电流得到数字信号,过流侦测模块12通过数字信号确定所述驱动电流是否过流,能够避免信号耦合对过流侦测产生影响,有效提升过流侦测的准确性,保护液晶显示面板的内部电路。
综上所述,本发明的液晶显示面板的过电流保护***包括时序控制器及电源管理芯片,时序控制器包括I2C主机模块、过流侦测模块以及时序控制模块,电源管理芯片包括I2C从机模块、多个输出通道、模数转换模块以及时钟信号计数模块,利用I2C主机模块发送输出通道选择指令,并利用时钟信号计数模块根据时序控制模块输出的起始信号及多条时钟信号发出采集指令,模数转换模块在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道输出的驱动电流得到数字信号,过流侦测模块通过数字信号确定所述驱动电流是否过流,能够有效提升过流侦测的准确性,保护液晶显示面板的内部电路。本发明的液晶显示面板的过电流保护方法能够提升过流侦测的准确性,有效保护液晶显示面板的内部电路,避免液晶显示面板过流烧毁,降低企业生产损失。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,包括时序控制器(1)及与时序控制器(1)电性连接的电源管理芯片(2);
所述时序控制器(1)包括I2C主机模块(11)、与I2C主机模块(11)电性连接的过流侦测模块(12)以及时序控制模块(13);所述电源管理芯片(2)包括与时序控制器(1)的I2C主机模块(11)电性连接的I2C从机模块(21)、与I2C从机模块(21)电性连接的多个输出通道(22)、与I2C从机模块(21)及多个输出通道(22)均电性连接的模数转换模块(23)以及与模数转换模块(23)及时序控制器(1)内的时序控制模块(13)均电性连接的时钟信号计数模块(24);
所述多个输出通道(22)用于向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号;
所述时序控制模块(13)用于输出起始信号及多条时钟信号;
所述I2C主机模块(11)用于向所述I2C从机模块(21)发送输出通道选择指令及读取指令;
所述I2C从机模块(21)用于从I2C主机模块(11)接收输出通道选择指令及读取指令并发送给模数转换模块(23);
所述时钟信号计数模块(24)用于根据时序控制模块(13)输出的起始信号及多条时钟信号向模数转换模块(23)发出采集指令;
所述模数转换模块(23)用于在接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道(22)输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储,在接收到读取指令后,将存储的数字信号发送给过流侦测模块(12);
所述过流侦测模块(12)用于根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时向对应的输出通道(22)发送启动过电流保护的指令;
所述时钟信号计数模块(24)根据时序控制模块(13)输出的起始信号及多条时钟信号在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内向模数转换模块(23)发出采集指令;
所述I2C主机模块(11)在所述液晶显示面板的一帧画面的有效显示阶段内向所述I2C从机模块(21)发送输出通道选择指令。
2.如权利要求1所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,所述模数转换模块(23)采集对应的输出通道(22)输出的驱动电流并将采集的驱动电流进行模数转换的过程在所述液晶显示面板的一帧画面的空白显示阶段内完成。
3.如权利要求1所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,所述时钟信号计数模块(24)包括电平转换单元(241)及与电平转换单元(241)电性连接的时钟信号计数单元(242);所述电平转换单元(241)与时序控制器(1)中的时序控制模块(13)电性连接;所述时钟信号计数单元(242)与模数转换模块(23)电性连接;
所述时钟信号计数单元(242)包括处理单元(2421)、与处理单元(2421)电性连接的触发通道寄存器(2422)、与处理单元(2421)电性连接的计数寄存器(2423)、与处理单元(2421)电性连接的触发阈值寄存器(2424);所述处理单元(2421)与电平转换单元(241)及模数转换模块(23)均电性连接;
所述电平转换单元(241)用于接收时序控制模块(13)输出的起始信号及多条时钟信号并进行转换,将转换后的起始信号及多条时钟信号传输至处理单元(2421);
所述触发通道寄存器(2422)用于存储参考时钟信号编码,所述参考时钟信号编码与时序控制单元(13)输出的多条时钟信号中的一条对应;
触发阈值寄存器(2424)用于存储触发阈值;
所述处理单元(2421)用于接收转换后的起始信号及多条时钟信号,在起始信号的上升沿时刻将计数寄存器(2423)内的值复位为0,在计数寄存器(2423)内的值小于触发阈值寄存器(2424)存储的触发阈值时于与参考时钟信号编码对应的时钟信号的每一次上升沿到来时将计数寄存器(2423)内的值增加1,在计数寄存器(2423)内的值等于触发阈值寄存器(2424)存储的触发阈值时向模数转换模块(23)发出采集指令并将计数寄存器(2423)内的值复位为0;
多条时钟信号对应所述液晶显示面板的一帧画面发出数个脉冲,所述数个脉冲的数量等于所述存储触发阈值,与参考时钟信号编码对应的时钟信号对应一帧画面的数个脉冲中的最后一个的上升沿位于该一帧显示画面的空白显示阶段内。
4.如权利要求3所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,所述触发通道寄存器(2422)、计数寄存器(2423)、触发阈值寄存器(2424)均与I2C从机模块(21)电性连接;
所述I2C主机模块(11)还用于发送初始化指令;
所述I2C从机模块(21)还用于从I2C主机模块(11)接收初始化指令并发送给触发通道寄存器(2422)、计数寄存器(2423)、触发阈值寄存器(2424);
触发通道寄存器(2422)、计数寄存器(2423)、触发阈值寄存器(2424)在接收到初始化指令后依据初始化指令进行初始化。
5.如权利要求4所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,所述时钟信号计数单元(242)还包括与处理单元(2421)电性连接的OCP使能控制单元(2425);
所述OCP使能控制单元(2425)接入使能信号,在OCP使能控制单元(2425)接入的使能信号为高电平的状态下,处理单元(2421)在计数寄存器(2423)内的值等于触发阈值寄存器(2424)存储的触发阈值时向模数转换模块(23)发出采集指令;在OCP使能控制单元(2425)接入的使能信号为低电平的状态下,处理单元(2421)不发出采集指令;
所述OCP使能控制单元(2425)还与I2C从机模块(21)电性连接,所述I2C从机模块(21)在接收初始化指令后还将初始化指令发送至OCP使能控制单元(2425);所述OCP使能控制单元(2425)在接收到初始化指令后依据初始化指令进行初始化。
6.如权利要求1所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,所述模数转换模块(23)具有数字信号寄存器(231),所述模数转换模块(23)利用所述数字信号寄存器(231)对所述数字信号进行存储。
7.如权利要求1所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,所述过流侦测模块(12)通过将所述数字信号和预设的过流阈值进行比较,得到一比较结果,并根据比较结果判断所述驱动电流是否过流。
8.一种液晶显示面板的过电流保护方法,应用于如权利要求1-7任一项所述的液晶显示面板的过电流保护***,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1、多个输出通道(22)向液晶显示面板输出驱动电流,所述驱动电流为模拟信号,时序控制模块(13)输出起始信号及多条时钟信号;
步骤S2、所述I2C主机模块(11)向所述I2C从机模块(21)发送输出通道选择指令,所述I2C从机模块(21)从I2C主机模块(11)接收输出通道选择指令并发送给模数转换模块(23);
步骤S3、所述时钟信号计数模块(24)根据时序控制模块(13)输出的起始信号及多条时钟信号向模数转换模块(23)发出采集指令;
步骤S4、所述模数转换模块(23)接收到采集指令后,根据输出通道选择指令采集对应的输出通道(22)输出的驱动电流,并将采集的驱动电流进行模数转换,生成数字信号并进行存储;
步骤S5、所述I2C主机模块(11)向所述I2C从机模块(21)发送读取指令,所述I2C从机模块(21)从I2C主机模块(11)接收读取指令并发送给模数转换模块(23);
步骤S6、所述模数转换模块(23)根据读取指令读取存储的数字信号并发送给过流侦测模块(12);
步骤S7、所述过流侦测模块(12)根据接收到的数字信号确定所述驱动电流是否过流,并在所述驱动电流过流时向对应的输出通道(22)发送启动过电流保护的指令。
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