WO2015018021A1 - Led背光源及液晶显示器 - Google Patents

Led背光源及液晶显示器 Download PDF

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WO2015018021A1
WO2015018021A1 PCT/CN2013/081056 CN2013081056W WO2015018021A1 WO 2015018021 A1 WO2015018021 A1 WO 2015018021A1 CN 2013081056 W CN2013081056 W CN 2013081056W WO 2015018021 A1 WO2015018021 A1 WO 2015018021A1
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resistor
voltage
transistor
led
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胡安乐
曹丹
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深圳市华星光电技术有限公司
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    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]

Definitions

  • the present invention relates to the field of liquid crystal display; and more particularly to an LED backlight and a liquid crystal display. Background technique
  • CCFL cold cathode fluorescent lamp
  • LED backlights due to their shortcomings such as poor color reproduction, low luminous efficiency, high discharge voltage, poor discharge characteristics at low temperatures, and stable gradation time.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of a prior art LED backlight for a liquid crystal display.
  • the LED backlight includes a backlight driving integrated circuit 110, a boosting circuit 120, and a plurality of LED strings 130.
  • Each of the LED strings 130 includes a plurality of LEDs and a resistor R1 connected in series.
  • the boost circuit 120 is used to boost the input DC voltage to meet the need to drive each LED string 130.
  • the backlight driving integrated circuit 110 controls the duty ratio of the driving signal supplied to the boosting circuit 120 according to the voltage across the first resistor R1 of one of the plurality of LED strings 130, thereby controlling the output of the boosting circuit 120 to each of the LEDs.
  • the backlight driving integrated circuit 110 also has an overcurrent protection function, and its overcurrent protection terminal is connected between the boosting circuit 120 and the resistor R2.
  • an object of the present invention is to provide an LED backlight for use in a liquid crystal display, the LED backlight comprising: a boosting circuit for boosting an input DC voltage and Outputting a boosted DC voltage; a plurality of LED strings connected in parallel, wherein each LED string includes a plurality of LEDs and a first resistor connected in series, and each LED string receives a boosted DC voltage from the booster circuit;
  • the overcurrent protection circuit controls the output power of the booster circuit according to the detected resistance;
  • the short circuit protection circuit controls the resistance detected by the overcurrent protection circuit according to the voltage across the first resistor size.
  • Another object of the present invention is to provide a liquid crystal display including an LED backlight and a liquid crystal panel disposed opposite to the LED backlight, wherein the LED backlight provides a display light source to the liquid crystal panel, so that the liquid crystal panel Displaying an image
  • the LED backlight comprises: a boosting circuit, configured to boost an input DC voltage and output a boosted DC voltage; and a plurality of LED strings connected in parallel, wherein each LED string comprises a series connection a plurality of LEDs and a first resistor, and each of the LED strings receives the boosted DC voltage from the booster circuit; and the overcurrent protection circuit controls the output power of the booster circuit according to the detected resistance
  • the short circuit protection circuit controls the size of the resistance detected by the overcurrent protection circuit according to the voltage across the first resistor.
  • the short circuit protection circuit controls the increase of the resistance detected by the adjustment regulating overcurrent protection circuit, thereby controlling the boosting circuit.
  • the output power is reduced; when the voltages across the first resistor of the plurality of LED strings are greater than the first reference voltage, the short circuit protection circuit controls the resistance detected by the overcurrent protection circuit to decrease, thereby controlling the rise The output power of the voltage circuit is increased.
  • the short circuit protection circuit includes a detecting circuit that compares a voltage between two ends of the first resistor of each LED string with a first reference voltage, and outputs different level signals based on the comparison result; Measuring the level signal outputted by the circuit, controlling the magnitude of the resistance detected by the overcurrent protection circuit; wherein, when the voltage across the first resistor of each LED string is greater than the first reference voltage, the detection circuit outputs a low level signal, the switch circuit controls the resistance detected by the overcurrent protection circuit to decrease; when the voltage across the first resistor of one of the plurality of LED strings is less than the first reference voltage, the detection circuit outputs The high level signal, the switching circuit controls the resistance detected by the overcurrent protection circuit to increase.
  • the detecting circuit includes: a plurality of comparators, wherein each comparator compares a voltage between two ends of the first resistor of the corresponding LED string with a first reference voltage; or a gate circuit, according to Each level output signal of the comparator outputs a different level signal; wherein, when the voltage across the first resistor of each LED string is greater than the first reference voltage, each comparator outputs a low level a signal, an OR circuit outputting a low level signal; when a voltage across a first resistor of one of the plurality of LED strings is less than a first reference voltage, a comparator output corresponding to one of the plurality of LED strings A high level signal, or the gate circuit outputs a high level signal.
  • the switching circuit includes a second resistor, a third resistor, a second MOS transistor, and a third MOS transistor, wherein one end of the second resistor is connected to one end of the fourth resistor, and the second resistor is One end is connected to the drain of the second MOS transistor, the source of the second MOS transistor is connected to the other end of the fourth resistor, the gate of the second MOS transistor is connected to the drain of the third MOS transistor, and the third resistor is One end is for receiving the second reference voltage, the other end of the third resistor is connected to the drain of the third MOS transistor, the source of the third MOS transistor is electrically grounded, and the gate of the third MOS transistor is connected to the OR gate Output.
  • the boosting circuit includes an inductor, a first MOS transistor and a rectifier diode, wherein one end of the inductor is used to receive the input DC voltage, the other end of the inductor is connected to the anode of the rectifier diode, and the cathode of the rectifier diode is connected.
  • the drain of the first MOS transistor is connected between the other end of the inductor and the anode of the rectifier diode, the source of the first MOS transistor is connected to one end of the fourth resistor, and the gate of the first MOS transistor The pole is connected to the backlight driving integrated circuit.
  • the short circuit protection circuit further includes: an enhancement signal circuit for enhancing a level signal output by the OR gate circuit, and outputting the enhanced level signal to the switch circuit.
  • the enhanced signal circuit is a totem pole circuit.
  • the enhanced signal circuit includes a first transistor and a second transistor, wherein an emitter of the first transistor is connected to an emitter of the second transistor and connected to the switching circuit, and a base of the first transistor The pole is connected to the base of the second transistor and connected to the output of the OR circuit.
  • the collector of the first transistor receives the third reference voltage, and the collector of the second transistor is electrically grounded.
  • the LED backlight and the liquid crystal display of the invention reduce the output power of the booster circuit when the resistor of one of the plurality of LED strings is short-circuited, thereby avoiding the phenomenon that the circuit device in the entire driving circuit is burnt, and improving the driving circuit Safety and reliability.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a prior art LED backlight for a liquid crystal display.
  • FIG. 2 is a schematic view showing an LED backlight for a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a structural diagram showing a booster circuit and a short circuit protection circuit according to an embodiment of the present invention.
  • 4 is a structural view showing a switch circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an enhanced signal circuit in accordance with an embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 2 is a schematic view showing an LED backlight for a liquid crystal display according to an embodiment of the present invention.
  • an LED backlight includes: a booster circuit 210, a plurality of LED strings 220 connected in parallel, an overcurrent protection circuit 230, and a short circuit protection circuit 240.
  • the boosting circuit 210 is for boosting the input DC voltage Vin and outputting the boosted DC voltage.
  • a plurality of LED strings 220 are typically disposed behind the liquid crystal panel of the liquid crystal display as a backlight, each LED string 220 includes a plurality of LEDs in series and a first resistor 221, and each LED string 220 receives rise from the boost circuit 210
  • the pressed DC voltage is such that each LED string 220 emits light normally.
  • the overcurrent protection circuit 230 controls the output power of the booster circuit 210 based on the magnitude of the resistance it detects.
  • the overcurrent protection circuit 230 can be integrated in the backlight driving integrated circuit (IC) 200.
  • the backlight driving integrated circuit 200 can change the duty of the driving signal outputted to the boosting circuit 210 according to the control signal output by the overcurrent protection circuit 230.
  • the size of the ratio controls the magnitude of the output power of the boost circuit 120.
  • the short circuit protection circuit 240 adjusts the magnitude of the resistance detected by the overcurrent protection circuit 230 according to the voltage across the first resistor 221 .
  • the voltage across the first resistor 221 refers to a potential difference or a potential difference across the first resistor 221.
  • the short circuit protection circuit 240 compares the voltage across the first resistor 221 of each LED string 220 with a first reference voltage (Vref1 in FIG. 3). When the voltage across the first resistor 221 of one of the plurality of LED strings 220 is less than the first reference voltage, the short circuit protection circuit 240 controls the increase in the resistance detected by the regulation overcurrent protection circuit 230, thereby controlling the boost.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a booster circuit and a short circuit protection circuit according to an embodiment of the present invention.
  • the booster circuit 210 according to an embodiment of the present invention includes: an inductor 211, a first metal oxide semiconductor (MOS) transistor 212, and a rectifier diode 213.
  • MOS metal oxide semiconductor
  • the short circuit protection circuit 240 includes a detection circuit 245 and a switch circuit 243.
  • the detecting circuit 245 compares the voltage between the two ends of the first resistor 221 of each LED string 220 with the first reference voltage, and outputs different level signals based on the comparison result; the switching circuit 243 outputs according to the detecting circuit 245.
  • the level signal adjusts the magnitude of the resistance detected by the overcurrent protection circuit 230.
  • the detection circuit 245 includes a plurality of comparators 241 and OR gate circuits 242.
  • Each comparator 241 compares the voltage across the first resistor 221 of its corresponding LED string 220 with a first reference voltage Vref1. When the voltage across the first resistor 221 of each LED string 220 is greater than the first reference voltage Vref1, each comparator 241 outputs a low level signal; when the first of the plurality of LED strings 220 is first When the voltage across the resistor 221 is less than the first reference voltage Vref1, the comparator 241 corresponding to one of the plurality of LED strings 220 outputs a high level signal.
  • the OR circuit 242 outputs a low level signal according to a low level signal output by each of the comparators 241; the OR circuit 242 is based on The high level signal output by any of the comparators 241 outputs a high level signal, that is, when at least one of the plurality of comparators 241 outputs a high level signal, the OR gate circuit 242 outputs a high level. Level signal.
  • the switch circuit 243 adjusts the resistance decrease detected by the overcurrent protection circuit 230 in response to the low level signal output from the OR gate circuit 242; the switch circuit 243 adjusts the overcurrent protection in response to the high level signal output from the OR gate circuit 242.
  • the resistance detected by circuit 230 increases.
  • 4 is a structural diagram showing a switching circuit according to an embodiment of the present invention.
  • the switching circuit 243 includes a second resistor 2431, a third resistor 2432, a second MOS transistor 2433, and a third MOS transistor 2434.
  • One end of the second resistor 2431 is connected to one end of the fourth resistor 250, the other end of the second resistor 2431 is connected to the drain of the second MOS transistor 2433, and the source of the second MOS transistor 2433 is connected to the fourth resistor.
  • the gate of the second MOS transistor 2433 is connected to the drain of the third MOS transistor 2434, and one end of the third resistor 2432 is for receiving the second reference voltage Vref2 (for example, 5V), the third resistor 2432 The other end is connected to the drain of the third MOS transistor 2434, the source of the third MOS transistor 2434 is electrically grounded, and the gate of the third MOS transistor 2434 is connected to the output of the OR circuit 242.
  • each comparator 241 outputs a low level signal, or the gate circuit 242 outputs a low level signal, then the third MOS transistor 2434 is turned off, and the second MOS transistor 2433 is turned on.
  • the resistance detected by the stream protection circuit 230 is the magnitude of the resistance formed by the parallel connection of the second resistor 2431 and the fourth resistor 250.
  • the comparator 241 corresponding to one of the plurality of LED strings 220 outputs a high output.
  • the level or OR circuit 242 outputs a high level
  • the third MOS transistor 2434 is turned on, the second MOS transistor 2433 is turned off, and the resistance detected by the overcurrent protection circuit 230 is the magnitude of the resistance of the fourth resistor 250.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an enhanced signal circuit in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the short circuit protection circuit 240 further includes an enhancement signal circuit 244 for enhancement.
  • the level signal output from the OR circuit 242 outputs the enhanced level signal to the switch circuit 243.
  • the enhanced signal circuit 244 of the present embodiment can be, for example, a totem pole circuit including a first transistor 2441 and a second transistor 2442.
  • the emitter of the first transistor 2441 is connected to the emitter of the second transistor 2442 and is connected to the gate of the third MOS transistor 2434 of the switching circuit 243, the base of the first transistor 2441 and the second The bases of the transistors 2442 are connected together and connected to the output of the OR circuit 242.
  • the collector of the first transistor 2441 receives the third reference voltage Verf3 (for example, 5 V), and the collector of the second transistor 2442 is electrically grounded. .
  • the LED backlight and the liquid crystal display of the embodiment of the present invention when the resistor of one of the plurality of LED strings is short-circuited, the output power of the boosting circuit is lowered, and the circuit device in the entire driving circuit is avoided. The phenomenon of being burned improves the safety and reliability of the drive circuit.

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Abstract

提供了一种LED背光源及液晶显示器,液晶显示器的LED背光源包括:升压电路(210),用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压;并联的多个LED串(220),其中,每个LED串(220)包括串联的多个LED和第一电阻器(221),并且每个LED串(220)从升压电路(210)接收升压后的直流电压;过流保护电路(230),根据侦测到的电阻的大小,控制升压电路(210)的输出功率的大小;短路保护电路(240),根据第一电阻器(221)的两端的电压,控制调节过流保护电路(230)侦测到的电阻的大小。当多个LED串(220)之一的第一电阻器(221)发生短路时,降低升压电路(210)的输出功率,避免出现驱动电路中的电路器件被烧毁的现象,提高了驱动电路的安全可靠性。

Description

LED背光源及液晶显示器 技术领域
本发明涉及液晶显示领域; 更具体地讲, 涉及一种 LED背光源及液晶显示 器。 背景技术
随着技术的不断进步, 液晶显示器的背光技术不断得到发展。 传统的液晶 显示器的背光源采用冷阴极荧光灯 (CCFL)。但是由于 CCFL背光源存在色彩 还原能力较差、 发光效率低、 放电电压高、 低温下放电特性差、 加热达到稳定 灰度时间长等缺点, 当前已经开发出使用 LED背光源的背光源技术。
在 LED背光源中,多个 LED串被布置在液晶面板的后方,其中,每个 LED 串包括串联的多个 LED。 为了驱动每个 LED串, 需要通过专门的驱动电路来 为每个 LED串提供驱动电压。 图 1示出现有技术的用于液晶显示器的 LED背光源的示意图。 如图 1所 示, 该 LED背光源包括背光驱动集成电路 110、 升压电路 120、 多个 LED串 130。 其中每个 LED串 130包括串联的多个 LED和电阻器 Rl。 升压电路 120用于将输入的直流电压进行升压, 以满足驱动每个 LED串 130的需要。 背光驱动集成电路 110根据多个 LED串 130之一的第一电阻器 R1的两端的电压, 控制提供给升压电路 120的驱动信号的占空比, 进而控制 升压电路 120输出给每个 LED串 130的电压的大小。 另外, 背光驱动集成电路 110还具有过流保护的功能, 其过流保护端连接 到升压电路 120与电阻器 R2之间。 当多个 LED串 130之一的电阻器 R1发生 短路时, 该多个 LED串 130之一中的电流会变为无限大, 升压电路 120的输 出功率急剧增加, 会导致整个驱动电路中的电路器件可能被烧毁, 甚至起火。 因此, 在多个 LED串 130之一的电阻器 R1发生短路时, 需要降低升压电路 120的输出功率, 提高安全可靠性。 发明内容 为了解决上述现有技术存在的问题, 本发明的目的在于提供一种 LED背 光源, 用于液晶显示器中, 所述 LED背光源包括: 升压电路, 用于将输入的 直流电压进行升压并输出升压后的直流电压; 并联的多个 LED串, 其中, 每 个 LED串包括串联的多个 LED和第一电阻器, 并且每个 LED串从升压电路 接收升压后的直流电压; 过流保护电路, 根据侦测到的电阻的大小, 控制升压 电路的输出功率的大小; 短路保护电路, 根据第一电阻器的两端的电压, 控制 调节过流保护电路侦测到的电阻的大小。 本发明的另一目的还在于提供一种液晶显示器, 包括 LED背光源及与该 LED背光源相对设置的液晶面板, 所述 LED背光源提供显示光源给所述液晶 面板, 以使所述液晶面板显示影像, 其中, 所述 LED背光源包括: 升压电路, 用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压; 并联的多个 LED 串, 其中, 每个 LED串包括串联的多个 LED和第一电阻器, 并且每个 LED 串从升压电路接收升压后的直流电压; 过流保护电路, 根据侦测到的电阻的大 小, 控制升压电路的输出功率的大小; 短路保护电路, 根据第一电阻器的两端 的电压, 控制调节过流保护电路侦测到的电阻的大小。
此外, 当所述多个 LED串之一的第一电阻器的两端的电压小于第一参考 电压时, 短路保护电路控制调节调节过流保护电路侦测到的电阻增大, 进而控 制升压电路的输出功率减小; 当所述多个 LED串的第一电阻器的两端的电压 都大于第一参考电压时, 短路保护电路控制调节过流保护电路侦测到的电阻减 小, 进而控制升压电路的输出功率增大。
此外, 所述短路保护电路包括侦测电路, 对每个 LED串的第一电阻器的 两端的电压与第一参考电压进行比较, 并且基于比较结果输出不同的电平信 号; 开关电路, 根据侦测电路输出的电平信号, 控制调节过流保护电路侦测到 的电阻的大小; 其中, 当每个 LED串的第一电阻器的两端的电压都大于第一 参考电压时, 侦测电路输出低电平信号, 开关电路控制调节过流保护电路侦测 到的电阻减小; 当所述多个 LED串之一的第一电阻器的两端的电压小于第一 参考电压时, 侦测电路输出高电平信号, 开关电路控制调节过流保护电路侦测 到的电阻增大。 此外, 所述侦测电路包括: 多个比较器, 其中, 每个比较器对其对应的 LED串的第一电阻器的两端的电压与第一参考电压进行比较; 或门电路, 根据 每个比较器输出的电平信号, 输出不同的电平信号; 其中, 当每个 LED串的 第一电阻器的两端的电压都大于第一参考电压时, 每个比较器均输出低电平信 号, 或门电路输出低电平信号; 当所述多个 LED串之一的第一电阻器的两端 的电压小于第一参考电压时, 与所述多个 LED串之一对应的比较器输出高电 平信号, 或门电路输出高电平信号。
此外, 所述开关电路包括第二电阻器、 第三电阻器、 第二 MOS晶体管和 第三 MOS晶体管, 其中, 第二电阻器的一端连接到第四电阻器的一端, 第二 电阻器的另一端连接到第二 MOS晶体管的漏极, 第二 MOS晶体管的源极连 接到第四电阻器的另一端, 第二 MOS晶体管的栅极连接到第三 MOS晶体管 的漏极, 第三电阻器的一端用于接收第二参考电压, 第三电阻器的另一端连接 到第三 MOS晶体管的漏极, 第三 MOS晶体管的源极电性接地, 第三 MOS晶 体管的栅极连接到或门电路的输出端。
此外, 所述升压电路包括电感器、第一 MOS晶体管和整流二极管, 其中, 电感器的一端用于接收输入的直流电压, 电感器的另一端连接到整流二极管的 阳极, 整流二极管的阴极连接到每个 LED串, 第一 MOS晶体管的漏极连接到 电感器的另一端与整流二极管的阳极之间, 第一 MOS晶体管的源极连接到第 四电阻器的一端, 第一 MOS晶体管的栅极连接到背光驱动集成电路。 此外, 所述短路保护电路还包括: 增强信号电路, 用于增强所述或门电路 输出的电平信号, 并将增强后的电平信号输出到所述开关电路。 此外, 所述增强信号电路为图腾柱电路。 此外, 所述增强信号电路包括第一晶体三极管和第二晶体三极管, 其中, 第一晶体三极管的发射极与第二晶体三极管的发射极连接并连接到所述开关 电路,第一晶体三极管的基极与第二晶体三极管的基极连接并连接到或门电路 的输出端, 第一晶体三极管的集电极接收第三参考电压, 第二晶体三极管的集 电极电性接地。
本发明的 LED背光源及液晶显示器, 当多个 LED串之一的电阻器发生短 路时, 降低升压电路的输出功率, 避免出现整个驱动电路中的电路器件被烧毁 的现象, 提高了驱动电路的安全可靠性。 附图说明 通过下面结合附图进行的详细描述, 本发明的上述和其它目的、 特点和优 点将会变得更加清楚, 附图中:
图 1是示出现有技术的用于液晶显示器的 LED背光源的示意图。
图 2是示出根据本发明的实施例的用于液晶显示器的 LED背光源的示意 图。
图 3是示出根据本发明的实施例的升压电路和短路保护电路的结构图。 图 4是示出根据本发明的实施例的开关电路的结构图。 图 5是示出根据本发明的实施例的增强信号电路的结构图。 具体实施方式
现在对本发明的实施例进行详细的描述, 其示例表示在附图中, 其中,相 同的标号始终表示相同部件。下面通过参照附图对实施例进行描述以解释本发 明。 在附图中, 为了清晰起见, 可以夸大层和区域的厚度。 在下面的描述中, 为了避免公知结构和 /或功能的不必要的详细描述所导致的本发明构思的混淆, 可省略公知结构和 /或功能的不必要的详细描述。
图 2是示出根据本发明的实施例的用于液晶显示器的 LED背光源的示意 图。
如图 2所示, 根据本发明的实施例的 LED背光源包括: 升压电路 210、并 联的多个 LED串 220、 过流保护电路 230和短路保护电路 240。 升压电路 210用于将输入的直流电压 Vin进行升压并输出升压后的直流电 压。
多个 LED串 220通常布置在液晶显示器的液晶面板的后方作为背光源, 每个 LED串 220包括串联的多个 LED和第一电阻器 221, 并且每个 LED串 220从升压电路 210接收升压后的直流电压, 以使每个 LED串 220正常发光。 过流保护电路 230根据其侦测到的电阻的大小, 控制升压电路 210的输出 功率。 其中, 过流保护电路 230可集成在背光驱动集成电路 (IC) 200中, 背 光驱动集成电路 200可根据过流保护电路 230输出的控制信号来改变输出到升 压电路 210的驱动信号的占空比的大小,进而控制升压电路 120输出功率的大 小。 短路保护电路 240根据第一电阻器 221的两端的电压, 调节过流保护电路 230侦测到的电阻的大小。 这里, 第一电阻器 221的两端的电压指的是第一电 阻器 221的两端的电势差或电位差。 短路保护电路 240将每个 LED串 220的第一电阻器 221的两端的电压与 第一参考电压 (图 3中的 Vrefl )进行比较。 当所述多个 LED串 220之一的第 一电阻器 221的两端的电压小于第一参考电压时, 短路保护电路 240控制调节 过流保护电路 230侦测到的电阻增大,进而控制升压电路 210的输出功率减小; 当所述多个 LED串 220的第一电阻器 221的两端的电压全部大于第一参考电 压时, 短路保护电路 240控制调节过流保护电路 230侦测到的电阻减小, 进而 控制升压电路 210的输出功率增大。 图 3是示出根据本发明的实施例的升压电路和短路保护电路的结构图。 如图 3所示, 根据本发明的实施例的升压电路 210包括: 电感器 211、 第 一金属氧化物半导体 (MOS ) 晶体管 212、 整流二极管 213。 电感器 211的一端用于接收直流电压 Vin, 电感器 211的另一端连接到整 流二极管 213的阳极, 整流二极管 213的阴极连接到每个 LED串 220, 第一 MOS晶体管 212的漏极连接到电感器 211的另一端与整流二极管 213的阳极 之间, 第一 MOS晶体管 212的源极连接到第四电阻器 250的一端, 第一 MOS 晶体管 212的栅极连接到背光驱动集成电路 200。 根据本发明的实施例的短路保护电路 240包括侦测电路 245和开关电路 243。 这里, 侦测电路 245对每个 LED串 220的第一电阻器 221的两端的电压 与第一参考电压进行比较, 并且基于比较结果输出不同的电平信号; 开关电路 243根据侦测电路 245输出的电平信号, 调节过流保护电路 230侦测到的电阻 的大小。
具体而言, 侦测电路 245包括多个比较器 241和或门电路 242。 每个比较 器 241将其对应的 LED串 220的第一电阻器 221的两端的电压与第一参考电 压 Vrefl进行比较。当每个 LED串 220的第一电阻器 221的两端的电压都大于 第一参考电压 Vrefl时, 每个比较器 241均输出低电平信号; 当所述多个 LED 串 220之一的第一电阻器 221的两端的电压小于第一参考电压 Vrefl时, 与所 述多个 LED串 220之一相应的比较器 241输出高电平信号。 或门电路 242根 据每个比较器 241均输出的低电平信号而输出低电平信号; 或门电路 242根据 任一比较器 241输出的高电平信号而输出高电平信号, 也就是说, 当所述多个 比较器 241中至少一个比较器 241输出高电平信号时, 或门电路 242就输出高 电平信号。开关电路 243响应于或门电路 242输出的低电平信号而调节过流保 护电路 230侦测到的电阻减小; 开关电路 243响应于或门电路 242输出的高电 平信号而调节过流保护电路 230侦测到的电阻增大。 图 4是示出根据本发明的实施例的开关电路的结构图。 如图 4所示, 根据本发明的实施例的开关电路 243包括第二电阻器 2431、 第三电阻器 2432、 第二 MOS晶体管 2433和第三 MOS晶体管 2434。 第二电阻器 2431的一端连接到第四电阻器 250的一端, 第二电阻器 2431 的另一端连接到第二 MOS晶体管 2433的漏极, 第二 MOS晶体管 2433的源 极连接到第四电阻器 250的另一端,第二 MOS晶体管 2433的栅极连接到第三 MOS晶体管 2434的漏极,第三电阻器 2432的一端用于接收第二参考电压 Vref2 (例如 5V) ,第三电阻器 2432的另一端连接到第三 MOS晶体管 2434的漏极, 第三 MOS晶体管 2434的源极电性接地, 第三 MOS晶体管 2434的栅极连接 到或门电路 242的输出端。 当 LED背光源的驱动电路正常工作时, 每个比较器 241均输出低电平信 号,或门电路 242输出低电平信号,则第三 MOS晶体管 2434截止,第二 MOS 晶体管 2433导通, 过流保护电路 230侦测到的电阻是第二电阻器 2431和第四 电阻器 250并联后形成的电阻的大小。 当 LED背光源的驱动电路出现异常时, 例如, 所述多个 LED串 220之一的第一电阻器 221发生短路时, 与该所述多 个 LED串 220之一相应的比较器 241输出高电平, 或门电路 242输出高电平, 则第三 MOS晶体管 2434导通, 第二 MOS晶体管 2433截止, 过流保护电路 230侦测到的电阻是第四电阻器 250的电阻的大小。 由于第四电阻器 250的电 阻的大小比第二电阻器 2431和第四电阻器 250并联后形成的电阻的大小要大, 因此在过流保护电路 230达到其额定电压时, 背光驱动集成电路 200改变输出 到第一 MOS晶体管 212的驱动信号的占空比减小, 使得流过第一 MOS晶体 管 212所在支路的电流减小。 由于输入到整个 LED背光源驱动电路中的电流 与流过第一 MOS晶体管 212所在支路的电流成正比,则输入到整个 LED背光 源驱动电路中的电流减小, 而输入的直流电压 Vin不变, 则输入到整个 LED 背光源驱动电路的功率减小, 进而使得升压电路 210的输出功率下降。 图 5是示出根据本发明的实施例的增强信号电路的结构图。
如图 5所示, 在实际应用中, 由于或门电路 242的驱动能力存在不足的可 能性, 需要增强或门电路 242的驱动能力, 因此短路保护电路 240还包括增强 信号电路 244, 用于增强或门电路 242输出的电平信号, 并将增强后的电平信 号输出到开关电路 243。 本实施例的增强信号电路 244可例如为图腾柱电路, 其包括第一晶体三极 管 2441和第二晶体三极管 2442。其中,第一晶体三极管 2441的发射极连接到 第二晶体三极管 2442的发射极连接在一起并连接到开关电路 243的第三 MOS 晶体管 2434的栅极, 第一晶体三极管 2441的基极和第二晶体三极管 2442的 基极连接在一起并连接到或门电路 242的输出端, 第一晶体三极管 2441的集 电极接收第三参考电压 Verf3 (例如 5V), 第二晶体三极管 2442的集电极电性 接地。
综上所述,根据本发明的实施例的 LED背光源及液晶显示器,当多个 LED 串之一的电阻器发生短路时, 降低升压电路的输出功率, 避免出现整个驱动电 路中的电路器件被烧毁的现象, 提高了驱动电路的安全可靠性。 尽管已经参照其示例性实施例具体显示和描述了本发明,但是本领域的技 术人员应该理解, 在不脱离权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下, 可以对其进行形式和细节上的各种改变。

Claims

权利要求书
1、 一种 LED背光源, 用于液晶显示器中, 其中, 所述 LED背光源包括: 升压电路, 用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压; 并联的多个 LED串, 其中, 每个 LED串包括串联的多个 LED和第一电 阻器, 并且每个 LED串从升压电路接收升压后的直流电压; 过流保护电路, 根据侦测到的电阻的大小, 控制升压电路的输出功率的大 小; 短路保护电路, 根据第一电阻器的两端的电压, 控制调节过流保护电路侦 测到的电阻的大小。
2、 根据权利要求 1所述的 LED背光源, 其中, 当所述多个 LED串之一 的第一电阻器的两端的电压小于第一参考电压时, 短路保护电路控制调节过流 保护电路侦测到的电阻增大, 进而控制升压电路的输出功率减小; 当所述多个 LED串的第一电阻器的两端的电压都大于第一参考电压时,短路保护电路控制 调节过流保护电路侦测到的电阻减小, 进而控制升压电路的输出功率增大。
3、 根据权利要求 2所述的 LED背光源, 其中, 所述短路保护电路包括: 侦测电路, 对每个 LED串的第一电阻器的两端的电压与第一参考电压进 行比较, 并且基于比较结果输出不同的电平信号; 开关电路, 根据侦测电路输出的电平信号, 控制调节过流保护电路侦测到 的电阻的大小;
其中, 当每个 LED串的第一电阻器的两端的电压都大于第一参考电压时, 侦测电路输出低电平信号, 开关电路控制调节过流保护电路侦测到的电阻减 小; 当所述多个 LED串之一的第一电阻器的两端的电压小于第一参考电压时, 侦测电路输出高电平信号, 开关电路控制调节过流保护电路侦测到的电阻增 大。
4、 根据权利要求 3所述的 LED背光源, 其中, 所述侦测电路包括: 多个比较器, 其中, 每个比较器对其对应的 LED串的第一电阻器的两端 的的电电压压与与第第一一参参考考电电压压进进行行比比较较;; 或或门门电电路路,, 根根据据每每个个比比较较器器输输出出的的电电平平信信号号,, 输输出出不不同同的的电电平平信信号号;; 其其中中,, 当当每每个个 LLEEDD串串的的第第一一电电阻阻器器的的两两端端的的电电压压都都大大于于第第一一参参考考电电压压时时,, 每每个个比比较较器器均均输输出出低低电电平平信信号号,, 或或门门电电路路输输出出低低电电平平信信号号;; 当当所所述述多多个个 LLEEDD 串串之之一一的的第第一一电电阻阻器器的的两两端端的的电电压压小小于于第第一一参参考考电电压压时时,, 与与所所述述多多个个 LLEEDD串串 之之一一对对应应的的比比较较器器输输出出高高电电平平信信号号,, 或或门门电电路路输输出出高高电电平平信信号号。。
55、、 根根据据权权利利要要求求 33所所述述的的 LLEEDD背背光光源源,, 其其中中,, 所所述述开开关关电电路路包包括括第第二二电电 阻阻器器、、 第第三三电电阻阻器器、、 第第二二 MMOOSS晶晶体体管管和和第第三三 MMOOSS晶晶体体管管,, 其其中中,, 第第二二电电阻阻器器的的一一端端连连接接到到第第四四电电阻阻器器的的一一端端,, 第第二二电电阻阻器器的的另另一一端端 连连接接到到第第二二 MMOOSS晶晶体体管管的的漏漏极极,, 第第二二 MMOOSS晶晶体体管管的的源源极极连连接接到到第第四四电电阻阻器器 的的另另一一端端,, 第第二二 MMOOSS晶晶体体管管的的栅栅极极连连接接到到第第三三 MMOOSS晶晶体体管管的的漏漏极极,, 第第三三电电 阻阻器器的的一一端端用用于于接接收收第第二二参参考考电电压压,, 第第三三电电阻阻器器的的另另一一端端连连接接到到第第三三 MMOOSS晶晶 体体管管的的漏漏极极,, 第第三三 MMOOSS晶晶体体管管的的源源极极电电性性接接地地,, 第第三三 MMOOSS晶晶体体管管的的栅栅极极连连 接接到到或或门门电电路路的的输输出出端端。。
66、、 根根据据权权利利要要求求 11所所述述的的 LLEEDD背背光光源源,, 所所述述升升压压电电路路包包括括电电感感器器、、 第第一一 MMOOSS晶晶体体管管和和整整流流二二极极管管,, 其其中中,, 电电感感器器的的一一端端用用于于接接收收输输入入的的直直流流电电压压,, 电电感感器器的的另另一一端端连连接接到到整整 流流二二极极管管的的阳阳极极,, 整整流流二二极极管管的的阴阴极极连连接接到到每每个个 LLEEDD串串,, 第第一一 MMOOSS晶晶体体管管的的 漏漏极极连连接接到到电电感感器器的的另另一一端端与与整整流流二二极极管管的的阳阳极极之之间间,, 第第一一 MMOOSS晶晶体体管管的的源源 极极连连接接到到第第四四电电阻阻器器的的一一端端,, 第第一一 MMOOSS晶晶体体管管的的栅栅极极连连接接到到背背光光驱驱动动集集成成电电 路路。。
77、、根根据据权权利利要要求求 33所所述述的的 LLEEDD背背光光源源,,其其中中,,所所述述短短路路保保护护电电路路还还包包括括:: 增增强强信信号号电电路路,, 用用于于增增强强所所述述或或门门电电路路输输出出的的电电平平信信号号,, 并并将将增增强强后后的的电电 平平信信号号输输出出到到所所述述开开关关电电路路。。
88、、 根根据据权权利利要要求求 77所所述述的的 LLEEDD背背光光源源,, 其其中中,, 所所述述增增强强信信号号电电路路为为图图腾腾 柱柱电电路路。。
99、、 根根据据权权利利要要求求 77所所述述的的 LLEEDD背背光光源源,, 其其中中,, 所所述述增增强强信信号号电电路路包包括括第第
Figure imgf000011_0001
其中, 第一晶体三极管的发射极与第二晶体三极管的发射极连接并连接到 所述开关电路, 第一晶体三极管的基极与第二晶体三极管的基极连接并连接到 或门电路的输出端, 第一晶体三极管的集电极接收第三参考电压, 第二晶体三 极管的集电极电性接地。
10、 一种液晶显示器, 包括 LED背光源及与该 LED背光源相对设置的液 晶面板, 所述 LED背光源提供显示光源给所述液晶面板, 以使所述液晶面板 显示影像, 其中, 所述 LED背光源包括: 升压电路, 用于将输入的直流电压进行升压并输出升压后的直流电压; 并联的多个 LED串, 其中, 每个 LED串包括串联的多个 LED和第一电 阻器, 并且每个 LED串从升压电路接收升压后的直流电压; 过流保护电路, 根据侦测到的电阻的大小, 控制升压电路的输出功率的大 小; 短路保护电路, 根据第一电阻器的两端的电压, 控制调节过流保护电路侦 测到的电阻的大小。
11、 根据权利要求 10所述的液晶显示器, 其中, 当所述多个 LED串之一 的第一电阻器的两端的电压小于第一参考电压时, 短路保护电路控制调节过流 保护电路侦测到的电阻增大, 进而控制升压电路的输出功率减小; 当所述多个 LED串的第一电阻器的两端的电压都大于第一参考电压时,短路保护电路控制 调节过流保护电路侦测到的电阻减小, 进而控制升压电路的输出功率增大。
12、 根据权利要求 11所述的液晶显示器, 其中, 所述短路保护电路包括: 侦测电路, 对每个 LED串的第一电阻器的两端的电压与第一参考电压进 行比较, 并且基于比较结果输出不同的电平信号; 开关电路, 根据侦测电路输出的电平信号, 控制调节过流保护电路侦测到 的电阻的大小;
其中, 当每个 LED串的第一电阻器的两端的电压都大于第一参考电压时, 侦测电路输出低电平信号, 开关电路控制调节过流保护电路侦测到的电阻减 小; 当所述多个 LED串之一的第一电阻器的两端的电压小于第一参考电压时, 侦测电路输出高电平信号, 开关电路控制调节过流保护电路侦测到的电阻增 大。 13、 根据权利要求 12所述的液晶显示器, 其中, 所述侦测电路包括: 多个比较器, 其中, 每个比较器对其对应的 LED串的第一电阻器的两端 的电压与第一参考电压进行比较; 或门电路, 根据每个比较器输出的电平信号, 输出不同的电平信号; 其中, 当每个 LED串的第一电阻器的两端的电压都大于第一参考电压时, 每个比较器均输出低电平信号, 或门电路输出低电平信号; 当所述多个 LED 串之一的第一电阻器的两端的电压小于第一参考电压时, 与所述多个 LED串 之一对应的比较器输出高电平信号, 或门电路输出高电平信号。
14、 根据权利要求 12所述的液晶显示器, 其中, 所述开关电路包括第二 电阻器、 第三电阻器、 第二 MOS晶体管和第三 MOS晶体管, 其中, 第二电阻器的一端连接到第四电阻器的一端, 第二电阻器的另一端 连接到第二 MOS晶体管的漏极, 第二 MOS晶体管的源极连接到第四电阻器 的另一端, 第二 MOS晶体管的栅极连接到第三 MOS晶体管的漏极, 第三电 阻器的一端用于接收第二参考电压, 第三电阻器的另一端连接到第三 MOS晶 体管的漏极, 第三 MOS晶体管的源极电性接地, 第三 MOS晶体管的栅极连 接到或门电路的输出端。
15、 根据权利要求 10所述的液晶显示器, 所述升压电路包括电感器、 第 一 MOS晶体管和整流二极管, 其中, 电感器的一端用于接收输入的直流电压, 电感器的另一端连接到整 流二极管的阳极, 整流二极管的阴极连接到每个 LED串, 第一 MOS晶体管的 漏极连接到电感器的另一端与整流二极管的阳极之间, 第一 MOS晶体管的源 极连接到第四电阻器的一端, 第一 MOS晶体管的栅极连接到背光驱动集成电 路。
16、 根据权利要求 12所述的液晶显示器, 其中, 所述短路保护电路还包 括: 增强信号电路, 用于增强所述或门电路输出的电平信号, 并将增强后的电 平信号输出到所述开关电路。
17、 根据权利要求 16所述的液晶显示器, 其中, 所述增强信号电路为图 腾柱电路。 18、 根据权利要求 16所述的液晶显示器, 其中, 所述增强信号电路包 第一晶体三极管和第二晶体三极管,
其中, 第一晶体三极管的发射极与第二晶体三极管的发射极连接并连接 所述开关电路, 第一晶体三极管的基极与第二晶体三极管的基极连接并连接 或门电路的输出端, 第一晶体三极管的集电极接收第三参考电压, 第二晶体 极管的集电极电性接地。
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JP2016532183A JP6293891B2 (ja) 2013-08-06 2013-08-08 Ledバックライト及び液晶表示装置
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106505984A (zh) * 2016-12-30 2017-03-15 广东金莱特电器股份有限公司 低功耗低成本启动电路
CN107453718A (zh) * 2017-09-26 2017-12-08 佛山市南海蜚声演出器材制造有限公司 功放非电流触发检测保护电路
CN112533320A (zh) * 2019-08-28 2021-03-19 群光电能科技股份有限公司 发光二极管控制装置

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103474033B (zh) * 2013-08-09 2016-06-22 京东方科技集团股份有限公司 升压控制电路及其控制方法、升压电路、显示装置
CN103606884A (zh) * 2013-11-25 2014-02-26 深圳市华星光电技术有限公司 过流保护电路、led背光驱动电路以及液晶显示器
CN103680444B (zh) * 2013-12-06 2016-03-30 深圳市华星光电技术有限公司 Led升压转换器及应用其的背光源led驱动装置
US9489898B2 (en) 2013-12-06 2016-11-08 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. LED boost converter and backlight LED driver device using the same
CN104008735B (zh) * 2014-06-18 2016-06-08 深圳市华星光电技术有限公司 Led背光驱动电路以及液晶显示器
US9332607B2 (en) 2014-06-18 2016-05-03 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd LED backlight driving circuit and liquid crystal display device
CN105304050B (zh) * 2015-11-20 2017-07-25 深圳市华星光电技术有限公司 一种过流保护电路和过流保护方法
CN106782348A (zh) * 2017-01-04 2017-05-31 深圳市华星光电技术有限公司 一种led背光驱动电路及液晶显示器
CN109921397B (zh) * 2017-12-12 2021-06-08 咸阳彩虹光电科技有限公司 过电流保护方法及***
TWI668932B (zh) * 2018-02-14 2019-08-11 友達光電股份有限公司 過電流保護系統和過電流保護方法
CN112086074A (zh) * 2018-05-16 2020-12-15 海信视像科技股份有限公司 一种多分区背光驱动电路及显示装置
US10834795B2 (en) 2018-05-16 2020-11-10 Hisense Visual Technology Co., Ltd. Backlight drive circuit, backlight driving method, and display device
CN111798802B (zh) 2020-07-07 2021-10-08 Tcl华星光电技术有限公司 Mini LED背光模组及显示装置
CN111986625A (zh) 2020-08-05 2020-11-24 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 背光驱动电路及显示装置
KR102315944B1 (ko) 2020-10-19 2021-10-21 한국광기술원 디지털 전류 조절기를 이용한 다중 led 조명 장치
KR102302419B1 (ko) * 2020-10-19 2021-09-16 한국광기술원 Led의 고장 인식과 이의 보완이 가능한 led 조명 장치
CN114449699B (zh) * 2020-11-03 2024-06-07 西安钛铂锶电子科技有限公司 显示驱动芯片和led灯板
CN113178171B (zh) * 2021-04-07 2022-09-02 深圳Tcl新技术有限公司 一种背光驱动电路、液晶显示装置和背光驱动方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5371439A (en) * 1993-04-20 1994-12-06 The Genlyte Group Incorporated Electronic ballast with lamp power regulation and brownout accommodation
JPH11288252A (ja) * 1998-04-01 1999-10-19 Daichu Denshi:Kk 点灯装置およびこれを用いた拡張型表示装置
CN202310187U (zh) * 2010-09-07 2012-07-04 罗姆股份有限公司 发光元件的驱动电路、使用它的发光装置及电子设备
CN102905435A (zh) * 2012-10-17 2013-01-30 广州南科集成电子有限公司 宽电压高功率因数led灯的开关调光电路

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3500631B2 (ja) * 2002-03-29 2004-02-23 サンケン電気株式会社 スイッチング電源装置
CN100550560C (zh) * 2004-07-15 2009-10-14 罗姆股份有限公司 过流保护电路
KR100674867B1 (ko) * 2005-05-18 2007-01-30 삼성전기주식회사 과전류/과전압 보호 기능을 갖는 직류-직류 컨버터 및 이를구비한 led 구동회로
US7550934B1 (en) * 2008-04-02 2009-06-23 Micrel, Inc. LED driver with fast open circuit protection, short circuit compensation, and rapid brightness control response
JP2010161264A (ja) * 2009-01-09 2010-07-22 Renesas Technology Corp Led駆動回路および半導体素子ならびに画像表示装置
KR101696749B1 (ko) * 2010-01-25 2017-01-17 삼성디스플레이 주식회사 백라이트 어셈블리 및 이를 갖는 표시장치
JP2013027200A (ja) 2011-07-22 2013-02-04 Sharp Corp 電源装置および照明器具
KR101876561B1 (ko) * 2011-08-26 2018-07-10 엘지디스플레이 주식회사 액정표시장치와 이의 구동방법
CN202941027U (zh) * 2012-12-05 2013-05-15 成都芯源***有限公司 驱动多串发光二极管的装置
CN103068131A (zh) * 2013-01-18 2013-04-24 珠海市华赛电子科技有限公司 一种图腾柱led驱动电源
CN103218976B (zh) * 2013-03-05 2016-03-30 深圳市华星光电技术有限公司 Led背光源驱动电路、led背光源及液晶显示器
CN103177698B (zh) * 2013-03-27 2016-02-03 深圳市华星光电技术有限公司 一种led背光驱动电路及背光模组

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5371439A (en) * 1993-04-20 1994-12-06 The Genlyte Group Incorporated Electronic ballast with lamp power regulation and brownout accommodation
JPH11288252A (ja) * 1998-04-01 1999-10-19 Daichu Denshi:Kk 点灯装置およびこれを用いた拡張型表示装置
CN202310187U (zh) * 2010-09-07 2012-07-04 罗姆股份有限公司 发光元件的驱动电路、使用它的发光装置及电子设备
CN102905435A (zh) * 2012-10-17 2013-01-30 广州南科集成电子有限公司 宽电压高功率因数led灯的开关调光电路

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106505984A (zh) * 2016-12-30 2017-03-15 广东金莱特电器股份有限公司 低功耗低成本启动电路
CN107453718A (zh) * 2017-09-26 2017-12-08 佛山市南海蜚声演出器材制造有限公司 功放非电流触发检测保护电路
CN107453718B (zh) * 2017-09-26 2023-05-16 佛山市南海蜚声演出器材制造有限公司 功放非电流触发检测保护电路
CN112533320A (zh) * 2019-08-28 2021-03-19 群光电能科技股份有限公司 发光二极管控制装置

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