LED驱动电路及液晶显示器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210364863.8

申请日:

2012.09.26

公开号:

CN102855860A

公开日:

2013.01.02

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G09G 3/36申请日:20120926|||公开

IPC分类号:

G09G3/36

主分类号:

G09G3/36

申请人:

深圳TCL新技术有限公司

发明人:

王坚

地址:

518052 广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城科技大厦D4栋7楼

优先权:

专利代理机构:

深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287

代理人:

胡海国

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内容摘要

本发明公开了一种LED驱动电路以及具有所述LED驱动电路的液晶显示器,所述LED驱动电路包括用于输出恒流驱动LED灯条工作的驱动器,其特征在于,还包括比较器、触发器和电子开关,其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输出端连接,同向输入端与基准源连接,输出端与触发器的输入端连接;触发器的输出端通过电子开关与所述驱动器的开关信号输入端连接,以控制驱动器的工作状态。本发明可有效地防止LED灯条过流导致LED灯条烧毁,从而提高了电路的安全性,延长了LED灯条的使用寿命。

权利要求书

权利要求书一种LED驱动电路,包括用于输出恒流驱动LED灯条工作的驱动器,其特征在于,还包括比较器、触发器和电子开关,其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输出端连接,同向输入端与基准源连接,输出端与触发器的输入端连接;触发器的输出端通过电子开关与所述驱动器的开关信号输入端连接,以控制驱动器的工作状态。
如权利要求1所述的LED驱动电路,其特征在于,所述比较器由第一三极管、第一电阻和第一二极管组成,其中第一三极管的发射极与所述基准源连接,基极通过第一电阻与第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极与所述驱动器的恒流输出端连接;所述触发器为模拟可控硅电路,所述模拟可控硅电路的触发端与所述第一三极管的集电极连接,以当所述第一三极管导通时触发模拟可控硅电路导通。
如权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述模拟可控硅电路包括第二三极管和第三三极管,其中第二三极管的发射极通过第二电阻与电源的正输入端连接,第二三极管的发射极还通过第三电阻与所述第二三极管的基极连接,第二三极管的发射极还通过所述电子开关与所述驱动器连接,基极通过第四电阻与所述第三三极管的集电极连接,集电极通过第五电阻与所述第三三极管的基极连接;
第三三极管的发射极与电源的公共接地端连接,基极通过第六电阻与电源的公共接地端连接,并通过第七电阻与第一三极管的集电极连接。
如权利要求3所述的LED驱动电路,其特征在于,所述电子开关为第二二极管,所述第二二极管的阳极与驱动器的开关信号输入端连接,阴极与第二三极管的发射极连接。
如权利要求3所述的LED驱动电路,其特征在于,所述驱动器设有至少两个所述恒流输出端,每一恒流输出端对应连接一LED灯条和一比较器,各恒流输出端与对应的比较器的反向输入端连接,且各比较器的输出端均与所述触发器的触发端连接。
如权利要求2所述的LED驱动电路,其特征在于,所述基准源电压为1.8V。
一种液晶显示器,其特征在于,包括如权利要求1至6中任一项所述的LED驱动电路。

说明书

说明书LED驱动电路及液晶显示器
技术领域
本发明涉及电视技术领域,特别涉及一种LED驱动电路及液晶显示器。
背景技术
众所周知,LCD(liquid crystal display,液晶显示屏)彩电通常使用LED (Light Emitting Diode,发光二极管)背光技术,LED背光的优点是寿命长、节能和驱动简单。现有技术中,通常采用多个LED串联形成LED灯条,再通过驱动器恒流点亮LED灯条。由于驱动器的恒流输出端对地短路时,将导致流过LED灯条的电流较大烧毁LED灯条。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种LED驱动电路,旨在当驱动器的恒流输出端对地短路时,防止LED灯条的因电流过大而损坏。
为了实现上述目的,本发明提供一种LED驱动电路,所述LED驱动电路包括用于输出恒流驱动LED灯条工作的驱动器,其特征在于,还包括比较器、触发器和电子开关,其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输出端连接,同向输入端与基准源连接,输出端与触发器的输入端连接;触发器的输出端通过电子开关与所述驱动器的开关信号输入端连接,以控制驱动器的工作状态。
优选地,所述比较器由第一三极管、第一电阻和第一二极管组成,其中第一三极管的发射极与所述基准源连接,基极通过第一电阻与第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极与所述驱动器的恒流输出端连接;所述触发器为模拟可控硅电路,所述模拟可控硅电路的触发端与所述第一三极管的集电极连接,以当所述第一三极管导通时触发模拟可控硅电路导通。
优选地,所述模拟可控硅电路包括第二三极管和第三三极管,其中第二三极管的发射极通过第二电阻与电源的正输入端连接,第二三极管的发射极还通过第三电阻与所述第二三极管的基极连接,第二三极管的发射极还通过所述电子开关与所述驱动器连接,基极通过第四电阻与所述第三三极管的集电极连接,集电极通过第五电阻与所述第三三极管的基极连接;第三三极管的发射极与电源的公共接地端连接,基极通过第六电阻与电源的公共接地端连接,并通过第七电阻与第一三极管的集电极连接。
优选地,所述电子开关为第二二极管,所述第二二极管的阳极与驱动器的开关信号输入端连接,阴极与第二三极管的发射极连接。
优选地,所述驱动器设有至少两个所述恒流输出端,每一恒流输出端对应连接一LED灯条和一比较器,各恒流输出端与对应的比较器的反向输入端连接,且各比较器的输出端均与所述触发器的触发端连接。
优选地,所述基准源电压为1.8V。
本发明还提供一种液晶显示器,所述液晶显示器包括LED驱动电路,所述LED驱动电路包括用于输出恒流驱动LED灯条工作的驱动器,其特征在于,还包括比较器、触发器和电子开关,其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输出端连接,同向输入端与基准源连接,输出端与触发器的输入端连接;触发器的输出端通过电子开关与所述驱动器的开关信号输入端连接,以控制驱动器的工作状态。
本发明通过比较器比较驱动器恒流输出端的电压与基准源电压的大小输出相应的电平至触发器,由所述触发器根据比较器输出的电平,在驱动器恒流输出端对地短路时,输出一锁定信号至驱动器的开关信号输入端,从而将驱动器控制开关的信号关闭,使得驱动器停止工作,进而关闭相应的LED灯条。因此,本发明提供的LED驱动电路可有效地防止LED灯条过流导致LED灯条烧毁,从而提高了电路的安全性,延长了LED灯条的使用寿命。
附图说明
图1为本发明LED驱动电路第一实施例的结构示意图;
图2为本发明LED驱动电路第二实施例的结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明LED驱动电路第一实施例的结构示意图。本实施例提供的LED驱动电路包括用于输出恒流驱动LED灯条10工作的驱动器20、比较器30、触发器40和电子开关50,其中比较器30的反向输入端与驱动器20的恒流输出端连接,同向输入端与基准源VREF连接,输出端与触发器40的输入端连接;触发器40的输出端通过电子开关50与驱动器20的开关信号输入端连接,以控制驱动器20的工作状态。
本实施例中,上述LED灯条可由若干依次串联的LED组成,且串联后的阳极与升压电路的输出端连接,阴极与驱动器20的恒流输出端连接,正常工作时,驱动器20的恒流输出端为低电平。此时比较器30反向端的电压将高于基准源VREF的电压,比较器30将输出低电平至触发器40,触发器40未作出响应。当驱动器20的恒流输出端对地(电源的公共接地端)短路时,则比较器30反向端的电压为0V,低于基准源VREF的电压,比较器30将输出高电平至触发器40;此时触发器40将被触发导通,并输出锁定信号自电子开关50,通过电子开关50传输至驱动器20,从而将驱动器20控制开关的信号关闭,进而使得驱动器20停止工作。
本发明通过比较器30比较驱动器20恒流输出端端的电压与基准源VREF电压的大小输出相应的电平至触发器40,由该触发器40根据比较器30输出的电平,在驱动器20恒流输出端对地短路时,输出一锁定信号至驱动器20的开关信号输入端,从而将驱动器20控制开关的信号关闭,使得驱动器20停止工作,进而关闭相应的LED灯条10。因此,本发明提供的LED驱动电路可有效地防止LED灯条10过流导致LED灯条10烧毁,从而提高了电路的安全性,延长了LED灯条10的使用寿命。
应当说明的是,上述驱动器20可以为一IC(integrated circuit,集成电路)芯片,该IC芯片内集成有用于输出恒定电流驱动LED灯条10工作的恒流输出模块。上述比较器30和触发器40均可集成在IC芯片当中,也可在加设外围电路构成上述比较器30和触发器40。以下以加设外围电路构成上述比较器30和触发器40作出详细说明:
结合参照图2,图2为本发明LED驱动电路第二实施例的结构示意图,基于上述实施例,本实施例中,上述比较器30由第一三极管Q1、第一电阻R1和第一二极管D2组成,其中第一三极管Q1的发射极与基准源VREF连接,基极通过第一电阻R1与第一二极管D1的阳极连接,该第一二极管D1的阴极与驱动器20的恒流输出端连接;触发器40为模拟可控硅电路40a,该模拟可控硅电路40a的触发端与第一三极管Q1的集电极连接,以当第一三极管Q1导通时触发模拟可控硅电路40a导通。
具体地,上述模拟可控硅电路40a包括第二三极管Q2和第三三极管Q3,其中第二三极管Q2的发射极通过第二电阻R2与电源的正输入端连接,该第二三极管Q2的发射极还通过第三电阻R3与该第二三极管Q2的基极连接,该第二三极管Q2的发射极还通过电子开关50与驱动器20连接,基极通过第四电阻R4与第三三极管Q3的集电极连接,集电极通过第五电阻R5与第三三极管Q3的基极连接;第三三极管Q3的发射极与电源的公共接地端连接,基极通过第六电阻R6与电源的公共接地端连接,并通过第七电阻R7与第一三极管Q1的集电极连接。本实施例中上述电子开关50可以为第二二极管D2,该第二二极管D2的阳极与驱动器20的开关信号输入端连接,阴极与第二三极管Q2的发射极连接。
应当说明的是,上述电源的正输入端输入的电压可根据实际需要进行设置,本实施例中,优选为12V。
工作时,首先由将开关信号输入端输入高电平,使得驱动器20正常工作,该驱动器20的恒流输出端输出低电平控制相应的LED灯条10被恒流点亮。此时第一二极管D1的阴极电压为0.5V,第一二极管D1截止,同时第一三极管Q1、第二三极管Q2和第三三极管Q3均截止,从而导致D4截止。当驱动器20的恒流输出端对地短路后,从而使得第一二极管D1的阴极的压为0V,第一二极管D1导通;为第一三极管Q1的基极产生偏置流,使第一三极管Q1导通;在第一三极管Q1导通的状态下,第一三极管Q1的集电极为第三三极管Q3的基极提供偏置电流,使得第三三极管Q3导通;同时第三三极管Q3的集电极为第二三极管Q2的基极提供偏置电流,从而导致第二三极管Q2导通,此外第二三极管Q2导通后,第二三极管Q2的集电极再次为第三三极管Q3的基极提供偏置电流,从而使得第二三极管Q2和第三三极管Q3持续导通。因此当驱动器20的恒流输出端对地短路后,即可触发第二三极管Q2和第三三极管Q3持续导通,此时,第二二极管D2将被导通,从而拉低驱动器20开关信号输入端输入的电压,使得驱动器20停止工作,进而关闭被点亮的LED灯条10。因此可保证LED灯条10只有在恒流情况下才被点亮,从而有效防止流过LED灯条10的电流过大而损坏LED灯条10,延长了LED灯条10的使用寿命。
应当说明的是,上述基准源VREF的电压可根据实际需要进行设置,本实施例中该基准源VREF优选为1.8V。
进一步地,驱动器20设有至少两个恒流输出端,每一恒流输出端对应连接一LED灯条10和一比较器30,各恒流输出端与对应的比较器30的反向输入端连接,且各比较器30的输出端均与触发器40的触发端连接
本实施例中,当上述驱动器20设有至少两个所述恒流输出端,每一恒流输出端对应连接一LED灯条10和一比较器30,用以判断各恒流输出端是否对地短路,若其中任一恒流输出端对地短路,则由触发器30输出锁定信号至驱动器20,使驱动器20停止工作,从而防止LED灯条10过流而损坏。
本发明还提供一种液晶显示器,该液晶显示器包括LED驱动电路,该LED驱动电路的电路结构和原理可参照前述,在此不再赘述。由于采用了前述LED驱动电路,因此可有效地防止LED灯条过流导致LED灯条烧毁,从而提高了电路的安全性,延长了LED灯条的使用寿命,进而提升了液晶显示器的性能,增加了市场竞争力。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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1、(10)申请公布号 CN 102855860 A (43)申请公布日 2013.01.02 CN 102855860 A *CN102855860A* (21)申请号 201210364863.8 (22)申请日 2012.09.26 G09G 3/36(2006.01) (71)申请人 深圳 TCL 新技术有限公司 地址 518052 广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城科技大厦 D4 栋 7 楼 (72)发明人 王坚 (74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代 理事务所 44287 代理人 胡海国 (54) 发明名称 LED 驱动电路及液晶显示器 (57) 摘。

2、要 本发明公开了一种 LED 驱动电路以及具有所 述LED驱动电路的液晶显示器, 所述LED驱动电路 包括用于输出恒流驱动 LED 灯条工作的驱动器, 其特征在于, 还包括比较器、 触发器和电子开关, 其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输 出端连接, 同向输入端与基准源连接, 输出端与触 发器的输入端连接 ; 触发器的输出端通过电子开 关与所述驱动器的开关信号输入端连接, 以控制 驱动器的工作状态。本发明可有效地防止 LED 灯 条过流导致 LED 灯条烧毁, 从而提高了电路的安 全性, 延长了 LED 灯条的使用寿命。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 。

3、1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页 1/1 页 2 1. 一种 LED 驱动电路, 包括用于输出恒流驱动 LED 灯条工作的驱动器, 其特征在于, 还 包括比较器、 触发器和电子开关, 其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输出端连 接, 同向输入端与基准源连接, 输出端与触发器的输入端连接 ; 触发器的输出端通过电子开 关与所述驱动器的开关信号输入端连接, 以控制驱动器的工作状态。 2. 如权利要求 1 所述的 LED 驱动电路, 其特征在于, 所述比较器由第一三极管、 第一电 阻和第一二极管组成, 其中第一。

4、三极管的发射极与所述基准源连接, 基极通过第一电阻与 第一二极管的阳极连接, 所述第一二极管的阴极与所述驱动器的恒流输出端连接 ; 所述触 发器为模拟可控硅电路, 所述模拟可控硅电路的触发端与所述第一三极管的集电极连接, 以当所述第一三极管导通时触发模拟可控硅电路导通。 3.如权利要求2所述的LED驱动电路, 其特征在于, 所述模拟可控硅电路包括第二三极 管和第三三极管, 其中第二三极管的发射极通过第二电阻与电源的正输入端连接, 第二三 极管的发射极还通过第三电阻与所述第二三极管的基极连接, 第二三极管的发射极还通过 所述电子开关与所述驱动器连接, 基极通过第四电阻与所述第三三极管的集电极连接。

5、, 集 电极通过第五电阻与所述第三三极管的基极连接 ; 第三三极管的发射极与电源的公共接地端连接, 基极通过第六电阻与电源的公共接地 端连接, 并通过第七电阻与第一三极管的集电极连接。 4. 如权利要求 3 所述的 LED 驱动电路, 其特征在于, 所述电子开关为第二二极管, 所述 第二二极管的阳极与驱动器的开关信号输入端连接, 阴极与第二三极管的发射极连接。 5.如权利要求3所述的LED驱动电路, 其特征在于, 所述驱动器设有至少两个所述恒流 输出端, 每一恒流输出端对应连接一 LED 灯条和一比较器, 各恒流输出端与对应的比较器 的反向输入端连接, 且各比较器的输出端均与所述触发器的触发端。

6、连接。 6. 如权利要求 2 所述的 LED 驱动电路, 其特征在于, 所述基准源电压为 1.8V。 7. 一种液晶显示器, 其特征在于, 包括如权利要求 1 至 6 中任一项所述的 LED 驱动电 路。 权 利 要 求 书 CN 102855860 A 2 1/4 页 3 LED 驱动电路及液晶显示器 技术领域 0001 本发明涉及电视技术领域, 特别涉及一种 LED 驱动电路及液晶显示器。 背景技术 0002 众所周知, LCD (liquid crystal display, 液晶显示屏) 彩电通常使用 LED (Light Emitting Diode, 发光二极管 ) 背光技术, L。

7、ED 背光的优点是寿命长、 节能和驱动简单。现 有技术中, 通常采用多个 LED 串联形成 LED 灯条, 再通过驱动器恒流点亮 LED 灯条。由于驱 动器的恒流输出端对地短路时, 将导致流过 LED 灯条的电流较大烧毁 LED 灯条。 发明内容 0003 本发明的主要目的在于提供一种 LED 驱动电路, 旨在当驱动器的恒流输出端对地 短路时, 防止 LED 灯条的因电流过大而损坏。 0004 为了实现上述目的, 本发明提供一种LED驱动电路, 所述LED驱动电路包括用于输 出恒流驱动 LED 灯条工作的驱动器, 其特征在于, 还包括比较器、 触发器和电子开关, 其中 比较器的反向输入端与所述。

8、驱动器的恒流输出端连接, 同向输入端与基准源连接, 输出端 与触发器的输入端连接 ; 触发器的输出端通过电子开关与所述驱动器的开关信号输入端连 接, 以控制驱动器的工作状态。 0005 优选地, 所述比较器由第一三极管、 第一电阻和第一二极管组成, 其中第一三极管 的发射极与所述基准源连接, 基极通过第一电阻与第一二极管的阳极连接, 所述第一二极 管的阴极与所述驱动器的恒流输出端连接 ; 所述触发器为模拟可控硅电路, 所述模拟可控 硅电路的触发端与所述第一三极管的集电极连接, 以当所述第一三极管导通时触发模拟可 控硅电路导通。 0006 优选地, 所述模拟可控硅电路包括第二三极管和第三三极管,。

9、 其中第二三极管的 发射极通过第二电阻与电源的正输入端连接, 第二三极管的发射极还通过第三电阻与所述 第二三极管的基极连接, 第二三极管的发射极还通过所述电子开关与所述驱动器连接, 基 极通过第四电阻与所述第三三极管的集电极连接, 集电极通过第五电阻与所述第三三极管 的基极连接 ; 第三三极管的发射极与电源的公共接地端连接, 基极通过第六电阻与电源的 公共接地端连接, 并通过第七电阻与第一三极管的集电极连接。 0007 优选地, 所述电子开关为第二二极管, 所述第二二极管的阳极与驱动器的开关信 号输入端连接, 阴极与第二三极管的发射极连接。 0008 优选地, 所述驱动器设有至少两个所述恒流输。

10、出端, 每一恒流输出端对应连接一 LED 灯条和一比较器, 各恒流输出端与对应的比较器的反向输入端连接, 且各比较器的输出 端均与所述触发器的触发端连接。 0009 优选地, 所述基准源电压为 1.8V。 0010 本发明还提供一种液晶显示器, 所述液晶显示器包括LED驱动电路, 所述LED驱动 电路包括用于输出恒流驱动 LED 灯条工作的驱动器, 其特征在于, 还包括比较器、 触发器和 说 明 书 CN 102855860 A 3 2/4 页 4 电子开关, 其中比较器的反向输入端与所述驱动器的恒流输出端连接, 同向输入端与基准 源连接, 输出端与触发器的输入端连接 ; 触发器的输出端通过电。

11、子开关与所述驱动器的开 关信号输入端连接, 以控制驱动器的工作状态。 0011 本发明通过比较器比较驱动器恒流输出端的电压与基准源电压的大小输出相应 的电平至触发器, 由所述触发器根据比较器输出的电平, 在驱动器恒流输出端对地短路时, 输出一锁定信号至驱动器的开关信号输入端, 从而将驱动器控制开关的信号关闭, 使得驱 动器停止工作, 进而关闭相应的 LED 灯条。因此, 本发明提供的 LED 驱动电路可有效地防止 LED 灯条过流导致 LED 灯条烧毁, 从而提高了电路的安全性, 延长了 LED 灯条的使用寿命。 附图说明 0012 图 1 为本发明 LED 驱动电路第一实施例的结构示意图 ;。

12、 0013 图 2 为本发明 LED 驱动电路第二实施例的结构示意图。 0014 本发明目的的实现、 功能特点及优点将结合实施例, 参照附图做进一步说明。 具体实施方式 0015 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并不用于限定本发明。 0016 参照图1, 图1为本发明LED驱动电路第一实施例的结构示意图。 本实施例提供的 LED驱动电路包括用于输出恒流驱动LED灯条10工作的驱动器20、 比较器30、 触发器40和 电子开关 50, 其中比较器 30 的反向输入端与驱动器 20 的恒流输出端连接, 同向输入端与 基准源 VREF 连接, 输出端与触发器 40 的输入端连。

13、接 ; 触发器 40 的输出端通过电子开关 50 与驱动器 20 的开关信号输入端连接, 以控制驱动器 20 的工作状态。 0017 本实施例中, 上述LED灯条可由若干依次串联的LED组成, 且串联后的阳极与升压 电路的输出端连接, 阴极与驱动器 20 的恒流输出端连接, 正常工作时, 驱动器 20 的恒流输 出端为低电平。此时比较器 30 反向端的电压将高于基准源 VREF 的电压, 比较器 30 将输出 低电平至触发器40, 触发器40未作出响应。 当驱动器20的恒流输出端对地 (电源的公共接 地端) 短路时, 则比较器 30 反向端的电压为 0V, 低于基准源 VREF 的电压, 比较。

14、器 30 将输出 高电平至触发器 40 ; 此时触发器 40 将被触发导通, 并输出锁定信号自电子开关 50, 通过电 子开关 50 传输至驱动器 20, 从而将驱动器 20 控制开关的信号关闭, 进而使得驱动器 20 停 止工作。 0018 本发明通过比较器 30 比较驱动器 20 恒流输出端端的电压与基准源 VREF 电压的 大小输出相应的电平至触发器 40, 由该触发器 40 根据比较器 30 输出的电平, 在驱动器 20 恒流输出端对地短路时, 输出一锁定信号至驱动器 20 的开关信号输入端, 从而将驱动器 20 控制开关的信号关闭, 使得驱动器20停止工作, 进而关闭相应的LED灯条。

15、10。 因此, 本发明 提供的 LED 驱动电路可有效地防止 LED 灯条 10 过流导致 LED 灯条 10 烧毁, 从而提高了电 路的安全性, 延长了 LED 灯条 10 的使用寿命。 0019 应当说明的是, 上述驱动器 20 可以为一 IC(integrated circuit, 集成电路) 芯 片, 该 IC 芯片内集成有用于输出恒定电流驱动 LED 灯条 10 工作的恒流输出模块。上述比 较器 30 和触发器 40 均可集成在 IC 芯片当中, 也可在加设外围电路构成上述比较器 30 和 触发器 40。以下以加设外围电路构成上述比较器 30 和触发器 40 作出详细说明 : 说 明。

16、 书 CN 102855860 A 4 3/4 页 5 0020 结合参照图 2, 图 2 为本发明 LED 驱动电路第二实施例的结构示意图, 基于上述实 施例, 本实施例中, 上述比较器 30 由第一三极管 Q1、 第一电阻 R1 和第一二极管 D2 组成, 其 中第一三极管 Q1 的发射极与基准源 VREF 连接, 基极通过第一电阻 R1 与第一二极管 D1 的 阳极连接, 该第一二极管 D1 的阴极与驱动器 20 的恒流输出端连接 ; 触发器 40 为模拟可控 硅电路40a, 该模拟可控硅电路40a的触发端与第一三极管Q1的集电极连接, 以当第一三极 管 Q1 导通时触发模拟可控硅电路 。

17、40a 导通。 0021 具体地, 上述模拟可控硅电路 40a 包括第二三极管 Q2 和第三三极管 Q3, 其中第 二三极管 Q2 的发射极通过第二电阻 R2 与电源的正输入端连接, 该第二三极管 Q2 的发射极 还通过第三电阻 R3 与该第二三极管 Q2 的基极连接, 该第二三极管 Q2 的发射极还通过电子 开关 50 与驱动器 20 连接, 基极通过第四电阻 R4 与第三三极管 Q3 的集电极连接, 集电极通 过第五电阻R5与第三三极管Q3的基极连接 ; 第三三极管Q3的发射极与电源的公共接地端 连接, 基极通过第六电阻R6与电源的公共接地端连接, 并通过第七电阻R7与第一三极管Q1 的集。

18、电极连接。本实施例中上述电子开关 50 可以为第二二极管 D2, 该第二二极管 D2 的阳 极与驱动器 20 的开关信号输入端连接, 阴极与第二三极管 Q2 的发射极连接。 0022 应当说明的是, 上述电源的正输入端输入的电压可根据实际需要进行设置, 本实 施例中, 优选为 12V。 0023 工作时, 首先由将开关信号输入端输入高电平, 使得驱动器 20 正常工作, 该驱动 器20的恒流输出端输出低电平控制相应的LED灯条10被恒流点亮。 此时第一二极管D1的 阴极电压为0.5V, 第一二极管D1截止, 同时第一三极管Q1、 第二三极管Q2和第三三极管Q3 均截止, 从而导致D4截止。 当。

19、驱动器20的恒流输出端对地短路后, 从而使得第一二极管D1 的阴极的压为 0V, 第一二极管 D1 导通 ; 为第一三极管 Q1 的基极产生偏置流, 使第一三极管 Q1 导通 ; 在第一三极管 Q1 导通的状态下, 第一三极管 Q1 的集电极为第三三极管 Q3 的基极 提供偏置电流, 使得第三三极管 Q3 导通 ; 同时第三三极管 Q3 的集电极为第二三极管 Q2 的 基极提供偏置电流, 从而导致第二三极管 Q2 导通, 此外第二三极管 Q2 导通后, 第二三极管 Q2 的集电极再次为第三三极管 Q3 的基极提供偏置电流, 从而使得第二三极管 Q2 和第三三 极管 Q3 持续导通。因此当驱动器。

20、 20 的恒流输出端对地短路后, 即可触发第二三极管 Q2 和 第三三极管 Q3 持续导通, 此时, 第二二极管 D2 将被导通, 从而拉低驱动器 20 开关信号输入 端输入的电压, 使得驱动器 20 停止工作, 进而关闭被点亮的 LED 灯条 10。因此可保证 LED 灯条10只有在恒流情况下才被点亮, 从而有效防止流过LED灯条10的电流过大而损坏LED 灯条 10, 延长了 LED 灯条 10 的使用寿命。 0024 应当说明的是, 上述基准源 VREF 的电压可根据实际需要进行设置, 本实施例中该 基准源 VREF 优选为 1.8V。 0025 进一步地, 驱动器 20 设有至少两个恒。

21、流输出端, 每一恒流输出端对应连接一 LED 灯条 10 和一比较器 30, 各恒流输出端与对应的比较器 30 的反向输入端连接, 且各比较器 30 的输出端均与触发器 40 的触发端连接 0026 本实施例中, 当上述驱动器 20 设有至少两个所述恒流输出端, 每一恒流输出端对 应连接一 LED 灯条 10 和一比较器 30, 用以判断各恒流输出端是否对地短路, 若其中任一恒 流输出端对地短路, 则由触发器 30 输出锁定信号至驱动器 20, 使驱动器 20 停止工作, 从而 防止 LED 灯条 10 过流而损坏。 说 明 书 CN 102855860 A 5 4/4 页 6 0027 本发。

22、明还提供一种液晶显示器, 该液晶显示器包括LED驱动电路, 该LED驱动电路 的电路结构和原理可参照前述, 在此不再赘述。由于采用了前述 LED 驱动电路, 因此可有效 地防止 LED 灯条过流导致 LED 灯条烧毁, 从而提高了电路的安全性, 延长了 LED 灯条的使用 寿命, 进而提升了液晶显示器的性能, 增加了市场竞争力。 0028 以上仅为本发明的优选实施例, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利用本发 明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其他相关的技 术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。 说 明 书 CN 102855860 A 6 1/1 页 7 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102855860 A 7 。

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