本發(fā)明涉及供電技術領域,尤其涉及一種多通道供電電路。
背景技術:
隨著顯示技術的發(fā)展,液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)等平面顯示裝置因具有高畫質、省電、機身薄及應用范圍廣等優(yōu)點,而被廣泛的應用于手機、電視、個人數字助理、數字相機、筆記本電腦、臺式計算機等各種消費性電子產品,成為顯示裝置中的主流。
現有市場上的液晶顯示裝置大部分為背光型液晶顯示器,其包括液晶顯示面板及背光模組(Backlight Module)。液晶顯示面板的工作原理是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶分子,兩片玻璃基板中間有許多垂直和水平的細小電線,通過通電與否來控制液晶分子改變方向,將背光模組的光線折射出來產生畫面。
通常液晶顯示面板由彩膜(CF,Color Filter)基板、薄膜晶體管(TFT,Thin Film Transistor)基板、夾于彩膜基板與薄膜晶體管基板之間的液晶(LC,Liquid Crystal)及密封膠框(Sealant)組成,其成型工藝一般包括:前段陣列(Array)制程(薄膜、黃光、蝕刻及剝膜)、中段成盒(Cell)制程(TFT基板與CF基板貼合)及后段模組組裝制程(驅動IC與印刷電路板壓合)。其中,前段Array制程主要是形成TFT基板,以便于控制液晶分子的運動;中段Cell制程主要是在TFT基板與CF基板之間添加液晶;后段模組組裝制程主要是驅動IC壓合與印刷電路板的整合,進而驅動液晶分子轉動,顯示圖像。
如圖1所示,為現有的一種應用于液晶顯示裝置中的多通道供電電路,包括并聯的第一電流輸出單元101及第二電流輸出單元102,所述第一電流輸出單元101及第二電流輸出單元102均電性連接負載103,第一電流輸出單元101和第二電流輸出單元102同時對負載103進行供電,該多通道供電電路不存在對第一電流輸出單元101及第二電流輸出單元102輸出的電流進行控制的單元,可能會使得第一電流輸出單元101的輸出電流或第二電流輸出單元102的輸出電流超過預設輸出電流,導致第一電流輸出單元101和第二電流輸出單元102中的一個出現溫度過高,從而導致元器件損壞的風險,降低電路的可靠性。
技術實現要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種多通道供電電路,能夠確保多通道供電電路中每一子供電電路中輸出至負載的電流均穩(wěn)定保持預設輸出電流,避免其中一個或者幾個子供電電路輸出電流過大導致元器件溫度過高,降低元器件損壞的風險。
為實現上述目的,本發(fā)明提供一種多通道供電電路,包括并聯的多個子供電電路、與每一子供電電路均連接的一時序控制器,所述每一子供電電路均電性連接負載,為負載供電;
每一子供電電路均包括:電流輸出單元、及與所述電流輸出單元電性連接的感測控制單元;所述時序控制器具有與多個子供電電路對應的多個輸入引腳,每一輸入引腳與對應子供電電路的感測控制單元電性連接,且所述時序控制器與每一子供電電路的電流輸出單元均通訊連接;所述感測控制單元電性連接負載;
每一感測控制單元,用于接收對應電流輸出單元輸出的電流并傳輸至負載,及用于根據電流輸出單元輸出的電流生成一控制信號,并將控制信號發(fā)送給時序控制器;
所述時序控制器,用于在接收到所述控制信號時,根據所述控制信號對相應的子供電電路的輸出電流進行控制,以使得所述子供電電路的輸出電流降低,直至所述子供電電路的輸出電流等于預設輸出電流。
在對應電流輸出單元輸出的電流超過預設輸出電流時,所述感測控制單元輸出控制信號。
感測控制單元包括:光耦合器、比較器、第一電阻、及第二電阻;
所述光耦合器的第一引腳電性連接電流輸出單元,第二引腳電性連接負載,第三引腳電性連接第二電阻的一端,第四引腳電性連接第一節(jié)點;
所述比較器的同相輸入端電性連接第一節(jié)點,反相輸入端接入基準電壓,輸出端電性連接時序控制器對應的輸入引腳;
所述第一電阻的一端電性連接第一節(jié)點,另一端接地;
所述第二電阻的另一端接入電源電壓;
所述基準電壓等于電流輸出單元輸出預設輸出電流時第一節(jié)點的電壓。
所述光耦合器包括發(fā)光二極管及光敏三極管;所述發(fā)光二極管的陽極為光耦合器的第一引腳,陰極為光耦合器的第二引腳;所述光敏三極管的發(fā)射極為光耦合器的第三引腳,集電極為光耦合器的第四引腳。
在所述比較器的輸出端輸出高電平時,時序控制器對對應的電流輸出單元輸出的電流進行限流。
所述子供電電路的數量為兩個。
所述兩個子供電電路的預設輸出電流相同,所述兩個子供電電路中的兩個比較器的反相輸入端接入相同的基準電壓;或者,
所述兩個子供電電路的預設輸出電流不同,所述兩個子供電電路中的兩個比較器的反相輸入端分別接入不同的基準電壓。
所述電流輸出單元為直流轉換器。
所述時序控制器通過I2C總線與每一子供電電路的電流輸出單元通訊連接。
所述多個子供電電路的預設輸出電流之和等于負載的額定電流。
本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明的多通道供電電路,所述多通道供電電路包括并聯的多個子供電電路、及時序控制器;每一子供電電路均包括電流輸出單元、及與所述電流輸出單元電性連接的感測控制單元;所述時序控制器與多個子供電電路的感測控制單元電性連接,且所述時序控制器與每一子供電電路的電流輸出單元均通訊連接,感測控制單元電性連接負載,每一感測控制單元接收對應電流輸出單元輸出的電流并傳輸至負載,并根據電流輸出單元輸出的電流生成一控制信號發(fā)送給時序控制器,時序控制器接收到控制信號時,根據控制信號對相應的子供電電路的輸出電流進行控制,以使得所述子供電電路的輸出電流降低,降低元器件因電流過高而導致溫度過高,進而損壞的風險。
附圖說明
為了能更進一步了解本發(fā)明的特征以及技術內容,請參閱以下有關本發(fā)明的詳細說明與附圖,然而附圖僅提供參考與說明用,并非用來對本發(fā)明加以限制。
附圖中,
圖1為現有的多通道供電電路的電路圖;
圖2為本發(fā)明的多通道供電電路的電路圖。
具體實施方式
為更進一步闡述本發(fā)明所采取的技術手段及其效果,以下結合本發(fā)明的優(yōu)選實施例及其附圖進行詳細描述。
請同時參閱圖2,本發(fā)明提供一種多通道供電電路,包括并聯的多個子供電電路10、與每一子供電電路10均連接的一時序控制器(TCON)40,每一子供電電路10均電性連接負載20,為負載20供電;
每一子供電電路10均包括:電流輸出單元11、及與所述電流輸出單元11電性連接的感測控制單元12;所述時序控制器40具有與多個子供電電路10對應的多個輸入引腳A,每一輸入引腳A與對應子供電電路10的感測控制單元12電性連接,且所述時序控制器40與每一子供電電路10的電流輸出單元11均通訊連接;所述感測控制單元12電性連接負載20;
每一感測控制單元12,用于接收對應電流輸出單元11輸出的電流并傳輸至負載20,及用于根據電流輸出單元11輸出的電流生成一控制信號,并將控制信號發(fā)送給時序控制器20;
所述時序控制器20,用于在接收到所述控制信號時,根據所述控制信號對相應的子供電電路10的輸出電流進行控制,以使得所述子供電電路10的輸出電流降低,直至所述子供電電路10的輸出電流等于預設輸出電流。
具體地,在對應電流輸出單元11輸出的電流超過預設輸出電流時,所述感測控制單元12輸出控制信號。
具體地,所述多個子供電電路10的預設輸出電流之和等于負載20的額定電流。
具體地,所述電流輸出單元11為直流轉換器。
具體地,所述時序控制器40通過I2C總線30與每一子供電電路10的電流輸出單元11通訊連接。
進一步地,所述I2C總線30包括串行數據線SDA、及串行時鐘線SCL。
需要說明的是,上述多通道供電電路通過利用每一子供電電路10中的感測控制單元12將對應的電流輸出單元11輸出的電流輸出至負載20的同時,當電流輸出單元11輸出的電流高于預設輸出電流時生成一控制信號,并將控制信號發(fā)送給時序控制器20,所述時序控制器20,在接收到所述控制信號時,根據所述控制信號對相應的子供電電路10的輸出電流進行控制,以使得所述子供電電路10的輸出電流降低,直至所述子供電電路10的輸出電流等于預設輸出電流,從而使多通道供電電路的電流穩(wěn)定,防止某一子供電電路10的輸出的電流過大導致對應的電流輸出單元11過熱而損壞,提升電路的可靠性。
具體地,請參閱2,現以本發(fā)明的一優(yōu)選實施例為例詳細地對本發(fā)明的多通道供電電路進行描述:
具體地,在該實施例中,所述子供電電路10的數量為兩個。
具體地,所述感測控制單元12包括:光耦合器121、比較器122、第一電阻R1、及第二電阻R2;
所述光耦合器121的第一引腳1電性連接電流輸出單元11,第二引腳2電性連接負載20,第三引腳3電性連接第二電阻R2的一端,第四引腳4電性連接第一節(jié)點C;
所述比較器122的同相輸入端電性連接第一節(jié)點C,反相輸入端接入基準電壓Vref,輸出端電性連接時序控制器40對應的輸入引腳A,電源端接入電源電壓VCC,接地端接地;
所述第一電阻R1的一端電性連接第一節(jié)點C,另一端接地;
所述第二電阻R2的另一端接入電源電壓VCC;
所述基準電壓Vref等于電流輸出單元11輸出預設輸出電流時第一節(jié)點C的電壓。
具體地,在所述比較器122的輸出端輸出高電平時,時序控制器40對對應的電流輸出單元11輸出的電流進行限流。
進一步地,所述光耦合器121包括發(fā)光二極管D及光敏三極管Q;所述發(fā)光二極管D的陽極為光耦合器121的第一引腳1,陰極為光耦合器121的第二引腳2;所述光敏三極管Q的發(fā)射極為光耦合器121的第三引腳3,集電極為光耦合器121的第四引腳4。
需要說明的是,當該多通道供電電路工作時,在每一子供電電路10中,電流輸出單元11輸出一電流至觸控感測單元12中的光耦合器121的第一引腳1也即發(fā)光二極管D的陽極,經過發(fā)光二極管D后從光耦合器121的第二引腳2也即發(fā)光二極管D的陰極輸出至負載20,此時發(fā)光二極管D發(fā)光,且發(fā)光強度與電流輸出單元11輸出的電流正相關,故光耦合器121的第四引腳4的電壓也即第一節(jié)點C的電壓為一與電流輸出單元11輸出的電流正相關的值,而比較器122的反相輸入端接入的基準電壓Vref與電流輸出單元11輸出預設輸出電流時第一節(jié)點C的電壓相同,因而在電流輸出單元11輸出的電流小于或者等于預設輸出電流時,第一節(jié)點C的電壓小于基準電壓Vref,則此時比較器122的輸出端輸出低電平;在電流輸出單元11輸出的電流大于預設輸出電流時,第一節(jié)點C的電壓大于基準電壓Vref,則此時比較器122的輸出端輸出高電平,該高電平即為控制信號,經由時序控制器40的對應輸入引腳A輸入時序控制器40,時序控制器40接收到所述控制信號后,根據所述控制信號對相應的子供電電路10的輸出電流進行控制,以使得所述子供電電路10的輸出電流降低,直至所述子供電電路10的輸出電流等于預設輸出電流,進而使每一子供電電路10輸出的電流均保持預設輸出電流,從而使多通道供電電路的電流穩(wěn)定,防止某一子供電電路10輸出的電流過大導致對應的電流輸出單元11過熱而損壞,提升電路的可靠性。
可選地,在上述優(yōu)選實施例中,所述兩個子供電電路10的預設輸出電流相同,也即兩個子供電電路10的預設輸出電流均為負載20的額定電流的二分之一。對應的,所述兩個子供電電路10中的兩個比較器122的反相輸入端接入相同的基準電壓Vref。
可選地,在上述優(yōu)選實施例中,所述兩個子供電電路10的預設輸出電流不同,例如,其中一個子供電電路10的預設輸出電流為另一子供電電路10的預設輸出電流的兩倍,此時兩個兩個子供電電路10的預設輸出電流則分別為負載20的額定電流的三分之一及三分之二。對應的,所述兩個子供電電路10中的兩個比較器122的反相輸入端分別接入不同的基準電壓Vref。
綜上所述,本發(fā)明的多通道供電電路,包括并聯的多個子供電電路、及時序控制器;每一子供電電路均包括電流輸出單元、及與所述電流輸出單元電性連接的感測控制單元;所述時序控制器與多個子供電電路的感測控制單元電性連接,且所述時序控制器與每一子供電電路的電流輸出單元均通訊連接,感測控制單元電性連接負載,每一感測控制單元接收對應電流輸出單元輸出的電流并傳輸至負載,并根據電流輸出單元輸出的電流生成一控制信號發(fā)送給時序控制器,時序控制器在接收到控制信號時,根據控制信號對相應的子供電電路的輸出電流進行控制,以使得所述子供電電路的輸出電流降低,降低元器件因電流過高而導致溫度過高,進而損壞的風險。。
以上所述,對于本領域的普通技術人員來說,可以根據本發(fā)明的技術方案和技術構思作出其他各種相應的改變和變形,而所有這些改變和變形都應屬于本發(fā)明后附的權利要求的保護范圍。