[发明专利]斜波驱动电路和斜波斜率的控制方法无效

专利信息
申请号: 201110460309.5 申请日: 2011-12-31
公开(公告)号: CN103761936A 公开(公告)日: 2014-04-30
发明(设计)人: 党春杨;符赞宣 申请(专利权)人: 四川虹欧显示器件有限公司
主分类号: G09G3/20 分类号: G09G3/20;G09G3/28
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 吴贵明;余刚
地址: 621000 四川省绵阳市*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 驱动 电路 斜率 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及PDP(Plasma Display Panel,等离子显示板)模组领域,具体而言,涉及一种斜波驱动电路和斜波斜率的控制方法。

背景技术

随着平板产品市场竞争的愈演愈烈,低成本、高可靠性一直是PDP产品追求的重点。PDP模组在不同环境温度下,屏本身的特性会发生变化,特别是电路器件的参数会发生变化,而驱动波形的一个主要作用就是在不同环境温度下,适应电路器件的参数变化,通过调整波形设置,以实现PDP在不同环境温度下的最优化显示。然而,目前的PDP模组设计,大多数是通过波形设置,来适应模组在不同温度环境下因器件温度特性变化而导致的RAMP斜率的变化,PDP模组通过图1中的驱动电路来适应RAMP(斜波)的斜率的变化,但是,在不同环境温度下电路器件的温度特性也会发生变化,进而对RAMP的斜率产生影响,特别是RAMP电路控制的功率管的温度特性对RAMP斜率的影响很大,导致了在不同环境温度下,RAMP斜率变化很大,如图2所示,当温度升高时,RAMP的斜率变大,因此,为了适应上述RAMP斜率变化,波形匹配就需要做大量的工作来设置波形,区分更多温度区间,设置多个波形才能实现PDP模组的最优显示。因此,在不同环境温度下,通过波形设置来适应RAMP斜率的变化给波形设置带来很多弊端。

发明内容

本发明提供了一种斜波驱动电路和斜波斜率的控制方法,以至少解决相关技术中的在不同温度下,为适应RAMP斜率的变化而需要做大量的波形设置的问题。

根据本发明的一个方面,提供了一种斜波驱动电路,其包括:信号产生部件,用于产生电压基准信号;温度自适应调整部件,用于在不同温度下调整电压基准信号的幅度得到电压控制信号;驱动电压生成部件,用于根据调整得到的电压控制信号在斜波驱动电路的输出端产生输出电压,其中,输出电压的斜率受到电压控制信号的控制在预定的范围内进行变化。

优选地,温度自适应调整部件设置在信号产生部件与驱动电压生成部件之间的分压电路中。

优选地,温度自适应调整部件的一端通过电阻连接在作为信号产生部件的光耦的输出端,并通过电阻连接在作为驱动电压生成部件的开关管的栅极;温度自适应调整部件的另一端通过电阻连接在开关管的源极以及斜波驱动电路的输出端。

优选地,温度自适应调整部件的阻值参数随着温度的升高而减小,使得开关管的栅极与源极之间的电压降低。

优选地,温度自适应调整部件包括:热敏电阻。

优选地,温度自适应调整部件的阻值参数的变化范围与输出电压的斜率的预定的范围相对应。

根据本发明的另一方面,提供了一种斜波斜率的控制方法,其包括:通过信号产生部件产生电压基准信号;通过温度自适应调整部件在不同温度下调整电压基准信号的幅度得到电压控制信号;通过驱动电压生成部件根据调整得到的电压控制信号在斜波驱动电路的输出端产生输出电压,其中,输出电压的斜率受到电压控制信号的控制在预定的范围内进行变化。

优选地,将温度自适应调整部件设置在信号产生部件与驱动电压生成部件之间的分压电路中,其中,温度自适应调整部件的一端通过电阻连接在作为信号产生部件的光耦的输出端,并通过电阻连接在作为驱动电压生成部件的开关管的栅极;温度自适应调整部件的另一端通过电阻连接在开关管的源极以及斜波驱动电路的输出端。

优选地,温度自适应调整部件的阻值参数随着温度的升高而减小,使得开关管的栅极与源极之间的电压降低。

优选地,温度自适应调整部件包括:热敏电阻。

在本发明中,通过温度自适应调整部件在不同温度下调整电压基准信号的幅度以得到电压控制信号,再通过驱动电压生成部件根据调整得到的电压控制信号产生输出电压,进而在电压控制信号的控制在使得输出电压的斜率在预定的范围内进行变化,即实现了在不同温度下,控制输出电压的斜率在预定的范围内进行变化,减小了斜波斜率的变化,避免了在不同温度下,通过大量的波形设置来适应斜波斜率的变化,从而简化了波形设计,提高了PDP模组的可靠性,保证了PDP模组的显示效果。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是根据相关技术的斜波驱动电路的示意图;

图2是根据相关技术的斜波斜率随温度变化的示意图;

图3是根据本发明实施例的斜波驱动电路的一种优选的示意图;

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