[实用新型]单相电能表液晶驱动电路有效

专利信息
申请号: 201320139004.9 申请日: 2013-03-26
公开(公告)号: CN203102824U 公开(公告)日: 2013-07-31
发明(设计)人: 张健;樊坚;周弼;张亮;刘伟;曹强 申请(专利权)人: 威胜集团有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 长沙永星专利商标事务所 43001 代理人: 周咏;林毓俊
地址: 410205 湖南省长沙市岳*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 单相 电能表 液晶 驱动 电路
【说明书】:

实用新型涉及一种液晶驱动电路,特别涉及一种单相电能表液晶驱动电路。

目前,由于普通8COM方式驱动显示效果明显要比4COM显示效果差,市面上现有的多数单相电能表为保证显示效果,目前所使用的液晶驱动方式为4COM的液晶驱动。因现在主流单相表增液晶显示内容均在136段左右,按4COM液晶驱动方式,所占用IO端口数为34+4=38个,MCU端口资源耗费大。

本实用新型的目的是提供一种低功耗的单相电能表液晶驱动电路。

本实用新型提供的这种单相电能表液晶驱动电路,包括肖特基二极管D1、肖特基二极管D2、电阻R5、电阻R6、电阻R7和电阻R8,肖特基二极管D1的1脚通过电阻R1与电源DVCC相连,其2脚通过电阻R2与MCU端口IO1相连,其3脚与肖特基二极管D2的1脚相连,肖特基二极管D2的2脚通过电容C4串联电阻R3与MCU端口IO2相连,其3脚通过电阻R4与MCU端口IO3相连,该管脚还通过电容C5接地,同时该管脚与电阻R5一端连接,电阻R5的另一端与液晶屏电源端口相连,用于提供液晶屏工作的背极电压VLC4,并串联电容C1接地,电阻R6的一端与电阻R5连接,其另一端与液晶屏电源端口相连,用于提供液晶屏工作的背极电压VLC2,并串联电容C2接地,电阻R7的一端与电阻R6连接,其另一端与液晶屏电源端口相连,用于提供液晶屏工作的背极电压VLC1,并串联电容C3接地,电阻R8的一端与电阻R7连接,其另一端接地。

本实用新型通过对现有液晶驱动电路进行设计改进,提升单相电能表8COM液晶屏的显示效果,降低显示器件及其他驱动电路成本,在显示相同的段码数时,明显减少MCU的端口资源占用,提升电能表液晶屏全屏显示的效果,降低锂电池的待机功耗。

图1是本实用新型的电路图。

如图1所示,本实用新型包括肖特基二极管D1、肖特基二极管D2、电阻R5、电阻R6、电阻R7和电阻R8,肖特基二极管D1的1脚通过电阻R1与电源DVCC相连,其2脚通过电阻R2与MCU端口IO1相连,其3脚与肖特基二极管D2的1脚相连,肖特基二极管D2的2脚通过电容C4串联电阻R3与MCU端口IO2相连,其3脚通过电阻R4与MCU端口IO3相连,该管脚还通过电容C5接地,同时该管脚与电阻R5一端连接,电阻R5的另一端与液晶屏电源端口相连,用于提供液晶屏工作的背极电压VLC4,并串联电容C1接地,电阻R6的一端与电阻R5连接,其另一端与液晶屏电源端口相连,用于提供液晶屏工作的背极电压VLC2,并串联电容C2接地,电阻R7的一端与电阻R6连接,其另一端与液晶屏电源端口相连,用于提供液晶屏工作的背极电压VLC1,并串联电容C3接地,电阻R8的一端与电阻R7连接,其另一端接地。

采用8COM方式驱动,所占用MCU的IO口数量为8+17=25个,可以看出,使用8COM驱动方式,可以节省出13个IO口,明显降低对CPU端口资源的应用。

本实用新型配合MCU端口控制,在显示相同的段码数时,可以明显减少MCU的端口资源占用;还可以明显提升电能表液晶全屏显示的效果,同时支持3.3V及4.5V电压等级的液晶;与原驱动方式相比,还可以降低锂电池的待机功耗。

本实用新型配合MCU端口控制,在显示相同的段码数时,可以明显减少MCU的端口资源占用;还可以明显提升电能表液晶全屏显示的效果,同时支持3.3V及4.5V电压等级的液晶;与原驱动方式相比,还可以降低锂电池的待机功耗。

实施例一:驱动3.3V的8COM、HTN材质液晶屏

1、上电显示时,约5V电压通过电阻R1或电阻R2及肖特基二极管D1、肖特基二极管D2,过电阻R5后经电阻R6、电阻R7、电阻R8分压获取3个供液晶模块工作的背极电压VLC1、背极电压VLC2、背极电压VLC4。

2、全屏显示时通过MCU端口IO3控制电阻R4,该电阻的阻值会调至比电阻R1小,这样就可提供明显比正常工作时高的背极电压,从而明显提升全屏显示效果。

3、全屏显示完成后,将MCU端口IO3置为输入,重新由第1步操作供给液晶工作电压。

4、当电能表在处于低耗唤醒显示时,仍由端口IO3经电阻R4提供液晶工作电压。

实施例二:驱动4.5V的8COM、HTN材质液晶屏

由于4.5V的液晶屏显示效果比3.3V的显示效果要好,但在低功耗时维持显示的电流消耗稍大,可以在客户要求较高时使用,以下是驱动过程:

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