CN201673655U - 用于液晶屏背光led亮度调节电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于液晶屏背光LED亮度调节电路,包括一个三极管和LED,还包括可产生PWM的控制芯片;所述三极管的集电极与电源连接,所述三极管的基极连接第二电阻后分成两路,一路通过第一电阻接收所述控制芯片的信号,第二路通过第一电容接地,所述三极管的发射极连接LED的正极,LED负极接地,三极管的发射极通过滤波电容接地。本实用新型通过使用控制芯片来控制供电脉冲波的占空比,从而达到控制供电电流并进一步控制LED亮度的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子电路领域,特别涉及一种用于小面积液晶屏背光LED亮度调节的电路。
背景技术
LCD液晶屏是被动式显示器件,自己无法发光,只能通过外加光源的照射对显示图像进行照明。目前绝大多数LCD都是采用冷阴极荧光管(CCFL)作为背光光源,但冷阴极荧光灯管也有很多不足,首先,冷阴极荧光管能够达到的色域较小,普通的冷阴极荧光管一般只能够达到NTSC色域的72%,其次,冷阴极荧光管属于管装光源,为了使屏幕不同区域的亮度均匀,需要大量附件;再次冷阴极荧光管中含有汞,不符合环保的要求。
因此,现在逐渐以使用寿命长、环保无污染的LED来代替冷阴极荧光管作为LCD的背光光源。而LED背光LCD等显示器件的显示亮度通常需要做适应性的调整,以方便人眼观看。现在一般的LED亮度调节的方法是调节LED的供电电流,调节供电电流的方式一般是外加专门的比较复杂的控制电路进行调节,比如调节供电脉冲波的频率。
实用新型内容
为此,本实用新型的目的在于提供一种用于液晶屏背光LED亮度调节电路,该电路通过控制芯片控制供电脉冲波的占空比,从而达到控制供电电流并进一步控制LED亮度的目的。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
一种用于液晶屏背光LED亮度调节电路,其特征在于,包括一个三极管和LED,还包括可产生PWM的控制芯片;所述三极管的集电极与电源连接,所述三极管的基极连接第二电阻后分成两路,一路通过第一电阻接收所述控制芯片的信号,第二路通过第一电容接地,三极管的发射极为LED的正极,地为LED负极,三极管的发射极还通过滤波电路接地。
进一步特征为所述三极管为NPN型三极管,并且所述的第一电容为钽电解电容。
本实用新型的特点为:控制供电脉冲波的占空比,从而控制三极管基极供电的平均电压,利用三极管的放大特性,从而达到控制供电电流进而控制LED亮度的目的。
本实用新型的优点为:一般控制LCD显示内容的控制芯片,都具有输出占空比可调的脉冲波的功能,所以可以在控制显示内容的同时利用控制芯片的空余功能进行LED亮度的调节,节省很多外加的电流调节电路。
附图说明
图1为本实用新型的电路结构图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
如图1所示,包括一个三极管Q1,还包括可产生PWM的控制芯片1;所述三极管Q1的集电极与电源VCC连接,三极管Q1的基极连接第二电阻R2后分成两路,一路通过第一电阻R1接收所述控制芯片1的PWM信号,第二路通过第一电容C1接地,三极管Q1的发射极为LED的正极,地为LED负极,三极管Q1的发射极还通过滤波电路2接地。
本实用新型的工作原理如下:
从控制芯片1输出一个占空比可调的PWM脉冲波,在电容C1的作用下,该脉冲波被整形为一个高低变化可调的电平,进而控制三极管Q1基极的控制电压,再通过其放大功能,控制LED灯供电端(+)和(-)的供电电流,从而达到控制LED亮度的目的。因为PWM脉冲波的频率是一定的,可由软件实现其占空比的调节。
本实用新型中的三极管Q1为NPN型三级管,第一电容C1为有极性的钽电解电容。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (3)
1.用于液晶屏背光LED亮度调节电路,其特征在于,包括一个三极管和LED,还包括可产生PWM的控制芯片;所述三极管的集电极与电源连接,所述三极管的基极连接第二电阻后分成两路,一路通过第一电阻接收所述控制芯片的信号,第二路通过第一电容接地,所述三极管的发射极连接LED的正极,LED负极接地,三极管的发射极通过滤波电路接地。
2.根据权利要求1所述的用于液晶屏背光LED亮度调节电路,其特征在于,所述三极管为NPN型三级管。
3.根据权利要求1所述的用于液晶屏背光LED亮度调节电路,其特征在于,所述的第一电容为钽电解电容。
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