本发明专利技术的一种LED显示屏自动关断保护电路,其连接入LED显示屏的驱动电路,其中,包括一第一计数器和一第二计数器,所述第二计数器的计数时钟是本地的低频总线时钟,所述第一计数器的计数时钟是来自远端控制板信号源的高频总线时钟,其频率是所述低频总线时钟的数倍,一门控信号模块利用所述高、低频总线时钟的时间差产生一门控信号,当所述LED显示屏有扫描信号时,所述门控信号总是为低,当所述LED显示屏无扫描信号时,所述门控信号恒定为高。本发明专利技术电路装置在无扫描信号时LED显示屏自动关断,有扫描信号时LED显示屏自动恢复显示的电路,电路结构简单、实用、可靠,延长了LED显示屏的使用寿命。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于LED显示屏控制
,主要涉及的是一种LED显示屏的无信号自动关断电路。
技术介绍
公知的LED显示屏一般分为动态显示屏和静态显示屏;静态显示屏的发光二极管设计电流一般为20mA,这是二极管的额定工作电流。动态显示屏为保证应用亮度,一般采用了8-16行动态扫描电路,根据点亮时间占空比的不同,发光二极管的脉冲扫描电流一般为40-80mA,但平均电流仍小于等于20mA,其功耗仍在额定范围之内,因此发光二极管可以正常工作,而不会损坏。但是,当因故障或停电造成远端控制板停止工作时,动态显示板因无扫描信号而随机停留在某一行使该行导通,其动态电流就变为恒定的40-80mA,发出异常的高亮,时间稍长,该行发光二极管就因超过其额定工作电流,很容易造成永久性损坏。LED显示屏的LED驱动芯片一般均包含有输出使能引脚。以日本东芝公司生产的LED驱动芯片TB62726为例,它的输出OUT0~OUT15直接驱动16只LED发光。16个输出的使能信号为/ENABLE,它通过16个与门来控制OUT0~OUT15的输出电平。当/ENABLE为逻辑高电平时,经反相器反相后“关断”TB62726输出端的与门,全屏LED熄灭。当/OENABLE为逻辑低电平时,经反相器反相后“开通”TB62726输出端的与门,允许各点LED在Q0~Q15为高电平时点亮。如图1所示给出了一块驱动芯片TB62726的输出结构。图中电阻R的大小可调节OUT0~OUT15的恒流输出电流(20-80mA)。另一种广泛采用的驱动芯片是74HC595,它的输出结构与TB62726相似,也有一个输出使能信号为/ENABLE。不同的时,它只有8个CMOS电压型输出,其电流大小由外部串在输出中的电阻确定。LED显示屏在扫描方式上可分为动态显示屏和静态显示屏两大类。静态显示屏所有的LED驱动芯片的输出使能信号/ENABLE是共享的,由它统一控制静态LED显示屏的开断。静态显示屏发光二极管的设计电流一般为20mA,在二极管的额定电流之内,如不短路不存在过流问题。动态显示屏的LED驱动芯片采用多排LED驱动芯片并列工作,例如占空比为1/8的动态显示屏,RGB每色分别设计有8行LED驱动芯片,每行驱动芯片的/ENABLE即为控制本行LED发光的动态扫描行脉冲信号,一般采用74HC138译码产生。为保证应用亮度,根据点亮时间占空比的不同,发光二极管的设计工作电流一般为40-80mA。有扫描信号时,动态显示屏每个发光二极管的平均电流仍小于20mA,功耗仍在额定范围之内,二极管可以正常工作,不会造成过流损坏。但是,如因故障或停电造成远端控制板停止工作,LED屏体内的各动态显示板因无扫描信号而随机停留在某一行,使该行一直导通,其动态电流变为恒定的40-80mA,大大超过二极管的额定电流而发出异常的高亮,时间稍长,发光二极管很容易造成永久性损坏。因此,现有技术有待于改进和发展。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种LED显示屏自动关断保护电路,通过引入一路低频本地时钟信号,结合输入高频扫描时钟的一系列设计,产生一个门控信号去控制LED驱动芯片的输出使能引脚(/ENABLE),以实现LED显示屏无扫描信号时的自动关断,保证发光二极管不受损坏。本专利技术的技术方案如下一种LED显示屏自动关断保护电路,其连接入LED显示屏的驱动电路,其中,包括一第一计数器和一第二计数器,所述第二计数器的计数时钟是本地的低频总线时钟,所述第一计数器的计数时钟是来自远端控制板信号源的高频总线时钟,其频率是所述低频总线时钟的数倍,一门控信号模块利用所述高、低频总线时钟的时间差产生一门控信号,当所述LED显示屏有扫描信号时,所述门控信号总是为低,当所述LED显示屏无扫描信号时,所述门控信号恒定为高。所述的电路,其中,所述门控信号与LED显示屏驱动器的开断信号相或。所述的电路,其中,所述第一计数器输出端依次电连接有一第一D触发器、第一非门、第二D触发器;所述第二计数器输出端依次电连接有一第四D触发器、第二非门、所述第二D触发器;所述第二D触发器输出端依次电连接第三D触发器,与来自远端控制器传过来的LED显示屏点亮信号经一或门输出到所述驱动电路的使能端。所述的电路,其中,所述电路的信号处理为所述第一计数器计数溢出时产生第一进位信号,经该第一D触发器输出稳定的脉冲信号,经第一非门反相后,优先将所述第二D触发器清零,输出低电平输出;所述第二计数器溢出时产生第二进位信号,允许本地低频总线时钟将所述低电平输出信号锁入第三D触发器;之后,所述第二计数器溢出的第二进位信号经第四D触发器延迟一个低频时钟周期,产生一个高电平清零信号,将所述第一计数器和第二计数器同时清零,该高电平清零信号再经第二非门反相后产生一个低电平置位信号,将第二D触发器置位,输出为高电平输出。所述的电路,其中,所述电路由现场可编程门阵列芯片实现。所述的电路,其中,所述电路中的各D触发器的置位和清零端未接信号的均为缺省值高电平。本专利技术所提供的一种LED显示屏自动关断保护电路,提供一种无扫描信号时LED显示屏自动关断,有扫描信号时LED显示屏自动恢复显示的电路,电路结构简单、实用、可靠,延长了LED显示屏的使用寿命。附图说明下面结合附图将对本专利技术作较为详细的说明。其中,图1为现有技术的LED驱动芯片TB62726的输出结构示意图;图2为本专利技术的LED显示屏自动关断保护电路原理图。具体实施例方式下文,将详细描述本专利技术的各具体实施例。如图2所示的,为本专利技术的LED显示屏自动关断保护电路原理图,其输出端电连接所述LED显示屏的驱动芯片的使能信号端,其中包括两个8位计数器,第一计数器U1和第二计数器U2,所述第二计数器U2的计数时钟是本地的低频总线时钟LCLK,第一计数器U1的计数时钟HCLK是来自远端控制板信号源的高频总线时钟,其频率是LCLK的数倍。所述第一计数器U1计数溢出时产生第一进位信号CT1,第二计数器U2溢出时产生第二进位信号CT2。电源开启后,高频计数器即第一计数器U1总是首先产生溢出,其第一进位信号CT1通过第一D触发器U3去毛刺后产生一个稳定的脉冲信号CQ1,CQ1经第一非门U7反相,总是优先将第二D触发器U5清零,产生一个低电平输出OPEN0。其后,低频计数器第二计数器U2产生溢出第二进位信号CT2,CT2高电平期间,允许本地低频总线时钟LCLK将OPEN0信号锁入第三D触发器U6,其输出OPEN为低。之后,溢出第二进位信号CT2经第四D触发器U4延迟一个低频时钟周期,产生一个高电平清零信号CLR,将第一计数器U1和第二计数器U2同时清零。CLR信号再经第二非门U8反相后产生一个低电平置位信号PRN,将第二D触发器U5置位,OPEN0输出为高。如果远端LED控制器工作正常,高频计数脉冲HCLK没有中断,在低频计数器第二计数器U2产生的溢出第二进位信号CT2没有再次到来之前,第二D触发器U5的低电平输出OPEN0将被第一计数器U1计数溢出时产生的第一进位信号CT1重新清零,从而保证第三D触发器U6的OPEN输出保持低电平不变。上述流程将不断重复工作,开断控制信号OPEN恒定为低,它开通或门U9,允许LED驱动芯片的输出使能信号/ENA本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种LED显示屏自动关断保护电路,其连接入LED显示屏的驱动电路,其特征在于,包括一第一计数器和一第二计数器,所述第二计数器的计数时钟是本地的低频总线时钟,所述第一计数器的计数时钟是来自远端控制板信号源的高频总线时钟,其频率是所述低频总线时钟的数倍,一门控信号模块利用所述高、低频总线时钟的时间差产生一门控信号,当所述LED显示屏有扫描信号时,所述门控信号总是为低,当所述LED显示屏无扫描信号时,所述门控信号恒定为高。
【技术特征摘要】
1.一种LED显示屏自动关断保护电路,其连接入LED显示屏的驱动电路,其特征在于,包括一第一计数器和一第二计数器,所述第二计数器的计数时钟是本地的低频总线时钟,所述第一计数器的计数时钟是来自远端控制板信号源的高频总线时钟,其频率是所述低频总线时钟的数倍,一门控信号模块利用所述高、低频总线时钟的时间差产生一门控信号,当所述LED显示屏有扫描信号时,所述门控信号总是为低,当所述LED显示屏无扫描信号时,所述门控信号恒定为高。2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述门控信号与LED显示屏驱动器的开断信号相或。3.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述第一计数器输出端依次电连接有一第一D触发器、第一非门、第二D触发器;所述第二计数器输出端依次电连接有一第四D触发器、第二非门、所述第二D触发器;所述第二D触发器输出端依次电连接第三D触发器,与来自远端控制器传过来...
【专利技术属性】
技术研发人员:魏洵佳,
申请(专利权)人:康佳集团股份有限公司,
类型:发明
国别省市:94[中国|深圳]
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。