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一种可防电源反接击穿的显示装置的制作方法

2021-01-25 17:01:32|301|起点商标网
一种可防电源反接击穿的显示装置的制作方法

本发明涉及led显示技术领域,尤其是涉及一种可防电源反接击穿的显示装置。



背景技术:

在led显示屏中,通过led驱动芯片为发光二极管提供恒定偏置,发光二极管正极接在固定电压上,负极由led驱动芯片提供电流偏置,从而实现发光功能。led驱动芯片的正负极通过pcb板接到外部电源上。在现实中误将pcb板上的电源正极(vdd)和电源负极(vss)与外部电源接反时,led驱动芯片内部的寄生二极管将出现正偏,产生极大的电流导致芯片烧毁。因此,上述问题已成为亟待解决的技术问题。解决上述问题,不能仅依赖于操作上不接反电源正负极,设计一种出现电源接反情况下可防止反接击穿的具有保护功能的显示装置实为必要。



技术实现要素:

本发明的目的旨在提供一种可防电源反接击穿的显示装置,防止在电源正负极接反时对驱动芯片造成损害,对驱动芯片起到有效的保护。

为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案是:一种可防电源反接击穿的显示装置,包括pcb、集成于所述pcb上的led驱动芯片和若干行发光二极管,所述若干行发光二极管通过led驱动芯片驱动显示,led驱动芯片的电源正极vdd和电源负极vss通过导线及pcb上的正极与负极输入端连接外部电源的正极和负极,在外部电源与led驱动芯片的电源正极或电源负极连接线路上串联有二极管。

本发明采用上述技术方案,若干行发光二极管通过led驱动芯片驱动显示,led驱动芯片通过pcb上的导线及正负极输入端连接外部电源提供电源,在连接线路上串联的二极管,通过其单向导电特性,在误将电源的正负极接反时,外部电源与led驱动芯片之间不导通,避免了因反接引起芯片内部的寄生二极管的寄生pn结产生大电流导致芯片烧坏,进而保护了驱动芯片,通过本发明可有效保护驱动芯片,防止电源反接击穿。

上述的可防电源反接击穿的显示装置,所述外部电源的正极vcc与led驱动芯片的电源正极vdd的连接线路上串联有第一二极管d1,第一二极管d1的正极与外部电源的正极相连、第一二极管d1的负极与led驱动芯片的电源正极vdd相连。在工作时,外部电源的正极接入pcb上的正极输入端,负极接入pcb上的负极输入端,直流电源从正极经第一二极管d1流入led驱动芯片内,从芯片的电源负极vss返回外部电源的负极形成回路;当pcb上的正负极输入端与外部电源的正负极反接时,由于第一二极管d1的单向导电特性,电流不能通过第一二极管d1流回外部电源上,不能够形成回路,从而有效地避免芯片被损坏。

上述的可防电源反接击穿的显示装置,所述外部电源的负极gnd与led驱动芯片的电源负极vss的连接线路上串联有第二二极管d2,第二二极管d2的正极与led驱动芯片的负极vss相连、第二二极管d2的负极与外部电源的负极相连。在工作时,外部电源的正极接入pcb上的正极输入端,负极接入pcb上的负极输入端,直流电源从正极流入led驱动芯片,并通过led驱动芯片的电源负极vss流出经过第二二极管d2流回外部电源的负极形成回路;当pcb上的正负极输入端与外部电源的正负极反接时,由于第二二极管d2的单行导电特性,第二二极管d2将阻止外部电源的正极接通驱动芯片的电源负极vss,从而断开了电流通路。

上述的可防电源反接击穿的显示装置,所述led驱动芯片的输出端out与所述若干行发光二极管的负极线路连接,所述发光二极管的正极连接在pcb的正极输入端上。led驱动芯片的输出端out用于接通发光二极管的负极,使得发光二极管通过该输出端与pcb上的正极电源形成回路,发光二极管工作。

上述的可防电源反接击穿的显示装置,所述led驱动芯片内集成有pmos管,其背栅bg为n型半导体,源极s和漏极d为p型半导体。

上述的可防电源反接击穿的显示装置,所述外部电源为电压源。

本发明由于采用了上述技术方案,在外部电源与led驱动芯片的线路上串接二极管,利用二极管单向导电的特性,有效避免了因电源反接而导致芯片内部寄生二极管产生大的电流,对芯片造成损坏,延长芯片使用寿命。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步地说明。

图1是本发明实施例的电路结构示意图;

图2是本发明实施例的芯片内的pmos管的结构示意图;

图3是本发明实施例的其中一种实施方式的电路图;

图4是本发明实施例的另一实施方式的电路图。

具体实施方式

如图1和图2所示,图1是本发明实施例的电路结构示意图,为led驱动芯片驱动若干行发光二极管进行显示的显示驱动方案,图2是本发明实施例的芯片内的pmos管的结构示意图。pmos管的背栅bg为n型半导体,源极s和漏极d为p型半导体。正常工作时,将背栅bg端连接到高电位,防止背栅bg与源极s或漏极d形成的寄生二极管正向导通,从而产生极大的电流烧毁芯片。当pcb上的正极输入端vdd和负极输入端vss与外部电源的正负极vcc和gnd反接,使得led驱动芯片的电源正极vdd实际接到了外部电源的负极gnd上,而led驱动芯片的电源负极vss实际接到了外部电源的正极vcc上,就使得pmos管的背栅bg接到外部电源的负极gnd上,而漏极d由于靠近芯片的vss将接到较高的电位。当pmos管的漏极d的电压比背栅bg高一个pn结的正向导通电压时,由背栅bg和漏极d形成的寄生pn结将会产生大的电流,从而烧坏芯片。

参照图3和图4示出了本发明实施例的两种具体实施方式示意图。一种可防电源反接击穿的显示装置,包括pcb、集成于pcb上的led驱动芯片10和若干行发光二极管,若干行发光二极管通过led驱动芯片10驱动显示,led驱动芯片10的电源正极vdd和电源负极vss通过导线及pcb上的正极与负极输入端连接外部电源20的正极和负极,在外部电源20与led驱动芯片10的电源正极或电源负极连接线路上串联有二极管。

本实施例中,led驱动芯片10的输出端out与若干行发光二极管的负极线路连接,发光二极管的正极连接在pcb的正极输入端上。led驱动芯片10内集成有pmos管,其背栅bg为n型半导体,源极s和漏极d为p型半导体。外部电源20为电压源。

如图3所示,外部电源20的正极vcc与led驱动芯片的电源正极vdd的连接线路上串联有第一二极管d1,第一二极管d1的正极与外部电源20的正极相连、第一二极管d1的负极与led驱动芯片10的电源正极vdd相连。当出现电源反接时,led驱动芯片10的电源负极vss连接到外部电源20的正极vcc上,芯片内的pmos管的漏极d的电位处于一个较高的电位值,但由于第一二极管d1的单向导电性,电流将不能够通过第一二极管d1流回外部电源20的负极gnd上,形成不了回路,因此不会产生较大的电流经过led驱动芯片10,可有效地避免芯片损坏。在正常工作时,led驱动芯片10的电源负极vss连接外部电源20的负极gnd。

如图4所示,外部电源20的负极gnd与led驱动芯片的电源负极vss的连接线路上串联有第二二极管d2,第二二极管d2的正极与led驱动芯片的负极vss相连、第二二极管d2的负极与外部电源的负极相连。当电源反接时,第二二极管d2阻止外部电源20的正极vcc连接到led驱动芯片10的电源负极vss上,从而断开了电流的通路。正常工作时,led驱动芯片10的电源正极vdd连接外部电源20的正极vcc,由于该第二二极管d2的插入,led驱动芯片10的电源负极vss的实际值将会比外部电源20的负极gnd高一个pn结的正向导通电压。

综上所述,本发明已如说明书及图示内容,制成实际样品且经多次使用测试,从使用测试的效果看,可证明本发明能达到其所预期之目的,实用性价值乃无庸置疑。以上所举实施例仅用来方便举例说明本发明,并非对本发明作任何形式上的限制,任何所属技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本发明所提技术特征的范围内,利用本发明所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例,并且未脱离本发明的技术特征内容,均仍属于本发明技术特征的范围内。

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