本實用新型涉及廣告牌,尤其涉及一種電子水牌。
背景技術(shù):
水牌是廣告牌的一種,電子水牌通常是在可透光的廣告紙背側(cè)利用光源照射,使之形成色彩絢麗的廣告招牌。隨著LED照明技術(shù)的發(fā)展,人們對照明效果的要求也越來越高,在電子水牌的驅(qū)動電源設(shè)計過程中,可控硅調(diào)光電路因其具有電路簡單、安裝方便等特點而得到了廣泛應(yīng)用。目前的調(diào)光方法多數(shù)是通過改變市電的導(dǎo)通角而改變輸入至光源的電壓有效值(Root Mean Square,RMS),且進(jìn)一步改變燈光的亮度,導(dǎo)通角越小,則光源兩端電壓越低,流過光源的電流有效值越低,燈光亮度越低,反之亦然。但是,采用這種調(diào)光電路的電子水牌普遍存在調(diào)光頻閃、非線性等缺點,進(jìn)而影響電子水牌的展示效果。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型要解決的技術(shù)問題在于,提供一種電子水牌,該電子水牌在其驅(qū)動電壓的調(diào)控下,可實現(xiàn)LED背光模組的線性調(diào)光及避免調(diào)光頻閃,進(jìn)而提高電子水牌的展示效果。
為解決上述技術(shù)問題,本實用新型采用如下技術(shù)方案。
一種電子水牌,包括有水牌本體,所述水牌本體上設(shè)有玻璃面板,所述玻璃面板的背側(cè)設(shè)有透光廣告布,所述水牌本體內(nèi)設(shè)有LED背光模組和驅(qū)動電源,所述LED背光模組的發(fā)光側(cè)朝向透光廣告布,所述驅(qū)動電源包括有:一變壓器,其輸入端連接電網(wǎng),用于將輸入電壓降壓變換后從輸出端輸出;一EMI濾波電路,其輸入端連接所述變壓器的輸出端,用于濾除外界電網(wǎng)的高頻脈沖對電源的干擾以及該電源對外界電網(wǎng)的干擾;一整流電路,其輸入端連接所述EMI濾波電路的輸出端,用于將輸入的交流電整流為脈動直流電后從輸出端輸出;一BOOST升壓電路,其輸入端連接所述整流電路的輸出端,用于將輸入電壓升壓變換后輸出至LED背光模組;一PWM發(fā)生器,其輸入端連接所述整流電路的輸出端,用于輸出脈寬調(diào)制信號至BOOST升壓電路的驅(qū)動端,以驅(qū)動BOOST升壓電路輸出持續(xù)的直流電壓;一調(diào)光電路,所述調(diào)光電路包括有一RMS-DC電路、一比例電路及一比較器,所述RMS-DC電路的輸入端連接BOOST升壓電路的輸出端,其用于將BOOST升壓電路輸出的有效值采樣電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓而從輸出端輸出;所述比例電路的輸入端連接RMS-DC電路的輸出端,其用于將輸入的直流電壓校準(zhǔn)后從輸出端輸出;所述比較器的同相端連接比例電路的輸出端,該比較器的輸出端連接至MOS管的柵極,所述MOS管的漏極接LED背光模組的陰極,該MOS管的源極通過對地電阻接地,該MOS管的源極還連接比較器的反相端。
優(yōu)選地,所述水牌本體的背側(cè)設(shè)有支架,所述支架用于支撐水牌本體,以令水牌本體按預(yù)設(shè)角度傾斜放置。
優(yōu)選地,所述RMS-DC電路包括有一RMS-DC芯片,該RMS-DC芯片的型號為AD736,其第2腳連接第一電容,該第一電容的自由端為輸入端,第6腳為輸出端,第1腳通過第二電容而接地,第3腳通過第三電容而連接至第6腳,第4腳通過第四電容而連接至第5腳,第7腳接電源端,第8腳接地。
優(yōu)選地,所述比例電路包括有依次串聯(lián)的第一比例電阻及第二比例電阻且二者的連接點作為比例電路的輸出端而連接至比較器的同相端,該第一比例電阻的自由端接RMS-DC芯片的輸出端,該第二比例電阻的自由端接地。
優(yōu)選地,所述RMS-DC芯片的第7腳還通過一RC濾波電路接地,該RC濾波電路包括有第五電容及一并聯(lián)于該第五電容的第一電阻。
本實用新型公開的電子水牌中,在LED背光模組的照射下,使得透光廣告布上的圖文得以展示,在電子水牌的驅(qū)動電源中,由于比較器同相端的直流電壓與有效值采樣電壓信號線性對應(yīng),且進(jìn)一步通過MOS管而控制流過LED背光模組的電流,使該電流也與有效值采樣電壓信號線性對應(yīng),從而實現(xiàn)了線性調(diào)光的功能。另外,由于RMS-DC芯片的電壓轉(zhuǎn)換采用了平均值算法,使其輸出的直流電壓跟隨其輸入采樣電壓而變化,避免了因波形跳變而產(chǎn)生的調(diào)光頻閃,進(jìn)而提高了電子水牌的展示效果。
附圖說明
圖1為本實用新型電子水牌的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為驅(qū)動電源的電路框圖。
圖3為調(diào)光電路的電路框圖。
圖4為調(diào)光電路的電路原理圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型作更加詳細(xì)的說明。
本實用新型公開了一種電子水牌,結(jié)合圖1至圖4所示,其包括有水牌本體1,所述水牌本體1上設(shè)有玻璃面板2,所述玻璃面板2的背側(cè)設(shè)有透光廣告布3,所述水牌本體1內(nèi)設(shè)有LED背光模組70和驅(qū)動電源,所述LED背光模組70的發(fā)光側(cè)朝向透光廣告布3,所述驅(qū)動電源包括有:
一變壓器10,其輸入端連接電網(wǎng),用于將輸入電壓降壓變換后從輸出端輸出;
一EMI濾波電路20,其輸入端連接所述變壓器10的輸出端,用于濾除外界電網(wǎng)的高頻脈沖對電源的干擾以及該電源對外界電網(wǎng)的干擾;
一整流電路30,其輸入端連接所述EMI濾波電路20的輸出端,用于將輸入的交流電整流為脈動直流電后從輸出端輸出;
一BOOST升壓電路50,其輸入端連接所述整流電路30的輸出端,用于將輸入電壓升壓變換后輸出至LED背光模組70;
一PWM發(fā)生器40,其輸入端連接所述整流電路30的輸出端,用于輸出脈寬調(diào)制信號至BOOST升壓電路50的驅(qū)動端,以驅(qū)動BOOST升壓電路50輸出持續(xù)的直流電壓;
一調(diào)光電路80,所述調(diào)光電路80包括有一RMS-DC電路100、一比例電路200及一比較器U2,所述RMS-DC電路100的輸入端連接BOOST升壓電路50的輸出端,其用于將BOOST升壓電路50輸出的有效值采樣電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓而從輸出端輸出;所述比例電路200的輸入端連接RMS-DC電路100的輸出端,其用于將輸入的直流電壓校準(zhǔn)后從輸出端輸出;所述比較器U2的同相端連接比例電路200的輸出端,該比較器U2的輸出端連接至MOS管Q1的柵極,所述MOS管Q1的漏極接LED背光模組的陰極I SEN,該MOS管Q1的源極通過對地電阻R5接地,該MOS管Q1的源極還連接比較器U2的反相端。
上述電子水牌中,在LED背光模組70的照射下,使得透光廣告布3上的圖文得以展示,在電子水牌的驅(qū)動電源中,BOOST升壓電路50輸出的有效值采樣電壓通過RMS-DC電路100而轉(zhuǎn)換為與之線性對應(yīng)的直流電壓,該直流電壓經(jīng)由比例電路校準(zhǔn)后,輸送至比較器U2的同相端,同時,流過LED背光模組的電流在對地電阻R5處產(chǎn)生電壓,該電壓輸送至比較器U2的反相端。當(dāng)反相端的電壓值大于同相端時,比較器U2輸出低電平而令MOS管Q1截止,以切斷LED背光模組的電流;當(dāng)該反相端的電壓值小于同相端時,比較器U2輸出高電平而令MOS管Q1開通,使LED背光模組有電流流過。由于比較器U2同相端的直流電壓與有效值采樣電壓信號線性對應(yīng),使流過LED背光模組的電流也能夠與有效值采樣電壓信號線性對應(yīng),從而實現(xiàn)了線性調(diào)光的功能。另外,由于RMS-DC芯片的電壓轉(zhuǎn)換采用了平均值算法,使其輸出的直流電壓跟隨其輸入采樣電壓而變化,避免了因波形跳變而產(chǎn)生的調(diào)光頻閃,進(jìn)而提高了電子水牌的展示效果。
作為一種優(yōu)選的支撐方式,所述水牌本體1的背側(cè)設(shè)有支架4,所述支架4用于支撐水牌本體1,以令水牌本體1按預(yù)設(shè)角度傾斜放置。
本實施例中,RMS-DC電路100包括有一RMS-DC芯片U1,該RMS-DC芯片U1的型號為AD736,其外圍電路配置為:第2腳連接第一電容C1,該第一電容C1的自由端為輸入端VIN,第6腳為輸出端OUTPUT,第1腳通過第二電容C2而接地,第3腳通過第三電容C3而連接至第6腳,第4腳通過第四電容C4而連接至第5腳,第7腳接電源端VCC,第8腳接地。
本實施例中,比例電路200包括有依次串聯(lián)的第一比例電阻R3及第二比例電阻R4且二者的連接點作為比例電路200的輸出端而連接至比較器U2的同相端,該第一比例電阻R3的自由端接RMS-DC芯片U1的輸出端OUTPUT,該第二比例電阻R4的自由端接地。通過設(shè)置第一比例電阻R3及第二比例電阻R4的電阻值,可根據(jù)電阻的分壓原理而調(diào)整比例電路200輸入和輸出電壓的比值,從而實現(xiàn)對輸出電壓的校準(zhǔn)。
本實施例中,RMS-DC芯片U1的第7腳還通過一RC濾波電路300接地,該RC濾波電路300包括有第五電容C5及一并聯(lián)于該第五電容C5的第一電阻R1。該RC濾波電路300可濾除交流電對RMS-DC芯片U2的干擾。
本實用新型公開的電子水牌中,由于比較器U2同相端的直流電壓與有效值采樣電壓信號線性對應(yīng),且進(jìn)一步通過MOS管Q1而控制流過LED背光模組的電流,使該電流也能夠與有效值采樣電壓信號線性對應(yīng),從而實現(xiàn)了線性調(diào)光的功能。另外,由于RMS-DC芯片的電壓轉(zhuǎn)換采用了平均值算法,使其輸出的直流電壓跟隨其輸入采樣電壓而變化,避免了因波形跳變而產(chǎn)生的調(diào)光頻閃。本實用新型結(jié)構(gòu)簡單、價格低廉,在電子水牌技術(shù)領(lǐng)域中,具有很大的市場前景。
以上所述只是本實用新型較佳的實施例,并不用于限制本實用新型,凡在本實用新型的技術(shù)范圍內(nèi)所做的修改、等同替換或者改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實用新型所保護(hù)的范圍內(nèi)。