專利名稱:一種抑制電感式升壓電路中輸出電容噪聲的方法及其應用的電路的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種抑制電感式升壓電路中輸出電容噪聲的方法及其應用的電路
背景技術:
目前,使用串聯(lián)白光LED燈作為背光源的小尺寸顯示屏廣泛應用于手機、導航等便攜式消費電子產(chǎn)品,而電感式升壓電路因其效率高、通用性好而廣泛應用于這些產(chǎn)品中作為顯示屏背光源驅動電路。所述電感式升壓電路一般包括升壓電感LI、輸出二極管Dl以及控制1C。所述升壓電感LI的一端作為電路的輸入端,與直流電壓源電連接,另一端與所述的輸出二極管Dl的正極電連接;所述輸出二極管Dl的負極作為電路的輸出端,與負載電連接;所述控制IC的使能端與PWM脈沖信號源電連接,其第一輸出端與輸出二極管Dl的正極電連接,其第二輸出端與輸出二極管Dl的負極電連接;電路的輸入、輸出端對應設有輸入電容Cl、輸出電容C2。其中,輸出電容一般采用普通陶瓷電容,該電容為片式層疊結構, 當電容兩端存在一定頻率、一定幅度的電壓信號時,容易產(chǎn)生壓電效應,從而使電容發(fā)聲。 在比較安靜的環(huán)境下或設備靠近耳部時就會聽到“滋......滋......”的噪聲。現(xiàn)有技術中,一般通過采用下列方式改善輸出電容的噪聲問題(I)把陶瓷電容換成鉭電容。鉭電容為固態(tài)顆粒結構,不會產(chǎn)生壓電效應而發(fā)聲。 該方法比較簡單,但鉭電容價格較貴,很難大面積推廣,尤其是該處的電壓可到20V以上, 高耐壓的鉭電容可選擇性更小、價格非常高,所以該方案實用性很差。(2)提高PWM信號頻率到超過人耳可聽的音頻范圍即20KHZ以上。該方法比較簡單,將控制PWM信號提高到20KHZ以上后,輸出端電壓變化頻率也隨之變成20K以上,超過了人耳可以聽到的音頻范圍20-20KHZ,從而避免用戶聽到該噪聲。但該方法對PWM信號源和背光驅動IC提出了較高要求,一方面,必須使系統(tǒng)能夠提供20KHZ以上的PWM信號,有些系統(tǒng)可能20KHZ以上的PWM資源比較緊張或沒有,另一方面是目前市場上很多背光驅動IC 不支持20KHZ以上的調光頻率,這些情況都會限制該方案的使用,而且調光頻率提高后會帶來調光線性度下降、干擾等其它問題。
發(fā)明內(nèi)容
鑒于上述技術方案中存在的缺陷或問題,本發(fā)明的第一目的在于提出一種抑制電感式升壓電路中輸出電容噪聲的方法,該方法抗噪聲效果明顯、實現(xiàn)方式簡單。一種抑制電感式升壓電路中輸出電容噪聲的方法,其特征在于所述輸出電容與負載之間串接有一開關電路,所述開關電路的通斷與電感式升壓電路的輸出同步。當電感式升壓電路輸出有效電平時,開關電路導通,電感式升壓電路中的輸出電容疊加電壓輸出; 當電感式升壓電路不輸出時,開關電路關閉,輸出電容不對負載放電。這樣,輸出電容上的電壓差值變化就大大降低了。上述方法通過降低電感式升壓電路中輸出電容上的電壓差值,從而抑制由于壓電效應所產(chǎn)生的噪聲。相對于鉭電容方案,具有簡單易行,成本低廉的優(yōu)點;而相對于提高 PWM頻率的方案,具有適用范圍廣,對系統(tǒng)和LED驅動IC限制少的優(yōu)點,使產(chǎn)品設計更加靈活簡單,也不會出現(xiàn)提頻所帶來的調光線性度差和干擾的問題。本發(fā)明的第二目的在于提出上述方法的具體應用電路,一種串聯(lián)LED燈驅動電路,其特征在于包括有電感式升壓電路以及串接于其輸出端與負載之間的開關電路,所述開關電路的通斷與電感式升壓電路的輸出同步。進一步的技術方案,所述的開關電路包括三極管Q1、三極管Q2以及若干線路電阻;所述三極管Ql的基極作為開關電路的控制端,與電感式升壓電路的PWM脈沖信號源連接,三極管Ql的發(fā)射極接地,集電極與所述三極管Q2的基極電連接;所述三極管Q2的發(fā)射極作為開關電路的輸入端,與電感式升壓電路的輸出端連接,三極管Q2的集電極作為開關電路的輸出端,與負載連接;其中,所述三極管Ql的基極與發(fā)射極之間串接有一線路電阻Rl ;所述三極管Q2的基極與發(fā)射極之間串接有一線路電阻R2。當PWM信號為低時,開關電路斷開輸出電容C2和負載電路之間的連接,阻止輸出電容C2對負載LED電路放電;當PWM信號為高時,開關電路連通輸出電容C2和負載電路, 由于PWM信號為低時輸出電容C2對外放電很少,因此電壓下降很小。在PWM信號高低電平切換過程中,輸出電容C2兩端電壓變化較小,壓電效應相應減弱,可將噪聲控制在人耳聽不到的范圍內(nèi)。上述方案在現(xiàn)有電感式升壓電路的基礎上增設開關電路,對電路輸出電容的噪聲進行抑制,由于不涉及現(xiàn)有電路結構更改,在實際生產(chǎn)中可迅速實施。作為上述的方案的一種改進,所述的開關電路還可以為MOS管,其源極連接電感式升壓電路的輸出端,漏極連接負載,柵極連接電感式升壓電路的PWM脈沖信號源。上述方案電路結構簡單,可集成于現(xiàn)有的控制IC芯片當中,節(jié)省電路空間。
圖I為現(xiàn)有電感式升壓電路結構示意圖。圖2為本發(fā)明之串聯(lián)LED燈驅動電路結構示意圖一。圖3為本發(fā)明之串聯(lián)LED燈驅動電路結構示意圖二。
具體實施例方式如圖I所示,現(xiàn)有電感式升壓電路結構示意圖,包括有升壓電感LI、輸出二極管 D1、輸入電容Cl、輸出電容C2以及控制1C。所述升壓電感LI的一端作為電路的輸入端,與直流電源連接,另一端與所述的輸出二極管Dl的正極電連接;所述輸出二極管Dl的負極作為電路的輸出端,與負載電連接; 所述控制IC的使能端作為串聯(lián)背光LED燈驅動電路的控制端,與PWM脈沖信號源電連接; 其第一輸出端與輸出二極管Dl的正極電連接,其第二輸出端與輸出二極管Dl的負極電連接。所述輸入電容Cl并聯(lián)接于電路的輸入端與地之間;所述輸出電容C2并聯(lián)接于電路的輸出端與地之間。
如圖2所示,本發(fā)明之串聯(lián)LED燈驅動電路結構示意圖一,包括有電感式升壓電路以及串接于其輸出端與負載之間的開關電路,所述開關電路包括三極管Q1、三極管Q2以及若干線路電阻;所述三極管Ql的基極作為開關電路的控制端,與電感式升壓電路的PWM脈沖信號源連接,三極管Ql的發(fā)射極接地,集電極與所述三極管Q2的基極電連接;所述三極管Q2的發(fā)射極作為開關電路的輸入端,與電感式升壓電路的輸出端連接,三極管Q2的集電極作為開關電路的輸出端,與負載連接;其中,所述三極管Ql的基極與發(fā)射極之間串接有一線路電阻Rl ;所述三極管Q2的基極與發(fā)射極之間串接有一線路電阻R2。如圖3所示,本發(fā)明之電感式升壓電路結構示意圖二,所述開關電路包括一 MOS管開關,其源極連接輸出二極管Dl的陰極,漏極連接負載,柵極連接電感式升壓電路的PWM脈沖信號源,所述MOS管集成于現(xiàn)有的控制IC芯片當中;當PWM脈沖信號為高電平時,MOS管開關導通;當PWM脈沖信號為低電平時,MOS管開關斷開。上述為本發(fā)明之具體實施方式
,但并不以此限定本專利的保護范圍。凡以本發(fā)明之設計思路為基礎,于電路形式上作上的任何相似設計、等效變換,皆屬本專利保護的范圍。
權利要求
1.一種抑制電感式升壓電路中輸出電容噪聲的方法,其特征在于所述輸出電容與負載之間串接一開關電路,所述開關電路的通斷與電感式升壓電路的輸出同步。
2.一種串聯(lián)LED燈驅動電路,其特征在于包括有電感式升壓電路以及串接于其輸出端與負載之間的開關電路,所述開關電路的通斷與電感式升壓電路的輸出同步。
3.根據(jù)權利要求2所述的一種串聯(lián)LED燈驅動電路,其特征在于所述的開關電路包括三極管Q1、三極管Q2以及若干線路電阻;所述三極管Ql的基極作為開關電路的控制端,與電感式升壓電路的PWM脈沖信號源連接,三極管Ql的發(fā)射極接地,集電極與所述三極管Q2的基極電連接;所述三極管Q2的發(fā)射極作為開關電路的輸入端,與電感式升壓電路的輸出端連接,三極管Q2的集電極作為開關電路的輸出端,與負載連接;其中,所述三極管Ql的基極與發(fā)射極之間串接有一線路電阻 Rl ;所述三極管Q2的基極與發(fā)射極之間串接有一線路電阻R2。
4.根據(jù)權利要求2所述的一種串聯(lián)LED燈驅動電路,其特征在于所述的開關電路包括一 MOS管,其源極連接電感式升壓電路的輸出端,漏極連接負載,柵極連接電感式升壓電路的PWM脈沖信號源。
全文摘要
本發(fā)明提出一種抑制電感式升壓電路中輸出電容噪聲的方法,其特征在于所述輸出電容與負載之間串接有一開關電路,所述開關電路的通斷與電感式升壓電路的輸出同步。同時,提出本發(fā)明之方法的具體實施電路,不但有效抑制輸出電容的噪聲,而且具有實現(xiàn)簡單、成本低廉、通用性強、不影響系統(tǒng)整體性能等優(yōu)點。
文檔編號H02M1/44GK102594121SQ201210024508
公開日2012年7月18日 申請日期2012年2月4日 優(yōu)先權日2012年2月4日
發(fā)明者吳曉光, 趙聰, 高鑫 申請人:廣東步步高電子工業(yè)有限公司