[发明专利]具加温装置的液晶显示模组无效
申请号: | 201210152341.1 | 申请日: | 2012-05-17 |
公开(公告)号: | CN103424904A | 公开(公告)日: | 2013-12-04 |
发明(设计)人: | 陈勇 | 申请(专利权)人: | 深圳市精锐通实业有限公司 |
主分类号: | G02F1/133 | 分类号: | G02F1/133;G05D23/19 |
代理公司: | 东莞市中正知识产权事务所 44231 | 代理人: | 徐康 |
地址: | 518000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 加温 装置 液晶显示 模组 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示模组,尤其涉及对液晶模组在低温工作状态下自动控制并加温的装置。
背景技术
目前我国的液晶显示模组(LCM模组)上的液晶面板(以下简称LCD面板)的最低工作温度可以在-30℃左右显示,温度再往下,当温度低于-40℃工作, LCD面板已经不会有显示,这是由于LCD面板内的液晶在低温下会固化的特性决定的。而为了扩大液晶显示屏的实际应用领域,也会有在超低温下工作的情况,在某些应用液晶的显示领域中,LCM模组被要求工作温度到达-40℃还能够显示。为了实现LCM模组低温-40℃还能够显示,需要保证此时的LCD面板在-30℃以上,因此需要在低温工作时,对液晶LCD面板加热。之前市面上也有LCD面板加热装置,采用的是透明的ITO玻璃加热,加热的功率受限于LCD的ITO镀膜层,且发热的温度不高,容易发生ITO玻璃电腐蚀,而引起电加热功能失效。
常规的LCD面板加热方式,是通过采用透明的ITO导电玻璃加热,直接将热量传递到LCD面板背面,应用了这种加热方式的LCM模组包括了LCD面板和LED背光,由LED背光发出光线可以映到LCD上,而对LCD面板直接加温就不能阻隔遮挡LED背光在下面发的光,这才选用了透明的ITO玻璃,对ITO导电玻璃加热,让其产生的温度对LCD进行传到热量加温,直接将热量传递到了LCD面板背面,这种加温方式的缺陷在于:功率受限于LCD的ITO镀膜层的工艺,局限于LCD的表面加工,且发热的温度不高,容易发生ITO玻璃电腐蚀,而引起电加热功能失效。LCD的ITO镀膜层会对LED发出来的光有10%:-15%的损失,影响LCM的显示效果。
发明内容
本发明针对以上的问题特别提出了一种在不影响LCM显示在低温情况下对LCM模组进行加温的装置,加温效果好,而不容易发生电腐蚀现象。
本发明的技术方案是:一种具加温装置的液晶显示模组,固定液晶显示模组内部元件的外壳、底部PCB板、通过引脚焊接在PCB板上的LED背光和LCD面板,其特征在于,在LED背光底部固定发热膜,所述发热膜引脚也被焊接在PCB板上,PCB板通过加热电路为发热膜供电。
所述发热膜是不透明的金属电热膜,所述金属电热膜是将各种电阻线路夹在两层PET薄片之间制成的纯电阻式面状电热元件。
所述发热膜选用20V/ 25W的功率,设计的外部驱动电压12V,驱动的电流是600MA。
所述加热电路与液晶模组的驱动电路是分开独立的,所述加热电路控制是受控于负热敏电阻Rt,所述负热敏电阻Rt在不同温度下电阻变化,控制加热电路导通/断开。
所述加热电路由包含电容C1,C2和二极管D1的电源滤波电路、包含电阻R1,R2,Rt和R3的第一电压取样电路,包含电阻R4,R5的第二电压取样电路、电压比较控制电路 IC、包含电阻R6,R7,二极管D2,可控硅T1的驱动加热电路以及作为加热电路负载的发热膜组成,外部接入电压经过滤波电路滤波后,分别连接到并联的第一取样电路和第二取样电路,第一取样电路连通到所述电压比较控制电路IC的负极输入端,而第二取样电路连通到所述电压比较控制电路IC的正极输入端。
一种通过温度控制所述加热电路加热的方法,其特征在于,所述负热敏电阻Rt的电阻随温度变化而变化,在周围温度高于临界温度值时,电阻值小,当周围温度低于临界温度值时,电阻值变大,所以负热敏电阻Rt所在的第一电压取样电路作为提供随温度变化而变动电压的取样电路被连接到所述电压比较控制电路IC的负极输入,而第二取样电路作为电阻恒定提供恒定基准电压的取样电路连接到所述电压比较控制器电路IC的正极输入,设定变化电压大于基准电压时,所述电压比较控制器电路IC的输出电压为低阻抗状态,可控硅T1 不导通,加热电路不工作,作为加热电路负载的发热膜不发热;于是在周围温度低于设定温度时,负热敏电阻Rt电阻值变大,第一取样电路电压变小,第一取样电路电压小于基准电压,经过电压比较控制器IC后输出电压为高阻抗状态,可控硅T1导通,于是加热电路中的发热膜开始工作。
本发明的有益效果:采用的发热膜直接贴在LED背光上,通过LED背光传递热量到LCD面板背面,不像之前的ITO玻璃的功率有限,而达不到设计要求,而且该加热方式不阻隔于LCD和LED背光之间,不会对LED背光的发光效果有所损耗,在保证液晶模组在低温条件下正常显示的前提下提高液晶模组显示效果。
【附图说明】
图1是本发明整体结构示意图;
图2是本发明加热电路原理图;
表1是液晶显示模组低温显示效果测试表。
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