[发明专利]固态体积式真三维液晶光阀快速驱动电路及其驱动方法有效
申请号: | 201210494873.3 | 申请日: | 2012-11-28 |
公开(公告)号: | CN103021356A | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 方勇;朱尧;吕国强 | 申请(专利权)人: | 合肥工业大学 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 | 代理人: | 余成俊 |
地址: | 230009 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 固态 体积 三维 液晶 快速 驱动 电路 及其 方法 | ||
1.固态体积式真三维液晶光阀快速驱动电路,其特征在于,包括有两个光电耦合器、两个半桥驱动器、四个开关晶体管、一个与非门;
第一光电耦合器的阳极接第一扫描线的限流电阻,阴极接数字地端,集电极接电源线,发射极接第一半桥驱动器的逻辑输入端,并通过限流电阻接模拟地端;
第二光电耦合器的阳极接第二扫描线的限流电阻,阴极接数字地端,集电极接电源线,发射极接第二半桥驱动器的逻辑输入端,并通过限流电阻接模拟地端;
第一半桥驱动器的低端及逻辑固定供电脚接电源线,并接自举升压二极管阳极,逻辑关断输入脚接与非门输出脚,低端回路脚接模拟地端,低端门驱动输出脚接第二开关晶体管栅极,高端悬浮供电回路脚接第二开关晶体管漏极,并接尖峰抑制二极管阴极以及自举升压电容的B端,高端门驱动输出脚接第一开关晶体管栅极,高端悬浮供电脚接自举升压二极管阴极,并接自举升压电容的A端;
第二半桥驱动器的低端及逻辑固定供电脚接电源线,并接自举升压二极管阳极,逻辑关断输入脚接与非门输出脚,低端回路脚接模拟地端,低端门驱动输出脚接第四开关晶体管栅极,高端悬浮供电回路脚接第四开关晶体管漏极,并接尖峰抑制二极管阴极以及自举升压电容的B端,高端门驱动输出脚接第三开关晶体管栅极,高端悬浮供电脚接自举升压二极管阴极,并接自举升压电容的A端;
第一开关晶体管的源极接尖峰抑制二极管阳极,漏极接液晶光阀驱动电源线;
第二开关晶体管的源极接模拟地端;
第三开关晶体管的源极接尖峰抑制二极管阳极,漏极接液晶光阀驱动电源线;
第四开关晶体管的源极接模拟地端;
与非门的逻辑输入a脚接第一光电耦合器发射极,逻辑输入b脚接第二光电耦合器发射极。
2.根据权利要求1所述的固态体积式真三维液晶光阀快速驱动电路,其特征在于,所述第一半桥驱动器、第二半桥驱动器为具有高端和低端门驱动输出、可驱动N沟道功率金属氧化物场效应晶体管的半桥驱动器。
3.根据权利要求1所述的固态体积式真三维液晶光阀快速驱动电路,其特征在于,所述第一开关晶体管、第二开关晶体管、第三开关晶体管、第四开关晶体管为N沟道功率金属氧化物场效应晶体管。
4. 基于权利要求1所述的固态体积式真三维液晶光阀快速驱动方法,其特征在于,包括下列步骤:
正向充电阶段:第一扫描控制线由低电平跳变至高电平,第二扫描控制线处于低电平,此时第一开关晶体管打开,第二开关晶体管关闭,第三开关晶体管关闭,第四开关晶体管打开,液晶光阀被正向充电;
正向电场保持阶段:第一扫描控制线处于高电平,第二扫描控制线处于低电平,液晶光阀充电完成,此时第一开关晶体管打开,第二开关晶体管关闭,第三开关晶体管关闭,第四开关晶体管打开,液晶光阀保持透明态;
正向放电阶段:第一扫描控制线由高电平跳变至低电平,第二扫描控制线处于低电平,此时第一开关晶体管关闭,第二开关晶体管打开,第三开关晶体管关闭,第四开关晶体管打开,液晶光阀被正向放电;
正向零电场保持阶段:第一扫描控制线处于低电平,第二扫描控制线处于低电平,液晶光阀放电完成,此时第一开关晶体管关闭,第二开关晶体管打开,第三开关晶体管关闭,第四开关晶体管打开,液晶光阀保持散射态;
反向充电阶段:第一扫描控制线处于低电平,第二扫描控制线由低电平跳变至高电平,此时第一开关晶体管关闭,第二开关晶体管打开,第三开关晶体管打开,第四开关晶体管关闭,液晶光阀被反向充电;
反向电场保持阶段:第一扫描控制线处于低电平,第二扫描控制线处于高电平,液晶光阀充电完成,此时第一开关晶体管关闭,第二开关晶体管打开,第三开关晶体管打开,第四开关晶体管关闭,液晶光阀保持透明态;
反向放电阶段:第一扫描控制线处于低电平,第二扫描控制线由高电平跳变至低电平,此时第一开关晶体管关闭,第二开关晶体管打开,第三开关晶体管关闭,第四开关晶体管打开,液晶光阀被反向放电;
反向零电场保持阶段:第一扫描控制线处于低电平,第二扫描控制线处于低电平,液晶光阀放电完成,此时第一开关晶体管关闭,第二开关晶体管打开,第三开关晶体管关闭,第四开关晶体管打开,液晶光阀保持散射态。
5.根据权利要求4所述的固态体积式真三维液晶光阀快速驱动方法,其特征在于,正向放电阶段,是对液晶光阀放电直到其放电结束;反向放电阶段,是对液晶光阀放电直到其放电结束;正向充电阶段,是对液晶光阀充电直到其饱和;反向充电阶段,是对液晶光阀充电直到其饱和。
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