本技术涉及led驱动电路,更具体地,涉及一种led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路。
背景技术:
1、当前氛围灯应用领域,在消费类场景对led灯珠的开短或短路不关注,在车载领域是必测项目,当前主流方案都是通过ad采集进行开路或短路检测,该方案存在一定的弊端,会受到ad采集速度影响导致在特定的占空比无法采集到。
技术实现思路
1、针对现有技术中存在的上述弊端,本实用新型提供了一种led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路,以解决现有技术中存在的通过ad采集进行开路或短路检测,受到ad采集速度影响导致在特定的占空比无法采集到的问题。
2、作为本实用新型的第一个方面,提供一种led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路,包括mos管q1、灯珠led1、差分运放op1、第一比较器op2和第二比较器op3,所述mos管q1的栅极连接pwm控制信号,所述mos管q1的源极接地,所述mos管q1的漏极分别连接灯珠led1的负极和差分运放op1的第一输入端,所述灯珠led1的正极连接所述差分运放op1的第二输入端,所述差分运放op1的输出端分别连接第一比较器op2的负输入端和第二比较器op3的正输入端,所述第一比较器op2的正输入端连接第一参考电压v1,所述第二比较器op3的负输入端连接第二参考电压v2,所述第一比较器op2的输出端输出开路信号,所述第二比较器op3的输出端输出短路信号。
3、进一步地,还包括第一锁存器d1、第二锁存器d2、开路寄存器和短路寄存器,所述第一锁存器d1的第一输入端连接所述第一比较器op2输出的开路信号,所述第一锁存器d1的第二输入端连接锁存信号,所述第一锁存器d1的输出端连接所述开路寄存器,所述第二锁存器d2的第一输入端连接所述第二比较器op3输出的短路信号,所述第二锁存器d2的第二输入端连接所述锁存信号,所述第二锁存器d2的输出端连接所述短路寄存器。
4、进一步地,通过分频器、第一触发器d3、第二触发器d4和第三触发器d5产生所述锁存信号,所述锁存信号滞后于所述pwm控制信号上升沿,系统时钟通过所述分频器分别连接所述第一触发器d3的第一输入端、第二触发器d4的第一输入端和第三触发器d5的第一输入端,所述第一触发器d3的第二输入端连接所述pwm控制信号,所述第一触发器d3的输出端连接所述第二触发器d4的第二输入端,所述第二触发器d4的输出端连接所述第三触发器d5的第二输入端,所述第三触发器d5的输出端输出所述锁存信号。
5、本实用新型提供的led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路具有以下优点:通过搭建硬件逻辑来实现实时的灯珠开短路检测功能,每个pwm都可以对灯珠进行检测,把检测数据放入芯片寄存器,通过数字通信能随时确认当前led灯珠的状态。
1.一种led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路,其特征在于,包括mos管q1、灯珠led1、差分运放op1、第一比较器op2和第二比较器op3,所述mos管q1的栅极连接pwm控制信号,所述mos管q1的源极接地,所述mos管q1的漏极分别连接灯珠led1的负极和差分运放op1的第一输入端,所述灯珠led1的正极连接所述差分运放op1的第二输入端,所述差分运放op1的输出端分别连接第一比较器op2的负输入端和第二比较器op3的正输入端,所述第一比较器op2的正输入端连接第一参考电压v1,所述第二比较器op3的负输入端连接第二参考电压v2,所述第一比较器op2的输出端输出开路信号,所述第二比较器op3的输出端输出短路信号。
2.根据权利要求1所述的一种led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路,其特征在于,还包括第一锁存器d1、第二锁存器d2、开路寄存器和短路寄存器,所述第一锁存器d1的第一输入端连接所述第一比较器op2输出的开路信号,所述第一锁存器d1的第二输入端连接锁存信号,所述第一锁存器d1的输出端连接所述开路寄存器,所述第二锁存器d2的第一输入端连接所述第二比较器op3输出的短路信号,所述第二锁存器d2的第二输入端连接所述锁存信号,所述第二锁存器d2的输出端连接所述短路寄存器。
3.根据权利要求2所述的一种led驱动电路中led灯珠开路和短路检测电路,其特征在于,通过分频器、第一触发器d3、第二触发器d4和第三触发器d5产生所述锁存信号,所述锁存信号滞后于所述pwm控制信号上升沿,系统时钟通过所述分频器分别连接所述第一触发器d3的第一输入端、第二触发器d4的第一输入端和第三触发器d5的第一输入端,所述第一触发器d3的第二输入端连接所述pwm控制信号,所述第一触发器d3的输出端连接所述第二触发器d4的第二输入端,所述第二触发器d4的输出端连接所述第三触发器d5的第二输入端,所述第三触发器d5的输出端输出所述锁存信号。
