新型照明及显示电源技术特征及应用

多年来,消费市场对于移动或便携式设备和其它各类电子系统的需求旺盛,促使照明及显示电源有了日新月异的发展并且获得了广泛应用。就目前照明及显示电源而言,其分类目录为:单白光led及照相机氙闪光灯;单白光led背光驱动;oled及tft显示器;

ccfl(冷阴极荧光灯)背光源;rgb led驱动器等。值此本文将对照明解决方案中的白光led驱动电路、rgb led驱动器、ccfl背光电源转换器、照相闪光灯充电器典型产品的技术特征与应用乍作分析介绍。

  1、1×/5×7通道电荷泵白光led驱动完全背光解决方案

  aps4070是一款应用于完全背光方案的电付泵白光led驱动,可以司时支持工屏,副屏和键盘背光驱动。通过串行总线接口可以方便的调繁各部分的电流,灵活驱动所有led。上电时数据载入寄存器,关断时自动保存。芯片复位时,寄存器中的数据设定led驱动电流。极低的33μa lsb电流可在非反射lcd显示中允许涓流通过led。aps4070门动在1×和1.5×模式之间切换以在全部负载范围获得高效率。图0(a)多apss4070典型应用电路。

  1.1主要特征:完个背光解决方案;分三组纵独立控制,分别包括4个主led,2个从led,和一个键盘led;高驱动电流能力,4个工led和2个从led为31ma,键盘led为60ma;内置6位dac精确没定电流;输入电压范围为2.7v至5.5v;接口;关断模式时数据保存;1×和1.5×自动切换模式;电流源压差低.典型值为200mv;极低的lsb电流31μa;低噪音的恒定开关频率; 1.8mhz的开关频率兼容小尺寸外部器件;节能模式时,静态工作电流仅为1μa;过温保护;软启动以减少输入浪涌电流;小型16引脚 3mmx3mmqfn封装。

  1.2应用领域:可在手机和智能电话、各种手持设备、各种白光led背光应用、数码相机、数码摄像机、掌上电脑及个人媒体播放中心设备上使用。图0(b)为aps4070在智能手机上应用示意图。

 2、单白光led驱动电路

  2.1技术支持

  *串联/并联led配置-拓扑结构驱动。

  电感式升压转换器为led串联序列提供必需的高电压。对一个led串联序列,只需要一个电流稳压器和两个连接点。

  充电泵一般用于驱动并联led,但除非每个led都有固定电流,否则每个支路都需要一个限流电阻。这通常是由预封装在彩色led显示模块中的led配置决定的。

  *电感或充电泵驱动器

  一般来说充电泵解决方案只需要少量电容和限流电阻,这是一种规模相当小且简单的解决方案,但在会使电源功效降低而超过电池的放电电压范围,从而降低电池的寿命。电感方案需要一个电感器,通常还需要一个二极管;这种方案会在一定程度上增加设计的复杂度,但能够提供最高的电源转换效率并有助于延长电池寿命。

  *电流稳压器

避免由不同的前向电压(vf) led组成的串联led或并联led的亮度变化。

  *过压保护(ovp)

当个别led损坏而造成的串联led开路时,避免电感驱动器损坏。

  *减低亮度

led驱动器一般具有通过数字或(和)模拟机制调整led亮度的特点。

  *关机过程中的负载回路-当驱动器失效时,消除由串联led到地之间的漏电流,从而节省电池能量。

  2.2具备数字和pwm灰阶控制能力的恒流led驱动器tps61061

  集成的白光led驱动器,其同步开关消除了外部二极管,使得超小wlcsp封装成为可能,wled驱动器的tps6106x产品系列在板级空间上可与电荷泵解决方案匹敌,而且功效最高。该同步led驱动器采用芯片级封装.

  2.21具备数字和pwm灰阶控制能力的恒流led驱动器tps61061

  主要特点为:led驱动器集成了过压保护装置;2.7v至6v的输入电压范围;tps67060最大支持3个led;tps61061最大支持 4个led;tps61062最大支持5个led;pwm亮度控制使能;流经led电流(1led)的数字亮度控制;1-mhz固定转换频率;内置 400ma功率的mosfet(场效应管)转换开关;断电期间关断led;工作状态下所使用的小输出电容可低至220nf。图1(a)为tps61061 为4个单白光led供电示意图

2.22应用范围:可在微型电话、pda(个人数字助理)、pocket c(微型电脑)、smart phones(智能电话)、数码静态相机以及3.3v至5v的负载点模块设备上使用。

  2.3 pwm亮度控制单白光led电流源充电泵tps60230,tps60231

  2.31主要特点:温度影响下的稳态电流输出误差小于0.4%;tps60230可驱动最多5个25ma的led;tps60231可s动最多 3个25ma的led;通过pwm控制信号控制led亮度;通过1x和1.5x模式下的部分转换以获得高效率;1-mhz转换频率;2.

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发布日期:2019年07月02日  所属分类:参考设计