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高密度LED平板显示器上实现灰度显示的解决方案

时间:2019-10-18

  在家锻炼腹肌最快最有效的办,信息显示是信息科学技术的重要环节之一,光电综合显示作为人机联系的桥梁得到了越来越广泛的应用。在相当长的一段时间内,信息显示技术停留在阴极射线显像管(CRT) 时代,但CRT 作为真空器件,其自身一些固有的缺点限制了它在某些领域的应用范围。为了解决CRT带来的这些问题,国内外都在加紧进行平板显示器( FDP) 的研制与开发。在众多的FDP 中,) 显示器有其自身固有的一些优点:工作电源低、响应速度快、工作温度范围宽、全固体器件功耗低、体积小、抗冲击、高可靠、寿命长等。同时它本身就是半导体器件,故可与IC完全兼容,控制和驱动电路易集成在平板显示器中,进一步降低显示器的体积,也可以方便实现信号的多路传输。在深入研究LED 器件发光特性的基础上,介绍了一种在高位高密度LED 平板显示器上实现灰度显示的解决方案,并对该方案进行了实验验证,实验表明,通过这种方案实现的LED 灰度显示可以同时兼顾显示器的亮度和灰度。

  LED点阵的每一个像素点由红(R) 、绿( G) 、蓝(B) 三色LED 组成,对应着视频图像的一个像素点。在与计算机CRT 同步显示时,若L ED 点阵每一个像素的红、绿、蓝LED 的发光亮度随CRT 对应像素点R、G、B 信号变化而变化,就能同步显示出相应的CRT 图像。若用灰度级来描述单色LED 的亮度变化,则灰度级越多,图像色彩就越多,层次越丰富。LED 正向伏安特性与普通二极管大致相同,电压的开启点以前无电流,电压一旦超过开启点便显示出导通特性,这时正向电流I与正向电压U 的关系式如下:

  式中m 为复合因子, I0为反向饱和电流, UT =kT/e 称为温度电压当量,在热力学温度T = 300 K时,UT = 26 mV1 在宽禁带半导体中, 当I 《0. 1 mA时,通过结内深能级进行复合的空间复合电流起支配作用,这时m = 2 ;电流增大后扩散电流占优势时m = 1.U 为外加电压。

  由图1 可以看出,LED从导通开始直到它不被烧毁的最大电流为止,其伏安特性一般是线性的。在这个线性区域内,LED 的发光强度基本正比于它的电流强度1有两种方法实现L ED 的亮度控制:

  (1) 通过调节LED的正向电流,得到LED的亮度调制。如把LED的正向导通电流按一定步长调节,其发光亮度就可以分为若干个灰度级。但这种方式所需的驱动电路太复杂,在实际应用中并不可行,在此不予讨论。

  (2) 控制单位时间内LED 的导通时间。LED具有快速时间响应特性,最高可达数十兆赫兹,可以用脉冲方式驱动LED发光,例如用1 MHz ,占空比为0. 25 % ,峰值电流为1 A 的脉冲去驱动LED ,与用25 mA 的直流驱动,其发光亮度是一致的。显然,调节驱动脉冲的占空比,可获得不同的灰度级,那么如果用CRT 图像信号各像素点的离散图像数据去控制对应LED的导通时间,即可获得多灰度级显示图像1图2 表示周期时间T 内,占空比分别为1 、4P7 、2P7 、1P7 的脉冲去驱动L ED ,显然获得亮度比为7∶4∶2∶1 ,这样最高灰度级为7 ,共可获得8 个灰度级。

  图2a 只表示了7 、4 、2 、1 这四个灰度级L ED 的导通情况,这种直接调节驱动脉宽以获得显示图像灰度的方法一般不易实现,只有用间接的方法使L ED 的驱动脉冲占空比受制于图像数据,以获得显示图像灰度级。

  图2b 表示在T 时间内用一个脉冲窜去驱动L ED ,控制时间内脉冲个数就能控制L ED 的亮度,当各个T 时间内驱动脉冲个数为7 、4 、2 、1时,获得的亮度比为7∶4∶2∶1 ,同样也会获得8 个灰度级。但是,不难看出,用这种方法,驱动脉冲的占空比要下降,这就意味着各灰度级的L ED 亮度要下降,图2b 是用对称方法驱动的,那么与图2a 相比,导通时间缩短了一半,在同样的正向导通峰值电流下亮度必然下降一半。可通过提高峰值电流的方法来弥补亮度损失,但重要的是这种调制脉冲个数以获得图像灰度的方法在电路实现上也有较大困难。

  图2c 为另一种目前已在等离子体显示中应用的方法,当所摄图像亮度化为八级时,可用三位二进制码“a3 a2 a1 ”表示,最高亮度表示为“111”,最低亮度为“000”,那么,可以将周期T 分为3 个小的时间间隔t ,在t 时间内分别用二进制码a3 ,a2 ,a1 来控制L ED的导通状态“, 1”表示导通“, 0”表示断开,同时a3 ,a2 ,a1 是有权码,对应的权值分别为4 、2 、1。如果a3 ,a2 ,a1 不仅仅控制t 时间内L ED 的导通,而且还控制导通时间,其导通时间长短依据所对应的权重,就可以有8 个灰度级。如图2c 所示,第一个周期T表示最高亮度,其二进制码为“111”,那么每一个t时间内,L ED 都导通,其导通时间之比为4∶2∶1 ,第二个周期T 表示4P7 最高亮度, 其二进制码为“100”,显然,其导通时间只有第一个t 时间内L ED导通,与图2a 相比,不难发现, T 时间内,L ED 导通时间仍减少了,所以在同一峰值电流下每灰度级的亮度都下降了,因而这种牺牲显示图像亮度的办法对L ED 点阵显示是不利的。

  图2d 表示,如果将每一周期等分成7 个小的时间间隔,每一时间间隔电平的高低决定着L ED 的亮灭,那么,可以获得8 个灰度级1 例如,当7 个时间间隔电平全为高,L ED 亮度为最高,有6 个时间间隔电平为高,另一个为低时,获得6P7 最高亮度,依次类推,7 个时间间隔电平全为低,为全黑1 图2d也表示的是亮度之比为7∶4∶2∶1 ,与2a 图相比对应的导通时间是相等的,因而显示图像亮度没有损失1在实验中,作者采用的正是这种方法。具体实现如下。

  CRT 图像是按帧频来刷新的,每一帧的图像可由一个M 行N 列的矩阵来表示,对应着一帧M ×N 像素点的视频图像。 每一场图像不一样,矩阵元素的值也会发生相应的变化,矩阵的表达式为

  矩阵(2) 中的每一元素代表着M ×N 点CRT图像中对应像素点的图像亮度信息,而元素在矩阵中的位置恰恰是该像素点在CRT 图像中的位置。其中A 、B 、C 代表着具有单位亮度的R、G、B 三原色,系数aij 、bij 、cij 为零和正整数,它决定着混成该像素点颜色所需R、G、B 三色的亮度份额,如果将该图像白电平亮度所含R、G、B 三原色的亮度分别等分成N 级,那么每份亮度就是A 、B 、C , 即单位亮度, aij 、bij 、cij 的取值分别为从0 到N ,表示用aij 份的单元亮度红色, bij 份的单位亮度绿色和cij 份的单位亮度蓝色,可混成该元素所对应像素点的颜色。根据矩阵运算法则,矩阵(2) 又可表示为

  它表示一场图像可分解为R、G、B 单色图像,同样,用R、G、B 单色图像在空间或时间上叠加,可恢复原来所对应的彩色图像。

  式(3) 中的各项分别代表红、绿、蓝单色图像,是具有若干灰度级的,如果aij 、bij 、cij 的取值分别从0 到N ,那么,每一单色图像的灰度级为N + 1。根据矩阵运算法则有

  从式(4) 看出,一个单色图像数据矩阵可分解为若干二值矩阵(矩阵中每一个元素均为0 或1) 的和,每一个二值矩阵代表着一具有单位亮度的单色二值图像,那么式(4) 的意义为:具有( N + 1) 灰度级的单色图像可有若干N 个具有单位亮度的单色二值图像在时间上叠加而成,显然,在空间叠加是不现实的1 这意味着可将一电视场的单色视频图像分成若干个单色二值图像,再将这些单色二值图像顺序显示出来,根据人眼的积分效应,又可复现出原来的单色视频图像1 同样的方法,同时恢复出R、G、B单色视频图像,再使它们在空间叠加就可以获得彩色视频显示图像。

  具体来说,如果每一单色像素的灰度级数为N+ 1 ,灰度级由低到高分别为0 ,1 , 。.., N ,对每一级灰度规定一串N 位‘0’、‘1’控制码与其对应,而在每一控制码中,‘1’的总数与其对应灰度级的编号相等,即灰度级越高,其控制码中‘1’越多。

  再将L ED的每个显示周期分为等间隔的N 段,每一段用一位控制码控制L ED 的通断,‘1’是控制L ED通‘, 0’是控制L ED断1由于不同灰度级中‘1’的个数不同,故在一周期内,L ED 导通的时间不同,833999铁算盘,通过人眼视觉的积分效应,就产生了亮度的差别。

  由此类推,把CRT 显示的一帧单色画面分成N场在L ED 点阵屏上显示,每场显示的时间为TPN ,在各场中,各像素由其对应的控制码来控制L ED 的通断,通过视觉的积分效应,就产生了整个画面的灰度效果。

  CRT 的红色信号经采样量化后形成红色4 位二进制数,因此经量化的亮度有16 级,如把CRT 的一帧图像在LED 点阵屏幕上分为15 场来显示,通过控制15 场中LED 像素点亮次数来形成不同的亮度等级1 如15 场中某一像素点全不点亮,即为黑点亮一次,表现为仅高于黑的图像亮度;点亮两次,亮度又高一级;全部点亮,即为最亮1 在实际电路中,考虑到电路的复杂性,将L ED 屏分成16 场显示,第一场始终不点亮,这样当然会损失一些亮度,但简化了设计。

  在完成其测试系统研制的基础上, 对高密度LED矩阵显示屏进行了部分性能参数的测试,实验表明,通过这种方案实现的LED 灰度显示可以同时兼顾显示屏的亮度和灰度。

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  NCL30051 PFC和半桥谐振模式离线是一款结合功率因数校正(PFC)和半桥谐振的控制器,优化用于离线LED照明应用。该器件集成实现极高能效和小型LED驱动器所需要的所有特性。它包含一个临界导通模式(CrM)升压控制器和一个半桥谐振控制器,并内置600 V高边门极驱动器。半桥段采用固定频率工作。这器件根据控制器外部生成的反馈信号,通过调节PFC段的输出电压来稳流/压,且集成了PFC反馈引脚使能输入,PFC反馈环路开路保护,和PFC过压和欠压检测机制。其它特性包括600 V启动电路,以及可以最高设定为75千赫兹(kHz)的可调节频率振荡器。内置控制器序列简化系统设计。 特性 优势 电压模式CrM固定时间PFC升压控制器 Simpl实现高PF和低总谐波失真的控制方案 PFC开路反馈环保护 稳健的故障处理 固定频率谐振半桥控制器 零电压开关的高转换效率 600 V高侧栅极驱动器 简化驱动外部MOSFET 高达600 V的启动电路 减少零件数量和简化设计 半桥禁用输入 简化LED的PWM调光 PFC大容量欠压和过压检测器 强大的故障处理 应用 终端产品 高效率LED驱动器...

  59B是一款自振荡高压MOSFET驱动器,专为使用半布局光学的LED驱动器应用而量身定制。 LLC和LCC配置通过后者为恒流(CC)应用提供的优化宽范围控制得到支持。由于其专有的600 V技术,驱动器可用于277 VAC照明应用中使用的体电压。 特性 优势 25 kHz至250 kHz的宽工作频率 宽输入和输出行驶里程 最低频率调整精度3% 使转换器保持在正确的区域和简化设计 100 ms PFC延迟计时器 在设备运行前允许PFC批量电压稳定 可调节欠压 简单的PFC关联,设计灵活性 死区时间 - 0.6μs 预防直通电流并允许体二极管放电 内部600 V半桥栅极驱动器 高输入电压工作能力 - 277/305 VAC PSR电流调节±2% 均匀发光强度低eBOM 应用 终端产品 LED电子控制装置 LED驱动电源 宝LED标牌用品 AC-DC低纹波LED驱动器 LED灯具 电路图、引脚图和封装图...

  60是开关电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正的LED驱动器。它采用恒定导通时间控制法,确保在宽范围的输入电压和输出功率提供接近1的功率因数。它可用于隔离型反激及降压拓扑结构。该器件提供一系列强固的保护特性,以确保在故障条件下安全运行。 特性 优势 高压启动 简化偏差并减少外部组件 恒定导通时间功率因数校正 高功率因数和低THD 频率抖动 降低EMI产生 逐周期电流限制 系统故障保护 输出绕组短路保护 简化安全测试 直接光耦合器反馈连接 减少外部组件 集成12 V栅极钳位 提高效率 250 mA电源/ 400 mA水槽容量 坚固的MOSFET驱动 输入欠压保护 改善故障处理 最长准时保护 改善故障处理 基于时间编程的电阻器 降低BOM成本和提高准确度 SOIC-7(1导致雷诺) ved) 通过改善HV引脚上的爬电距离/间隙距离进行安全测试 应用 终端产品 离线LED驱动器 照明用电子控制装置 LED发动机电子设备 LED普通照明 电路图、引脚图和封装图...

  82是一款PWM电流模式控制器,用于隔离型反激和非隔离降压 - 。升压恒流拓扑结构该控制器采用准谐振模式工作,提供高能效由于采用新颖的控制方法,该器件能够精密地对初级端电流进行稳流,无需次级端反馈电路,偏置及光耦.NCL30082集成度高,所需外部组件数量极少。内置一系列强固的保护特性以简化设计。这器件支持模拟/数字调光和热反走。虽然NCL30082集成固定的过压保护,设计人员可选择以更低的过压保护级别编程。 特性 优势 小学侧面感应 无需光耦合器或辅助控制电路 宽V CC 范围 简化对run的支持LED正向电压ge 精确LED电流调节典型值±1% 无需使用分档LED进行正向电压或生产线修整以提高精度 具有被动填谷的0.9 PF 符合USEnergystarstar® LED灯泡和住宅灯具要求 用户可编程热折返 防止LED驱动器在恶劣环境中过热 模拟和数字调光输入 支持智能驱动和节能模式 次级二极管短路保护 避免故障状态下的过热 V CC 欠压和过压保护 强大的故障处理 短路电流检测故障检测 防止制造或现场故障 锁定并且自动恢复版本...

  01是一款开关电源控制器,用于大中功率单级功率因数校正的隔离型反激LED驱动器。它采用连续导通模式(CCM)控制技术,以确保在宽范围的输入电压和输出功率提供接近1的功率因数。 特性 优势 频率抖动 减少EMI签名 掉电检测器 增强系统稳健性 高精度乘数 减少输入线谐波 电压前馈 改善循环响应 独立闩锁输入 促进实施o f过压和过温故障保护 20-250 kHz的可调工作频率 内部160毫秒故障定时器 固定频率平均电流模式控制 应用 终端产品 LED路灯 低棚LED照明 基于LED的墙壁包装和洗墙灯 电子控制装置 功率因数大功率LED驱动程序 电源 电源适配器 电路图、引脚图和封装图...

  信息NCL30081是一款PWM电流模式控制器,用于隔离型反激及非隔离降压-升压恒流拓扑结构。这控制器采用准谐振模式工作,以提供高能效。由于采用新颖的控制方法,NCL30081能在初级端精确地对LED电流进行稳流,这就省去次级端反馈电路、偏置及光耦。这控制器集成了5步对数调光功能,使LED灯泡能够采用标准壁式开关来进行调光。 Primary Side SensingWide V RangePrecise LED Current Regulation of±1% typical~ 0.90 PF with passive valley fillOpen and shorted output protectionSecondary Diode Short ProtectionShorted Current Sense Fault DetectionInput Line Voltage SensingAuto-recoverable (B-version) and Latched (A-version) fault handlingWide Temperature range of -40 to 125 °C 电路图、引脚图和封装图...

  控制器集成功率因数校正和必要的准谐振反激控制器,成就紧凑和极高能效的AC-DC LED驱动器,用于高性能,低纹波的LED照明应用.PFC段利用专有乘法器架构,在采用临界导电模式工作时提供低谐波失线的功率因数。准谐振电流模式反激段包含专有谷底锁定电路,确保稳定的谷底开关工作,及在切换至频率反走模式之前在低至第4谷底工作,在超过第4谷底时采用最小频率钳位以消除噪声。跳周期模式提供极佳轻载能效,待机能耗极低,非常适合智能照明应用。 特性 优势 基于专有乘数的CrM PFC阶段 跨线路低Hamonic失真并加载 双层线路相关PFC升压 优化线电压下的系统效率 升压二极管短路保护 增强型和简化安全合规性 PFC循环的前馈控制 改进了线路和负载的瞬态操作 可调节PFC禁用阈值 支持智能LED驱动程序架构 700 V额定高压启动电路 简化设计和减少物料清单 准谐振电流模式反激控制器 加载效率高 Valley Lockout和4 Valley操作 无需可靠的操作可用噪音 使用最小频率钳位进行频率折返 提高轻载效率 基于计时器的过载保护...

  83是一款PWM电流模式控制器,用于隔离反激及非隔离降压 - 。升压恒流拓扑结构此控制器采用准谐振模式工作,提供高能效由于采用新颖的控制方法,该器件能够精密地对初级端电流进行稳流,无需次级端反馈电路,偏置及光耦。该器件集成度高,所需外部元件数量极少。内置一系列强固的保护特性以简化设计。该器件支持5步对数调光从完整亮度调降到5%。为延长系统使用时间,它在用户可编程的温度点提供电流反走。虽然NCL30083集成固定的过压保护,但设计 特性 优势 初级侧感应 无需光耦合器或辅助控制电路 宽V CC 范围 允许支持串联LED中的大量LED并简化了变压器设计 ±1%典型的精确LED电流调节 无需将LED正向电压装箱或生产中的微调精度 ~0.9带有被动填谷填充的功率因数 符合Energystar®LED灯泡和住宅灯具标准 用户可编程热折返 通过优雅减少电流来防止系统过热 打开和短路输出保护 稳健处理故障 二次二极管短路保护 避免故障条件下的过热 5步骤可调光至...

  02是一款开关电源控制器,用于中低功率单级功率因数校正的LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CRM)降压控制器,来调节LED电流,以高功率因数工作于特定线性电压范围。限流阈值可微调,支持开环控制技术以减少元件数,同时保持精确的稳流和高功率因数。因CrM工作工作模式可实现即使在低功率水平下提供高能效,特别适用于LED应用。在LED照明应用中,符合稳流要求并满足整个系统光能效的要求很重要。在CrM工作中,开关频率将随线性和负载而变化。开关损耗低,因为在激活主MOSFET开关前电流降至0,在输出整流器上的恢复损耗可忽略不计。 特性 优势 低485 mV电流检测阈值 降低功耗 宽-40至+ 125°C温度范围 适用于室内和室外照明应用 低典型24μA启动电流 启动时间更短,功耗更低 固定导通时间/峰值电流功率因数校正控制架构 20 Vdc的最大Vcc 500 mA电源/ 800 mA灌电流MOSFET栅极驱动器 ±3.1%整个温度范围内的电流限制精度 应用 终端产品 LED灯泡 LED筒灯 功率因数校正LED驱动器 LED荧光灯管更换 高效LED照明 电...

  00是一款开关电源控制器,应用于中小功率单级功率因数(PF)校正的隔离型反激LED驱动器。它采用临界导通模式(CRM)控制技术,以确保在宽范围的 特性 优势 恒定导通时间PWM控制 接近理想功率因数 逐周期电流保护 强大的保护 低电流检测阈值500 mV 提高整体效率 TRIAC线路调光器的参考设计 缩短开发时间 源500 mA / Sink 800 mA图腾p ole gate driver 低2.0 mA典型操作当前 极低的24μA典型启动电流 无铅,不含卤素/不含BFR,符合RoHS标准 应用 终端产品...

  0是一款PWM电流模式控制器,主要用于隔离式反向和非隔离恒流拓扑。该控制器以准谐振模式运行以提供高效率。感谢一种新颖的控制方法,该装置能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置强大的安全保护套件以简化设计。该器件支持模拟/数字调光,两种模式可以结合使用,以提高调光精度。 NCP1370具有可编程峰值电流限制,可在各种应用中优化设计兼容性。控制器具有减少电流消耗的待机模式。 特性 优势 准确的初级侧检测 不需要光耦合器&电流调节在±1%以内 准谐振峰值电流模式控制操作 效率高 行前馈 提高监管准确性 可编程逐周期峰值电流限制 提高驾驶员可靠性 模拟和/或PWM调光 提高不同电视LED调光技术的灵活性 二次二极管短路保护 避免故障情况下过热 V CC 欠压和过压保护 稳健的故障处理 开路和短路输出LED保护 常见LED系统故障的稳健故障处理 Brown-out 低交流电源时的强大保护 应用 终端产品 LED电视的背光控...

  01是用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使设计人员能够为各种LCD屏幕尺寸创建高效的解决方案。 NCS29001使用升压型转换器在一串LED中提供恒定电流。高达500 Hz的频率支持高精度PWM调光。集成的软启动功能可在上电过程中提供出色的控制,以避免电流过冲。该器件可防止输出过压,开路和短路LED以及热过载。 NCS29001采用经济高效的SOIC14封装。 特性 3%LED电流精度 PWM控制调光 软启动限制InRush Current 打开反馈保护 打开LED保护 短LED保护 LED灯串阴极对地保护 最高工作周期超过90% SOIC14包 这是一个无铅设备 8.5 V至18 V输入电压范围 驱动单个LED灯串,最高240 V 应用 TFTLCD电视面板 电路图、引脚图和封装图...

  3混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。该IC采用工业标准TSSOP-14封装,适用于消费电子应用。 特性 优势 2.7至5.5V输入电压范围 完整操作便携式电池电压范围 完全支持RGB功能 处理标准RGB照明 可编程集成渐变调光 保存MCU软件和引脚 90 mA输出电流能力 能够驱动大显示屏。最重要的是,可以直接连接+ vbat,必要时将LED电流增加到100 mA 提供三个独立的LED驱动器 三重内置PWM可轻松实现每个LED的独立调光 支持完整的I2C协议 使用合法的I2C地址,NCP5623在共享公共I2C总线时可以避免数据冲突。 这是无铅设备 保护环境 每个通道32步恒定电流,32k颜色组合 平滑的颜色变化为人眼 应用 终端产品 多色照明 LCD背光 RGB指标 RGB Fun Lighting 手机 MP3, PMP,DSC和其他便携式消费者设计 电路图、引脚图和封装图...

  3B混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x。它提供94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 在整个锂离子电池电压范围内工作。 RGB功能完全支持 支持多种照明功能。 可编程集成渐变调光 嵌入式数字功能保存I / O和MCU级别的额外软件 90 mA输出电流能力 驱动任何RGB LED。 94%峰值效率 高效率可节省电池寿命。 已建成-in短路保护 保护系统免受输出电流接地短路。 提供三个独立的LED驱动器 使用简单的软件命令轻松实现轻量组合。 支持完整的I2C协议 注册的I2C地址避免了在总线系统中运行时的冲突。 嵌入式OVP /开放负载保护 预防系统在空载状态下运行时电路损坏。 应用 终端产品 多色灯饰 便携式背光 数码手机相机照片闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 汽车收音机 移动MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...

  3C混合模拟电路是三路输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x。它提供了94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 支持任何锂离子电池供电系统 RGB功能完全支持 处理宽色显示 可编程集成逐渐调光 最大限度地减少CPU软件工作量 90 mA输出电流能力 支持非常明亮的LCD背光 94%峰值效率 减少电池电流消耗 内置短路保护 无风险支持输出短路 提供三个独立的LED驱动器 生成广泛的配色方案 支持完整的I 2 C协议 提供简单的面向数据总线的操作 嵌入式OVP和开放式负载保护 支持无负载的开放状态 应用 终端产品 多色照明 便携式背光 相机闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 电路图、引脚图和封装图...

  3是一款专用于中等功率白光LED应用的集成电路。电源转换是通过电荷泵结构实现的,使用两个外部陶瓷电容器,使系统极小。该器件通过低电池电压源为负载提供恒定电压。它特别适用于低成本,低功耗应用中的高效LED,具有较长的电池寿命。 特性 宽电池供电电压范围:2.7

  6系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和喘振条件时,LED本质上非常脆弱。还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,分流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整串LED将不会熄灭。分流装置也适用于需要电路连续性的其他负载。这些器件设计用于30至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或被替换,则自动重新安装 导通电压通常为1.1 V 关断状态电流小于1.0μA 需要UniqueSite和控制变更要求的汽车和其他应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 预防性维护不切实际的LED 汽车LED大灯 汽车LED应用 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棍保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

  5 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和浪涌条件时,LED是非常脆弱的。在许多情况下,LED照明的高可靠性必须保持,例如在前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等中。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。这些设备可以使用140至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或已更换,则自动重置 导通电压通常为1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅设备 应用 预防性维护不切实际的LED LED大灯 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棒保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

  信息 HBL1015 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当经受瞬态和浪涌条件时,LED非常脆弱。在许多情况下,必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。设备可以使用140至500 mA的电流。 双向设备 如果LED自身恢复或更换,则自动重置 ON状态电压通常1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅器件...

  信息 LC75805PE是1/1至1/4占空比的通用LCD显示驱动器,LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示。此外,LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD,并具有内置的7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。此外,由于内置振荡器电路,可以减少外部电阻和电容振荡。 静态驱动开关,1/2负载驱动,1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串行数据控制。 静态驱动器(1/1负载驱动器):最多可驱动38段。 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段。 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段。 通用和段输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 打开/关闭LED可以通过串行数据控制。 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。 (128步的分辨率) LED驱动器输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线 V操作) 备份功能和通过省电模式强制关闭所有段可由串行数据控制。 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制。 通用性很高,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 INH引脚允许强制显示 内置振荡器...

  信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...

  信息描述The LM36010 is an ultra-small LED flash driver that provides a high level ofadjustability. With a total solution size of 7 mm2, it can produce up to1.5 A of LED flash current or up to 376 mA of torch current.The device utilizes a 2-MHz or 4-MHz fixed-frequency,synchronous boost converter to power the 1.5-A constant current LED source. An adaptive regulationmethod ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency as it controls thecurrent from 11 mA up to 1.5 A in flash mode or from 2.4 mA up to 376 mA in torch mode.Features of the LM36010 are controlled via an I2C-compatibleinterface. These features include: hardware flash (STROBE) and 128 programmable currents for bothflash and movie mode (torch). The 2-MHz or 4-MHz switching frequency, overvoltage protection (OVP),and adjustable current limit allow for the use of tiny, low-profile inductors and ceramiccapacitors. The device operates over a –40°C to ...

  信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成,无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本。 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:

  4mm2 硬件闪光灯使能 (strobe)输入电压范围:2.5v 至 5.5v400khz i2c 兼容接口i2c 地址 = 0x64all trademarks are the property of their respective owners....

  信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理 小型解决方案尺寸:

  信息描述The TLC59581/82are 48-channel constant-current sink drivers. Each channel has an individually-adjustable, 65536-step, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control.The TLC59581 can support 32-multiplexing while TLC59582 can support 16-multiplexing.The output channels are divided into three groups. Each group has a 512-step color brightness control (CC). CC adjusts brightness control between colors. The maximum current value of all 48 channels can be set by 8-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between LED drivers. GS, CC and BC data are accessible through a serial interface port.See application note Build High Density, High Refresh Rate, Multiplexing LED Panel with TLC59581, SLVA744. The TLC59581/82 device has one error flag: the LED open detection (LOD), which can be read through a serial interface port. To resolve this caterpillar issue caused by an open L...

  信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...

  信息描述The TLC59116 is an I2C bus controlled 16-channel LED driver that is optimized for red/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps) fixed-frequency individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWM controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. Each LED output can be off, on (no PWM control), or set at its individual PWM controller value at both individual and group PWM controller values. The TLC59116 operates with a supply voltage range of 3 V to 5....

  信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记,SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA 3.3 VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):...

  信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径 LED 电源电压 VCC=3.0V 至 5.5V...



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