推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
基于AP3031的高效LED背光驱动电源方案
随着电力电子技术的发展,越来越多的便携设备开始使用中小尺寸(7`~10`)的液晶面板作为显示输出装置。由于便携设备电池容量有限,低效率的背光电源方案会严重缩短设备的工作时间,因此如何提高背光驱动的效率显得至关重要。与此同时,随着市场竞争日趋激烈,生产成本也成为考量驱动方案的一个重要指标。
目前业界通常使用双级供电的电源方案为LED提供背光驱动,即从输入电源通过一级降压电路将电压降至5V,然后再通过一级升压电路为背光LED提供合适的驱动电压。这种方案的缺点是使用了两级供电,效率低而且成本偏高。
AP3031是BCD公司基于Poly emitter 工艺研制的新一代背光驱动IC,其特点是将芯片供电电压的
[电源管理]
led芯片抗反向静电能力达到3 kv
研究人员一直试图提高目前 100V-1kV 的抗反向静电能力。而正向静电的恢复性在 1kV 至 3kV 的范围有所下降。这种器件往往应用于交 通信 号灯、大规模 显示 以及 液晶 显示器背光。
正向偏压和反偏压的特性差异在于外延材料以及侧面器件结构存在的高位错密度差。其中侧面器件是生长在绝缘蓝宝石衬底中的标准氮化 LEDs 所必需的。这两种相反的特性容易引起大量反向 ESD 电压脉冲进而损坏 LED 。
研究人员已经采用了一些方法来避免器件受到这样的损害 --- 包括降低密度缺陷、外部二极管等。但是,很难以低成本将这些技术应用于真正的生产过程中。
研究人员采用了传统的 In 0.15 G
[电源管理]
如何执行离线式LED驱动电路设计
作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,LED拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC.其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。
根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。同时提供线性调光功能,支持低频可变占空比的数字脉冲(PWM)调光功能。
根据应用场合和按照不同的标准,其驱动方案可以分为三种。
按照PWM调节方式,可以分成恒定频率和恒定
[模拟电子]
同方下一步:成为全球LED背光源主供应商
作为我国第一个掌握LED背光源液晶模组核心技术的企业,清华同方(THTF)开始把目光瞄准了全球市场,并制定了“全球LED著名企业和全球LED背光源模组主供应商”两大战略目标。
“从全球市场来看,今后,LED背光源液晶电视将承担起推动液晶电视增长的重要角色。” 同方半导体与照明产业本部副总经理苗晨介绍,2009年LED背光源液晶电视(LED TV)市场规模为360万台,2010年将迅速扩大至3200万台,这相当于整个液晶电视市场的19%,估计LED背光源液晶电视时代将由此到来。
“目前全球LED背光源供应以三星、LG、夏普、奇美、友达为主,清华同方从去年开始也逐渐成为了市场上LED背光源主供应商之一。我
[电源管理]
Vishay推出采用SMD功率封装1W自然白光LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q101汽车认证的1W自然白光LED --- VLMW711T3U2US。该款产品具有非常高的亮度和紧凑的封装外形,壮大了Little Star系列SMD功率LED家族的阵容。VLMW711T3U2US LED使用InGaN技术,具有10 K/W的低热阻和高发光强度,可用于各种各样的应用。
VLMW711T3U2US采用SMD功率封装,占位面积为6.0mm x 6.0mm,厚度仅为1.5mm。Vishay新的Little Star LED是市场上最耐用、光效最高的产品之一。VLMW711T3U2US可以用350mA的高电
[电源管理]
TRUEC2全闭环电流专利技术LED恒流控制技术
1、引言 针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU8608芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。 2、原理与设计 2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略 如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开环的恒流电流控制方式,控制原理如下: 当
[电源管理]
大功率LED驱动电源方案简介
据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。
大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。
另一
[电源管理]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。
开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]