线性WLED驱动器在LCD背光中的应用

最新更新时间:2011-06-26来源: 电子工程特辑关键字:线性  WLED  驱动器  LCD背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    提高能源效率是当今世界最普遍的挑战之一。由于新的能源标准越来越严格,消费者的意识不断提升,消费电子产业也在不断地向提高效率发展。对更高效率的需求推动创新企业开发更加智能的电源管理技术。其中,显示器背光是发展最快的一个领域。无论是在移动电话、MP3 播放器、便携式游戏机还是GPS系统中,LCD屏幕背后的光源使得这一切更多姿多彩。

    为这些屏幕供电就像许多工程的挑战一样,根据具体应用形成了各种各样的解决方案。在便携式显示器背光市场,一种更新、更智能的解决方案将彻底改变LCD屏幕的照明方式。本文将讨论当今市场中比较常用的解决方案,并介绍更易于使用、需要更少外部元件、更低成本且具有更高效率的替代解决方案。

    升压WLED驱动器

    在便携市场中,锂离子电池是最常用的一种电能来源。典型的锂离子电池充满电时的电压约为4.2V。电池会随着电流的消耗而放电,但是,大约80%的电池寿命在3.9V至3.5V范围内。只需要对led提供约3.3V的正向偏置,就能使其发光。升压LED驱动器可通过将较低输入电压(来自锂离子电池)提升至较高输出电压(LED两端)同时为多个LED供电。较高的输出电压用于使串联的LED串正向偏置。升压驱动器根据能够承载的电压,可以一次驱动多个LED。例如,如果开关晶体管的额定电压为24V,那么,升压LED驱动器可轻松使串联的六个LED正向偏置(6x3.3VLED≈20V)。图1示出有六个串联LED的典型升压LED驱动器。

线性WLED驱动器在LCD背光中的应用

图1 六个LED的典型升压LED驱动器电路。

    典型的升压LED驱动器电路总共需要四个外部元件,即,一个输入电容器(CIN)、一个输出电容器(COUT)、一个电感器(L)和一个置位电阻器(RSET)。如图1所示,LED电流由FB处电压除以电阻(RSET)得出。升压LED驱动器基本上是一个改良的升压稳压器,能够以较低反馈电压降低通过RSET电阻器的电能损失。与升压稳压器类似,这种拓扑结构使用电感器和内部功率晶体管将能量转移和传输到输出端(OUT)。因此,它也继承了升压稳压器的缺点,例如,轻载时效率低、开关噪音,以及有时由压电效应引起的可闻噪音问题(由陶瓷电容器两端的高交变电压产生的噪音)。图2示出典型升压LED驱动器的效率曲线。

线性WLED驱动器在LCD背光中的应用

图2 型升压LED驱动器的效率。

    如图2所示,用于驱动六个LED的典型升压LED驱动器具有大约80%的峰值效率。该数值可因所用的电感器不同而有所不同。较大尺寸的电感器通常能够提供更高的效率,但是需要更大的尺寸和更高的成本。LED电流较低时(调光过程中),由于开关损耗,效率会降低,这往往是使用升压LED驱动器的一个缺点。低效率会根据应用情况造成潜在的能源浪费,但同时也留下了改进余地。如果选择升压LED驱动器作为解决方案,但大多数时间却用于较低电流区域(低于20mA),那么,系统将会变得效率低下。假设系统设计者大部分时间以全亮度使用升压LED驱动器,其效率能样大部分锂离子电池的寿命维持在80%,如图2所示。为给定应用选择适当的LED驱动器固然具有挑战性,不过,如果未能全面考虑所有参数,还将会损害便携系统中宝贵的电池寿命。

    电荷泵WLED驱动器

    当前市面上的另一种LED驱动器是电荷泵LED驱动器。电路如图3所示。

线性WLED驱动器在LCD背光中的应用

图3 型电荷泵LED驱动器。

    电荷泵LED驱动器驱动并联的各个LED。典型的电荷泵总共需要五个外部元件,即,一个输入电容器(C1)、一个输出电容器(C2)、两个电荷泵电容器(Cx、Cy)和一个置位电阻器(RSET)。电荷泵优于升压稳压器的一点是,它使用两个电荷泵电容器代替大型的外部电感器。另一个优势在于它轻载时的效率。由于轻载时无开关损耗,因此,电荷泵能够在各种负载范围内维持较高的效率。当锂离子电池电压较高时,电荷泵处于旁路模式。在这种模式下,输入电压(VIN)通过电荷泵的内部晶体管连接到输出端(OUT)。当电池电压低于使LED正向偏置所需的正向电压时,电荷泵将激活。通过对串联的电容器(Cx和Cy)充电,然后将它们并联以提供能量,可使输出端的电压增大50%。这种电荷泵方法使LED能够被完全偏置,即使电池电压低于LED正向电压也如此。但是,这要通过切换多个内部开关来完成,而不理想的开关会造成能量损耗。例如,大多数情况下,电荷泵处于旁路模式,这时输入电压通过内部开关连接到输出端。只要LED打开,即使电荷泵未激活,开关中也会有能量损耗。电荷泵工作时,由于电容器充电和放电过程中以及开关中的能量损耗,使得它的效率极其低下。由于锂离子电池寿命是从3.9V到3.5V,因此,在电池寿命几乎耗尽时泵入电压是徒劳之举。电荷泵LED驱动器的固有问题是,它们在旁路模式下会浪费能量,并且在最终升压阶段效率低下。给定应用中某种解决方案的低效率会引导人们开发另一种没有此类缺陷的解决方案。

    线性WLED驱动器

    MicrEL线性LED驱动器系列(MIC2841A、MIC2842A、MIC2843A、MIC2844A、MIC2845A、MIC2846A)是高效、低成本且易于使用的解决方案,专为驱动便携显示器背光市场中的LED而设计。图4示出典型的线性LED驱动器电路。

关键字:线性  WLED  驱动器  LCD背光 编辑:探路者 引用地址:线性WLED驱动器在LCD背光中的应用

上一篇:大功率LED高频驱动电路设计方案
下一篇:离线式LED驱动电路设计实例

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24

面向下一代3D LCD TV的局部调光LED背光解决方案
   今天,CCFL背光在LCD TV中的比例已经降到15%,LED背光在LCD TV中的渗透比例则已经达到50%,而且随着LED成本的降低,这一比例肯定还会继续升高。不仅如此,为了进一步降低功耗,调光LED背光解决方案也正在为越来越多的LCD TV制造商所采用。    美高森美公司(Microsemi)显示产品总监Mark Richey表示:“目前LED背光LCD TV中采用全局调光、边框式局部调光和区域调光的比例也已经上升到20%。最高端的LED TV已开始采用区域调光方案,因为这可进一步降低功耗、提高对比度和电源效率。”    在刚刚结束的深圳IIC-China 2011展会上,Microsemi展示了与索尼合作推
[电源管理]
新款低电压全桥式无刷直流电动机驱动器
2008 年 4 月 30 日 ,Allegro® 推出两款新型全桥式电动机驱动器,旨在需要实现转子速度控制和转子快速启动/停止周期的情形下,驱动低电压无刷直流电动机。高密度 CMOS 半导体工艺允许在单片 IC 中集成霍尔元件、H 桥输出驱动器和 PWM 速度控制逻辑。该全集成式单芯片解决方案,包含电池反接保护输出短路保护,使可靠性得到加强。小型封装和引领行业发展的纤薄外形,使该器件非常适合于印刷电路板领域和元件净空具有非常重要作用的应用。 电动机整流可通过使用单个集成霍尔元件传感器侦测极性交互环形磁铁的旋转位置来实现。已采用低电压设计技术实现具有低至 1.8 V VDD 值的完整器件功能。向 PDC 引脚施加的
[新品]
德州仪器推出高性能照明LED驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器与 TPS92640/1 同步降压控制器可解决设计人员创建高质量照明引擎所面临的精确色彩及亮度控制照明挑战,充分满足建筑与零售展示等商业区域照明、 LED 投影系统及汽车行驶灯应用需求。   TPS92660 是一款 80V 输入电压、两串 LED 驱动器,包含一个 DC/DC 降压稳压器和一个线性通道,可实现通常为白加红的双色 LED 混合。使用 I2C 接口及一次性可编程 ROM,照明设备制造商可在生产过程中精确调节照明设备的白色相对色温
[模拟电子]
德州仪器推出高性能照明LED<font color='red'>驱动器</font>
浅谈开关电源和线性电源的区别
开关电源和线性电源的优点缺点对比及区别,都是直流电源按要求不同使用不同 ,线性直流电源最好 他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关直流电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合线性电源,开关电源区别线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。   开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output ty
[电源管理]
线性匹配独立电流源与传统白光LED驱动器解决方案之间的对比
   1 背景   早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管 (LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光 LED 照明。白光 LED (WLED) 只不过就是带有特殊涂层的蓝光 LED,从而产生白色光波长。由于 WLED 可以在 LCD 显示器上发射全色光谱,所以 WLED 现在为手机中主要的照明颜色。除了全色 LCD 背光照明以外,WLED 还可用于键盘、轨迹球及控制按钮照明、相机快闪和闪光灯。   第一代 WLED 需要更高的正向电压 ( 4.2V) 和电流 ( 20mA) 来实现手机应用所需的发光度或亮度。这些电压一般都高于电池电源,并且需要有驱
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>匹配独立电流源与传统白光LED<font color='red'>驱动器</font>解决方案之间的对比
基于恒流LED驱动器的高效率LED照明系统方案设计
随着高功率LED的问世,LED的使用寿命及 电源 转换效率成为设计LED 照明 系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。 传统LED驱动器:定电压模式 流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮LED的目的。图1为最简单的定电压LED驱动器,流经LED的电流是由与LED串联的电阻所控制。例如,假设
[电源管理]
基于恒流LED<font color='red'>驱动器</font>的高效率LED照明系统方案设计
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器
   电路功能与优势   标准单端工业信号电平(±5 V、±10 V或0 V至+10 V)与现代高性能16位或18位单电源SAR型ADC的差分输入范围并不直接兼容,需要使用适当的接口驱动电路对工业信号进行衰减、电平转换和差分转换,使其具有与ADC输入要求相匹配的正确幅度和共模电压。虽然可以利用电阻网络和双通道运放来设计适当的接口电路,但电阻的比率匹配误差和放大器之间的误差会形成最终输出端的误差。特别是在低功耗水平上,实现所需的输出相位匹配和建立时间可能非常困难。   图1所示电路采用差分放大器 AD8475 执行衰减、电平转换和差分转换,无需任何外部元件。其交流和直流性能兼容18位、1 MSPSAD7982 PulS
[模拟电子]
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。 由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved