怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案

最新更新时间:2012-11-26来源: 维库电子关键字:背光  闪光应用  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。


  图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例

  在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调光类型的产品,如单模、双模、三模或四模电荷泵方案等,如CAT3200、NCP5602、NCP5612、NCP5623、CAT3606、CAT3616、CAT3626、CAT3603、CAT3*、CAT3*、NCP5603等。以NCP5623为例,这是一款采用2.0 mm×2.0 mm×0.55 mm LLGA-12无铅封装的高能效LED驱动器,带有I2C接口,内置渐进调光功能,特别设计用于驱动手机等便携产品中的RGB LED装饰光和增强型LCD背光。NCP5623实现94%峰值能效和低于1微安的待机电流,将便携设备电池工作时间延至最长。对典型应用而言,该器件除了具备极小型IC封装的优势之外,兼具仅需4个无源元件就能工作的特点。该器件还具备短路和过压保护功能,在LED失效时保护系统。

  值得一提的是,安森美半导体还提供多款四模电荷泵型LED驱动器,如CAT3636、CAT3637、CAT3*V、CAT3643、CAT3*、CAT3647、CAT3648和NCP5*A/B等。从CAT3648为例,这是安森美半导体的一款拥有专利的高能效四模(Quad-Mode?)自适应分数型(fractional) LED驱动器,能以25 mA电流驱动多达4颗LED(见图1),能效高达92%。这种四模驱动器提供1x、1.33x、1.5x和2x四种模式,与提供1x、1.5x和2x三种模式的大多数电荷泵型驱动器相比,能效高10%,且无需额外电容,将LED驱动器性能提升到新的水平。这些驱动器适合在低压便携设备小尺寸LCD背光、LED闪光应用中驱动白光LED。

  在电感升压型方案方面,安森美半导体提供采用PWM调光方式的不同产品,如输出电流在20 mA到50 mA之间的CAT32、CAT37、CAT4137、CAT4139、CAT4237、CAT4238和NCP5005、NCP5010,以及提供更大输出电流的CAT4240(250 mA)、NCP5050(600 mA)和NCP1422(800 mA)等。这些电感升压型驱动器适合在低压便携设备背光和闪光应用中驱动白光LED。

  在线性背光驱动器方案方面,安森美半导体提供2到4个通道的多款单模LED驱动器,如CAT4002A、CAT4002B、CAT4003B、CAT4004A和CAT4004B等。这些背光驱动器提供32级调光控制,提供25 mA的固定或可调节输出电流和低于1 μA的极低关闭电流,而且没有开关电源噪声问题。这些单模LED驱动器通常作为系统级方式的一部分,用于设计集成低电压LED和简单LED驱动器的背光电路。这些驱动器电路简单,帮助延长电池使用时间、降低成本(如节省外部电容)及降低噪声,为入门级便携产品及低成本手机市场提供一种简单的方案。


  图2:CAT4002B应用电路图。

  专门用于相机闪光的LED驱动器方案

  值得一提的是,在相机闪光应用中,除了可以使用NCP5005和CAT4134这样的电感升压型驱动器,还可以使用NCP5680和CAT3224这样的电荷泵型驱动器,从而支持高百万像素相机闪光,以及替代氙气闪光,配合纤薄设计。其中,NCP5680和CAT3224均是基于超级电容的LED驱动器,分别可提供10 A和4 A的大闪光电流。

  实际上,如今的500万像素或更高分辨率的相机为了在弱光下拍得高分辨率的照片,需要高亮度的闪光。当今的白光LED能够提供这个等级的光能,但需要比相机电池能提供的能量高出近400%。以安森美半导体的NCP5680为例,这器件配合电池管理一颗超级电容来驱动LED闪光至充分亮度,提供达10 A的大峰值电流。NCP5680中的集成驱动器还管理超级电容,处理其它峰值功率功能,如变焦、自动对焦、音频、视频、无线传输、GPS数据读取及射频(RF)放大,延长电池使用时间而不放弃纤薄型设计。NCP5680集成了超级电容充电、浪涌电流管理和LED电流控制所需的全部电路,节省设计人员的开发时间、电路板空间及元器件成本。


  图3:业界首款单芯片4 A超级电容LED驱动器CAT3224应用电路图。

  CAT3224则是业界首款4 A单芯片超级电容LED驱动器(见图3),集成了双模1x/2x电荷泵,提供三项关键功能:精密的超级电容充电控制、电流放电至LED闪光的管理,以及为LED手电筒模式提供恒流。这三种模式的工作电流能以3颗外部电阻作简易编程,能吸收达4 A的LED闪光脉冲电流。超级电容技术的高峰值电流优势,结合CAT3224简单的并行逻辑接口,使这器件成为采用LED替代氙气灯的应用的极佳选择。

  其它新颖LED驱动/控制器

  在低压便携设备应用方面,除了上述LED驱动器,安森美半导体还提供其它一些新颖的产品,如NCP5890和CAT3661。其中,NCP5890是一款独特的照明管理集成电路(LMIC),以3 mm x 3 mm x 0.5 mm的极小型封装中集成了液晶显示器(LCD)背光、装饰光控制和环境光感测功能。

  众所周知,当今的便携电子产品很流行较大的LCD屏幕和LED照明效果。为了满足所有这些照明要求,硬件设计人员通常需要采用数个LED驱动器。由于电路板空间有限,要实现更先进的照明效果,通常需要大量的软件编程和微控制器(MCU)资源。安森美半导体提供NCP5890这样的更简单单芯片硅解决方案,具有多种以指令控制实现的照明效果,帮助硬件设计工程师满足他们特定的照明和电源设计目标。这款照明管理IC具有30 V输出电压能力,驱动串联LED,实现对LCD屏幕的均衡背光。此外,这器件控制三组白光 LED或RGB LED,在键盘或底盘上营造出装饰光图案,与背光形成独特的组合。这驱动器还根据环境光的亮度来调节背光电流,从而延长电池使用时间。NCP5890是紧凑型智能手机等应用的专用解决方案。


  图4:针对扣式电池优化的CAT3661 LED驱动器应用电路图。

  如今,越来越多的创新型便携设备采用扣式电池(coin cell)供电,如医疗应用中的血糖仪、数字体温计、血氧计、呼吸分析仪和生理监测仪等。由于这种电池的独特特性以及需要长工作寿命,这些紧凑型应用需要定制的LED驱动器,不仅要管理背光,还要监测电池电量。在这类应用中,可以采用安森美半导体计划于2010年下半年推出的CAT3661 2至2.5 V单LED驱动器。这器件同样采用安森美半导体专利的四模(Quad Mode)电荷泵架构,能效高达92%,静态电流低至约150 μA,提供可调节的低电池电量检测功能,以及强固的LED故障监测、软启动和短路限制等保护功能,采用低高度的3 x 3 mm TQFN-16封装,非常适合这些便携设备应用。

  小结:

  安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,运用公司在低压和高压技术,以及在电源管理方案方面的专长,提供全面的LED驱动或控制解决方案。本文着重介绍了安森美半导体采用不同拓扑结构、用于低压便携设备背光或指示器应用的各种白光或RGB LED驱动器,并专门介绍了安森美半导体用于要求大电流能力的便携设备闪光应用的驱动器,以及集成了多种功能的照明管理集成电路和针对扣式电池优化了的LED驱动器,方便工程师结合具体应用选择适合的产品。

关键字:背光  闪光应用  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案

上一篇:利用湿式蚀刻工艺提高LED光萃取效率之产能与良率的方法
下一篇:基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11

基于MAX16834设计的112W升压LED驱动器技术
MAX16834 是Maxim公司的 电流模式高亮LED(HBLED)驱动器,可用于升压,升压-降压,SEPIC和高边降压拓扑. 工作电压4.75V 到 28V,3000:1 PWM调光/模拟调光,可编频率从100kHz到1MHz,主要用在单串LED LCD背光,汽车前后照明,投映系统RGB LED光源,点和环境照明以及DC/DC升压/升-降压转换器.本文介绍了MAX16834主要特性,方框图,多种应用电路以及112W升压LED驱动器参考设计,电路图和材料清单(BOM). The MAX16834 is a current-mode high-brightness LED (HB LED) driver for boost,
[电源管理]
基于MAX16834设计的112W升压<font color='red'>LED驱动器</font>技术
可变模式分数电荷泵实现低功耗手机LCD背光驱动
  手机新增特性的一个缺点是显示背光需要消耗更高的电流。为获得最佳的显示效果,彩色LCD需要白光作为背光源,典型的白光LED实质上要比用在第一代手机中的绿光LED消耗更多电流。随着视频功能更多地集成到手机里,改善LCD背光的功耗对提高整个电池寿命来说很有必要。      对在这些设计中使用的白光LCD供电,有三种广泛应用的电路方案,但这些方案在显示质量、成本、电路板占用面积和功耗等方面都存在这样或那样的缺点。      影响手机背光设计的两个参数是电池工作电压和LED正向电压。一般手机目前使用工作电压在3.2V到4.2V之间的单块锂电池。另一方面,为在白天获得足够背光,白光LED在正向电压大约为3.3V时,一般每个需要20mA电流
[手机便携]
可变模式分数电荷泵实现低功耗手机LCD<font color='red'>背光</font>驱动
侧光式白光LED背光将从NB应用转向LCD TV
  日厂对消费者进行调查,其中多数认为50mm厚的液晶电视不具吸引力,而30mm的产品则能得到消费者青睐,为了生产出有吸引力的产品,侧光式白光LED将从NB转向LCD TV。   一般认为侧光式LED大多应用在Portable装置的显示器或是笔记型电脑(NB)用背光,现因TFT LCD相关业者纷纷朝向超薄型LCD TV/面板设计,而侧光式白光LED背光较侧光式冷阴极灯管(CCFL)与RGB LED、及直下式CCFL与LED更具此项优势,因此相关应用渐受到瞩目。   侧光式白光LED 背光模组设计中厚度最薄者   日立制作所将为全球第1家上市超薄型LCD TV的厂商,其将于2007年12月开始销售32吋、厚度仅为3
[电源管理]
DC/DC LED驱动器 提供功率超过100W
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出同步降压-升压型DC/DC LED驱动器和电压控制器LT3791,该器件可提供超过100W的LED功率。其4.7V至60V的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可设定在0V至60V,从而使LT3791能驱动多种配置的单串LED。LT3791内部的4开关降压-升压型控制器以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,非常适用于汽车等应用,而在这类应用中,输入电压在停止/启动、冷车发动和负载突降的情况下,可能变化很大。降压、直通和升压工作模式之间的转换是无缝进行的,因此即使电源电压变化范围很大,该器件也能
[电源管理]
DC/DC <font color='red'>LED驱动器</font> 提供功率超过100W
超越转换器的背光效率优化设计
  长电池寿命是 便携式 电子产品市场的关键指标。 LCD 显示 器的 LED背光 驱动 器占了总有效系统功耗的25%至40%。在过去,设计师尽量减少背 光显示 器功耗的工具仅限于降低 LED驱动 电流,同时提高转换器的效率。今天,高达50%的电力节省是通过采用优化的转换器利用LED驱动器、环境 光传感 器,以及内容调整背光控制(CABC)方法来实现的。这些技术可以在不严重降低显示信息(网站、视频、图片等)的视觉质量的前提下提高驱动器的效率。    传统的 功率 优化   传统上围绕背光驱动器的主要节能技术一直是选择升压架构。两种主要类型的升压拓扑结构主导着背光驱动架构: 电感 式升压和 开关 式电容升压。电感式升压通常
[电源管理]
超越转换器的<font color='red'>背光</font>效率优化设计
用户自定制LED驱动器的设计
摘要:利用Philips公司LPC系列单片机的一些特殊功能,在不外加元件的情况下,定制了一片高性能的LED显示驱动器芯片。分析了通用4位7段LED显示驱动器芯片的定制方法与6位"米"字段LED显示驱动器芯片的定制方法,并介绍了LED显示驱动软件编程方法。   关键词:LED LED显示驱动器 I2C总线 P87LPC762 P89LPC932 随着计算机技术和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样,诸如CRT显示、LCD显示、多位LED显示及发光二极管显示等应运而生。在这些显示当中,LED及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时
[电源管理]
直下式高亮度LED背光源的实现方案
  引言   直下式结构的LED背光源具有更高的色彩还原、省电、寿命长、抗震动性,在低温环境中工作不受影响。由于LED具有这些优势,越来越多的厂商已着手研制大尺寸的直下式LED背光源。但由于直下式厚度相对侧入式较厚,因此在中小型LCD液晶显示系统中侧入式所占市场比重大于直下式结构。   近年来,三星在韩国推出了一款52英寸全高清LED液晶电视“PAVV-LED52”。此次发布的52英寸全高清LED背光液晶电视,采用了只降低黑暗图像部分的背光亮度、由三星自主研发的“变色龙LED背光(ChameleonLEDBacklight)”技术。动态对比度达到50万:1,耗电量最多可降低50%。而且,通过高速影像模式,能够实现图像抖
[电源管理]
直下式高亮度LED<font color='red'>背光</font>源的实现方案
LED背光源电视现状及.市场发展趋势分析
      在中国彩电业发展史上,2009年注定将是不平凡的一年。除了国家先后出台几项有利于平板电视发展的宏观政策之外,电视显示技术本身的发展也实现较大突破——LED背光源电视批量上市。       中国第一台黑白电视诞生标志着第一代显示技术CRT显像管时代的到来。CRT技术在20多年的发展过程中实现了从黑白到彩色、从模拟到数字、从球面到平面的创新转变。2004年,平板显示作为第二代彩电技术逐步得到消费者的认可。随着平板显示技术的日趋成熟,以LCD和PDP为代表的平板电视迅猛发展,日渐成为市场主流。而对于目前已占据市场最大份额的LCD电视来说,背光源技术的更新换代则成为产品升级的主要动因。       目前,应用传统CCF
[家用电子]
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