高效LED驱动器LTC3219及其应用

最新更新时间:2010-09-05来源: 电子元器件应用关键字:LTC3219  充电泵  I2C串行总线接口  模式转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      O 引言

  LTC3219是一款无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器,它可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。

  LTC3219有1X,1.5X和2.0X多种低噪声电荷泵操作模式,以低噪声恒定频率工作,可以自动基于LED电流源上的电压优化效率。LTC3219内部还具有短路和过热保护电路,其软启动电路可防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。该器件主要用于蜂窝电话的显示、照明设备以及带QVGA显示的可视电话等。

  1 引脚功能

  LTC3219采用3 mm×3 mmx0.75 mm的扁平QFN-20封装,其引脚排列如图1所示。它的各引脚功能如下:

  CPO:LED电源充电泵输出端。该引脚需与地接一个2.2μF的陶瓷电容;

引脚排列

  ULEDl~ULED9:LED驱动电流源输出端。电流范围为0~28 mA.其电流的大小可由软件和内部6位线性DAC分64级来调节控制。将各LED段所对应的数据寄存器(REGl~REG9)置0就能激活各输出端。另外,它们也可作为I2C的开漏输出。不用时可接地;
  DVcc:数据I/O电源端。该引脚可用于设置LTC3219的逻辑参考电平。该引脚电压低于欠压锁定阀值时,就会重启数据寄存器,通常可在器件加电后使用这种重启方式。该脚需连一个0.1μF的陶瓷电容;
  SCL:I2C时钟输入端。该引脚的逻辑电平需参考DVcc;
  SDA:串口数据输入端。可通过在每个时钟周期移动一位串行数据的方式来实现对器件的控制。其逻辑电平可参考DVcc;
  ENU:使能输入端。用于预选ULED输出端的接通或断开。当该脚从低(断开)切换到高(接通)时,所选LED发光。若ENU所控制的输出端有效,且其它输出端也有效时,LTC3219会在ENU的下降沿复位到1X的充电泵模式;而当ENU所控制的输出端有效,而其它输出端无效时,LTC3219的充电泵模式被关断。ENU的逻辑电平可参考DVcc。不用时可接地;
  GND:系统地。使用时需将该脚和焊接盘(21脚)连到接地板上;
  ClP,C2P,ClM,C2M:充电泵快速电容引脚。在C1P与C2P,ClM与C2M之间应分别接一个1μF的陶瓷电容。
  VBAT:设备电源端。使用时应接一个2.2μF的低ESR陶瓷电容。

  2 工作原理

  LTC3219是一款具有高集成度的多路显示LED驱动器。它用一个高效、低噪声的充电泵为9个通用LED驱动器供电,并可由内部的一个精准的电流基准源来设置其最大显示电流。每个电流源均可进行独立的渐变、开/关、闪烁和灰度级调节,并可通过I2C串行接口实现。其LED电流源有6位线性DAC,可为其进行亮度调节控制。

  LTC3219可根据LED电流源上的电压并通过自动或手动方式的切换来改变升压倍率,以优化其效率。启动时,升压倍率为1X模式,当有效电流源趋近关断(Dropout)状态时,LTC3219会先自动切换为1.5倍升压模式,而当再次出现关断时,它将切换为2倍升压模式。当从I2C接收到新数据时,LTC3219又会自动复位到1X模式。图2所示是LTC3219的结构功能框图。

LTC3219的结构功能框图

  2.1 软启动

  LTC3219的软启动主要是在1.5X和2X模式转换初期起作用。初始化时,软启动电路处于关断状态。加电时,VBAT通过位于VBAT和CPO之间的一个弱电流开关向CPO的输出电容器缓慢充电(CPO引脚上的电流是以125μs的周期线性增大的),以防止出现大的充电电流。当器件转换到加强模式时,充电泵的这种软启动特性也会进一步限制浪涌电流和电源偏差。

  2.2 模式转换

  当LTC3219的有效电流源电压下降至电源编程电压以下时,LED端会出现电压关断(dropout),此时充电泵会从1X模式自动切换到1.5X模式。从出现电压关断到自动切换模式的时间约400μs,LED会在这段时间预热,并最终达到所需的前向电压。

  通过给CPO写入不同的字可手动切换到1X、1.5X或2.0X模式,这往往应用在CPO端自动模式无效的电源负载中。另外,非编程电流源不会影响关断。在电流源控制的ENU为低时,也不会影响关断。

  2.3 外部使能控制(ENU)

  通过ENU引脚可以进行编程,即通过对REGl~REG9的相应数据位或REGl0、REGll的相应控制位的设置,可以对全部所选显示器进行独立调节。当不需重复访问I2C端口时,ENU可用于LTC3219的通和断,因此,在没有微控制器控制的情况下,它会提示有电话进来。

  只有先将I2C接口置为所需LED的输出才能使用ENU引脚。当ENU为高时,可接通所选显示器,同时设置REGl0和REGll;ENU为低时,则关闭所选显示器。若没有编程接通任一个显示器,LTC3219器件将处于关断状态。

  ENU引脚也可用于灰度的预编程控制。在这类应用中,可以根据相应的灰度要求对寄存器进行编程,编程时可忽略UP位。当ENU为低时,允许对寄存器编程;ENU为高时,则接通寄存器,且所选的LED的输出升高。另外,在ENU为低时,所选LED输出电流也降为0,输出关断。设计时如需用到关断状态,充电泵则不必置于手动模式。应用ENU引脚,且其它ULED输出有效,ENU会在其下降沿使器件进入1X充电泵模式。而在不用ENU引脚时,将其接地即可。

关键字:LTC3219  充电泵  I2C串行总线接口  模式转换 编辑:金海 引用地址:高效LED驱动器LTC3219及其应用

上一篇:LED照明驱动电源电路设计技术应用
下一篇:光纤LED驱动电路的设计原理分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00

STM8 模拟/数字转换器(ADC) 转换模式
STM8模拟/数字转换器(ADC)转换模式 ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 单次模式 在STM8的ADC单次转换模式中,ADC仅在由ADC_CSR寄存器的CH 选定的通道上完成一次转换。该模式是在当CONT位为0时通过置位ADC_CR1寄存器的ADON位来启动的。 一旦转换完成,转换后的数据存储在ADC_DR寄存器中,EOC(转换结束)标志被置位,如果EOCIE被置位将产生一个中断。 连续和带缓存的连续模式 续转ADC在完成一次转换后就立刻开始下一次的转换。当CONT位被置位时即在连换模式中,将ADC设为连续模式,该模式是通过置位ADC_CR1寄存器的ADON
[单片机]
汽车以太网一致性之 MDI 模式转换损耗测试
随着汽车安全性和娱乐性的要求不断提高,车载网络 (IVN) 的数据速率要求也在不断提高。高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和驾驶舱信息娱乐系统等系统变得越来越快,越来越复杂。制造商正在转向车载网络的研究,用以支持 ADAS 和驾驶舱信息娱乐系统中设备的数据速率传输。为了保障汽车以太网环境下,设备能够正常运行,发射端、接收端和电缆 / 连接器组件等部件必须通过一系列 一致性测试。 MDI 模式转换损耗测量可确保 ECU 到 ECU 的通信产生 的 EMI/EMC 符合一致性。 IEEE P802.3bw D3.3 和 IEEE P802.3bp 标准确定了几种一致性测试,以确保设备的互操作性。 介质相关接口 (MDI) 模式转
[汽车电子]
汽车以太网一致性之 MDI <font color='red'>模式</font><font color='red'>转换</font>损耗测试
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
    电流检测电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流,然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差放大器的输出进行比较,从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种,一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法,又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性,而且也会增加功耗。本文根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。   1 反馈控制电流源的原理   电路原理图及电流源动态特性
[电源管理]
电流<font color='red'>模式</font>控制DC/DC<font color='red'>转换</font>器中的电流检测电路设计
凌力尔特DC/DC 升压模式转换器LT3598
2008 年 11 月 10 日 ,凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出 45V 、 2.5MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3598 ,该器件作为恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 60 个白光 LED 。 LT3598 可以驱动多达 6 个 LED 串,每串具有多达 10 个串联的 30mA 白光 LED ,同时提供高达 90% 的效率。其多通道能力使该器件非常适合于中等尺寸的 TFT-LCD 背光照明应用。其 3V 至 30V 的输入电压范围使该器件非常适合于汽车和工业应用。它提供 1.5% LED 电流匹配,以确保一致的显示器亮度。高达 3000
[电源管理]
凌力尔特DC/DC 升压<font color='red'>模式</font><font color='red'>转换</font>器LT3598
用仿纹波模式实现降压转换
20年前,简单易用的集成 开关 稳压器的问世带来了 电源 管理技术革命。此前,大多数的应用都是采用线性稳压器作为 电源 电压以及复杂的专有 开关 式电源。而今,美国国家 半导体 著名的Simple Switcher系列DC-DC稳压器已被广泛应用在各式各样的设计中。在实现Simple Switcher电源的环路稳定性方面,有两个方法可以采用:一是固定的内部补偿,但这个方法会影响设计人员选择输出级电感器和 电容 器时的自由度;二是从外部作补偿,这方法虽然可带给设计人员较大的电源级元件选择灵活性,但却会使设计过程变得更为复杂。 一种全新的 控制 方式 – 仿纹波模式(ERM)现已应用在Simple Switcher最新的降压稳压
[模拟电子]
STM32 AD C单次转换模式 连续转换模式 扫描模式
举例 用ADC1 规则通道的顺序为CH0,CH1,CH2,CH3, 不启动SCAN模式,在单次转换模式下: 启动ADC1,则 1.开始转换CH1(ADC_SQR的第一通道) 转换完成后停止,等待ADC的下一次启动,继续从第一步开始转换 不启动SCAN模式,在单次连续转换模式下: 启动ADC1,则 1.开始转换CH0(ADC_SQR的第一通道) 转换完成后回到第一步。 启动SCAN模式,在单次转换模式下: 启动ADC1,则 1.开始转换CH0、 2.转换完成后自动开始转换CH1 3.转换完成后自动开始转换CH2 4.转换完成后自动开始转换CH3 5.转换完成后停止,等待ADC的下一次启动下一次ADC启动后从第一步开始转换 启动S
[单片机]
STM32的AD输入口存在电压的问题--连续转换模式
找到了AD输入口存在电压的问题 今天重新整了一下程序,改变了思路,结果不但解决了数据出现错位的问题.无意中居然把前面的问题也解决了,原先怀疑输入阻抗引起的结论是错误的。真正的罪魁祸首是下面这句话: ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; 使用连续转换模式,在采用电阻分压取信号并且该分压电阻很大的情况下,容易出现信号被引脚电压淹没的现象。至于该电压为何在连续转换模式下产生,现在我没进一步研究。因为后来我的思路是不用连续转换,结果什么问题都解决了,呵呵。 上午我将Fadc改成16M, 并且Ts设成最小(1.5Cycles),当电池拿掉后,量AD输入口的
[单片机]
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