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平板电脑的背光技术与驱动器的选择和配置

时间:2016-05-29 09:48:22  来源:  浏览量:

  第三个要求,即陶瓷电容的可听噪声最小,与驱动器的拓扑结构有关。图1显示了一个简单的驱动器,其电流检测电阻器作为LED电流的接地通路。转换器对电流检测电阻器的电压进行调节,从而控制LED电流。

  

  图2显示了集成电流阱的驱动器。该驱动器对每个电流阱的电压进行采样,确保转换器能够提供刚好足够的功率,以维持电流阱正常工作。

  与闪烁一样,使用模拟亮度调节时不存在问题,因为输出电容电压只有很小的变化,以适应LED电流的微小变化。但是,如果使用PWM亮度调节,则驱动器防止输出电容放电的方式就变得很重要。最简单的驱动器在驱动器反馈(FB)引脚到接地之间也有一个电阻器,驱动器的转换器有效关闭时,输出电容在低亮度调节占空比时开始急剧放电。更为复杂的一些驱动器集成了电流阱(如图2所示),其可以取代电流检测电阻器。它们只需开启吸收器以及为LED供电的DC/DC转换器,从而移除了输出电容的放电和再充电通路。

  

  第四个要求,即一致的显示器亮度,可通过精确匹配所有串的LED电流完美实现。集成电流阱驱动器的关键特性是串之间的极精确匹配。就无集成电流阱的一些驱动器而言,镇流电阻器与LED串联放置可改善串之间的匹配。

  第五个要求,即高亮度调节比(例如:0.1%,或者1000:1),不管是使用模拟调节还是PWM调节,利用一个简单驱动器来实现都较为困难。在低占空因数下使用模拟亮度调节时,模拟控制电压变得如此之低,以至于IC的漏电流和补偿电压会极大地降低精确度。使用简单驱动器的PWM亮度调节是最为常见的实现方法,其通过完全开关转换器来实现。这种亮度调节产生转换器软启动时间,迫使PWM亮度调节频率变得非常低,接近闪烁范围。占空因数让输出电容在再充电期间放电和嗡鸣。因此,利用集成电流阱,可以完美地实现高亮度调节比,因为它可以非常快速地开关。

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