背光驱动方式及特性详解

描述

概 述

LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示器,在消费类电子和家电市场是主流屏幕产品。LCD本身不发光,它需要一个外部面光源系统来帮助其显示,即背光源。背光源将点光源转换成面光源,为LCD产品提供显示所需的外部光源,背光源的芯片称为背光驱动。背光驱动有两种类型,可分为并联和串联。

1. 并 联

每1路驱动1颗LED,多个LED分别多路来驱动。

并联背光特点:控制方式简单,低EMI,外围电路简单,整体成本低,一般用于小尺寸屏或者防爆应用需求,然而调光等级有限。

以AW9364为例,AW9364是一款4路超低压降恒流型并联LED驱动器。AW9364通过内置电阻设置4路LED最大输出电流为20mA

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图1 AW9364应用电路图

采用Q-Mirror技术,使4路电流的匹配度可达±1% (典型值)。AW9364采用一线脉冲计数调光方式,实现LED亮度16步线性可调,有效避免了PWM调光模式所造成的干扰。通过内置Deglitch电路,有效避免了由于外部电路干扰导致EN管脚的误触发。AW9364仅需40mV(典型值)电流源压降就可提供20mA的LED电流,大幅提高工作效率,使其成为电池供电系统的理想选择。AW9364仅需一个1uF的电源旁路电容,降低系统电路设计的复杂度,节省PCB布局面积。 艾为电子另有8路并联驱动AW9358B,内部架构与AW9364一样,主要差别在于路数和调光方式。

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图2 AW9358B应用电路图

AW9364的调光方式是当前电流到0后,再到目标电流,AW9358B调光是从当前电流平滑到目标电流。

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图3 AW9364一线脉冲计数线性调光时序图

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图4 AW9358B一线脉冲计数线性调光时序图

2. 串 联

多颗LED串联,需要升压,也可以在串联基础上并联使用。

串联背光特点:支持灯数多,LED接口少,电流一致性好,多重保护,多用于大屏,使用场景非常广泛。

以AW9967为例,AW9967是一款集成升压转换LED驱动器。Boost开关频率1.1MHz,内部有一个40V2A开关场效应管。AW9967可以驱动一串或并联形式的多串LED(单串最多10个LED)。满量程LED电流可通过公式200mV/RSET设定,在此基础上配置电流,可以通过改变在CTRL引脚上的PWM信号占空,满足4096阶电流调节。

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图5 AW9967应用电路图

AW9967为异步BOOST DC/DC,内部环路采用电压和电流双环控制,其中VFB为反馈电阻上的电压,其值取决于基准电压和输入的PWM信号的占空比,误差放大器的输出EA_OUT和电感电流采样信号VSENSE(电流转换为电压)通过比较器COMP进行比较,其比较结果经过PWM_LOGIC,最终控制开关管N1的栅极驱动信号(Duty),调整输出电压。

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图6 AW9967工作原理

在小电流下,因工艺、电阻精度、地扰动等因素影响,电流一致性会有误差。为此,我们也将同步推出AW99610DNR,最小可以支持0.2%的调光占空比,VFB电压精度可以保证在0.7±0.3mV范围,在支持更小亮度的同时,保证了芯片的一致性。

但电阻反馈型背光产品由于其本身电路架构的特点,无法很好地解决多串灯之间的匹配精度问题。所以为了满足更高的电流精度以及匹配精度需求,AW99703应运而生。AW99703支持三通道背光驱动,最大支持3P10S,电流最大29.6mA。采用电流源方式,精度高达±3%,通道间匹配度±1%,可以I²C或PWM调光,支持11-bit 指数/线性亮度调节。AW99703 还有一个优点,支持软件EMI优化,可以通过Slew Rate寄存器配置,增加调试灵活度

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图7 AW99703应用电路图

随着科技发展,液晶显示器的尺寸越来越大,对灯数和电流的要求也越来越高,因此,艾为电子最新推出6通道背光驱动AW99706,主要亮点为2.7V~24V宽压输入,支持最高40V输出,每通道最多12颗LED串联,可配置通道数1-6,每通道最大电流50mA,电流精度±3%,通道间±2%,支持I²C调节电流、工作频率,PWM调光分辨率高达12bit,EMI优化不仅支持Slew Rate,也能支持PWM相移,欢迎咨询!

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图8 AW99706应用电路图

艾为电子背光驱动介绍

为了覆盖不同的场景、满足不同的客户需求,艾为电子推出了一系列丰富的背光驱动产品,覆盖并联和串联的应用,且提供多种型号供工程师选择。

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图9 艾为电子背光驱动产品选型表 艾为电子的产品精准对应并充分满足了广泛客户的多样化应用需求。目前,我们正积极投身于新产品的研发创新中,旨在拓宽产品应用疆域,触及更多元的市场领域。展望未来,艾为电子将持续致力于推出高性能、高可靠性的“艾为芯”,通过不断的技术迭代与创新,为半导体行业注入强劲的“芯”动力。敬请关注艾为之家最新资讯,拭目以待!

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