发布时间:2020-11-04 来源:彩票之家官网首页63183
彩票之家官网首页:第一章作为LCD的背光,LED现在有取代CCFL的倾向。 与以往的CCFL相比,LED背光具有色域长、颜色再现性好、控制性强、寿命长、不含水银的蒸汽和其他危害气体等优点。 LED背光通过构筑CCFL无法实现的各区域色彩和亮度调整功能,更正确地构筑颜色再现和画面的动态调整,在表示有不同的画面的情况下,也可以动态地修正亮度和对比度,构筑更好的画质。 预计到2013年,90%的笔记本电脑和40%的液晶电视将用于LED背光。
LED是高压的非线性半导体器件,LED的逆电压不会因电流和温度的变化而变化,需要用于确保顺畅且可靠性高的动作的驱动电路,因此研究高功率背光用LED驱动电路的解决方案是具有前端性和现实性的动作现在,高功率背光用LED驱动电路有峰值电流控制型、平均值电流控制型、单级单电源型三种类型,这三种LED驱动电路各有特点。 本文融合了明确的LED驱动电路控制芯片,从原理、优缺点、性能改进措施等方面分析了这三种类型的LED驱动电路,详细说明了处于研发阶段的高性能脉冲恒流源型LED驱动电路的原理,最后是大功率背光用LED 双峰值电流控制型LED驱动电路的峰值电流控制型LED驱动电路现在特别普遍应用,该电路的效率平均在90%以上,而且具有电路非常简单且低成本的特征。 HV9982是这种电路的典型控制芯片。
HV9982有3个系统的输入,r、g、b分别为1个系统,最低输出电压为40V,最多可同时驱动54个LED,具备输入短路维护、输入过电压维护、Hiccup模式维护功能。 图1是HV9982的应用电路。
图上只画了一个输入,其余两个输入和这一个完全一样。 图1 HV9982适用于电路HV 9982的动作原理是,L1、D2、Q1、C14构成升压降压转换器电路,CS插槽检测流过Q1的电流,当流过Q1的电流达到一定值时,Q1逆变器构筑恒流输入Q2从用于检测过电压的过电压维护和调光的输入开始,OVP插槽用于检测过电压,当该插槽的电压达到5V时,Q2逆变器同时开始HV9982内部的计时器的计时,计时结束后,OVP插槽再次开始否则Q2 on,Q2以后变频器重复调光时,PWMD插槽为高电平时,Q2 on。 PWMD插槽为低电平时,Q2逆变器将LED从电路中切断,防止输入电容器通过LED带静电。 通过改变PWMD插槽的调光信号频率,可以调节LED的亮度。
峰值电流控制型LED驱动电路具有电路非常简单、成本低等优点,(1)电路没有因高次谐波变动而动作不稳定的风险,有可能通过灯补偿解决问题,但如果一部分LED驱动芯片不反对振荡器电容的连接,则进行灯补偿另外,灯校正也不会引起被检测电流和实际的LED电流之间的误差。 有些学者试图使用相同变频时间的工作方式而不是相同的频率来解决问题。
这样可以解决问题的高次谐波变动问题,频率也不到50%,但为了减少频率需要减少频率,在频率范围内会大幅变动。 (2)对噪声脆弱,外用噪声性能差。 因为电感是倒计时蓄积电流的,所以与控制电压编程所要求的电流电平相比,电源装置的电流信号的下降斜坡一般较小,电流信号上的噪声较小的一方更容易将电源装置转换为逆变器时刻 (3)峰值电感电流的大小不能与平均值电感电流的大小一一对应。
频率不同时,完全相同的峰值电感电流可以对应不同的平均值电感电流。 输出电压变动时,流过LED的平均值电流再次迁移,恒流精度不低。
为了进一步提高峰值电流控制型LED驱动电路的性能,现在研究人员主要在(1)使用频率抖动技术提高EMI特性方面进行改进。 不使用频率抖动技术时,各高次谐波广泛直线,振幅在高次谐波频率下变高。
图2是使用频率抖动技术的LED驱动电路的传导EMI峰值和平均值的测量结果。 使用这个技术可以减少高次谐波的振幅,相反可以平滑。
古志谐波类似于倒数呼吁,具有充分的增加EMI的效果。。
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