新型白光led驱动电路

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1、!#!#现代显示!#$%1 $? + 6=A45BE;45 %$AE2A4 1/A90AEE FC9;BE/79127 */7=4;E;5G 6;H!9I% 2A;4245% $AE2A4 ,6=2?3:93;92?332C6A=865?93 18E1253 5296A=86B9F3 G18=23 $%IAB3 J2;6789236:3=12853A6D3;69=K3A6AA398L2F3M6D2C25K3=123D18=23 $%=AB346D252?3JB3A85352EA=653D8=133JAA9=352989=6S3=123D18=23$%IA8E1=3D8AA352H8523=12

2、3J=25B3C6A=E23=63J23J669=2?F3018935=8;A23D8AA3 ?29;58J2396723,$ 电压基准源$电压比较器和关断逻辑控制电路组成 如图)所示!电压转换电路有两条反馈路径!用 以产生可实现尽可能高的驱动效率的校准电压 第 一条反馈路径从输出电压端6ABC开始经过比较器 1/D$ 与门E0$ 相位发生器和开关电容阵列 当 6ABCF6GHI时!比较器输出高电平!与门输出为振荡器 的时钟信号! 时钟信号经数字控制单元产生不同相 位时钟信号开启开关电容电荷泵产生新的输出电 压%当6ABCJ6GHI时!比较器输出低电平!与门输出为 零!数字控制单元关闭电荷泵!

3、以保持电压稳定 在 这种方式下! 电荷泵只是在需要时才对输出进行充 电 第二条反馈路径控制多增益电荷泵的增益配置 这条路径由MNCAO电 荷泵$9 式中8和4都是正整数由开关电容网络的连 接方式决定#*%6EC $4AAZC +%C $4_7 4?6.)A0B*.(C)7 4#6杨振野等7*一种实用的运算放大器电压电流扩展 方案4K67电子技术应用!;U ZT*男!汉族!主要研究方向 为多能域多尺度封装设计模拟及工具封装材料及 工艺 先进封装技术以及大功率高亮度Q封装T* 2-.0:RXU XF,=;G;!#7D/2# 王大鹏!陈昌龙$ 新型白光Q驱动电路 Q 显示屏视频传输%扫描驱动接口 的

4、方案分析及标准化问题 张长杰 蓝通新技术产业集团#有限公司$北京!# 我国Q显示屏的发展已有近!年的历程! 在电子技术结构及封装工艺标准化方面上都有了 长足进步=年颁布基本标准 Q 显示屏通用技术规范(!年颁布了分支标准 Q显示屏测试规范(!业内厂家对起草%修订标准 表现出很高的热情# 随着电子技术的迅猛发展!Q 显示屏视频传输方案% 扫描驱动接口方案经历了由 百家争鸣到几种主要的解决方案的发展变化!为 _显示屏系统标准化提供了可能性# 目前!_显示屏视频传输方案主要有三类: M9U a!%以太网%b9# 其中!M9U a!传输速率低 Y传输速率为;5H.)PIC时可无中继传输;2!传 输速率

5、为a5H.)PIC时可无中继传输;2Z! 为了 传输大量实时视频数据!需要多通道并行传输!因而 传输线缆费用较大)以太网具有端口隔离的特点!前 几年较受人们喜欢! 但由于其非总线的特点及传输 频率 * 千兆以太网传输频率;SH.)PIC+的限制!使得时 序设计的灵活性及高解析度高灰阶图像帧频无损 传输受到限制)b9器件近年来发展很快!由于其 时序设计灵活 传输能力 * 传输频率通常可达 cdefghi以上+远高于前面两种方案!其传输媒介可 以是铜缆线或光纤媒介! 该方案将为越来越多的人 们青睐!行l#帧 或!aH.)m;!=列n;ca行o#帧&如果设计方案 中采用铜缆线传输! 可采取光偶及隔离

6、供电方式解 决接口隔离问题! 可通过增加b9收发器或单纯 降低传输速率实现远距离通讯目的) 如果设计方案 中采用光纤传输!对于显示屏具体应用!通讯 距离问题可以不予考虑& 因此!视频传输方案易于进 行标准化设计!通过系统重构功能!灵活应对各种具 体应用& 扫描驱动接口方案主要有两类:通用型串行接口 及专用型接口& 其中!通用型串行接口支持恒流源系 列?系列芯片)专用型接口支持某一特定芯片& 针对通用型串行接口! 扫描驱动接口的标准化 设计变得简单易行& 这里需要运用信号完整性概念! 通过选择合适接插件并合理定义其引脚及原理图 p$L设计!解决信号完整性问题!满足高品质 显示屏对扫描频率越来越高的要求& 我国显示屏行业已经进入厂家间分工细 化 紧密配合的发展阶段! 系统标准化已是大势所 趋& 系统标准化不仅使各厂家能够集中精力认真做 好自家产品降低风险降低成本!还为用户购买到 高品质显示屏提供了可靠保障& !

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