介紹
液晶顯示器(LCD)是筆記本電腦和手持儀器的長期標準,作為臺式計算機顯示器越來越受歡迎。較大的顯示器需要多個高功率冷陰極熒光燈(CCFL)。燈具的調光范圍和預期壽命必須與前幾代桌面顯示器相當。為了在保持效率的同時實現最大的燈泡壽命和調光范圍,CCFL驅動器應該是正弦的,包含零直流分量,并且不超過CCFL制造商的額定電流。提供低波峰因數正弦CCFL驅動器還可以最大限度地提高電流光轉換效率,減少顯示器閃爍,并最大限度地減少EMI和RFI輻射。LT?1768 高功率 CCFL 控制器具有其獨特的多模式調光功能,提供了實現寬調光范圍的必要驅動,同時最大限度地延長了燈的使用壽命。
LT1768 雙通道 CCFL 背光逆變器
圖1中的電路是一款雙路接地燈背光逆變器,采用9V至24V輸入工作,每CCFL提供0mA至9mA電流,調光比大于100:1。該電路中的 LT1768 是一款 350kHz 固定頻率、電流模式、脈寬調制器,可提供燈電流控制功能。
燈輸出和調光比與燈電流的關系。
CCFL 電流由 LT1768 的 PROG 引腳上的一個 DC 電壓控制。該電壓為 LT1768 的多模式調光模塊供電,后者將其轉換為電流并將其饋送到 VC 引腳。隨著 VC 引腳電壓的上升,LT1768 的 GATE 引腳在 350kHz 時進行脈寬調制。脈寬調制在電感L1中產生與VC引腳上的電壓成比例的平均電流。CCFL由由T1,C4和Q1組成的Royer級轉換器驅動。Royer轉換器根據L90中的平均電流產生效率為60%的零直流分量、1kHz正弦波形。來自兩個 CCFL 的正弦電流通過 DIO1768 / DIO1 引腳返回到 LT2。CCFL電流的一小部分拉動VC引腳閉合環路。VC 引腳上的單個電容器提供環路補償和 CCFL 電流平均,無論線路和負載條件如何,都能實現恒定的 CCFL 電流。通過多模調光模塊改變VC電流源的值會改變CCFL電流和產生的光強度。
多模調光
以前的解決方案使用的強度控制方案僅限于線性或PWM控制。線性控制方案提供最高效率的電路,但要么限制調光范圍,要么違反燈規格,以實現寬調光比。PWM控制方案提供寬調光范圍,但會產生高波峰因數波形,不利于CCFL壽命,并在較高電流下浪費功率。LT1768 獲得專利的多模式調光結合了兩種控制方案的優點,以延長 CCFL 壽命,同時提供盡可能寬的調光范圍。
圖1中的電路接受0V至5V直流電壓或0V至5V、1kHz PWM波形,并轉換為直流電壓。濾波后的輸入電壓被發送到 LT1768 PROG 引腳,該引腳通過將 LT1768 置于五種不同的工作模式之一來控制燈強度。參考圖2,使用哪種模式由PROG和PWM引腳上的電壓以及從R流出的電流決定。.MAX和 R最低引 腳。
圖2.燈電流與 PROG 電壓的關系。
關斷模式(VPROG 《 0.5V)將CCFL電流設置為零。 最小電流模式(0.5V 《 VPROG 《 1.0V)將CCFL電流設置為由RMIN電阻器設置的精確最小電平。 此模式確定最小燈電流和強度。 最大電流模式(VPROG 》 4V)將CCFL電流設置為由RMAX電阻設置的精確最大電平。在此模式下將CCFL電流設置為制造商的最大額定值可實現最大強度,并確保燈管壽命不會下降。
在線性模式(VPWM 《 VPROG 《 4V)下,CCFL 電流與 PROG 引腳上的電壓線性控制。
線性模式提供最佳的電流光轉換和最高的效率。
在PWM模式下(1V《VPROG《VPWM),CCFL電流在最小CCFL電流和線性模式下的CCFL電流值之間調制,VPROG = VPWM。PWM 頻率由 CT 引腳上的單個電容器設定。PWM 占空比由 PROG 引腳上的電壓設置,1V 等于 0%,100% (線性模式) 等于 V脈寬調制.LT1768 的 PWM 模式可實現寬調光比,同時降低純 PWM 調光解決方案中的高波峰因數。
當這五種工作模式組合在一起時,可以創建直流控制的CCFL電流曲線,可以對其進行定制,以實現盡可能寬的調光比,同時最大限度地延長CCFL的使用壽命。
LT1768 故障模式
LT1768 還具有故障檢測功能,以確保在故障條件下不會超過燈電流和 Royer 變壓器額定值。如果一個 CCFL 燈打開,則 LT1768 將激活一個故障標志并調整剩余燈中的電流,使其永遠不會超過由 R 設定的最大電流。.MAX電阻器。如果兩個燈都開路,則 LT1768 將關斷 Royer 部分以避免任何危險的高電壓情況。
附加功能
另外,LT1768 還提供一個溫度補償型 5V 基準、一個欠壓閉鎖功能、熱停機和一個邏輯兼容型停機引腳,后者可在激活時減小電源電流。LT1768 采用 16 引腳 SSOP 封裝。
審核編輯:郭婷
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