介绍
液晶显示器(lcd)是笔记本电脑和手持仪器的长期标准,作为台式计算机显示器越来越受欢迎。较大的显示器需要多个高功率冷阴极荧光灯(ccfl)。灯具的调光范围和预期寿命必须与前几代桌面显示器相当。为了在保持效率的同时实现最大的灯泡寿命和调光范围,ccfl驱动器应该是正弦的,包含零直流分量,并且不超过ccfl制造商的额定电流。提供低波峰因数正弦ccfl驱动器还可以最大限度地提高电流光转换效率,减少显示器闪烁,并最大限度地减少emi和rfi辐射。lt®1768 高功率 ccfl 控制器具有其独特的多模式调光功能,提供了实现宽调光范围的必要驱动,同时最大限度地延长了灯的使用寿命。
lt1768 双通道 ccfl 背光逆变器
图1中的电路是一款双路接地灯背光逆变器,采用9v至24v输入工作,每ccfl提供0ma至9ma电流,调光比大于100:1。该电路中的 lt1768 是一款 350khz 固定频率、电流模式、脉宽调制器,可提供灯电流控制功能。
灯输出和调光比与灯电流的关系。
ccfl 电流由 lt1768 的 prog 引脚上的一个 dc 电压控制。该电压为 lt1768 的多模式调光模块供电,后者将其转换为电流并将其馈送到 vc 引脚。随着 vc 引脚电压的上升,lt1768 的 gate 引脚在 350khz 时进行脉宽调制。脉宽调制在电感l1中产生与vc引脚上的电压成比例的平均电流。ccfl由由t1,c4和q1组成的royer级转换器驱动。royer转换器根据l90中的平均电流产生效率为60%的零直流分量、1khz正弦波形。来自两个 ccfl 的正弦电流通过 dio1768 / dio1 引脚返回到 lt2。ccfl电流的一小部分拉动vc引脚闭合环路。vc 引脚上的单个电容器提供环路补偿和 ccfl 电流平均,无论线路和负载条件如何,都能实现恒定的 ccfl 电流。通过多模调光模块改变vc电流源的值会改变ccfl电流和产生的光强度。
多模调光
以前的解决方案使用的强度控制方案仅限于线性或pwm控制。线性控制方案提供最高效率的电路,但要么限制调光范围,要么违反灯规格,以实现宽调光比。pwm控制方案提供宽调光范围,但会产生高波峰因数波形,不利于ccfl寿命,并在较高电流下浪费功率。lt1768 获得专利的多模式调光结合了两种控制方案的优点,以延长 ccfl 寿命,同时提供尽可能宽的调光范围。
图1中的电路接受0v至5v直流电压或0v至5v、1khz pwm波形,并转换为直流电压。滤波后的输入电压被发送到 lt1768 prog 引脚,该引脚通过将 lt1768 置于五种不同的工作模式之一来控制灯强度。参考图2,使用哪种模式由prog和pwm引脚上的电压以及从r流出的电流决定。.max和 r最低引 脚。
图2.灯电流与 prog 电压的关系。
关断模式(vprog 《 0.5v)将ccfl电流设置为零。 最小电流模式(0.5v 《 vprog 《 1.0v)将ccfl电流设置为由rmin电阻器设置的精确最小电平。 此模式确定最小灯电流和强度。 最大电流模式(vprog 》 4v)将ccfl电流设置为由rmax电阻设置的精确最大电平。在此模式下将ccfl电流设置为制造商的最大额定值可实现最大强度,并确保灯管寿命不会下降。
在线性模式(vpwm 《 vprog 《 4v)下,ccfl 电流与 prog 引脚上的电压线性控制。
线性模式提供最佳的电流光转换和最高的效率。
在pwm模式下(1v《vprog《vpwm),ccfl电流在最小ccfl电流和线性模式下的ccfl电流值之间调制,vprog = vpwm。pwm 频率由 ct 引脚上的单个电容器设定。pwm 占空比由 prog 引脚上的电压设置,1v 等于 0%,100% (线性模式) 等于 v脉宽调制.lt1768 的 pwm 模式可实现宽调光比,同时降低纯 pwm 调光解决方案中的高波峰因数。
当这五种工作模式组合在一起时,可以创建直流控制的ccfl电流曲线,可以对其进行定制,以实现尽可能宽的调光比,同时最大限度地延长ccfl的使用寿命。
lt1768 故障模式
lt1768 还具有故障检测功能,以确保在故障条件下不会超过灯电流和 royer 变压器额定值。如果一个 ccfl 灯打开,则 lt1768 将激活一个故障标志并调整剩余灯中的电流,使其永远不会超过由 r 设定的最大电流。.max电阻器。如果两个灯都开路,则 lt1768 将关断 royer 部分以避免任何危险的高电压情况。
附加功能
另外,lt1768 还提供一个温度补偿型 5v 基准、一个欠压闭锁功能、热停机和一个逻辑兼容型停机引脚,后者可在激活时减小电源电流。lt1768 采用 16 引脚 ssop 封装。
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