當(dāng)前位置:首頁(yè) > 顯示光電 > 顯示光電
[導(dǎo)讀]摘要:設(shè)計(jì)人員通常采用電荷泵或基于電感的boost電路提供白光LED (WLED)的正向?qū)ㄆ秒妷?。電荷泵價(jià)格較低且使用方便,但截至目前,這種架構(gòu)所能提供的效率低于基于電感的boost電路。本應(yīng)用筆記介紹的負(fù)電荷泵方案

摘要:設(shè)計(jì)人員通常采用電荷泵或基于電感的boost電路提供白光LED (WLED)的正向?qū)ㄆ秒妷?。電荷泵價(jià)格較低且使用方便,但截至目前,這種架構(gòu)所能提供的效率低于基于電感的boost電路。本應(yīng)用筆記介紹的負(fù)電荷泵方案能夠達(dá)到基于電感的設(shè)計(jì)方案的效率,并且,由于省去了電感可大大簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)并降低成本。

概述

白光LED (WLED)具有小外形和高亮度輸出,是手機(jī)和其它便攜設(shè)備小尺寸彩色顯示屏的理想背光解決方案。然而,WLED用于單節(jié)鋰離子(Li+)電池供電的設(shè)備往往會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題。多數(shù)Li+電池的工作電壓為3V至4.2V,而WLED的正向電壓通常為3.5V至3.8V (電流為20mA時(shí))。因此,Li+電池工作電壓范圍的低電壓側(cè)無(wú)法滿足WLED偏置電壓的要求。

通常采用以下兩種方式來(lái)產(chǎn)生足夠的WLED正向偏置電壓:電容式電荷泵和基于電感升壓電路。從效率和電池壽命上考慮,基于電感的電路通常是最佳選擇。然而,此類電路需要額外增加昂貴的電感,必須進(jìn)行仔細(xì)的布局和設(shè)計(jì),以避免電磁和射頻干擾。相比之下,電荷泵方案易于實(shí)現(xiàn)且成本低廉,但是它們往往效率較低,因此相應(yīng)縮短了電池工作時(shí)間。

負(fù)電荷泵技術(shù)提供低成本、高效解決方案

Maxim的負(fù)電荷泵架構(gòu)具有自適應(yīng)切換功能,能夠達(dá)到電感架構(gòu)的效率(平均效率為85%),并保留了無(wú)電感設(shè)計(jì)所具備的簡(jiǎn)單、低成本等優(yōu)勢(shì)。

這一創(chuàng)新架構(gòu)采用自適應(yīng)切換模式,為每個(gè)LED提供獨(dú)立的供電、調(diào)光以及電流調(diào)節(jié),使LED驅(qū)動(dòng)效率提高12%,在便攜產(chǎn)品中能夠有效延長(zhǎng)電池使用壽命、節(jié)省PCB空間。由于能夠達(dá)到與電感設(shè)計(jì)同等的轉(zhuǎn)換效率,大大提升了系統(tǒng)的能源利用率。

分?jǐn)?shù)型電荷泵的效率提升

第一代WLED電荷泵方案內(nèi)核采用基本的倍壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(或2倍壓模式)。2倍壓電荷泵的效率為:

PLED/PIN = VLED × ILED/[(2 × VIN × ILED + IQ × VIN)]

其中IQ為電路的靜態(tài)工作電流。

由于和WLED負(fù)載電流相比IQ往往很小,因此效率可近似估計(jì)為:

PLED/PIN ≈ VLED/2VIN

為了提高效率,第二代WLED電荷泵的輸出并不始終為輸入的整數(shù)倍。如果電池電壓不夠時(shí),將采用1.5倍壓電荷泵產(chǎn)生足夠高的WLED驅(qū)動(dòng)電壓。1.5倍壓電荷泵的轉(zhuǎn)換效率為:

PLED/PIN = VLED × ILED/(1.5 × VIN × ILED + IQ × VIN)

≈ VLED/1.5VIN

可以看出,1.5倍壓電荷泵大大提高了效率。對(duì)于3.6V電池電壓和3.7V的WLED,效率從2倍壓電荷泵的51%躍升至1.5倍壓電荷泵的69%。

第三代WLED驅(qū)動(dòng)器增加了1倍壓模式。該模式下,當(dāng)電池電壓較高時(shí),通過(guò)低壓差電流調(diào)節(jié)器直接連接電池至LED。1倍壓模式的效率為:

PLED/PIN = VLED × ILED/(VIN × ILED + IQ × VIN)

≈ VLED/VIN

當(dāng)電池電壓高到足以直接驅(qū)動(dòng)WLED時(shí),1倍壓模式下的效率可超過(guò)90%。例如當(dāng)電池電壓為4V,WLED電壓為3.7V時(shí),效率為92%。

提高任意電池電壓下的效率

最佳的WLED驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)可針對(duì)給定電池電壓和LED電壓提供最有效的功率傳輸模式。隨著電池(或WLED)電壓的變化,設(shè)計(jì)方案也會(huì)相應(yīng)改變模式。但是,電池電壓較高時(shí),開關(guān)損耗將會(huì)降低效率,而這些損耗往往是不必要的。當(dāng)電池電壓下降時(shí),應(yīng)該使驅(qū)動(dòng)器盡可能長(zhǎng)時(shí)間的處于高效率模式。不過(guò),這就要求盡可能降低電源開關(guān)的損耗,相應(yīng)的占用更多的空間,成本也隨之升高。

正如上面所描述的,1倍壓傳輸模式的效率最高,但該模式僅適用于電池電壓高于WLED正向電壓(VF)的情況。在電池電壓盡可能低的應(yīng)用場(chǎng)合采用1倍壓模式的關(guān)鍵往往在于:降低1倍壓模式旁路FET和電流調(diào)節(jié)器的壓降。這些壓降往往決定了串聯(lián)損耗以及維持1倍壓模式所需的最低輸入電壓。1倍壓模式要求的最低電池電壓等于:

VIN(MIN_1X) = VLED + 旁路pFET的RDS(ON) × (ILED + 電流調(diào)節(jié)器的VDROPOUT)

傳統(tǒng)正電荷泵WLED方案采用了pFET旁路開關(guān)將電池電壓連接至WLED,如圖1所示。該FET的RDS(ON)通常為1Ω至2Ω。電阻的進(jìn)一步降低往往是有限,因?yàn)殡娮杞档屯枰^大的FET,從而增加了功率器件的成本。

 

 

圖1. 在1倍壓模式下,正電荷泵采用內(nèi)部開關(guān)將VIN旁路至WLED陽(yáng)極。

當(dāng)VIN不能滿足1倍壓傳輸模式的要求時(shí),正電荷泵產(chǎn)生1.5x VIN或2x VIN來(lái)驅(qū)動(dòng)WLED陽(yáng)極。在正電荷泵架構(gòu)下實(shí)現(xiàn)1倍壓模式時(shí),必須用一個(gè)額外的內(nèi)部開關(guān)將VIN直接連至WLED陽(yáng)極,從而旁路電荷泵。

當(dāng)VIN無(wú)法驅(qū)動(dòng)WLED時(shí),負(fù)電荷泵結(jié)構(gòu)也可以產(chǎn)生-0.5x VIN來(lái)驅(qū)動(dòng)WLED陰極。然而,1倍壓模式下這種結(jié)構(gòu)并不需要將-0.5x VIN電荷泵輸出旁路至地,這是因?yàn)殡娏髡{(diào)節(jié)器控制WLED電流使之直接從VIN流向地。因此,負(fù)電荷泵結(jié)構(gòu)可擴(kuò)展1倍壓模式,VIN最低可為:

VIN(MIN_1X) = VLED + 電流調(diào)節(jié)器的VDROPOUT

圖2為1倍壓模式負(fù)電荷泵電流路徑。該電路不需要pMOS旁路開關(guān),它直接調(diào)節(jié)VIN至地之間的WLED電流。如果總ILED為100mA (即,5個(gè)WLED × 20mA),則在2Ω的pMOS旁路開關(guān)的壓降將為200mV。放電時(shí),鋰離子電池電壓將穩(wěn)定在3.6V至3.8V (典型值)之間。按照典型鋰離子電池放電曲線,1倍壓模式下工作電壓提高200mV,效率將明顯提高。

 

 

圖2. 當(dāng)驅(qū)動(dòng)器切換到負(fù)電荷泵模式時(shí)每個(gè)WLED可單獨(dú)切換,提高了總體效率。

提高任意LED正向電壓時(shí)的效率

對(duì)于傳統(tǒng)1倍壓/1.5倍壓正電荷泵WLED驅(qū)動(dòng)器,WLED陽(yáng)極接電荷泵輸出。如果WLED不匹配,當(dāng)電壓裕量(VIN - VLED)不能夠滿足最壞情況下的WLED正向電壓時(shí),驅(qū)動(dòng)器必須切換到1.5倍壓模式。

對(duì)于負(fù)電荷泵結(jié)構(gòu),無(wú)需因?yàn)橹挥幸粋€(gè)WLED的正向電壓不滿足要求就放棄高效的1倍壓模式,如圖2所示,模式復(fù)用電路為每個(gè)WLED單獨(dú)選擇1倍壓模式或-0.5倍壓模式,從而最大程度提高整體效率。

例如,當(dāng)輸入電壓不夠高,不能滿足WLED最高正向電壓的要求時(shí),MAX8647/MAX8648電荷泵驅(qū)動(dòng)器打開-0.5倍壓電荷泵。在這種情況下,器件只通過(guò)-0.5倍壓負(fù)電源(而不是地)驅(qū)動(dòng)VF最高的WLED,而其他正向電壓較低的WLED仍處于1倍壓模式。

為了進(jìn)一步提高效率,MAX8647/MAX8648為各個(gè)WLED提供獨(dú)立模式轉(zhuǎn)換。該技術(shù)可以在不同時(shí)間以及不同的VIN條件下,根據(jù)VF失配或溫度變化,自適應(yīng)切換WLED至-0.5倍壓模式(圖3)。

 

 

圖3. MAX8647/MAX8648電荷泵WLED驅(qū)動(dòng)器切換到負(fù)電荷泵模式時(shí)每個(gè)WLED可單獨(dú)進(jìn)行模式切換,提高了效率。

總結(jié)

傳統(tǒng)方案中,采用電荷泵的WLED背光設(shè)計(jì)往往比基于電感設(shè)計(jì)方案的效率低。當(dāng)任意一路WLED的電流低于預(yù)定水平時(shí),正電荷泵結(jié)構(gòu)將切換模式,不再工作在效率最高的1倍壓模式。因此,當(dāng)系統(tǒng)采用大量WLED并且具有較高正向電壓失配時(shí),將浪費(fèi)大量功率。

負(fù)電荷泵結(jié)構(gòu)克服了正電荷泵設(shè)計(jì)通常具有的效率低下的缺點(diǎn)。諸如MAX8647/MAX8648的器件采用了負(fù)電荷泵結(jié)構(gòu),同時(shí)可對(duì)每個(gè)LED單獨(dú)切換模式,可顯著提高效率并延長(zhǎng)電池工作時(shí)間。這些WLED驅(qū)動(dòng)器為設(shè)計(jì)人員提供電感電路一樣的效率,同時(shí)仍保持電荷泵方案所具有的簡(jiǎn)單和低成本的特點(diǎn)。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國(guó)汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來(lái)越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來(lái)越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場(chǎng)的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽(yáng)舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語(yǔ)權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤(rùn)率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營(yíng)商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國(guó)電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"軟通動(dòng)力")與長(zhǎng)三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉