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[導讀] 目前主要采用白光LED作為手機屏的背光。由于不同供應商提供的屏尺寸和規(guī)格不同,所以背光驅動的方式和背光驅動芯片也不一樣。但當前使用背光芯片主要有兩種,一種是驅動串聯(lián)LED或者OLED的升壓芯片,另一種是驅動并聯(lián)LED的電荷泵芯片。

    目前主要采用白光LED作為手機屏的背光。由于不同供應商提供的屏尺寸和規(guī)格不同,所以背光驅動的方式和背光驅動芯片也不一樣。但當前使用背光芯片主要有兩種,一種是驅動串聯(lián)LED或者OLED的升壓芯片,另一種是驅動并聯(lián)LED的電荷泵芯片。

    對于串聯(lián)LED背光,需要根據(jù)串聯(lián)LED的個數(shù),把鋰電池電壓升壓到不同的電壓。對于OLED背光,一般要求把鋰電池升壓到12V。這兩種應用都需要升壓芯片進行背光驅動。Sipex公司的SP6690最多可以驅動8顆串聯(lián)的LED(圖1a)。目前升壓驅動芯片的效率在75%到85%之間,并且可以保證發(fā)光亮度一致,但要求使用一個儲能電感,因此會帶來一定的電磁干擾問題。

    對于并聯(lián)LED背光應用,Sipex公司的SP6683電荷泵最大可以輸出300mA驅動電流,以驅動到10顆并聯(lián)的LED(圖1b)。Sipex的電荷泵驅動芯片是恒流LED驅動,可以工作在1倍模式和1.5倍模式,在1倍模式下的最高效率可達92%,在1.5倍模式下的效率為60%~70%。電荷泵的工作原理是以很高的開關頻率對電容充放電來實現(xiàn)電能轉化,根據(jù)輸入電壓自動切換降壓和升壓模式,因此它無需外加電感,而是通過電容來存儲能量。

    隨著LED技術不斷進步,LED導通壓降在不斷下降。Sipex公司低壓差線性LED驅動SP761x系列由于無需升壓,所以外圍電路非常簡單,不需要電感和電容,僅需一個電阻來設置LED流過的電流。如圖2a和圖2b所示的SP7611A和SP7612應用電路,可分別驅動4顆LED和3顆LED,SP7614A則可以驅動2顆LED。

圖1:(a) SP6690的背光應用電路圖;(b) SP6683的背光應用電路圖。
圖1:(a) SP6690的背光應用電路圖;(b) SP6683的背光應用電路圖。

    下面以SP7611A為例,介紹低壓差線性LED驅動芯片SP761x系列的應用。Sipex的低壓差線性LED驅動芯片與傳統(tǒng)LED驅動芯片不同,它們不需要對手機的聚合物鋰電池電壓進行升壓來點亮LED,而是一種基于降壓的恒流LED驅動芯片。如圖2a所示,SP7611A是灌電流的LED驅動芯片,流過LED的電流和設置電阻Rset上的電流成比例,同時流過LED上的電流還和LED正向導通壓降Vf以及LED的陰極電壓有關。因此,Sipex低壓差線性LED驅動器應用的一個重要條件就是LED的導通壓降不可以太高,一般推薦使用導通壓降小于或者等于3.2V的LED。

    SP761x系列的最大優(yōu)點在于應用簡單,外圍電路只需一個用來設置電流的電阻。當LED陰極到地的電壓VLED≤300mV時,流過LED的電流為:

ILED=200×(VCONTROL-VCTRL)/Rset

圖2:(a) SP7611A的背光應用電路圖;(b) SP7612/12A的背光應用電路圖;(c) 通過兩個GPIO端口和兩個電阻調(diào)節(jié)背光亮度的示意圖。
圖2:(a) SP7611A的背光應用電路圖;(b) SP7612/12A的背光應用電路圖;(c) 通過兩個GPIO端口和兩個電阻調(diào)節(jié)背光亮度的示意圖。

    當LED陰極到地的電壓VLED≥500mV時,流過LED的電流為:

ILED=435×(VCONTROL-VCTRL)/Rset

    其中200、435是電流的放大倍數(shù)。從此可看出,LED電流等于流過Rset的電流乘以一個放大倍數(shù),而這個放大倍數(shù)與LED的導通壓降有關(如圖3所示)。

圖3:LED電流的放大倍數(shù)跟LED的導通壓降的關系曲線圖。
圖3:LED電流的放大倍數(shù)跟LED的導通壓降的關系曲線圖。

    在手機背光應用中需要調(diào)節(jié)亮度,SP761x系列的LED驅動器可以通過多種方式來調(diào)節(jié)亮度:

    1. 模擬調(diào)節(jié)。如圖2a所示,可以調(diào)節(jié)給定電壓VCONTROL或者電流設置電阻Rset的大小來調(diào)節(jié)LED電流,達到控制亮度的目的。

    2. 數(shù)字調(diào)節(jié)。在電壓VCONTROL和電流設置電阻給定的情況下,可以通過管腳CTRL輸入PWM信號來調(diào)節(jié)亮度。PWM信號可以通過手機平臺的GPIO口輸出,由軟件設置PWM的占空比以達到控制亮度的目的。這個PWM信號的最高頻率可達1MHz,但考慮到目前LED的響應速度不會超過10kHz,所以推薦頻率為500Hz~1.5kHz。

表1:GPIO端口的設置表。
表1:GPIO端口的設置表。

    3. 通過兩個GPIO端口和兩個電阻,分成6個檔次來調(diào)節(jié)背光亮度,如圖3c所示。GPIO端口可以參照表1來設置,其中R1大于R2,具體阻值可以根據(jù)實際應用情況來設置。

    效率也是手機背光應用中比較重要的一個參數(shù)。背光效率最準確的算法應該是用消耗在LED上的能量除以輸入能量。由于SP761x系列低壓差線性LED驅動芯片的工作漏電流非常小(uA級),所以流過所有LED的輸出電流可以近似等于輸入電流,總體效率等于LED的導通壓降Vf與輸入電壓(即電池電壓Vbattery)的比值。

Eff=100×Vf/Vbattery

    推薦LED的導通壓降小于或等于3.2V,取Vf=3.2V,則效率如表2所示。當電池電壓小于3.6V時,整體背光效率高于90%;當電池電壓為4.2V,最低效率也有76%。目前手機用鋰電池的工作范圍在3.4V到4.2V之間。

    大約有20%的電池能量集中在4.2~4.0V之間,70%的能量集中在4.0~3.5V之間,剩余的10%左右的電池能量集中在3.5V電壓以下區(qū)間,因此電池電壓從4.0~3.5V區(qū)間的效率最重要。SP761x系列的效率為80%~91.4%,且電池電壓越接近LED的導通壓降,其效率越高。

基于低壓差<strong線性LED驅動器的手機背光解決方案 src="/upload/2007_06/070601101565715.jpg" border=0>

    與升壓驅動芯片和電荷泵芯片相比,低壓差線性LED驅動芯片SP761x系列的效率并不遜色,并且在電池電壓降低的情況下具有更好的性能。在電池電壓降低的情況下,SP761x系列的背光效率反而升高,而升壓驅動和電荷泵驅動芯片此時的背光效率將下降。雖然目前升壓驅動芯片和電荷泵驅動芯片可以達到90%以上的效率,但是整體背光效率在75%~85%之間,且需要電感或者電容等儲能元件。

    低壓差線性LED驅動SP761x系列是共陽極的恒流LED驅動芯片,無須儲能元件,外圍簡單,僅需要一個電流設置電阻,就可以通過模擬或數(shù)字方式調(diào)節(jié)背光亮度。它最高具有90%以上的效率,整體背光效率可達85%左右。此外,Sipex針對低壓差線性LED驅動這個市場,將繼續(xù)推出共陰極的驅動芯片來豐富這個產(chǎn)品線。

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