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          白光LED驅(qū)動(dòng)器CAT3636在便攜設(shè)備中的應(yīng)用

          作者: 時(shí)間:2007-08-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          目前,各種消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷被賦予新的功能特色,而隨著復(fù)雜度的提高,相應(yīng)的功耗也隨之增加。如何通過(guò)改善設(shè)計(jì)去避免功耗過(guò)快的增長(zhǎng),已經(jīng)成為擺在硬件設(shè)計(jì)工程師面前的一個(gè)重要課題。比如手機(jī)、PMP、GPS這一類產(chǎn)品,其LCD背光所消耗的功率占整機(jī)功耗非常大的比重,而且LCD屏有進(jìn)一步增大的趨勢(shì),這將進(jìn)一步增加相應(yīng)的功率。因此,如何降低LCD背光的功率消耗成為了降低系統(tǒng)功耗首要問(wèn)題之一。

          目前,市場(chǎng)上LCD屏的主流架構(gòu)是CSTN和TFT,它們都需要一定亮度的背光源來(lái)達(dá)成可見(jiàn)的圖像。背光源的亮度需求基本上與LCD屏的大小成正比,同時(shí)也和周邊的環(huán)境和用戶的主觀感受有關(guān)。國(guó)內(nèi)比較流行的背光方案是2.8英寸以下的LCD屏采用2~4個(gè),2.8~4.3英寸的LCD屏采用5個(gè)以上的??紤]到的壽命、指標(biāo)及價(jià)格,一般把單個(gè)LED電流控制在15~25mA。

          大多數(shù)采用鋰電池供電。鋰電池的放電區(qū)間是3.2~4.2V左右,而LED在正常工作時(shí)所需的正向電壓在3.2~3.8V之間(IF=20mA@ VF=3.5V),而當(dāng)系統(tǒng)的負(fù)載突然增大時(shí),就會(huì)造成電池電壓波動(dòng),因此直接使用鋰電池驅(qū)動(dòng)白光LED就會(huì)發(fā)生暗屏或閃屏等不正?,F(xiàn)象。

          解決這個(gè)問(wèn)題的方法是在鋰電池和白光LED之間插入一級(jí)升壓驅(qū)動(dòng)電路。目前常用的架構(gòu)有兩種:一種是電感升壓型,另一種是電荷泵升壓型。

          對(duì)中5~6個(gè)白光LED的驅(qū)動(dòng)方案,雖然電感升壓型架構(gòu)比傳統(tǒng)的電荷泵升壓型架構(gòu)具備更多的高效率優(yōu)勢(shì),然而噪聲和外圍器件的尺寸仍然是這種方案中不易克服的缺點(diǎn)。為了驅(qū)動(dòng)串聯(lián)排列的5~6個(gè)白光LED, 電感升壓型芯片至少需要輸出16 (3.2V/LED5) ~21V(3.5V/LED6)的驅(qū)動(dòng)電壓,其上固有的切換電路紋波對(duì)其他小信號(hào)電路是較大的噪聲源。如果采用PWM信號(hào)控制升壓型芯片的使能端來(lái)進(jìn)行調(diào)光操作,那么不單是PWM信號(hào)自身,波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電壓更會(huì)對(duì)其他電路造成不利的影響。

          是一款充電泵式電容升壓型白光LED,特別適合于采用5~6個(gè)白光LED作背光的LCD屏。與流行的電容升壓型架構(gòu)相似,它不需要電感器,外圍只需要幾個(gè)小容量的陶瓷電容器,自身亦采用小尺寸的3mm3mm見(jiàn)方的TQFN-16封裝。而與流行的電容升壓型架構(gòu)不同的是,它采用了Catalyst半導(dǎo)體公司的Quad-ModeTM電荷泵專利技術(shù),能夠非常有效地提升背光LED的轉(zhuǎn)換效率,以降低背光電路的功耗。

          當(dāng)前大部分流行的電荷泵式LED根據(jù)輸出電壓和輸入電壓的比率僅提供3種工作模式:1倍, 1.5倍和 2倍。Quad-ModeTM架構(gòu)增加了第四種工作模式―1.33倍。1.33倍工作模式讓輸出的升壓電壓盡可能的小,這就極大地降低了器件的無(wú)用功耗和隨之而來(lái)的熱損耗。同時(shí),1.33倍工作模式還有效地降低了電池端的輸入開(kāi)關(guān)電流,不僅有效延長(zhǎng)了電池的工作時(shí)間,而且使得整個(gè)系統(tǒng)的輸入噪聲達(dá)到最小。特別地,為了實(shí)現(xiàn)1.33倍的工作模式,仍然采用流行的電荷泵式LED驅(qū)動(dòng)器的外圍配置,只使用兩個(gè)飛電容來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓變換,這就使芯片不必因工作模式的增加而使引腳數(shù)相應(yīng)增加,從而使器件可以采用較小但仍然廉價(jià)的TQFN封裝,有利于實(shí)際的生產(chǎn)和采購(gòu)。

          Quad-Mode電荷泵原理

          采用的是QUAD-MODETM電荷泵升壓架構(gòu)。其原理不同于電感式升壓電路,輸出電壓與輸入電壓成離散性倍數(shù)關(guān)系。這種電荷泵具有1倍、1.33倍、1.5倍和2倍四種工作模式。

          QUAD-MODETM電荷泵的2倍模式工作原理如圖1所示。第1相時(shí),輸入電源VIN對(duì)2個(gè)外部電容C1和C2進(jìn)行充電,此時(shí)兩個(gè)外部電容并聯(lián),電容的a端接VIN,b端接地。電容兩極間的電壓就是輸入電壓,即VC1=VC2=VIN。第2相時(shí),外部電容b端則接至VIN,a端接至VOUT,這是VOUT=VIN+VC= 2VIN。由于反復(fù)的轉(zhuǎn)換第1相和第2相,電荷就被源源不斷地“泵”到輸出端。

          圖1 2倍模式升壓原理


          與2倍模式類似,1.5倍模式的工作原理圖2所示。第一相時(shí),C1和C2串聯(lián)接至VIN與地之間,輸入電壓VIN對(duì)電容C1和C2進(jìn)行充電,VC1=VC2=1/2VIN。第二相時(shí),兩個(gè)外部電容與地?cái)嚅_(kāi),并聯(lián)接至VOUT,此時(shí)VOUT=VIN+VC =VIN+1/2VIN=3/2VIN。同樣的,這個(gè)過(guò)程被反復(fù)地轉(zhuǎn)換,就實(shí)現(xiàn)了1.5倍升壓。

          圖2 1.5倍模式升壓原理


          與傳統(tǒng)的1.33倍模式不同,QUAD -MODETM電荷泵僅使用2個(gè)外部電容即可實(shí)現(xiàn)1.33倍模式。第一相時(shí),VIN對(duì)外部電容C1和C2進(jìn)行充電,C1與C2串聯(lián)。 第二相時(shí),電容C1和C2與輸入電源VIN斷開(kāi),C1反向接至VIN和VOUT。此時(shí)C2保持浮空狀態(tài)。第三相時(shí),C1和C2串聯(lián)接至VIN,C2的正極接至VOUT。穩(wěn)態(tài)的輸出電壓可以根據(jù)基爾霍夫電壓定律求解得到:


          第1相:VIN=VC1+VC2 (1)
          第2相:VOUT=VIN+VC1 (2)
          第3相:VOUT=VIN-VC1+VC2 (3)
          將(2)式代入(3)式得:
          VIN +VC1=VIN-VC1+VC2 (4)
          VC2=2VC1 (5)
          將(5)式代入(1)式:
          VC1=1/3VIN (6)
          再將(6)式代入(2)可得:
          VOUT=4/3VIN。

          圖3 Catalyst創(chuàng)新的1.33倍模式架構(gòu)


          如果輸入電壓VIN比LED的正向電壓降VF大的話,則驅(qū)動(dòng)LED不需要升壓,QUAD-MODETM電荷泵工作在1倍模式下。


          根據(jù)能量守恒原理,CAT3636輸入功率PI就等于外部LED消耗的功率PL加上其自身消耗的功率PE,即PI=PL +PE。CAT3636自身消耗的功率主要包括電荷泵電壓轉(zhuǎn)換功耗PC,內(nèi)部恒流源被動(dòng)消耗功耗PS,內(nèi)部邏輯功能模塊消耗的功率PF,以及熱損耗PT,即PE= PC+PS+PF+PT。如圖4所示。

          圖4 功率消耗分布圖


          CAT3636的轉(zhuǎn)換效率η=PL/PI=PL/(PC+PL+PS+PF+PT)。由于PF和PT值都比較小,η≈PL/(PC+PL+PS)。在恒定電流工作條件下,LED的消耗功率PL近似恒定,由此可見(jiàn),在同一升壓模式下,隨著輸入電壓的降低,輸出電壓隨之降低,作用于內(nèi)部恒流源的電壓也隨之降低,因此恒流源的消耗功率PS也隨之下降,CAT3636的轉(zhuǎn)換效率η升高;在相同的輸入電壓下,模式越高,輸出電壓越高,則內(nèi)部恒流源消耗的功率就會(huì)越大,轉(zhuǎn)換效率隨之降低。這也就是帶1.33倍模式的LED驅(qū)動(dòng)器要比僅有1.5倍或2倍模式的驅(qū)動(dòng)器綜合轉(zhuǎn)換效率要高的原因。圖5是CAT3636工作在鋰電放電范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)換效率圖。

          圖5 CAT3636轉(zhuǎn)換效率


          CAT3636典型

          CAT3636典型電路如圖6所示。除被驅(qū)動(dòng)的LED外,僅需要2個(gè)普通的X5R或X7R電容。其內(nèi)建6個(gè)通道恒流源,可以驅(qū)動(dòng)6個(gè)共陽(yáng)極并聯(lián)LED。對(duì)于不使用的LED端口,只需要將該端口直接連至VOUT端,CAT3636會(huì)自動(dòng)檢測(cè)端口的狀態(tài),關(guān)閉不使用的LED端口。

          圖6 CAT3636外圍電路


          CAT3636采用了一種完全不同于脈寬調(diào)制(PWM)控制方式。PWM控制方式的本質(zhì)還是模擬信號(hào)控制,只是這個(gè)模擬控制信號(hào),采用數(shù)字方式編碼罷了。脈沖的占空比被調(diào)制用來(lái)對(duì)一個(gè)具體模擬信號(hào)的電平進(jìn)行編碼。為了將這個(gè)數(shù)字編碼的模擬信號(hào)解調(diào)出來(lái),常常需要在LED驅(qū)動(dòng)器的控制引腳和PWM控制器之間加RC電路。而CAT3636采用的是1-Wire可編程數(shù)字接口,不能在MPU與CAT3636EN/SET引腳之間加下拉電容。否則可能會(huì)將控制信號(hào)過(guò)濾掉,造成無(wú)法控制CAT3636工作。CAT3636 1-Wire接口只有一根控制線,沒(méi)有時(shí)鐘線與編程數(shù)據(jù)同步,就需要有嚴(yán)格的時(shí)序要求,以保證編程數(shù)據(jù)的正確性。所以在實(shí)際中,要嚴(yán)格按照CAT3636 datashee上的時(shí)序要求,發(fā)送控制命令。

          結(jié)語(yǔ)

          由于CAT3636采用全新的四模式電荷泵架構(gòu),在不增加額外成本的情況下,最大限度地延長(zhǎng)了的電池續(xù)航時(shí)間。它的外圍電路十分簡(jiǎn)單,僅需要2個(gè)普通電容,即可實(shí)現(xiàn)四種工作模式,而且不需要電感,可以避免因電感所帶來(lái)的EMI問(wèn)題。3mm3mm TQFN超小封裝,引腳少,外圍組件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,有助于降低在高密度PCB設(shè)計(jì)中LAYOUT的難度。另外,它的接口簡(jiǎn)單,操作靈活,可以實(shí)現(xiàn)多種個(gè)性化的應(yīng)用需求,比如主副雙屏背光,或者RGB LED閃信功能等。因此,CAT3636是一款非常適合手機(jī)、PDA、PMP、數(shù)碼相機(jī)等掌上便攜設(shè)備使用的高性能LED驅(qū)動(dòng)器。



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