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mosfet的导通损耗很小,也避免了发热问题,而成本仅稍微增加(一对小功率mosfet)。ds3998不仅很好地解决了背光源亮度的均匀性和发热问题,还带来以下额外好处: (1)通道相位控制技术降低ac/dc的电流冲击 与图1所示方案或多个独立控制的逆变电源不同,集成了通道相位控制功能,如图3所示,每个通道的mosfet栅极导通时间在8个通道间平均分配,降低了冲击电流并简化了ac/dc的设计要求,减小发热元件的散热面积,缩小体积,降低电源成本。 (2)e2prom寄存器与2线串行接口 ds3988采用标准的2线串行接口与片内的e2prom配置寄存器及用户存储区进行通信。配置寄存器包括4个软启动特片寄存器与2个控制寄存器(cr1/2),使用户可以自定义ds3988的参数,如软启动斜率、灯管与调光频率源、故障监测选项及通道使能/禁用。8字节非易失的用户存储区用来存储产品数据,如日期编码、序列号或产品标识号,这为产品生产调试或维护带来极大方便。 (3)通过简单的级联支持更多的灯管控制 ds3998的灯管频率有二种配置选项。ds3988作为灯管主机时,设定cr1中的lfss=0,选择板上振荡
很小,也避免了发热问题,而成本仅稍微增加(一对小功率mosfet)。ds3998不仅很好地解决了背光源亮度的均匀性和发热问题,还带来以下额外好处: 1)通道相位控制技术降低ac/dc的电流冲击 与图1所示方案或多个独立控制的逆变电源不同,集成了通道相位控制功能,如图3所示,每个通道的mosfet栅极导通时间在8个通道间平均分配,降低了冲击电流并简化了ac/dc的设计要求,减小发热元件的散热面积,缩小体积,降低电源成本。 2)e2prom寄存器与2线串行接口 ds3988采用标准的2线串行接口与片内的e2prom配置寄存器及用户存储区进行通信。配置寄存器包括4个软启动特片寄存器与2个控制寄存器(cr1/2),使用户可以自定义ds3988的参数,如软启动斜率、灯管与调光频率源、故障监测选项及通道使能/禁用。8字节非易失的用户存储区用来存储产品数据,如日期编码、序列号或产品标识号,这为产品生产调试或维护带来极大方便。 3)通过简单的级联支持更多的灯管控制 ds3998的灯管频率有二种配置选项。ds3988作为灯管主机时,设定cr1中的lfss=0,选
ds3984/ds3988多灯驱动方案 ds3984和ds3988是多通道冷阴极荧光灯(ccfl)控制器。ds3984支持多达四通道,ds3988支持八通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将dc电源电压转换成为驱动ccfl所需的高压ac波形。本应用笔记描述如何实现每通道驱动一个以上ccfl。 多灯驱动方案 只需增加一些支持电路,ds3984和ds3988中的每个通道就可驱动一个以上ccfl。图1给出了每通道驱动四灯的应用电路。只需稍加调整,还可用每个通道驱动二、三、四或更多灯。 灯电流监测 ccfl控制器ds3984/ds3988每通道有一个单独的灯电流监测(lcm)输入。驱动多个灯时,灯电流检测信号必须经“线或”后反馈到控
lcm和ovd门限及其对应的基准ds3881、ds3882、ds3984、ds3988、ds3991、ds3992和ds3994 ccfl (冷阴极荧光灯)控制器的每个通道都有两路输入:lcm用于灯管电流监测,ovd用于过压检测。lcm和ovd对应有4个门限。表1列出了每个门限的说明和符号。 表1. 门限说明和符号 lcm和ovd引脚均具有一个内部直流偏压vdcb,对于ds3881和ds3882,该偏压为1.1v;对于ds3984、ds3988、ds3991、ds3992和ds3994,偏压为1.35v。门限可以以vdcb或信号地(gnd)为参考。 根据所采用的电压基准不同,在数据资料中规定的门限值似乎有所不同,尽管实质上它们是相同的。在ds3881、ds3882、ds3984和ds3988的数据资料中,这4个门限以vdcb为参考。在ds3991、ds3992和ds3994的数据资料中,这4个门限以地为参考,所以包含 vdcb。例如,数据资料中给出的ds3984的灯调节门限(典型值)相对于vdcb为1.0v,而相对于vdcb为1.35v。在ds3994的数据资料中,相
【 内容摘要 】 ds3984和ds3988为多通道冷阴极荧光灯(ccfl)控制器。ds3984支持四个通道,ds3988支持八个通道。这些控制器使用推挽式驱动架构,可将直流电源电压转换成驱动ccfl所需的交流高压波形。本应用笔记说明在将单通道驱动多灯方案中的独立返回端更改成多灯共用返回端时所涉及到的问 独立的灯管回路驱动方案图1详细描述了每通道驱动多个ccfl灯管的方案,如应用笔记3615中的图1所示。此电路中,每个ccfl灯管具有独立的电流返回端,多通道ccfl控制器在灯管的低压侧检测流过ccfl灯管的电流。 本驱动方案的最大优点是能够准确地测量灯管电流,不受系统内部寄生电容的影响。变压器次级线圈高压侧寄生电容的电流会在进入灯管之前被分流。本电路中,所有流过寄生电容的电流均不通过反馈电阻,因此反馈电阻(图1所示的1000 1%) 可以准确测量流入灯管的电流。此电路的最大缺点是,每个灯管都需要一个独立的返回通路(或电流检测线)。 多灯管共用返回端的驱动方案另外一种驱动方案是检测变压器次级线圈低压侧的灯管电流,参见图2。在该驱动电路中,所有灯管在