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        采用KS0713控制芯片的SG12864-5C液晶顯示模塊的 應用

        作者: 時間:2012-02-07 來源:網絡 收藏

        無論將其用做指示器還是用來照明,LED的效率、可靠性和成本都是難超越的。白色LED用作照明光源就像它用LCD背景光源一樣,正在迅速普及,但是由于其正向電壓一般為3~5V,用一節電池驅動白色LED顯然存在種種困難。本設計利用單柵施密特倒相器,例如Texas Instruments 公司(www.ti.com)的SN74AUC1G14或者Fairchild 公司(www.Fairchildsemi.com)的NC7SP14 的超低工作電壓性能(圖1)。當首先加上電池電源時,肖特基二極管D1導通,大家熟悉的施密特觸發器非穩態多頻振蕩器開始振蕩,振蕩頻率取決于定時元C2和R1。當IC1的輸出變為高電位時,晶體管Q1導通,電感器L1中的電流開始逐漸增大。電感器電流的最大電平,即峰值電平為IL(PEAK)=(VBATT-VCE(SAT))×tON/L1,式中VBATT為所加的電池電壓,VCE(SAT)為Q1的飽和電壓,而tON為施密特觸發器輸出高電平脈沖的持續時間。如果Q1的飽和電壓譬如說低于50 mV,則可以忽略VCE(SAT)并將公式簡化為IL(PEAK)=VBATT×tON/L1。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/168578.htm

        在 tON結束時,倒相器輸出變為低電位,Q1截止,電感器L1兩端的電壓極性反轉。由此產生的逆轉電壓立即使Q1的集電極電壓升高到超過VBATT,并使串聯的LED和D2正向偏置。這一動作使LED因有等于IL(PEAK)的最大正向電流流過而發光,并將IC1的供電電壓VBOOT升高到比VBATT還大的一個二極管壓降。此時D1是反向偏置的,而且反向偏置的時間與電路保持振蕩的時間相同。由此產生的IC1的自舉電源電壓確保非穩態多頻振蕩器即使在VBATT降低到很低電平時仍能夠繼續工作。C2的電容值和R1的阻值應選擇得能產生幾微秒的時間常數,從而允許電感器L1的電感值很小。例如,一個參數值分別為C2=68 pF,R1=39 kΩ和L1=47μH的測試電路在VBATT=1V時產生約為150 kHz的工作頻率。由此得到的tON=3μs這一參數值可導致約為65 mA的峰值電感器電流,并使白色LED產生極高的亮度。即使VBATT小至500 mV,相應的33 mA峰值電流仍可產生足夠的LED發光強度。

        為了在最低電源電壓下維持高峰值電流,并因而產生足夠的LED亮度,電感值應該盡可能小些。然而,L1也不能太小,否則峰值電流在VBATT為最大值時就可能超過LED的額定最大電流。切記電感器應該有足夠大的額定電感值,以保證其在最大峰值電流值時不會飽和。開關晶體管Q1應該具有很低的飽和電壓,以便將損耗降到最低并產生盡可能最高的峰值電流。增加D3和C4兩個元件,能使電路產生一個輔助電源電壓VAUX,供用來驅動低功耗電路,而不會對LED的亮度產生不利影響。在電池電壓為1V時,該測試電路能使白色LED產生良好的發光強度,并可向輔助負載輸出4.7V電壓和幾乎1.5 mA的電流。即使在VBATT=500 mV時,該測試電路也可為10kΩ負載提供340 μA的電流,并維持足夠大的LED亮度。要注意的是,IC1無法從輔助電路獲得供電,因為VAUX很容易超過所建議的兩類器件的最大額定電壓。

        最小啟動電壓主要取決于用做D1的器件。高質量肖特基二極管的種種測試表明,最小加電電壓只有800mV。你只要用pnp晶體管Q2替代D1,就可進一步降低最小啟動電壓電平(圖1b)。這種改進使得測試電路在室溫下僅需650 mV就可以啟動。但要注意的是,Q2的集電極-基極結在靜態條件下變成正向偏置,從而造成其基極偏置電阻浪費電能。該電路盡管非常簡單,但卻能使高亮度LED產生引人入勝的效果。Lumileds公司生產的Luxeon系列LED能使該電路顯示出其威力。在將L1降低到10μH和VBATT=1V的條件下,該電路能在Luxeon LXHL-PW01白色LED中產生了220 mA的峰值電流,從而產生耀眼的光強度。

         這一電路利用超低電池電壓,可使白色LED產生耀眼的強度 (a)。經過一項改進之后,該電路可以使用更低的電池電壓 (b)。

        圖1 這一電路利用超低電池電壓,可使白色LED產生耀眼的強度 (a)。經過一項改進之后,該電路可以使用更低的電池電壓 (b)。



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