AP3029通过反馈电阻R1对WLED进行恒定电流驱动,ILED=VFB/R1。输出电压即为六颗WLED的正向电压加上R1上的压降,6*3.2+0.2=19.4V。输出功率为388mW。 该典型应用方案的技术规范如表1所示。
2.2AP3029驱动并联WLED应用方案: 随着便携式数码产品显示屏幕尺寸的增大,显示模块所需要WLED的数量也随之增加,这样就对WLED驱动芯片的性能及驱动能力提出了更高的要求。 AP3029驱动能力强的特点在大尺寸显示屏的背光驱动设计中得到了充分的发挥,由于大部分便携式数码产品都由锂电池供电,单节锂电池的输出电压范围通常为3.2V"4.2V,所以,驱动6颗以上的WLED通常采取并联驱动方式,将输出电压控制在合理的范围内。保证系统有更好的工作状态。 图2即为AP3029并联驱动WLED典型应用方案。
该应用方案的技术规范如表2所示。
表3即AP3029在85℃下驱动10颗WLED时,输出电流与反馈电压VFB的关系。如果AP3029驱动能力足够,VFB将会随着输出电流的增大基本保持不变。 表3.85℃时AP3029驱动10颗WLED的输出电流与反馈电压的关系
上一页1在该典型应用下,正常输出电流为40mA,从表3的数据可以看出AP3029在85℃下驱动10颗WLED还会有一定的裕量。所以,AP3029完全可以满足驱动10颗WLED的要求。 在并联方案中,最值得注意的就是两排WLED的电流匹配问题。假如直接将两串WLED并联,该拓扑决定了两串WLED的正向电压之和。由图3可知,WLED的正向压降VF存在一定的差异,且其工作点附近(IF=20mA)的动态阻抗很小。因此两串WLED的正向电流会存在较大的差异。使输出电流不能匹配。该情况会导致两排WLED的亮度有明显差异,严重的影响了显示效果。
为了解决上述问题,可以在输出端使用PNP对管来实现输出电流的匹配。连接方式见图2。在这里,要推荐使用集成PNP对管,且放大系数β>>2,这样可以保证两个PNP管的特征参数基本一致,减小误差,达到更好的均流效果。 表4给出了在不同的输入电压下,两排WLED(每排五个WLED)在加入均流设计前后的电流分配情况。 表4,输出电流的均流精度
在表4中可以看出输出电流经过均流设计后,电流分配情况有了本质的提高。完全满足WLED背光驱动中的电流匹配要求。 3、总结 以上所介绍的AP3029两种驱动方式已经过验证,结果可行,并满足客户的多种要求,被客户接受和采用。 综上所述,AP3029作为便携式数码产品的背光电源有着广大的市场,能够完全满足大部分客户的不同要求。是一种性能价格比很高的设计方案。上一页12
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