LED 恒流驱动电路系统设计和芯片的关键性能指标

LED恒流驱动电路系统设计

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目前所使用的LED显示屏一般都是由大量的LED点阵构成,因此单通道,低耐压LED驱动芯片已经不能满足应用的要求,这样必须设计出一种多通道,高耐压的恒流驱动芯片来解决这一问题。

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从电路框图可以看出串行输入信号经过位移寄存器变为16位并行输出信号,并将16位的输出拴锁其中,等到使能信号LE到来后,这16位数据同时从输出锁存器中输出,来控制16位的输出驱动器从而达到控制外界LED的目的,同时电路中加入了输出电流量调节器模块,可以通过在R-EXT端接入不同的电阻来调节输出驱动器输出电流的大小P。

整个电路具体可由下面几个子模块构成:输入端口模块,SDO输出端模块,电压基准模块,电流调节模块,过热保护模块,输出级模块。其中输出级模块由16位移位寄存器和16位锁存器两部分构成。

外部信号的主要功能介绍如下:

R-EXT:外接对地电阻端,当连接不同阻值的电阻时,此驱动芯片输出电流值便不同。

OE :输出使能信号,当其为低电平时OUT1-OUT16输出,当其为高电平时OUT1-OUT16关闭。

LE:数据锁存控制输入端,当LE为高电平时。串行输入数据会被传入至输出锁存器,当LE为低电平时,资料会被拴锁住。

SDI:输入至移位寄存器的串行数据输入端。

CLK:时钟信号输入端,资料移位会发生在时钟的上升沿。

SDO:串行数据输出端,可接至下个驱动芯片的SDI端。

LED恒流驱动芯片的关键性能指标

整体电路的性能指标分为电特性和开关特性两个部分,电特性指标主要包括在不同的外接电阻的条件下输出电流的大小及输出电流允许的偏离范围和在不同的工作条件下的电源电流的大小。

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开关特性:电路的开关特性是衡量整体电路能否正常工作的重要指标。当芯片使用于多颗芯片级联状态时,输出电流的上升、下降时间将会增大,这将影响电路的传输响应时间,甚至导致电路无法正常工作。在实际的工程中,电路的开关特性主要是指电路正常工作时各通道输出信号对于输入逻辑控制信号的延迟时间以及输出电流的开关响应(上升、下降)时间。

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