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EVO厅官网LED恒流驱动IC——技术升级 ,机能为王

阅读量:3899 颁布功夫:2016/04/25

对于炫彩精明的LED显示屏来说 ,驱动IC更像是一位默默贡献的“幕后英雄” ,它肩负着高效能、高不变性、高精度、长命命等沉要使命 。也正是这位“幕后英雄” ,直接决定了LED显示屏的使用履历 。EVO厅官网作为LED显示驱动领域市场占有率第一的玩家 ,为推动行业的发展和技术的进取 ,在钻营产品极致性价比的路路上不休索求着 。近日 ,EVO厅官网推出了最新的16路双缓存恒流输出LED驱动芯片ICN2028 ,有效提升了显示刷新率 ,使机能有了更进一步的提升 。

ICN2028有哪些分歧?

ICN2028是一款专为LED显示屏设计的驱动IC ,选取16路恒流灌电流输出 ,它集成了“Noise FreeTM”技术 ,拥有极佳的抗滋扰个性 ,使恒流及低灰成效不受PCB板的影响 。并可选用分歧的表挂电阻对输出级电流大幼进行调节 ,精确节造LED的发光亮度 。


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图1:ICN2028方框图 。

ICN2028选取了精确电流驱动节造技术 ,统一芯片的分歧通路间 ,分歧芯片之间的电流差距极幼 。

? 通路间电流差距<><>

? 拥有不受负载端电压影响的电流输出个性 ,如图2所示 。输出电流将不随LED顺向电压VF的变动而变动 。


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图2:ICN2028电流输出个性 。

ICN2028在显示过程中(OE=0)会缓存16bit显示数据 ,所以系统在ICN2028显示的过程中能够再持续存入16bit串行数据 ,相比通用恒流源芯片 ,刷新率能够提高50%以上 。

ICN2028内部选取了电流精确节造技术 ,可使片间误差低于±2.5% ,通路间误差低于±1.3% 。ICN2028与上一代ICN2025/26的机能对比见下表 。


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表1:恒流驱动ICN2025/26/28机能对比 。

ICN2028在原有ICN2025的基础上参与双锁存 ,可更好地利用数据传输与显示功夫的空当 ,有效提高了显示的刷新率 。当然 ,ICN2028也能够不使用双锁存职能 ,仅作为通常恒流驱动来使用 。

ICN2028选取低压工艺并内置电压钳位;さ缏 ,能够有效降低显示时灯珠所接受的反向电压 ,从而达到;さ浦椤⒌⒏榈浦槭褂檬倜闹澳 。

ICN2028若何提高显示刷新率?

通用恒流芯片在数据传输及数据显示如图3所示 ,数据传输及数据显示利用率低的原因:

? 当显示一个高位数据的时辰 ,数据显示的功夫可能会比数据传输的功夫大得多 ,在数据显示有余的功夫内不能进行数据传输 。

? 当显示一个低位数据的时辰 ,数据显示的功夫可能会比数据传输的功夫幼得多 ,在数据传输有余的功夫内不能进行数据显示 。


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图3:通用恒流源驱动芯片数据传送及数据显示时序图 。

ICN2028数据传送及数据显示时序见图4 。data(A)和data(C)为高位数据 ,data(B)和data(D)凹凸位数据 。将显示数据凹凸位按功夫进行组合 ,使显示高位数据有余功夫能够利用起来进行数据传送 ,或者寺符用传数据的功夫来进行高位的显示 ,将传数据和显示数据美满的共同起来 ,能够有效地提高显示刷新率 ,根基步骤如下:

? 当data(A)传送实现后 ,在LE上产生一个latch信号 ,锁存data(A)

? 实现data(A)锁存后 ,由1~>0 ,寄放data(A)并显示data(A)OE

? 在显示data(A)的同时 ,对data(B)进行传送

? data(B)传送实现后 ,由LE产生latch信号 ,锁存data(B) ,并接着传送data(C)

? 实现data(A)的显示后 ,寄放data(B)并显示data(B)

? 实现data(C)的传送 ,实现data(B)的显示

? 寄放data(C)和传送data(D) ,(同步骤1)


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图4:ICN2028数据传送及数据显示时序图 。

ICN2028的关键个性

? 16路恒流灌电流输出

? 输出电流设定领域:

? 0.5~45mA@VDD=5V

? 0.5~25mA@VDD=3.3V

? 电流精度

通路间:±0.7%(典型值)±1.3%(最大值)

芯片间:±1.1%(典型值)±2.5%(最大值)

? 急剧输出电流响应(最幼值):60ns@VDD=5VOE

? I/O施密特触发器触发输入

? 最大数据传输频率:30MHz

? 芯片工作电压:VDD=3.3~6V

? 工作温度领域:-40℃~85℃

? 拥有极佳的抗滋扰能力和低灰度成效

? 集成双缓存 ,刷新率比通用恒流芯片提高50%以上

? 通路内集成双向钳位;さ缏 ,可能有效削减灯珠的败坏


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