T46R14在冷陰極螢光燈變換器中的應用
圖5 應用於CCFL的MCU控制電路
圖5是一個(gè)直接驅動(dòng)的推挽式結構,這是最簡(jiǎn)單的CCFL驅動(dòng)應用電路之一。它由1個(gè)微控制器,2個(gè)N-MOS場(chǎng)效應晶體管,1個(gè)與燈管串聯(lián)的壓載電容和1個(gè)高頻變壓器組成。該電路的輸入端電源可由乾電池或線(xiàn)路上的電壓提供,它輸出一個(gè)交變電流源用於驅動(dòng)燈管。其控制方法說(shuō)明如下∶
HT46R14微控制器是這個(gè)實(shí)例電路中的主要元件,能夠產(chǎn)生一個(gè)可變的頻率脈寬調制,即PWM輸出??刂齐娐分苯舆B接至一個(gè)高壓轉換器,它主要是通過(guò)利用一對N-MOS場(chǎng)效應晶體管進(jìn)行非諧振調制方法來(lái)驅動(dòng)CCFLs。
HT46R14微控制器包括2個(gè)比較器、2個(gè)PPG(可編程脈沖產(chǎn)生器)輸出、2個(gè)帶有PFD功能的定時(shí)、計數器和8通道、9位解析度的ADC功能。使用者可以利用這些特性產(chǎn)生可變的頻率PWM輸出,啟動(dòng)CCFL并且控制燈管的電流和燈管的亮度。
圖5是一個(gè)應用於CCFL的MCU控制電路。PFD輸出同時(shí)連接至比較器1的輸入端(-)和INT1B引腳。使用者能夠通過(guò)軟件指令啟動(dòng)PFD輸出,產(chǎn)生一個(gè)工作周期為50%的信號,它的頻率可以通過(guò)定時(shí)/計數器0或定時(shí)/計數器1溢出周期來(lái)控制。PFD的時(shí)鐘來(lái)源於這兩個(gè)定時(shí)/計數器。頻率的設定可通過(guò)籍由定時(shí)/計數器暫存器中載入需要的值來(lái)實(shí)現。這樣PFD能夠輸出一個(gè)與CCFL燈管頻率相匹配的頻率,一般為30-70kHz。使用者可以通過(guò)控制這一頻率以及PPG脈寬周期驅動(dòng)CCFL。
PPG0和PPG1輸出都連接至N-MOS場(chǎng)效應晶體管Q1和Q2,它們在變壓器的初級端組成了一個(gè)推挽結構。PPG0和PPG1用於交替地打開(kāi)Q1和Q2。比較器1用作PPG0開(kāi)始輸出的控制信號。當比較器1啟動(dòng)時(shí),它將輸出一個(gè)下降緣信號使PPG0開(kāi)始輸出,直至PPG0定時(shí)/計數器溢出,使PPG0停止輸出。INT1B用作PPG1起始的控制信號,由下降緣信號觸發(fā)。PPG1的控制方法與PPG0相同。
圖6 PPG輸出的方波
當PFD輸出一個(gè)由低到高變化的信號,并且電位高於Vref(推薦值為1/2VDD),比較器1輸出一個(gè)下降緣信號使PPG0開(kāi)始計數。同樣,當PFD輸出一個(gè)由高到低變化的信號,PPG1輸出開(kāi)始計數。使用者能夠在PFD輸出時(shí)通過(guò)軟件調節PPG定時(shí)/計數器的值來(lái)控制PPG輸出周期或(脈沖寬度)。PPG輸出的脈沖寬度應該小於PFD的每一個(gè)高準位或低準位的寬度。通過(guò)調節周期,使用者能夠獲得較大控制范圍的燈管電壓。PPG輸出的方波如圖6所示。
為了能夠控制燈管的亮度,電阻R1與CCFL串聯(lián),其在MCU的AN0腳偵測CCFL電流的部分,被用作反饋分壓元件。
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