照明需求日漸復雜 電源芯片遭遇技術(shù)挑戰!
將如今的便攜式消費類(lèi)電子設備與幾年以前的進(jìn)行相比,你會(huì )明白為什么照明已成為主要的電源管理挑戰。具有單個(gè)無(wú)源LCD面板的手持設備正在迅速被淘汰。如今的設備都具備高性能、高分辨率、2.5~3英寸對角線(xiàn)彩色顯示屏,以支持涵蓋從互聯(lián)網(wǎng)接入和移動(dòng)電視到視頻回放的整個(gè)范圍的應用。
典型的,這些顯示屏需要4個(gè)或更多用于背光的LED和驅動(dòng)器。許多手持設備(特別是翻蓋式設計)都增加了一個(gè)較小的副顯示屏,以顯示時(shí)間、日期和連接性等基本信息。這些副顯示屏通常比主顯示屏需要多一到兩個(gè)LED用于背光功能。
隨著(zhù)設計工程師發(fā)現時(shí)尚照明在產(chǎn)品差異化中的重要作用,如今的許多便攜式電子設備都需要額外的電源電路來(lái)驅動(dòng)輔助RGB狀態(tài)燈和鍵盤(pán)背光。
內置相機功能具有復雜度更高的電源電路設計。這些功能一般通過(guò)以高電流在極短的持續時(shí)間內驅動(dòng)少量LED來(lái)提供閃光燈。但是當手持設備制造商最初開(kāi)始引進(jìn)這個(gè)功能時(shí),他們采用的是不到100萬(wàn)象素的CCD,這就要求閃光燈驅動(dòng)器的電流不超過(guò)100mA。如今的手持設備設計工程師正在集成分辨率高得多的CCD,這種CCD要求高達600mA的電流僅用來(lái)驅動(dòng)閃光功能,并提供足夠的光以獲得高照片分辨率。電影模式和閃光燈功能等較新的功能由于需要更低電平電源驅動(dòng)LED以獲得更長(cháng)的持續時(shí)間,而增加了電源電路的設計難度。
考慮到這些發(fā)展因素,就很容易理解為什么照明通常是手持設備中最耗電池的來(lái)源了。以前,設計工程師通過(guò)采用升壓轉換器或者電荷泵依靠單獨實(shí)現來(lái)提供他們的照明功能。但是隨著(zhù)照明功能數量的增加和電源要求的提高,設計工程師需要更好的控制以處理光強度、管理色彩平衡并最大程度地提高功率。最終這些工程師轉向采用系統微控制器或者專(zhuān)用控制器,通過(guò)脈寬調制(PWM)控制來(lái)解決這些問(wèn)題。
更簡(jiǎn)單的設計
近年來(lái),電源管理集成電路(PMIC)制造商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出各種旨在為工程師提供更高級別控制和簡(jiǎn)化設計的IC。以美國國家半導體(NS)公司的LM27965為例,這個(gè)白光LED(WLED)驅動(dòng)器可以驅動(dòng)多達9個(gè)并聯(lián)的LED,總輸出高達180mA。為了最大程度地提高設計工程師的控制能力,可將輸出正向電流分成兩到三個(gè)獨立的控制組,并配置四到五個(gè)LED為主顯示屏提供背光;配置兩到三個(gè)LED為副顯示屏提供背光;配置單個(gè)獨立控制的驅動(dòng)器來(lái)管理狀態(tài)或者指示燈LED。每組LED都通過(guò)標準I2C接口進(jìn)行控制。
雖然基于感應升壓轉換器的解決方案仍在許多應用中表現出優(yōu)勢。但是在許多情況下,制造商都開(kāi)始轉向采用混合模式或分數電荷泵來(lái)驅動(dòng)緊湊型便攜式應用中的WLED,并且不再需要大感應器。雖然固定升壓電荷泵中的輸出是采用單獨的電阻進(jìn)行調制的,但是LED電流匹配和效率可能受到影響。采用混合模式電荷泵時(shí),可對輸出電壓進(jìn)行調制以維持每個(gè)LED的恒定電流,從而使得設計工程師更加準確地匹配電流源。
與許多競爭產(chǎn)品相似的是,凌力爾特(LinearTechnology)公司8月發(fā)布的LTC3219采用多模電荷泵,該器件可在1倍模式下導通,然后當任何使能LED電流源接近電壓降時(shí)自動(dòng)轉換至升壓或者1.5倍模式。
隨后的電壓降將該器件轉換至雙倍(2x)模式。為了支持主副顯示屏和RGB照明要求,該器件驅動(dòng)了9個(gè)可單獨配置的電流源。
與NS的器件一樣,凌力爾特的器件中的每個(gè)電流源都通過(guò)雙線(xiàn)I2C串行接口采用數字方式控制灰度、亮度、閃光和分級調節。
早期的WLED需要相對較高的正向電壓和電流以達到理想的發(fā)光度。但是最近的技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)允許制造商生產(chǎn)能夠在10mA以下電流工作的WLED。這些器件可在比以前低的正向電壓下工作。最近的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)允許PMIC制造商開(kāi)始提供線(xiàn)性匹配的獨立電流源,由于不再需要大多數外部器件而降低了成本并減少了占位面積。
再例如,TI的TPS75105提供一個(gè)四通道LDO,并且在極其緊湊的1.2
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