TET-LCD供電電路
發布時間:2008/5/27 0:00:00 訪問次數:752
1 max1748的引腳與功能
有源矩陣薄膜晶體管(tft)液晶顯示器(lcd)具有輕薄、省電、抗干擾能力強、有效顯示面積大等特點,已被廣泛應用于移動電話、pda、數碼相機等于持終端產品中。tft-lcd的柵極驅動通常需要正、負電流供電,因此在采用tft-lcd的便攜式產品中一般需要三組供電電源,max1748就是針對這一應用而研制開發的。它內部包括:主電源dc-dc轉換器和兩個電荷泵。主電流輸入電壓范圍為2.7~5.5v,輸出電壓可達13v,穩定度在±1%以內。雙電荷泵電路用于提供獨立的正、負電壓輸出,并為tft柵極驅動器供電,通過外接二極放寬和電容器,輸出電壓可達+40v/-40v。max1748采用20腳tssop(高度僅為1.1mm)封裝,引腳排列如圖1所示。表1為各引腳的功能說明。
表1 max1748的引腳說明 引 腳 名 稱 功 能 1 rdy 低電平有效,漏極開路輸出,用于指示各路輸出電壓是否正常 2 fb 主電源反饋輸入端 3 intg 主電源積分器輸出 4 in 電源輸入,輸入范圍:+2.7v~+5.5v,外接0.1μf旁路電容 5 gnd 模擬地 6 ref 內置基準,外接0.22μf旁路電容,可提供50μa負載電流 7 fbp 正電荷泵穩壓反饋輸入端 8 fbn 負電荷泵穩壓反饋輸入端 9 shdn 低電平有效,關斷輸入引腳 10 drvn 負電荷泵驅動器輸出 11 supn 負電荷泵驅動器電源,外接0.1μf旁路電容 12 drpn 正電荷泵驅動器輸出 13 supp 正電荷泵驅動器電源,外接0.1μf旁路電容 14 pgnd 功率地 15 lx 主電源n溝道功率mosfet的漏極 16 tgnd 接地端
2 max1748的內部結構
2.1 主電源升壓電路
max1748主電源升壓轉換器的工作頻率為1mhz,其外部允許選用小尺寸的電感和電容,通過調節脈沖寬度來控制每個轉換周期的能量傳遞,以產生穩定的輸出電壓。在pwm工作模式下,內部時鐘在上升沿觸發接通n溝道nosfet(如圖2),當電壓誤差之和、斜率補償、電流反饋信號超出比較器電壓誤差之和、斜率補償、電流反饋信號超出比較器預置門限時,觸發器復位,使得在下一時鐘周期之前mosfet處于斷開狀態。改變輸出電壓的誤差信號將改變開關電流的門限值,從而調節mosfet的導通與關斷時間。
2.2 雙電荷泵電路
max1748內部包括兩路獨立的低功耗電荷泵,一路電荷泵用于產生與輸入電壓(supn)反相的電壓,另一種電荷泵用來產生輸入電壓(supp)的倍壓輸出,內部n溝道、p溝疲乏mosfet開關的工作頻率為500kh。電荷泵電路工作時,主電源轉換效率與負載電流的關系曲線如圖3所示。
2.3 max1748的上電順序
當max1748上電或脫離關斷狀態時,控制電路將順序開啟內部電路,其上電順序為:(1)基準電源上電;(2)具有軟啟動電路的主電源dc-dc升壓轉換電路開啟;(3)當主電流達到穩定的輸出電壓時,負電荷泵電路啟動;(4)當負電荷泵輸出電壓達到穩壓值的88%時,正電荷泵開啟;(5)當正電荷泵輸出電壓達到穩壓值的90%時,mosfet導通,把rdy位至低電平。rdy為漏極開路輸出,需在rdy與腳
1 max1748的引腳與功能
有源矩陣薄膜晶體管(tft)液晶顯示器(lcd)具有輕薄、省電、抗干擾能力強、有效顯示面積大等特點,已被廣泛應用于移動電話、pda、數碼相機等于持終端產品中。tft-lcd的柵極驅動通常需要正、負電流供電,因此在采用tft-lcd的便攜式產品中一般需要三組供電電源,max1748就是針對這一應用而研制開發的。它內部包括:主電源dc-dc轉換器和兩個電荷泵。主電流輸入電壓范圍為2.7~5.5v,輸出電壓可達13v,穩定度在±1%以內。雙電荷泵電路用于提供獨立的正、負電壓輸出,并為tft柵極驅動器供電,通過外接二極放寬和電容器,輸出電壓可達+40v/-40v。max1748采用20腳tssop(高度僅為1.1mm)封裝,引腳排列如圖1所示。表1為各引腳的功能說明。
表1 max1748的引腳說明 引 腳 名 稱 功 能 1 rdy 低電平有效,漏極開路輸出,用于指示各路輸出電壓是否正常 2 fb 主電源反饋輸入端 3 intg 主電源積分器輸出 4 in 電源輸入,輸入范圍:+2.7v~+5.5v,外接0.1μf旁路電容 5 gnd 模擬地 6 ref 內置基準,外接0.22μf旁路電容,可提供50μa負載電流 7 fbp 正電荷泵穩壓反饋輸入端 8 fbn 負電荷泵穩壓反饋輸入端 9 shdn 低電平有效,關斷輸入引腳 10 drvn 負電荷泵驅動器輸出 11 supn 負電荷泵驅動器電源,外接0.1μf旁路電容 12 drpn 正電荷泵驅動器輸出 13 supp 正電荷泵驅動器電源,外接0.1μf旁路電容 14 pgnd 功率地 15 lx 主電源n溝道功率mosfet的漏極 16 tgnd 接地端
2 max1748的內部結構
2.1 主電源升壓電路
max1748主電源升壓轉換器的工作頻率為1mhz,其外部允許選用小尺寸的電感和電容,通過調節脈沖寬度來控制每個轉換周期的能量傳遞,以產生穩定的輸出電壓。在pwm工作模式下,內部時鐘在上升沿觸發接通n溝道nosfet(如圖2),當電壓誤差之和、斜率補償、電流反饋信號超出比較器電壓誤差之和、斜率補償、電流反饋信號超出比較器預置門限時,觸發器復位,使得在下一時鐘周期之前mosfet處于斷開狀態。改變輸出電壓的誤差信號將改變開關電流的門限值,從而調節mosfet的導通與關斷時間。
2.2 雙電荷泵電路
max1748內部包括兩路獨立的低功耗電荷泵,一路電荷泵用于產生與輸入電壓(supn)反相的電壓,另一種電荷泵用來產生輸入電壓(supp)的倍壓輸出,內部n溝道、p溝疲乏mosfet開關的工作頻率為500kh。電荷泵電路工作時,主電源轉換效率與負載電流的關系曲線如圖3所示。
2.3 max1748的上電順序
當max1748上電或脫離關斷狀態時,控制電路將順序開啟內部電路,其上電順序為:(1)基準電源上電;(2)具有軟啟動電路的主電源dc-dc升壓轉換電路開啟;(3)當主電流達到穩定的輸出電壓時,負電荷泵電路啟動;(4)當負電荷泵輸出電壓達到穩壓值的88%時,正電荷泵開啟;(5)當正電荷泵輸出電壓達到穩壓值的90%時,mosfet導通,把rdy位至低電平。rdy為漏極開路輸出,需在rdy與腳
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