基于DS3984/DS3988的LCD电视背光驱动电路设计

本文摘要:LCD电视应用于中可以使用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,驱动多个CCFL时所要面临的三个关键的设计挑战是自由选择最佳的驱动架构、多灯驱动、灯频和脉冲调光频率掌控。本文对四种常用驱动架构展开了对比分析,并明确提出多灯设计中解决问题亮度失衡以及驱动频率有可能阻碍画面等问题的方法,并明确提出基於DS3984/DS3988的电路方案。 图1:Royer驱动器非常简单,但不过于准确 液晶显示器(LCD)于是以沦为电视的主流表明技术。

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LCD电视应用于中可以使用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,驱动多个CCFL时所要面临的三个关键的设计挑战是自由选择最佳的驱动架构、多灯驱动、灯频和脉冲调光频率掌控。本文对四种常用驱动架构展开了对比分析,并明确提出多灯设计中解决问题亮度失衡以及驱动频率有可能阻碍画面等问题的方法,并明确提出基於DS3984/DS3988的电路方案。    图1:Royer驱动器非常简单,但不过于准确  液晶显示器(LCD)于是以沦为电视的主流表明技术。

LCD面板实质上是电子掌控的光阀,必须靠背光源产生可用的影像,LCD电视一般来说用冷阴极萤光灯获取光源。其他背光技术,例如闪烁二极体也受到一定的推崇,但由於成本过低容许了它的应用于。

  由於LCD电视是消费品,压倒一切的设计考虑到是成本─当然必需符合低于限度的性能拒绝。驱动背光灯的CCFL转换器无法显著延长灯的寿命。

此外,由於要用高压驱动,安全性也是一个必需考虑到的因素。LCD电视应用于中,驱动多个CCFL时所要面临的三个关键的设计挑战是:挑选出最佳的驱动架构;多灯驱动;灯频和脉冲调光频率的严格控制。

    图2:全桥驱动器很合适於大范围的直流电源。  1挑选出最佳的驱动架构  可以用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,还包括Royer(自波动,self-oscillating)、半桥、全桥和推挽。

表格1详尽概括了这四种架构各自的优缺点。  表格1:CCFL驱动架构较为    1.1Royer架构  Royer架构(图1)的最佳应用于是在不必须严格控制灯频和亮度的设计中。由於Royer架构是自波动设计,不受元件参数偏差的影响,很难严格控制灯频和灯电流,而这两者都会直接影响灯的亮度。因此,Royer架构很少用於LCD电视,尽管它是本文所述四种架构中最廉价的。


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