I_{DxA/B/C}(A)=189x(V_{ISET}/R_{SET})
配合一个正确选择的电阻器(RSET)并把它放置在ISET和接地之间,则所需的电流便可通过LED连接到DxA和DxB,算式当中的x代表某LED的电流阱(current sink),而A、B和C则分别代表某一组的LED。
一旦电流水平被设定,模拟电流调节便可通过I2C兼容接口来内部调节LED的光暗。图1中32个指数式的模拟亮度级可被配置供A组的LED使用,与此同时,B组和C组的LED则可处理8个线性的模拟亮度级。
配合可独立控制多组LED的能力,单一LED驱动器便可用来同时控制主显示器、辅显示器或键盘的LED和LED指示灯。LM2756之所以集成这些功能,是因为并入了八个电流阱并把它们分成三组。其中四个电流阱分到A组,而B组和C组则分别有一个电流阱。通过运用一个寄存器,两个余下的电流阱(D53和D62)可以供给A组或B组使用。这种设置使主显示器能有4、5或6个LED可以使用,而余下的LED则可用作其他的照明功能。
外围照明
个人移动设备除了主显示器以外,还有很多地方需要更出色的照明。因此,用作其他照明用途的辅助LED便会消耗更多的电池电量。键盘背光灯是目前手持应用的一项重要功能,它不需要像主显示背光驱动器般要求太多的LED电流匹配。LM2757可为键盘后的LED照明提供细小的开关电容器、电压源和升压解决方案,而且效率可达90%。LED提示灯可通知用户电池的电量不足、电池的充电状态或有短信送达。此外,这些LED也可用作其他有趣的照明用途。配合三个独立的RGB LED输出,LM27551可通过I2C兼容接口为每一个输出编辑一套光暗模式来促成多区照明。
为达到提示灯和装饰照明的用途,LED通常都需要配合一个光暗模式。图3中的LM2755可允许设计人员编设出一个梯形调光波形来独立控制每一个输出。下列的算式可计算出图4波形的延迟、上升、下降、高和低的时间。
假如使用内部时钟,那T_{STEP}= 50μs×2^{(N+1)};若使用SYNC引脚上的外部时钟,那T_{STEP}=(1/f_{PWM})×2^{(N+1)}
t_{rise/fall Total}=T_{STEP}×(n_{high}-n_{low})×n_{Trise/fall},当中 0≤n_{Trise/fall}≤255
t_{rise or fall Total}=50μs×(n_{high}-n_{low}),当中n_{Trise/fall}=0
t_{high or low}=T_{STEP}×(n_{high/low}+1),当中0≤n_{Thigh/low}≤255
t_{delay}=T_{STEP}×n_{delay},当中 0≤n_{delay}≤255
在算式中,变量nTrise、nTfall、nThigh和nTlow的数值介乎0到255间,而nhigh 和 nlow则是从0到31中选出来的数字,当调光波形的生效位设定为"1"时,这些数字便成为亮度级的边界。至于N是一个0到7的数字,存储在时间步长寄存器中。脉冲宽度调制(PWM)信号周期(fPWM)会被设定成50s的预设值。假如使用的是外部时钟,那么这个信号周期便会变为fPWM=fSYNC/32。对于每一个输出来说,定制的波形只需进行编程。当所有数值被设定后,I2C兼容接口便会触发照明模式的开始和停止时间。诸如LM2757拥有的定时控制功能,是任何外围照明都不可或缺的理想工具。
促成新的显示器技术
虽然,白光LED可提供高效率的功率转换,但由于技术限制,能够再改善的空间很有限。因此,采用有机LED(OLED)显示器便可解决设计人员的功耗问题。一般的LCD显示器都是依赖白光LED作背光,但OLED显示器则依赖每一个像素来直接产生光线,使得显示出来的颜色更加亮丽。OLED显示器由于无需使用背光照亮显示器,因此可节省更多的能耗。为达到这个目的,每一个像素都会按需要来进行开或关,而一个电路会负责控制每一行的像素。一个像素可以只包含一个二极管作单色显示,又或是包含三个二极管(红、绿和蓝)作彩色显示。与LCD显示器模块不同,OLED显示器的二极管嵌入在OLED显示器模块里面。在无源矩阵OLED(PMOLED)显示器中,电源用来为整行像素预先充电,而通常所用的电压都高于正常的5V电压,而所需施加的电压大小会视乎每行像素的数量,又或是OLED显示器的尺寸而定。
图5中的LM4510 OLED驱动器可以通过一个锂离子电池的输入来提供80mA到280mA的电流,以及5V到18V的电压。这个开关稳压器能够将效能提升至85%,并且无需使用肖特基二极管,这为设计人员提供了一个小巧而高效能的解决方案。
消费者不断追求他们的便携手持设备拥有更卓越的多媒体功能,因此设计人员必须加倍用心地正视其功耗问题,否则便难以应对移动手机对高画质视频及其他卓越性能的日益高涨的需求。要克服这个挑战,模拟设计人员需要与时俱进,作出革新,开发出更具高效能的解决方案。
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