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TET-LCD供电电路

发布时间:2008/5/27 0:00:00 访问次数:772

作者:maxim公司北京办事处 魏 智 来源:《国外电子元器件》

1 max1748的引脚与功能

有源矩阵薄膜晶体管(tft)液晶显示器(lcd)具有轻薄、省电、抗干扰能力强、有效显示面积大等特点,已被广泛应用于移动电话、pda、数码相机等于持终端产品中。tft-lcd的栅极驱动通常需要正、负电流供电,因此在采用tft-lcd的便携式产品中一般需要三组供电电源,max1748就是针对这一应用而研制开发的。它内部包括:主电源dc-dc转换器和两个电荷泵。主电流输入电压范围为2.7~5.5v,输出电压可达13v,稳定度在±1%以内。双电荷泵电路用于提供独立的正、负电压输出,并为tft栅极驱动器供电,通过外接二极放宽和电容器,输出电压可达+40v/-40v。max1748采用20脚tssop(高度仅为1.1mm)封装,引脚排列如图1所示。表1为各引脚的功能说明。

表1 max1748的引脚说明 引 脚 名 称 功 能 1 rdy 低电平有效,漏极开路输出,用于指示各路输出电压是否正常 2 fb 主电源反馈输入端 3 intg 主电源积分器输出 4 in 电源输入,输入范围:+2.7v~+5.5v,外接0.1μf旁路电容 5 gnd 模拟地 6 ref 内置基准,外接0.22μf旁路电容,可提供50μa负载电流 7 fbp 正电荷泵稳压反馈输入端 8 fbn 负电荷泵稳压反馈输入端 9 shdn 低电平有效,关断输入引脚 10 drvn 负电荷泵驱动器输出 11 supn 负电荷泵驱动器电源,外接0.1μf旁路电容 12 drpn 正电荷泵驱动器输出 13 supp 正电荷泵驱动器电源,外接0.1μf旁路电容 14 pgnd 功率地 15 lx 主电源n沟道功率mosfet的漏极 16 tgnd 接地端

2 max1748的内部结构

2.1 主电源升压电路

max1748主电源升压转换器的工作频率为1mhz,其外部允许选用小尺寸的电感和电容,通过调节脉冲宽度来控制每个转换周期的能量传递,以产生稳定的输出电压。在pwm工作模式下,内部时钟在上升沿触发接通n沟道nosfet(如图2),当电压误差之和、斜率补偿、电流反馈信号超出比较器电压误差之和、斜率补偿、电流反馈信号超出比较器预置门限时,触发器复位,使得在下一时钟周期之前mosfet处于断开状态。改变输出电压的误差信号将改变开关电流的门限值,从而调节mosfet的导通与关断时间。

2.2 双电荷泵电路

max1748内部包括两路独立的低功耗电荷泵,一路电荷泵用于产生与输入电压(supn)反相的电压,另一种电荷泵用来产生输入电压(supp)的倍压输出,内部n沟道、p沟疲乏mosfet开关的工作频率为500kh。电荷泵电路工作时,主电源转换效率与负载电流的关系曲线如图3所示。

2.3 max1748的上电顺序

当max1748上电或脱离关断状态时,控制电路将顺序开启内部电路,其上电顺序为:(1)基准电源上电;(2)具有软启动电路的主电源dc-dc升压转换电路开启;(3)当主电流达到稳定的输出电压时,负电荷泵电路启动;(4)当负电荷泵输出电压达到稳压值的88%时,正电荷泵开启;(5)当正电荷泵输出电压达到稳压值的90%时,mosfet导通,把rdy位至低电平。rdy为漏极开路输出,需在rdy与脚

作者:maxim公司北京办事处 魏 智 来源:《国外电子元器件》

1 max1748的引脚与功能

有源矩阵薄膜晶体管(tft)液晶显示器(lcd)具有轻薄、省电、抗干扰能力强、有效显示面积大等特点,已被广泛应用于移动电话、pda、数码相机等于持终端产品中。tft-lcd的栅极驱动通常需要正、负电流供电,因此在采用tft-lcd的便携式产品中一般需要三组供电电源,max1748就是针对这一应用而研制开发的。它内部包括:主电源dc-dc转换器和两个电荷泵。主电流输入电压范围为2.7~5.5v,输出电压可达13v,稳定度在±1%以内。双电荷泵电路用于提供独立的正、负电压输出,并为tft栅极驱动器供电,通过外接二极放宽和电容器,输出电压可达+40v/-40v。max1748采用20脚tssop(高度仅为1.1mm)封装,引脚排列如图1所示。表1为各引脚的功能说明。

表1 max1748的引脚说明 引 脚 名 称 功 能 1 rdy 低电平有效,漏极开路输出,用于指示各路输出电压是否正常 2 fb 主电源反馈输入端 3 intg 主电源积分器输出 4 in 电源输入,输入范围:+2.7v~+5.5v,外接0.1μf旁路电容 5 gnd 模拟地 6 ref 内置基准,外接0.22μf旁路电容,可提供50μa负载电流 7 fbp 正电荷泵稳压反馈输入端 8 fbn 负电荷泵稳压反馈输入端 9 shdn 低电平有效,关断输入引脚 10 drvn 负电荷泵驱动器输出 11 supn 负电荷泵驱动器电源,外接0.1μf旁路电容 12 drpn 正电荷泵驱动器输出 13 supp 正电荷泵驱动器电源,外接0.1μf旁路电容 14 pgnd 功率地 15 lx 主电源n沟道功率mosfet的漏极 16 tgnd 接地端

2 max1748的内部结构

2.1 主电源升压电路

max1748主电源升压转换器的工作频率为1mhz,其外部允许选用小尺寸的电感和电容,通过调节脉冲宽度来控制每个转换周期的能量传递,以产生稳定的输出电压。在pwm工作模式下,内部时钟在上升沿触发接通n沟道nosfet(如图2),当电压误差之和、斜率补偿、电流反馈信号超出比较器电压误差之和、斜率补偿、电流反馈信号超出比较器预置门限时,触发器复位,使得在下一时钟周期之前mosfet处于断开状态。改变输出电压的误差信号将改变开关电流的门限值,从而调节mosfet的导通与关断时间。

2.2 双电荷泵电路

max1748内部包括两路独立的低功耗电荷泵,一路电荷泵用于产生与输入电压(supn)反相的电压,另一种电荷泵用来产生输入电压(supp)的倍压输出,内部n沟道、p沟疲乏mosfet开关的工作频率为500kh。电荷泵电路工作时,主电源转换效率与负载电流的关系曲线如图3所示。

2.3 max1748的上电顺序

当max1748上电或脱离关断状态时,控制电路将顺序开启内部电路,其上电顺序为:(1)基准电源上电;(2)具有软启动电路的主电源dc-dc升压转换电路开启;(3)当主电流达到稳定的输出电压时,负电荷泵电路启动;(4)当负电荷泵输出电压达到稳压值的88%时,正电荷泵开启;(5)当正电荷泵输出电压达到稳压值的90%时,mosfet导通,把rdy位至低电平。rdy为漏极开路输出,需在rdy与脚

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