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            大型LCD背光照明系統(tǒng)的設計

            作者: 時間:2012-11-09 來源:網絡 收藏

            摘要: (液晶顯示器)是電控發(fā)光管, TV (液晶顯示電視)采用白光作為“”,通常使用冷陰極熒光燈(CCFL)為彩色熒光屏。其它技術,如:發(fā)光二極管(LED), 也作為一種考慮方案, 但昂貴的價格限制了它們的使用。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/170709.htm

            本文聚焦于驅動和控制多個CCFL,來為面板(如LCD電視)提供時所要面臨的挑戰(zhàn)。

            挑戰(zhàn)

            由于LCD電視是消費品,壓倒一切的考慮是成本—當然必須滿足最低限度的性能要求。驅動燈的CCFL逆變器不能明顯縮短燈的壽命。還有,由于要用高壓來驅動燈,安全性也是一個必須考慮的因素。本文聚焦于LCD電視應用中,驅動多個CCFL時所要面對的三個關鍵的設計挑戰(zhàn):挑選最佳的驅動架構、多燈驅動、以及燈頻和突發(fā)調光頻率的精密度控制。

            挑選最佳的驅動架構

            可以用多種架構產生驅動CCFL所需的交流波形,包括Royer (自激)、半橋、全橋和推挽。表1詳細歸納了這四種架構各自的優(yōu)缺點。

            表1. CCFL驅動架構比較

            Drive ArchitectureAdvantagesDisadvantages

            RoyerLeast expensive

            Cannot tightly control the lamp current or frequency

            Requires tight DC-supply regulation

            Requires a special transformer winding

            Requires a ballst capacitor

            Low efficiency

            Full BridgeDoes not require a center-tapped transformer

            Works over a wide DC-supply range (greater than 3:1)

            Requires four MOSFETs

            May require p-channel MOSFETs, which are higher cost and less efficient

            Half BridgeRequires only two MOSFETs

            May require p-channel MOSFETs, which are higher cost and less efficient

            Requires a higher turns ratio transformer, which increases cost

            Push-PullRequires only two n-channel MOSFETs, which are lower in cost and more highly efficient than p-channel MOSFETs

            Easily scales to higher DC supply voltages (up to 120V)

            Low transformer turns ratio

            Lower efficiency when the DC supply goes beyond a 2:1 range

            Royer架構

            Royer架構(圖1)的最佳應用是在不需要嚴格控制燈頻和亮度的設計中。由于Royer架構是自激式設計,受元件參數偏差的影響,很難嚴格控制燈頻和燈電流,而這兩者都會直接影響燈的亮度。正因為此,Royer架構很少被用于LCD電視,盡管它是本文所述四種架構中最廉價的。

            圖1. Royer驅動器簡單,但不太精確。

            圖1. Royer驅動器簡單,但不太精確。

            全橋架構

            全橋架構最適合于直流電源電壓非常寬的應用(圖2)。這就是幾乎所有筆記本PC都采用全橋方式的原因。在筆記本中,逆變器的直流電源直接來自的主直流電源,其變化范圍通常在7V (電池低)至21V (交流適配器)。有些全橋方案要求采用p溝道MOSFET,比n溝道MOSFET更貴。另外,由于固有的高導通電阻,p溝道MOSFET的效率更低。

            圖2. 全橋驅動器很適合于大范圍的直流電源。

            圖2. 全橋驅動器很適合于大范圍的直流電源。

            半橋架構

            相比全橋,半橋架構最大的好處是每個通道少用了兩只MOSFET (圖3)。但是,它需要更高匝比的變壓器,這會增加變壓器的成本。還有,如同全橋架構一樣,半橋架構也可能會用到p溝道MOSFET。

            圖3. 半橋驅動器比全橋驅動器少用兩個MOSFET。

            圖3. 半橋驅動器比全橋驅動器少用兩個MOSFET。

            推挽架構

            最后我們來考慮推挽驅動器,它有很多好處。這種架構只用到n溝道MOSFET (圖4),這有利于降低成本和增加逆變器效率。它很容易適應較高的逆變器直流電源電壓。采用更高的逆變器直流電源電壓時,只需選擇具有合適的漏-源擊穿電壓的MOSFET即可。不管逆變器的直流電源電壓如何,都可采用同樣的CCFL控制器。但采用n溝道MOSFET的全橋和半橋架構就無法做到這一點。

            推挽架構最大的缺點是,要求逆變器直流電源電壓的范圍小于2:1。否則,當直流電源電壓處于高端時,由于交流波形的高振幅因數,的效率會降低。這使推挽架構不適用于筆記本PC,但對于LCD電視非常理想,因為逆變器直流電源電壓通常會被穩(wěn)定在±20%。

            圖4. 推挽驅動器非常簡單,還可精確控制。

            圖4. 推挽驅動器非常簡單,還可精確控制。

            多燈驅動

            CCFL已在筆記本PC、數碼相機、導航以及其他具有較小LCD屏的設備中使用多年。這些類型的設備通常只用一個CCFL,因此,傳統(tǒng)設計只用一個CCFL控制器。隨著大尺寸LCD面板的出現,帶來了對于多CCFL的需求,有必要采用新的方式來應對這種新的需求??赡艿姆绞街皇遣捎靡粋€單通道CCFL控制器來驅動多個燈(圖5)。這種方式中,CCFL控制器只通過其中的一個燈監(jiān)視燈電流,而以幾乎相同的交流波形同時驅動所有并聯(lián)的燈。然而,這種方式存在著幾個缺陷。

            圖5. 由于亮度不均勻以及其他的一些考慮,用一個單通道CCFL控制器控制多個燈不太理想。

            圖5. 由于亮度不均勻以及其他的一些考慮,用一個單通道CCFL控制器控制多個燈不太理想。

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