电子说
在电子设备的设计中,LCD背光照明是一个关键部分,特别是在手机、PDA和其他手持设备中。今天要介绍的MAX8595Z/MAX8596Z是Maxim公司推出的两款高性能升压转换器,能够高效驱动2 - 8颗白光LED,为这些设备的LCD提供出色的背光解决方案。
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MAX8595Z/MAX8596Z采用串联连接方式驱动LED,确保每颗LED电流相同,实现均匀亮度,同时减少连接到LED的走线数量。其中,MAX8595Z可在全温度范围内调节恒定的LED电流;而MAX8596Z具备环境温度降额功能,能避免在高温环境下过度驱动白光LED,并且在低于 +42°C时允许更高的驱动电流。
这两款转换器通过单一的Dual Mode™输入实现简单的亮度调节和开关控制。1MHz的快速电流模式PWM操作,允许使用小尺寸的输入和输出电容以及小电感,同时将输入电源/电池的纹波降至最低。软启动功能则消除了启动时的浪涌电流。它们采用节省空间的8引脚3mm x 3mm TDFN封装。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,PGND到GND、IN到GND、LX和OUT到GND等引脚的电压范围都有明确限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
在不同的条件下,器件的各项电气参数表现如下:
从典型工作特性曲线可以看出,效率与输入电压和LED电流密切相关。不同数量的LED在不同电流下的效率表现不同,这为设计人员根据实际需求选择合适的LED数量和电流提供了参考。
MAX8595Z和MAX8596Z在不同温度下的LED电流表现不同。MAX8596Z的温度降额功能使得其LED电流在高温时会相应降低,而MAX8595Z则保持相对稳定。
开关波形和软启动、关机响应曲线展示了器件在工作过程中的动态特性,有助于设计人员优化电路参数,确保系统的稳定性和可靠性。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | OUT | 过压检测,连接0.1µF陶瓷电容到地,关机时输出电压比输入电压低一个二极管压降。 |
| 2 | IN | 输入电压供应,范围为2.6V - 5.5V,连接2.2µF陶瓷电容到GND。 |
| 3 | CTRL | 亮度控制输入,通过电压变化调节LED亮度,低于100mV并保持8.2ms可关机。 |
| 4 | CS | 电流检测反馈输入,连接电阻到GND设置LED偏置电流。 |
| 5 | COMP | 补偿输入,连接0.1µF陶瓷电容到GND,稳定转换器、控制软启动和滤波PWM调光。 |
| 6 | GND | 接地,连接到PGND和IC下方的裸露焊盘。 |
| 7 | PGND | 电源接地,连接到GND和IC下方的裸露焊盘。 |
| 8 | LX | 电感连接,连接到电感和肖特基二极管之间的节点,关机时为高阻抗。 |
通过调整模拟输入(CTRL)电压和检测电阻(RSENSE)的值来设置输出电流,计算公式为 (ILED =V_{CTRL } /(5 × RSENSE ))。对于MAX8595Z和MAX8596Z,在设置最大电流时,RSENSE的计算公式有所不同。
CTRL引脚也可作为数字输入,接受200Hz - 200kHz的逻辑电平PWM信号实现LED亮度控制。误差放大器和补偿电容形成低通滤波器,无需额外的RC滤波器即可实现直流电流输出。
由于存在快速开关波形和高电流路径,PCB布局需要格外小心。应尽量减小IC与RSENSE、电感、二极管、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直且宽。将嘈杂的走线(如LX节点走线)远离CS引脚,IN旁路电容应尽可能靠近IC,PGND和GND应直接连接到IC下方的裸露焊盘,CIN和COUT的接地连接应尽可能靠近。
MAX8595Z/MAX8596Z凭借其高效、灵活的特点,为电子工程师在设计LCD背光照明电路时提供了优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择元件参数和进行PCB布局,以充分发挥这两款转换器的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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