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在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其高对比度、广视角和快速响应等优点,被广泛应用于智能手机、平板电脑等设备。而SGM3836B作为一款专门为AMOLED显示屏供电的电源芯片,具有诸多出色的特性。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SGM3836B.pdf
SGM3836B专为AMOLED显示屏供电而设计,它能够提供VAVDD、VELVDD和FLVSS三种电压。该芯片集成了两个升压转换器(VO1用于VELVDD,VO3用于VAVDD)和一个反相降压 - 升压转换器(VO2用于VFLVSS)。通过数字接口控制引脚(CTRL),可以以数字步长对三个转换器的输出电压进行编程。
它采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这使得它能适应多种不同的工作场景。
SGM3836B的输入电压范围为2.9V至4.5V,这一范围能够适配多种常见的电源,为设计带来了更大的灵活性。
SGM3836B适用于智能手机、平板电脑等设备的有源矩阵OLED显示屏,为这些设备的AMOLED显示屏提供稳定的电源。
文档中给出了典型应用电路,通过合理的电路布局和元件选择,能够确保SGM3836B正常工作,为AMOLED显示屏提供合适的电压。例如,VELVDD默认输出4.6V,VELVSS默认输出 - 3.0V,VAVDD默认输出6.1V。
逻辑高电平电压在VIN为2.9V至4.5V时,最小为1.2V。
不同转换器的输出电压、MOSFET导通电阻、开关电流限制、开关频率等都有明确的参数。例如,SW1 MOSFET导通电阻在IDS = 100mA时典型值为120mΩ。
文档中给出了各种时序要求,如短路检测时间、初始化时间、关断时间等。例如,VO1在启动时的短路检测时间为10ms,运行时为1ms。
给出了ELVDD和VELVSS组合效率与输出电流的关系,以及AVDD效率与输出电流的关系。不同输入电压下,效率会有所不同。
包括ELVDD、ELVSS和AVDD的线路调节和负载调节特性。例如,ELVDD在不同输入电压和输出电流下的电压变化情况。
给出了VELVDD和VELVSS组合最大输出电流与输入电压的关系。
通过不同的上升沿数量,可以对VO2(VELVSS)、VO3(VAVDD)、输出放电、VO2过渡时间和VO1(VELVDD)进行编程。
在不同的输入电压和输出电压组合下,给出了输出电流容量的具体数值。
SGM3836B采用TQFN - 3×3 - 16L封装,文档中给出了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。
SGM3836B是一款功能强大的AMOLED显示电源芯片,具有宽输入电压范围、高精度输出电压、多种保护功能等优点。在设计AMOLED显示电源电路时,工程师可以根据其特性和参数,合理选择电路元件,确保电源的稳定性和可靠性。同时,通过编程功能,可以灵活调整输出电压,满足不同AMOLED显示屏的需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享。
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