电子说
在TFT LCD显示技术领域,扫描驱动器的性能对显示效果起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下Maxim公司推出的MAX17119——一款具有GPM功能的10通道扫描驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX17119.pdf
MAX17119专为TFT LCD应用而优化,它集成了10通道高压电平转换扫描驱动器,并具备门脉冲调制(GPM)功能。该功能可对扫描驱动器输出的边缘进行整形,有效减少闪烁,从而提升显示质量。
其输出范围为+38V(最大)至 -12V(最小),能够快速驱动容性负载。同时,它拥有两个正电源输入,为系统设计提供了更大的灵活性。
通过对时钟通道下降沿的边缘进行整形,减少闪烁,提高显示质量。
具备专用的放电通道,结合集成的电压检测器,在系统关机时能迅速消除显示屏上的残留图像。
当结温超过+160°C(典型值)时,设备会自动关闭,所有输出进入高阻抗模式。当温度下降到滞后阈值(典型值+15°C)以下时,设备将恢复正常工作。
采用28引脚、5mm x 5mm的薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,适用于薄型LCD面板。
逻辑输入电压范围(A1 - A9)最大为5.5V,逻辑输入电压低(A1 - A9)最大为0.8V,逻辑输入电压高(A1 - A9)最小为2V。
VSENSE电压范围最大为5.5V,VSENSE偏置电流在VSENSE = 1.5V时为2.3 - 8μA,VSENSE阈值电压下降沿为1.158 - 1.278V。
文档中给出了扫描驱动器输出上升沿和下降沿的传播延迟和时间等典型工作特性曲线,这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用该器件。
| PIN | NAME | FUNCTION |
|---|---|---|
| 1–9 | A9–A1 | 电平转换器逻辑电平输入 |
| 10 | GON1 | 门开启电源输入1,为Y1 - Y7和YDCHG电平转换器提供正电源 |
| 11 | GOFF | 门关闭电源输入,为Y1 - Y9和YDCHG提供负电源 |
| 12 | GON2 | 门开启电源输入2,为Y8和Y9电平转换器提供正电源 |
| 13–21 | Y1–Y9 | 电平转换器输出 |
| 22 | YDCHG | 用于放电功能的电平转换器输出 |
| 23 | GND | 接地 |
| 24 | RE | GPM功能的电阻连接输入 |
| 25 | FLK3 | 电平转换器输出Y3和Y6的GPM控制输入 |
| 26 | FLK2 | 电平转换器输出Y2和Y5的GPM控制输入 |
| 27 | FLK1 | 电平转换器输出Y1和Y4的GPM控制输入 |
| 28 | VSENSE | 电压检测器的输入电压检测,通常通过电阻分压器连接到系统中的V_LOGIC |
| — | EP | 暴露背面焊盘,连接到GOFF,为提高热性能应最大化铜面积 |
典型工作电路中,GON1和GON2的正电源电压典型值为30V,GOFF的负电源电压典型值为 -6.2V。
10通道高压电平转换缓冲器可将逻辑输入进行缓冲并转换到所需电平,以驱动TFT LCD行逻辑。不同的输出通道由不同的GON电源供电,能够快速驱动容性负载。
Y1 - Y6的六个时钟通道支持GPM功能,通过控制FLK_信号,对扫描驱动器输出的下降沿进行边缘整形。GPM功能有三种工作模式,可根据不同的应用场景进行配置。
YDCHG为专用的放电通道,集成的电压检测器监测系统电源,当VSENSE输入低于阈值时,放电通道输出将摆动到VGON1,快速消除显示屏上的残留图像。
IC的最大功耗取决于从管芯到周围环境的热阻和环境温度。扫描驱动器的功耗主要与扫描频率、容性负载以及GON_和GOFF电源电压的差值有关。例如,当六个扫描驱动器(A1 - A6)以50kHz的频率工作,输出负载为5nF,电源电压差为30V时,功耗为1.35W。
为确保器件正常工作,PCB布局至关重要。应避免在大电流路径中使用过孔,若无法避免,应使用多个过孔并联以降低电阻和电感;创建GOFF平面并连接到EP;创建由电源电容接地和GND引脚组成的接地岛;用短而宽的走线或小接地平面将它们连接在一起;将电容尽可能靠近相应的电源电压引脚(GON1、GON2和GOFF)。
综上所述,MAX17119以其丰富的功能和出色的性能,为TFT LCD应用提供了一个可靠的解决方案。工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑该器件的特性,以实现更好的显示效果。大家在使用MAX17119的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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