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用驱动ic芯片l3414的电路咨询客服
来源:2592作者:2020/11/29 8:19:00






led显示屏和led屏驱动芯片(一)

1、 亮度

去年年底讨论的行业《标准》中,对于“亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求,这是符合GB/T1.2-2002的。ML4428控制芯片的出现,简化了控制电路的设计,该芯片内部含有反电势检测电路、起动换向逻辑电路和保护电路,使控制器芯片只需外接少量的阻容元件就可以实现对直流无刷电动机的控制。在《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影响)”。因为LED显示屏的使用环境千差万别,照度(也就是一般人所说的环境亮度)不一样,所以”对于大多数复杂产品,只要标准中规定了相应的试验方法,则由供方提供一份性能数据(产品信息)一览表比标准中给出具体的性能要求更好”。这些都是符合***的,但这样也就造成了在竞中不切实际的互相攀比,用户对此又不了解,致使许多标书中要求的“亮度”往往远远高于实际需要。因此,建议为了引导用户正确理解LED显示屏的“亮度”这个性能指标,行业有必要给出一个指导:在某些场合,在不同照度的使用环境下,LED显示屏的亮度达到什么值就可以满足要求。




 2、基色主波长误差

将基色主波长误差指标,从“基色波长误差”改到“基色主波长误差”,更能说明这个指标反映的是LED显示屏的一个什么特性。7倍,此时的光度变成3倍,虽然照度与电流值并不是比例关系,道不过红光却呈比例关系,主要原因是红、绿、蓝的晶片物性彼此相异所致。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调,是一个心理量,是颜色相互区分的一种属性。而这个行业标准规定的性能要求,从字面上,用户是无法了解到它是反映LED显示屏颜色均匀性的一个指标。因此,是引导用户先弄明白这个术语,而后再理解这个指标?还是首先从客户的角度来认识和了解LED显示屏,再给出用户能明白的浅显易懂的性能特性?就象前面提到的GB/T1。


驱动电路时应考虑哪些因素

近几年来MOSFET和IGBT在变频调速装置、开关电源、不间断电源等各种、低损耗和低噪音的场合得到了广泛的应用。输出电流:目前主流的恒流源LED驱动芯片输出电流多为每通道90mA左右。这些功率器件的运行状态直接决定了设备的优劣,而性能良好的驱动电路又是开关器件***运行的重要保障。在设计MOSFET和IGBT的驱动电路时,应考虑一下几个因素:

(1)要有一定的驱动功率。2、基色主波长误差将基色主波长误差指标,从“基色波长误差”改到“基色主波长误差”,更能说明这个指标反映的是LED显示屏的一个什么特性。也就是说,驱动电路能提供足够的电流,在所要求的开通时间和关断时间内对MOSFET和IGBT的输入电容Ciss充电和放电。输入电容Ciss包括栅——源之间的电容CGS和栅——漏之间的电容CGD。 MOSFET和 IGBT的开通和关断实质上是对其输入电容的充放电过程e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333337383832,栅极电压VGS的上升时间tr和下降时间tf决定输入回路的时间常数,即:tr(或tf)=2.2RCiss ,式中R是输入回路电阻,其中包括驱动电源的内阻Ri。从上式中可以知道驱动电源的内阻越小,驱动速度越快。




(2)驱动电路延迟时间要小。开关频率越高,延迟时间要越小。

(3)大功率IGBT在关断时,有时须加反向电压,以防止受到干扰时误开通。

(4)驱动信号有时要求电气隔离。

以PWM DC-DC全桥变换器为例,其同一桥臂的两只开关管的驱动信号S上和S下相差1800,是刚好相反的,即一只开关管开通,另一只开关管要关断,或者同时关断。但是随著MOSFET技术的不断演进,今日的CMOS技术也已经可以符合很多模拟电路的规格需求。其中,两只上臂的开关管之间和下臂的开关管必须隔离。对于中小功率的驱动电路,用脉冲变压器的方法实现隔离为简单,而在大功率的应用场合,则要使用集成驱动器驱动。



驱动电路是做什么用的呢

主电路和控制百电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路(即放大控制电路的信号使其能够驱动功率晶体管),称为驱动电路。

按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质,可以将电力电子器件分为电流驱动型和电压驱动型两类度。以上几点只是针对几个LED显示屏的特性做一个简单的说明,还有许多招中遇到的“工作寿命”、“平均无故障时间”等等,没有一种试验方法能在较短时间内证实LED显示屏是否符合稳定性、可靠性或寿命等要求。晶闸管是半控型器件,一般其驱动电路成为触发电路,下面分别分析晶闸管的触发电路,GTO、GTR、电力MOSFET和IGBT的驱动电路.






什么叫液晶显示屏的电力学特点

电力学特点:液晶显示屏分子结构为长细杆状构造,增加轴方位有旋光性(Dipole),也就是这个分子结构的一端带正电荷一端带负电荷,因此大家对这一液晶显示屏分子结构加工作电压能够使它产生偏移。


如下图试验,2个平行面玻璃正中间添加液晶显示屏,两边再加工作电压,当【不用工作电压】和【加工作电压】时,液晶显示屏分子结构会各自【躺】在玻璃上或【站】在玻璃上。



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