LED显示屏的各种驱动方案解析
elecfans 2023-03-16

几种驱动解决方案介绍和比较

TLC5941驱动芯片

TLC5941芯片是)公司最新推出的,具有点校正、高灰度等级(PWM控制)等特点。TLC5941所有内部数据,灰度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都通过串行存取,最大串行频率30MHz,片间误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内,每通道最大输出电流80mA。

TLC5941每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行4096级灰度控制,该寄存器是12位的,每个通道驱动由6位点校正寄存器的值进行64级控制,且驱动电流的最大值可通过片外设定。64级电流控制提供了LED点灰度校正的能力,4096级灰度调整则保证了即使在较低的灰度等级下,点阵中的每个点也有多达256级的灰度表示,从而红绿蓝全彩屏可有16M色的色彩表达能力,这两点对于高质量的彩色大屏幕显示是格外重要的相对于传统的彩色大屏幕显示系统,集中产生PWM进行灰度控制,可编程(或高速只需要处理缓存管理、灰度和点校正数据的输出,设计复杂度降低,且由于PWM灰度控制与数据串行移出无关,可很方便地获得较高帧频,取得很好的动态显示效果。

为了保障彩色大屏幕的可靠运行,TLC5941提供了每一路LED(LOD和过温检测(TSD能力,内置集电极开路输出电路,用于出错时报警。16个通道中无论哪个通道有错误发生,内置集电极开路输出电路的输出管脚就会被拉到低电平,通过查询芯片的内部状态信息,就可知道哪一路出现故障,系统中所有TLC5941内置集电极开路输出电路的输出管脚可接到一起,通过上拉电阻接到高电平,通过这个信号,系统可在运行过程中进行自我诊断。TLC5941适用于工作环境比较恶劣同时对显示效果要求很高以及对安全性能要求很高的场合,比如高速公路的LED信息指示牌,大型的露天LED电视等。

MBI5028驱动芯片

MBI5028台湾MBI聚积科技)公司推出的一款有可编程电流增益功能的LED屏驱动芯片。内置串并移位寄存器和输出存器,且采用 PrecisionDr技术以得到更优良的电气特性。MBl5028最大串行时钟频率为25MHz,片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±3%以内,最大输出电流为90mA

MBI5028内建电流增益控制逻辑单元,可编程电流增益功能采用Share-IO技术,无须增加额外的管脚,只需在对应的管脚输入一特定的序列信号,就可进入MBI5028特殊功能模式--电流调整模式。该模式下,可通过系统微控制器,向电流增益控制逻辑单元写入不同电流增益的数据,锁存这些数据,并通过内建数字与模拟共享的转换器,有效控制电流的输出。由于工作环境的变化和LED屏老化,LED屏亮度将会降低,如以一个固定顺向电流,LED屏的亮度偏差就会较小。通过可编程的电流增益功能和PrecisionDr技术,可调整电流偏差,补偿LED屏的亮度,同时获得比较高质量的图像。利用PrecisionDr技术并内建数字与模拟共享的转换器,相同精确度下,通过改变数字码的方式,从而获得相对的输出电流,进而提高LED屏的成像质量。

目前的技术可以为提供256个电流等级,使其达到1200%总动态范围,提供256个输出电流等级。电气特性和芯片封装方面,MBI5026兼容性比较好,使用者不用更改以前为同类型芯片设计的,就可获得具有Share-IO技术的电流增益技术,能大大地降低升级成本。MBI5026适用于工作环境条件并不苛刻,但要求高质量成像的LED屏驱动方案上,比如室内的大型LED显示屏等中低端屏幕。同时MBI5028还适用于老驱动芯片的升级。

ST2221C驱动芯片

ST2221C中国台湾SI点晶科技)公司推出的一款LED屏驱动芯片。内置串并移位寄存器单元、输出锁存器单元和电流输出控制单元,电气特性较为优良。ST2221C最大串行时钟频率为25MHz,片间电流误差一般在±10%以内,位间电流误差一般在±6%以内,最大输出电流为120mA ST2221C包含16通道恒流驱动单元,能同时驱动16路LED适用于一些低端屏的驱动,比如室内信息屏等低端LED显示屏。

存在问题

功耗及发热问题

由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗和发热问题一直是阻扰驱动芯片发展的第一因素。将来可能出现的手持式LED显示屏的驱动方式上,这个问题将会变得尤为突出。随着LED器件工艺水平的进步和驱动电流的减小,问题会逐步得到解决。

应用成本问题

一块主流16位稳态电流LED显示屏驱动芯片只能驱动16路的LED器件。一块分辨力为1024×76ED显示屏就必须使用多块驱动芯片才能获得预期效果,这样就使得材料成本比较高。如果采用驱动芯片自身采用扫描方式,那么一块主流的驱动芯片就能一次驱动多路LED器件,将会使应用成本降低许多。

小结

从这几家LED驱动芯片制造商的产品结构来看,目前主流芯片主要分为3个档次。第一档次是具有灰度机制的芯片,这类芯片内部具有PWM功能,可以根据输入的数据产生灰度,更易形成深层次灰度,显示高品质画面。第二档次是具有输出开路检测(LOD温度过热保护(TSD亮度调节功能的芯片,这些芯片由于有了附加功能而更适用于特定场合,如用于可变情报板,则要求芯片具有侦测LED错误的功能。第三档为不带任何附加功能的恒流源芯片,此类芯片只为LED提供恒流源,保证屏体显示画面质量良好。

声明: 本文转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们及时删除。(联系我们,邮箱:evan.li@aspencore.com )
0
评论
  • 相关技术文库
  • LED
  • 光伏
  • 太阳能
  • 新能源
  • 如何提高太阳能电池的使用效率

    太阳能电池在实际生活中随处可见,即使是在乡村,也能看见太阳能电池的身影,比如装载太阳能电池的路灯。为增进大家对太阳能电池的认识,本文将对太阳能电池的历史、太阳能电池的材料、太阳能电池背板的退化原因予...

    2024-09-04
  • 太阳能电池的维护与保养方法是什么?

    太阳能电池作为常用电池类型,在现代社会得到了进一步发展。同时,太阳能电池为我们的生活带来了诸多便利,如美团单车上面的太阳能电池,为定位续航提供了支持。为增进大家对太阳能电池的认识,本文将介绍提高太阳...

    2024-09-04
  • PLC如何控制LED数码管

    LED数码显示管是一种由多个发光二极管封装在一起组成的显示器件,其广泛应用于各种场合,比如广告牌、钟表……

    2024-07-12
  • 三极管的低成本电压隔离方案

    昨天发了一篇关于线性光耦+运放做电压隔离采集的文章,今天在HCNR200的数据手册里又看到了一个低成本的隔离方案,使用的不是运算放大器,而是三极管,电路图如下:

    2024-07-12
  • 太阳能充电器的智能调节功能如何使用?

    充电器的使用极为频繁,几乎每个人每天都在使用充电器。为增进大家对充电器的认识,本文将对太阳能充电器,以及太阳能充电器的好坏予以介绍。通过本文,您将对充电器具备更深的了解。如果你对充电器具有兴趣,不妨...

    2024-07-08
  • 太阳能电池结构原理的全面解析与应用指南

    上篇文章中,小编对太阳能电池产业、太阳能电池特性有所阐述。为增进大家对太阳能电池的认识,本文将基于两点介绍有机太阳能电池:1、有机太阳能电池结构原理,2、有机太阳能电池应用前景。如果你对太阳能电池具有...

    2024-06-21
  • 制作有机太阳能电池的步骤

    太阳能电池在生活中有很多应用,路灯、单车等设备上,都有太阳能电池的身影。上篇文章中,小编对有机太阳能电池有所阐述。为增进大家对太阳能电池的认识,本文将对太阳能电池产业发展、太阳能电池基本特性予以介绍...

    2024-06-21
  • 大佬分享的太阳能电池知识

    太阳能电池,是生活中常见的电池类型之一。但是,太阳能电池按照材料的不同具有不同分类,比如薄膜太阳能电池、有机太阳能电池等。本文中,小编将堆有机太阳能电池予以介绍。如果你对太阳能电池具有兴趣,不妨继续...

    2024-06-21
  • 用三极管实现一个闪光经典电路的设计方案

    很多时候,我们是知其然,不知所以然。如果刨根问到底的话,可能这个问题会持续耽误完成这件事情的整个过程。但是不

    2024-05-11
  • 您了解光伏配电箱吗?家用配电箱跳闸问题如何检测?

    配电箱,是常用电力设备。通过配电箱,能够对电力加以管控。为增进大家对配电箱的认识,本文将对光伏配电箱予以介绍,并阐述如何检测家用配电箱的跳闸问题。如果你对配电箱具有兴趣,不妨和小编一起继续往下阅读哦...

    2024-01-24
  • LED灯光里的“隐形杀手”:警惕频闪危害

    使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么led灯闪烁是什么原因呢?想要解决闪烁的问题,就一定要找对原因,才可以彻底的改善。下面就给大家...

    2024-01-15
下载排行榜
更多
评测报告
更多
广告