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LT3599液晶显示器的LED背光驱动IC
来源:本站整理  作者:佚名  2015-10-28 09:31:11

    一 特点概述
   LT3599是一款脉宽调控(PWM)DC/DC转换器,输出脉冲的占空比高达3000:1;内置4路LED驱动电路,每路驱动电流达120mA,且每路可独立进行开/关控制,每路电流大小均可编程控制。
    该IC具有较宽的输入电压(3.1V~30V),输出电压高达44V,开关频率为200kHz~2.1 MHz,同步时钟的选择灵活—既可接外部时钟也可用自带同步时钟,并内置过压、欠压、过流、过热、抗较大浪涌电流、输出短路或开环保护等电路,是一款安全可靠的集成控制芯片,能满足各种常规中大型液晶屏对LED背光的驱动控制要求。
    LT3599有28脚和32脚两种封装形式,如图1所示。其中,32脚封装是热控增强型封装,由于采用该类封装的LED驱动电路更加稳定可靠,因此广泛用于液晶显示器和液晶彩电中。可在30mA~120mA之间调节,具体值由ISET脚外接电阻R9的阻值(范围在11kΩ~44.2kΩ)来确定,即ILED=1330/R9。



    LT3599通过PWM脉宽调控来改变其输出给LED的电流大小,从而改变LED的亮度。PWM脉宽与LED电流的关系曲线图如图3所示。

    2.开关频率的设定
    LT3599的开关频率很宽,可在200kHz~2.1 MHz之间调节,具体值由RT脚外接电阻值决定;LT3599内部的同步时钟频率在240kHz~1.5MHz之间。若启用了LT3599内部SYNC同步时钟频率电路,则电路的开关频率需低于LT3599内部同步频率的20%,否则会导致电路工作不稳定。
    3.输出电压的设定
    LT3599输出电压的大小可通过设置电阻R10、R11的值来确定,计算公式为:Vout=1.223(1+R10/R11),单位:V。
    为了确保电路长期使用的可靠性和输出效率,输出电压值一般为LED所需电压的1.1倍。为了减少输出的纹波,在电压输出端需对地接一只4.7μF~10pF的电容,如图中的C2。
    另外,Vout脚外接的肖特基二极管D1允许通过的平均电流需大于LED驱动电流,最高反向电压需大于输出电压Vout 。
     4.保护电路
    过压保护:FB脚外接电压反馈环路,若输出电压过高,则该脚的电压也将过高,一旦超过其阈值1.233V,过压保护起控。
    过热保护:VREF,TSET脚的内、外元件组成过热保护电路,内部设定的VREF(参考电压)为1.227V、VREF端的最大输出电流为100p,A。芯片内部节点温度保护阈值由电阻R7,R8的阻值决定,其对应关系见表1。

    当LT3599的内部节点温度超过设定阂值时,LT3599送给LED灯串的电流自动降低,从而使芯片的温度慢慢下降。
    欠压保护:为了避免电路在超低电压下工作出现不稳定状况,LT3599的SHDN/UVLO端的内外元件组成欠压保护电路,当该脚电压低于1.4 V或者VIN脚电压低于2.7 V时,LT3599进入保护自锁状态。LT3599的关断电压和接通电压与SHDN/UVLO端外接电阻R1、R2的阻值有关。
    5.软启动控制
    当电路由关断或自锁状态恢复至正常工作时,为避免芯片内部电路受到较大的瞬时浪涌电流或过冲电压,LT3599内设软启动电路,其SS端外接软启动电容C4。当SHDN/UVLO端电压低于1.4V或者VIN脚电压低于2.7V时,LT3599内部电路处于全部关断状态,并通过SS管脚设置软启动锁,以防止电路误启动。只有当VIN脚电压高于2.7V、SHDN/UVLO端电压高于1.4V,PWM端电压高于1V、SS端电压低于0.25V这4个条件同时具备时,由ss端设置的软启动锁才会解开,此时芯片内部输出11μA的电流来控制恢复过程中的电流和电压上升速率。上升速率的快慢与SS脚外接电容容量大小有关,相关控制时序如图4所示。在恢复过程时,电路的开关频率自动降低,以避免电路受大电流冲击。

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