冷阴极电致发光灯控制器 OZ9938。 无线电电子电气工程百科全书
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O9938Micro的OZ2芯片是一款冷阴极电致发光灯(CCFL)控制器,在此基础上可以实现液晶电视和显示器背光源的供电。 基于这种控制器的电路将恒定的未调节电压转换为交流高频准正弦电压。 OZ9938芯片的架构如图1所示。 XNUMX.
米。 一、OZ1芯片的架构
控制器为基于 MOSFET 晶体管的转换器生成两个反相控制信号。 PWM 控制器提供电路的“软”启动、转换器输出电流和电压的稳定、保护(电流和过压)、输出驱动器的高负载能力和多功能背光亮度控制(通过内置或外部 PWM 信号,以及外部模拟信号)。 OZ9938 芯片的选项如表 1 所示。
表 1. OZ9938 芯片的选项
集成电路指定 |
Диапазонрабочихтемператур |
Корпус |
OZ9938G |
-20...85°C |
SOIC 16 |
OZ9938GN |
-20...85°C |
SOIC 16(无铅安装) |
OZ9938IG |
-40...85°C |
SOIC 16 |
OZ9938IGN |
-40...85°C |
SOIC 16(无铅安装) |
OZ9938D |
-20...85°C |
浸入度16 |
OZ9938DN |
-20...85°C |
DIP 16(无铅安装) |
IC的主要电气参数如表2所示。
表 2. IC OZ9938 的主要电气参数
参数 |
指定 |
测试条件 |
值 |
单位
改变
铼 |
电源电压 (维维。 2) = 5 在; Ta = 25° C ; RCT = 39 欧姆; CCT= 470 pF; RLCT = 3,3 妈妈; CLCT = 4,7nF |
最小。 |
类型。 |
最大。 |
目前的消费 |
待机模式 |
IDDS |
ENA(引脚 10)= 0 V |
- |
2,0 |
5,0 |
uA |
工作方式 |
Idd |
输出电容 DRV1 & DRV2 = 2pF |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
玛 |
软启动电路电流 |
国际科学技术委员会 |
- |
1,83 |
2,29 |
2,75 |
uA |
电源电压控制电路 ( 欠压锁定 ) |
下限 |
欠压锁定 |
VDDA:5V - 0V |
- |
- |
3,2 |
В |
上限阈值 |
欠压锁定 |
VDDA:0V - 5V |
4,0 |
- |
- |
В |
参考电压 |
在 ISEN 输入端(引脚 5) |
- |
ISEN = SSTCMP(引脚 12) |
1,12 |
1,18 |
1,23 |
В |
点火期间在 VSEN 输入(引脚 6)处 |
|
VSEN=SSTCMP |
2,78 |
2,92 |
3,06 |
В |
内部生成器 |
点火频率 |
fSTR |
- |
62,6 |
65,8 |
69,0 |
千赫 |
工作频率 |
Fop |
- |
50,0 |
52,0 |
54,0 |
千赫 |
定时器和保护 |
点火模式下的内部源电流 |
- |
ISEN = O B |
2,3 |
2,9 |
3,5 |
uA |
灯断或过压模式下的内部源电流 |
- |
SSTCMP > 3,3 V 或 VSEN > OVPT(引脚 7) |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
uA |
保护使能电压(在引脚 7 上) |
|
|
2,60 |
2,81 |
3,02 |
В |
输出驱动器 |
DRV1/2 处于接收器模式 |
Ron |
- |
- |
12 |
18 |
欧姆 |
DRV1/2 处于接收器模式 |
Ron |
- |
- |
5 |
9 |
欧姆 |
最大占空比 |
|
- |
45 |
- |
- |
% |
OZ9938 芯片的管脚分配如表 3 所示。
表 3. OZ9938 芯片的管脚分配
输出编号 |
指定 |
使用说明 |
1 |
DRV1 |
输出 1 |
2 |
电源电压 |
电源电压 |
3 |
计时器 |
定时电容器,决定点火时间和关闭时间 |
4 |
DIM |
模拟或PWM调光信号输入 |
5 |
伊森 |
反馈电流输入 |
6 |
维森 |
反馈电压输入 |
7 |
OVPT |
过压/过流保护输入 |
8 |
NC |
未连接 |
9 |
NC |
10 |
ENA |
芯片开关信号 |
11 |
LCT |
定时电容,决定内部PWM调光电路和模拟调光选择输入的频率 |
12 |
SSTCCMP |
软启动电容 |
13 |
CT |
主工作频率和点火频率的定时RC电路 |
14 |
国民生产总值 |
模拟地 |
15 |
DRV2 |
输出 2 |
16 |
保护地 |
电源电路的“地” |
所考虑的控制器的典型开关电路如图 2 所示。 XNUMX.
米。 2、CCFL逆变电源原理图(点击放大)
晶体管组件U2、U1(n沟道MOS晶体管)连接到U15微电路的输出(引脚1、3),每个通道中的晶体管以推挽电路连接。 脉冲变压器T1、T2的初级绕组的一半负载晶体管,绕组的中点连接逆变电源VIN。 微电路的电源电压为5V(引脚2)由稳压器Q1 ZD1形成。
逆变器由控制微控制器产生的 ENA 信号(引脚 6 CN2)开启,高电平信号(大于 2 V)施加到 ENA 控制器的使能输入(引脚 10)。
连接到该引脚的电容器 C13 两端的电压。 12、逐渐增加。 它确定通过 CCFL 中的变压器传输的功率,从而防止灯中出现浪涌电流(软启动)。
灯的点亮时间由连接到该引脚的 R16 C17 电路设置。 3. 在此模式下,控制 PWM 频率相对于工作模式有所增加,约为 68 kHz。 它由元素R8、C9的值决定。 当灯点亮时,引脚上有电压。 5 U2 至少为 0,7 V,电路进入工作模式,其中 PWM 频率降低至大约 52 kHz。 在此模式下,电流为 450 ... 500 mA 时,灯上的电压约为 6 ... 7 V。 CCFL 电流由反馈电路控制,反馈电路在引脚上生成信号。 5 个芯片(ISEN)。 这设置了控制组件中 MOS 晶体管上的推挽电路的输出级的占空比。
如果其中一个 CCFL 被损坏或其连接器中的触点损坏(断开),则引脚处的电压。 12 U2 正在迅速增长。 当其电平达到2,5V时,定时器(引脚3)开启,定时器的电流对电容器C17充电,这决定了关闭控制器的延迟时间(大约0,5s)。 当电压达到 3 V 时,控制器输出关闭。 要再次打开控制器,需要初始化其电源(引脚 2)或 INA 信号(引脚 10)。
作为 U2 一部分的过压保护和电流保护电路监视发送至引脚的信号。 6. 当灯关闭(毁坏、开路)时,变压器相应次级绕组上的输出电压升高,从分压器(见图2)将信号施加到引脚。 6. 一旦其电平超过某个值(由引脚 13 上的分压器 R19 R7 设置,OVP),控制器就会关闭,延迟时间与前一种情况相同。
要调节亮度,请使用 DIM 输入(引脚 4)。 使用引脚来选择背光亮度调节模式。 11. 如果其上的电压大于3V,则选择模拟调光模式。 DIM 输入端的电压可以在 0,5 ... 1,25 V 范围内变化,较低的电平对应于 CCFL 的最小亮度,较高的电平对应于最大亮度。 亮度由内部 PWM(如果连接到引脚)调节。 11 连接 RC 电路,在本例中为 R8 C14。 内部 PWM 频率为数百 Hz,由以下公式确定:
F 损耗 = 3102/RLCT[MOhm]xCLCT[nF] [Hz]
最大亮度对应于每个引脚 1,5 V 的电压。 4U2,最小值为0%。
通过外部 PWM 信号调节背光亮度的模式由每个引脚 0,5.1 V 的电压电平设置。 11 使用电阻分压器。 在这种情况下,PWM 控制信号被施加到 DIM 输入。
文学
- O2Micro。 OZ9938 数据表,2005 年。
作者:尼古拉·埃拉金
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生物工程师创造了一种转基因酵母,可以合成啤酒花的芳香成分——萜烯醇香叶醇和芳樟醇。 在用这种酵母酿造啤酒的过程中,可以省去啤酒花,大大降低了成本,简化了生产过程。 对一批实验性饮料进行的双盲测试表明,这种啤酒的味道和香气比以传统方式酿造的美国啤酒更加明显。
啤酒花赋予啤酒特有的苦味和香气。 为了达到所需的味道,在酿造过程中将啤酒花添加到麦芽汁中,并在饮料制备的后期阶段赋予香气; 这个过程称为啤酒跳跃。 有许多品种的啤酒花,其芳香成分的浓度不同。 然而,即使在同一品种中,精油含量也可能存在差异,这也是啤酒特性难以标准化的原因之一。
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