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功率电感:OLED的电源更高能效的设计及解决方案(上)

来源:    作者:     发布时间:2014-11-19 18:18:12     点击数:
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利用FPGA 控制模块,设计了OLED 真彩色动态图像驱动控制电路。介绍采用FPGA 实现OLED 外围控制电路和256 级灰度的方法,并分析电路中模块的作用及整个电路的工作过程。电路系统采用基于Al

检查机械件的连接  贴片电感器打样; 读码前,应直观检视与电子控制系统有关的机械部件的连接??是否脱落、泄漏或者阻塞;空气流量计传感器是否有漏气现象等。在此特别需要注意的是:在上述检查过程

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    正是所谓的有机发光二极体,其最大特色在于它是自发光体,因此不需要背光源(Backlight)及彩色滤光片(ColorFilter)等构造,因此能够比LCD的厚度更薄。此外,更宽广的视角、反应速度快、低驱动电压、色彩与对比也相对比LCD高、理论上可达到更低耗电以及制程更简单等优势,让OLED成为继LCD后最被看好的显示技术明星。但OLED也寿命比LCD短的缺点,这是因为OLED是电流驱动的自发光体,因此其材料与原件的寿命相对的缩短。

    OLED的电源规格需求

    一般小尺寸的OLED的电源,需一组电感生产厂正电压(Vdd)输出,与一组负电压(Vss)输入,而电源的架构,可分为数位相机与手机的架构两种。数位相机的电源规格其Vdd电压范围为3V至6V,而Vss电压范围为-7V至-10V。手机的电源规格其V功率电感器生产dd电压范围大约为2.5V,而Vss电压范围为-7V至-10V。而这两种产品的输入电源通常为一颗锂电池,所以电压范围大约为3V至4.2V。

    数位相机V一体电感企业dd的解决办法

    由于数位相机的Vdd电压范围为3V至6V,所以Vdd电源架构应该是Buck/Boost或是Boost的架构。如果一时找不到Buck/Boost架构的电源输出,也可利用非常普遍的Buck架构来设计成Buck/Boost架构。只要利用一组普通的降压电源控制IC,外加一MOSFET及一输出二极体便能设计成Buck/Boost输出,如图1所示。这个稳压器的工作原理是当Lx为高电压时,功率电感电流随Vin/L的斜率而增加。而Lx为低电压时,电感电流便随(Vout+VD)/L的斜率而减少。输入和输出的电流为断续的方式,它允许输出电压比输入电压更大或者更小。其输出电压是输入电压和周期功率的函数:

    从上述的式子可得知输出电压与输入电压和周期的关系,想得到较高或较低的输出电压只要控制1/1-D的比值大小即可。设计者也可以直接使用一组Buck/Boost电源IC,来产生所需的电压输出,如图2便是一组直接昇降压的IC。其结合一组升压转换器与线性稳压器来提供可升压也可降压的电压转换器。这个转换器为输出电压以下和超出的输入提供一个稳定的输出电压。它可从1.8V到11V输入范围和预置3.3V或者5V的输出。也能够把这个输出电压使用两个电阻分压从1.25V至5.5V,其效率大致上可高达85%。如果需要的输出电压是在3.5V至4V之间,可以用组合的方式来产生一组升降压的输出,设计者只需要一组升压转换器与一组线性稳压器便行,例如MAX1606升压转换器与MAX8512线性稳压器的组合。


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