图1. AP3029驱动串联6颗WLED的典型应用图

AP3029 通过反馈电阻R1对WLED进行恒定电流驱动,ILED=VFB/R1。输出电压即为六颗WLED的正向电压,6*3.2+0.2=19.4V。输出功率为388mW。

该典型应用方案的Spec如表1所示:

基于AP3029变换器的WLED背光驱动电源设计

表1. WLED串联输出的Spec

2. AP3029驱动并联WLED应用方案:

随着便携式数码产品显示屏幕尺寸的增大,显示模块所需要WLED的数量也随之增加,这样就对WLED驱动芯片的性能及驱动能力提出了更高的要求。

AP3029 驱动能力强的特点在大尺寸显示屏的背光驱动设计中得到了充分的发挥,由于大部分便携式数码产品都由锂电池供电,单节锂电池的输出电压范围通常为 3.2V~4.2V,所以,驱动6颗以上的WLED通常采取并联驱动方式,将输出电压控制在合理的范围内。保证系统有更好的工作状态。图2即为 AP3029并联驱动WLED典型应用方案。

基于AP3029变换器的WLED背光驱动电源设计

图2. AP3029 驱动并联10颗WLED的典型应用图

该应用方案的Spec,如表2所示。

基于AP3029变换器的WLED背光驱动电源设计

表2. WLED 并联输出的Spec

表3即AP3029在85OC下驱动10颗WLED时,输出电流与反馈电压VFB的关系。如果AP3029驱动能力足够,VFB将会随着输出电流的增大基本保持不变。

基于AP3029变换器的WLED背光驱动电源设计

表3. 85OC 时AP3029驱动10颗WLED的输出电流与反馈电压的关系

在该典型应用下,正常输出电流为40mA,从表3的数据可以看出AP3029在85OC下驱动10颗WLED还会有一定的裕量。所以,AP3029 完全可以满足驱动10颗WLED的要求。

在并联方案中,最值得注意的就是两排WLED的电流匹配问题。假如直接将两串WLED并联,该拓扑决定了两串WLED的正向电压之和。由图3可知,WLED 的正向压降VF存在一定的差异,且其工作点附近(IF=20mA)的动态阻抗很小。因此两串WLED的正向电流会存在较大的差异。使输出电流不能匹配。该情况会导致两排WLED的亮度有明显差异,严重的影响了显示效果。

基于AP3029变换器的WLED背光驱动电源设计

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