3款LED显示屏驱动芯片比较(精)

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关于LED驱动电源那些常见的十款经典LED驱动芯片

关于LED驱动电源那些常见的十款经典LED驱动芯片

关于LED驱动电源那些常见的十款经典LED驱动芯片目前,芯片设计行业越来越多的厂家加入了LED设计,设计出众多型号,在此从性能价格比方面详细的谈谈,怎样选择自己合适的IC,哪些IC最合适自己准备设计的产品。

为IC设计企业了解市场需要什么样的IC,应该制定什么价位中合适。

价格随时会变动只能为参考值。

质量和价格是决定是否采用的因数,符合产品设计质量参数要求很重要!价格更重要!1、美国CATALYST公司-CAT4201这个IC驱动1-7颗1W LED。

效率可达92%,6-28V电压输入范围降压型驱动应用设计。

它最大的优势是封装SOT23大小,线路简介,符合目前多数小体积灯杯设计使用要求。

大阻值范围电流调节,可以电位器宽阻值范围调节亮度,比如设计台灯等产品需要这样时。

2、美国国家半导体 LM3404LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比较高。

上面所列IC规格都是内置MOS管,内置MOS管可以简化线路设计,小体积,降低设计综合成本,故障率也会降低。

因其目前IC工艺制成、成本等原因大于1A以上的LED驱动IC需要外置MOS管。

在我们日常产品设计中经常会遇到大电流设计,比如5W、10W等更高功率的设计要求,那只能选择外置MOS管的IC才可以。

3、褒贬不一的LED驱动芯片IC-AMC7150在当时AMC7150还是不错的,它有个很重要的因数就是价格,有不到2元的市场价格,是你采用它的理由。

AMC7150目前有几十家可以直接替换的IC型号,价格战会无法避免。

在设计参数要求不高的低压4-25V产品中可以选择它,基本驱动能力在3W以下应用设计。

比如1W串3颗或3W 1颗LED设计是稳定的。

4、欧洲Zetex公司-ZXLD1350这颗IC目前市场反应良好,也是SOT23小体积封装,输入7-30V 电压降压恒流驱动1-7psc LED,线路简洁实用。

设计时Rs要紧靠IC 避免供电电压大幅度不动,这样会影响恒流效果。

常见液晶驱动控制芯片详解

常见液晶驱动控制芯片详解

常见液晶驱动控制芯片详解前言因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。

一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16X2、16X4、20X2、20X4、40X4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066 作为LCD 的驱动控制器。

二、图形点阵型LCD驱动控制IC2.1、点阵数122X32—SED1520。

2.2、点阵数128×64。

(1)RA8816,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字字库。

(2)KS0108/RA8808,只支持并行数据操作方式,也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC。

(3)ST7565,支持中行或并行数据操作方式。

(4)S6B0724,支持中行或并行数据操作方式。

(5)RA6963,支持并行数据操作方式。

2.3、其他点阵数如192×64、240×64、320X64、240X128 的一般都是采用RA6963驱动控制芯片。

2.4、点阵数320X240,通用的采用RA8835 内置ASCII字库,以及RA8806驱动IC内置ASCII和中文等字库。

这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD 驱动控制IC,在写LCD 驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC 数据手册吧。

后面我将慢慢补上其它一些常见的。

三、12864 液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864 都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864 的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864 有带字库的,也有不带字库的:有5V电压的,也有3.3V工作电压:归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有RA8816、KS0108/RA8808、RA6963等等。

工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(二)

工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(二)

工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(二)
本文为工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC的续文。

 推荐3:ZXLD1350,市场反映相当好,体积小巧比较适合做射灯产品
 这款IC原厂设计初衷是为汽车LED应用,我看会在射灯用最合适,体积小适合做到产品受限领域比较合适。

根据使用的外置元件的类型和特性。

这款LED驱动器的效率最高时可达95%。

该驱动器的典型关断电流极低,只有15μA,因此其节能效果极佳,有助于延长电池寿命。

 推荐4:LM3402调光驱动IC
 LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS 管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。

目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多LED驱动IC中间佼佼者。

 LM3402/LM3402HV是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器,设计该器件来驱动串联的大功率、高亮度发光二极管(HBLEDs)串。

当使用LM3402时,电路板可以接受范围在6V至42V的输入电压。

当使用引脚兼容的
LM3402HV时,输入电压的上限可达到75V。

按照需要对转换器的输出电压进行调节,以维持通过LED阵列的恒定电流水平。

LM3402/02HV是一款真正的降压型稳压器,其输出电压范围从VO(MIN)为200mV(参考电压)扩展到。

LED显示屏IC管脚功能及参数,自制

LED显示屏IC管脚功能及参数,自制
输出脚分别为11、12、13、14、15、16、17、18
注:2脚输入时,18脚输出。其它脚以此类推。
2)74HC138功能是8选1译码器,输出为8行。控制行数据。
第8脚GND,电源地。 第15脚VCC,电源正极第1-3脚A、B、C,输入脚。第4-6脚选通输入端,(一般第5脚为EN )9-15脚和第7脚输出端。
3)74HC595功能是8位串入串、并出移位寄存器。控制列数据。
16脚和10脚接电源(+5V),13脚和8脚接电源地(GND)。
列信号输出脚:1、2、3、4、5、6、7、15。
第一列输出脚为7脚,以此类推。另第八列输出脚为15脚。
数据信号输入脚(Din)为14,数据信号输出脚(Din)为9。
锁存信号脚(L)为12脚,移位信号脚为11脚。
4)74HC04功能是六带缓冲反相器,控制使零信号(EN)。
15脚接电源(+5V),7脚电源地(GND)。
信号输入脚为:1、3、5、9、11、13。
信号输出脚为:2、4、6、8、10、12。
5)4953行管功能是开关作用,每个行管控制2行。
1脚和3脚接电源(+5V)。
信号输入脚:2、4。
信号输出脚:5、6、7、8。5脚和6脚为一组输入,
7脚和8脚、5脚和6脚为一组输出。
6)MBI5024的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。
第1脚GND,电源地。 第24脚VCC,电源正极第2脚DATA,串行数据输入
第3脚CLK,时钟输入.第4脚STB,锁存输入 .第23脚输出电流调整端,接电阻调整
第22脚DOUT,串行数据输出 第21脚EN,使能输入第5-12脚和13-20脚驱动输出端。
4)数据信号
提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。

LED显示屏驱动芯片的应用

LED显示屏驱动芯片的应用

LED 显示屏驱动芯片的应用1引言LED 显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,承受计算机掌握,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。

LED 显示屏的像素点承受LED 发光二极管,将很多发光二极管以点阵方式排列起来,构成 LED 阵列,进而构成 LED 屏幕。

通过不同的LED 驱动方式,可得到不同效果的图像。

因此驱动芯片的优劣,对LED 显示屏的显示质量起着重要的作用。

LED 驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。

通用芯片一般用于 LED 显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。

最常用的通用芯片是 74HC595,具有 8 位锁存、串一并移位存放器和三态输出功能。

每路最大可输出 35 mA 的电流(不是恒流)。

一般 IC 厂家都可生产此类芯片。

由于 LED 是电流特件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。

因此,专用芯片的一个最大特点是供给恒流源。

恒流源可保证LED 的稳定驱动,消退 LED 的闪耀现象。

下面将重点介绍 LED 显示屏的专用驱动芯片。

2专用芯片的主要参数和进呈现状专用芯片具有输出电流大、恒流等根本特点,比较适用于要求大电流、画质高的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。

专用芯片的关键性能参数有最大输出电流、恒流源输出路数、电流输出误差(bit to bit,chip to chip)和数据移位时钟等。

1)最大输出电流目前主流的恒流源芯片最大输出电流多定义为单路最大输出电流,一般 90 mA 左右。

电流恒定是专用芯片的根本特性,也是得到高画质的根底。

而每个通道同时输出恒定电流的最大值(即最大恒定输出电流)对显示屏更有意义,由于在白平衡状态下,要求每一路都同时输出恒流电流。

一般最大恒流输出电流小于允许的最大输出电流。

2)恒流输出通道恒流源输出路数有 8 位(8 路恒源)和 16 位(16 路恒源)两种规格,现在 16 位源占主流,其主要优势在于削减了芯片尺寸,便于 LED 驱动板 (PCB)布线,特别是对于点间距较小的LED 驱动板更有利。

LED显示屏常用芯片介绍

LED显示屏常用芯片介绍

LED显示屏常用芯片介绍LED显示屏有:计算机控制部分、显示驱动矩阵、LED显示阵列、电源四个大的部分。

其中出现问题比较多的地方有:1.接口问题。

现象:计算机信息无法显示,检查电缆2.电源问题。

LED显示使用的是低压大电流电源,与普通直流电源区别不大3.驱动问题。

每个行或者列都没有显示,那就是对应驱动电路(芯片)问题,更换即可4.显示问题。

长期使用LED显示屏可能会损坏老化,维修更换即可。

LED显示屏常见故障处理流程-诊断流程:1、确定您的显示屏是同步显示屏还是异步显示屏;同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置;2、确定您的显示屏是局部的显示问题还是整屏显示均有问题;局部显示不正常可排除通讯方面的问题,一般可确定是显示屏硬件出现故障,您应该立刻和我们联系,以防故障扩大;整屏显示不正常可能产生的原因有多种:对于同步显示屏,您应该确认显示器的设置是否改变,通讯是否正常,发送是否正常,然后是接收是否正常;对于异步显示屏,首先应该确认显示屏的参数:硬件地址、宽度、高度、IP 是否有改变,如果这些参数正确,再测试通讯是否正常,最后确定显示屏控制是否正常显示屏单元板接口显示屏是由一块一块的显示单元板所组成,信号通过扁平电缆传输。

单元板的接口如右图所示:说明:N=地(GND)L=锁存(LAT或ST)S=时钟(Clk)O=使能(OE)E=使能(/OE) R=红色数据G=绿色数据U=蓝色数据ABCD=行信号H=译码后的行信号F=悬空V=VCC)改造为了节省客户的投资,我们可为客户已有的LED显示屏提供改造、更新等服务。

根据客户显示屏的情况大致可分为以下三种:1.相同显示单元板接口很多厂家显示单元板接口不太标准,如果客户显示单元板接口与上面讲的接口相同,我们即可进行系统升级,如文字屏视屏、低灰度视屏、高灰度视屏,该方法费用低、见效快。

2.显示单元板接口如果客户显示单元板接口与上面所列的标准接口排列不完全一样,但信号的数量及类型一样,该种显示屏也可升级,费用比第1 种情况略高。

各种LED恒流驱动及恒流IC芯片盘点

各种LED恒流驱动及恒流IC芯片盘点

各种LED恒流驱动及恒流IC芯片盘点LED恒流驱动简介由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。

LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。

LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。

国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。

LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。

LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。

根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。

LED的恒流驱动用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:1.避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。

2.获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性3.能有效的避免雷击,电网的浪涌,过电流,过电压的保护,使LED寿命提高。

存在问题:要处理好散热问题,散热问题没有处理好就会影响LED寿命。

目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。

它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。

根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。

LED驱动IC

LED驱动IC
Small RGB Cluster MBI6030 | 1-Channel Regulated Charge Pump MBI6651 | Step-Down, 1A LED Driver MBI6652 | Step-Down, LED Driver
MBI6901 | AC/DC LED Controller
SM1662 LED驱动控制芯片 SM1661 LED驱动控制芯片 SM1616 IIC总线LED驱动控制 芯片 SM16138 LED驱动控制芯片 SM16129 LED驱动控制芯片 SM74HC164 LED驱动控制芯片 SM1668 LED驱动控制芯片 SM1618 LED驱动控制芯片 SM1628 LED驱动控制芯片 SM1623 LED驱动控制芯片
1.聚积LED驱IC
1.1 LED显示应用
MBI5024 16 位等电流输出通道3 - 45 mA @ VDD= 5V; 3 - 30 mA @ VDD= 3.3V , 应用:室内外LED显示屏 MBI5026 | 16位等电流输出通道,等电流辅出值范围为5-90MA, 应用:室内外LED显示屏 MBI5027 | 16-Channel Constant Current LED Sink Driver with Open/Short Circuit MBI5028 | 16-Channel Constant Current LED Sink Driver with Gain Control MBI5029 | 16-Channel Constant Current LED Sink Driver with Error Detection and Current Adjustment MBI5030 | 16-Channel PWM-Embedded LED Driver MBI5031 | 16-Channel PWM-Embedded LED Driver MBI5040 | 6-Channel Constant Current LED Driver With 16-bit PWM Control and Dot-Correction MBI5042 |16-Channel Constant Current LED DriverWith 16-bit PWM Control MBI5037 | 16-Channel Constant Current LED Driver With Silent Error Detection and Power Saving Modes MBI5039 | 16-Channel Constant Current LED Sink Driver with Compulsory Error Detection and Current Gain MBI5167 | 8-Channel Constant Current LED Sink Driver MBI5168 | 8-Channel Constant Current LED Sink Driver MBI5169 | 8-Channel Constant Current LED Sink Driver with Open/Short Circuit Detection MBI5170 | 8-Channel Constant Current LED Sink Driver with Gain Control MBI5171 | 8-Channel Constant Current LED Driver with LED Error Detection and Run-Time Current
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LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。

LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。

通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。

因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。

LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。

通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。

最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。

每路最大可输出35mA 电流(不是恒流一般IC厂家都可生产此类芯片。

由于LED电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。

因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。

恒流源可保证LED稳定驱动,消除LED闪烁现象。

下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片。

专用芯片的主要参数和发展现状专用芯片具有输出电流大、恒流等基本特点,比较适用于要求大电流、画质高的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。

专用芯片的关键性能参数有最大输出电流、恒流源输出路数、电流输出误差(bittobit,chiptochip和数据移位时钟等。

1最大输出电流目前主流的恒流源芯片最大输出电流多定义为单路最大输出电流,一般90mA 左右。

电流恒定是专用芯片的基本特性,也是得到高画质的基础。

而每个通道同时输出恒定电流的最大值(即最大恒定输出电流对显示屏更有意义,因为在白平衡状态下,要求每一路都同时输出恒流电流。

一般最大恒流输出电流小于允许的最大输出电流。

2恒流输出通道恒流源输出路数有8位(8路恒源和16位(16路恒源两种规格,现在16位源占主流,其主要优势在于减少了芯片尺寸,便于LED驱动板 PCB布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。

3电流输出误差电流输出误差分为两种,一种是位间电流误差,即同一个芯片每路输出之间的误差;另一种是片间电流误差,即不同芯片之间输出电流的误差。

电流输出误差是个很关键的参数,对显示屏的均匀性影响很大。

误差越大,显示屏的均匀性越差,很难使屏体达到白平衡。

目前主流恒流源芯片的位间电流误差(bittobit一般在±6%以内,chiptochip片间电流误差在±15%以内。

4数据移位时钟数据移位时钟决定了显示数据的传输速
度,影响显示屏的更新速率的关键指标。

作为大尺寸显示器件,显示刷新率应该在
85Hz以上,才能保证稳定的画面(无扫描闪烁感较高的数据移
位时钟是显示屏获取高刷新率画面的基础。

目前主流恒流源驱动芯片移位时钟频率一般都在15MHz以上。

LED上游外延片、芯片生产上,美国、日本、欧盟仍拥有很大的技术优势,而中国台湾地区则已成为全球重要的LED生产基地。

虽然中国在LED外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有较大差距,国内芯片、外延片的生产还集中在中低端产品,但是国内庞大的应用需求,给LED下游厂商带来巨大的发展机会。

虽然各种芯片的解决方案都是用于驱动LED显示屏,但由于各种芯片所具备的功能不同,故驱动方案的特性也各有不同。

下面介绍目前在国占主流地位的16位恒流LED显示屏驱动芯片,并从应用的角度对它进行分析比较。

几种驱动解决方案介绍和比较TLC5941驱动芯片TLC5941芯片是TI德州仪器公司最新推出的,具有点校正、高灰度等级(PWM控制等特点。

TLC5941所有内部数据寄存器,灰度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,最大串行时钟频率30MHz,片间电流误差一般在±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LED驱动电路由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电阻设定。

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,可编程逻辑芯片(或高速CPU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开路(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,通过监
控这个信号,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锁存器,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LED显示屏提供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PCB板,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SITI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器件制造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1024×768LED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LE
D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。

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