摘要: LTC3450采用低轮廓(0.8mm高),3mm × 3mm封装,提供95%效率的彩色LCD偏置解决方案,从而提高了电池寿命并节省了空间。
今天的手持产品在更小的空间内包装了更多的功能,同时要求比前几代产品提高电池寿命。实现这两者的唯一方法是尽可能提高设备的功率效率。彩色液晶显示系统是一个很好的开始,因为它是一个越来越流行,但耗电的功能。LTC3450采用低轮廓(0.8mm高),3mm × 3mm封装,提供95%效率的彩色LCD偏置解决方案,从而提高了电池寿命并节省了空间。
图1显示了ltc3450的框图,这是一个完整的三输出LCD电源转换器,在低噪声5.1V, 10mA输出同步升压DC/DC转换器中。基于电荷泵的电压三倍器开发15V输出和电压逆变器开发-10V。15V和- 10V输出用于VGL和VGH电源的LCD显示,而5.1V输出用于提供主面板电源。5.1V转换器以恒定的550kHz开关,即使使用微小的陶瓷电容器和一个小型电感器,也可以实现非常低的AV(DD)纹波电压。LTC3450的输出电压顺序与彩色LCD显示器兼容,AV(DD)先上电,然后是VGL,然后是VGH。
图1所示。LTC3450框图。
LTC3450还在启动期间提供浪涌电流限制(图2),以及在关机模式下的输出断开和主动放电。采用陶瓷电容的LTC3450非常稳定,其内部补偿消除了外部R-C补偿网络的需要。LTC3450还具有1.5V至4.6V的宽输入电压范围,使其兼容各种电池或固定直流电压输入。极低的静态电流允许LTC3450在整个输入电压范围内提供出色的效率(图3)。
图2。AV(DD)导通显示浪涌电流限制。
图3。LTC3450 AV(DD)效率vs V(IN)和负载电流。
节能模式
一些类型的彩色液晶显示器切换到超低功耗状态,而显示是静态的,这允许增加电池寿命。LTC3450通过将其自身的静态电流从电池降低到仅30 μ a,同时保持所有三个稳压输出来支持这种工作模式。这种“空白”模式操作是通过LTC3450的模式引脚编程的。驱动SHDN引脚低电平将LTC3450的静态电流降低到10nA(典型),并且所有三个电压输出都主动放电到地。
LCD偏置电源电路
图4显示了1.5V至4.6V输入到三输出(5.1V/10mA, 15V/500µa和- 10V/500µa)应用电路。在锂离子电池的电压范围内,效率保持在90%以上。这远远优于全电荷泵方法,后者只能在V(IN)约为AV(DD)的1/2时提供接近LTC3450的效率。
图4。5.1V、15V、-10V应用电路及效率。
图5显示了1.5V至4.6V输入到5.1V/10mA, 15V/500µa和- 15V/500µa的转换器电路。一个微小的外部双二极管被添加到电路中,以使转换器一起提供- 15V和15V输出。
图5。5.1V、15V、-15V应用电路。
图6显示了1.5V到4.6V输入到5.1V/10mA, 15V和- 5V的电路。峰值效率大于90%。负输出电压(VGL)的大小等于施加到V的正电压(INV)。V(INV)连接到AV(DD)(-5V), V2X(-10V),或与双二极管(图4)连接到-15V。如果需要,可以将5V到15V之间的独立正电压源连接到V(INV)上,以产生-5到-15V之间的任何所需负电压。
图6。5.1V、15V、-5V应用电路。
结论
LTC3450为小型LCD显示器提供了高度紧凑和高效的电源解决方案。其宽的输入电压范围使其易于落入各种应用。内置的浪涌电流限制,输出断开和节电控制简化了实现电源友好型LCD显示器的任务。
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