模拟电路
有一段时间,MOSFET并非模拟电路设计工程师的,因为模拟电路设计重视的性能参数,如晶体管的转导(transconductance)或是电流的驱动力上,MOSFET不如BJT来得适合模拟电路的需求。随著MOSFET技术的不断演进,今日的CMOS技术也已经可以符合很多模拟电路的规格需求。再加上MOSFET因为结构的关系,没有BJT的一些致命缺点,如热破坏(thermalrunaway)。MOSFET在线性区的压控电阻特性亦可在集成电路里用来取代。
随著半导体制造技术的进步,对于整合更多功能至单一芯片的需求也跟著大幅提升,此时用MOSFET设计模拟电路的一个优点也随之浮现。为了减少在印刷电路板(PrintedCircuitBoard,PCB)上使用的集成电路数量、减少封装成本与缩小系统的体积,很多原本独立的类比芯片与数位芯片被整合至同一个芯片内。MOSFET原本在数位集成电路上就有很大的竞争优势,在类比集成电路上也大量采用MOSFET之后,把这两种不同功能的电路整合起来的困难度也显著的下降。像是某些混合信号电路(Mixed-signalcircuits),如类比/数位转换器(Analog-to-DigitalConverter,ADC),也得以利用MOSFET技术设计出效能更好的产品。
LED显示屏常用的驱动IC都有什么?
对LED大屏幕常用的IC都有哪些,高压驱动ic,下面对常见IC做个简单汇总,方便大家参考:
74HC245的作用:信号功率放大,双向3态数据缓冲器(不带锁存),就是给低输出能力的芯片提供高带载能力;
74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器;
4953的作用:行驱动管,功率管;
74HC595的作用:列驱动管,LED驱动芯片,8位移位锁存器(主用室内单元板);
台湾聚积MBI5024, MBI5026,日本东芝TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器(主要用于室外模组);其功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出,TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。LED显示屏(LEDdisplay)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。
LED ,驱动ic,发光二极管(light emittingdiode缩写)。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,由(Ga)与(As)、磷(P)、氮(N)、铟(In)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷二极管发红光,磷化二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,铟氮二极管发蓝光。
3、占空比
就象上面所说的“性能原则”“只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有余地”。我们认为,越秀区驱动ic,“占空比”纯属一个设计技术的要求,不应该做为LED显示屏产品标准的一项性能指标;大家很明白,有哪个用户会在意显示屏的驱动占空比,他们在乎的是显示屏的效果,而不是我们的技术实现;我们何必自己制造这种技术壁垒,限制行业的技术发展呢?
4、刷新频率
从《标准》的测量方法来看,似乎忽略了用户真正关心的问题,它也没有很好考虑到各个厂家所用的驱动IC、驱动电路和方式不一,造成测试的困难。譬如深圳体育场的全彩屏招标,在专家的样品测试中,这个指标的测试就带来许多问题。“刷新频率”一帧画面显示所需时间的倒数,电机驱动ic,把显示屏当做一个发光光源,那就是光源的闪烁频率。我们可以用类似“光感频率计”的仪器直接测试显示屏的光源闪烁频率,来反映这个指标。我们做过这方面的测试利用示波器测量任一种颜色的LED驱动电流波形来确定“刷新频率”,在白场下测得200Hz;在3级灰度等低灰度级下,所测频率高达十几kHz,而用PR-650光谱仪测量;无论在白场,还是在200、100、50级等灰度等级下,所测光源闪烁频率均为200Hz。
以上几点只是针对几个LED显示屏的特性做一个简单的说明,还有许多招中遇到的“工作寿命”、“平均无故障时间”等等,没有一种试验方法能在较短时间内证实LED显示屏是否符合稳定性、可靠性或寿命等要求;不应规定这些要求。
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