ZHCSWL6A June   2024  – August 2024 DLPA3085

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议的工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SPI 时序参数
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能块说明
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源和监控
        1. 6.3.1.1 电源
        2. 6.3.1.2 监控
          1. 6.3.1.2.1 块故障
          2. 6.3.1.2.2 LED 自动关闭功能
          3. 6.3.1.2.3 热保护
      2. 6.3.2 照明
        1. 6.3.2.1 可编程增益块
        2. 6.3.2.2 LDO 照明
        3. 6.3.2.3 照明驱动器 A
        4. 6.3.2.4 RGB 频闪解码器
          1. 6.3.2.4.1 先断后合 (BBM)
          2. 6.3.2.4.2 开环电压
          3. 6.3.2.4.3 瞬态电流限制
        5. 6.3.2.5 照明监控
          1. 6.3.2.5.1 电源正常
          2. 6.3.2.5.2 比例式过压保护
        6. 6.3.2.6 照明驱动器和功率 FET 效率
      3. 6.3.3 外部功率 FET 选择
        1. 6.3.3.1 阈值电压
        2. 6.3.3.2 栅极电荷和栅极时序
        3. 6.3.3.3 RDS(ON)
      4. 6.3.4 DMD 电源
        1. 6.3.4.1 LDO DMD
        2. 6.3.4.2 DMD 高压稳压器
        3. 6.3.4.3 DMD/DLPC 降压转换器
        4. 6.3.4.4 DMD 监测
          1. 6.3.4.4.1 电源正常
          2. 6.3.4.4.2 过压故障
      5. 6.3.5 降压转换器
        1. 6.3.5.1 LDO 降压稳压器
        2. 6.3.5.2 通用降压转换器
        3. 6.3.5.3 降压转换器监控
          1. 6.3.5.3.1 电源正常
          2. 6.3.5.3.2 过压故障
        4. 6.3.5.4 降压转换器效率
      6. 6.3.6 辅助 LDO
      7. 6.3.7 测量系统
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 中断
      3. 6.5.3 在发生故障时快速关断
    6. 6.6 寄存器映射
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 通用降压转换器的元件选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 DLPA3085 系统示例内部方框图
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 上电和下电时序
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 SPI 连接
      2. 9.1.2 RLIM 布线
      3. 9.1.3 LED 连接
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

RGB 频闪解码器

DLPA3085 包含用于依次控制三种颜色 LED(红、绿和蓝)的电路。该电路由三个驱动器组成,用于控制外部开关、实际频闪解码器和 LED 电流控制(图 1-1)。NMOS 开关连接到外部 LED 封装的阴极端子,可以打开和关闭通过 LED 的电流。

DLPA3085 共阳极 LED 组件的开关连接图 6-6 共阳极 LED 组件的开关连接

NMOS FET 的 P、Q 和 R 由 CH_SEL_0 和 CH_SEL_1 引脚控制。CH_SEL[1] 通常会接收一个循环编码信号,从红色切换到绿色,再到蓝色,然后返回到红色。CH_SEL[0:1] 和对应闭合开关之间的关系如表 6-1 所示。

表 6-1 共阳极 RGB LED 的开关位置
引脚 CH_SEL[1:0] SWITCH IDAC 寄存器
P Q R
00 开路 开路 开路 不适用
01 闭合 开路 开路 0x03 和 0x04 SW1_IDAC[9:0]
10 开路 闭合 开路 0x05 和 0x06 SW2_IDAC[9:0]
11 开路 开路 闭合 0x07 和 0x08 SW3_IDAC[9:0]

除了启用其中一个开关之外,CH_SEL[1] 还选择用于控制 IDAC 的 10 位电流设置,这个设置用作 LED 的设定电流。此设定电流与通过 RLIM 测量的电流一起将照明驱动器控制在适当的 VLED。通过三个 LED 的电流可由寄存器 SW1_IDAC 至 SW3_IDAC 的 0x03 至 0x08(表 6-1)单独设置。

每个电流电平均可在关闭 至 150mV/RLIM 之间以 1023 个步长进行设置:

方程式 5. DLPA3085

因此,对于单个 LED,RLIM = 9.4mΩ 时的最大电流为 16A。

对于两个串联的 LED,最大电流为 32A,因此需要改变 RLIM(例如,RLIM = 4.7mΩ 以支持 32A 的配置)来获得更高的 LED 电流。

为确保正常运行,要求 LED 电流至少为 ILED_MAX 的 5%。