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

可编程增益块

流经 LED 的电流由存储在相应 SWx_IDAC(x) 寄存器(0x03h 至 0x08h)中的数字数确定。这些寄存器确定通过检测电阻器 RLIM 测量的 LED 电流。RLIM 上的电压将与 SWx_IDAC(x) 寄存器(0x03h 至 0x08h)中的电流设置进行比较,并且环路会将电流调节至其设定值。

DLPA3085 照明控制环路中的可编程增益块图 6-3 照明控制环路中的可编程增益块

当电流流过 LED 时,会在 LED 上形成正向电压。LED 也代表 VLED 负载电路中的一个(低)差分电阻。导线电阻 (RWIRE) 和 FET 开关的 RON 电阻与 RLIM 一起形成一个分压器,成为 ILED 控制环路增益的一个重要因素。在正常条件下,该环路能够产生高达 16A、经过良好调节的 LED 电流。

由于该分压器是控制环路的一部分,因此在设计系统时必须小心。

例如,当两个 LED 串联时,或者当环路中存在相对较高的接线电阻时,环路增益会降低,因为 rLED + RWIRE +RON 的串联电阻增加会导致额外衰减。因此,环路响应时间会缩短。环路增益设置为默认值,以实现良好的性能,无需进一步调整。

如前所述,接线电阻也会影响控制环路性能。建议防止环路中出现不必要的长导线。为了提高效率,尽可能降低接线电阻是有好处的。如果接线电阻仍影响环路的响应时间,则可以选择适当的增益块设置。连接器电阻和 PCB 引线也是如此。请注意每个毫欧 (mΩ) 都很重要。这些预防措施有助于确保 ILED 电流环路正常运行。