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带你领悟智能大灯光源技术路线

广明源照明 2019-04-26 11:01 次阅读

01

导言:智能大灯发展趋势

根据不同路况改变光型的大灯概念早在 1958 年已被首次提出,但在以卤素灯为大灯主要光源的年代从技术上难以实现。

而随着汽车灯具技术的不断进步,由其是 LED 光源的普及,以及传感器和算法处理领域的大量技术革新,目前较先进的大灯系统已实现根据各种复杂的路面环境进行多样化光型调节的功能,执行诸如多道路模式切换、智能随动转向、自动识别对向来车的无眩光远光、路标识别、行人警示等智能照明动作。

此类功能既对行驶安全有帮助,也能直观地提升车辆的科技感, 更与目前的辅助驾驶/自动驾驶技术趋势所契合,市场前景广阔。

带你领悟智能大灯光源技术路线

图一 ADB (Adaptive Driving Beam)的市场份额趋势评估

无论实现何种智能照明动作,其光源技术的核心均为把远近光光型分为数量不等的多个区域,并根据摄像头或传感器的数据输入及预设的算法对每个区域进行开关控制或亮度调节。

所分区域越多,能组合出来的光型数量则越多,就能实现越复杂的智能照明动作。随着所分区域的逐渐增多及单个区域面积的不断缩小,业内已开始用显示技术中的“像素”概念来指代此类区域。

本文将对实现此类多像素智能大灯的几大主流光源技术路线进行分析。由于篇幅所限,本文仅对各技术进行概括性的描述,并分析其核心优势及主要瓶颈。

02

光源技术路线分析

❶ LED 矩阵式

基于 LED 小体积、易驱动、快速响应等特性,使用多颗 LED 组成行、列或矩阵式排列是实现入门级多像素智能大灯的基础方案。与普通 LED 大灯相比,LED矩阵式大灯需要更多路的驱动,更大的散热能力,以及给每颗 LED 配光成为独立像素的较复杂的二次光学系统。

虽然其成本比普通 LED 大灯要高,但与后面介绍的几种技术相比,LED 矩阵仍不失为较经济的多像素实现方式。同样地,相关技术也相对较成熟,开发的不确定性较低,周期相对较短。这便是其最大的优势。

可其限制也很明显。

无论是全部使用单芯片的 LED 颗粒,还是混合使用多芯片的颗粒,由于 LED 封装尺寸的限制,最终的像素数量级能到百位级已经基本上是极限。

同时,在 LED 颗数增多的同时,LED 之间亮度、颜色、电压等参数一致性的调控难度也成比例上升。在加工上,二次光学系统与 LED 之间的校准难度也会随着 LED 数量成比例上升。这些因素都限制了此方案在高像素要求的智能大灯中的使用。

带你领悟智能大灯光源技术路线

图二 LED 矩阵式智能大灯示例 (来源: HELLA 官网)

❷LCD 式

随着像素数量的提高,智能大灯的照明功能已逐渐兼具显示功能。LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示技术)作为目前主流的显示技术自然而然地成为了智能大灯光源系统的一个选择。

除去大灯所不需要的三色滤色片(RGB Color Filter), LCD 式大灯与普通 LCD 显示器一样,需要背光源、偏光片及液晶面板等基本构件。

另由于功率密度比普通显示器高得多,LED 矩阵背光大量发热,使得液晶面板无法像 LCD 显示器一样直接放在背光源上,需要增加如反射镜等一些二次光学器件来形成一定距离的光路。

即使如此,由于相对较高的亮度,偏光片及液晶面板需要吸收的来自光线本身的损耗也远高于普通液晶显示器,加上需要经过严酷的车规级验证,这些器件,由其是液晶面板,需要厂家特殊定制。

目前的 LCD 式大灯的像素数量级已经能做到万级,鉴于当前用于显示的 LCD 技术能做到高得多的像素级别,有理由相信 LCD 式大灯能在不远的未来突破十万级乃至更高的像素数量级。

相对于下面介绍的基于投影技术的 DLP 式大灯光源系统,LCD 式具有成本相对较低,体积相对较小,光型可拉伸角度较宽,明暗对比度较高等优势。

其主要限制在于,由于偏光片及液晶面板的损耗,光学效率相对较低,而且从原理上来说改善空间有效。另外,液晶面板长时间在高温工作下的寿命衰减,乃至各项性能参数的变动(如液晶体反应速率,透过率,均匀性等)也是需要密切关注的技术点。

更值得注意的是,能符合大灯使用要求的液晶面板必须特殊定制,只有具有相当规模的灯具厂才有可能跟液晶面板厂商合作定制此类面板;而且目前估计也只有极少数面板厂能生产出符合要求的面板,因此此技术的普及有一定难度。

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图三 LCD 式智能大灯示例 (图片来源: HELLA 官网)

❸ DLP 式

与发展 LCD 式智能大灯的原因类似,作为目前投影设备主流技术的基于 DMD 器件 (Digital Micromirror Device, 数字微镜元件)的 DLP 技术 (Digital Light Processing, 数字光处理)自然也成为了多像素智能大灯光源系统的可选技术路线。

DLP 式大灯光源系统,可理解为仅使用白色像素的投影仪,其基本原理与投影仪并无本质区别。当然,为了符合车规认证,特别是大灯中严苛的使用环境,从 DMD 器件到与之配合的光机系统均需要作设计优化。另外,大灯投影面为水平路面,投射距离越远,其投影图像的梯形畸变效应越明显,因此还需要作相应的图像算法校正。

光源方面,与目前的投影技术类似,LED 和激光(Laser)均可作为 DLP 系统的光源。由于 RGB 三原色激光混光技术对于仅需要白光的大灯系统不合适,因此激光光源主要为蓝光激光+荧光粉转换白光的方案。

LED+DMD 的优势在于技术比较成熟,亮度、效率等各主要参数也足够好。激光+DMD 的优势在于,得益于激光的强方向性,即使需要加上荧光粉转换白光,其光机出光孔仍可以做得非常小,一方面可以减少系统体积,另一方面小出光口本身也是一直与众不同的头灯设计语言。

效率方面,理论上激光能做到比 LED 更高,但考虑到目前车规级蓝光激光的技术水平以及荧光粉的转换效率,其整体差距其实并不大。而且,使用激光作光源还要解决车用激光寿命,高温光衰,及荧光粉脱落导致的直射人眼的安全隐患(例如发生碰撞事故后)等所有车用激光光源均需要面对的共同问题。

就整体方案而言,DLP 相对于目前其他的多像素技术最大的优势正是在于像素数量之多。目前的首款 DLP 式智能大灯已突破百万级的像素,遥遥领先于其他技术,而且将来还有进一步上升的空间。此外,虽然投影光机的技术门槛较高,但汽车主机厂或灯具厂可发挥自身熟悉车规行业规范的设计优势与传统投影光机厂开展合作,实现相关的技术转移和技术升级。

DLP 技术目前的瓶颈在于系统成本较高,所需的系统空间相对较大。而且由于 DMD 的工作原理,像素间杂散光难以完全消除,像素明暗极值之间的对比度较低,对于部分对比度要求较高的智能动作(如远光去眩光)不够理想。

另外,目前的车规级 DMD 器件投射角度有限,单颗 DMD 仅适合近场小范围投射。除非将来有为大灯特殊定制的广角度 DMD 器件。

目前要大幅拓宽 DLP 系统的图像范围(例如用投影的方式直接实现随动转向)可能只有增加额外的 DMD 器件或重新加入机械转动结构。前者会导致成本的大幅上升,后者则有违智能大灯数字化的发展趋势,重新增加了系统的复杂度和降低了可靠性。

另外,要充分利用 DLP 的超高像素优势,自然要相应地设计较复杂的图像模式。而过于复杂的图像是否会引起本车及路上其他车辆的驾驶员分心,产生安全隐患,也是目前业内在广泛讨论的一个话题。相信各国的法规订制部门将来也会对此出台相应的标准。

带你领悟智能大灯光源技术路线

图四 DLP 式智能大灯示例 (图片来源: BENZ 及 TI 官网)

❹ µAFS 式

µAFS 是业内对可寻址像素矩阵式 LED(Addressable LED Pixel Array)的简称,是一种专门针对多像素智能大灯系统开发的 LED 技术。

在过去传统的 LED 工艺里,每个芯片只有单个正极和单个负极(多芯片 LED 仅是把多个独立的 LED 芯片整合到一个 LED 封装),外部驱动提供电能后,整片芯片同时点亮。

而 µAFS 则是预先在芯片的硅衬底中整合了矩阵式的 CMOS 控制电路,结合同样经矩阵式微结构处理的芯片,实现了对芯片上每一个独立的微结构区域进行单独的开、关及电流调节的功能,使每一个微结构区域直接成为了大灯光型中可独立控制的像素。

因此,µAFS 虽仍以 LED 为光源,但其与同以 LED 为光源的 LCD 式和 DLP 式大灯光源系统的区别在于像素的形成:µAFS 在 LED 芯片的层面直接形成像素;LCD 通过液晶面板、DLP 通过 DMD 器件形成像素。

目前已面世的首款 µAFS——欧司朗的 EVIYOS, 能在 4mm×4mm 的单个芯片上做到 1024 像素,单个像素达到 3lm 的光通量。

得益于无需额外增加像素生成系统的特性,µAFS 的主要优势便体现在较低的系统成本,较小的系统体积,以及相当高的效率。这三个特性意味着使用多个 µAFS 排列组合为更复杂的光学系统成为可能。

此外,由于与单颗朗伯体发光的 LED 光型接近,µAFS 的光型延展性也相对较好。又由于是直接对 LED 光源进行开关动作,其能达到的明暗对比度是几种方案里面最高的。成熟的 LED 硅衬底技术也使得 µAFS 有更稳定的温度特性。

与 LCD 式及 DLP 式相比,µAFS 的主要限制在于像素的数量。目前面世的 µAFS 像素数量级在千级,未来几年有望能提升到万级,十万级以上产品则在更远期的规划当中。

带你领悟智能大灯光源技术路线

图五  EVIYOS-µAFS 式智能大灯示例 (图片来源: OSRAM

❺ 激光扫描式

激光扫描式投影技术已在消费及工业领域开始应用,理论上存在拓展到车载领域,特别是智能大灯系统上应用的可能性,已有厂家提出相关概念并进行可行性研究。

其基本原理为利用基于 MEMS 技术(Micro-Electro-Mechanical System, 微机电系统)所制成的高精度扫描镜周期性地在不同角度上依次反射激光光路,在投射面上形成远高于人眼反应速率的快速刷新图像。

假如此技术能通过车规认证应用在智能大灯系统上,将有可能是效率最高,体积最小的解决方案。其像素数量级也能做到与 DLP 式接近。

带你领悟智能大灯光源技术路线

图六    激光扫描式投影技术示意(图片来源: BOSCH 官网)

但此技术目前离通过车规认证还有相当的距离,特别是在大灯的高温度、强震动工作环境下,目前的 MEMS 扫描镜技术还远达不到应用要求。

另外,扫描式的投影图像有可能在真实路况中与车辆的震动形成频率叠加,产生人眼可感知的图像抖动或者闪烁,严重时可能会引起驾驶员的不适。

若能攻克以上困难,真正能达到车用级别的 MEMS 扫描镜技术也有可能已与今天的技术面貌大不一样,相关课题需要重新研究。因此该技术值得关注,但在短期内还难以在智能大灯上应用,并存在较大不确定性。

03

总结及展望

除去技术目前尚未成熟的激光扫描式大灯,对于技术相对接近并各有所长的LED+LCD, LED+DMD, Laser+DMD 及 µAFS 四种高像素技术,外加入门级的低像素 LED 矩阵进行主要参数对比,可得对比图如下:

带你领悟智能大灯光源技术路线

图七 各技术综合对比

可见,LED+LCD 总的来说各方面比较均衡,效率是瓶颈;LED/LASER+DMD 在像素数量上一枝独秀;而 µAFS 在效率、对比度、工作温度范围等方面均有相当优势。

值得指出的是,这几项技术相互间虽有一定的竞争性,但更存在着各取所长的有机结合空间。

典型的例子:在近场使用超高像素的 LCD 或 DLP 形成对驾驶员干扰较少的高清图案(如行人指示,自行车安全区域标识等)或信息简明的智能动作(如投射到路面的导航箭头);同时在远场及主要照明区域使用 µAFS 进行大范围的区域照明并实施功能性智能动作(如无眩光远光灯);并辅以分立式 LED 作光型补充(如随动转向光型延展)。例如下图图八所示:

带你领悟智能大灯光源技术路线

图八 几种技术的有机结合

可见,作为未来汽车照明发展方向的多像素智能大灯系统,具有广阔的市场前景,丰富的技术储备,以及无限的创新空间,值得业内厂家提前投入和布局。

原文标题:一文读懂智能大灯光源技术路线

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LED厂商迎新转机 需求量可望倍数成长

LED产品在人们的生活中可说是无所不在,例如一般照明、指示灯、电视/笔电屏幕、手机背光等,现在在车用....
发表于 08-17 10:22 233次 阅读
LED厂商迎新转机 需求量可望倍数成长

LCD拼接屏与led显示大屏的区别

   LCD拼接屏和LED显示大屏是显示市场公认最受欢迎,亦是应用最广泛的两种大屏显示产品;不过很多人好奇两者
的头像 液晶拼接屏 发表于 08-16 21:27 307次 阅读
LCD拼接屏与led显示大屏的区别

雷曼光电上半年净利润同比增长175.41% 公司表示主要原因为聚焦高科技LED主业

雷曼光电2019年上半年,公司实现营业收入4.36亿元,同比增长25.35%;净利润1874.41万....
发表于 08-16 15:40 271次 阅读
雷曼光电上半年净利润同比增长175.41% 公司表示主要原因为聚焦高科技LED主业

LED标牌的制作

让我们从制作这个项目所需的部分开始。没有很多不同的组件,但有很多LED。为了节省一些钱,你应该找到最....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-16 11:09 159次 阅读
LED标牌的制作

地球时钟的制作教程

在自然界中,太阳光几乎是平行的,因为太阳很远,这就是为什么地球在光线下为50%,在黑暗中为50%。光....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-16 10:16 210次 阅读
地球时钟的制作教程

创意LED徽章的制作

加热烙铁。如果可调,请将其设置为650华氏度/约345摄氏度。翻转到PCB背面。将烙铁的热尖端接触其....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-16 08:53 177次 阅读
创意LED徽章的制作

RGB7段显示器的制作

14pc通孔可寻址LED - 去年我从一个项目中遗留下来,我不能找到我得到的确切的(我相信它们是AP....
的头像 39度创意研究所 发表于 08-15 11:27 218次 阅读
RGB7段显示器的制作

LC75829PW LCD驱动器,1 / 4,1 / 3,通用

信息 LC75829PW是1/4占空比和1/3占空比的通用微处理器控制LCD驱动器,可用于电子产品中的频率显示等应用调整。除了能够直接驱动多达208个分段外,LC75829PW还可以控制多达4个通用输出端口。采用振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容数量。 支持串行下的1/4占空比1/3偏置或1/3占空比1/3偏置驱动技术数据控制。 当1/4职责:能够驾驶多达208个分段 当1/3职责:能够驾驶多达159个分段 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制。 串行数据控制,用于在段输出端口和通用输出端口功能之间切换。 (最多支持4个通用输出端口) 支持时钟输出功能1 ch。 公共和段输出波形帧频的串行数据控制。 内部振荡器工作模式和外部时钟工作模式之间切换的串行数据控制。 / li> 通用性很高,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 INH引脚允许显示器强制关闭状态。 结合振荡器电路。 (加入电阻和电容进行振荡)...
发表于 04-18 20:27 2次 阅读
LC75829PW LCD驱动器,1 / 4,1 / 3,通用

LC75813T LCD驱动器,1 / 3,1 / 4负载,通用

信息 LC75813T是1/3占空比和1/4占空比的通用LCD驱动器,可在微控制器的控制下用于电子调谐器中的频率显示。 LC75813T可直接驱动最多344段的LCD。 LC75813T还可以控制多达8个通用输出端口。由于LC75813T为LCD驱动模块和逻辑模块使用独立的电源系统,因此无论逻辑模块的电源电压如何,LCD驱动器模块的电源电压都可以设置为2.7至6.0伏的任何电压。 在串行数据控制下切换1/3占空比和1/4占空比驱动技术。 在串行数据控制下切换1/2偏置和1/3偏置驱动技术。 / li> 可以显示最多261个段用于1/3工作驱动器和344个段用于1/4工作驱动器。 串行数据输入支持“计算机控制总线”格式与系统通信 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制。 段输出端口与通用端口之间切换的串行数据控制 - 目的输出端口功能。 通用和段输出波形的帧频串行数据控制。 高通用性,因为displ无需解码器干预即可直接显示数据。 LCD驱动程序块的独立V (V 可设置为无论逻辑块电源电压如何,任何电压范围均为2.7至6.0伏。) INH引脚可以强制显示屏处于关闭状态。 RC振荡电路...
发表于 04-18 20:27 0次 阅读
LC75813T LCD驱动器,1 / 3,1 / 4负载,通用

LC75814V LCD驱动器,1/4负载,通用

信息 LC75814V是1/4占空比的通用LCD驱动器,可在微控制器的控制下用于电子调谐器中的频率显示。 LC75814V可以直接驱动多达64个段的LCD。 LC75814V还可以控制多达4个通用输出端口。由于LC75814V为LCD驱动模块和逻辑模块使用独立的电源系统,因此无论逻辑模块电源电压如何,LCD驱动器模块的电源电压都可以设置为2.7至6.0伏的任何电压。 支持串行数据控制下最多64段的1/4占空比1/2偏置或1/4占空比1/3偏置驱动。 串行数据输入支持'计算机控制与系统控制器进行总线格式通信。 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制 段之间切换的串行数据控制输出端口和通用输出端口功能 高通用性,因为显示数据直接显示而无需解码器干预。 LCD驱动程序块的独立VLCD。 (无论逻辑块电源电压如何,VLCD都可以设置为2.7到6.0伏的任何电压。) INH引脚可以将显示屏设置为关闭状态。 RC振荡电路...
发表于 04-18 20:27 2次 阅读
LC75814V LCD驱动器,1/4负载,通用

LC75806PT LCD驱动器,1/4和1/3负载,带键输入

信息 LC75806PT是1/4占空比和1/3占空比的LCD显示驱动器,可以直接驱动多达304个段,最多可以控制9个通用输出端口。该产品还集成了一个按键扫描电路,可接受最多30个按键的输入,以减少印刷电路板的布线。 最多30个按键的按键输入功能(只有按下按键才能进行按键扫描。 ) 可以通过串行数据控制1/4占空比1/3偏置和1/3占空比1/3偏置驱动方案。 能够使用1驱动多达304个段 可以通过串行数据控制键扫描输出和段输出之间的切换。 启用/禁用键扫描操作状态可以通过串行数据进行控制。 可以通过串行数据控制段输出端口和通用输出端口之间的切换。 在通用输出端口,时钟输出之间切换端口和段输出端口可以从串行数据控制。 (最多9个通用输出端口和最多1个时钟输出端口) 串行数据I / O支持与系统控制器进行“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 休眠模式和所有段关闭由串行数据控制的功能。 可以控制公共和段输出波形的帧频来自串行数据。 可以通过串行数据控制RC振荡器工作模式和外部时钟操作模式之间的切换。 不使用解码器直接显示显示数据提供了很高的通用性。 内置显示屏对比度调整电路。 提供片上电压检测型复位电路可防止错误显示。 提供的RE...
发表于 04-18 20:27 35次 阅读
LC75806PT LCD驱动器,1/4和1/3负载,带键输入

LC75809PT 微处理器控制的LCD驱动器,1/4负载和1/3负载,通用

信息 LC75809PT是1/4占空比和1/3占空比的通用微处理器控制LCD驱动器,可用于电子产品中的频率显示等应用调整。除了能够直接驱动多达352个分段外,LC75809PT还可以控制多达12个通用输出端口。由于PWM输出最大为6ch,因此可以完成RGB x 2 LED背光的亮度控制。采用振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容数量。 支持串行下的1/4占空比1/3偏置或1/3占空比1/3偏置驱动技术数据控制。 当1/4职责:能够驱动多达352个段时 当1/3职责:能够驱动多达267个段 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制。 串行数据控制之间切换段输出端口和通用输出端口功能。 (最多支持12个通用输出端口) 支持最大6ch的PWM输出功能。 (它可以从通用输出端口输出。) 支持1ch的时钟输出功能。 (它可以从通用输出端口输出)。 串行数据控制公共和段输出波形的帧频。 内部切换的串行数据控制振荡器工作模式和外部时钟工作模式。 高通用性,因为显示数据直接显示而无需解码器电路介入。 内置显示器对比度调整电路。 INH引脚允许显示器强制关闭状态。 加入振荡器电...
发表于 04-18 20:27 52次 阅读
LC75809PT 微处理器控制的LCD驱动器,1/4负载和1/3负载,通用

LC75812PT 点阵式LCD控制器/驱动器,1 / 8,1 / 9,带键输入

信息 LC75812PT是1 / 8,1 / 9占空比例的LCD显示控制器/驱动器,支持字符,数字和符号的显示。除了基于从微控制器串行传输的数据生成点阵LCD驱动信号外,LC75812PT还提供片上字符显示ROM和RAM,以便轻松实现显示系统。这些产品还提供多达3个通用输出端口,并包含一个键扫描电路,可接受多达35个按键的输入,以减少印刷电路板布线。 最多35个按键的按键输入功能(A键仅在按下键时才执行扫描。) 控制并驱动5x7或5x8点阵LCD。 支持附件显示段驱动(最多65段) 显示技术: 1/8 duty 1/4 bias drive(5x7 dots) 1/9 duty 1/4 bias drive(5x8 dots) 显示位数:13位1行(5x7点),12位1行(5x8点) 显示控制存储器 CGROM:240个字符(5x7或5x8点)< / li> CGRAM:16个字符(5x7或5x8点) ADRAM:13x5位 DCRAM:52x8位 指令功能 睡眠模式可用于减少电流消耗。 内置显示屏对比度调整电路 可以控制按键扫描输出和通用输出端口之间的切换d。带说明。 用于调节LED背光亮度的PWM输出 可以通过指令控制公共和段输出波形的帧频。 Serial RC振荡器工作模式和外部时钟工作模式之间切换的数据控制。 独立LCD驱动器模块电...
发表于 04-18 20:27 52次 阅读
LC75812PT 点阵式LCD控制器/驱动器,1 / 8,1 / 9,带键输入

LC75805PE LCD驱动器,1/1至1/4负载,带LED驱动器,通用

信息 LC75805PE是1/1至1/4占空比的通用LCD显示驱动器,LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示。此外,LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD,并具有内置的7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。此外,由于内置振荡器电路,可以减少外部电阻和电容振荡。 静态驱动开关,1/2负载驱动,1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串行数据控制。 静态驱动器(1/1负载驱动器):最多可驱动38段。 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段。 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段。 通用和段输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 打开/关闭LED可以通过串行数据控制。 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能,用于LED的亮度调节。 (128步的分辨率) LED驱动器输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持5 V操作) 备份功能和通过省电模式强制关闭所有段可由串行数据控制。 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制。 通用性很高,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 INH引脚允许强制显示 内置振荡器...
发表于 04-18 20:26 46次 阅读
LC75805PE LCD驱动器,1/1至1/4负载,带LED驱动器,通用

LC749000AT 用于小尺寸显示器的LCD处理器

信息 LC74900是一款高度集成的多功能LCD面板(高达WVGA)控制器,用于处理模拟和数字视频信号。它包含A / D转换器,视频解码器,De-interlacer / Scaler和图像改进。 视频输入/输出 YC分离视频解码器 interlacer和Scaler 图片改进 面板界面 24位RGB输出和带抖动处理的18位RGB输出。 脉冲宽度调制自动LED背光控制。 LCD驱动器的时序控制器,带有水平或垂直反向信号。 引脚交换:替换RGB通道或位的输出引脚分配。 屏幕显示 EEPROM启动 并行数据输出,面板接口和视频解码器输出 系统控制器接口 < / DIV>...
发表于 04-18 20:26 49次 阅读
LC749000AT 用于小尺寸显示器的LCD处理器

LC749402BG LCD图像质量改进控制器

信息 LC749402BG是一款图像质量改进IC,可将输出信号处理至LCD面板,实现高画质显示。该IC执行各种图像质量调整,为显示面板提供理想的校正。它可以支持多达WVGA / SVGA面板。 数字输入/输出 数字YCbCr / YPbPr 24位(4:4:4)或16位(4:2:2)或8位(ITU-R BT.656)信号输入 数字RGB 24bit信号输入 数字RGB 18bit / 24bit信号输出 数字YCbCr16bit(4:2: 2)/ 24bit(4:4:4)信号输出
发表于 04-18 20:26 49次 阅读
LC749402BG LCD图像质量改进控制器

LC450029PKB LCD驱动器,1/4和1/3负载,通用

信息 LC450029PKB是1/4占空比和1/3占空比的通用微控制器控制的LCD驱动器,可用于电子调谐产品中的频率显示等应用。除了能够直接驱动多达208个段。内部振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容的数量。对于COG(玻璃上芯片)实现,芯片形状很薄。工作温度范围为-40°C至+ 105°C 通过串行控制数据可选择1/4负载或1/3负载驱动器 当1/4时-duty:能够驾驶多达208个分段 当1/3职责:能够驾驶多达159个分段时 仅1/3偏向 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (仅适用于5 V操作) 通过串行控制数据可选择省电模式,并支持低功耗。 可调节公共和段输出的帧频串行控制数据的波形 通过串行控制数据选择内部振荡器工作模式或外部时钟工作模式 高通用性,因为显示数据直接显示而无需解码器介入电路。 INH焊盘允许所有LCD段强制关闭状态。 内置振荡电路(不需要外接电阻和电容)。 带有电压跟随缓冲器的内置LCD偏置发生器可以保证LCD偏置电压的稳定性。 运输形式:托盘中有Au凸块的芯片。 允许工作电压(VDD,VDDI):+ 4.5 V至+ 6.0 V 允许的宽工作温度范围:-40°C至+ 105°C...
发表于 04-18 20:25 43次 阅读
LC450029PKB LCD驱动器,1/4和1/3负载,通用

LC450210PCH 点阵式LCD控制器驱动器,1/8至1/16负载

信息 LC450210PCH是1/8至1/16占空点阵LCD控制器驱动器。通过微控制器控制该驱动器,它可用于字符显示和简单图形显示等应用。该驱动器可驱动最多3,200个点的LCD面板(16 x 16点字体:最多12个1行显示数字和128段,5 x 7点字体:最多40位的2行显示)。工作温度范围为-40至+ 105°C。 串行数据可选占空比:1/8占空比至1/16占空比 串行可选LCD偏置电压比数据:1/4偏压或1/5偏压 通过串行数据可选择反转驱动LCD驱动波形:线反转或帧反转 可调频率和分段输出波形的帧频串行数据的电压升压器的时钟频率,以防止干扰背光的频率。 通过串行数据选择操作模式: 省电模式(保持显示数据) ,显示状态(ON,全部ON,全部OFF,全部强制OFF) 内置振荡器电路(内置电阻器和振荡电容器) 可选基本时钟串行数据的工作模式: 内部振荡器工作模式或外部时钟工作模式 串行数据输入支持'计算机控制总线'格式(5 V和3 V) 塞莱茨通过设置REGE焊盘(VDD)来设置逻辑块电源电压范围 带放电功能的内置四倍和五倍电压升压器 LCD驱动器模块(VLCD)的电源 内置对比度调节器 通过设置RES打击垫,可以控制此驱动程序的初始化和防止意外显示。 工作温度...
发表于 04-18 20:25 31次 阅读
LC450210PCH 点阵式LCD控制器驱动器,1/8至1/16负载

LM3644 双 1.5A 电流源相机闪光灯 LED 驱动器

信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...
发表于 04-18 20:25 6次 阅读
LM3644 双 1.5A 电流源相机闪光灯 LED 驱动器

LM36010 LM36010同步升压LED闪光灯驱动器

信息描述The LM36010 is an ultra-small LED flash driver that provides a high level ofadjustability. With a total solution size of 7 mm2, it can produce up to1.5 A of LED flash current or up to 376 mA of torch current.The device utilizes a 2-MHz or 4-MHz fixed-frequency,synchronous boost converter to power the 1.5-A constant current LED source. An adaptive regulationmethod ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency as it controls thecurrent from 11 mA up to 1.5 A in flash mode or from 2.4 mA up to 376 mA in torch mode.Features of the LM36010 are controlled via an I2C-compatibleinterface. These features include: hardware flash (STROBE) and 128 programmable currents for bothflash and movie mode (torch). The 2-MHz or 4-MHz switching frequency, overvoltage protection (OVP),and adjustable current limit allow for the use of tiny, low-profile inductors and ceramiccapacitors. The device operates over a –40°C to ...
发表于 04-18 20:25 73次 阅读
LM36010 LM36010同步升压LED闪光灯驱动器

LM36011 LM36011同步升压LED闪光灯驱动器

信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成,无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本。 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:< 4mm2 硬件闪光灯使能 (STROBE)输入电压范围:2.5V 至 5.5V400kHz I2C 兼容接口I2C 地址 = 0x64All trademarks are the property of their respective owners....
发表于 04-18 20:24 42次 阅读
LM36011 LM36011同步升压LED闪光灯驱动器

LM3648 LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪存驱动器

信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理 小型解决方案尺寸:< 16mm2 硬件选通使能 (STROBE)射频功率放大器脉冲事...
发表于 04-18 20:24 47次 阅读
LM3648 LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪存驱动器

TLC59582 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和

信息描述The TLC59581/82are 48-channel constant-current sink drivers. Each channel has an individually-adjustable, 65536-step, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control.The TLC59581 can support 32-multiplexing while TLC59582 can support 16-multiplexing.The output channels are divided into three groups. Each group has a 512-step color brightness control (CC). CC adjusts brightness control between colors. The maximum current value of all 48 channels can be set by 8-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between LED drivers. GS, CC and BC data are accessible through a serial interface port.See application note Build High Density, High Refresh Rate, Multiplexing LED Panel with TLC59581, SLVA744. The TLC59581/82 device has one error flag: the LED open detection (LOD), which can be read through a serial interface port. To resolve this caterpillar issue caused by an open L...
发表于 04-18 20:09 52次 阅读
TLC59582 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和

TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器

信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...
发表于 04-18 20:08 53次 阅读
TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器

TLC59116 16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器

信息描述The TLC59116 is an I2C bus controlled 16-channel LED driver that is optimized for red/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps) fixed-frequency individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWM controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. Each LED output can be off, on (no PWM control), or set at its individual PWM controller value at both individual and group PWM controller values. The TLC59116 operates with a supply voltage range of 3 V to 5....
发表于 04-18 20:08 61次 阅读
TLC59116 16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器

TLC59581 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和

信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记,SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA 3.3 VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):...
发表于 04-18 20:08 48次 阅读
TLC59581 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和

TLC5951-DIE 具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器

信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径 LED 电源电压 VCC=3.0V 至 5.5V...
发表于 04-18 20:08 44次 阅读
TLC5951-DIE 具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器