0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

SMBus I/O扩展器控制LCD偏置电压

星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-10 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

由 SMBus I/O 扩展器、升压转换器和数字电位计组成的电路使 SMBus™ 能够控制 LCD 的对比度。

小型手持式电池供电设备通常具有LCD面板和I/O引脚有限的微控制器。SMBus 可用于在有限的 I/O 下控制系统功能,为了方便起见,它还应该能够控制 LCD 对比度。在图1中,通过SMBus I/O扩展器(IC2)、升压转换器(IC1)和数字电位计(IC3)完成此任务。

pYYBAGO82W2AK-qAAAA1CF2CNE4681.gif?imgver=1

图1.该三 IC 电路使小型电池供电设备能够通过内部 SMBus 控制其 LCD 对比度。

SMBus I/O 扩展器设计用于驱动电源管理系统中的高侧 MOSFET,但其三条输出线路的双向能力使其适用于与电源层开关无关的应用。例如,在这里,它用于控制以变阻器配置连接的数字电位器的游标位置。反过来,变阻器改变IC1的反馈电压(引脚4),如下所示:

最大液晶屏电压:

1.25V x [(R2 + RPOT-MIN + R1) / (R2 + RPOT-MIN)] = 28.6V,
其中RPOT-MIN是数字电位器的最小电阻(约400Ω)。

最低液晶显示器电压:

1.25V x [(R2 + RPOT-MAX + R1) / (R2 + RPOT-MAX)] = 19.5V,
其中RPOT-MAX是数字电位器的最大电阻(约50kΩ)。

数字电位器的内部游标会根据引脚5处的每个高到低转换移动一步(当引脚4为高电平时向上移动,当引脚4为低电平时向下移动)。因此,在控制引脚4时,主机控制器通过将序列xFF、xFE、xFF写入地址x40来递减电位器,并通过将xFD、xFC、xFD写入同一地址来递增电位器。

IC3的变阻器连接在其最大值和最小值之间可以假设32级电阻。其线性锥度在这些步长上产生一些变化——在IC1的FB端子上,接近最小电压的步长约为0.2V,接近最大值的步长约为0.44V。

如果与所示电阻值相差较大,可能需要不同的补偿电容(C1)值来保持稳定性。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微控制器
    +关注

    关注

    49

    文章

    8901

    浏览量

    165953
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    9460

    浏览量

    157152
  • lcd
    lcd
    +关注

    关注

    36

    文章

    4635

    浏览量

    178211
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    总线的I/O扩展器控制LCD偏置电压

    Abstract: A circuit consisting of an SMBusI/O expander, step-up converter, and digital
    发表于 04-28 11:02 1398次阅读
    总线的<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电压</b>

    TCA9555低电压16位I2C和SMBus I/O扩展器数据表

    电子发烧友网站提供《TCA9555低电压16位I2C和SMBus I/O扩展器数据表.pdf》资
    发表于 06-29 09:59 0次下载
    TCA9555低<b class='flag-5'>电压</b>16位<b class='flag-5'>I</b>2C和<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表

    TCAL9539:低电压转换、16 位 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器的设计指南

    TCAL9539:低电压转换、16 位 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器的设计指南 一、
    的头像 发表于 12-16 09:50 561次阅读

    TCA9534A:低电压8位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的详细解析

    TCA9534A:低电压8位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的详细解析 一、引言 在电子设计
    的头像 发表于 12-22 16:25 899次阅读

    深入解析TCA9554:8位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器

    深入解析TCA9554:8位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器 在电子设计领域,I/
    的头像 发表于 12-23 17:35 998次阅读

    TCA6424A:低电压24位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析

    TCA6424A:低电压24位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-24 15:30 542次阅读

    TCA9535低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器:特性、应用与设计要点

    TCA9535低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器:特性、应用与设计要点 引言 在电
    的头像 发表于 12-25 09:30 744次阅读

    深入解析 TCA9539:低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器

    深入解析 TCA9539:低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 在电子设计的
    的头像 发表于 12-25 09:30 632次阅读

    TCA9555:低电压16位I²C和SMBus I/O扩展器的全面解析

    TCA9555:低电压16位I²C和SMBus I/O扩展器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-25 10:05 874次阅读

    TCA6416A:低电压16位I²C和SMBus I/O扩展器的全面解析

    TCA6416A:低电压16位I²C和SMBus I/O扩展器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-25 10:25 622次阅读

    TCA6408A:低电压8位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析

    TCA6408A:低电压8位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-25 10:25 922次阅读

    PCA9554:8位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析

    PCA9554:8位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析 在电子设计领域,I/
    的头像 发表于 12-27 13:45 1152次阅读

    SGM4591:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析

    SGM4591:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-16 17:20 484次阅读

    SGM4594:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的全面解析

    SGM4594:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 09:10 533次阅读

    SGM4593:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析

    SGM4593:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析 在硬件设计中,当设备
    的头像 发表于 03-17 09:10 446次阅读