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LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册

FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-28 10:24 次阅读
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1、概 述

FZH364(深圳市方中禾科技)是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB全彩LED显示系统。

每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度调 节。

芯片集成MCU接口,可以通过类IIC通信协议的两线串行接口受主控IC控制。

FZH364集成LED消隐功能,可有效避免拖影等异常显示问题发生。

其主要特点如下:

● 典型工作电压4.5~5.5V

● 8路共阴极LED点阵驱动

● 8路阳极恒流驱动,最大输出电流30mA

● 支持最大8×8矩阵扫描,共64颗LED

● 指令集兼容传统恒压型LED产品,方便程序快速移植,缩短方案开发周期

● 单点调节,每点支持256级辉度调节

● 整体调节,整个点阵同步的32级恒流调节

● 两线串行接口

● 内置RC振荡

● 内置上电复位电路

● 内置低电压复位电路

● 内置消隐电路

● 封装形式:SOP20/QFN20/SSOP20

2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

wKgZO2miTdqAAJPLAADNRBVGnn4063.png

2.2、引脚排列图

wKgZO2miTd-AedX_AALjBbyndw0730.pngwKgZPGmiTeiAbk7gAAIqReeKPv4331.png

2.3、引脚说明

wKgZPGmiTfCAN2e8AANDp16fvis767.png

注:P:供电;I:输入;O:输出;F:浮空。

3、电特性

3.1、极限参数

wKgZO2miTfaABNMkAAEXjkwktTw503.png

除非另有规定,Tamb=25℃

3.2、推荐使用条件

wKgZPGmiTgqACd0wAADOzonZjQU887.png

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数

(除非另有规定,Tamb=25℃,VDD=5V)

wKgZPGmiThmAC1PPAAG1AvCAqIg663.png

3.3.2、交流参数

(除非另有规定,Tamb=25℃,VDD=5V)

wKgZPGmiTh-AMf-WAAGBOq3FjCE031.png

4、功能介绍

4.1、通信接口

FZH364提供简化的 IIC 格式通信接口,其特点如下:

● SCLK、DIN两线通信,端口内置 10KΩ上拉电阻

● 与标准 IIC接口相同的 start和 stop标志

● 无需从机地址

● 无需握手信号 ACK位

● 8个时钟一个周期,高位在前

注:开显示后,建议通信时 SCLK的频率>100KHz,否则可能出现 RAM中数据写入错误的现象。

4.1.1、Start和 Stop标志

FZH364 在时钟信号高电平时检测 start和 stop标志。

wKgZO2miTiqAfgcdAABWbzSq6VY198.png

4.1.2、单字节通信

数据只能在时钟低电平时变化,否则会有错误的 start和 stop标志出现,单字节通信的波形如下 图所示。

wKgZPGmiTjWATkJyAAB21D6HQ-k827.png

数据在时钟上升沿时被锁存。

注:

wKgZO2miT0qALNQVAAB8hOEEQsc102.png

单字节通信中,上图所示标注时段,内部显示地址总线将被通信接口模块占用,此时将暂停显示。 因此如果主机在第 7和第 8个时钟时暂停通信,会导致显示暂时关闭。

4.1.3、多字节通信

可以对 FZH364进行多字节连续通信,即在一组 start和 stop标志之间连续传输多个字节,如下 图所示。

wKgZPGmiT1SARee3AADOKze6Owc432.png

在多字节通信时,第一个字节为指令,第二个字节开始是 RAM的数据。

第二个字节开始,数据会从地址 0x00开始,依次存入 RAM中。

注:

wKgZPGmiT1qAFZziAAHU6u33aos650.png

上图所示标注时段,不管是从“指令>RAM 数据”或“RAM数据>RAM数据”,从一组通信数 据的第 7个时钟开始,到下一组通信数据的第 1个时钟上升沿期间,内部显示地址总线将被通信接口 模块占用,此时将暂停显示。因此如果主机在第 7和第 8个时钟时暂停通信,会导致显示暂时关闭。

4.2、指令系统

4.2.1、指令集

FZH364 提供 5条指令,用于设置显示相关功能。指令集如下:

wKgZO2miT2SATpFmAAEDZ3B7Iak596.png

4.2.2、恒流设置

wKgZPGmiT2mAfrKRAAB9vZB47lk733.png

VGD:

复位值:0

设置电流小于 10mA时,建议设置为 1,可以提高电流精度。

设置电流大于 10mA时,建议设置为 0,可以适应各种 LED在较大电流条件下的饱和压降。

CURRENT[4:0]:

复位值:00000

设置 SEG输出恒流的大小,电流计算公式

ISEG=6.75mA+CURRENT×0.745mA

最小设置 00000,输出瞬间电流 6.75mA

最大设置 11111,输出瞬间电流 29.85mA

wKgZPGmiT3SAJvkbAALRbiCCCIU617.png

输出平均电流需要配合 G_N位、G_DT位和 RAM中数据进行计算,参考章节“4.5、输出平均电 流计算”。

4.2.3、点阵设置

wKgZPGmiT3-AUIibAABUJmgea7o881.png

G_N[2:0]:

复位值:000

选择 GRID有效数量:

wKgZO2miT4iAf2slAAEDH3ARIwI060.png

ADINC:

复位值:0

设置 0,对 RAM进行写操作时,RAM地址会在写完一个字节后自加,自加范围受到 G_N位控 制。自加到最后一个地址后,会返回 0x00地址,然后继续自加。

设置 1,对 RAM进行写操作时,RAM地址不会变化。此时 RAM地址受到指令编号 5的

RAM_ADDR位控制,且操作范围不受 G_N位限制。始终可以操作整片 RAM空间。

T_E:

复位值:0

设置 0,正常工作

设置 1,进入测试状态,该状态下显示异常。

T_S:

复位值:0

测试状态下的功能控制位,T_E设置 0时,该 T_S位的值不影响正常工作。

4.2.4、显示设置

wKgZPGmiT5OAPJ7jAABeFW4KasE893.png

FRAME[1:0]

复位值:00

控制 GRID扫描时间

wKgZO2miT5-AfHZ3AABcK88x34U373.png

DIS:

复位值:0

SEG 使能控制位

设置 1后,SEG可以正常显示(*使能显示过程参照“4.4、工作控制流程”章节)

G_O:

复位值:0

SEG 端口消隐功能开关控制

设置 1,开启 SEG端口的消隐功能

G_DT[1:0]:

复位值:00

GRID 扫描间隔时间控制

wKgZPGmiUF-Acip9AABj3_BUUzc453.png

在扫描间隔时间内,电路自动执行 GRID端口的消隐操作。

wKgZPGmiUGiAVPybAACuw6fMVXw900.png

4.2.5、RAM地址设置

wKgZO2miUHCAaKSkAAAtaBP4nIc126.pngwKgZPGmiUHWAeHdNAABXBZwV1rI508.png

RAM_AD6、RAM_ADDR[5:0]

复位值:000 0000

ADINC=1 时,该 RAM_ADDR位用于设置 RAM的操作地址。

ADINC=0 时,可以通信设置该 RAM_ADDR位,但设置的值不起任何作用。

4.3、RAM

FZH364 电路内置 64×8bit的 RAM,用于存储显示数据。

RAM 共有 64个有效地址,每个地址 8bit数据。每个地址的数据用于控制一个 LED的输出占空 比。以一个 GRID有效低电平的总时间为基准,RAM中设置数据 0x00时,对应 LED的点亮时间占 空比为 0/257;RAM中设置数据 0xFF时,对应 LED的点亮时间占空比为 255/257。

RAM 地址与 LED点阵对应关系:

wKgZO2miUICAWyS7AAJCwul_fKM546.png

注:GnSn代表阴极连接 GRIDn,阳极连接 SEGn的 LED

地址范围 0x20~0x2F的 RAM存储空间实际存在,地址自加也会经过这些地址,但由于没有对 应的 SEG驱动端口,因此在该范围内写入数据不会影响到电路的功能。

RAM 中数据与 LED点亮时间占空比对应关系:

wKgZO2miUIiAPp3OAACCXM1Br3Q007.png

若 ADINC位设置为 0,在对 RAM 进行写操作时,每次写操作 RAM地址必定会从 0x00开始, 每写完一个地址,RAM的地址会自动加 1。

RAM 地址自加的范围会随 G_N[2:0]设置的不同而发生变化,根据 G_N[2:0]不同,FZH364会跳 过不使用的 RAM地址。

若 G_N[2:0]=111,则地址自加的范围为 0x00~0x4F,当写完地址 0x4F后,地址会重新返回 0x00。

若 G_N[2:0]=110,则地址自加的范围会自动跳过与 GRID8相关的地址,即地址从 0x00自加到 0x06,后跟地址 0x08~0x0E,再后跟地址 0x10~0x16等。

该特性使得设置任意大小的点阵时,可以连续刷新整个点阵的图形数据,而不需要插入额外的数 据。

若 ADINC位设置为 1,在对RAM进行写操作时,RAM的地址由RAM_AD6RAM_ADDR[5:0]位控制。此时 RAM地址不会受到 G_N[2:0]位设置值的限制。整片 RAM的所有地址都是可以随时访 问的。

由于 FZH364有 256级的 PWM 调整能力,使用有 gamma矫正效果的方式来控制 PWM占空比变 化,可以手动实现类似呼吸灯的控制效果。这样虽然会减少 PWM对亮度的调整级数(小于 256级),但 会使得人眼感觉到的 LED的亮度以更加线性的方式变化。

GAMMA 矫正技术,或称 GAMMA压缩技术、GAMMA编码技术,用于对线性变化的光源编码 以适应人眼感受到的光源非线性变化其亮度的特征。由于 FZH364具有逐点调节 PWM的功能,因此 可以在设置每个 LED的亮度时使用 GAMMA矫正的方式,使得亮度符合人眼的光感曲线。

选取高阶数的 GAMMA矫正编码方式可以改善呼吸灯效果下的亮度变化连续性。这对一个拥有 较长的呼吸周期的呼吸灯显示效果时十分有用的。推荐的配置方法会受到呼吸周期(T)的影响,当 T=1s时,建议使用 32阶的 GAMMA矫正表。当 T=2s时,建议使用 64阶的 GAMMA矫正表。使用 者在决定最终的 GAMMA矫正方式时,不仅要考虑 LED本身的性能,还要考虑最终产品的显示效果。

一个呼吸周期指完成一次从亮度最暗到最亮(或相反)的变化过程所使用的时间。

wKgZPGmiUXKAb8YAAAi3MAs_kjg634.png

4.4、工作控制流程

wKgZO2miUX-Ae3OOAADwAoimha0752.png

为防止上电过程中 LED点阵出现乱显现象,FZH364设计有一定的预防机制,该机制要求控制 流程中初始化显示图形时必须写满整个 RAM空间的 80个地址。

4.5、输出平均电流

假设:

CURRENT[4:0]设置的瞬间电流为 IMAX

G_N[2:0]设置的有效 GRID数为 n

G_DT[1:0]设置的扫描间隔时间 a/257×G_ST

RAM中对一颗 LED的点亮时间占空比设置为 b/257×G_ST

则对应 LED上的平均电流为 Iaverage=IMAX×b / (n×(257+a))

例:

CURRENT[4:0]=11111,即 IMAX=30mA

G_N[2:0]=111,即 n=8

G_DT[1:0]=00,即 a=9

RAM中数据 0xFF,即 b=255

则 Iaverage=30mA×255/(8×(257+9))=3.595mA

5、典型应用线路与说明

wKgZPGmiUciAEzgAAASdLPVk_VU708.png

6、封装尺寸与外形图

6.1、SOP20外形图与封装尺寸

wKgZO2miUc-AGlorAACV7t1lofQ152.pngwKgZPGmiUdWADrnlAADGYoYpkOA063.png

6.2、SSOP20外形图与封装尺寸

wKgZPGmiUduAQ8h7AAC5I7yHivk542.pngwKgZO2miUeCAdV6iAAC16lkdPPE324.png

审核编辑 黄宇

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