压降比较大或知者驱动电流大的时候,线性的功耗大,效率低,开关的功耗小,。不过如果压降不大或者电流小,线性驱动的电流稳定,驱动ic厂家,道并且用的原件要远远少于开关的。
驱动方法
利用电流值的调节方法
利用脉冲幅变调技术的调节方法
电流值的调节方法主要版是改变电流值调节的亮度,此处假设 时的光度为1倍,白光的光度与电流变化时的光度变成1.7倍, 时的光度变成3倍,虽然照度与电流值并权不是比例关系,电机驱动ic,不过红光却呈比例关系,主要原因是红、绿、蓝的晶片物性彼此相异所致。
一、字符型LCD驱动控制IC
市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器 。
二、图形点阵型LCD驱动控制IC
1、点阵数122×32--《SED1520 数据手册》(英文)
2、点阵数128×64
(1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库 ;
(2)KS0108,LED驱动ic,只支持并行数据操作方式,这个也是通用的12864点阵液晶的驱动控制IC ;
(3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式 ;
(4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式 ;
(5)T6963C,只支持并行数据操作方式。
3、其他点阵数如192×64、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片。
4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC。
LCD驱动IC的原理是液晶显示器讯号扫描方式为e5a48de588b6e799bee5baa6e997aee7ad9431333337623439一次一列,并且逐列而下。Gate Driver IC连结至晶体管之Gate端,负责每一列晶体管的开关,扫描时一次打开一整列的晶体管。当晶体管打开(ON)时,Source Driver IC才能够逐行将控制亮度、灰阶、色彩的控制电压透过晶体管Source端、Drain端形成的通道进入Panel的画素中。因为Gate Driver IC负责每列晶体管的开关,所以又称为Row Driver或Scan Driver。当Gate Driver逐列动作时,Source Driver IC负责在每一列中将数据电压逐行输入,因此又称为Column Driver或Data Driver。
IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
图1所示为一个N 沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构, N 区称为源区,附于其上的电极称为源极。N 区称为漏区。器件的控制区为栅区,附于其上的电极称为栅极。沟道在紧靠栅区边界形成。在漏、源之间的P 型区(包括P 和P 一区)(沟道在该区域形成),称为亚沟道区( Subchannel region )。而在漏区另一侧的P 区称为漏注入区( Drain injector ),它是IGBT 特有的功能区,与漏区和亚沟道区一起形成PNP 双极晶体管,起发射极的作用,向漏极注入空穴,进行导电调制,白云区驱动ic,以降低器件的通态电压。附于漏注入区上的电极称为漏极。
IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP 晶体管提供基极电流,使IGBT 导通。反之,加反向门极电压消除沟道,切断基极电流,使IGBT 关断。IGBT 的驱动方法和MOSFET 基本相同,只需控制输入极N一沟道MOSFET ,所以具有高输入阻抗特性。当MOSFET 的沟道形成后,从P 基极注入到N 一层的空穴(少子),对N 一层进行电导调制,减小N 一层的电阻,使IGBT 在高电压时,也具有低的通态电压。
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