MOSFET数字电路
数字科技的进步,如微处理器运算效能不断提升,带给深入研发新一代MOSFET更多的动力,这也使得MOSFET本身的操作速度越来越快,几乎成为各种半导体主动元件中快的一种。MOSFET在数字信号处理上的成功来自CMOS逻辑电路的发明,这种结构好处是理论上不会有静态的功率损耗,只有在逻辑门(logic gate)的切换动作时才有电流通过。CMOS逻辑门基本的成员是CMOS反相器(inverter),而所有CMOS逻辑门的基本操作都如同反相器一样,在逻辑转换的瞬间同一时间内必定只有一种晶体管(NMOS或是PMOS)处在导通的状态下,另一种必定是截止状态,这使得从电源端到接地端不会有直接导通的路径,大量节省了电流或功率的消耗,也降低了集成电路的发热量。
MOSFET在数字电路上应用的另外一大优势是对直流(DC)信号而言,MOSFET的栅极端阻抗为无限大(等效于开路),也就是理论上不会有电流从MOSFET的栅极端流向电路里的接地点,而是完全由电压控制栅极的形式。这让MOSFET和他们的竞争对手BJT相较之下更为省电,而且也更易于驱动。在CMOS逻辑电路里,除了负责驱动芯片外负载(off-chip load)的驱动器(driver)外,每一级的逻辑门都只要面对同样是MOSFET的栅极,如此一来较不需考虑逻辑门本身的驱动力。相较之下,BJT的逻辑电路(例如常见的TTL)就没有这些优势。MOSFET的栅极输入电阻无限大对于电路设计工程师而言亦有其他优点,例如较不需考虑逻辑门输出端的负载效应(loading effect)。
良好的MOSFET驱动电路需要满足以下要求:
1、开关管开启瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流,使MOSFET栅源极之间的电压迅速上升到所需的值,以保证开关管能迅速开启,且无高频振荡沿上升方向。
2、开关导通期间的驱动电路能够保证MOSFET栅源间电压的稳定和可靠导通。
3、关断瞬时驱动电路为MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放提供了尽可能低的阻抗,保证了开关管的快速关断。
4、驱动电路结构简单可靠,天河区驱动ic,损耗小。
5、视情况实行隔离。
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,显示驱动ic,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库 ;
(2)KS0108,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,马达驱动ic,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,驱动 ic,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。
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