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led显示驱动电路.doc

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led显示屏驱动电路 led显示屏驱动电路(图1)LED显示屏常规驱动电路的设计LED显示屏驱动电路的设计,与所用控制系统相配合,通常分为动态扫描型驱动及静态锁存型驱动二大类。以下就动态扫描型驱动电路的设计为例为进行分析:动态扫描型驱动方式是指显示屏上的4行、8行、16行等n行发光二极管共用一组列驱动寄存器,通过行驱动管的分时工作,使得每行LED的点亮时间占总时间的1?n,只要每行的刷新速率大于50Hz,利用人眼的视觉暂留效应,人们就可以看到一幅完 HYPERLINK /tech/detail/LED.html \t _blank led显示屏驱动电路(图1 ) LED显示屏常规驱动电路的设计   LED显示屏驱动电路的设计, 与所用控制系统相配合, 通常分为动态扫描型驱动及静 态锁存型驱动二大类。以下就动态扫描型驱动电路的设计为例为进行分析: 动态扫描型驱动方式是指显示屏上的4 行、 8 行、 16 行等n 行 HYPERLINK /tech/led/200010410003/27257.html \t _blank 发光二极管共用一组列驱 动寄存器, 通过行驱动管的分时工作, 使得每行L ED 的点亮时间占总时间的 1? n, 只要每行 的刷新速率大于 50 Hz, 利用人眼的视觉暂留效应, 人们就可以看到一幅完整的文字或画 面[ 2 ] 。 常规型驱动电路的设计一般是用串入并出的通用集成电路芯片如74HC595 或 MC14094等作为列数据锁存, 以 HYPERLINK /tech/detail/8050.html \t _blank 8050 等小 HYPERLINK /tech/dgq/200010090020/10311.html \t _blank 功率N PN 三极管为列驱动, 而以达林顿三极管 如 HYPERLINK /tech/detail/tip127.html \t _blank TIP127等作为行扫描管, 其电路如图1 所示。 如以单色点阵、 16 行×64 列为一个基本单元, 则需用 8 片 74HC595、 64 个 8050 及 16 个行扫描管, 其工作原理为: 将八片 74HC595 级连, 共用一个串行时钟CL K 及数据锁存信号 HYPERLINK /tech/detail/STR.html \t _blank STR。当第一行需要 显示的数据经过8×8= 64 个CL K 时钟后将全部移入 74HC595 中, 此时产生一个数据锁存 信号STR , 使数据锁存在74HC595 的后级锁存器中, 则与其各输出位对应的8050 将处于饱 和导通或截止; 同时由行扫描控制电路产生信号使第一行扫描管导通, 相当于第一行L ED 的正端都接高平, 显然第一行L ED 管子的亮灭就取决于74HC595 中所锁存的信号; 在第一 行L ED 管子点亮的同时, 在 74HC595 中移入第二行需要显示的数据, 随后将其锁存, 并同 时由行扫描控制电路将第一行扫描管关闭而接通第二行, 使第二行L ED 管子点亮……以此 类推, 当第十六行扫描过后再回到第一行, 只要扫描速度足够高, 就可形成一幅完整的文字 或图像, 其工作时序见图2。  常规型驱动电路存在的缺陷   该常规型驱动电路的设计结构虽然比较简单, 但存在有二个缺陷: (1)当某一行行驱动管有效时, 该行所对应的所有L ED 发光二极管的点亮 HYPERLINK /tech/dgq/200010090012/10541.html \t _blank 电流都将流过该行驱动扫描管, 而一行中点亮L ED 管子的多少随所要显示的文字或图形而不断改 变, 所以行扫描管中流过的电流有较大的变化, 将使其管压降有所改变; (2)点亮L ED 管子的多少而引起电流的变化也将影响到 HYPERLINK /tech/jdq/200010110002/18851.html \t _blank 电源电压值的波动, 由此将 影响到第一行L ED 管子两端的电压, 使其随不同的显示文字或图形不断波动, 影响了整个 显示屏亮度的均匀性。 由此笔者设计了一种列恒流驱动电路, 用这种方法就可消除电源电压的波动及行扫描 管管压降的变化对L ED 显示屏亮度的影响。图3 给出了发光二极管的相对亮度与其中流过的电流之间的关系[ 3 ] , 从曲线中可以看出: 在 一定的正向电流工作范围内, 其发光亮度与其中流过的电流近似成正比, 属于电流驱动型器 件。所以只要能保证每个LED 发光管中流过的电流为一常数, 就能保证其亮度一致。 而从常规型驱动电路的工作原理中可以看出, 由于其行、列驱动管都工作在饱和状态, 无法控制其电流的大小, 所以外加电源电压的波动、行扫描驱动管管压降
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