05.04.2013 Views

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zasilacze lamp CCFL w uk³adach podœwietlania ekranów LCD<br />

Zasilacze lamp CCFL w uk³adach podœwietlania<br />

ekranów LCD - cz. 3/5<br />

Karol Œwierc<br />

Wart podkreœlenia jest tak¿e fakt, i¿ WO to tak¿e wzmacniacz<br />

transkonduktancyjny (du¿a impedancja wyjœcia; „charakter<br />

pr¹dowy”). Wyjœcie WO jest tak¿e wyprowadzone na<br />

nogê uk³adu scalonego. Cel jest tradycyjny, pod³¹czenie elementów<br />

kompensacji czêstotliwoœciowej pêtli sprzê¿enia<br />

zwrotnego. Pr¹dowy charakter wyjœcia umo¿liwia aplikacjê w<br />

której elementy te pod³¹czone s¹ wzglêdem masy (w tradycyjnym,<br />

„napiêciowym” WO elementy kszta³tuj¹ce charakterystykê<br />

dynamiczn¹ uk³adu musz¹ byæ pod³¹czone miêdzy wyjœcie<br />

i wejœcie odwracaj¹ce wzmacniacza).<br />

3.3.3 Aplikacja US LT1182/1183<br />

3.3.3.1 Konfiguracja lampy „p³ywaj¹cej”<br />

Rysunek 3.4a pokazuje pe³ny schemat zasilacza lampy CCFL<br />

oraz napiêcia bazowego ekranu ciek³okrystalicznego LCD.<br />

Zasilacz CCFL pracuje w konfiguracji lampy „p³ywaj¹cej”.<br />

Zasilacz „Bias supply” to topologia flyback. Jedynie za poœrednictwem<br />

zworek mo¿na wybraæ b¹dŸ regulowane napiêcie<br />

ujemne (w zakresie 0÷30V) b¹dŸ napiêcie dodatnie o sta³ej<br />

wartoœci +15V.<br />

Tranzystory Q1, Q2 wraz z obwodem rezonansowym L1-<br />

C1 tworz¹ trzon przetwornicy Royer-a. Przetwornica ta zasilana<br />

jest „pr¹dowo” w swoim „ogonie”. Indukcyjnoœæ L2 wraz z<br />

kluczem wyprowadzonym na 16 nogê uk³adu scalonego oraz z<br />

diod¹ D1 tworz¹ to zasilanie. Klucz pracuje ze sta³¹ czêstotliwoœci¹<br />

200kHz, zmienny jest zaœ wspó³czynnik wype³nienia.<br />

C3B-ESR0.5 C1- kondensator "LOW LOSS"<br />

Q1, Q2-ZETEX ZTX849 lub ROHM 2SC5001<br />

C5<br />

1000pF<br />

R3<br />

100k<br />

R2<br />

220k<br />

UP TO 6mA<br />

LAMP<br />

10 6<br />

1 2 3 5 4<br />

+ C3B<br />

2.2µF<br />

35V<br />

C1<br />

0.033µF<br />

V(CCFL)<br />

0V÷5VkHz PWM<br />

R4<br />

C6 34k<br />

1<br />

4.7µF 1%<br />

R5 40.2k 1% 2<br />

I<br />

PROG<br />

3<br />

C7 1µF<br />

0÷50µA I<br />

4<br />

CCFL daje<br />

pr¹d lampy w zakresie<br />

0÷6mA<br />

5<br />

LT1182<br />

CCFL<br />

16<br />

PGND<br />

CCFL VSW<br />

15<br />

ICCFL BULB<br />

14<br />

DIO BAT<br />

I<br />

ZAŒ<br />

13<br />

CCFL VC<br />

ROYER<br />

12<br />

AGND VIN<br />

L2<br />

100µH<br />

D1<br />

1N5818<br />

SHUTDOWN<br />

6<br />

SHDN<br />

11<br />

FBP<br />

R7 1k 7<br />

LCD VC<br />

10<br />

FBN<br />

C8<br />

1µF<br />

8 LCD<br />

PGND<br />

9<br />

LCD VSW<br />

R9 20k 1%<br />

V(CONTRAST)<br />

0÷5V<br />

Rys. 3.4a. Pe³ny zasilacz „CCFL” i „LCD” w<br />

konfiguracji lampy „p³ywaj¹cej”<br />

Q2* Q1*<br />

4 <strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 3/2007<br />

Dioda D1 jest konieczna dla zachowania ci¹g³oœci pr¹du w<br />

indukcyjnoœci. Ochrania tym samym klucz (CCFL-V SW) przed<br />

„przepiêciem” samoindukcji L2 i „bezstratnie” zwraca energiê<br />

do elektrolitu zasilania C3A. Wspomniana wy¿ej ci¹g³oœæ<br />

pr¹du (w L2) nie stoi w sprzecznoœci ze stwierdzeniem, i¿ uk³ad<br />

pracuje w warunkach przewodnoœci nieci¹g³ej (pr¹du w tej¿e<br />

indukcyjnoœci). Ewentualna sprzecznoœæ obu stwierdzeñ wynika<br />

z nomenklatury trybu nazywanego przewodnoœci¹ ci¹g³¹/<br />

nieci¹g³¹, a „poprawn¹” definicj¹ funkcji ci¹g³ej/nieci¹g³ej.<br />

Materia³y (firmy LTC) opisuj¹ce schemat pokazany na rysunku<br />

3.4a podaj¹, i¿ ten tryb pracy wybrano z uwagi na niewielk¹<br />

indukcyjnoœæ cewki L2 (jedynie 100µH). Mimo to, cewka<br />

ta stanowi zasilanie wysokoimpedancyjne odpowiedzialne<br />

za pr¹dowy charakter zasilania przetwornicy Royer-a. Te warunki<br />

pracy uk³adu przek³adaj¹ siê na b. istotny przebieg napiêcia<br />

w wêŸle emiterów Q1-Q2. To „wyprostowana” sinusoida<br />

o polaryzacji ujemnej. Jej amplituda zale¿y od wspó³czynnika<br />

kluczowania (klucza CCFL-V SW) poprzez fakt równoœci<br />

sk³adowych œrednich („zwyk³a” œrednia) prostok¹ta obserwowanego<br />

w wêŸle klucza (poziom niski = ok. 0V, poziom wysoki<br />

= napiêcie zasilania + z³¹cze diody D1) i ww. „wyprostowanej”<br />

sinusoidy. Poprzez ww. zale¿noœci, znamy funkcjê amplitudy<br />

(zarówno pr¹du jak i napiêcia) obwodu rezonansowegoL1-<br />

C1 z parametrem regulowanym, PWM kluczowania.<br />

Znaj¹c przek³adniê trafa L1, to ju¿ krok do pr¹du/napiêcia<br />

na lampie. Konfiguracja „lampy p³ywaj¹cej” w uk³adzie apli-<br />

C2<br />

27pF<br />

3kV<br />

L1<br />

+<br />

R1<br />

750R<br />

C11 +<br />

2.2µF<br />

35V<br />

+<br />

C4<br />

2.2µF<br />

R10 120k 1%<br />

C3A<br />

2.2µF<br />

35V<br />

VIN<br />

3V<br />

BAT<br />

8÷28V<br />

D3<br />

1N5934A<br />

24V<br />

D2<br />

1N914<br />

Nale¿y uziemiæ<br />

NEGCON<br />

lub POSCON<br />

L3<br />

N=1:2<br />

C10 +<br />

10µF<br />

35V<br />

D4<br />

1N914<br />

Jeœli umasiony NEGCON<br />

V(CONTRAST)=5V<br />

R11<br />

54.9k<br />

1%<br />

R12<br />

4.99k<br />

1%<br />

POSCON<br />

NEGCON<br />

+15V<br />

lub<br />

-10÷-30V

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!