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 />

jedynie sygnalizujemy. Praca wzmacniacza b³êdu z potencja³ami<br />

wejœæ bliskimi jednego z zasilañ jest trudniejsza, ani¿eli wtedy<br />

gdy potencja³ odniesienia jest ulokowany (najlepiej) w po³owie<br />

zakresu zasilania. Ma to znaczenie dla dynamiki uk³adu, szczególnie<br />

nie tej „ma³osygna³owej” (najczêœciej rozwa¿anej), lecz<br />

„wielkosygna³owej” ujawniaj¹cej siê g³ównie podczas startu zasilacza.<br />

Aby uk³ad (po starcie) „poszed³ we w³aœciwym kierunku”,<br />

w obwód wejœcia nieodwracaj¹cego wzmacniacza b³êdu<br />

wprowadzono celowy „offset”.<br />

Fakt ten pokazany jest na rysunku 3.3 jako przesuniêcie poziomu<br />

o 10mV. Koñcz¹c bie¿¹cy punkt artyku³u nale¿y dodaæ<br />

(przypomnieæ), i¿ zasilacz „LCD” pracuje tak¿e w trybie pr¹dowym<br />

(current mode) i jego kompensacja (ta ma³osygna³owa) jest<br />

prosta. „Za³atwia” j¹ dwójnik na wyjœciu wzmacniacza b³êdu, na<br />

rys.3.4a elementy R7-C8. Dla pe³nego opisu schematu z rysunku<br />

3.4a pozosta³y jeszcze dwa wyprowadzenia US, których znaczenie<br />

jest oczywiste, niemniej warte uwagi. Wyprowadzenie 6,<br />

SHUTDOWN, wy³¹cza uk³ad i sygna³ ten jest aktywny stanem<br />

niskim ; pobór pr¹du w tym stanie (50µA) jest akceptowalny nawet<br />

gdy Ÿród³em zasilania jest bateria. W³aœciwym zasilaniem<br />

US jest wyprowadzenie 12. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby wyprowadzenie<br />

to pod³¹czyæ do g³ównego napiêcia zasilaj¹cego<br />

przetwornicê Royer-a. W opisywanym przypadku to bateria o<br />

przedziale (dopuszczalnego) napiêcia 8÷28V (choæ uk³ad zoptymalizowany<br />

jest dla 12V). Mimo to, jeœli „w systemie” „znajdziemy”<br />

3.3 lub 5V, zasilenie sterownika z tego Ÿród³a jest rozwi¹zaniem<br />

korzystniejszym.<br />

3.3.3.2 Konfiguracja lampy „umasionej”<br />

Uk³ad pokazany na rysunku 3.4b to aplikacja LT1182 w<br />

konfiguracji zasilacza pracuj¹cego z lamp¹ umasion¹. Zmian<br />

V(CCFL)<br />

0V÷5V<br />

SHUTDOWN<br />

R4<br />

84.5k<br />

1%<br />

C8<br />

1µF<br />

Bezpoœrednia kontrola<br />

pr¹du lampy<br />

UP TO 6mA<br />

LAMP<br />

C5<br />

1000pF<br />

R3<br />

100k<br />

R2<br />

220k<br />

LT1182<br />

1 CCFL<br />

PGND<br />

16<br />

CCFL VSW<br />

2<br />

ICCFL<br />

15<br />

BULB<br />

C7 1µF<br />

3<br />

DIO<br />

14<br />

BAT<br />

4<br />

CCFL VC<br />

13<br />

ROYER<br />

5<br />

AGND<br />

12<br />

VIN<br />

6<br />

SHDN<br />

11<br />

FBP<br />

R7 1k 7<br />

LCD VC<br />

10<br />

FBN<br />

8 LCD<br />

PGND<br />

9<br />

LCD VSW<br />

2 10<br />

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

(wzglêdem rysunku 3.4a) nie jest du¿o, i jedynie na nie zwrócimy<br />

tu uwagê.<br />

Obwód sprzê¿enia zwrotnego kontroluj¹cy pr¹d wejœciowy<br />

przetwornicy Royer-a jest dezaktywowany poprzez zwarcie<br />

wyprowadzeñ BAT i ROYER (n.13 i 14) uk³adu scalonego.<br />

„Odpiête” jest zaœ (od masy) wyprowadzenie DIO, i do<br />

niego pod³¹czona jest wprost lampa fluorescencyjna. Niema<br />

tu ¿adnych dodatkowych elementów. Zarówno obwód prostowania<br />

i filtracji „za³atwiony” jest przez uk³ad scalony. Fakt, i¿<br />

elementem „uœredniaj¹cym”, jak i elementem kompensacji czêstotliwoœciowej<br />

jest ten sam kondensator (C7 „wisz¹cy” na wyprowadzeniu<br />

4 US) stanowi o osi¹gach dynamiki uk³adu (a<br />

równoczeœnie jego stabilnoœci) przewy¿szaj¹cych rozwi¹zanie<br />

klasyczne (z „normalnym” wzmacniaczem b³êdu). Zasilacz, w<br />

którym pêtla sprzê¿enia zwrotnego kontroluje wprost pr¹d lampy<br />

fluorescencyjnej, jest z pewnoœci¹ rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym<br />

bardziej precyzyjn¹ regulacjê jasnoœci lampy ani¿eli<br />

wtedy, gdy kontrolowany jest jakikolwiek inny parametr poœredni.<br />

Jednak, efekt termometryczny pozwala na poprawn¹ pracê<br />

jedynie w zakresie (pr¹du lampy) 1 do 6mA (zakres 5-cio krotnie<br />

wê¿szy). Wp³yw pojemnoœci paso¿ytniczych (obudowy i<br />

ekranu oraz folii odblaskowej lampy) wp³ywa nie tylko na niejednakowe<br />

jarzenie lampy w warunkach jej przyciemnienia.<br />

Skutkuje ró¿nym „rozp³ywem” pr¹dów paso¿ytniczych, a tym<br />

samym ma wp³yw na sprawnoœæ i na zak³ócenia generowane<br />

przez zasilacz lampy podœwietlaj¹cej ekran LCD.<br />

Czy rozwi¹zanie z lamp¹ „p³ywaj¹c¹” jest jednoznacznie<br />

lepsze? OdpowiedŸ nie jest jednoznaczna. Jeœli warunki lokalizacji<br />

lampy i jej zasilacza, nie pozwalaj¹ aby równoczeœnie<br />

zminimalizowaæ d³ugoœæ przewodów doprowadzonych do obu<br />

1 2 3 5 4<br />

+ C3<br />

4.7µF<br />

35V<br />

C1<br />

0.033µF<br />

Q2* Q1*<br />

L2<br />

100µH<br />

V(CONTRAST)<br />

0÷5V<br />

C2<br />

27pF<br />

3kV<br />

D1<br />

1N5818<br />

Obwód "BAT-ROYER"<br />

nieaktywny<br />

R9 20k 1%<br />

L1<br />

R1 750R<br />

+<br />

C4<br />

2.2µF<br />

C11 +<br />

2.2µF<br />

35V<br />

R10 120k 1%<br />

VIN<br />

3V<br />

BAT<br />

8÷28V<br />

D3<br />

1N5934A<br />

24V<br />

D2<br />

1N914<br />

Rys. 3.4b. Aplikacja uk³adu LT1182 w konfiguracji lampy „umasionej”<br />

L3<br />

N=1:2<br />

C10 +<br />

10µF<br />

35V<br />

D4<br />

1N914<br />

R11<br />

54.9k<br />

1%<br />

R12<br />

4.99k<br />

1%<br />

POSCON<br />

NEGCON

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!