为MAX6954和MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制

本应用笔记讨论了由max6954或max6955多路复用led驱动器驱动的显示器所有led数字的强度(即全局强度控制)的技术。此全局控制是对驱动程序已提供的逐位调整的补充。该注释包括一个电子表格计算器来辅助设计。
本应用笔记讨论了在max6954和max6955 led驱动器上增加全局led强度控制的技术。这些驱动器已经具有 16 步个位数电流控制。附加的全局控制提供主强度控制,可同时以 4、8 或 16 步降低所有单个数字电流。
max6954和max6955分别为4线和2线串行接口led驱动器,可控制多达7段、14段和16段led数字或16×8个led阵列。每个驱动程序还包括五个 i/o 扩展器 (gpio) 端口和逻辑,用于使用这些端口中的部分或全部来扫描和去抖动最多 32 个密钥的密钥矩阵。
单个外部电阻器,r艾赛特,控制所有段的峰值段电流。r艾赛特吸收来自驱动器内部基准电压源的电流,并将该小电流在内部镜像,以将峰值段电流设置为高达40ma。通过调整r的有效值可以动态控制峰段电流艾赛特.因为调整r艾赛特同时改变所有驱动器的峰值段电流,r艾赛特作为全局强度控制运行。
通过更换固定的r可以实现全局强度控制艾赛特带有数字电阻的电阻,例如32步max5160数字电位器。或者,如果所需的步数较少,并且有备用max6954/max6955端口可用,则这些备用端口可用于直接控制满量程段电流。这些端口驱动分立电阻,以直接在r上构建一个简单的r-2r-4r型dac艾赛特针。该设计软件是一个 excel® 电子表格,用于计算用于 2 位 dac(电阻 ra 和 rb)、3 位 dac(电阻 ra、rb 和 rc)和 4 位 dac(电阻 ra、rb、rc 和 rd)的电阻值。这些 dac 分别提供 4、8 和 16 步的强度控制(图 1)。
图1.在未使用的端口上添加两个、三个或四个额外的电阻,以构建全局强度控制dac。
需要注意的是,riset会影响振荡器频率和峰值段电流。max6954数据资料中的公式在此重申为:
fosc = kf/(rset × cset) mhz
其中,max6955的kf常数等于10,000,max6954的常数等于5,376。excel 电子表格显示了一个 4 位(16 步)强度控制示例,其动态范围强度控制范围为 2.5ma (rset = 896kω) 至 40ma (rset = 56kω)。以max6954为例,用22pf的典型cset代替上述振荡器公式中的896kω作为rset,得到的振荡器频率约为272khz。问题是max6954的最小主时钟频率额定为1mhz至8mhz。因此,振荡器频率将设置在范围之外。虽然led驱动器仍可提供2.5ma电流,但存在一个潜在的缺点:由于振荡器频率不足和riset电阻较大,在较冷的温度下可能会闪烁。如果频率是一个问题,可以通过减小cset的值或从外部驱动osc引脚来实现一些改进。
用户必须提供软件来控制dac端口以调整全局强度。对于dac代码为0,这些端口应在逻辑低电平输出和dac代码为1的无上拉(即高阻抗)逻辑输入之间切换。
图2.2 位 excel 电子表格的屏幕截图。
图3.3 位 excel 电子表格的屏幕截图。
图4.4 位 excel 电子表格的屏幕截图。


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