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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Contrôleur de lampe électroluminescente à cathode froide OZ9938. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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La puce OZ9938 d'O2Micro est un contrôleur de lampe électroluminescente à cathode froide (CCFL), sur la base duquel il est possible de mettre en œuvre une alimentation pour le rétroéclairage des téléviseurs et moniteurs LCD. Un circuit basé sur un tel contrôleur convertit une tension constante non régulée en une tension alternative quasi-sinusoïdale à haute fréquence. L'architecture de la puce OZ9938 est illustrée à la fig. 1.

Contrôleur de lampe électroluminescente à cathode froide OZ9938
Riz. 1. Architecture de la puce OZ9938

Le contrôleur génère deux signaux de commande en opposition de phase pour le convertisseur basé sur des transistors MOSFET. Le contrôleur PWM fournit un démarrage "en douceur" du circuit, une stabilisation du courant et de la tension de sortie du convertisseur, une protection (courant et surtension), une capacité de charge élevée des pilotes de sortie et un contrôle multifonctionnel de la luminosité du rétroéclairage (à la fois intégré ou signaux PWM externes et par un signal analogique externe). Les options pour la puce OZ9938 sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1. Options pour la puce OZ9938

Désignation CI Plage de température de fonctionnement logement
OZ9938G -20 à 85 ° C SOIC16
OZ9938GN -20 à 85 ° C SOIC 16 (montage sans plomb)
OZ9938IG -40 à 85 ° C SOIC16
OZ9938IGN -40 à 85 ° C SOIC 16 (montage sans plomb)
OZ9938D -20 à 85 ° C DIP 16
OZ9938DN -20 à 85 ° C DIP 16 (montage sans plomb)

Les principaux paramètres électriques du CI sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2. Principaux paramètres électriques de IC OZ9938

Paramètre Désignation Conditions d'essai Valeur unité
monnaie
rhénium
VDDA (vv. 2) = 5 DANS; Ta = 25 ° C ; RCT = 39 kOhm ; CCT= 470 pF ; RLCT = 3,3 MAMAN; CLCT = 4,7nF Min. Type Max.
Consommation actuelle
Mode veille Idds ENA (broche 10) = 0 V - 2,0 5,0 uA
En mode travail Idd Capacité de sortie DRV1 & DRV2 = 2pF 1,5 2,0 2,5 ??
Courant du circuit de démarrage progressif ISSTCMP - 1,83 2,29 2,75 uA
Circuit de contrôle de la tension d'alimentation ( UVLO )
seuil inférieur UVLO VDDA : 5V - 0V - - 3,2 В
seuil supérieur UVLO VDDA : 0V - 5V 4,0 - - В
Tension de référence
A l'entrée ISEN (broche 5) - ISEN = SSTCMP (broche 12) 1,12 1,18 1,23 В
A l'entrée VSEN (broche 6) lors de l'allumage VSEN=SSTCMP 2,78 2,92 3,06 В
Générateur interne
Fréquence d'allumage fstr - 62,6 65,8 69,0 kHz
Fréquence de fonctionnement Fop - 50,0 52,0 54,0 kHz
Minuterie et protection
Courant de source interne en mode d'allumage - ISEN = O B 2,3 2,9 3,5 uA
Courant de source interne en mode rupture de lampe ou surtension - SSTCMP > 3,3 V ou VSEN > OVPT (broche 7) 8,0 10,0 12,0 uA
Tension d'activation de la protection (sur la broche 7) 2,60 2,81 3,02 В
Pilotes de sortie
DRV1/2 en mode puits Ron - - 12 18 Ohm
DRV1/2 en mode puits Ron - - 5 9 Ohm
Cycle de service maximum - 45 - - %

L'affectation des broches de la puce OZ9938 est indiquée dans le tableau 3.

Tableau 3. Affectation des broches de la puce OZ9938

Numéro de sortie Désignation description
1 DRV1 Signal de sortie 1
2 VDDA source de courant
3 MINUTEUR Condensateur de synchronisation, détermine le temps d'allumage et le temps d'arrêt
4 FAIBLE Entrée de signal de gradation analogique ou PWM
5 ISEN Entrée de courant de retour
6 VSEN Entrée de tension de retour
7 OVPT Entrée de protection contre les surtensions/courants
8 NC Pas connecté
9 NC
10 ENA Signal marche-arrêt de la puce
11 LCT Condensateur de synchronisation, détermine la fréquence du circuit de gradation PWM interne et l'entrée de sélection de gradation analogique
12 SSTCMP Condensateur de démarrage progressif
13 CT Circuit RC de synchronisation de la fréquence de fonctionnement principale et de la fréquence d'allumage
14 GNDA Masse analogique
15 DRV2 Signal de sortie 2
16 PNDG "Terre" des circuits de puissance

Un circuit de commutation typique du contrôleur considéré est illustré à la fig. 2.

Contrôleur de lampe électroluminescente à cathode froide OZ9938
Riz. 2. Schéma de principe de l'onduleur CCFL (cliquez pour agrandir)

Les assemblages de transistors U2, U1 (transistors MOS à canaux n) sont connectés aux sorties du microcircuit U15 (broche 1, 3), les transistors de chaque canal sont connectés dans un circuit push-pull. Les transistors sont chargés par la moitié des enroulements primaires des transformateurs d'impulsions T1, T2, le point médian des enroulements est connecté à l'alimentation de l'onduleur VIN. La tension d'alimentation du microcircuit est de 5 V (broche 2) est formée par le stabilisateur Q1 ZD1.

L'onduleur est activé par le signal ENA (broche 6 CN2) généré par le microcontrôleur de contrôle, un signal de niveau haut (plus de 2 V) est appliqué à l'entrée d'activation du contrôleur ENA (broche 10).

La tension aux bornes du condensateur C13 connecté à la broche. 12, augmentant progressivement. Il détermine la puissance transmise par les transformateurs dans le CCFL et évite ainsi les courants d'appel dans les lampes (soft start).

Le temps d'allumage des lampes est défini par le circuit R16 C17 connecté à la broche. 3. Dans ce mode, la fréquence PWM de contrôle est augmentée par rapport au mode de fonctionnement et est d'environ 68 kHz. Il est déterminé par les valeurs des éléments R8, C9. Lorsque les lampes sont allumées et la tension sur la broche. 5 U2 est d'au moins 0,7 V, le circuit entre en mode de fonctionnement, dans lequel la fréquence PWM est réduite à environ 52 kHz. Dans ce mode, la tension sur les lampes est d'environ 450 ... 500 V à un courant de 6 ... 7 mA. Le courant CCFL est contrôlé par un circuit de rétroaction, qui génère un signal sur la broche. 5 jetons (ISEN). Cela définit le rapport cyclique des étages de sortie qui contrôlent les circuits push-pull sur les transistors MOS dans les assemblages.

Si l'un des CCFL est détruit ou si le contact de son connecteur est cassé (déconnecté), la tension à la broche. 12 U2 se développe rapidement. Lorsque son niveau atteint 2,5 V, la minuterie (broche 3) est activée, dont le courant charge le condensateur C17, qui détermine le temps de retard pour éteindre le contrôleur (environ 0,5 s). Lorsqu'il atteint un niveau de 3 V, les sorties du contrôleur s'éteignent. Pour rallumer le contrôleur, il est nécessaire d'initialiser son alimentation (broche 2) ou le signal INA (broche 10).

Le circuit de protection contre les surtensions et le courant de protection dans le cadre de U2 surveille le signal vers la broche. 6. Lorsque les lampes sont éteintes (détruites, circuit ouvert), la tension de sortie sur l'enroulement secondaire correspondant du transformateur augmente, à partir des diviseurs (voir Fig. 2), le signal est appliqué à la broche. 6. Dès que son niveau dépasse un certain niveau (fixé par le diviseur R13 R19 sur la broche 7, OVP), avec le même retard que dans le cas précédent, le contrôleur s'éteint.

Pour régler la luminosité, l'entrée DIM est utilisée (broche 4). Pour sélectionner le mode de réglage de la luminosité du rétroéclairage, la broche est utilisée. 11. Si la tension est supérieure à 3 V, le mode de gradation analogique est sélectionné. La tension à l'entrée DIM peut varier dans la plage de 0,5 à 1,25 V, le niveau inférieur correspond à la luminosité minimale de CCFL et le supérieur correspond au maximum. La luminosité est régulée par le PWM interne, si à la broche. 11 circuit RC connecté, dans ce cas - R8 C14. La fréquence PWM interne est de centaines de Hz et est déterminée par la formule :

F Losc = 3102/RLCT[MOhm]xCLCT[nF] [Hz]

La luminosité maximale correspond à une tension de 1,5 V par broche. 4U2, et le minimum est de 0 %.

Le mode de réglage de la luminosité du rétroéclairage avec un signal PWM externe est défini par un niveau de tension de 0,5.1 V par broche. 11 à l'aide d'un diviseur de résistance. Dans ce cas, le signal de commande PWM est appliqué à l'entrée DIM.

littérature

  1. O2 Micro. Fiche technique OZ9938, 2005.

Auteur : Nikolaï Elagine

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Le RPS-400 présente une faible consommation d'énergie en veille (moins de 0,5 W), un rendement élevé (96 % de rendement typ.) ; il y a un étage de correction de puissance. Les alimentations répondent aux exigences CEM de classe B lorsqu'elles sont connectées à la terre et de classe A lorsqu'elles sont connectées sans mise à la terre.

Principaux paramètres techniques de la série RPS-400

Puissance de sortie 400 W (avec soufflerie) ; 250 W (sans ventilateur)
Tension de sortie d'une rangée : 12 ; quinze; dix-huit; 15; 18; 24; 27V
Plage de tension d'entrée 80-264V (AC) / 113-370 (DC)
Efficacité 93% (typique)
KM>0,94
Tension d'isolement entrée-sortie 4 kV
Courant de fuite <250uA
Plage de température -30°С...+70°С (avec dépendance)
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