基于变频式模糊控制分体空调器的系统设计与研

  • 时间:2020-11-17 01:46
  • 作者:mg视讯
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  技术的目标就是要为人们创造一个舒适的环境,但从室内环境而言,恒温环境并非是卫生和舒适的标准环境。因为除了温度以外,还有湿度、空气流速等多种因素影响到舒适的程度。而常规空调系统大多采用简单的的停开来实现空气调节系统的恒温控制。这种以温度为变量的运行方式一方面忽略了影响人体舒适感的多因素性;另一方面由于压缩机频繁的起动和停止,不仅压缩机易损坏,且将造成一定的能量损耗。而采用模糊控制的变频式空调器,可以自动根据室内的热环境因素调节压缩机的转速,为人们创造一个舒适环境,同时也有利于节约电能,延长压缩机使用寿命。

  变频空调器采用由变频压缩机、电子膨胀阀、 室内外换热器和风机系统构成的可变容量制冷系统,该系统主要完成三大调节功能,即:压缩机功率调节、制冷剂流量调节和热交换器能力的调节。其中压缩机功率调节由变频器完成,制冷剂流量则由电子膨胀阀调节,而热交换能力则由风扇调节。

  变频空调器采用模糊控制技术对输入变量作模糊技术处理后,可实现对多变量的动态控制,其控制关系如图1所示。它包括三个输入量:室内温差及其随时间的变化率,室内换热器管壁的温度及其随时间的变化率,室外换热器管壁的温度及其随时间的变化率。输出量包括对空调器的制冷、制热、除湿、化霜、风向、风量等功能实行智能化控制。

  变频空调器的工作原理可参见图2,它可分为模糊输入接口、模糊推理判别决策机构和模糊输出接口三个部分。

  模糊输入接口的主要功能是根据本次采样得到的系统输出值,计算所选择的系统的输入变量,并将输入变量的精确值变为模糊量,即将被控系统的温差及温差变化率的精确值转化为模糊量,以便进行模糊推理和决策。

  模糊决策机构的主要功能是根据输入变量的模糊量和模糊推理规则表推断出控制决策。

  模糊输出接口的主要功能是把经模糊推理决策后所得的模糊控制量转化为精确量,去控制压缩机的转速。

  变频空调器的控制器在自动工作方式下,根据温差和温差变化率推断出变频器的工作频率,进而控制压缩机的运行速度。

  本系统采用目前广泛采用的二维模糊控制器。设模糊变量为:e?温差、de/dt?温差变化率、f?输出量。相应的模糊语言变量取值为:

  e=?负大(NB)?负小(NS)?零(ZO)?正小(PS),正大(PB) ?

  △e=?负高(NH)?负低(NL)?零(ZO)?正低(PL)?正高(PH)?

  可将温差论域划分为7档?-3,-2,-1,0,1,2,3?,通过统计可得模糊变量e的统计表,如表1所示。

  设温差变化率论域划分为7档?-3,-2,-1,0,1,2,3?, 通过统计可得模糊变量de/dt的赋值表,如表2所示。

  设输出量量化论域划分为7档?0,1,2,3,4,5,6?,通过统计可得输出变量f的赋值表如表3所示。

  其中Ai:温差e模糊子集,Bj?温差变化率de/dt模糊子集,Cij?输出量f模糊子集。根据实际运行经验进行分析、归纳,可确定模糊控制规则如表4所示。

  当输入模糊变量分别取模糊集Ai、Bj时,根据模糊推理合成规则可得输出量Cij?

  新型的变频式模糊控制空调器实际上是一个多CPU控制系统,如图3和图4所示。

  它主要包括三个部分:红外遥控发射系统、室内机组控制系统、室外机组控制系统。其中红外遥控发射系统是一个良好的人机交互系统,便于用户选择相应的空调器工作方式和工作参数,控制空调器的开停;室内机组控制系统接收来自于发射系统的遥控指令,借助于传感技术,采用模糊逻辑推理自动设定风机的转速和压缩机工作频率,控制室内风机的无级调速以及风门的摇摆动作,并且将有关的决策信息通过串行通信方式传递到室外机组;室外机组控制系统接收室内机组的串行指令,利用PWM脉宽调制技术实现压缩机的制冷量连续调节。三者既相互独立,又能有效地传递、交换信息,最终成为一个有机的整体,使之达到操作方便、工作可靠、技术性能稳定、性价比高等期望结果。

  变频式模糊控制分体空调器的软件设计分为室内机、室外机和遥控器三部分。室内机与遥控器之间通过红外信号编码传递控制指令,室内机与室外机之间由串行通信接口传送信息。

  室内机是控制系统的核心,其软件控制系统由主程序和若干子程序组成。子程序包括三个层次,最高层次有制冷子程序、除湿子程序、快速/超静子程序、应急控制子程序;中间层次有风机速度控制子程序、风门步进电机控制子程序、红外遥控指令输入捕捉中断服务子程序、实时时钟中断服务子程序、IRQ外部中断服务子程序;最低层次有串行通信子程序、数据采集及滤波子程序、延时子程序、报警提示子程序、模糊推理机等。其主程序流程图如图5所示。

  室外机控制系统软件可分为压缩机变频控制模块,与室内机的通信模块和信号采集、控制输出三大模块。其中变频控制软件是室外机控制系统的核心。其主程序流程图如图6所示。

  变频式空调器,采用模糊控制技术可根据周围环境状况自动采取最佳运行方式,以达到最舒适的环境。它抗干扰能力强,成本低,又省电,具有较强的竞争力。

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  B,UC3845B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个具有迟滞,逐周期电流限制,单脉冲计量锁存,以及触发器,每隔一个振荡器使输出空白循环,允许输出死区时间从50%编程到70%。 这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX844B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 特性 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz 电流模式操作至500 kHz输出开关频率 输出死区时间可调从50%到70% 自动前馈补偿 锁存PWM以实现逐周期电流限制 带欠压锁定的内部修整参考 高电流图腾柱输出 带...

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  B,UC3843B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有用于精确占空比控制的微调振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个都具有迟滞,逐周期电流限制,可编程输出死区时间和单脉冲计量锁存。 这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX842B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B专为低压应用而量身定制,UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)。 特性 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz 电流模式操作至500 kHz 自动前馈补偿 锁存PWM以实现逐周期电流限制 欠压锁定的内部修整参考 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用 电路图、引脚...

  UCC1800-DIE 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM,UCC1800-DIE信息描述 UCC1800-DIE 高速、低功耗集成电路用最少的部件数量包含了离线和直流至直流定频电流模式开关电源所需的全部控制和驱动组件。 UCC1800-DIE 还提供内部满周期软启动和电流感测输入的内部前沿消隐等附加特性。优势特点内部软启动内部故障软启动电流感测信号的内部前沿消隐

  信息 UC3844B,UC3845B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个具有迟滞,逐周期电流限制,单脉冲计量锁存,以及每隔一个振荡器周期使输出空白的触发器,允许输出死区时间从50%到70%。这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX844B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B专为低压应用而量身定制,UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)。 优势特点 Trimmed Oscillator用于精确频率控制

  振荡器频率保证在250 kHz 电流模式工作到500 kHz输出开关频率 输出死区时间可从50%调整到70% 自动前馈补偿 锁存PWM逐周期电流限制 带欠压锁定的内部微调参考 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁...

  信息 UC3844B,UC3845B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个具有迟滞,逐周期电流限制,单脉冲计量锁存,以及每隔一个振荡器周期使输出空白的触发器,允许输出死区时间从50%到70%。 这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX844B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz电流模式操作至500 kHz输出开关频率 输出死区时间可在50%至70%之间调整 自动前馈补偿 锁存用于逐周期电流限制的PWM 带欠压锁定的内部微调参考 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用...

  信息 UC3842B,UC3843B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有用于精确占空比控制的微调振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个都具有迟滞,逐周期电流限制,可编程输出死区时间和单脉冲计量锁存。这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX842B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B专为低压应用而量身定制,UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)。 优势特点 Trimmed Oscillator用于精确频率控制

  250 kHz保证振荡器频率 电流模式工作至500 kHz 自动前馈补偿 锁存PWM以实现逐周期电流限制 带欠压的内部微调参考锁定 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用 规格参数 电路图...

  信息 UC3842B,UC3843B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有用于精确占空比控制的微调振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个都具有迟滞,逐周期电流限制,可编程输出死区时间和单脉冲计量锁存。 这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX842B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz

  电流模式操作至500 kHz 自动前馈补偿 锁存PWM以实现逐周期电流限制 内部修整参考带欠压锁定 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

  信息 UC3842B,UC3843B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有用于精确占空比控制的微调振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个都具有迟滞,逐周期电流限制,可编程输出死区时间和单脉冲计量锁存。 这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX842B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz

  电流模式操作至500 kHz 自动前馈补偿 锁存PWM以实现逐周期电流限制 内部修整参考带欠压锁定 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

  信息 UC3844B,UC3845B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。 还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个具有迟滞,逐周期电流限制,单脉冲计量锁存,以及每隔一个振荡器周期使输出空白的触发器,允许输出死区时间从50%到70%。 这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。 UCX844B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz

  电流模式操作至500 kHz输出开关频率 输出死区时间可在50%至70%之间调整 自动前馈补偿 锁存用于逐周期电流限制的PWM 带欠压锁定的内部微调参考 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用...

  UC1843A-DIE 电流模式 PWM 控制器,UC1843A-DIE

  信息描述UC1843A-DIE 是一个用于 UC1843-DIE 的引脚兼容改进版本的引脚。 提供控制电流模式开关模式电源的必要特性。特性 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID)抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。针对离线和直流至直流 (DC-DC) 转换器进行了优化 低启动电流 修整的振荡器放电电流 自动前馈补偿 逐脉冲电流限制 增强型负载响应特性 带有滞后功能的欠压闭锁 双脉冲抑制 高电流推挽式输出 内部修整的带隙基准 低 RO误差放大器...

  信息描述 UC1843-DIE 使用最少的外部部件数量为离线或直流至直流定频电流模式控制系统配置的执行提供必要的特性。 内部执行的电路包括欠压闭锁特性启动电流,确保锁存运行的逻辑电路,一个提供电流限制控制的 PWM 比较器,还有一个被设计用来灌入或吸收高峰值电流的推挽式输出级。 当处于关闭状态时,适合驱动 N-通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的输出级为低电平。特性 针对离线和直流至直流 (DC-DC) 转换器进行了优化 低启动电流 自动前馈补偿 逐脉冲电流限制 增强型负载响应特性 带有滞后功能的欠压闭锁 双脉冲抑制 高电流推挽式输出 低 RO误差放大器...

  信息描述 UC1846 控制集成电路 (IC) 在保持最小外部部件数量的同时提供执行定频、电流模式控制机制所需的全部特性。 这个技术的出色性能可在改进的线路稳压、增强型负载响应特性,和一个更简单、易于设计的控制环路中测得。 拓扑优势在保持电流均流的基础上包含固有逐脉冲电流限制功能、针对推挽转换器的自动对称校正和电源模块的并行功能。除了软启动功能外,保护电路还包括内置欠压闭锁和可编程电流限制。 还提供关断功能,此功能启动一个具有自动重启的完全关断或者将电源锁存。其它特性包括完全锁存运行,双脉冲抑制和期限调节功能。在关闭状态下,UC1846 特有低输出。特性 自动前馈补偿 可编程逐脉冲电流限制 推挽配置中的自动对称校正 增强型负载响应特性 针对模块化电源系统的并行运行功能 具有宽共模范围的差分电流感测放大器 双脉冲抑制 欠压闭锁 软启动功能 关断端子...

  信息描述 UC1825A-DIE PWM 控制器是标准 UC1825 系列的改良版本。 已经对几个电路块进行了性能提升。 误差放大器增益带宽为12MHz,而输入偏移电压为 2mV。 电流限制阀值经验证为耐受的 5%。 为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。 频率精度被提升至 6%。 典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。 在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。 此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。特性 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID)抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。与电压模式或电流模式控制方法兼容 在开关频率下实际运行 至输出的 50ns 传播延迟 高电流双推拉式输出修整的振荡器放电电流 低 100μA 启动电流 逐周期电流限制比较器 具有全周期重启动功能的锁存过流比较器...

  信息描述 UC1825-DIE PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。 对在大大增加误差放大器的带宽和转换率的同时,大大减小通过比较器和逻辑电路的传播延迟给与了特别关注。 这个控制器设计用于电流模式或电压模式系统,此系统具有输出电压前馈功能。保护电路包括一个阀值电压为 1V 的电流限制比较器、一个 TTL 兼容关断端口和一个软启动引脚,此引脚可对折为一个最大占空比钳位。 此逻辑被完全锁存以提供无抖动运行,并且抑制了输出上的多脉冲。 一个具有 800mV 滞后的欠压闭锁部分可确保低启动电流。 欠压闭锁期间,输出为高阻抗。这个器件特有推挽式输出,此输出被设计用来拉、灌来自电容负载(诸如一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极)的高峰值电流。 接通状态被设计为高电平。特性 抗辐射:30kRad (Si) 电离总剂量效应 (TID)抗辐射性是基于初始器件鉴定剂量率等于每秒 10mrad 时的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。与电压或电流模式拓扑结构兼容 实际运行开关频率 到输出的 50ns 传播延迟 高电流双推挽式输出 宽带宽误差放大器 支持双脉冲抑制的全锁存逻辑 逐脉冲电流限制 软启动/最大占空比...

  TLC59582 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和

  信息描述The TLC59581/82are 48-channel constant-current sink drivers. Each channel has an individually-adjustable, 65536-step, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control.The TLC59581 can support 32-multiplexing while TLC59582 can support 16-multiplexing.The output channels are divided into three groups. Each group has a 512-step color brightness control (CC). CC adjusts brightness control between colors. The maximum current value of all 48 channels can be set by 8-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between LED drivers. GS, CC and BC data are accessible through a serial interface port.See application note Build High Density, High Refresh Rate, Multiplexing LED Panel with TLC59581, SLVA744. The TLC59581/82 device has one error flag: the LED open detection (LOD), which can be read through a serial interface port. To resolve this caterpillar issue caused by an open L...

  TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器

  信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...

  TLC59581 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和

  信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记,SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA 3.3 VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):...

  TLC5951-DIE 具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器

  信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据。 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件。特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长),8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径 LED 电源电压 VCC=3.0V 至 5.5V...

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