应用领域 Application fields
1)AiP33632:8*16共阳极恒流LED驱动控制芯片,提供8通道阳极公共输出端和16通道阴极恒流输出,SEG端口最大电流为40mA,多颗可级联。
2)AiP3368:16通道高精度恒流LED驱动芯片,OUT端口最大输出电流为45mA,多颗可级联。
3)AiP3358:8路行扫描控制芯片,提供8个高电平有效的功率输出端口,单个输出端口的最大驱动电流为2A,可两颗级联。
4)AiP33648LS:带低功耗模式的IIC接⼝共阴极32段9位恒流LED驱动芯片,SEG端口最大电流为45mA,支持四种从机地址。
5)AiP33664:IIC接⼝共阴极的恒流LED驱动芯片,点阵大小可选择,最大支持43段9位,SEG端口最大电流为45mA,支持四种从机地址。
上述芯片可灵活组合,设计千颗级LED灯阵时,需重点关注COM/GRID驱动能力、单个SEG端口峰值与平均电流(直接影响亮度),以及软件通信控制方式。
2)硬件要点:COM端口导通电阻约0.6Ω(VDD=5V,Iload=1.2A),会分掉一部分电压;每个COM最多控制48个SEG。推荐REXT=600Ω,SEG输出电流约30mA,此时单个SEG的平均电流理论值约1.25mA。
3)软件要点:在软件刷新控制方面,推荐的画面刷新时间在12ms以下;假设每帧画面数据已设定好,MCU只负责发送数据,每帧画面需要发送24组数据,控制发送一组数据的时间在0.25ms以下,发送间隔0.5ms。
4)优势:芯片级联,占用IO口少(仅4个),三颗芯片即可实现1152颗LED驱动,适用于桌面显示类产品。
2)硬件要点:考虑到COM端口存在导通电阻(约为0.6R(VDD=5V,Iload=1.2A),会分掉一部分电压,以及每个COM最多控制64个SEG,推荐REXT为750Ω,SEG输出电流约为24mA,此时单个SEG的平均电流理论上为1.5mA。
3)软件要点:在软件刷新控制方面,推荐的画面刷新时间在12ms以下;假设每帧画面数据已设定好,MCU只负责发送数据,每帧画面需要发送16组数据,发送一组数据的时间控制在0.375ms以下,发送间隔0.75ms。
4)优势:芯片级联,IO口占用少;相对于方案一,成本略有优势。
2)硬件要点:考虑到COM端口的最大驱动电流为2A,以及每个COM最多控制64个SEG,推荐REXT为600Ω,SEG输出电流约为30mA,此时单个SEG的平均电流理论上为1.8mA。
3)软件要点:在软件刷新控制方面,推荐的画面刷新时间在12ms以下;假设每帧画面数据已设定好,MCU只负责发送数据,每帧画面需要发送16组数据,发送一组数据的时间在0.375ms以下,发送间隔0.75ms。
4)优势:常见的实现方案,成本低,点阵配置灵活;适用于大屏点阵。
2)硬件要点:SEG端口设置电流为45mA时,单颗的平均电流为5mA左右。
3)软件要点:在软件刷新控制方面,AiP33628LS内置DDRAM,因此只需发送数据即可,每帧画面数据建议在10ms内发送完成,因此IIC通信时钟频率建议在1MHz。
4)优势:标准IIC通信接口;占用的IO口资源最少;待机功耗<1uA;LED亮度高;支持单灯PWM调光;显示效果丰富细腻。
2)硬件要点:SEG端口设置电流为45mA时,单颗的平均电流为5mA左右。
3)软件要点:在软件刷新控制方面,AiP33664内置DDRAM,因此只需发送数据即可,每帧画面数据建议在10ms内发送完成,因此IIC通信时钟频率建议在1MHz。
4)优势:标准IIC通信接口;占用的IO口资源最少;LED亮度高;支持单灯PWM调光;显示效果丰富细腻。
上述五种方案,如果每帧画面数据需要MCU进行计算处理,推荐使用32位MCU作为主控;如果方案上有多颗MCU,推荐其中的一颗MCU(8位单片机即可)专门用于刷新;如果所有需要显示的画面数据已经计算存储,使用8位单片机即可。前三种方案,推荐使用定时器进行定时刷新,数据传输过程应尽量缩短,并设置为最高优先级,防止数据发送期间导致的闪屏。
图1 三颗AiP33632
图2 两颗AiP33632+2颗AiP3368
图3 两颗AiP3358+四颗AiP3368
图4 四颗AiP33648LS
图5 三颗AiP33664
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