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开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点
shuzhiguang
2017-5-28 15:34
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助! 一.结构的不同 无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动用IC需要由TCP或COG等连接方式进行外装。 有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(Low Temperature Poly-Si Thin Film Transistor, LT P-Si TFT),而且每个象素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED。这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动,其亮度与电流量成正比,因此除了进行ON/OFF切换动作的选址TFT之外,还需要能让足够电流通过的ON阻抗较低的小型驱动TFT。 二.驱动方式的不同 无源矩阵的驱动方式为多路动态驱动,这种驱动方式受扫描电极数的限制,占空比系数是无源驱动的重要参数。 有源矩阵的驱动方式属于静态驱动方式,有源矩阵OLED具有存储效应,可进行100%负载驱动,这种驱动不受扫描电极数的限制,可以对各像素独立进行选择性调节。 三.有源矩阵可以实现高亮度和高分辨率 无源矩阵由于有占空比的问题,非选择时显示很快消失,为了达到显示屏一定的亮度,扫描时每列的亮度应为屏的平均亮度乘以列数。如64列时, 平均亮度为100cd/m2, 则1列的亮度应为6400cd/m2。随着列数的增加,每列的亮度必须相应增加,相应的必须提高驱动电流密度。由此可以看出,无源矩阵难以实现高亮度和高分辨率。 有源矩阵无占空比问题,驱动不受扫描电极数的限制,易于实现高亮度和高分辨率。 四.有源矩阵可以实现高效率和低功耗 五.有源矩阵易于实现彩色化 六.有源矩阵易于提高器件的集成度和小型化 七.有源矩阵易于实现大面积显示 八.工艺成本的比较 无源驱动由简单矩阵构成, 基板制造工艺简单; 有源驱动低温多晶硅TFT工艺复杂,设备投资巨大。 对一般OLED器件,有源驱动的成本较高。 但无源驱动需要外接驱动电路, 目前, 这种电路芯片的价格还很高, 而有源矩阵内藏驱动电路, 不需外接, 对较高分辨率和彩色化的OLED器件无源驱动不一定成本低。
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数字电路PCB的EMI控制技术
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shuzhiguang
2016-12-5 15:27
在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字 电路 的 PCB 设计中,可以从下列几个方面进行EMI控制。 1.器件选型 在进行EMI设计时,首先要考虑选用器件的速率。任何电路,如果把上升时间为5ns的器件换成上升时间为2.5ns的器件,EMI会提高约4倍。EMI的辐射强度与频率的平方成正比,最高EMI频率(fknee)也称为EMI发射带宽,它是信号上升时间而不是信号频率的函数:fknee =0.35/Tr (其中Tr为器件的信号上升时间) 这种辐射型EMI的频率范围为30MHz到几个GHz,在这个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速芯片,采用合适的驱动/接收电路。另外,由于器件的引线管脚都具有寄生电感和寄生电容,因此在高速设计中,器件 封装 形式对信号的影响也是不可忽视的,因为它也是产生EMI辐射的重要因素。一般地,贴片器件的寄生参数小于插装器件,BGA封装的寄生参数小于QFP封装。 2.连接器的选择与信号端子定义 连接器是高速信号传输的关键环节,也是易产生EMI的薄弱环节。在连接器的端子设计上可多安排地针,减小信号与地的间距,减小连接器中产生辐射的有效信号环路面积,提供低阻抗回流通路。必要时,要考虑将一些关键信号用地针隔离。 3.叠层设计 在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI辐射。对于高速PCB,电源层和地线层紧邻耦合,可降低电源阻抗,从而降低EMI。 4.布局 根据信号电流流向,进行合理的布局,可减小信号间的干扰。合理布局是控制EMI的关键。布局的基本原则是: 模拟 信号易受数字信号的干扰,模拟电路应与数字电路隔开; 时钟线是主要的干扰和辐射源,要远离敏感电路,并使时钟 走线 最短; 大电流、大功耗电路尽量避免布置在板中心区域,同时应考虑散热和辐射的影响; 连接器尽量安排在板的一边,并远离高频电路; 输入/输出电路靠近相应连接器,去耦电容靠近相应电源管脚; 充分考虑布局对电源分割的可行性,多电源器件要跨在电源分割区域边界布放,以有效降低平面分割对EMI的影响; 回流平面(路径)不分割。
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