
关键字:LP156WD1(TL)(B2),ADD5201,DC调光,W350SK
经过这么多年的发展,笔记本电脑显示屏现在基本上已经是液晶显示屏,加上LED背光源,与传统的CCFL(冷阴极管)背光源相比,LED具有功耗低,发热量低,亮度高,寿命长等优点。特征。在Internet上经常可以看到LED背光的各种好处,但是很少有人提到LED背光的频闪问题。提到此问题的人通常由个人发布以讨论此问题,很少有人可以提出解决方案。
至于背光频闪问题,老式的CCFL背光基本上没有这个问题。 CCFL背光灯在原理上与节能灯相似,并且形状与日光灯相似。一段玻璃管的内壁涂有荧光粉,里面充满了少量的汞蒸气,两端各有一个电极,在高压电触发后可以发光。其驱动电路的工作频率类似于节能灯的工作频率,为几十KHz,因此人眼看不见闪烁,也不会感到不适。 CCFL的主要缺点是对汞蒸气的环境保护以及颜色方面的问题,但是据估计,对于普通人来说,颜色没有差异。我的第一个笔记本是CCFL背光。花了四到五年的时间,感觉很好。后来,主板坏了,我换了新电脑。
当然,互联网上有些人不同意上述观点。他们认为PWM也可用于CCFL背光调光。我觉得这是不现实的。如果使用低频PWM,则灯泡会在关闭时熄灭。然后,您必须重新充满活力。如果是高频PWM调光,那么它几乎与自己的几十KHz的驱动频率相同,并且人眼不会那么敏感。我还将提到LED高频PWM问题,无论如何,我的眼睛感觉类似于高频PWM调光和DC调光。我还没有真正研究过如何调整CCFL的亮度。下次回家时,我会拿起破损的笔记本电脑进行研究。
对于LED背光源,LED的驱动比CCFL背光源容易得多。无需复杂的升压电路,只需一个BOOST升压电路即可解决。 LED背光结构有两种主要类型,一个串联电源或多个串联/并联电源。尽管单个串联电源使用相对较低的恒定电流,但是在驱动LED之前,必须将输入功率提高到与串联电源一致的总正向电压电平。相反,尽管多组串联/并联LED电源需要更高的恒定电流来驱动,但它们减少了对高压的需求。在调光方面,主要有DC调光,低频PWM调光和高频PWM调光。普通笔记本屏幕使用PWM调光,但频率值可能不同。
我当前的笔记本也是旧笔记本,型号为CLEVO W350SK,它是准系统笔记本,已经有五年多了。您可以使用手机在屏幕上看到闪烁,并且所拍摄的照片带有黑色条纹。如果直接用眼睛看,您会看到灰色区域的闪烁,但幸运的是,您不会感到不适。 ,我以为是pwm调光,感觉有点不舒服(原来的笔记本是CCFL背光,屏幕看起来很舒服),只是因为屏幕太脆弱,屏幕电缆更脆弱,我也不敢拆下它。
它已经使用了几年。两年前的一天,我真的受不了了。拆卸机器并清洁灰尘后,我顺便卸下了屏幕,拍了几张照片,看着背光部分,然后安装了它。安装后,我搜索了该背光芯片,发现其功能仍然非常强大,并且可以通过内调节
8个LED电流源,每个最大30mA,调光频率200Hz至10KHz,LED开路和短路保护
背光控制接口:1,主板PWM背光信号; 2,SMBus。
背光控制用于智能电池管理应用。它在主/从模式下工作:主设备提供时钟,在启动传输时提供起始位,在终止传输时提供停止位;从设备具有唯一的7位或10位从设备地址
SMBus与I2C之间的差异:SMBus与I2C之间的时序特性有所不同。首先,SMBus需要一定的数据保留时间,而I2C总线会在内部延长数据保留时间。 SMBus具有超时功能,因此当SCL太低且超过35 ms时,从设备将重置正在进行的通信。相反,I2C使用硬件复位。 SMBus具有警报响应地址(ARA),因此当从属设备生成中断时,它不会立即清除该中断,而是保留该中断,直到接收到包含主设备发送的地址的ARA。 SMBus仅能在10kHz至100kHz的范围内工作。最小工作频率10kHz由SMBus超时功能决定
以上两段来自百度百科。简而言之,这是一个类似于I2C的接口,可用于通过通信设置亮度值。鉴于普通笔记本屏幕或主机上有一定的空间(薄而薄,请自行浮动...),MCU主控制器可以完全通过此通信接口,设计特殊的亮度控制电路,添加个性化功能,例如精细调光,自动控制和定时控制。我的SCM级别只是步入一只脚,所以我不需要做那么复杂的设计,哈哈。 。
②PWMI控制接口
这是众所周知的。母板通过电线发送占空比可调的PWM信号,然后芯片通过该占空比设置亮度值。该笔记本使用此控制界面。
([2)五种调光模式

亮度最多可分为256级,但该芯片通常无法从零开始变暗。当调光频率为5KHz时,如果升压电路部分的开关频率为600KHz至1MHz,则亮度可以从3%调整为100%;如果升压电路部分的开关频率在350KHz至600KHz之间,则亮度可以在5%到100%之间调整。
[attachment = 16241840]
①固定延迟PWM调光控制
当SEL1为高电平或悬空且SEL2为高电平时,芯片使用固定延迟PWM调光。
调光频率由C_FPWM和R_FPWM决定,与输入PWM信号频率无关,但占空比与输入PWM信号占空比相同。
FB1-FB8依次打开,时间间隔为tD。
LED电流是ISET电阻设置的最大电流。
[attachment = 16241841]
②相移PWM调光控制相移PWM调光控制
当SEL1为高电平或悬空,而SEL2为悬空时,芯片处于相移PWM调光状态。
调光频率由C_FPWM和R_FPWM决定,与输入PWM信号频率无关,但占空比与输入PWM信号占空比相同。
FB1-FB8依次打开,时间间隔为tD。
LED电流是ISET电阻设置的最大电流。
此模式与第一次固定延迟PWM调光非常相似。我个人的理解是,这两种调光方法之间的主要区别在于延迟时间。第一延迟时间是固定的。仅由调光频率确定,第二相移PWM调光的延迟时间由调光频率和所用电流源的数量确定。在第一种方法中,尽管将延迟时间添加到每串LED的开启时间中,但可能会错误地发出光,但是仍然会同时发生熄灭现象,从而仍然具有频闪特性。在第二种方法中,每串LED的开启时间完全错开。只要亮度设置值大于1 / N(N是使用的电流源的数量),至少一串LED一直在发光。
[attachment = 16241842]
③无延迟PWM调光控制

当SEL1为高电平或悬空而SEL2为低电平时,芯片将进行PWM调光而没有延迟。
调光频率由C_FPWM和R_FPWM决定,与输入PWM信号频率无关,但占空比与输入PWM信号占空比相同。
FB1-FB8同时打开,同时关闭
LED电流是ISET电阻设置的最大电流。
[attachment = 16241843]
④直接PWM调光控制直接PWM调光控制
当SEL1为低电平而SEL2为低电平时,芯片直接进行PWM调光。
调光频率和占空比由输入的PWM信号频率决定,与C_FPWM和R_FPWM无关
FB1-FB8同时打开,同时关闭
LED电流是ISET电阻设置的最大电流。
[attachment = 16241844]
⑤直流电流调光模式直流电流调光模式
当SEL1为低电平而SEL2为高电平或悬空时,芯片处于直流调光状态。
FB1-FB8始终打开
LED电流是ISET电阻设置的最大电流×占空比(或设置的亮度值)。
[attachment = 16241845]
拆卸和观察后,我发现我的笔记本电脑屏幕SEL1和SEL2各自使用一个0欧姆电阻器接地。考虑到这些背光模式,再结合电路板布局,我决定首先尝试进行相移PWM调光。 ,如果眼睛不舒服,或者您可以通过相机注意到频闪闪烁,则将其转换为直流调光。
别走开,开始在下一层拆除。
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/tongxinshuyu/article-320671-1.html
感觉烊烊很放松