TFT液晶面板中应用的高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942

本文主要是介绍TFT液晶面板中应用的高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

TFT(彩色液晶屏)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是较好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。
TFT液晶面板
TFT液晶面板的四大优势:
一、TFT液晶面板的显示效果出色。它利用液晶分子在电场作用下的扭曲来控制光的透过,从而呈现出细腻、色彩鲜艳、高对比度的图像。
二、TFT液晶面板具有较大的视角范围。相比传统液晶显示屏,用户在不同角度下观看时仍能保持画面清晰,避免了色彩失真等问题,提升了用户体验。
三、TFT液晶面板还具有较低的能耗。其制造成本相对较低,使用的电力也较少,同时屏幕升温缓慢,长时间使用不会导致设备过热或故障。
四、TFT液晶面板轻薄且外观美观。由于不需要使用发光体,屏幕厚度减小,使得整个显示屏非常轻薄。同时,其精美外观也深受市场欢迎。
液晶平板显示器,特别TFT-LCD,是在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品。
电源管理芯片 - iML1942
电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC为TFT液晶面板。它具有完整的I2C接口来编程各种参数。该设备包括一个针对AVDD的电流模式升压调节器,一个针对VBK1的同步升压转换器。VGL可选的反相转换器或负电荷泵调节器,VSS1负线性调节器,可选的增压调节器或电荷泵调节器VGH与温度补偿输出,VCOM1可编程DACVOCM2VOCM和14通道可编程伽马放大器。
内部调节器输出。将此引脚与解耦电容器连接起来。VBK1降压调节器的反馈电压输入。电源接地引脚。VBK1降压调节器的切换节点。
温度补偿输入引脚。将NTC热敏电阻和电阻连接到此引脚上,以控制VGH/VGL电压的斜率,以进行温度补偿。
PMIC - iML1942设备包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温关闭(OTP)。输出端包括欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。
iML1942有一个WQFN 46针6.5 mm X 4.5 mm,底部暴露的热垫,以提供较佳的散热。该设备的额定工作范围为-40至+85°C温度范围。
电源管理芯片 - iML1942的特性:
8.6V至14.7V的电视输入电源电压范围
4.3V至6V的输入电源电压范围为MNT
全I2C接口控制
AVDD、VBK1、VGH、VGL、1位可选择切换频率(500 kHz/750kHz)
可选的内部或外部MOSFET驱动器增压调节器的AVDD:

  • 13.5V至19.8V的输出电压范围
    VBK1的同步吸盘调节器:
  • 1.8V至3.35V的输出电压范围
    用于HAVDD的大电流可编程放大器:
  • 7位分辨率
  • ±200mA输出短路电流
    可选的反向调节器转换器或充电泵调节器的VGL:
  • -3V至-18V的输出电压范围
  • 温度补偿输出
    VSS1的负线性调节器:
  • -3V至-16V的输出电压范围
  • 采购和连接能力
    可选的增压调节器或更换泵调节器的VGH:
  • 20V至45V的输出电压
  • 温度补偿输出
    封装:
    -WQFN 6.5x4.5-46
    -WQFN 6x6-48L

这篇关于TFT液晶面板中应用的高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1132769

相关文章

Python中随机休眠技术原理与应用详解

《Python中随机休眠技术原理与应用详解》在编程中,让程序暂停执行特定时间是常见需求,当需要引入不确定性时,随机休眠就成为关键技巧,下面我们就来看看Python中随机休眠技术的具体实现与应用吧... 目录引言一、实现原理与基础方法1.1 核心函数解析1.2 基础实现模板1.3 整数版实现二、典型应用场景2

springboot简单集成Security配置的教程

《springboot简单集成Security配置的教程》:本文主要介绍springboot简单集成Security配置的教程,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,... 目录集成Security安全框架引入依赖编写配置类WebSecurityConfig(自定义资源权限规则

Python Dash框架在数据可视化仪表板中的应用与实践记录

《PythonDash框架在数据可视化仪表板中的应用与实践记录》Python的PlotlyDash库提供了一种简便且强大的方式来构建和展示互动式数据仪表板,本篇文章将深入探讨如何使用Dash设计一... 目录python Dash框架在数据可视化仪表板中的应用与实践1. 什么是Plotly Dash?1.1

Android Kotlin 高阶函数详解及其在协程中的应用小结

《AndroidKotlin高阶函数详解及其在协程中的应用小结》高阶函数是Kotlin中的一个重要特性,它能够将函数作为一等公民(First-ClassCitizen),使得代码更加简洁、灵活和可... 目录1. 引言2. 什么是高阶函数?3. 高阶函数的基础用法3.1 传递函数作为参数3.2 Lambda

springboot集成Deepseek4j的项目实践

《springboot集成Deepseek4j的项目实践》本文主要介绍了springboot集成Deepseek4j的项目实践,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价... 目录Deepseek4j快速开始Maven 依js赖基础配置基础使用示例1. 流式返回示例2. 进阶

Java中&和&&以及|和||的区别、应用场景和代码示例

《Java中&和&&以及|和||的区别、应用场景和代码示例》:本文主要介绍Java中的逻辑运算符&、&&、|和||的区别,包括它们在布尔和整数类型上的应用,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋友可... 目录前言1. & 和 &&代码示例2. | 和 ||代码示例3. 为什么要使用 & 和 | 而不是总是使

Python循环缓冲区的应用详解

《Python循环缓冲区的应用详解》循环缓冲区是一个线性缓冲区,逻辑上被视为一个循环的结构,本文主要为大家介绍了Python中循环缓冲区的相关应用,有兴趣的小伙伴可以了解一下... 目录什么是循环缓冲区循环缓冲区的结构python中的循环缓冲区实现运行循环缓冲区循环缓冲区的优势应用案例Python中的实现库

SpringBoot整合MybatisPlus的基本应用指南

《SpringBoot整合MybatisPlus的基本应用指南》MyBatis-Plus,简称MP,是一个MyBatis的增强工具,在MyBatis的基础上只做增强不做改变,下面小编就来和大家介绍一下... 目录一、MyBATisPlus简介二、SpringBoot整合MybatisPlus1、创建数据库和

Spring Boot 集成 Quartz 使用Cron 表达式实现定时任务

《SpringBoot集成Quartz使用Cron表达式实现定时任务》本文介绍了如何在SpringBoot项目中集成Quartz并使用Cron表达式进行任务调度,通过添加Quartz依赖、创... 目录前言1. 添加 Quartz 依赖2. 创建 Quartz 任务3. 配置 Quartz 任务调度4. 启

nvm如何切换与管理node版本

《nvm如何切换与管理node版本》:本文主要介绍nvm如何切换与管理node版本问题,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录nvm切换与管理node版本nvm安装nvm常用命令总结nvm切换与管理node版本nvm适用于多项目同时开发,然后项目适配no