TM1903 PTH | Alldatasheet
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33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 特性描述特性描述特性描述特性描述 TM1903是三通道LED᷉发光二极管᷊恒流驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字 接口᱃数据锁存器᱃LED高压恒流驱动等电路᱄通过外围MCU单线串行控制实现该芯片 的单独辉度᱃级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制᱄本产品性能优良᱃质量可靠᱄ 功能特点功能特点功能特点功能特点 采用高压功率CMOS工艺 输出端口耐压24V 芯片工作电压支持7~24V 辉度调节电路,256级辉度可调,低亮度时等效1024级 单线串行级联接口 振荡方式ᷛ 内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步, 在接收完本单元的数据后 能自动将后续数据整形后通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真 或衰减 内置上电复位电路 PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于2Khz/s 恒流控制端能够实现32级调节 能通过一根信号线完成数据的接收与解码 当刷新速率为30帧/s时,级联数低速模式下不小于512点,高速模式下不小于1024点 数据发送速度可达400Kbps与800Kbps两种模式 封装形式ᷛSOP8᱃DIP8 外部外部外部外部应用应用应用应用框图框图框图框图 适用领域ᷛ点光源᱃护栏管᱃软灯条᱃户内᱃外大屏等᱄ 器 TM1903 DIN OUTR OUTB DO IC1 VLED VLED TM1903 DIN DO ICn VLED OUTG OUTR OUTB VLED VLEDVLED OUTG DI VDD GND VDDVDD GND VDDVCC GND VCC DO DO SET SET NEXT
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 内部内部内部内部结构框图结构框图结构框图结构框图 GND VDD DIN SET GND DO VDD 串行解码 ࠊ ࠊ OSC 输出 驱动 OUTR OUTG OUTB 整形转发 管脚信息管脚信息管脚信息管脚信息 8OUTR OUTG OUTB GND DO DIN SET VDD 刷TOP VIEW)刷TOP VIEW)刷TOP VIEW)刷TOP VIEW) TM1903TM1903TM1903TM1903 输输 输输出及输入等效电路出及输入等效电路出及输入等效电路出及输入等效电路 DIN VDD GND VDD GND DO GND OUTn SET
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 管脚功能管脚功能管脚功能管脚功能 端口端口端口端口 名称名称名称名称 管脚 管脚管脚管脚 I/OI/O I/OI/O 功能描述 功能描述功能描述功能描述 DIN 6 I 显示数据输入 DO 5 O 显示数据级联输出 SET 7 I 接VDDᷛ低速模式ᷜ悬空ᷛ高速模式 OUTR 1 O Red 恒流输出或PWM控制输出 OUTG 2 O Gree“ 恒流输出或PWM控制输出 OUTB 3 O Blue 恒流输出或PWM控制输出 VDD 8 - 9.0V~24.0V GND 4 - 接系统地 在干燥季节或者干燥使用环境内, 容易产生大量静电, 静电放电可能会损坏集成电路, 建议采取一切 适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无 法正常工作᱄ 绝对绝对绝对绝对最大最大最大最大额定值额定值额定值额定值范围范围范围范围᷉1᷊ ᷉2᷊ 参数参数参数参数 范围范围范围范围 单位 单位单位单位 VDD 逻辑电源电压 -0.4~+28.0 V VIN 输入端电压范围 DIN,SET -0.4~VDD+0.4 V IOUT 输出端电流(DC) OUTR,OUTG,OUTB 41 mA VOUT 输出端电压范围 OUTR,OUTG,OUTB -0.4~+30.0 V FCLK 时钟频率 DIN 800 KHZ T”pr 工作温度范围 -40~+85 ℃ Tstg 储存温度范围 -55~+150 ℃ 人体模式᷉HBM᷊ 4000 V ESD 机器模式᷉MM᷊ 400 V ᷉1᷊以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性᱄不建议 在其它任何条件下,芯片超过这些极㻿参数工作᱄ ᷉2᷊所有电压值均相对于系统地测试᱄
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 推荐工作条件范围推荐工作条件范围推荐工作条件范围推荐工作条件范围 ᷉在-40℃~+85℃下,GND=0V᷊除非另有说明 TM1903 参数参数参数参数 测试条件测试条件测试条件测试条件 最小值最小值最小值最小值 典型值典型值典型值典型值 最大值最大值最大值最大值 单位单位单位单位 VCC 电源电压 7.0 24.0 V VO 输出端耐压范围 OUT 24.0 V VIH 高电平输入电压 3.5 VDD V VIL 低电平输入电压 GND 1.5 V IOH 高电平输出电流 VCC=9.0V,SDO=8.0V 1 mA IOL 低电平输出电流 VCC=9.0V,SDO=1.0V 10 mA IOLC 恒定输出灌电流 OUTR, OUTG, OUTB = 1.0V 41 mA TA 工作温度范围 -40 +85 ℃ TJ 工作结温范围 -40 +125 ℃ 交流参数规格表交流参数规格表交流参数规格表交流参数规格表ᷛᷛ ᷛᷛVCC=3V~5.5VVCC=3V~5.5VVCC=3V~5.5VVCC=3V~5.5V FCLK 数据时钟频率 DIN 800 KHZ FOUT OUT PWM 输出频率 OUTR, OUTG, OUTB 2 KHZ 电气特性电气特性电气特性电气特性 ᷉在 VCC=9.0V~24.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=12V 和 TA=+25℃᷊除非另有说明 TM1903 参数参数参数参数 测试条件测试条件测试条件测试条件 最小值最小值最小值最小值 典型值典型值典型值典型值 最大值最大值最大值最大值 单位单位单位单位 VOH 高电平输出电压 IOH=-6mAᷛDO VDD-0.4 VDD V VOL 低电平输出电压 IOL=10mAᷛDO 0.4 V IIN 输入电流 DIN =接 VCC 或 GND -1 1 uA ICC0 OUTR, OUTG, OUTB ,DIN, DO=开路 2.6 3.0 3.4 mA ICC1 电源电流᷉VDD᷊ OUTR, OUTG, OUTB ,DIN, DO=开路,VDD=12V 3 3.4 3.8 mA IOLC 恒定输出电流 OUTR, OUTG, OUTB 开,= 1.0V 设 定 恒 流 值 30H , TA=25℃ 39 40 41 mA IOLKG 输出漏电流 OUTR, OUTG, OUTB =OFF 0.1 uA TPWM OUT端口占空比周期 OUT接1K上拉电阻 500 us ΔIOLC0 恒流误差 ᷉通道对通道᷊ OUTR, OUTG, OUTB =ON ,VOUT“ =1V ±1 ±1.5 % ΔIOLC1 恒流误差 ᷉芯片对芯片᷊ OUTR, OUTG, OUTB =ON ,VOUT“ =1V ±2 ±3 % ΔIOLC2 线性调整 OUTR, OUTG, OUTB =ON ,VOUT“ =1V ±0.5 ±1 %/V ΔIOLC3 负载调整 OUTR, OUTG, OUTB =ON ,VOUT“ =1V~3V ±1 ±3 %/V IDDdy“ 动态电流损耗 OUTR, OUTG, OUTB =OFF DO=开路 6 mA Rth(j-。) 热阻值 -- 79.2 190 ℃/W PD 消耗功率 (T。=25°C) 250 mW
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 开关特性开关特性开关特性开关特性 ᷉在 VCC=9.0V~24.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=12V 和 TA=+25℃᷊除非另有说明 符号符号符号符号 参数 参数参数参数 测试条件 测试条件测试条件测试条件 最小值 最小值最小值最小值 典型值典型值典型值典型值 最 最 最最大值大值大值大值 单位单位单位单位 f”sc1 低速模式 -- 400 KHz f”sc2 高速模式 -- 800 KHz tPLZ 传输延迟时间 DIN → DOUT 400 “s tPZL -- CL = 15pF, RL = 10K Ω 100 “s TTHZ 下降时间 CL = 300pF, OUTR/OUTG/OUTB 120 μs Fd。t 数据传输率 占空比50% 400 800 Kbps CI 输入电容 -- 15 pF
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 功能功能功能功能描述描述描述描述 本芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号᱄芯片在上电复位以后,接收DIN 端送来的数据,接收完24bit后,DO端口开始转发DIN端继续发来的数据,为下个级联芯片提 供输入数据᱄在转发数据之前,DO口一直为低电平᱄芯片OUTR᱃OUTG᱃OUTB三个输出口根 据接收到的24bit数据,可设置恒流输出或PWM占空比信号输出᱄如果DIN端输入信号为RESET 信号, 芯片根据24bit数据输出恒流电流或PWM占空比信号, 芯片将在RESET信号结束后重新接 收新的数据, 在接收完开始的24bit数据后, 通过DO口转发数据, 芯片在没有接收到RESET码前, OUTR᱃OUTG᱃OUTB管脚原输出保持不变᱄ 芯片采用自动整形转发技术,信号不会失真衰减,使得该芯片的级联个数不受信号传送的 㻿制,仅仅受㻿刷屏速度要求᱄ 数据结构数据结构数据结构数据结构 恒流模式ᷛ 芯片上电复位后,DIN输入的数据为每连续24bit为一个完整数据包,先发高位,如果高8 位[bit23~bit16]全为1,则该数据包是恒流设定数据,其结构如下ᷛ RI4 RI3 RI2 RI1 RI0 GI4 GI3 GI2 GI1 GI0 BI4 BI3 BI2 BI1 BI0 T 1 1 1 1 1 1 1 1 BIT23-BIT16 全为1时,表示以下数据设定恒流参数 BIT15-BIT11 BIT10-BIT6 BIT5-BIT1 BIT0 设定OUTR输出恒流电流 设定OUTG输出恒流电流 设定OUTB输出恒流电流 设定模式 RI [bit15~bit11]:设定R通道恒流值, Ir=10+RI[4:0]mA,即最小10+0=10mA,最大10+31=41mA GI [bit10~bit6]:设定G通道恒流值,设定方式同上 BI [bit5~bit1]:设定B通道恒流值,设定方式同上 T: 模式选择位. 1ᷛ此位置位时,OUT为恒流输出工作方式 0ᷛ此位清零时,OUT为PWM恒流输出工作方式 [bit15~bit1]位为分别独立设定OUTR,OUTG, OUTB引脚输出恒流值,数值范围从0~31,对应 以下表中的恒流值᱄
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m RI4RI4 RI4RI4 RI3 RI3 RI3RI3 RI2 RI2 RI2RI2 RI1 RI1 RI1RI1 RI0 RI0 RI0RI0 OUTROUTROUTROUTR BIT15BIT15BIT15BIT15 BIT14BIT14BIT14BIT14 BIT13BIT13BIT13BIT13 BIT12BIT12BIT12BIT12 BIT11BIT11BIT11BIT11 GI4GI4GI4GI4 GI3 GI3GI3GI3 GI2 GI2GI2GI2 GI1 GI1GI1GI1 GI0 GI0GI0GI0 OUTGOUTGOUTGOUTG BIT10BIT10BIT10BIT10 BIT9BIT9BIT9BIT9 BIT8BIT8BIT8BIT8 BIT7BIT7BIT7BIT7 BIT6BIT6BIT6BIT6 BI4BI4 BI4BI4 BI3 BI3 BI3BI3 BI2 BI2 BI2BI2 BI1 BI1 BI1BI1 BI0 BI0 BI0BI0 OUTBOUTBOUTBOUTB BIT5BIT5BIT5BIT5 BIT4BIT4BIT4BIT4 BIT3BIT3BIT3BIT3 BIT2BIT2BIT2BIT2 BIT1BIT1BIT1BIT1 数值数值数值数值 恒流值 恒流值恒流值恒流值᷉᷉ ᷉᷉mAmAmAmA᷊᷊ ᷊᷊ 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 1 0 2 12 0 0 0 1 1 3 13 0 0 1 0 0 4 14 0 0 1 0 1 5 15 0 0 1 1 0 6 16 0 0 1 1 1 7 17 0 1 0 0 0 8 18 0 1 0 0 1 9 19 0 1 0 1 0 10 20 0 1 0 1 1 11 21 0 1 1 0 0 12 22 0 1 1 0 1 13 23 0 1 1 1 0 14 24 0 1 1 1 1 15 25 1 0 0 0 0 16 26 1 0 0 0 1 17 27 1 0 0 1 0 18 28 1 0 0 1 1 19 29 1 0 1 0 0 20 30 1 0 1 0 1 21 31 1 0 1 1 0 22 32 1 0 1 1 1 23 33 1 1 0 0 0 24 34 1 1 0 0 1 25 35 1 1 0 1 0 26 36 1 1 0 1 1 27 37 1 1 1 0 0 28 38 1 1 1 0 1 29 39 1 1 1 1 0 30 40 1 1 1 1 1 31 41
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m PWM模式ᷛ 如果24bit数据包中,高8位不全为1,该数据包是PWM设定数据,其结构如下ᷛ R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 BIT23-BIT16 BIT15-BIT8 BIT7-BIT0 设定OUTR输出PWM占空比,不能设为全1 设定OUTG输出PWM占空比 设定OUTB输出PWM占空比 PWM占空比从0-255连续可调,注意高8位不全为1᱄ 24bit数据发送时高位先发, 按照RGB的顺序发送数据᱄ 24位可拆分成3个8位数据来发送, 注意 字节与字节之间的低电平时间不要超过10us,否则芯片会复位,复位后又重新接收数据,则无 法实现数据传输᱄ 低速模式时间低速模式时间低速模式时间低速模式时间 符号符号符号符号 参数 参数参数参数 测试条件 测试条件测试条件测试条件 最小值最小值最小值最小值 典型值典型值典型值典型值 最大值最大值最大值最大值 单位 单位单位单位 T0H 输入0码,高电平时间 500 700 900 “s T1H 输入1码,高电平时间 1100 1500 2000 “s T0H’ 输出0码,高电平时间 -- 700 -- “s T1H’ 输出1码,高电平时间 -- 1300 -- “s T 0码或1码的周期时间 -- 2.4 -- us Treset Reset码,低电平时间 VDD=12V GND=0V 8 24 us 注意注意注意注意ᷛᷛ ᷛᷛ低速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 2.4us᷉频率 400KHZ᷊ ᱄ 高速模式时间高速模式时间高速模式时间高速模式时间 符号符号符号符号 参数 参数参数参数 测试条件 测试条件测试条件测试条件 最小值最小值最小值最小值 典型值典型值典型值典型值 最大值最大值最大值最大值 单位 单位单位单位 T0H 输入0码,高电平时间 150 300 450 “s T1H 输入1码,高电平时间 550 800 950 “s T0H’ 输出0码,高电平时间 -- 300 -- “s T1H’ 输出1码,高电平时间 -- 700 -- “s T 0码或1码的周期时间 -- 1.2 -- us Treset Reset码,低电平时间 VDD=12V GND=0V 8 24 us 注意注意注意注意ᷛᷛ ᷛᷛ高速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 1.2us᷉频率 800KHZ᷊ ᱄高低速模式的 Treset 复位时间是一样的᱄字节之间的低电平时间不要超过 8us,否则芯片会复位,复位后又重新接 受数据,则无法实现数据传送᱄ 时序图时序图时序图时序图 DIN T0H T1H Treset VIH VIL DO T0H制 T1H制 逻辑0 逻辑1 RESET信号 tPLZ RESET信号 T T
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 数据传输数据传输数据传输数据传输和转发和转发和转发和转发 DIN DO 芯片1 D1 DIN DO 芯片2 D2 DIN DO 芯片3 D3 D4 器 OUTPUT 其中D1为控制器发送的数据,D2᱃D3᱃D4为级联TM1903转发的数据 第一24位bit 第二24位bit 第三24位bit RESETD1 新周期2 第一24位bit 第二24位bit 第三24位bit 第二24位bit 第三24位bit第二24位bit 第三24位bit 第三24位bit 第三24位bit RESET RESET RESET RESET RESET 芯片级联和数据传输并转发过程ᷛ控制器发来数据᷉D1᷊, 当芯片1接收完第一24bit, 芯片1还没有转发数据᷉D2᷊,接着控制器继续发来数据,芯片1再接收第二24bit,由于芯片1 已经存有了第一24bit,因此,芯片1通过DO把第二24bit转发出去,芯片2接收芯片1转发来的数 据᷉D2᷊,此时,芯片2还没有转发数据᷉D3᷊ᷜ控制器继续发来数据,芯片1又把接收到的第 三24bit转发到芯片2, 由于芯片2也已经存有一个24bit, 所以, 芯片2又把第三24bit转发 ᷉D3᷊ , 芯片3接收到第三24bit, 此时如果控制器发送一个大于15us的RESET低电平信号, 所有芯片就会 复位并把各自接收到的24bit数据解码后控制RGB端口输出, 完成一个数据刷新周期᱄ 芯片又回 到接收准备状态᱄
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 应用信息应用信息应用信息应用信息 11 11᱃᱃ ᱃᱃如何计算数据刷新速率如何计算数据刷新速率如何计算数据刷新速率如何计算数据刷新速率 数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组RGB通常为一个像素, 需要一个TM1903芯片来控制᱄ 按照高速模式计算ᷛ 一BIT传输最高速率为800KHZ᷉1.2uS周期᷊,一个像素数据包括红᷉8BIT᷊,绿᷉8BIT᷊, 蓝᷉8BIT᷊共24BIT位,传输时间为24×1.2uS=28.8uS,如果一个系统中共有1000个像素点,一 次刷新全部显示的时间为28.8×1000=28.8mS᷉忽略RESET码时间᷊,即一秒钟刷新率为ᷛ1÷ 28.8×1000≈34.7Hz᱄ 低速模式刷新速率对应高速模式下减一倍᱄ 以下是级联点阵数对应最高数据刷新率表格ᷛ 高速模式 低速模式 像素点 最快一次刷新数据 时间᷉mS᷊ 最高刷新率᷉Hz᷊ 最快一次刷新数据 时间᷉mS᷊ 最高刷新率᷉Hz᷊ 1~50 1.44 694 2.88 347 1~100 2.88 347 5.76 174 1~200 5.76 174 11.52 87 1~400 11.52 87 23.04 43 1~800 23.04 43 46.08 22 1~1000 28.8 35 57.6 17 如果系统对数据刷新率要求不高,则对级联像素点阵数量无要求,只要供电正常,理论上 可用TM1903无㻿级联᱄ 22 22᱃᱃ ᱃᱃如何使如何使如何使如何使TMTM TMTM1903190319031903工作在最佳恒流状态工作在最佳恒流状态工作在最佳恒流状态工作在最佳恒流状态 TM1903输出为恒流驱动,输出时根据恒流曲线可知,在恒流40mA电流时,进入恒流区域 OUT端电压需为0.8V以上, 这时芯片才有恒流效果,但并非此OUT端电压越高越好,电压越高, 降在芯片上功耗越大,芯片发热严重,降低整个系统可靠性,因此建议OUT端开启时电压V”ut 控制在1~2V之间较好,常用串联电阻方式进行使用,以下是选用电阻理论计算方式ᷛ 电压ᷛ1.5V,电阻ᷛR R=(VCC-1.5-“×Vled)/ I”ut 例ᷛ系统供电24V,单个LED导通压降ᷛ2V,串联LED个数ᷛ6个,恒流值40mA 应串联电阻ᷛR=(24-1.5-2×6)/0.04=262.5Ω ,只需在OUT引脚上串联260Ω左右的电阻即 可 33 33᱃᱃ ᱃᱃使用使用使用使用TM1903TM1903TM1903TM1903如何扩流如何扩流如何扩流如何扩流 TM1903每个OUT端最大只能输出41mA恒流,如果用户需要扩大恒流值驱动,可将其中三 个OUT端短接后使用,每短路一个OUT端,恒流值最大和将增加41mA,三路短接后最高可恒 流123mA左右,但是此方法缺点是需软件同时配合控制,分别写三组寄存器值,优点是可精确 得到想要的电流值和恒流电流较大᱄
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 级级级级 级级级级 以下是另一种扩流方式,优点是不需改软件,增加一颗TM1903每路最大可扩流41mA,容易实 现RGB像素控制᱄ 级级级级 级级级级 44 44᱃᱃ ᱃᱃用程序驱动用程序驱动用程序驱动用程序驱动LEDLEDLEDLED方法方法方法方法 4.1 要实现芯片对LED亮度控制,首先确保RGB端口电压,能够使芯片进入恒流工作᷉具体请 看᱑恒流曲线᱒᷊ᷜ 4.2 芯片上电复位,初始化先对恒流寄存器值进行设定且模式位T为0᷉允许PWM输出᷊,如 设定输出通道RGB的恒流电流为20mA,那么允许流过最大电流就为20mA᱄应根据LED设定恒 流值ᷜ 4.3 对PWM寄存器进行写入,设定PWM输出,如设定输出通道RGB的PWM辉度级别为100, 那么流过LED的电流为100÷256×20mA=7.8mAᷜ 4.4 不停改变PWM的值, 就能随心所欲调节LED变化了᱄ 设定PWM值为0, 输出全高, LED灭᱄ 设定PWM值为FFH᷉注意24BIT高8位不能全为1᷊,输出最大低电平占空比波形,LED最亮᱄ 4.5 如果设定恒流值且模式位T为1,那么RGB输出电流始终为恒流设定值,PWM输出控制关 注意事项注意事项注意事项注意事项ᷛᷛ ᷛᷛ 为避免芯片断电后又上电而控制器没有断电, 造成初始化设定的恒流寄存器值丢失, 恒流电流改变, 建议在刷新PWM寄存器的过程中定时刷新恒流寄存器或者刷新一次恒流寄存器 再刷新一次PWM寄存器᱄
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 恒流曲线恒流曲线恒流曲线恒流曲线 将 TM1903 应用到 LED 面板设计上时,通道间甚至芯片间的电流差异极小᱄此源于 TM1903 的优异特性ᷛ 另外,当负载端电压发生变化时,其输出电流的稳定性不受影响,如下图所示 图中所示,输出端口的电流 I”ut 与加在端口上的电压 Vds 关系可知,当在恒流工作状 态下,Vds>0.8V,端口输出 I”ut 为恒流值,I”ut 恒流电流越小,需要的 Vds 也越小, 最小不能小于 0.8V᱄
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 封装示意图封装示意图封装示意图封装示意图 SOP8SOP8SOP8SOP8 E H D e b A L c α 英寸英寸英寸英寸 毫米毫米毫米毫米 标号标号标号标号 最小最小最小最小 标准标准标准标准 最大最大最大最大 最小最小最小最小 标准标准标准标准 最大最大最大最大 αα αα
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m DIP8DIP8DIP8DIP8 E D B e A L c α 英寸英寸英寸英寸 毫米毫米毫米毫米 标号标号标号标号 最小最小最小最小 标准标准标准标准 最大最大最大最大 最小最小最小最小 标准标准标准标准 最大最大最大最大 αα αα ° ° ° °
33 33 通道通道通道通道 LEDLEDLEDLED 恒流驱动恒流驱动恒流驱动恒流驱动 TM1903TM1903TM1903TM1903 www.szpth.c”m 修订历史修订历史修订历史修订历史 版本版本版本版本 发行日 发行日发行日发行日期期 期期 修订简介 修订简介修订简介修订简介 V1.1 2011-09-29 正式版发行 V1.2 2011-12-21 改版发行 V1.3 2012-05-08 改版发行 V1.4 2012-06-21 改版发行