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?UCC3972/3 CCFL驱动器控制器技术文档总结

科技绿洲 ? 2025-09-08 18:15 ? 次阅读
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笔记本电脑或便携式应用中使用的冷阴极荧光灯 (CCFL) 转换器的设计目标包括小尺寸、高效率和低成本。UCC3972/3 CCFL 控制器提供必要的电路块,以在小尺寸 8 引脚 TSSOP 封装中实现高效的 CCFL 背光电源。BiCMOS 控制器通常消耗不到 1mA 的工作电流,与需要 5mA 至 10mA 工作电流的双极性控制器相比,提高了整体系统效率。

通过集成反馈控制的PWM驱动器级、开路灯保护、启动延迟以及降压级和推挽级之间的同步电路等功能,最大限度地减少了外部器件数量,降低了系统成本。UCC3972/3包括一个内部分流稳压器,允许该器件在4.5V至25V的输入电压下工作。该器件支持模拟和外部产生的低频调光工作模式。

该UCC3973在降压引脚上增加了一个可编程电压钳位。此功能可用于在启动期间或发生开路灯时保护变压器免受过压影响。变压器电压通过在检测到过压时降低占空比来控制。
*附件:ucc3972.pdf

特性

  • 1mA典型电源电流
  • 精确的灯电流控制
  • 模拟或低频调光功能
  • 开灯保护
  • 可编程启动延迟
  • 4.5V至25V工作电压
  • PWM频率与外部谐振槽同步
  • 提供 8 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
  • 内部电压钳可保护变压器免受过压 (UCC3973) 的影响

参数

image.png
?1. 产品概述?
UCC3972/3是专为冷阴极荧光灯(CCFL)设计的BiCMOS驱动控制器,适用于笔记本、便携设备等LCD背光电源。关键特性包括:

  • ?高效节能?:典型工作电流仅1mA,显著优于传统双极型控制器(5-10mA)。
  • ?宽电压范围?:支持4.5V至25V输入,集成18V稳压器。
  • ?保护功能?:开灯保护、可编程启动延时、UCC3973内置变压器过压钳位。
  • ?封装选项?:8引脚TSSOP/SOIC封装,节省空间。

?2. 核心功能模块?

  • ?同步PWM控制?:Buck级频率与外部谐振槽同步,降低干扰。
  • ?调光支持?:支持模拟调光(0-5V控制信号)和低频PWM调光(>120Hz)。
  • ?误差放大器?:精准平均电流控制,带宽2MHz,补偿网络可配置。
  • ? 模式选择(MODE引脚) ?:分三档控制启动、开灯检测使能及正常工作。

?3. 典型应用电路?

  • ?拓扑结构?:电流馈送推挽拓扑,包含Buck预稳压、谐振推挽级和高压输出级。
  • ?关键组件?:
    • 变压器:需优化匝数比(如67:1)以匹配灯管启动电压(如1000V峰值)。
    • 谐振电容(CRES):与次级阻抗匹配,确保正弦波形(如0.1μF)。
    • 电感(LBUCK):150μH,连续/断续模式兼容。

?4. 设计要点?

  • ?效率优化?:
    • 次级布局减少杂散电容,避免高频损耗。
    • 选用低损耗谐振电容(如聚丙烯薄膜)。
  • ?调光实现?:
    • ?模拟调光?:通过电位器DAC调整反馈电阻
    • ?低频PWM调光?:强制关闭灯电流,扩展调光范围(如200Hz@50%占空比)。
  • ?保护机制?:
    • ?开灯检测?:BUCK引脚电压阈值设定(如10.5V峰值)。
    • ? 过压钳位(UCC3973) ?:限制变压器初级电压至9V峰值。

?5. 性能参数?

  • ?电气特性?:
    • 工作温度:UCC3972/3(0°C至70°C),UCC2972/3(-40°C至85°C)。
    • 最大占空比:95%(FB=1V时)。
  • ?效率曲线?:系统效率75%-85%,随输入电压(10-22V)和负载功率变化。

?6. 应用注意事项?

  • ?启动时序?:MODE引脚电容(如10μF)提供1秒软启动,确保灯管可靠点亮。
  • ?低温设计?:灯管启动电压随温度降低需预留余量(如-20°C时增加30%)。
  • ?元件选型?:推荐Coiltronics变压器、Zetek低VCESAT晶体管(如FZT849)。

?7. 版本差异?

  • ?UCC3972?:无内部电压钳位,需外置钳位电路(如2N3906+齐纳管)。
  • ?UCC3973?:集成过压钳位,简化设计。

?8. 文档结构?

  • 包含绝对最大额定值、引脚定义、电气特性表、典型应用图及封装信息(TSSOP-8)。
  • 附效率曲线、调光波形图及温度特性数据(如灯管电压随温度变化)。

?总结?
UCC3972/3通过高集成度和低功耗设计,为CCFL背光提供紧凑高效的解决方案,特别适合空间受限的便携设备。其灵活的调光选项和多重保护机制满足严苛应用需求,文档详细覆盖从理论计算到布局优化的全设计流程。

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