三通道
LED
驱动控制专用电路
特性描述
TM1804
TM1804是三通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED
高压驱动等电路,VDD内带5V稳压管。通过外围MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏
的½色点阵发光控制。本产品性½优良,质量可靠。
功½特点
采用高压功率CMOS工艺
输出端口耐压24V
VDD内部集成5V稳压管
VDD串接电阻,工½电压支持6V½24V
辉度调节电路,256级辉度可调,½亮度时等效1024级
单线串行级联接口
振荡方式:
内½RC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½自动将
后续数据整½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½上电复½电路
PWM控制端½够实现256级调节,扫描频率不½于400Hz
½通过一根信号线完成数据的接收与解码
½刷新速率为30帧/s时,级联点数½速模式下不小于512点,高速模式下不小于1024点
数据发送速度可为400Kbps或800Kbps两种模式
封装½式:SOP8、DIP8
内部结构框图
DIN
串
行解
码
SET
数
据整
½
DO
VDD
VDD
D
W
5
V
PWM控
制
输
出
驱
动
OSC
OUTR
OUTG
OUTB
GND
GND
管脚排列
OUTR
OUTG
OUTB
GND
1
2
TM1804
3
4
6
5
DIN
DO
8
7
VDD
SET
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LED
驱动控制专用电路
管脚功½
引脚名称
DIN
DO
SET
OUTR
OUTG
OUTB
VDD
GND
TM1804
引脚序号
6
5
7
1
2
3
8
4
I/O
I
O
-
O
O
O
-
-
功½说明
显示数据输入
显示数据级联输出
接
VDD:½速模式;悬空:高速模式
Red
Green
Blue
PWM
控制输出
PWM
控制输出
PWM
控制输出
DC 5V±10%
接系统地
输入输出等效电路
VDD
VDD
VDD
OUTn
DIN
SET
GND
DO
GND
GND
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境½用容易产生大量静电,静电放电可½
会损坏集成电路,天微电子建议采取一切适½的集成电路预防处理措½,不正½的操½和焊
接,可½会造成ESD损坏或者性½下降,芯片无法正常工½。
(2)
极限参数
(1)
参数名称
逻辑电源电压
输入电压范围
端口驱动电流
驱动端口耐压
时钟频率
工½温度
储存温度
静电
ESD
参数符号
VDD
Vin
Iout
Vout
Fclk
Topr
Tstg
人½模式(HBM)
机械模式(MM)
极限值
-0.5½+7.0
-0.5½VDD+0.5
60
-0.5½+30.0
800
-40½+85
-55½+150
2000
200
单
½
V
V
mA
V
KHz
℃
℃
V
V
(1)芯片长时间工½在上述极限参数条件下,可½造成器件可靠性降½或永久性损坏,天微电子不建
议实际½用时任½一项参数达到或超过这些极限值;
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
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推荐工½条件
在-45℃
½
+85℃下测试,除非另有说明
参数名称
逻辑电源电压
驱动端口耐压
高电平输入电压
½电平输入电压
高电平输出电流
½电平输出电流
驱动端口灌电流
工½温度
工½结温
TM1804
TM1804
最小值
4.5
3.8
GND
参数符号
VDD
Vout
Vih
Vil
Ioh
Iol
Iolc
Ta
Tj
测试条件
典型值
5.0
最大值
6.5
24.0
VDD
1.5
单½
V
V
V
V
mA
mA
mA
℃
℃
VCC=5.0V,SDO=4.8V
VCC=5.0V,SDO=0.5V
OUTR, OUTG, OUTB =0.5V
-40
-40
1
10
40
45
+85
+125
电气特性
在
VDD=3.0V
½
5.5V
及工½温度为-40℃
½
+85℃下测试,
除非另有说明
参数名称
参数符号
测试条件
高电平输出电压
½电平输出电压
输入电流
VDD
电流
驱动端口灌电流
输出漏电流
驱动端口
PWM
周期
动态电流损耗
热阻值
消耗功率
驱动端口导通电阻
Voh
Vol
Iin
Idd
Iolc
Iolkg
T
PWM
Idddyn
Rth(j-a)
PD
Ron
Ioh=-6mA
Iol=10mA
DIN =接 VDD
或
GND
OUTR, OUTG, OUTB ,DIN, DO=
开路,VDD=5.0V
OUTR, OUTG, OUTB
开=
0.5V
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
OUT
接
1K
上拉电阻
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
Ta=25°C
VDD=5.0V
TM1804
最小值
VDD-0.5
-1
1
3
40
3
3.5
单½
最大值
VDD
0.5
1
5
45
0.1
4
1
V
V
μA
mA
mA
μA
ms
mA
℃/W
mW
Ω
典型值
79.2
13
190
250
14
开关特性
在
VDD=3.0V
½
5.5V
及工½温度为-40℃
½
+85℃下测试,
除非另有说明
参数名称
参数符号
测试条件
½速模式
高速模式
传输延迟
下降时间
输入电容
Fc1
Fc2
Td
Thl
Ci
DIN → DOUT
CL = 300pF,
OUTR/OUTG/OUTB
TM1804
最小值
典型值
400
400
300
120
15
单½
最大值
KHz
KHz
ns
μs
pF
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功½说明
TM1804
本芯片采用单线通讯方式,采用½零码的方式发送信号。芯片在上电复½以后,接受DIN端送来的
数据,接收完24bit后,DO端口开始½发DIN端继续发来的数据,为下个级联芯片提供输入数据。在½发
数据之前,DO口一直为½电平。如果DIN输入RESET复½信号,芯片将在复½成功后根据接收到的24bit
数据输出相对应PWM占空比波½,且芯片重新等待接收新的数据,在接收完开始的24bit数据后,通过DO
口½发数据,芯片在没有接受到RESET信号前,OUTR、OUTG、OUTB管脚原输出保持不变。
芯片采用自动整½½发技术,信号不会失真衰减,½得该芯片的级联个数不受信号传送的限制,仅
仅受限刷屏速度要求。
时序特性
1、24bit的数据结构
M
SB
R
7
G
7
B
7
R
6
G
6
B
6
R
5
G
5
B
5
R
4
G
4
B
4
R
3
G
3
B
3
R
2
G
2
B
2
R
1
G
1
B
1
R
0
G
0
B
0
L
SB
B 2 BI 16
IT 3- T
B 1 BI 8
IT 5- T
B 7 IT
IT -B 0
设定 UT 输出 WM
O R
P 占空
比
设定 UT 输出 WM
O G
P 占空
比
设定 UT 输出 WM
O B
P 占空
比
高½先发,按照RGB的顺序发送数据。
2、½速模式时间
符号
T0h
T1h
T0h’
T1h’
T
Treset
参数
输入0码,高电平时间
输入1码,高电平时间
输出0码,高电平时间
输出1码,高电平时间
0码或1码的周期时间
Reset码,½电平时间
测试条件
最小值
500
1600
VDD=5.0V
GND=0V
10
典型值
700
1800
700
1300
2.5
24
最大值
900
2000
单½
ns
ns
ns
ns
μs
μs
注意:发送
1
码或
0
码的周期时间为
2.5
μs
(频率
400KHz)
。
3、高速模式时间
符号
T0h
T1h
T0h’
T1h’
T
Treset
参数
输入0码,高电平时间
输入1码,高电平时间
输出0码,高电平时间
输出1码,高电平时间
0码或1码的周期时间
Reset码,½电平时间
测试条件
最小值
350
700
VDD=5.0V
GND=0V
10
典型值
400
850
320
700
1.25
24
最大值
450
1000
单½
ns
ns
ns
ns
μs
μs
注意:发送
1
码或
0
码的周期时间为
1.25
μs
(频率
800KHz)
。
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3、时序图
逻辑0
T0H
VIH
DI
N
TM1804
逻辑1
T1H
RESET信号
Treset
VIL
T
T
T1H'
RESET信号
tPLZ
DO
T0H'
4、数据传输和½发
O UT PU T
控 器
制
D1
D IN
DO
D2
D IN
芯 2
片
DO
D3
D IN
芯 3
片
DO
D4
芯 1
片
其中D1为控制器发送的数据,D2、D3、D4为级联TM1804½发的数据。
数据刷新周期1
D1
第一24½bit
第二24½bit
第三24½bit
RESET
第一24½bit
数据刷新周期2
第二24½bit
第三24½bit
RESET
D2
第二24½bit
第三24½bit
RESET
第二24½bit
第三24½bit
RESET
D3
第三24½bit
RESET
第三24½bit
RESET
D4
芯片级联和数据传输并½发过程:控制器发来数据(D1), ½芯片1接收完第一24bit,芯片1还没
有½发数据
(D2) 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把第二24bit½发出去,芯片2接收芯片1½发来的数据(D2),此时,芯片2还没有½
发数据(D3);控制器继续发来数据,芯片1又把接收到的第三24bit½发到芯片2,由于芯片2也已经存
有一个24bit,所以,芯片2又把第三24bit½发(D3),芯片3接收到第三24bit,此时如果控制器发送一
个RESET½电平信号,所有芯片就会复½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,芯片又回到接收准备状态。
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