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「手机维修自学教程」杨哥与你聊聊安卓手机中的灯控驱动LM36274_暗记_旗子

少女玫瑰心 2025-01-17 11:58:54 0

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本日跟大家聊聊LM36274。
看到这个型号,不少朋友们会猜到这是一个灯控IC,在不少手机型号上用到,比如光彩10青春;华为NOVA2;魅族MX6PRO等。
有不少朋友们问这样的电路怎么修?

实在,你把这个电路单独取出来去研究,对付灯控芯片而讲,大家都知道,我们紧张研究它的输入、输出、掌握、旁路即可。
在LM36274之前还有36272,搞维修的朋友们该当都见过。
我们先来看看官方的先容:

「手机维修自学教程」杨哥与你聊聊安卓手机中的灯控驱动LM36274_暗记_旗子 科学

LM36274 是一款集成式四通道 WLED 驱动器及 LCD 偏置电源。
LM36274 拥有超紧凑形状、高效率、高集成度和可编程性等特性,因此适用于各种 运用, 而且无需改换硬件,同时还能够最大限度地减小整体办理方案尺寸。

背光升压转换器可供应电源以偏置四个并联 LED 串,总输出电压最高可达 29V。
11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过介于 60µA 和 30mA 之间的逻辑电平 PWM 输入进行掌握。
每个 LED 串均可单独使能或禁用,从而实现区域调光功能。
采取 4.7µH 到 15µH 的电感即可高效操作背光升压转换器,从而优化效率和解决方案尺寸。

LCD 偏置升压转换器为正低压降稳压器 (LDO) 和反向电荷泵供电。
正负偏置电源均供应了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V,步长为 50mV)以及高达 ±80mA 的电流能力。
自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率掌握。
凭借两种唤醒模式,两个偏置输出可通过单一外部旗子暗记进行掌握,并且能够以超低的静态电流花费保持事情状态。

特性

可驱动多达四个并联的白色发光二极管 (LED) 串

(VOUT 最大值为 29V)

11 位指数和线性调光掌握

脉宽调制 (PWM) 和 I2C 亮度掌握

采取 4.7µH 到 15µH 电感的背光操作

背光和液晶显示屏 (LCD) 偏置效率高达 92%

可编程 LCD 偏置电压(±4V 到 ±6.5V,分辨率为 50mV),每个输出的电流高达 80mA

60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流匹配度为 0.2%

60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流精度为 1%

输入电压范围:2.7V 至 5V

上图为该芯片的内部设计,有的朋友说看不懂,对付内部设计,喜好的朋友就研究一下,不喜好的朋友,你重点理解每个脚位的含义即可。

我们来上一个电路图,帮助大家理解:

从上面这个图大略理解它的输入和输出电路。
BL_OUT这个实在便是它的升压输出。
这个芯片供应四组并联灯驱动,从BL_OUT输出,流过四组灯通过LED1,LED2,LED3,LED4.。
四路再送回芯片内部形成回路,从而完成灯的驱动任务,那么这个升压的高低跟挂接一条线上的灯的多少有关,但是大部分,都是根据芯片特性来选择灯的数量。
IN便是电压输入端,也便是升压的源动力。
它的范围在2.5-5V之间。
朋友们看到上图还可以看到升压二极管、升压电感、储能电容。
如果升压涌现问题,这几个元件可以重点考虑是否破坏。
在手机电路中,很多时候,用到了三路驱动。

我们再来看看用在手机中的情形:

如果大家看着不清楚,可以下载放大来看。

对付这个电路,你先熟习每个脚位的功能。
往后再碰着类似的灯控驱动,就可以比拟推理了。

U1701芯片中的B1脚为芯片供电脚,与F3、F4、F2脚共同组成了升压电路,输出LED+,完成升压,通过LED灯后再从F1\E1\D1\C1脚分别流回芯片U1701内部,形成回路,屏幕后面的灯就被驱动了。
屏幕的灯不是一开机就亮的,须要它什么韶光亮,它就什么韶光亮,以是影响灯控正常事情的还有一个启动旗子暗记和总线旗子暗记。
VOUT2_1.8V通过D3脚实现对驱动电路的掌握和开启。
I2C3总线的数据和时钟也是一组掌握旗子暗记。
这个总线旗子暗记如果涌现问题,灯控电路和显示屏偏置都会涌现问题。
如果这两路都涌现异样,就要考虑是否I2C3总线涌现问题。

U1701的下半部分紧张为A1和B4输出LCD_SVN和LCD_SVP做事。
这个输出范围在+-4V至+-6.5v。
事理同上,也须要主供电,掌握旗子暗记,总线旗子暗记,图上很清楚,这里不再逐一解释。

搞懂了事理,维修起来就针对关键点进行测试,与精确数据进行比拟找出故障即可。

为了大家方便数据丈量,和对照,给大家供应一下底脚贴图:

手机截图,大家凑合看吧。
如果大家喜好对这个芯片进行深入研究,给大家供应一下脚位解释。

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