MP3394/MP3394S/MP3398A/MP3398E. Особенности работы и взаимозаменяемости драйверов.
Немного расскажу о четырёхканальных драйверах светодиодной подсветки телевизоров MP3394 и MP3398. Максимальный ток каждого канала: MP3398E = 400мА MP3398A = 350мА MP3394* = 200мА. MP3394S = 200мА.
Драйверы эти очень между собой похожи, и взаимозаменяемы, но с небольшой переделкой, о которой будет сказано ниже. Так-же у них много всевозможных защит, и при недостаточном знании принципа их работы легко забраковать живую микросхему, и этим сделать себе лишнюю работу. Далее в тексте они будут именоваться как "драйвер", за исключением некоторых различий, которые будут указаны отдельно.
Драйверы MP3394/MP3398 представляют из себя BOOST-преобразователь с внешним ключом, и четыре источника тока (канала управления линейками) в одном корпусе. Драйвер имеет следующие виды защиты: ВНИМАНИЕ! Каждый из них после срабатывания полностью отключает драйвер, и для восстановления требует снятия сигнала EN, или питания!!! *Высокое напряжение на выходе преобразователя *Обрыв ленты (допускается обрыв одного канала, драйвер для себя отмечает его неисправным, и продолжает работать в штатном режиме) *Замыкание ленты/превышение тока *Замыкание дросселя/диода/выхода преобразователя на общий провод (MP3398) *Перегрев драйвера
Рассмотрим немного подробнее. *Высокое напряжение на выходе преобразователя. Вывод OVP (ОС по выходному напряжению) мониторит напряжение на выходе преобразователя, а не поддерживает его на заданном уровне, как это обычно принято. Дело в том, что преобразователь работает в режиме стабилизации тока, и выходное напряжение (после делителя) в этом режиме всегда будет ниже пороговых 1,23В. При достижении же порогового напряжения на выводе OVP драйвер переходит в режим защиты.
*Обрыв ленты. Собственно этот механизм реализован за счёт поднятия выходного напряжения преобразователя до уровня OVP при уменьшении тока нагрузки. Особенность его работы заключается в том, что при обрыве одной линии защита срабатывает однократно, затем восстанавливается рабочий режим, а оборванная линия маркируется неисправной, и на работу не влияет. Кратковременные выбросы на OVP в этом случае игнорируются.
*Замыкание ленты/превышение тока. При повышении напряжения на выводах LED1-LED4 свыше 6,3в в течении 4096 тактов преобразователя линейка светодиодов, подключенная к этому выводу считается пробитой/неисправной, и отключается. При этом преобразователь продолжает работать, пока остаются исправные каналы. Иногда производители подачей смещения на лишние выводы специально отключают неиспользуемые каналы. При выходе из строя всех каналов драйвер полностью отключается.
*Замыкание дросселя/диода/выхода преобразователя на общий провод (MP3398). Исходя из того, что вникать в особенности работы её механизма нет особого практического смысла, скажу только то, что у MP3398 данный вид защиты имеется, а у MP3394 отсутствует, так что избегайте замыкания/перегрузки выхода 3394 для избежания неприятных неожиданностей.
*Перегрев драйвера. Защита от перегрева срабатывает по достижении температуры 150 градусов. МP3398 автоматически возвращается в рабочий режим при остывании за порог гистеризиса, который составляет 25 градусов. MP3394 после срабатывания защиты от перегрева требует снятия питания.
Запуск драйвера происходит следующим образом: ВНИМАНИЕ! Несовпадение любого из условий полностью отключает драйвер ещё ДО запуска преобразователя, потому по внешним признакам он может казаться полным трупом!
1. Проверяется отсутствие обрывов/замыканий в силовой цепи преобразователя выводом OVP, и при напряжении на нём менее 75мВ запуск отменяется. 2. Проверка допустимых пределов напряжения питания и температуры драйвера. 3. Проверка лент на конкретный пробой/превышение тока при низком напряжении, равным питающему, которое всегда висит через дроссель и диод на его выходе, при неработающем преобразователе. 4. Этот пункт так-же и будет указанием переделок для замены одного драйвера другим. MP3398. Для ШИМ-диммирования яркости на выводе ADIM должно быть напряжение, близкое к 5в, например подтянуть через резистор к ноге VCC, иначе драйвер работать не будет. MP3394. Для ШИМ-диммирования яркости вывод BOSC должен быть соединён резистором 100кОм с общим проводом.
Рабочий ток светодиодов задаётся следующим образом: MP3398. Iled=988,2/R(Iset, кОм) MP3394. Iled=971.7/(R(Iset, кОм) +0.4) Фактически разница в результатах составляет небольшой процент, так что допустимо использовать любую формулу для пересчёта тока.
Типовая схема включения MP3398 MP3394
Корпус MP3398 MP3394
Список литературы: техническая документация на микросхемы + личный опыт
Ннну да. В целом особенности работы освещены. Но главного так и не написали. Как запускается драйвер. Описаны условия а сам принцип...!? Какая команда либо сигнал должен запускать его. Ведь если все условия соблюдены а команды на какой то вход не будет он не запустится. Дак вот куда и от куда должна приходить команда не понятно. Так что это просто поверхностный обзор.
Привет! Второй раз попадается БП на MP3394 (Hitachi 32HB4T01 A) с запараллелеными выводами LED1-LED2-LED3-LED4 (на подсветку идет только 2 провода: с LED и запаралеленых LED1-LED2-LED3-LED4) с дефектом - нет даже попытки старта подсветки, после пропайки некоторых элементов один раз запустился, но повторно - снова нет запуска. В таком случае как продиагностировать БП?
Подскажите, на OVP 0.6 mV, сопротивление этого вывода на землю 9 ом, напряжение на подсветку 36v( 8д иодов, 22 диагональ), на затворе полевика никаких импульсов.. OVP пробит? Нет такого контроллера, не с чем сравнить. Имею мырг даже с отпаяным ключём.
MP3398 с индексами A и E в одинаковых корпусах имеют существенные различия по распиновке, формулы расчета тока также разные, Riset при одинаковых токах отличается на два порядка. Подавайте информацию верно, или указывайте на различия.
Спасибо большое за статью! Тоже сдохла микросхема MP3394S, заменил на MP3398A, не запускается. Подключение, распиновка, все идентично. Но, как сказано в статье, надо было подтянуть 5в на 7 ножку, я от 2 ноги (EN), бросил резистор. И все заработало