
CXLC89111 三通道AMOLED供电DC-DC转换器 | 升压+反压 | 可编程输出 | WL-CSP-36B - 嘉泰姆电子
| 产品型号: | CXLC89111 |
| 产品类型: | 显示屏驱动 |
| 产品系列: | 栅极驱动器与 DrMOS栅极驱动器 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 4 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 2.5 - 5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 40V |
| 输出电流 (IOUT) | 1A |
| 工作频率 | 6MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | WL-CSP2.469x2.469-36(BSC) |
| Topology | LCD与OLED显示屏电源液晶屏偏置电源 |
| Dimming method | PWM调光 |
| Dimming ratio | 1000:1 |
| Protection | OVP/OCP/OTP |
| Features | Cycle-by-Cycle Current Limit;Enable Input;Fast Transient Response;Internal Compensation;OCP;OVP;Power Good;SCP;Stable with Ceramic Capacitor;UVP |
| Pwm frequency | 20kHz |
| Application type | OLED for Mobile |
| Led voltage | 5 |
| Number of Buck Converters | 1 |
| Number of Boost Converters | 2 |
| Number of Negative Outputs | 1 |
| Number of Channels | 4 |
产品详细介绍
CXLC89111 三通道AMOLED供电DC-DC转换器
升压+反压输出 | 可编程电压 | WL-CSP-36B超小封装
版本:Rev 1.0 | 2026年7月 | 型号:CXLC89111 | 封装:WL-CSP-36B(2.469×2.469mm)
技术咨询:ouamo18@jtm-ic.com 或致电 13823140578 (嘉泰姆电子)
嘉泰姆电子(JTM-IC)推出的 CXLC89111 是一款高度集成的三通道DC-DC转换器,专为AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)面板供电而设计。芯片内部集成了 升压转换器 和 反相转换器,可提供AMOLED所需的 正负输出电压。正输出电压(V01和V03)范围分别为 4.6V至5.0V 和 5.5V至7.9V,负输出电压(V02)范围为 -0.8V至-6V,所有输出均可通过外部MCU的CTRL引脚进行编程。高开关频率允许使用小尺寸电感,有效节省PCB空间。采用超小型 WL-CSP-36B(2.469×2.469mm) 封装,是智能手机、AMOLED面板及便携式设备的理想电源方案。
1. 产品概述与市场定位
CXLC89111是一款专为AMOLED显示面板供电优化的三通道DC-DC转换器,集成了升压和反相拓扑,可同时提供正负电压轨。随着智能手机、可穿戴设备等便携产品对显示质量和功耗要求的不断提升,AMOLED面板因其高对比度、低功耗和快速响应等优势得到广泛应用。CXLC89111正是针对这一趋势设计,通过高度集成和可编程输出,为AMOLED驱动IC提供稳定、高效的电源解决方案。芯片支持3.6V至5.5V的输入电压(典型值),高开关频率(典型值1.5MHz~2.5MHz)允许使用小尺寸电感,减少PCB面积。三个输出通道均通过CTRL引脚进行数字编程,无需外部反馈电阻,简化了设计并提高了灵活性。CXLC89111采用WL-CSP-36B(2.469×2.469mm)超小封装,是手机、AMOLED面板和便携式仪器的理想选择。
2. 主要特点与技术亮点
- 三通道集成:单芯片集成升压(V01/V03)和反压(V02)通道,提供AMOLED驱动所需的完整电源轨,减少外部元件数量。
- 可编程输出电压:V01(4.6V-5.0V)、V03(5.5V-7.9V)和V02(-0.8V至-6V)通过CTRL引脚的数字信号或I2C接口编程,无需外部电阻分压器,简化设计并提高灵活性。
- 高开关频率:典型工作频率1.5MHz至2.5MHz,允许使用小型电感器(典型值1μH~2.2μH),有效减小PCB面积。
- 低静态电流:在轻载条件下自动进入省电模式,降低待机功耗,延长电池续航时间。
- 全面保护:集成过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO),确保系统安全可靠运行。
- I2C通信接口:支持通过I2C总线读取状态寄存器和配置工作模式,便于系统集成和故障诊断。
- 超小封装:WL-CSP-36B(2.469×2.469mm)封装,球间距0.4mm,适合高密度PCB布局。
3. 引脚配置与功能说明
图1. CXLC89111 引脚封装图(WL-CSP-36B,2.469×2.469mm,顶视图)
36球WL-CSP,2.469×2.469mm,球间距0.4mm。关键引脚:VIN(输入)、V01/V02/V03(输出)、SW1/SW2(开关节点)、CTRL(编程控制)、SCL/SDA(I2C)、EN(使能)、PGND/AGND(地)。
CXLC89111主要引脚包括:VIN(输入电源,2.7V-5.5V)、V01(正压输出1,4.6V-5.0V)、V02(负压输出,-0.8V至-6V)、V03(正压输出2,5.5V-7.9V)、SW1/SW2(升压和反压开关节点)、CTRL(输出编程控制引脚)、EN(使能控制)、SCL/SDA(I2C接口)、PGND(功率地)、AGND(模拟地)等。详细引脚定义见数据手册。
4. 极限参数与电气特性
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | -0.3 | 6 | V |
| V01/V03 | 正输出电压 | -0.3 | 9 | V |
| V02 | 负输出电压 | -7 | 0.3 | V |
| SW1/SW2 | 开关节点电压 | -1 | 10 | V |
| EN, CTRL, SCL, SDA | 逻辑引脚 | -0.3 | 6 | V |
| TJ | 结温 | - | 150 | °C |
| TSTG | 存储温度 | -65 | 150 | °C |
| ESD(HBM) | 人体模型 | - | 2 | kV |
| PD(TA=25°C) | 功耗 | - | 1.2 | W |
| θJA | 热阻 | - | 65 | °C/W |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VIN输入电压 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | V |
| V01输出电压(可编程) | 4.6 | - | 5.0 | V |
| V03输出电压(可编程) | 5.5 | - | 7.9 | V |
| V02输出电压(可编程) | -6 | - | -0.8 | V |
| 开关频率 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | MHz |
| 环境温度 | -40 | - | 85 | °C |
| 结温 | -40 | - | 125 | °C |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VIN静态电流 | EN=低,所有输出禁用 | 1 | μA |
| 工作静态电流 | EN=高,无负载 | 150 | μA |
| V01/V03输出电流能力 | - | 150 | mA |
| V02输出电流能力 | - | 150 | mA |
| V01/V03电压精度 | 负载10mA-100mA | ±2 | % |
| V02电压精度 | 负载10mA-100mA | ±3 | % |
| 开关频率 | - | 2.0 | MHz |
| 效率(V01=4.6V,50mA) | - | 85 | % |
| 效率(V03=6.5V,50mA) | - | 82 | % |
| EN逻辑高阈值 | - | 1.2 | V |
| EN逻辑低阈值 | - | 0.4 | V |
| CTRL输入高电平 | - | 1.2 | V |
| CTRL输入低电平 | - | 0.4 | V |
| I2C时钟频率 | - | 400 | kHz |
5. 工作原理与设计指导
5.1 系统架构
CXLC89111内部包含两个独立的DC-DC转换器:一个升压转换器(提供V01和V03正压)和一个反相降压-升压转换器(提供V02负压)。升压转换器采用同步整流拓扑,反相转换器采用异步或同步拓扑(取决于具体设计)。两个转换器共享同一输入电源,但输出独立调节。V01和V03可通过内部多路复用或独立控制实现不同的输出电压组合,具体取决于CTRL引脚的编程状态。
5.2 输出电压编程
V01、V02和V03的输出电压通过CTRL引脚的数字信号进行编程。CTRL引脚可接受PWM信号或数字电平组合,芯片内部解码后设置对应的输出电压。典型编程方式包括:
- 固定组合模式:通过CTRL引脚的电阻分压或数字电平选择预设的电压组合。
- I2C编程模式:通过I2C接口直接写入输出电压寄存器,实现更精细的电压调节。
具体编程逻辑可参考数据手册中的真值表。
5.3 输出电容与电感选择
推荐使用1μH至2.2μH的功率电感,饱和电流需大于输出电流峰值(建议>300mA)。输出电容建议使用4.7μF至10μF的X5R/X7R陶瓷电容,低ESR以保证输出电压稳定。输入电容建议使用4.7μF至10μF陶瓷电容,靠近VIN引脚放置。
5.4 使能与时序控制
EN引脚控制芯片的使能状态。当EN为高时,芯片启动并按照CTRL或I2C的设置输出电压;EN为低时,芯片进入关断模式,所有输出放电至地(内部放电电阻)。建议上电时序:先使VIN稳定,再拉高EN,然后进行输出电压编程。
5.5 保护功能
- 过压保护(OVP):当输出电压超过设定值的110%时,芯片关断输出并报告故障。
- 过流保护(OCP):每个输出通道独立监测电流,超过限流值时降低占空比或关断。
- 过温保护(OTP):结温超过150°C时关断芯片,迟滞20°C后自动恢复。
- 欠压锁定(UVLO):当VIN低于2.5V时,芯片保持关断状态。
6. 典型应用电路

图2. 典型应用电路(AMOLED面板供电)
外围元件:输入电容CIN(4.7μF)、功率电感L1/L2(1μH-2.2μH)、输出电容COUT1/COUT2/COUT3(4.7μF-10μF)、I2C上拉电阻(2.2kΩ-10kΩ)、CTRL控制电阻等。具体电路参考数据手册典型应用图。
7. PCB布局建议
- 功率回路:VIN、SW1/SW2和PGND之间的功率回路应尽量短而宽,减小寄生电感。
- 输入电容:CIN应尽量靠近VIN和PGND引脚放置,高频去耦电容(0.1μF)紧贴芯片。
- 电感放置:功率电感应靠近SW引脚,走线短而宽,避免交叉。
- 输出电容:每个输出的电容应靠近相应输出引脚和PGND放置。
- 地线处理:PGND和AGND分开,在芯片下方单点连接。散热焊盘(若有)需大面积接地。
- 信号走线:I2C和CTRL走线远离开关节点,避免噪声耦合。
- 散热设计:WL-CSP封装θJA≈65°C/W,需通过过孔和铜箔辅助散热,确保结温在额定范围内。
8. 智能手机AMOLED供电设计实例
目标:设计一款智能手机AMOLED面板供电方案,输入电池电压3.6V-4.2V,需要输出V01=4.6V(驱动IC逻辑)、V03=6.5V(面板正压)、V02=-4.5V(面板负压),总输出电流各约80mA。
- 电感选择:选用1.5μH/400mA功率电感(如DFE252012P-1R5M),满足电流需求。
- 电容选择:输入电容10μF(X5R/10V),输出电容各4.7μF(X5R/10V或16V)。
- 电压编程:使用I2C接口写入输出电压寄存器,分别设置V01=4.6V、V03=6.5V、V02=-4.5V。
- PCB布局:遵循上述布局建议,将CXLC89111靠近AMOLED连接器放置,减少输出走线长度。
- 热管理:通过PCB铜箔散热,确保结温低于85°C。
- 测试验证:验证各输出电压精度和负载调整率,确保满足AMOLED驱动IC要求。
9. 订购信息与技术支持
CXLC89111采用WL-CSP-36B(2.469×2.469mm)封装,无铅、RoHS合规。提供工程样品、量产芯片及全面的技术支持。
技术邮件: ouamo18@jtm-ic.com | 技术热线: 13823140578

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