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

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
加入收藏

产品简介

CXLC89111 三通道AMOLED供电DC-DC转换器,集成升压与反压输出,正压4.6V-7.9V,负压-0.8V至-6V,可编程输出电压,高开关频率,WL-CSP-36B封装,适用于手机、AMOLED面板、便携设备。嘉泰姆电子提供方案。

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)
TopologyLCD与OLED显示屏电源液晶屏偏置电源
Dimming methodPWM调光
Dimming ratio1000:1
ProtectionOVP/OCP/OTP
FeaturesCycle-by-Cycle Current Limit;Enable Input;Fast Transient Response;Internal Compensation;OCP;OVP;Power Good;SCP;Stable with Ceramic Capacitor;UVP
Pwm frequency20kHz
Application typeOLED for Mobile
Led voltage5
Number of Buck Converters1
Number of Boost Converters2
Number of Negative Outputs1
Number of Channels4

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)

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5.0V5.5V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。

核心优势: 三通道独立输出 | 升压+反压集成 | 可编程输出电压 | 高开关频率 | 小尺寸电感 | WL-CSP-36B超小封装 | 低静态电流。

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

三通道输出升压+反压集成
可编程电压CTRL引脚数字控制
宽输出电压正压4.6-7.9V / 负压-0.8至-6V
高开关频率支持小尺寸电感
超小封装WL-CSP-36B 2.469mm
低功耗优化便携应用
保护功能OVP/OCP/OTP/UVLO
I2C接口灵活配置
  • 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

极限参数(Absolute Maximum Ratings)
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
推荐工作条件
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
关键电气特性(典型值,TA=25°C,VIN=3.6V)
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

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。
设计支持: 嘉泰姆电子提供CXLC89111评估板、参考设计及FAE技术支持,助力客户快速完成产品开发。

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。

用户评论

共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表