Designing an LED-Based Video-Display Board Application Note
发布时间:
2019-03-18
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6974; AT24C02; EP2C20; TFP401; OVSRRGBCC3
该应用笔记详细阐述了如何设计一款基于LED的视频显示板。文档重点介绍了利用低成本FPGA芯片配合MAX6974 LED驱动器来构建QVGA分辨率显示板的具体方法。该设计旨在简化操作流程并降低系统成本,支持通过PC进行控制,能够作为第二显示器展示各类文本、图形及多媒体信息。文中深入探讨了视频信号处理、数据流解复用、视频帧控制以及GUI控制等关键技术细节,为开发高性能且经济型的显示方案提供了完整的技术参考。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并拥有充足库存。平台提供的专职FAE团队可协助用户进行选型、设计验证及调试,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
用于消息板的MAX6974/MAX6975 24路输出PWM LED驱动器数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6974ATL+塑封器件可靠性报告
January 14, 2010
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX6974s示意图
2019/08/16
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6974/MAX6975 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6975ATL+塑封器件可靠性报告
July 30, 2015
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| 电路原理图 - 英文 |
4208Fig02 电路原理图
2019/12/01
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| 数据手册 - 英文 |
MAX696/MAX697微处理器监控电路
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6972ATJ+(MAX6972/MAX6973)可靠性报告
March 4, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX696(X)/883B微处理器监控电路
Rev. D
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| 测试报告 - 英文 |
MAX696CPE+塑料封装器件可靠性报告
January 13, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6974评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6971AUG+T塑封器件可靠性报告
July 11, 2011
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6970 8端口、36V恒流LED驱动器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6450UT29L+塑封器件可靠性报告
August 3, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6970 8-Port, 36V Constant-Current LED Driver
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6869UK19D1L+T塑封器件可靠性报告
October 8, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
用于留言板的MAX6972/MAX6973 16路输出PWM LED驱动器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6446+塑封器件可靠性报告
May 21, 2009
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6977 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测功能
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6734KALTD3+T可靠性报告
September 8, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6978 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带LED故障检测和看门狗
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6736XKVRD3+塑料封装器件可靠性报告
June 15, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6979 16端口、5.5V恒流LED驱动器,具有LED故障检测和看门狗功能
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6765TTLD2+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
March 2, 2015
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6978 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗功能 Data Sheet
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6769TASD2+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
May 8, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6977 8端口、5.5V恒流LED驱动器,具有LED故障检测功能
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6838XSDx可靠性报告
January 5 , 2010
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6972/MAX6973 16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6854UK19D1+可靠性报告
February 8, 2013
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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请帮忙推荐一款2.5V高精度电压基准源,要求稳压精度误差小于0.1%,温漂小于20PPM/℃。
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现在采集设备中使用的美信的低噪声,高精度的电压基准芯片MAX6071,产品需要国产化,是否能PIN TO PIN 替代的国产芯片。
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是否能能替代美信的低噪声,高精度的电压基准芯片MAX6070,产品要求国产化。
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
LED电平移位器包括故障检测
本应用笔记介绍了如何通过添加共基晶体管电平转换器来扩展LED驱动IC(如MAX6974)的驱动能力,使其能够串联驱动多个LED。同时,针对电平转换器导致的故障检测电路失效问题,提出了一种通过添加电阻R2恢复故障检测功能的方法。笔记中还提供了电路图、波形图和计算公式,以帮助读者理解和实施该方案。
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使用MAX6972–MAX6975 LED驱动器消除彩色LED显示系统中的幻像电流
本应用笔记详细介绍了在彩色LED显示系统中使用MAX6972–MAX6975 LED驱动器消除鬼影电流的问题。文章首先阐述了LED驱动器在提高效率和降低成本方面的优势,但同时也指出了设计多路复用LED电路的复杂性。不当设计的电路可能导致不希望的LED电流和图像伪影。文章详细分析了鬼影电流产生的原因,并介绍了如何通过MAX6972–MAX6975系列脉冲宽度调制LED驱动器来克服这些障碍,确保显示系统无鬼影伪影。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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在视频显示应用程序中模拟16位分辨率以实现更好的LED强度控制注
本文介绍了如何使用MAX6975 PWM LED驱动器通过模拟16位PWM分辨率来提高视频显示中的LED亮度控制。文章详细阐述了如何通过减少每个PWM周期的时钟周期数,以较低时钟频率维持2kHz的PWM刷新率,从而实现16位PWM分辨率。此外,还讨论了使用MAX6975内置LVDS接口进行16位分辨率模拟的方法,并分析了该方法的一些局限性。
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使用带有MAX6970 LED驱动器的MAXQ2000微控制器显示不同的LED序列
本资料介绍了一种使用MAXQ2000微控制器和MAX6970 LED驱动器的应用电路,通过4线串行接口实现LED的恒流驱动。资料提供了电路原理图、微控制器固件和示例代码,展示了如何通过按键选择不同的LED序列。MAXQ2000微控制器通过IAR Embedded Workbench开发环境进行编程,实现与MAX6970的通信和控制。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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PC板迹线宽度对远程二极管温度传感器精度的影响
本文探讨了PC板走线宽度对远程二极管温度传感器准确性的影响。文章指出,尽管大多数数据表推荐使用10毫微米的走线宽度和10毫微米的间距,但5毫微米的走线宽度和间距也能提供等效结果,但具有更高的串联电阻。由于Maxim温度传感器可以补偿由更高串联电阻引起的测量误差,因此可以使用5毫微米的走线宽度和间距获得良好的结果。文章还讨论了串联电阻和噪声拾取的影响,并提供了最佳连接指南。
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理想因子补偿和热敏电阻之间的系列电阻差异应用说明
本文详细介绍了使用外部热敏二极管测量温度时,如何补偿理想因子和串联电阻差异对测量精度的影响。文章解释了理想因子和串联电阻对远程温度传感器测量的影响,并讨论了如何确定补偿因子。此外,还介绍了Maxim公司的一些温度传感器产品,如MAX6654和MAX6690,它们具有自动串联电阻消除功能。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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MAX5774数据转换器系统增益误差校准方法应用说明
本文探讨了数据转换系统中增益误差的校准方法。主要介绍了两种校准方法:数字校准和电压参考调整。数字校准通过查找表或算法在数字域内调整DAC代码,但可能引入额外的非线性和差分非线性误差。电压参考调整通过使用可调电压参考如MAX6143,通过电位器或数字电位器进行校准,避免引入额外的误差。文章还讨论了不同可调电压参考的特性和应用。
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MAX5039上电复位及相关监控功能应用说明
本文详细介绍了电源复位(POR)的功能及其在单电源和双电源处理器中的应用策略。文章讨论了选择阈值电压的重要性,并解释了手动复位、电源故障和低电压信号的作用。此外,文章还探讨了避免使用离散的POR和处理器内部的POR的原因,并解释了电压排序、电压跟踪和复位排序的概念。
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