首页 > 技术支持 > 技术文章 > 技术帖

[기술 게시물] Awinic 최초 선보이는 25볼 1.2A 부하 AMOLED 디스플레이 전원 드라이버 IC, 스마트폰의 밝기, 배터리 수명, 신호 품질 삼중 혁신을 실현하다

2026-01-13

2025 년까지 국내 생산 플렉시블 디스플레이는 총 출하량의 60% 이상을 차지할 것이며 플렉시블 스크린은 스마트 폰 디스플레이 기술의 주류가되었습니다. 중급 및 고급 스마트 폰에 적합한 자체 조명 특성, 고 대비, 빠른 응답 시간, 높은 화면 대 바디 비율 및 낮은 전력 소비를 갖춘 AMOLED 디스플레이.

일상 생활에서 지문과 얼굴 인식의 광범위한 사용, QR 코드 지불의 필요성, 야외 햇빛 아래에서 고강도 디스플레이가 모두 전체 화면으로 밝아 야합니다. 이것은 디스플레이 드라이버 IC의 부하 전류 기능에 대한 수요를 증가시킨다.아날로그 디지털 하이브리드 IC 공급업체인 아이웨이 일렉트로닉스는 자사의 첫 번째 25 볼 1.2A 가능 AMOLED 디스플레이 전력 관리 칩인 AWP37579 CSR을 출시했다.패키지 발자국은 1 세대 25 볼 디스플레이 드라이버 IC인 AW37577ECSR의 96% 입니다. 종합적인 회로 및 프로세스 최적화는 출력 전류 기능을 800mA 에서 1.2A 로 향상시켜 모바일 장치의 실외 밝기를 높이고 실외 사용자 경험을 개선합니다.

01

사용자의 시각적 경험을 지속적으로 개선

"1.2A 드라이브 기능" 은 실외 디스플레이의 성능을 향상시킵니다.

최근 몇 년 동안 스마트 폰의 밝기는 주요 장치 제조업체에게 중요한 마케팅 하이라이트가되었습니다. 국내 브랜드에서 2025 년에 출시 될 것으로 예상되는 주력 모델은 HBM의 최고 밝기 1,800 니트를 지원하며 2026 년까지 2,000 니트가 될 것이며, 2,200 니트로 업그레이드 할 계획입니다.AWP37579CSR 은 회로 및 공정의 전반적인 최적화를 통해 개선을 달성합니다. 2.9V 의 배터리 전압으로 1.2A 부하 용량 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.


그림 1: 휴대 전화 화면 밝기와 부하 전류 간의 관계


그림 2: AWP37579CSR 하중 능력 곡선

"소스" 끝에서 스플래시 화면 최적화

현재 평면 패널 디스플레이의 ELVDD 전압은 일반적으로 4.6V 로 고정되어 있지만 디스플레이 드라이버 IC의 공급 범위는 2.5V 에서 4.8V 입니다. 따라서 ELVDD 경로는 부스트 컨버터 토폴로지를 사용하여 전압을 높여야 합니다.실제로 배터리가 완전히 충전되면 공급 전압이 약 4.7V 에 도달 할 수 있으므로 동기식 부스트 컨버터는 100% 듀티 사이클을 달성 할 수 없습니다. 따라서 부스트 컨버터의 입력 및 출력 전압이 가까우면 다운 모드를 활성화하여 바디 다이오드를 통한 자유 회전이 가능합니다. 따라서 동기 부스트 토폴로지에서 비동기 토폴로지로 효과적으로 전환해야 합니다.전화 배터리가 완전히 충전되면 부하면에서 일시적인 부하 강하가 발생하여 전원 공급 장치에 큰 전압 변동이 발생할 수 있습니다. 결과적으로 PMIC는 반복적으로 부스트 모드와 백 모드 사이를 전환합니다. 결국 스플래시 화면으로 이어질 것입니다.

반면에 AWP37579CSR 은 다운 모드로 들어가기위한 VIN 임계 값을 4.56V 로 높여 모드 전환의 가능성을 줄입니다. 반면에 VOUT 및 부하 전류 변화는 제어 루프에 통합되어 다운 모드로 들어가고 나가는 데 필요한 듀티 사이클 변경을 조정합니다.빈번하고 빠른 입력 전압 과도 조건 하에서 루프 응답은 더 빠르며 일반적으로 10 ~ 200 mA 사이의 부하 전류에서 ELVDD 리플은 약 20 mV 를 유지합니다. 화면의 깜박임을 효과적으로 줄입니다.


그림 3 모드 전환 개략도


그림 4 ELVDD 모드 전환의 파형

02

배터리 수명 연장

IC의 정상 작동 전압을 낮출 수 있습니다.

국내 주력 스마트폰이 7,000mAh 시대에 진입했다. 실리콘 기반 양극 배터리의 채택 및 보급은 가볍고 슬림하게 유지하면서 배터리의 두께를 약 8mm 로 줄일 수 있습니다. 배터리 수명이 매우 길어집니다.

실리콘 기반 양극 배터리는 2.75V 의 최소 전압에 도달 할 수 있습니다. AWP37579CSR 의 UVLO 임계 값은 배터리 전압의 감소 추세에 대처하기 위해 2.05V 로 설정되고 입력 전압이 2.5V 이하에서도 설정됩니다. 1 A 의 출력 전류를 공급할 수 있습니다.

저전력 모드 항상 표시 (AOD) 지원

AMOLED 화면은 독립적으로 제어되는 자체 발광 픽셀을 특징으로하며, AOD (Always-On Display) 를 활성화합니다. AOD 모드에서는 날짜 및 시간과 같은 정보를 표시하기 위해 픽셀의 하위 집합만 켜집니다.전력 소비는 활성 디스플레이 영역으로 제한되어 배터리 소모를 크게 줄입니다. 현재 출시되고있는 중국 주력 스마트 폰은 최소 12 니트의 밝기를 지원할 수 있습니다.AWP37579CSR 은 AS Pulse 명령을 통해 주파수 스케일링 모드로 들어가 효율을 크게 최적화하고 150mA 부하 범위에서 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 그림 5 와 같이 VIN = 3.7 V, ELVSS =-1 V 및 10mA 부하를 사용하면 AOD 모드에서 디스플레이 드라이버 IC의 효율을 거의 10% 까지 향상시킬 수 있습니다.


그림 5: AOD 저전력 모드 효율 비교 곡선

더 넓은 ELVSS 전압 범위 지원

정상적인 사용 밝기에서 스마트 폰 디스플레이의 ELVSS 전압은 일반적으로-1 V ~-2 V 사이이므로 패널의 모든 픽셀이 정상적으로 빛을 방출 할 수 있는지 확인하십시오. 1 세대 25 볼 AMOLED 드라이버는 최대-1 V 의 ELVSS 전압을 지원합니다.디스플레이 발광 재료의 최적화는 발광 픽셀의 전진 전압 강하를 감소시켰고 ELVSS 전압은 더 상승 추세를 보여줍니다. AWP37579CSR 은 최대-0.5V 의 ELVSS 출력 전압 범위를 지원합니다. 이는 정상적인 발광 출력을 보장하면서 전력 소비를 더욱 줄일 수 있습니다.일반적인 밝기 설정에서 전체 패널을 통해 흐르는 평균 전류는 200 mA,-0 이라고 가정합니다. ELVSS 전압-1 V 에 비해 화면 전력 소비는 100 mW 이며 패널 전력 소비는 약 10% 감소합니다. 그리고 하루 평균 배터리 수명은 2% ~ 3% 까지 연장될 수 있습니다.


그림 6 스크린 패널의 단순화 된 모델

03

다운 사이징: 휴대 전화의 메인 보드에 소중한 부동산 저장

국내 주력 스마트 폰의 배터리 용량은 꾸준히 증가하고 있지만 두께는 약 7-8mm 로 제한됩니다. 이러한 대형 배터리를 수용하려면 제조업체는 전화기의 주 회로 기판 크기를 줄여야합니다.더 작은 보드 영역에서는 더 큰 IC 통합, 더 높은 PCB 컴포넌트 밀도, 그리고 점점 더 컴팩트해지는 주변 컴포넌트의 사용이 필요합니다. 1 세대 25 볼 패키지의 디스플레이 드라이버 IC의 일반적인 적용은 L1 = 4 입니다.7 μH (ELVDD), L2 = 2.2 μH (ELVSS), L3 = 10 μH (AVDD) 입니다. AWP37579CSR 은 1 세대 주변 장치 구성 요소를 계속 지원하지만 더 작은 인덕턴스 값도 지원합니다.L1 = 2.2 μH (ELVDD), L2 = 1.0 μH (ELVSS), L3 = 4. 7 μH (AVDD) 입니다. 동일한 유형의 인덕터의 경우 인덕턴스 값이 작을수록 포화 전류가 높아집니다.즉, 인덕턴스가 낮은 인덕터를 사용하면 스마트 폰의 주 PCB에서 물리적 크기를 줄이고 보드 공간을 늘릴 수 있습니다. 또한 동일한 등급 내의 인덕터의 경우 작은 인덕턴스가 DCR을 줄이고 부하 손실이 감소하고 효율이 증가하며 발열이 최소화되어 디스플레이의 밝기가 향상됩니다.


그림 7 칩 및 주변기기 레이아웃 개략도

04

전체 신호 강도는 끝없는 원활한 게임 경험을 제공합니다.

더 빠르고 강력 할뿐만 아니라 더 안정적이고 똑똑합니다. 하이라이트 기반의 디스플레이와 신호가 완벽한 조화를 이루도록 합니다. 매일 스마트 폰이나 태블릿을 사용할 때 이러한 좌절감을 느낀 적이 있습니까?

장면 1: 통근의 중요한 순간

중요한 고객이 화상 회의 초대장을 보내면 고속 지하철이나 초고속 열차에 탑승합니다. 전화를 받으면 화면이 켜지고 세부사항을 논의할 준비가 됩니다. 그러나 고해상도 OLED 화면이 "신호 킬러" 가 된 것 같습니다.다른 사람의 목소리가오고 가기 시작하고 비디오가 끊어지고 전화가 예기치 않게 떨어집니다. 이는 화면의 전원 공급 장치로부터의 전자기 간섭으로 인해 고속 이동 중에 이미 취약한 기지국 신호의 장치 수신을 방해 할 가능성이 큽니다.

장면 2: 홈에서의 엔터테인먼트 데드 존

주말 저녁에는 거실 구석에 있는 소파에 몸을 웅크리고 고화질 스트리밍 영화를 즐길 준비가 되어 있다. 휴대폰 화면이 켜지고 생생한 색상으로 가득합니다. 그러나 셀룰러 네트워크에 연결된 경우 비디오는 자주 버퍼링되며 저품질 해상도로 자동 전환될 수 있습니다.건물과 근처의 먼 기지국 사이의 신호가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있지만 실제 원인은 화면이 완전히 켜져있을 때 발생하는 간섭 일 수 있다는 것입니다. 이는 실수로 장치의 셀룰러 신호 수신을 방해하여 최적의 시청 경험을 놓쳤습니다.

이러한 문제의 일반적인 근본 원인은 작동 중에 OLED 화면의 전원 관리 IC에 의해 생성 된 전자기 간섭 (desense) 입니다. 보이지 않는 "소음 장벽" 역할을하며 약한 RF 신호를 수신하는 장치의 기능을 감소시킵니다.이로 인해 신호 강도 표시기가 잘못 높아져 통화가 중단되고 인터넷 속도가 느려집니다.

선도적 인 아날로그 디지털 하이브리드 IC 제공 업체 인 Aiwei Electronics 는 획기적인 솔루션 인 AWP37579CSR, 초저밀도 AMOLED 전원 IC를 도입했습니다.우리는 전원 공급 장치의 높은 효율과 안정성을 추구할뿐만 아니라 소스에서 전자기 환경의 정화에도 전념합니다. 전시와 통신 (이 "룸메이트") 이 조화롭게 공존하도록합니다.상호 비 간섭. 아이웨어 칩을 탑재한 장치는 더 선명한 통화, 원활한 화상 회의 및 엘리베이터, 주차장 및 온라인 게임에서 더 낮은 지연을 제공합니다. 또는 고속으로 작동-가장 중요한 순간에 실패하는 당혹감을 피하는 데 도움이됩니다.

향상된 EMC 성능은 또한 엔지니어에게 RF 성능 헤드 룸, 복잡하고 값 비싼 다층 보드 디자인을 제공하여 간섭, 추가 차폐를 처리하거나 다른 완화 조치에 의존 할 필요가 없습니다.BOM 비용을 크게 줄이고 구조 설계를 단순화합니다. 장치의 "모든 시나리오에서 원활하고 안정적인 연결" 을 활성화하십시오.

단일 칩뿐만 아니라 Aiwe는 확실성을 제공하는 솔루션을 제공하여 고급 장치를 신호 관련 불안으로부터 자유롭게합니다. 차세대 스마트 장치의 기본 사용자 경험을 공동 정의하기 위해 손을 잡겠습니다.

05

AWP37579CSR 제품 소개

입력 전압: 2.5V ~ 4.8V

우수한 라인 및 부하 과도 응답

ESWIRE에 의한 출력 전압 프로그래밍: 4.6V ~ 5V, 스텝 폭 100mV (기본값: 4.6V)

ESWIRE 는 12.5 mV 단위로-6.6V 에서-0.5V 까지의 출력 전압을 허용합니다 (기본값:-4 V)

출력 전압은 ASWIRE에서 6.5 V ~ 8.0 V 범위에서 50 mV 또는 100 mV 단위로 설정할 수 있습니다 (기본값: 7.6 V).

ELVDD 및 ELVSS의 최대 출력 전류

1000 mA @ VIN = 2.5 V, ELVDD = 4.6 V, ELVSS = -4 V

1000 mA @ VIN = 2.7 V, ELVDD = 4.6 V, ELVSS = -5.5 V

1200 mA, VIN = 2.9 V, ELVDD = 4.6 V, ELVSS = -4 V

AVDD의 최대 출력 전류는 150mA 입니다.

단락 회로 보호 (SCP)

WLCSP 2.017 × 2.017 - 25B


그림 8 AWP37579CSR 핀 배치 다이어그램


그림 9 AWP37579CSR 의 전형적인 적용 개략도