LED恒流驱动与不同控制模式的比较

最新更新时间:2011-06-27来源: 照明工程师社区关键字:LED  恒流驱动  控制模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    白光LED是便携式电子消费品目前最常采用的背光方案,驱动白光LED的主要目标是产生正向电流流过器件,这可采用恒压源或恒流源来实现。使用恒压源驱动几个并联白光LED需要使用限流电阻,主要起过流保护作用。这个方法的主要缺点是:各个白光LED上的实际电压降是不一样的,由于白光LED正向电压降不同而造成电流变化,因而发光的强度也不一样。比较理想的解决方案是采用恒流源驱动,它能避免白光LED正向电压改变而造成的电流变动,通过调节电阻值可以精确设定流过白光LED的电流(ILED=VFB/R)。即使用可控制的恒定正向电流,就能提供可控制的恒定显示亮度。下面就介绍几种采用不同技术控制LED驱动的控制模式。

    市场上可以买到的微功率电源芯片有以下几种控制模式:其中常见的有PFM、PWM、charge pump以及PFM/PWM

    PFM是通过调节脉冲频率(即开关管的工作频率)的方法实现稳压输出的技术。它的脉冲宽度固定而内部震荡频率是变化的,所以滤波较PWM困难。但是PFM受限于输出功率,只能提供较小的电流。因而在输出功率要求低,静态功耗较低场合可采用PFM方式控制。2、 PWM的原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节集成电路内部开关器件的导通脉冲宽度,使得输出电压或电流等被控制信号稳定。PWM的开关频率一般为恒定值,所以比较容易滤波。但是PWM由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,尤其是回路增益低,很难用于LED恒流驱动,尽管目前很多产品都应用这种方案,但普遍存在恒流问题。在要求输出功率较大而输出噪声较低的场合可采用PWM方式控制。

    charge pump电荷泵解决方案是利用分立电容将电源从输入端送至输出端,整个过程不需要使用任何电感。charge pump主要缺点是只能提供有限的电压输出范围(输出一般不会超过2倍输入电压),原因是当多级charge pump级联时,其效率下降很明显。用charge pump驱动一个以上的白光LED时,必须采用并联驱动的方式,因而只适用于输入输出电压相差不大的应用。

    采用Digital PWM(数字脉宽调制)通过对独立数字控制环路和相位的数字化管理,实现对DC/DC负载点电源转换进行监测、控制与管理,以提供稳定的电源,减少传统供电模组的电压波幅造成系统的不稳定,而且Digital PWM并不需要采用传统较高量的液态电容用作储波及滤波作用。Digital PWM数字控制技术,能够使得MOSFET管运行在更高的频率下,有效的缓解了电容所受到的压力。digital PWM适用于大电流密度,其响应速度很快,但回路增益仍受到限制,目前成本相对较高。因此其在LED恒流驱动上的应用仍需进一步研究。

    FPWM(强制的脉宽调制)是一种恒流输出为基础的控制方式,它的工作原理是无论输出负载如何变化总是以一种固定频率工作,高侧FET在一个时钟周期打开,使电流流过电感,电感电流上升产生通过感抗的电压降,这个压降通过电流感应放大器放大,来自电流感应放大器的电压被加到PWM比较器输入端,和误差放大器的控制端作比较,一旦电流感应信号达到这个控制电压,PWM比较器就会重新启动关闭高侧FET开关的逻辑驱动电路,低侧的FET会在延迟一段时间后打开。在轻负载下工作时,为了维持固定频率,电感电流必须按照反方向流过低侧的FET。FPWM技术驱动芯片目前只见到MAXIM和National Semiconductor的芯片使用。

    如上PFM、PWM是采用恒压驱动方式控制LED, 而FPWM和PFM/PWM是恒流驱动方式控制技术,实践证明较适合LED驱动。

    本公司近期推出的IV0101/ IV0102升压转换器芯片。它的控制模式是在PFM基础上改进的PFM/PWM控制技术,是PFM与PWM有机结合的控制方式(不是PFM与PWM的切换),是以输入电压确定N开关管开启时间,输出电压与输入电压差确定同步管开启时间,而不像PWM采用误差放大器反馈输出的方式调节脉宽。在有一定负载情况下,开关频率取决于N管开启时间tN和P管开启时间tP。其中tP ≧KP/(Vout-Vin) ;tN ≦KN/ Vin

    在轻负载时,充电周期持续在最大值tN。当电感电流为零,同步整流管开启时,芯片工作在分立式模式(DCM)下。当负载增加时,由于大负载原因,输出很快降至设定点。如果负载电流增加,芯片工作在连续模式(CCM)下,即总有电流流过电感,只要电感电流峰值没有达到最大,那N管开启时间tN始终保持在设定点。当充电结束开始放电周期时,开关管电流将达到最大。但是,满负载仍未达到,因为在最小放电时间结束后,输出仍然可调。当放电时间到最小值tP时,将达到满负载。所以本控制模式就是通过不断地调整N管开启时间tN和P管开启时间tP来调整开关频率从而保证恒流输出的。在PWM控制方式下,为了避免寄生电感造成的系统震荡故障,一般都要接输入电容Cin,本芯片在电源接入端没有接输入电容,因而省却了PCB板电容位置,减小了板面积,并且避免了在PWM循环时,由电容产生的突波脉冲现象,防止了系统效能下滑,因为它是PFM与PWM有机结合的控制方式,因而它具有PFM较快的响应速度和很高的回路增益及PWM大电流输出特性,可与PWM调光相配合,成为理想的中小功率LED恒流驱动芯片。

关键字:LED  恒流驱动  控制模式 编辑:探路者 引用地址:LED恒流驱动与不同控制模式的比较

上一篇:电源管理方案对LED节能举足轻重
下一篇:LED照明来势汹汹 传统照明将何去何从?

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24

安森美半导体扩充针对1.0 W LED照明应用的恒流稳流器阵容
新器件以创新的自偏置晶体管技术提供电压浪涌抑制,保护固态照明应用中的LED 2011年9月23日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充恒流稳流器(CCR)阵容,推出NSI50350A。这简单而极强固的器件特为用于发光二极管(LED)稳流的无源/分立元器件或驱动器集成电路(IC)方案提供高热效率、高性价比的选择而设计,非常适合包括汽车、建筑照明及标志在内的多种1瓦(W)照明应用。 NSI50350A CCR加入自偏置晶体管(SBT)技术,在宽电压范围内稳流。其设计带有内置LED驱动器,提供负温度系数(NTC)特性,在极端电压及
[电源管理]
2013年LED产业发展五大趋势
展望2013年,大陆政府发展 LED 态度依然坚定,淘汰白炽灯路线图亦将全面实施,加上业者在通路端的积极推广,都将有助于大陆LED产业获得稳定成长;但成长的背后,免不了厂商为了争夺市场,展开更激烈的价格、通路及人才争夺战。 LED产业对大陆厂商而言,已告别高毛利时代,如何保持和扩大自身获利,是厂商眼前的问题。整体而言,「竞争与 合作 、降价与提升 企业 利润」将是2013年大陆LED产业发展的主旋律;而产业链趋势,则将环绕在外延晶片、中功率器件、图形化衬底、通路、LED背光应用等五大议题发展。 1、外延晶片量增价格战引爆 2012上半年订单的回暖带给大陆LED外延晶片厂信心,由此带动被搁置的设备采
[电源管理]
STM32利用定时器1控制LED闪烁
配置LED灯 //PC13 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); }
[单片机]
【解析】八大方面教你辨别LED射灯优劣
当人类懂得为光源加上了罩子,就意味着开始了控制光线的尝试,于是,路灯、台灯这些光线具备严格方向性的功能性灯具出现了。随着技术的发展,光源有了更小体积,出现了对光线的角度和控制更优秀的灯具,那便是射灯。   因此,在功能性灯具里面,射灯无论是应用的范围之广,或者技术开发之深,都毫无疑问地可以称为极其典型地代表。   因此,如果说要通过管中窥豹来高效学习,如何选择好的功能性灯具,选个代表来作报告该是最佳方式。   本文为大家系统讲述,如何八看好 LED 射灯:    一看 光斑   可能你一看这个 一看 ,就有问题了:大部分选产品的方法,都是先看外观,为啥咱要把光斑放在第一位呢?   问得好,因
[电源管理]
【解析】八大方面教你辨别<font color='red'>LED</font>射灯优劣
STM32笔记(二)—STM32与寄存器概念(附寄存器版简易LED流水灯)
(内核+外设) ICode 总线 ICode 中的 I 表示 Instruction,即指令。我们写好的程序编译之后都是一条条指令,存 放在 FLASH 中,内核要读取这些指令来执行程序就必须通过 ICode 总线,它几乎每时每刻都需要被使用,它是专门用来取指的。 驱动单元 DCode 总线 DCode 中的 D 表示 Data,即数据,那说明这条总线是用来取数的。我们在写程序的时候,数据有常量和变量两种,常量就是固定不变的,用 C 语言中的 const 关键字修饰,是 放到内部的 FLASH 当中的,变量是可变的,不管是全局变量还是局部变量都放在内部的 SRAM。因为数据可以被 Dcode 总线和 D
[单片机]
STM32笔记(二)—STM32与寄存器概念(附寄存器版简易<font color='red'>LED</font>流水灯)
LED车灯从点到面的转变,让汽车驾驶更加的安全
在 20 世纪初,夜间驾驶非常危险。司机由煤油灯进行照明,通过手势信号和呼喊来告诉他人将要执行的操控动作,同时通过猜测来预测道路上其他车辆的动作。 由于当时的汽车较少,并且速度也较慢,此外也只是偶尔躲避马车,因此他们还是可以应付的,但我们现在已取得了长足的进步: • 从煤油灯到白炽灯泡再到发光二极管 ( LED ) 和有机 LED ( OLED ) 的进步提供了更可靠、更高效的光源。 • 从单个灯泡到多像素化设计,安装在车辆中用于特定灯功能的光源数量也增加了。 • 可变照明使驾驶员能够更好地传达他们的意图, 从而全面提升驾驶的安全性。 • 车外照明可以为造型和个性化目的提供功能和形式。 • 利用电子
[嵌入式]
<font color='red'>LED</font>车灯从点到面的转变,让汽车驾驶更加的安全
MSP430F149学习之路——LED
1 #include msp430x14x.h 2 3 void int_clk(); 4 void delay(int i); 5 void main() 6 { 7 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 8 int_clk(); 9 P6DIR = 0XFF; 10 P6OUT = 0Xff; 11 while(1) 12 { 13 P6OUT = 0XFF; 14 delay(20000); 15 P6OUT = 0x00; 16 delay(20000); 17 } 18 } 19 20 void int_clk() 21 { 22 BCSCTL1 &= ~X
[单片机]
高速SoC单片机C8051F040在双基色LED屏中的应用
1 高速SoC单片机C8051F040特征 C8051F040系列器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU,具有64个数字I/O 引脚,片内集成了1个CAN2.0B控制器。其主要特性有: (1)高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达25 MIPS);(2)全速非侵入式的在系统调试接口(片内) 64 KB(C8051F040/1/2/3/4/5)可在系统编程的Flash存储器,(4K+256)B的片内RAM,寻址空间为64 KB的外部数据存储器接口和硬件实现的SPI、SMBus/I2C和两个UART串行通信接口,片内集成看门狗定时器和VDD监视器和温度传感器,具有时钟振荡器的C8051F04x系列器件,是真正能独
[单片机]
高速SoC单片机C8051F040在双基色<font color='red'>LED</font>屏中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved