保护机制全面启动 LED背光模组安全性大升级

最新更新时间:2011-10-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED照明  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  现今已有越来越多电子产品采用LED背光模组,为确保背光模组性能,LED驱动IC的保护功能已格外受到重视。良好的保护机制必须针对拓扑的输入、输出与LED背光等部分,进行全面且完善的考量,并要同时兼顾高LED驱动电流能力与电流平衡。

  然而,在LED背光模组开始大放异彩的同时,不得不同时思考着LED背光模组失效模式的预防,这可避免因其失效而产生使用安全性的疑虑,尤其当应用场合从家庭慢慢延伸至公共场合时,LED驱动积体电路(Driver IC)保护动作机制就显得格外重要。

  目前LED驱动IC主要保护机制分为对拓扑架构的保护,例如过电压保护(Over Voltage Protection, OVP)、过电流保护(Over Current Protection, OCP)、短路保护(Short Circuit Protection, SCP),其相关保护不外乎针对电性应用上的保护,或者是模组端、系统端制程相关的保护,而目的均以安全考量或不损坏系统端元件;还有对LED灯条端的保护,例如LED开路保护(LED Open Protection, LOP)、LED短路保护(LED Short Protection, LSP);由于LED属于半导体物理元件,过高的操作电压及长时间的操作电流皆会造成LED元件损伤,因此如供电电压不稳、LED线路间或本身品质因素造成短路,或是开路都会使LED失效造成亮度差异,进而影响面板画面品质及LED的寿命。本文将针对不同的保护机制动作原理及判断机制做深入的探讨。

  LED背光保护机制各有专长

  一般应用于LED驱动的拓扑架构均以提供LED稳定电流为目标,再以输出与输入的电压关系选择适合的拓扑架构;相较于目前的应用,LED亮度与电流、应用的数量成正比,所以为求高亮度与多颗LED串联,其多串并联使用为现今背光模组大多数的应用方式。

  而其所须提供驱动LED的电压也相较比输入电压高;此时升压式转换器(图2)就是一个相当不错的拓扑架构,但因其为升压架构,若有任何异常发生时,异常的高电压输出与高输入电流将是设计人员考虑的必要因素。

图2 升压转换器+多通道 电流平衡

  若把需配合电源系统的交流转直流的因素考虑进来,时下返驰式(Flyback)、半桥谐振(LLC)(图3)配合电流均流IC回授控制前级均是目前应用的主流。在此,将针对拓扑端的失效模式与LED端的失效模式应具备的保护机制逐一介绍。其相关LED背光保护机制有OVP、输入过电流保护、输出过电流短路保护、LED开路保护、LED短路保护、过温保护。

图3 多通道电流平衡

  输出过电压保护的LED驱动多为升压式转换器(图4),如未有过电压保护,在回授讯号异常时,输出电压有可能超出元件所能承受电压,造成元件及LED损坏。因此LED驱动器的过电压保护设定保护点须考量LED最大操作电压(图5),以求能正确保护LED及其他元件,且不会因为LED的零件误差造成保护误动作。

图4 LED驱动器过电压保护区块

图5 LED驱动器过电压保护时段

  输入过电压保护主要是保护开关元件N型金属氧化物半导体场效电晶体(NMOS)及防止电感L发生饱和现象(图6),当输入电流过大时,升压式转换器会强制关闭NMOS(图7),限制最大输入电流。

图6 LED驱动器过电流保护区块

图7 LED驱动器过电流保护时机

  输出过电流短路保护(图8)是当升压式转换器的二极体(Diode)未连接或输出短路到地时,LED驱动IC会判断回授系统异常,进而关闭LED驱动IC以防止能量继续输出而导致整个转换器的损坏或系统的烧毁(图9)。

图8 LED驱动器短路保护区块

图9 LED驱动器短路保护时机

  LED开路保护是由于LED因本身品质不良或光条连接系统间,发生连接不良开路现象时(图10),VD电压会接近0伏特(V),此时Boost升压转换器会因无侦测到回授讯号进而将输出电压Vout提高,如未有LED开路保护将异常回路从升压转换器回授控制中隔离,则多余电压会跨于正常工作的LED驱动或外部稳流NMOS上(图11),其公式为:PD=ILED×Ve。将会造成元件过热的问题发生。

图10 LED驱动器开路保护区块

图11 LED驱动器开路保护时机

  LED短路保护的用途是LED因线间连结接触问题或是LED品质不良,LED发生短路;当LED短路发生时(图12),多余电压会跨在LED驱动或外部稳流NMOS上,其公式为PD=ILED×VLED-Short。当LED短路颗数过多时,LED驱动及NMOS会有过温的现象发生(图13)。

图12 LED驱动短路保护区块

图13 LED驱动器短路保护时机

  检测温度功能可避免照明中断

  过温度保护的过温度失效模式约来自于两大部分,首先是使用高亮度LED做光源时,相对的其产生的热也较高。当此类LED在应用时,虽可发出足够的光及有效减少LED的使用数目,但其所产生的另一个副作用即是热。在正常的使用条件下,多少LED电流会对LED产生多高的温度是可预期的。但当故障发生时,过高的温度会使LED的亮度产生衰减甚至会损坏LED,此时IC须有侦测温度的功能,当侦测到异常高温时,可降低LED电流而降低亮度使其温度降低,待温度持续降低到可接受值时,再提高LED的亮度,此保护功能可避免因异常温度引起的照明中断;相对的亦可停止LED输出电流的供应使照明中断。其次,当LED短路或其他使IC本身发生异常之高温,此时须由IC本身之过温度保护侦测动作来保护异常动作的持续发生,以避免相关的安全性问题发生。

  兼顾高LED驱动电流/电流平衡 高整合度解决方案大展身手

  LED取代冷阴极灯管(CCFL)做为背光源应用于笔记型电脑、桌上型显示器、电视等10寸以上大尺寸面板,其LED背光源模组的背光驱动IC保护功能整合就更显得格外重要,综观上文叙述, LD7889能够针对拓扑之输入、输出与LED背光提供一完整且全面的保护,且其为一将升压架构与电流平衡高度整合的LED解决方案,可以针对各串LED电流提供高精度之电流平衡度(<2%),高LED电流之驱动能力,如每一个LED串=240毫安培(mA),对于三维(3D)的应用也能提供如2毫秒(ms),400毫安培/每串瞬间高电流的LED驱动能力。就其全面的失效保护功能以及兼顾高LED驱动电流能力与电流平衡的高精度考量之下,LD7889确实为一优异的LED背光驱动解决方案。

关键字:LED  LED照明  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:保护机制全面启动 LED背光模组安全性大升级

上一篇:交流LED节能延时灯DIY设计
下一篇:LED在照明工程中的应用尝试

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57

基于LM2842的LED照明系统设计
   大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。   LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动
[电源管理]
基于LM2842的<font color='red'>LED照明</font>系统设计
高显色指数LED集成光源模组技术研究及产业化
2011年11月18日,由中国高科技行业门户-OFweek 光电 新闻网举办的第八届 LED 前瞻技术与市场研讨会及2011 LED行业优秀企业及优秀产品年度评选颁奖典礼在深圳丽思卡尔顿酒店4楼宥融厅成功举办,佛山市中山大学研究院院长博士研究生导师王钢教授带来了《高 显色指数 LED集成光源模组技术研究及产业化》的研究报告,众多业界专家和专业听众给予了一致好评。 王钢教授认为: LED器件集成化成为必然趋势:可极大降低器件成本、便于保障器件性能的一致性、整个光源结构简单,形式单一,很容易标准化,这是其可以成为未来大 功率 封装主流形态的关键。
[电源管理]
高显色指数<font color='red'>LED</font>集成光源模组技术研究及产业化
单片机开发系统学习LED亮度控制原理
早期控制LED亮度的方法一般是采用模拟电路来调节LED的工作电流来实现,这种方式灵活性较差,很难达到智能控制的效果。本文将介绍如何通过一个普通MCS51单片机来产生PWM信号,达到调节LED的亮度的目的。 一、硬件的简单介绍: 该实验在“ME300B型51/AVR单片机学习开发系统”上完成(本刊2005年第11期和2006年第1期上分别有ME300B的功能与使用介绍),实验中用到了开发系统上的8个发光二极管、独立按键和蜂鸣器,现将这三部分的电路工作原理进行简单的介绍: 发光二极管驱动电路 ME300B上的8个发光二极管接在单片机的P0端口上。由于51系列单片机的P0端口输出高电平时的推电流能力弱,而输出低电平时的灌电流能力强,
[单片机]
单片机开发系统学习<font color='red'>LED</font>亮度控制原理
S5PV210的LED应用(一)
准备分析 看似就一个LED,但是S5PV210不同于S3C2440,不是在于LED,而是在于从NandFlash启动的过程中不一样。对于S3C2440,只要程序没有问题,想办法下载程序到NandFlash的0地址处一般都是可以正常运行的,下载的方法无非采用开发板厂家下载BOOTLOADER的方法来下载。S5PV210启动时从NandFlash的0地址拷贝时候会拷贝前16k,但是会读取前16byte进行与和校验值做比较。所以略显麻烦。 资源工具 1.开发板:tiny210v2 2.关于头信息使用:mkv210_image.c 3.交叉工具链:arm-linux-gcc-4.5.1 4.LED1对应的管脚:GPI2_0
[单片机]
首尔半导体与世健科技签署 LED 产品营销协议
首尔半导体近日与世健科技有限公司签署了营销协议,协议涉及了从迷你型高效 LED 产品到世界首创的交流 LED – Acriche 的经营权等内容。世健科技有限公司是完整解决方案的供应商,提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务,总部位于新加坡,于多个国家包括中国、印度等拥有营销网络。凭借此次协议的签署,世健将正式获得在东盟国家、中国和印度的首尔半导体产品的营销权,成为首尔半导体在东盟及中国市场战略上的重要合作伙伴。 首尔半导体营业总部 Lee Sang Min 副总说:“世健公司广阔的营销网络、坚实的业务基础、超卓的研发能力和致力创新的政策都给我留下了深刻的印象。他们针对 LED 照明环保系统的发展计划和营销策
[电源管理]
LED照明设计LED电特性及简单驱动电路
   LED照明 作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠 LED封装 并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、 光学 方面对如何运用 LED 特性来设计进行解说。    LED   LED是电子二极管的一种,主要构造是 PN结 。如图1,当向LED的两端施加电压,电子就会吸收能量并向价电子带转移,然后再将吸收的能量释放出来。这个被释放出的能量就是光。放出的光的波长和颜色是由 半导体 的电势差决定的。   图1 LED运作原理    LED应用   LED具有发 光效 率高、寿命长、轻便、不含有害物质等优点。高发光效率可以增加电池的使用寿命,对于随身携带的产品来说很适合。LED的使用寿命是一般
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计<font color='red'>LED</font>电特性及简单驱动电路
5S2P AR111 LED灯buck-boost驱动设计方
本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck- boost驱动 方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。   如下为电气输入要求、输出特性:   VIN:12VAC ±10%   PWM输入:不适用   VLED配置:5S2P,每只LED电压为3VDC至3.8VDC (每串19VDC,最大值),每串电流500mA   以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。      详细图片(PDF, 10kB)   图1. LED驱动器原理图      详细图片(PDF, 36kB)   图2. LE
[电源管理]
5S2P AR111 <font color='red'>LED</font>灯buck-boost驱动设计方
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
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