1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
2、功率管发热
功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
3、工作频率降频
这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
4、电感或者变压器的选择
终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
5、LED电流大小
大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
说了这么多,看起来LED驱动设计并不难,一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞LED了.
关键字:LED 驱动设计
编辑:探路者 引用地址:LED驱动设计需要注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
浅析LED显示屏与LED背光源的区别
LED 屏绝非常用 LED背光源 ,LED显示屏又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵和LEDPC面板组成,通过红色,蓝色,白色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容。可以根据不同场合的需要做出不同的调节,比如一般的广告牌那些流动的字画,就是通过flash制作一个动画,储蓄在显示屏的一张内存卡里,再通过技术手法显示出来的,可以根据不同的需要随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。传统LED显示屏通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,灯球刚开始全是蓝光的,而是后面再加上荧光粉,根据用户的不同需要,调节出不同的光色,广泛使用的有红、绿、蓝、黄四
[电源管理]
艾迈斯欧司朗UV-C LED助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌
艾迈斯欧司朗UV-C LED助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌 华兴集团(Ledtech Group)新型BioLED空气净化器采用艾迈斯欧司朗的OSLON UV 3636 LED,有效抑制空气中的病毒、细菌和真菌; UV-C LED结合BioLED中的活性碳过滤器,为家庭、办公和公共场所(如医院)提供可靠、有效的空气净化解决方案。 中国 上海,2022年6月24日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布, 华兴集团(Ledtech Group)新推出的BioLED智能空气净化器采用艾迈斯欧司朗高性能的UV-C LED OSLON®UV 3636---通过紫外线技术有效抗击病菌,为健康生活护航。
[电源管理]
基于AT89S51单片机控制的八路LED显示设计
一、单片机的内部结构
AT89S51单片机兼容标准8051的指令系统及引脚。下面以AT89S51单片机为例,简要介绍51系列单片机的内部结构。
通常,单片机片内含CPU、ROM、RAM、并行I/O口、定时器/计数器、中断控制系统、时钟电路、系统总线等。
1.中央处理器(CPU)
中央处理器是AT89S51单片机的核心,完成运算和控制功能。其CPU能处理8位二进制数或代码。
2.程序存储器
程序存储器用于存放用户编写的程序、原始数据或表格,分为片内程序存储器和片外程序存储器。
AT89S51采用片内、片外统一编址的64kB(0000H~FFFFH)程序存储器地址空间。片内有4kB Flash
[单片机]
基于DAC0832的LED亮度控制系统设计
引言
LED在城市化的过程中功不可没,各种夜景灯牌和广告显示屏,都在日益充斥人们新奇的眼球。以往霓虹灯的发光体只有亮和灭两种状态,亮度都是突然变化的,往往给人一种图案变化生硬的感觉;而现在很多霓虹灯已经实现了发光体亮度逐渐变化,这样形成的各种变化的霓虹灯图案更加柔和、流畅。控制发光体亮度变化总体上可以分为模拟方法和数字方法,其中通过单片机控制D/A转换器实现发光体亮度控制的方法具有电路简单、维护和调整方便的特点,是当前霓虹灯控制的发展方向。霓虹灯的发光体以气体放电灯管为主,现在随着高亮度发光二极管的产生,寿命长、能耗低的LED灯牌应用越来越广泛。这里讨论应用DAC0832在单片机控制下如何控制多个发光二极管的
[电源管理]
LED标识标牌全解
LED标识标牌一般起到一个指引路径的作用,在一群亮化美化做的特别好的大楼面前,一个漂亮时尚又有新意的标识标牌,往往能起到锦上添花的点缀作用,集装饰、指引、广告等多种功能为一体的标识标牌,也成为户外广告的重要一部分。
标识标牌按形态分类:
1、横式:整个比例横向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。一般在小店铺和大建筑的墙面上都可以看到。
2、竖式:整个比例竖向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。
3、突形:在建筑物的墙面上突出,除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况下,两侧都被利用为广告载体的标识标牌。例如三面翻标识牌。
4、地柱形:标记在地面的某些固定构造上的横形、竖形、立体形的标识标牌。
5、屋
[电源管理]
大功率LED封装工艺及方案的介绍及讨论
芯片设计
从芯片的演变历程中发现,各大LED生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ITO薄膜技术令通过LED的电流能平均分布等,使在结构上都尽可能产生最多的。再运用各种不同方法去抽出LED发出的每一粒光子,如生产不同外形的芯片;利用芯片周边有效地控制光折射度提高LED取率,研制扩大单一芯片表面尺寸( 2mm2)增加发光面积,更有利用粗糙的表面增加光线的透出等等。
有一些高亮度LED芯片上p-n两个电极的位置相距拉近,令芯片发光效率及散热能力提高。而最近已有的生产,就是利用新改良的溶解(Laser lift-o)及金属黏合技术(metal bonding),将LED磊晶晶圆从G
[电源管理]
汽车室內LED灯的散热分析技术
汽车的内、外使用许多照明元件,最近几年汽车的照明元件光源也掀起LED化热潮,例如汽车的大灯与尾灯已经採用LED光源。虽然尾灯使用低功率LED,不过市场很早就出现LED尾灯製品,紧接着车用照明的LED化浪潮也开始袭捲车内灯,一般认为不久将来车内灯、地图灯、仪錶板、指示器、警告器,等车用照明光源势必全面LED化。
LED照明的课题主要是发光部的温升,极易造成光束减少、色温变化、短寿命化等性能降低现象,为防止这些现象即使车用室内灯,也要求一般LED照明同等级的效果性冷却。传统LED照明使用自然空冷时,大多使用散热鳍片等低价元件,然而设计上必须考虑的变数,例如LED的发热量、模组的设置方法、周围温度、设置空间非常多,因此试作次数有增
[电源管理]
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]