若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏" (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图 1 显示在恒定电流配置中驱动 3 个 LED 的反相升降压电路示意图。该电路拥有诸多优点。首先,它使用了标准降压控制器,不但能将成本降到最低,并有助於所有系统级的再利用。如果需要,设计人员也可以轻松改造该电路以利用整合型 FET 降压控制器或同步降压拓朴来提升效率。这种拓朴使用的功率级元件数目与简易降压转换器相同,因此可将切换稳压器的元件数降至最低,同时达到相对於其他拓朴的最低总体成本。由於 LED 本身的输出为光线,就系统级而言 LED 因受到负电压而产生偏压并不会造成影响,跟正电压的情况不同,也因此使其成为一种值得考虑的电路设计。
图 1 利用负输出电压,以升降压拓朴调节恒定 LED 电流
LED 电流的调节是透过感应感测电阻 R1 两端的电压并将其用作控制电路的反馈。控制器接地接脚必须为负输出电压的参考电压,以便让该直接反馈正常运作。如果控制器为系统接地的参考电压,则需要一个电平移位电路。这种"负接地"对电路构成了一些限制。功率 MOSFET、二极体和控制器的额定电压必须高於输入与输出电压的总和。
其次,从外部连接控制器 (例如致能) 需要将讯号从系统接地到控制器接地进行电平移位,因此需要更多的元件。单就这个原因而言,消除或将不必要的外部控制减至最低是最好的办法。
最後相较於四次切换的升降压拓朴,反相升降压拓朴中的功率装置会受到额外的电压和电流压力,进而降低了相关效率,但该效率与 SEPIC 相当。即便如此,这种电路还是能够达到 89% 的效率。藉由该电路的完全同步化,效率还可以再提高 2%~3%。
透过软启动电容器 C5 的短路快速地开/关转换器,是调节 LED 亮度一种简单的方法。图 2 显示了 PWM 输入讯号和实际的 LED 电流。这种 PWM 亮度调节方法较为有效,因为转换器关闭并且在 SS 接脚短路时仅消耗极少的功率。但是这种方法也相对较慢,因为转换器每次开启时都必须以一种可控制方式逐渐升高输出电流,进而在输出电流上升以前产生一个非线性、有限的停滞时间 (dead-time)。同时,这也将开启时间的最小负载周期降低至 10%-20%。在一些不要求高速和 100% PWM 调节的 LED 应用中,这种方法或许就已足够。
这种反相升降压电路为工程师提供了另一种驱动 LED的方法。低成本降压控制器的使用以及较少的元件数量使其成为替代高复杂度拓朴的一种理想方法。
图 2 PWM驱动 (顶部) 高效地控制 LED 电流 (底部)
关键字:反相升降压 拓朴调节 LED电流
编辑:探路者 引用地址:利用反相升降压拓朴调节LED电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
基于NCP5604的LED电流渐进启动/停止的实现
采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个led。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED恒定的电流,使之在几百微秒内上升到设定值,借助参考引脚实现LED电流渐进启动/停止。这种定制照明系统状态的方法相对简便,并已获广泛应用。本应用描述了该渐进技术相关的电路。
参考电流
输出电流是通过设定流入外部电阻器的参考电流来设定的。如图1所示,内部子电路提供外部电阻600 mV的偏置电压。IREF引脚上的电压通过连接到NMOS M3的运算放大器U1和根据精确内置带隙电压基准产生的600 mV参考电压进行调
[电源管理]
有效控制白光LED电流的开关稳压器
数年前,制造商们还将自己白光LED而不是暗淡LED的最大正向额定电流设定为20 mA。今天的白光LED可以提供更高的亮度,因此必须工作在更高的偏置电流下。在接近LED最大额定值的大电流工作情况下仍要保持对LED偏置点的控制,就需要一种新的方法。 偏置LED最简单、最常用的方法是与LED串联一个电阻,以限制 LED的最大电流,但这种方法会直接影响功率效率(功率效率定义为LED 功率与总输入功率之比)。对一个工作在350mA的白光LED而言,其二极管上相应的正向压降约为3.2V。将串联电阻和LED连接到5V电源,工作效率为64%,即从5V电源获得3.2V。功耗会生热,造成在串联电阻的平均功耗为36 mW,正向电流为20 mA,这样大小的
[应用]
AX2020连续电流模式LED驱动IC
AX2020为一颗连续电流模式构造的 LED驱动 IC.输入电压范围可由最低8伏特到最高32伏特,内部脉波切换频率为1MHz的直流降压LED驱动IC,输出电流最高可以至1安培,可驱动点亮1颗或多颗串并联的LED,LED驱动恒电流大小可依照应用方案需要而调整设定。border=0
AX2020应用上可提供5000:1的调光功能及稳定的工作电流,调光频率可高达50KHz,AX2020内部具有完整的系统保护功能: 过温度保护(ThermalShutdown)、当IC晶片温度超出150℃,IC即会进入过温度保护状态并停止电流输出,而当温度低於120℃时,IC即会重新恢复至工作状态,而且AX2020的工作效率达95%,优良的
[电源管理]
Diodes 推出高速双信道闪光灯LED驱动器,提供稳定高电流
Diodes 公司发布高速双信道闪光灯 LED 驱动器 AL3644,这款装置是专为支持高阶的相机闪光灯和手电筒功能所设计,适用于最新的智能型手机和其他可携式消费性装置。重要功能包括可透过 I2C 兼容接口设定的独立控制输出电流,且能合并两部装置 (各为不同的装置识别地址),在四信道应用中驱动四个 LED,达到最高 6A 电流。AL3644 以芯片级封装提供,并结合弹性的频率切换功能与恒定输出电流。 AL3644 采用恒定频率、同步升压的电流模式 PWM 转换器,能在 2.5V 至 5V 的输入电压范围内为两个恒定电流来源分别提供最高 1.5A 的电流。驱动器使用 I2C 兼容接口,作业频率最高达 400kHz,可设定装
[电源管理]
LED指示电流幅度的电路设计
图中LED 的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。
LED 指示电流幅度的电路设计 " src="https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/LED/uploadfile/201111/20111106095335305.jpg" width=472>
电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出
[电源管理]
英飞凌恒定电流线性LED驱动IC,为低电流带来更多自由度
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出一款恒定电流的线性 LED 驱动IC BCR431U,能在调节LED 电流时提供较低的电压降。该产品为新一代 BCR 系列的第二款产品,具有低压降特性,针对最高 37 mA 的低电流所设计。新款 BCR431U 的典型应用包括 LED 灯条、广告招牌、建筑 LED 照明、LED 显示器,以及应急、零售和家电照明。 此集成驱动 IC 在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。如此可提升整体效率,并提供所需的电压余度,补偿供应电压之中的 LED正向电压偏差及变动。BCR431U 能让照明设计增加更多 LED,例
[电源管理]
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
0、引言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文所提出的用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电
[电源管理]
稳定驱动白光LED的电流
稳定驱动白光LED的电流对白光LED驱动IC而言是最重要的技术特性。因锂离子电池的输出电压会随着消耗情况在3.2~4.1V之间变动,白光LED的正向电压UF大约会在3.0~3.8V范围内变动,故如何针对上述变动特性抑制白光LED的电流波动,是设计白光LED驱动电路必须重视的环节。
工作模式切换必须具备充分的裕度,以提高升压电路的输出电压UOUT,但也应充分考虑工作效率。图1说明了电路在从1倍压模式切换成1.5倍压模式时,高电源输入电压UIN会导致电路的效率下降。此时假设驱动白光LED的功率为PLES电源的供给功率为PS则工作效率η可用下式计算。
η=PLED/P
同时驱动四个白光LED时的工作效率为
η=(
[电源管理]