4mm x 7mm 占板面积的 IC 可产生 7 个稳定输出并提供一个能驱动两串 LED 的驱动器

最新更新时间:2012-05-05来源: 21IC关键字:LTC3675  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

LTC3675 是一个节省空间的单芯片电源解决方案,适用于靠单节锂离子电池运行的多轨应用。其 4mm x 7mm QFN 封装中含有两个 500mA 降压型稳压器、两个 1A 降压型稳压器、一个 1A 升压型稳压器、一个 1A 降压-升压型稳压器、一个能以高达 25mA 驱动两串 LED 的升压型 LED 驱动器、以及一个为内务处理微处理器供电的始终保持接通的 25mA LDO。所有稳压器都可通过 I2C 加以控制。图 1 所示是一个靠单节锂离子电池运行的 8 轨解决方案。

 

图 1:通过单个 IC,可用锂离子电池提供 8 个电源轨,其中包括一个 LED 驱动器。

开关稳压器的特点
    LTC3675 中的所有电压稳压器都是内部补偿的单片同步稳压器。降压型稳压器和降压-升压型稳压器可以通过使能引脚或 I2C 启动,而升压型稳压器仅通过 I2C 启动。稳压器的反馈调节电压可通过 I2C 设定在 425mV 至 800mV 的范围内 (以 25mV 步进)。

每个稳压器都提供两种轻负载工作模式。降压型稳压器提供突发模式 (Burst Mode®) 工作以实现最高效率,降压型稳压器还提供脉冲跳跃模式以实现更加能可预测的 EMI。升压型和降压-升压型稳压器提供突发模式工作和 PWM 模式。每个稳压器的工作模式都可以通过 I2C 设定。

这些稳压器还具有可通过 I2C 在开关边沿设定转换率的控制,在开关边沿处,快速切换可产生更高的效率,而慢速切换可改善 EMI 性能。

并联降压型稳压器实现更强的负载电流能力
    LTC3675 中任何两个连续编号的降压型稳压器都可并联连接,以产生具合并的负载电流能力的单个稳压器输出。例如,降压型稳压器 1 (能提供 1A 电流) 和稳压器 2 (能提供 1A) 并联起来,以提供高达 2A 负载电流的单个降压型稳压器。类似地,降压型稳压器 2 和稳压器 3 可以并联,以产生负载电流能力高达 1.5A 的单个降压型稳压器,降压型稳压器 3 和稳压器 4 可以并联,以产生负载电流能力高达 1A 的单个降压型稳压器。

当两个降压型稳压器并联时,号码较小的降压型稳压器充当主稳压器,以及控制号码较大的从属降压型稳压器的功率级。组合降压型稳压器的行为方式是通过主 (号码较小的) 稳压器设定的。为了将一个降压型稳压器配置为从属稳压器,其反馈引脚必须连接至 VIN,而且主稳压器和从属稳压器的开关节点必须一起短接到一个共用的电感器。从开关引脚到电感器,主稳压器和从属稳压器的走线阻抗必须保持相同,以在两个功率级中得到较好的电流分配。走线阻抗不同可能影响组合降压型稳压器的负载能力。

在图 2 所示应用中,降压型稳压器 1 和稳压器 2 并联,其中降压型稳压器 1 充当主稳压器,降压型稳压器 2 作为从属稳压器。

 

图 2:并联降压型稳压器 1 和稳压器 2 可提高负载电流能力。
利用通常用来驱动 LED 串的升压型稳压器产生 12V 输出。

LED 驱动器的特点
    LED 驱动器能驱动两个 LED 串,每串的 LED 数目可多达 10 个。LED 驱动器可以另行配置为高压升压型稳压器。

当为驱动两个 LED 串的驱动器配置时,LED 1 或 LED 2 引脚中电压较低的引脚是稳定点。在图 1 中,LED_FS 引脚上的 20k 电阻器将 LED 的满标度电流设定为 25mA。在这个电流值上,两个 LED 串之间实现了好于 1% 的匹配。自动分级电路允许 LED 电流以用户设定的速率改变。

就要求 LED 偏置到高于 25mA 电流的应用而言,通过 I2C 设定编程寄存器中的一个位,所设定的电流就可以加倍。就 20k LED_FS 电阻器而言,设定这个位,就设定了 50mA 的满标度电流。以这种模式使用时,输出电压限定为 20V。

LED 驱动器配置为高压升压型稳压器
    利用 I2C 命令,可以将 LED 驱动器配置为以高压升压型稳压器工作。LED_OV 引脚充当反馈引脚。高达 40V 的输出电压可以用外部电阻器设定。在图 2 中,LED 驱动器配置为升压型稳压器,提供 12V 输出。为了保持稳定性,平均电感器电流不得超过 750mA。就一个 12V 输出而言,在整个输入电压范围内,可以提供高达 150mA 的负载电流。

按钮接口和顺序加电
    LTC3675 可以利用 ONB 引脚加电或断电。与 ONB、RSTB 和 WAKE 引脚有关的时序都由 CT 电容器设定。在以下讨论中,假定 CT 电容器的值是 0.01μF。

利用按钮接口和精确的使能门限,可以顺序启动稳压器。当所有稳压器都断开时,使能引脚门限为 650mV。一个稳压器一旦通过 I2C 或其使能引脚启动,那么其余使能引脚的门限就设定为精确的 400mV。这允许实现控制良好的顺序加电。

初始加电之后,如果没有稳压器尚未启动,那么就保持 ONB 引脚为低并持续 400ms,这将使 WAKE 引脚变高并持续 5 秒。WAKE 引脚可以硬连接到一个使能引脚,以给任何单独的稳压器加电,然后该稳压器的输出可以用来给另一个稳压器加电。LTC3675 能以这种方式顺序加电,如图 3 所示。图 4 所示是降压型稳压器 1、接下来是降压型稳压器 2、然后是降压型稳压器 3 的顺序加电。在 WAKE 引脚变为 LOW 之前,必须写入一条 I2C 命令,以强调降压型稳压器 1 的已启动状态。否则,当 WAKE 引脚被拉低时,降压型稳压器 1 关断,从而引起降压型稳压器 2 和稳压器 3 也断电。

 

图 3:具稳压器启动排序的单串 LED 驱动器

 
图 4:顺序启动的 4 个降压型稳压器

如果 LTC3675 有一个或更多个稳压器已启动,那么按下 ONB 引脚上的按钮,并持续 5 秒钟,就产生一次硬复位。硬复位使所有已启动的稳压器断电并持续 1 秒钟。1 秒钟之后,退出硬复位状态,而且 I2C 寄存器全都设定为缺省状态。还可以通过 I2C 命令利用 RESET_ALL 位产生硬复位。

一旦 LTC3675 处于 ON 状态,那么 PBSTAT 引脚就反应 ONB 引脚的状态。在初始加电时,如果 ONB 引脚被拉低,而且所有稳压器都断开,那么 PBSTAT 就保持在高阻抗状态。如果某个稳压器被启动,那么 ONB 变低并持续至少 50ms,并使 PBSTAT 也变低。

I2C 的特点
    I2C接口通过 11 个程序寄存器和两个状态寄存器提供可编程性和状态报告。可以在任何时间读取这些寄存器的内容,以确保正确工作。

每个开关稳压器都与单个程序寄存器有关,而 LED 驱动器由两个程序寄存器控制。UVOT 程序寄存器用来选择 8 个预置欠压报警门限之一和 3 个预置芯片温度报警门限之一。

如果已经发生了故障,那么 I2C 端口也用来复位 IRQB 引脚和锁存的状态寄存器位。

错误情况报告 —— 利用 RSTB 引脚实现加电复位
    当报告错误情况时,LTC3675 的 RSTB 和 IRQB 引脚被拉低,否则这两个引脚保持高阻抗状态。所报告的错误情况包括失稳输出电压、输入欠压和过热警报。

每个稳压器都有一个内部电源良好 (PGOOD) 信号,该信号指示输出电压状态。如果稳压器已启动,且输出电压比设定值低 7.5% 以上,那么稳压器的输出电压就被定义为不良。PGOOD 位设定为零,表明输出电压不良。LED 驱动器仅当配置为高压升压型稳压器时,才使用其 PGOOD 信号。

如果没有屏蔽,那么 PGOOD 位变低将拉低 RSTB 引脚。错误情况清除以后,RSTB 引脚返回高阻抗状态。通过设定 RSTB 屏蔽寄存器,用户可以有选择地屏蔽某种错误情况,以在该错误发生时,不拉低 RSTB 引脚。例如,如果升压型稳压器已启动,但用户不需要知道其输出的状态,那么用户就可以设定 RSTB 屏蔽寄存器,以在该升压型寄存器的输出不良时,使 RSTB 引脚不被拉低。

RSTB 引脚可以用来实现加电复位功能。某个稳压器启动以后,RSTB 引脚被拉低,并保持低电平状态,直到该稳压器的输出电压高于 PGOOD 门限并持续 200ms 为止。之后,RSTB 引脚返回到高阻抗状态。上述例子假定,RSTB 屏蔽寄存器中的内容设定为,允许已启动稳压器的 PGOOD 信号拉低 RSTB 引脚。

当发生错误时,IRQB 引脚也被拉低,并保持低电平,即使错误状况得到纠正也不变。IRQB 引脚是利用 I2C 命令清除的。除了报告不良的稳压器输出电压,如果超过输入欠压或过热报警门限二者之一,IRQB 引脚也被拉低。通过设定 IRQB 屏蔽寄存器,可以有选择地屏蔽导致 IRQB 引脚被拉低的错误情况。输入欠压警报和过热警报不可屏蔽。

实时状态寄存器和锁存状态寄存器中的数据准确揭示故障本质。当错误情况改变时,实时状态寄存器中错误报告位的状态也随之改变。当未屏蔽错误情况发生时,锁存状态寄存器的信息是锁定的,在锁定事件后,该寄存器中的内容不再变化。在 IRQB 清除命令生效时,清除锁存状态寄存器中的内容。

输入欠压故障报警和停机
    LTC3675 能在输入电压低至 2.7V 时工作。然而,在锂离子电池一路放电至 2.7V 期间,其他器件也许需要停机或进入低功率状态。LTC3675 提供一个输入欠压报警信号,其门限可通过 I2C 设定为 8 个电平之一。当输入电压降至设定的门限电压时,IRQB 引脚被拉低,表明出现了故障。状态寄存器可读以确定故障,并采取任何所需的纠正措施。

LTC3675 还提供输入欠压停机功能,如果输入电源电压降至低于 2.45V,那么就关断所有已启动的稳压器。程序寄存器中的内容被复位到缺省状态。一旦输入电压升高到超过 2.55V,就恢复工作。

过热故障报警和停机
    LTC3675 占用非常小的电路板空间,但能提供超过 15W 的输出功率。即使是其高效率稳压器,总的效率损失也会产生热量,这会提高芯片的温度。为了保护芯片和其他组件,LTC3675 提供 4 个可通过 I2C 选择的芯片温度报警门限。当芯片温度超过选定的报警门限时,IRQB 引脚拉低。如果有警报,那么状态寄存器就可读以确定故障原因。

如果芯片温度超过 150oC,那么所有已启动的稳压器都停机,程序寄存器复位到缺省状态。一旦芯片温度降至低于 135oC,就恢复工作。

结论
    LTC3675 非常适用于要求用单节锂离子电池提供多个电源轨的应用。6 个稳压器加上一个驱动两个 LED 串的驱动器,使 LTC3675 有别于同类电源管理解决方案。可通过 I2C 编程以及故障报告使设计师能以高效率使用电池功率,从而最大限度地延长电池运行时间,同时还可实现热量管理。LTC3675 采用节省空间的 4mm x 7mm QFN 封装。

关键字:LTC3675  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:4mm x 7mm 占板面积的 IC 可产生 7 个稳定输出并提供一个能驱动两串 LED 的驱动器

上一篇:LED前照灯热设计
下一篇:光的简史 —— 从宇宙大爆炸到今天

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43

LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
驱动开关模式下的多个高功率 LED 并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。    切勿望而生畏   近年来, LED照明 方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个 照明 设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学系统。本文将集中介绍电源设计。   在进行电源设计之前,必须先解决电源负载的问题。为此,需要考虑以下几个因素:   功率需求 — 你想要驱动多少
[电源管理]
LED显示屏倡导良性循环发展越来越迫切
    随着led显示屏的不断运用到现实的生活当中,人民的生活水平也不断提高,LED照明也逐渐走进百姓家。先是2006年的led显示屏快速发展,再到2010年得到LED照明与LED液晶迅速袭击全球,更是推动了整个LED产业的发展大道顶峰!正当然而LED显示技术的日益创新,LED显示的标准体系及其相应的内容也应不断改进、增加和完善,才能适应新变化。深圳市迪奥光电有限公司表态:“虽然说led显示屏的标准体系已具有一定的基础,但对于整个产业的标准化而言仍将是任重而道远,因此我们应该坚持不懈,努力加强与重视标准的研究、制定、宣贯与执行工作,才能满足LED显示产业持续发展的实际需要。”     我国led显示屏产业基本上是在市场环境下企
[电源管理]
欧司朗光电半导体率先进入硅上氮化镓LED芯片试点阶段
二零一二年一月十二日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体的研发人员成功地制造出高性能蓝白光 LED 原型,当中的氮化镓发光层生长于直径为 150 毫米的硅晶圆上。这晶圆以硅代替了目前常用的蓝宝石(sapphire),同样获得相等的优异质量。这款全新的 LED 芯片已经进入试点阶段,将在实际条件下接受测试,这表示欧司朗光电半导体的首批硅上 LED 芯片有望在两年内投放市场。 欧司朗光电半导体德国总部项目经理 Peter Stauss 博士指出:“我们多年的研发投入终于有了回报:不仅成功地提升了硅基上氮化镓层的质量,产品的效能和亮度也极具竞争力。此外,我们还执行了应力试验,证明我们的 LED 具有很高的质量以及良好的耐用性,这是
[电源管理]
COB封装中LED失效的原因分析
  虽然从技术角度 LED芯片 理论寿命可达100000H,但由于封装、驱动、散热等技术的影响,应用到普通 照明 类的光源或灯具寿命也只能达到30000H,甚至市场上也存在很多用不到半年就会出问题的产品。如何提高 LED照明 产品可靠性问题也一直是企业需要解决的问题。    LED 照明产品失效模式一般可分为: 芯片失效、封装失效、电应力失效、热应力失效、装配失效 。通过对这些失效现象的分析和改进,可对我们设计和生产高可靠性的LED照明产品提供帮助。   本文介绍了基于COB封装技术的LED照明产品失效模式及几种常见原因分析。并阐述了在COB封装、整灯结构设计等应用过程中预防和改善对策。    1、
[电源管理]
COB封装中<font color='red'>LED</font>失效的原因分析
LED封装技术探讨
   LED 的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。    一,常规现有的封装方法及应用领域   支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。   贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘 显示 照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高 功率 的方向发展,一个贴片内封装三、四个 Led芯片 ,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或
[电源管理]
FairchildFL7701智能LED灯驱动解决方案
Fairchild公司的FL7701是带PFC功能的智能LED灯驱动器,内置了高压自偏置电路,输入电压范围80VAC ~ 308VAC,带自动重起模式的AOCP功能,内置超温保护功能,主要用于装饰LED灯和低功率LED灯.本文介绍了FL7701主要特性,方框图,典型和高压应用电路以及带和不带电解电容的应用电路,2.4W LED镇流器电路图,材料清单和PCB布局图. The FL7701 LED lamp driver is a simple IC with PFC function. The special “adopted digital” technique of the IC can automatically detect
[电源管理]
FairchildFL7701智能<font color='red'>LED</font>灯驱动解决方案
基于AT89C51的控制LED摇摇棒设计
摇摇棒本为开发套件,全部采用直插的器件。显示的 LED 采用了5mm超高亮30度聚光发光二极管,共 32只。控制芯片采用宏晶单片机STC11F03E,其内部有3K的程序存储空间,256字节的数据存储空间,另外其内部还有2K的EEPROM空间。设计可以通过串口,把下载的画面数据到内部的EEPROM,掉电后,也不会丢失。 本文通过研究利用事先编好程序来控制16个 LED 发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),设计并制作一个依靠摇动能显示字符、图形的 LED 显示棒。此装置利用A T89C51 单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16个发光二极管进行
[电源管理]
基于AT89C51的控制<font color='red'>LED</font>摇摇棒设计
DC-DC大功率LED驱动IC选型
  40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。   Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。   下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
DC-DC大功率<font color='red'>LED</font>驱动IC选型
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