引言 白光LED(WLED)受到市场青睐的主要原因是因为这类组件能为便携式电子产品的显示器提供背光,而应用中最常见的是需要4 V驱动电压的单个WLED。单节锂电池的平均电压为3.6 V,因此业界一般认为需要在使用单节锂电池驱动WLED的情况下使用升压转换器。大多数WLED驱动器都需要一个外部电感或飞电容来升高电压,但随着WLED技术不断改进,其正向电压(VF)的需求也随之减少。目前大多数LED的VF典型值为3.2~3.5 V,最高为3.7~4 V,这意味着LED的电流为15~25 mA。探讨了WLED的低电流应用与对其正向电压的影响,并介绍TI的新款LED驱动器TPS7510,该器件是适用低电压LED的低成本、小尺寸方案。
2 LED正向电压 WLED与其他标准p—n结二极管类似,只有对其施加足够的正向电压时才能导通。当外加电压超过阈值时,正向电流随WLED正向电压的增加而增加。图1给出2种WLED的典型I—V曲线。
由图1可简化分析,对于典型的二极管I—V曲线,电压超过阈值,电流急剧上升。图1(a)中器件的正向电压典型值为3.2 V,此时正向电流为20 mA,在整个工艺和温度范围内正向电压最大值为3.7 V。因此可得出:应用升压型DC/DC转换器才能使用最大输出电压为3~4.2 V的单节锂离子电池正确驱动WLED,然而,事实未必如此。例如,对于WLED电流为5 mA的应用就无需升压转换器。图l(a)表明,驱动5 mA所需的正向电压约2.9 V,远远低于数据资料中规定的驱动20 mA所需的典型电压。采用3.6 V锂电池驱动2.9 V输出电压无需升压转换器。
WLED的正向电压典型值及最大值适用于不同批次和不同生产工艺的器件。数据资料中提供的I—V曲线通常适用于参数值低于典型值的器件。虽然I—V曲线适用于每款器件,但根据具体测试时器件的正向电压曲线会向左或向右偏移。如果采用相同型号的另一个LED,典型测试条件下正向电压测量值为3.7 V(最大额定值),20 mA正向电流。该电压要比典型器件的值的电压高0.5 V,因此可得出驱动5 mA WLED需要3.4 V(2.9 V+O.5 V)的最大正向电压。根据应用中不同的截止电压,无需升压转换器驱动这一特定的5mA WLED。利用该技术很容易确定任何应用的最大正向电压。
3 温度变化的影响
有些应用需要WLED在极端温度的苛刻条件下工作。温度变化会影响LED特性,但在低电流和大电流时的影响并不一样。图2为典型WLED数据资料中正向电压随温度的变化曲线。
图2表明.电流较大及正向电压较高时,温度对其影响较大。此外,正向电压随温度的升高而下降。从5 mA曲线可以看出,从室温(25℃)变为最高额定温度(85℃)时正向电压下降约O.1 V。在确定所需的正向电压时应考虑到这一点,但这一影响可忽略不计。如果某项应用需在极低的温度下驱动LED,低输入电压增加正向电压会导致亮度的变暗。
4 超小型LED驱动解决方案
驱动多个WLED的典型解决方案之一是将WLED串联,然后用感应升压转换器或电荷泵驱动串联WLED。该解决方案可以提供较大的WLED电流,需要较高的正向电压。然而,正如先前讨论的,并不是所有WLED驱动器应用都需要升压转换器。对于低电流WLED驱动应用则可采用更简单、成本较低的超小型LED驱动器TPS75105。TPS75105线性电流源具有28 mV超低压降,可驱动4个并联WLED(2个WLED为一组,共2组)。该器件提供4个2%匹配电流路径,用于2个单独的WLED组。该器件采用超小型9焊球,1.5 mm2晶圆芯片级封装(WCSP),使用默认电流输出时无需外部元件,因此可实现令人难以置信的超小型1.5 mm2解决方案。此外,TPS75105是TI提供的最廉价的WLED照明解决方案之一。TPS75105应用电路如图3所示。
乍看起来,采用低压降线性电路来驱动LED似乎不切实际,因为线性稳压器的效率低。然而,LD0的效率往往被误解。LDO的效率完全基于输入电压与输出电压比,因此,驱动WLED的效率相当高。例如,3.6 V锂离子电池驱动3VWLED时驱动效率为83%。图4为锂离子电池供电范围内WLED前向电压取不同值时TPS75105的效率数据,依次为3.4 V、3.3 V、3.2 V、3.1 V、3.0 V、2.9 V。TPS75105的LED驱动效率可媲美于或优于其他的WLED驱动解决方案。
图5给出TPS7510x的LED驱动效率曲线与锂离子电池放电曲线的叠加效果。整个放电范围内3种曲线的平均效率为80%,VLED=3.3 V时效率高达90%。
虽然这里集中讨论低电流应用,但如果输入电压允许,TPS75lOx也可为LED提供高达25 mA驱动电流。这些应用也会因采用TPS7510x而实现超小尺寸。
5 结语
评估LED驱动器应用时,应特别考虑到应用所需的电流。如果电流远低于应用中规定的WLED V。参数,应参考WLED数据资料中的I—V曲线来确定实际应用中的VF。这样可以采用低压降线性电流源,如TPS75105在不牺牲开关升压转换器效率的条件下实现超小解决方案尺寸和低成本。
关键字:驱动 WLED
编辑:探路者 引用地址:驱动WLED不必4 V
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于L297和L298的步进电机驱动器的设计
引言
步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可靠性好,但其适应性受到限制,同时开发周期长、需求费用较高。
步进电机控制
步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机(VR
[单片机]
RTEMS管理机制与USB驱动程序设计
引 言 在航空航天和工业控制等一些嵌入式应用领域,要求控制系统具有严格的实时性,能够为任务提供一个可预见的响应时间。一些实时操作系统的引入可以有效地满足任务的实时性要求,如RTEMS和VxWorks。在这样的系统中,如果系统通信模块的通信速度不高,或者通信质量不可靠,就会影响整个系统的实时性能。通用串行总线(USB)由于其高带宽、高可靠性的特点,必将越来越多地应用到这类系统中。然而由于多数实时操作系统目前并未提供USB主机和设备的驱动,而且USB协议相对于其他串行通信协议(RS232、SPI等)复杂度较高,使得USB驱动程序的开发难度较大。 1 RTEMS及其设备管理机制 1.1 RTEMS简介 RTEMS(Real—Ti
[电源管理]
DS1302时钟芯片C51驱动程序
/********************************************** 程序名称:DS1302时钟芯片C51驱动程序 简要说明:read_clockS函数为读取时钟数据 调用Set_time即可调整时间并写入DS1302 sel为调整标志,可通过外部按键来更改其值 **********************************************/ //定义头文件 #include AT89X52.h /******************************************************************/ //定义DS1302时钟接口 sbit clock
[单片机]
stc51单片机硬件SPI驱动nrf24l01程序
stc51系类单片机大多数带SPI模块,例如STC12C5608AD,就带有SPI口,可以直接用此SPI口驱动nrf24l01,省去模拟SPI的麻烦。 spi初始化代码如下: void SPI_Init(void)
{
SPSTAT |= 0XC0; // 清高两位,
SPCTL = 0XD0; // 设置为主模式,开SPI
} spi收发数据代码如下: uchar SPI_RW(uchar tr_data)
{
uchar i=0; SPSTAT |= 0Xc0; // 清高两位,
SPDAT=tr_data;
while(((SPSTAT&0X80)!=0X80)&&(i 20))
{
i++;
[单片机]
RGBW LED驱动更加智慧的人机交互界面
现在的产品变得非常智能且彼此相互连接。 扬声器 、电视、冰箱、机顶盒和烟雾探测器等器件不再只是处在某一位置的工具 - 用户可远程或通过语音唤醒控制它们。这些器件比以前更加智能,这意味着它们还需要更加智慧的人机交互界面。 人机交互的界面可以多种多样,由发光二极管(LED)的各种创造性的组合而形成的LED环、LED矩阵或红绿蓝(RGB)LED照明等是现在炙手可热的人机交互方式,特别是通过改变诸如追逐或闪烁等模式更是增加了使用LED 作为人机交互界面的灵活性和美观程度。图1所示为一些模式示例。 图 1:用于人机界面的LED的示例 要拥有一个极其友好的人机界面,这些元素很重要: 完美的色彩混合,颜色随用户
[物联网]
HLK-W801-LVGL8之触摸驱动
前言 本篇完成最后一部的触摸驱动移植 前面两部分: 第一部分:HLK-W801-LVGL8之源码移植 第二部分:HLK-W801-LVGL8之LCD驱动 触摸驱动实现 针对触摸驱动,在源码demo中也有关于驱动芯片的实现,这里直接使用XPT2046的相关源代码; 结合驱动XPT2046.c/h的实现,具体只需完成 xpt2046_init()和xpt2046_read()两个接口的编写调试工作,平台驱动主要为SPI驱动,完成lv_drv_conf.h中输入设备的驱动接口: #define LV_DRV_INDEV_IRQ_READ // 读取触摸笔中断信号电平 #define LV_DRV_INDEV_SPI_CS(va
[单片机]
CRT偏转线圈驱动器原理图
电子发烧友网为大家提供了 CRT 偏转线圈驱动器原理图:
[电源管理]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言
随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。
1 设计思想与总体方案
1.1 简易智能机器人的设计思想
本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起
[单片机]