利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积

最新更新时间:2013-08-10来源: EDN关键字:电荷泵  LED  背光驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是  3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。

  为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。

  随着电荷泵设计技术的改进,新型白光LED驱动芯片,如Maxim等公司的芯片,不但可以获得电感升压电路的效率(大约85%),而且可以保持传统电荷泵设计的简捷、低成本等优势。

  分数电荷泵及其对效率的影响

  第一代白光LED驱动电荷泵的基本架构是倍压或2x拓扑,2倍压电荷泵的工作效率为:

PLED/PIN=VLED×ILED/(2×VIN×ILED+Iq×VIN)

  其中,Iq是电路的静态电流,因为Iq非常小,上式可近似等效为:

PLED/PIN≈VLED/(2VIN)

  为了提高效率,第二代白光LED驱动电荷泵的输出不再是输入电压的整数倍。如果电池电压足够,LED驱动器将产生1.5倍压输出,1.5倍压电荷泵的转换效率为:

PLED/PIN=VLED×ILED/(1.5×VIN×ILED+Iq×VIN)≈VLED/(1.5VIN)

  从上式可明显看出:1.5倍压电荷泵的效率显著提高了。假设电池电压为3.6V,LED电压为3.7V,效率从2倍压电荷泵的51%提高到69%。

  第三代电荷泵引入的1倍压模式进一步提高了效率。当电池电压足够高时,通过一个低压差电流调节器直接将电池连接到LED,此时,效率可以通过下式表示。

PLED/PIN=VLED×ILED/(VIN×ILED+Iq×VIN)VLED/(VIN)

  当电池电压足以驱动白光LED时,1倍压模式的效率超过90%。如果电池电压为4V,LED导通压降为3.7V,则效率可达92%。

  在不同电池电压下获得最高效率

  1倍压转换模式效率最高,但只能用于电池电压高于LED正向压降的情况下。为了获得最高效率,白光LED驱动器设计要求综合考虑电池和LED电压,当电池电压(或LED电压)改变时需要相应地改变驱动器的工作模式。但是,如果在电池电压较高时(而非必要的条件下)改变工作模式,开关损耗可能使电路进入低效率模式。当电池电压下降时,最好尽可能地使驱动器保持在高效模式(例如1倍压模式),对于功率开关而言,为了得到低损耗,芯片面积和成本都将提高。

  为了保持1倍压模式能够工作在尽可能低的电池电压下,要尽可能降低1倍压模式调整管FET和电流调节器的压降。压降决定了串联损耗和所能维持的1倍压模式的最低输入电压。最小输入电压由下式表示:

VLED+Bypass PFET RDS(ON)×ILED+VDROPOUT

  传统的正电荷泵白光LED解决方案采用PMOS FET作为旁路开关连接电池和LED,如图1所示。FET的导通电阻RDS(ON)大概是1~2Ω。更小的导通电阻将受限于芯片面积和成本。导通电阻越小,芯片面积越大,成本也越高。

1倍压模式

图1 1倍压模式,正电荷泵使用内部开关旁路VIN和LED的阳极

  当输入电压不足时,正压电荷泵产生1.5倍压或2×VIN的输出,用来驱动白光LED的阳极。为了在正压电荷泵中采用1倍压结构,我们必须使用一个内部开关旁路VIN和白光LED的阳极。当输入电压不足时,负压电荷泵能够产生-0.5VIN输出,驱动白光LED的阴极。工作在1倍压模式时,负压电荷泵结构不需要旁路-0.5VIN到地,因为电流调节器直接控制LED电流从VIN流入GND。由此扩展了1倍压模式的工作电压:VLED+VDROPOUT

  图2显示了1倍压模式下负压电荷泵的电流路径,没有P沟道MOSFET旁路开关,WLED调节电流直接通过VIN流入GND。如果ILED总电流为100mA,P沟道MOSFET的导通电阻为2Ω,则旁路开关压降为200mV。因为锂电池主要工作在3.6~3.8V,对于典型的Li+电池放电曲线,200mV压差、1倍压模式的负压电荷泵可以显著提高效率。

负压电荷泵模式

图2 负压电荷泵模式

  在不同LED正向压降下获得最高效率

  传统的1倍压/1.5倍压正电荷泵白光LED驱动器,LED的阳极连接在电荷泵的输出。如果LED不匹配,即每个LED的正向导通压降不同时,如果(VIN-VLED)不足以支持最大正向导通压降,则将驱动器切换到1.5倍压模式。这种情况下可能只有一个LED不能满足导通电压的要求,而电荷泵就必须放弃高效的1倍压模式。负压电荷泵则不同,可以通过多路开关分别选择1倍压模式或-0.5倍压模式。因此,如果某个LED需要较高压降,则不需要将所有通道转到-0.5倍压模式。例如,MAX8647/48驱动器,当输入电压不能驱动导通电压最高的LED时,仅仅打开需要负压电荷泵驱动的LED通道,其他LED仍然保持1倍压工作模式。独立的LED开关可以在不同时刻、不同VIN下切换到-0.5倍压工作模式。

  结论

  负压电荷泵白光LED驱动器能够分别切换各个通道的工作模式,与1倍压/1.5倍压正电荷泵LED驱动方案相比,显著提高了工作效率,如图3所示。

负压电荷泵白光LED驱动器工作效率

图3 负压电荷泵白光LED驱动器工作效率

关键字:电荷泵  LED  背光驱动器 编辑:探路者 引用地址:利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积

上一篇:总结LED背光技术的十大领先优势
下一篇:LED显示技术迎来突破 产业将回归市场调节

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24

大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
   1 引言   路灯是城市户外照明中重要的一支, 目前, 路灯光源一般都采用高压钠灯或金卤灯, 功率都为几百瓦或以上, 耗电程度较大, 寿命不长, 维修工作量较大。发光二极管(LED) 是一种半导体发光固体器件, 它具有工作电压低、体积小、可靠性高、寿命长、转换效率高和环保等优点, 作为一种“绿色光源”, 其在路灯照明系统上的运用将一改传统路灯的各种缺点, 是未来照明领域发展的趋势。如今,将白光LED 运用在如路灯照明系统等户外照明上的实例较少, 因此, 研制开发一种节能型大功率LED路灯系统极具市场价值。为避免实际开发的盲目性,降低开发成本, 进行模型模拟设计很有必要, 能为接下来大功率LED 路灯的实际开发提供指导
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font>路灯照明系统模拟设计
Micro LED面板功耗仅为其10%
        苹果iPhone未来有没有可能数天不用充电?据了解,若Micro LED和可弯曲燃料电池技术成熟,加上5奈米制程若到位,未来移动设备数天免充电,有可能实现。日前外媒报导,未来移动设备是否能实现数天不用充电的目标,这要看Micro LED显示技术和可弯曲燃料电池(flexible fuel cells)何时能够成熟。 OLED拥有液晶所无法比拟的结构优势   报导指出,若这两项技术成熟并整合一套解决方案,可大幅降低移动设备的电力消耗。Micro LED面板的功率消耗量仅为有机发光二极管(OLED)面板的10%,省电效果相当显著,若苹果未来Apple Watch或是iPhone产品采用Micro LED面板,可较O
[家用电子]
京东方大力展“1+4”航母事业群
过去的 2020 年,国际市场环境不确定性骤增,特殊时期使全球政经格局和产业环境受到影响,对产业发展提出了新的要求。面对外部环境的诸多挑战,全球物联网创新企业 BOE(京东方)依然交出了一份不错的答卷,不仅实现了业绩逆势快速增长,同时在企业市场化改革方面也向前迈出了一大步。 正如京东方董事长陈炎顺所说,经过过去几年的积淀和不断创新,京东方已将自身在显示领域的技术能力、产品能力和制造能力与物联网产业深度融合,不断夯实和强化京东方在多个物联网细分应用市场的战略布局,并协同智慧物联生态合作伙伴,用心改变生活,共同迈向值得期待的新一年。 “在危机中育新机、于变局中开新局”,以全新物联网企业形象展现在大众面前的京东方,不断给业界带来
[嵌入式]
LED日光灯与传统的日光灯
采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。    LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W;    10WLED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮, 16W LED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,    LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接授。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-260V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是
[电源管理]
解读LED显示屏各类色度处理技术
LED显示屏 技术从二十世纪80年代初的单色显示屏,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。   各类色度处理技术   1、基色波长的选择   LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对L
[电源管理]
飞兆半导体利用播客提供更多产品和技术信息
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为了进一步提升对中国电子工程师社群的支持和服务,现已提供中文版的播客内容,以普通话讲解飞兆半导体的先进电源技术和解决方案,让设计人员了解相关技术的特性和优势,帮助他们更快速地完成产品开发。   第一个以普通话录制的播客内容环绕着LED 技术和解决方案,详细分析了飞兆半导体的初级端调节 (PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器 FAN100和 FSEZ1016A,如何有效地简化设计、减小线路板空间,并提供优异的系统性能。这二款产品都是专为满足高亮度 (high brightness, HB) 发光二极管 (LED) 市场的关键性需求而设的。   要收
[焦点新闻]
解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
LED 亮度 高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但 LED照明 技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析 可控硅 控制器 的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入 EMI 滤波器 电感 和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列 LED驱动 器 IC 很好地解决这一困扰,该产品的初级侧控制技术还省去了隔离反
[电源管理]
解析可轻松实现无闪烁调光的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>IC及电路设计
到底OLED是什么?
到底OLED是什么?它和目前正流行的液晶屏幕有什么不同呢? Oled的原文是OrganicLightEmittingDiode,中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFTLCD简单。OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFTLCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。字体清晰
[电源管理]
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