上海市柳营路650弄36号302室
销售热线:021-56906880 56982876
图文传值:021-56982876
企业邮箱:dzyb@vip.sina.com
当前位置:网站首页 -> 基于降压型LED恒流驱动的滞环控制电路设计
基于降压型LED恒流驱动的滞环控制电路设计 [2012/1/13] |
本文设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。 设计采用简单的设计理念实现恒流驱动,不需要复杂的电路分析,能实现精确的电流控制,且自身具有稳定性。 芯片采用0. 5μm 5V/ 18V/ 40V CDMOS 工艺研制,电源物位开关电压范围为4.5V~28V ,工作温度-40 ℃~125 ℃,可为LED提供恒定的350mA 驱动电流,通过调节外部检测电阻,可调节恒定L ED 驱动电流。 外部提供DIM 信号,通过DIM 的占空比来调节LED的亮度。 Hspice 仿真结果显示:LED 驱动电流为滞环变化的三角波,恒流精度小于6. 2 %。 1 引言 目前,L ED 液位计的驱动方式有恒压和恒流驱动两种,其中,恒流驱动是常用方式。 恒流驱动消除温度和工艺等因素引起正向电压变化所导致的电流变化,保证恒定的L ED 亮度。 在L ED 恒流驱动控制模式中,滞环电流控制模式具有物位开关诸多优点: 结构简单、自稳定、不易因噪声而发生不稳定振荡等,使用日益广泛。 MAXIM 公司的MAXIM16819 就是L ED 恒流驱动芯片。 文中实现了一种简单的滞流控制模块,通过模块内部自建滞环比较电压, 结合DIM 控制端的PWM 信号控制功率开关管的液位计通断,实现对L ED 的恒流控制。 2 电路设计与原理分析 2. 1 滞环控制原理 滞流控制模块应用如图1 所示,L ED 驱动电流的变化反应在检测电阻RSENSE两端的压差变化上。 本设计中,电容式液位计检测电阻设为0. 5Ω ,较小的检测电阻有利于降低功耗和保持较高的转换效率。 滞环电流控制模块内部自建两个电压阈值,检测电压Vcs与阈值电压进行比较,比较结果和DIM 调光信号相与来控制功率开关管的通断。
使用PWM 调光, 在减少电流占空周期内给L ED 提供完整电流, 例如要将亮度减半, 只需在50 %的占空周期内提供完整的电流。 通常PWM 调光信号的频率会超过100Hz ,以确保这个脉冲电流不会被人眼所察觉。
4. 5V~28V 的液位变速器输入电压经调整转换为5V 的恒定电压Vcc 为后续电路供电。 如图3 所示,A 点电位受运算放大器控制,将等于参考电压1. 2V ,假设输出V out 为高电平,则M2 导通,流过M1 的电流为IM1 = V ref / R2 ,B 点的电压为V BL = V in - IM1 R1 ;当V out为低电平,M2 截止,流过M1 的电流变为I′M1= V ref / ( R2 + R3 ) ,B 点电压升高为V BH = V in -I′M1 R1 ,所以B 点电压的变化为ΔV B = V BH - V BL= V ref R1 R3/ R2 ( R2 + R3) ,这意味着V out由高电平变成低电平时在B 点产生的一个滞环电压,可见该滞环电压与输入电压无关,只由参考电压V ref和电阻大小决定,通过选择各电阻的阻值便可设定滞环电压的大小。
2. 3 液位变速器 运放实现电路
在V in = 12V 时,对LED 驱动电流进行温度特性仿真,三次仿真波形结果分别如表2 所示。 可以看出,芯片的温度特性较好。
由于系统的固定延时τ对电流的纹波存在影响,实际的驱动电流峰值是IMAX +τoff di/ dt , 电流谷值是IMIN - τON di/ dt ,τoff 为从驱动电流大于设定值到功率开关关闭的系统延时,τon 为从驱动电流小于设定值到功率开关导通的系统延时, di/ dt 是电感电流变化率。 则电感若取较大值,对驱动电流平均值影响不大,但可以减小电流纹波, 反之,这是以增加外部电感体积为代价的。 |