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[导读]研究设计了一种高边电流检测的滞环控制的LED驱动电路.电流滞环控制方式解决了电流峰值控制中峰值电流与平均电流不一致的问题,并且没有峰值电流控制中出现的占空比大于0.5时次谐波震荡现象,故无须斜坡补偿电路,电路结构相对简单.能适应宽范围类电压输入以及较大范围负载变化的场合.

关键点波形测试

在上述分析的基础上,设计了实验电路进行验证,电路参数为:RS取0.5 Ω,电感L的值为220 μH,续流二极管为SS34,开关MOS管选用IRFR024,电流检测器采用LM358通用运放,比较器选用LM393,与非门用74HC00,MOS 驱动选用UCC27524D,R1=R2=4.7 kΩ,R3=R4=47 kΩ,R7=500 Ω,R6采用3个200 Ω电阻并联,R5=910 Ω.

图3(a)所示为实验电路占空比较大时,通过LED电流iRS 与MOS 管门极电压VGS 波形图.图3(b)为占空比较小时,通过LED电流iRS与MOS管门极电压VGS波形图.通道1为电流探头测得通过LED的电流波形,通道2为MOS管门极电压VGS波形.

 

 

由图3(a).图3(b)可知iRS 电压在一个最大值与最小值之间滞环变化,VGS 从最大占空比与最小占空比之间变化.该图形表明,该滞环电路能稳定iRS平均电压,即稳定输出电流Iled.且占空比变化范围大,能适应大范围输入电压变化或输出负载变化的场合.图4为调光信号占空比为0.5时的电路的工作波形图,通道1的波形为加入调光信号后输出的电流波形图.通道2为频率300 Hz 脉宽从1%~99%可调的PWM 数字调光信号.

 

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