当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,随着中功率(1W至4W)led串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能LED驱动器的需求也增加了。LT3519 LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM 和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。

LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,随着中功率(1W至4W)led串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能LED驱动器的需求也增加了。LT3519 LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM 和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。下面来介绍驱动器的相关知识。

400kHz LT3519 LED驱动器包含集成的750mA/45V峰值电源开关、补偿组件和低泄漏肖特基二极管,从而使设计简单、小巧。尽管集成度很高,该器件仍然能用于多种拓扑,包括升压、SEPIC、降压模式或降压-升压模式。为了最大限度地提高通用性,肖特基二极管的阳极(ANODE)和内部电源开关的发射极(SW)引脚被单独引出,以便SEPIC耦合电容器可以插入两者之间。选择内部补偿组件以便在上述拓扑中匹配2.2μF至4.7μF的输出电容。集成的补偿网络结合电流模式控制,产生了快速稳定的瞬态响应。

该器件还包括OPENLED检测和故障报告功能。利用电阻器分压器设定过压保护输出电压,以防有LED串开路。在发生故障时,一个小的上拉电阻器就可以使开路集电极OPENLED输出引脚有效。

4W升压型LED驱动器

图1中简单的升压型LED驱动器在汽车输入电压范围内以100mA电流驱动最高38V的LED。对于汽车、航空电子和工业解决方案来说,400kHz开关频率是常见的。该驱动器结合了高效率、小尺寸的电感和电容以及高的PWM调光能力,同时避开了AM广播频段的频率。具有约750mA额定饱和电流的小型电感器、几个陶瓷电容器和若干纤巧的电阻器就是完成设计所需的全部组件。如图2所示,利用集成的LT3519 PWM调光架构和极低泄漏的集成肖特基二极管,纤巧的PWM调光MOSFET可用来在120Hz时提供超过1000:1的PWM调光。

频率为120Hz时,1000:1的调光比对于一个400kHz的开关稳压器来说是极高的。由于更高的开关频率通常对应更高的PWM调光比,因此通过选择更高频率的驱动器,可以进一步提高调光比。在这种情况下,避开AM频段意味着跳至2MHz,从而降低了最大占空比和效率。LT3519的400kHz开关频率做到了2MHz转换器无法做到的事情:LT3519在38VLED时,以低至6VIN的电压提供高占空比;在12VIN时提供高达89%的效率。如果不需要PWM调光,那么MOSFET M1可以去掉,可用模拟调光(CTRL)引脚来调节稳定的LED电流,使其低于100mA,从而实现简单的亮度控制。

2.4W SEPIC LED驱动器

当LED串的电压在输入轨电压范围之内时,需要SEPIC拓扑。SEPIC产生高的PWM调光比,而且还提供短路保护。图3所示的SEPIC在4V至24V的输入范围内以150mA的电流驱动16V LED。因为集成的箝位二极管的阳极(ANODE)是通过一个独立于NPN电源开关发射极(SW)的引脚引出的,所以耦合电容器非常容易插入两者之间。SW引脚承受的最高电压略高于输入电压与输出电压之和,因此45V/750mA的集成电源开关很好地满足了这些规格要求。

 


图1 4W升压型LED驱动器在12VIN时具89%的效率

 


图2 集成的PWM调光在20Hz时实现1000:1的调光

 


图3 具有短路保护的SEPIC LED驱动器

以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,是高频设计中的一个常用概念,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所...

关键字: 电流 阻抗

同步整流和非同步整流是开关电源中两种不同的整流方式,它们的主要区别在于续流回路中使用的元器件及其控制方式。

关键字: 电流 开关电源

电阻,这个看似简单的物理概念,实际上蕴含着丰富的科学内涵。在接下来的时间里,我将向大家阐述电阻的作用,以及它在科技发展中的重要性。

关键字: 电阻 电流

在电子系统中,电源如同人体的心脏,为各个元器件提供持续稳定的能量。而电源系统电流的合理分配,更是决定了整个系统能否稳定、高效运行的关键因素。不合理的电流分配,可能导致某些元器件供电不足,无法正常工作;也可能使部分器件电流...

关键字: 电源系统 器件 电流

在现代电子系统中,电源的高效稳定运行至关重要。开关模式电源(SMPS)因其较高的效率,在高电流应用中得到广泛使用。而若能够精细调节电源的输出电压,将为系统带来诸多益处,如移除电源路径上的容差和压降、验证系统限幅的运作,或...

关键字: 电源 效率 数字电位计

谐波,作为一种电力系统中常见的现象,指的是电压或电流波形偏离正弦波的畸形部分。其产生源于电力系统中非线性负荷的存在,这些负荷在运行过程中会引发电流或电压波形的畸变。谐波的特性包括频率为基波频率的整数倍、正负序性以及幅值与...

关键字: 电流 谐波

在电子电路设计中,电源模块的稳定运行至关重要。而电源模块外围电容的选型,对电源的性能有着直接且关键的影响。恰当的电容选型,不仅能有效滤除电源中的纹波和噪声,确保输出电压的稳定,还能提高电源模块的效率,延长其使用寿命。本文...

关键字: 电源模块 外围电容 效率

谐波的产生电网谐波主要源自三个方面:首先是发电电源质量不佳引发的谐波;其次,输配电系统在运行过程中也可能产生谐波;最后,用电设备如变频器、整流器等在使用时会产生大量谐波,成为谐波产生的主要源头。

关键字: 电流 谐波

三极管是一种半导体器件,通常由三层半导体材料构成,分为NPN型和PNP型两种结构。其工作原理基于电流控制或电压控制机制。对于双极性晶体管(BJT),基极电流决定了集电极电流;而对于场效应晶体管(FET),栅极电压则调节漏...

关键字: 三极管 电流

选择最大电流为20mA,是综合考虑了安全、实用、功耗及成本等多个因素。首先,安全方面,火花仪表需采用低电压、低电流,以确保20mA电流通断时产生的火花能量不足以引燃瓦斯,从而保障现场安全。其次,从生产实际出发,需综合考虑...

关键字: 电流 传感器
关闭