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[导读]生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从2N减少至N+1,这里,N是模块中LED串的数目。本文将阐明如何驱动这样的共阳极LED模块,并在某个LED串变至开路状态时对LED串电压进行同时限制。

生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从2N减少至N+1,这里,N是模块中LED串的数目。本文将阐明如何驱动这样的共阳极LED模块,并在某个LED串变至开路状态时对LED串电压进行同时限制。下面小编带领大家来了解LED驱动器的相关知识。

图1示出了采用降压模式配置的LT3496三路输出LED驱动器,这里,LED串被布设于PVIN和200mΩ检测电阻器之间,以在PVIN上实现共阳极连接。这与用于3个自由浮动LED串的常见降压模式配置是完全不同的。在标准的稳态操作中,该电路可向每个LED串输送500mA的电流。

在降压模式LED驱动器电路中,编程过压保护(OVP)功能并非始终需要。与升压、降压/升压和单端初级电感转换器(SEPIC)型驱动器不同,当某个LED串开路时,降压模式LED驱动器的开关电压将下降。在这种场合中,OVP功能是不需要的。然而,可以把CAP1引脚用作一个开路指示器。此外,在某些应用中可能还需要一个集电极开路缓冲器。为简单起见,我们在下面的描述中只采用了通道1的参考指示符。

如果某个LED串变至开路状态并随后被重新连接,则有可能发生一个问题。例如,如果LED驱动器和LED模块之间的电缆连接不是一种恒定不变的连接(需要不时地断接和重接),就可能出现上述情形。在这种情况下,当LED串被重新连接之后,它就会遭受一个很大的浪涌电流(持续时间达若干微秒)。这个大浪涌电流是由电容器C4的放电所引起的。该浪涌电流的大小与PVIN和LED串电压之间的差异有关——电压差越大,则浪涌电流越大。例如:在图1中,对于一个24V输入和3-LED配置,测得的峰值浪涌电流为1.2A。

如果担心浪涌电流,那么当LED串开路时,就必需把LED串两端的电压箝位于一个仅略高于LED串电压的电压。图2示出了一款电路,该电路可把LED串两端的电压限制在一个由电阻器R1和R3所设定的OVP电平上。在本例中,该OVP电平将是15V。然而,为了使OVP电路生效,在OVP逻辑电路将主开关断开之后,必须上拉CAP1引脚电压。电阻器R4为CAP1引脚提供了数百微安(μA)的上拉电流。当未采用R4时,CAP1引脚被保持于低电平,从而使得OVP电路不起作用。

 


图1:三路降压模式LED驱动器可驱动共阳极LED串。


图2:三路降压模式LED驱动器具有开路LED保护功能。

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。

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