当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于LED

随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于LED需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光LED 的典型正向电压介于3V~5V之间。由于为白光LED供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于LED正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。

主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节 LED 亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的 EMI 性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具吸引力的解决方案,而其他常见的解决方案是采用充电泵转换器。在本文中,我们分别对用于驱动白光 LED 的两款解决方案作了讨论,并探讨了他们与主要电源要求的关系。另外一个很重要的设计考虑因素是调节 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度变换。下面将介绍一款使用一个 PWM 信号来控制其亮度的简单的解决方案。与其他标准解决方案相比,该解决方案的另外一个优势就是其更高的效率。

可驱动白光LED 的标准升压转换器

图中的升压转换器被配置为一个可驱动4白光LED的电流源。该器件将检测电阻器 Rs 两端的电压调节至1.233V,从而得到一个定义的LED电流。

 

白光LED电源系统电路模块设计

本结构中使用的升压转换器在1.233V电流检测电阻器两端将有一个压降,而检测电阻器的功耗会降低该解决方案的效率。因此,必须降低检测和调节该LED电流的压降。除此之外,对于许多应用来说,调节LED电流和LED亮度的可能性也是必须的。图2中的电路实现了这两个要求。

 

白光LED电源系统电路模块设计

图2 通过降低电流感应电压来提高效率

在图2中,一个可选齐纳二极管被添加到了电路中,用钳位控制输出电压,以防止一个LED 断开连接或出现高阻抗。一个具有3.3V 振幅的PWM 信号被施加到该转换器的反馈电路上,同时使用了一个低通滤波器Rf 和Cf,以过滤PWM 信号的DC部分并在R2 处建立一个模拟电压(Vadj)。通过改变所施加PWM 信号的占空比,使该模拟电压上升或下降,从而调节该转换器的反馈电压,此举会增加或降低转换器的 LED 电流。通过在 R2 处施加一个高于转换器反馈电压(1.233V)的模拟电压,可以在检测电阻器两端实现一个更低的感应电压。对于一个 20mA LED 电流而言,感应电压从1.233V下降到了0.98V(对于10mA LED 电流而言,甚至会降至0.49V)。

当使用一个具有3.3V振幅的PWM 信号时,必须要将控制LED亮度的占空比范围从50%调整到100%,以得到一个通常会高于 1.233V 反馈电压的模拟电压。在50%占空比时,模拟电压将为 1.65V,从而产生一个20mA、0.98V 的感应电压。将占空比范围限制在70%~100%之间会进一步降低感应电压专用LED驱动器减少了外部组件数量图3显示了一款集成了前面所述特性的器件。直接在 CTRL 引脚上施加一个PWM 信号就可以对 LED 电流进行控制。

 

白光LED电源系统电路模块设计

图3 白光LED恒流驱动器IC

对EMI加以控制

由于这两款解决方案均为运行在高达1MHz转换频率上的开关转换器,且可以快速的上升和下降,因此无论使用哪一种解决方案(充电泵还是升压转换器)都必须要特别谨慎。如果使用的是充电泵解决方案,则不需要使用电感,因此也就不存在磁场会引起 EMI 的问题了。但是,充电泵解决方案的飞跨电容通过在高频率时开启和关闭开关来持续地充电和放电。这将引起电流峰值和极快的上升,并对其他电路发生干扰。因此飞跨电容应该尽可能地靠近 IC 连接,且线迹要非常短以最小化EMI 放射。必须使用一个低ESR 输入电容以最小化高电流峰值(尤其是出现在输入端的电流峰值)。

如果使用的是一款升压转换器,则屏蔽电感器将拥有一个更为有限的磁场,从而实现更好的EMI 性能。应对转换器的转换频率加以选择以最小化所有对该系统无线部分产生的干扰。PCB 布局将对EMI产生重大影响,尤其要将承载开关或 AC 电流的线迹保持尽可能小以最小化EMI 放射,如图4所示。

 

白光LED电源系统电路模块设计

图4 承载开关电流的节点和线迹应保持最小化

粗线迹应先完成布线,且必须使用一个星形接地或接地层以最小化噪声。输入和输出电容应为低 ESR 陶瓷电容以最小化输入和输出电压纹波。在大多数应用中,与充电泵相比,升压转换器显示出了更高的效率。使用一个升压转换器(其电感大小与 1210 外壳尺寸一样)降低了充电泵在总体解决方案尺寸方面的优势。至少需要根据总体解决方案的尺寸对效率进行评估。在 EMI 性能方面,对升压转换器的设计还需要考虑更多因素和对更多相关知识的了解。

总之,对于许多系统而言,尤其在器件拥有一个从 1.0 到 1.5 的灵活转换增益的时候,充电泵解决方案将是一个不错的解决方案。在稍微高于 LED 正向电压处发生从 1.0 到 1.5 的转换增益时,这样一款解决方案将实现绝佳的效率。在为每个应用选择升压转换器或充电泵解决方案时,需要充分考虑便携式系统的关键要求。如果效率是关键的要求,则升压转换器将为更适宜的解决方案。

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

广州2025年9月12日 /美通社/ -- 9月11日,由国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵"...

关键字: 数字化 供应链 控制 电子

为解决使用现有接装纸分离装置生产“视窗烟支”时出现的安装调整难度大、耗时长、稳定性差,烟支接装纸外观质量缺陷率高等问题,设计了一种接装纸三级分离和控制装置。通过接装纸初步分离、分离定位控制和最终定位输送装置模块化设计,且...

关键字: 视窗烟支 接装纸 分离 控制

中国 上海,2025年8月28日——全球领先的智能传感和发射器解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,其全新UV-C LED在辐射灭菌领域取得重大技术突破,并获得评估认可。

关键字: LED 发射器 光电半导体

在LED照明技术向高能效、低电磁干扰(EMI)方向演进的过程中,电流模式控制与动态负载调整算法的协同优化成为突破技术瓶颈的核心路径。本文将从控制架构创新、动态负载补偿机制及EMI抑制策略三个维度,揭示新一代LED驱动器的...

关键字: LED 动态负载调整算法 EMI

在全球倡导节能减排的大背景下,家电产品的能耗问题日益受到关注。电视机作为家庭中使用频率较高的电器之一,其能耗的降低对于节约能源和减少碳排放具有重要意义。LED 驱动技术作为影响电视机能耗的关键因素,正不断发展和创新,为实...

关键字: 驱动技术 能耗 LED

LED是一种能发光的半导体电子元件,这种电子元件早期只能发出低光度的红光,随着技术的不断进步,现在已发展到能发出可见光、红外线及紫外线的程度,光度也有了很大的提高。

关键字: LED

PCB设计在EMI抑制中起着关键作用。合理的布局布线能够有效减少信号的电磁辐射和相互干扰。首先,应将功率电路和控制电路进行物理隔离,避免功率电路中的大电流、高电压信号对控制电路造成干扰。功率器件和电感等高频器件应尽量靠近...

关键字: LED 开关电源

为确保太阳能路灯的稳定工作,建议使用硅酮密封将太阳能路灯组件的接线固定在支架上。在连接路灯部件的线路时,必须遵循正确的顺序,以防止正负连接颠倒导致的短路问题。此外,太阳能路灯灯杆底部的接线应采用适当的密封装置或硅胶进行密...

关键字: LED 路灯

在我们家,WTW已经运行了14年了。它是一种非连接(不在线)的通风机,从房子外面吸收新鲜空气,经过过滤后空运到房子里。新鲜的环境空气是用从房子里大多数房间取出的空气预热的。再加热的能量是通过热交换器从流出的“脏”空气中获...

关键字: Zigbee LED 传感器

MCU 被誉为现代电子设备的 “神经中枢”,是嵌入式电子系统中控制各种功能的核心器件。当前,边缘 AI、具身智能、新能源汽车、制造业数智转型等新业态,正在为 MCU 开辟更多增量市场,并倒逼 MCU 技术升级。MCU 厂...

关键字: MCU 电子系统 控制
关闭