色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

電子設(shè)計(jì) ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2018-12-12 07:59 ? 次閱讀

引言

隨著LED技術(shù)的發(fā)展, 大功率LED在燈光裝飾和照明等領(lǐng)域得到了普遍的使用, 同時(shí)功率型LED驅(qū)動芯片也顯得越來越重要。由于LED的亮度輸出與通過LED的電流成正比, 為了保證各個LED亮度、色度的一致性, 有必要設(shè)計(jì)一款恒流驅(qū)動器, 使LED電流的大小盡可能一致。

基于LED發(fā)光特性, 本文設(shè)計(jì)了一種寬電壓輸入、大電流、高調(diào)光比LED恒流驅(qū)動芯片。該芯片采用遲滯電流控制模式, 可以用于驅(qū)動一顆或多顆串聯(lián)LED。在6V~30V的寬輸入電壓范圍內(nèi), 通過對高端電流的采樣來設(shè)置LED平均電流, 芯片輸出電流精度控制在5.5%, 同時(shí)芯片可通過DIM引腳實(shí)現(xiàn)模擬調(diào)光和PWM調(diào)光, 優(yōu)化后的芯片響應(yīng)速度可使芯片達(dá)到很高的調(diào)光比。

本文首先對整體電路進(jìn)行了分析, 接著介紹各個重要子模塊的設(shè)計(jì), 最后給出了芯片的整體仿真波形、版圖和結(jié)論。

1 電路系統(tǒng)原理

圖1是芯片整體架構(gòu)以及典型應(yīng)用電路圖。

該電路包括帶隙基準(zhǔn)、電壓調(diào)整器、高端電流采樣、遲滯比較器、功率管M1、PWM和模擬調(diào)光等模塊。此外該芯片還內(nèi)置欠壓和過溫保護(hù)電路, 從而能在各種不利的條件下, 有效的保證系統(tǒng)能夠穩(wěn)定的工作。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖1 芯片整體等效架構(gòu)圖

從圖1中可以看到電感L、電流采樣電阻RS、續(xù)流二極管D1形成了一個自振蕩的連續(xù)電感電流模式的恒流LED控制器。該芯片采用遲滯電流控制模式, 因?yàn)長ED驅(qū)動電流的變化就反應(yīng)在RS兩端的壓差變化上, 所以在電路正常工作時(shí), 通過采樣電阻RS采樣LED中的電流并將其轉(zhuǎn)化成一定比例的采樣電壓VCS, 然后VCS進(jìn)入滯環(huán)比較器,通過與BIAS模塊產(chǎn)生的偏置電壓進(jìn)行比較, 產(chǎn)生PWM控制信號, 再經(jīng)柵驅(qū)動電路從而控制功率開關(guān)管的導(dǎo)通與關(guān)斷。

下面具體分析電路的工作原理。首先芯片在設(shè)計(jì)時(shí)會內(nèi)設(shè)兩個電流閾值IMAX和IMIN。當(dāng)電源VIN上電時(shí), 電感L和電流采樣電阻RS的初始電流為零, LED電流也為零。這時(shí)候, CS_COMP遲滯比較器的輸出為高, 內(nèi)置功率NMOS開關(guān)管M1導(dǎo)通, SW端的電位為低, 流過LED的電流開始上升。電流通過電感L、電流采樣電阻RS、LED和內(nèi)部功率開關(guān)從VIN流到地, 此時(shí)電流上升斜率由VIN、電感(L)、LED壓降決定。當(dāng)LED電流增大到預(yù)設(shè)值IMAX時(shí), CS_COMP遲滯比較器的輸出為低, 此時(shí)功率開關(guān)管M1關(guān)閉, 由于電感電流的連續(xù)性, 此時(shí)電流以另一個下降斜率流過電感(L)、電流采樣電阻(RS)、LED和續(xù)流肖特基二極管(D1), 當(dāng)電流下降到另外一個預(yù)定值IMIN時(shí),功率開關(guān)重新打開, 電源為電感L充電, LED電流又開始增大, 當(dāng)電流增大到IMAX時(shí), 控制電路關(guān)斷功率管, 重復(fù)上一個周期的動作, 這樣就完成了對LED電流的滯環(huán)控制, 使得LED的平均電流恒定不變。

從以上分析可知, LED的平均驅(qū)動電流是由內(nèi)設(shè)的閾值IMAX和IMIN決定, 因而不存在類似于峰值電流控制模式的反饋回路。所以與峰值電流控制模式相比, 滯環(huán)電流控制模式具有自穩(wěn)定性,不需要補(bǔ)償電路, 另外峰值電流檢測模式動態(tài)響應(yīng)調(diào)節(jié)一般需要幾個周期的時(shí)間, 而滯環(huán)電流控制至多一個周期就可以穩(wěn)定系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng), 所以滯環(huán)電流控制的動態(tài)響應(yīng)更加迅速。當(dāng)然滯環(huán)電流控制模式存在著輸出紋波較大, 變頻控制容易產(chǎn)生變頻噪聲等缺點(diǎn), 但是在大功率LED照明驅(qū)動應(yīng)用中, 一定的紋波變化和開關(guān)頻率變化不會對LED的整體照明性能產(chǎn)生較大影響。

2 電路子模塊設(shè)計(jì)

2.1 帶隙基準(zhǔn)(Bandgap)

圖2為采用共源共柵電流鏡, 可以改善電源抑制和初始精度的CMOS自偏置基準(zhǔn)電路。其中,R1和PH4組成啟動電路, 當(dāng)電源上電時(shí), 若電路出現(xiàn)零電流狀態(tài), 此時(shí)VA為低, MOS管PH4開啟, 并向基準(zhǔn)核心電路中注入電流, 使得基準(zhǔn)電路擺脫零簡并偏置點(diǎn), 當(dāng)電路正常工作時(shí), 通過合理的設(shè)置P7和P8的寬長比, 使它們都處于深線性區(qū), 由于R2和R3阻值很大, 此時(shí)VA的大小接近輸入電壓, MOS管PH4關(guān)斷, 啟動結(jié)束。此外,由于VA的電壓接近電源電壓, 通過電阻R2和R3的分壓后, 電壓VB就能表征電源電壓, 從而在電源電壓低于設(shè)定值時(shí), 輸出欠壓信號, 關(guān)斷功率管, 起到欠壓保護(hù)的功能。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖2 帶隙基準(zhǔn)電壓源電路圖

由于基準(zhǔn)電路的輸入電壓最高可達(dá)到30V,而普通MOS管漏源和柵耐壓為5V。而且為了使電流鏡像更加匹配, P1、P2、P5、P7必須使用普通的MOS管。所以, 為了防止管子在高壓時(shí)被擊穿, 需在這些管子的漏源之間加入柵漏短接的厚柵氧MOS管作為保護(hù)管, 即PH1、PH2、PH3。

2.2 遲滯比較器(CS_COMP)

圖3為遲滯比較器等效電路圖, 其中VTH_H和VTH_L為BIAS模塊提供的偏置基準(zhǔn)電壓, 而CS為電流采樣模塊提供的采樣電壓。電流采樣和遲滯比較器模塊是組成該芯片的核心模塊, 通過這兩個模塊就可以很好的實(shí)現(xiàn)滯環(huán)電流控制。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖3 遲滯比較器等效電路圖

電路工作時(shí), 高端電流采樣模塊采樣輸出電流, 并按一定比例轉(zhuǎn)化成采樣電壓CS, 當(dāng)CS電壓大于VTH_H時(shí), P_OFF為高, P_ON為低, M1關(guān)M2開啟, 此時(shí)COMP1_G負(fù)端輸入VTH_L,并且此時(shí)由于P_ON為低, 功率管關(guān)斷, LED電流開始減小, 采樣電壓也開始減小。當(dāng)CS電壓小于VTH_L時(shí), P_OFF為低, P_ON為高, M1開啟,M2關(guān)斷, COMP_G負(fù)端輸入VTH_H, 此時(shí)P_ON為高, 功率管開啟, LED電流開始增大, 采樣電壓也開始增大。當(dāng)CS電壓大于VTH_H時(shí), 遲滯比較器模塊將重復(fù)上一個周期的動作。這樣通過遲滯比較器就能產(chǎn)生一定占空比的方波來控制功率開關(guān)管關(guān)與斷, 從而有效控制外部LED的電流大小。

此外, 高端電流采樣和遲滯比較器模塊需要有較高的單位增益帶寬GBW, 從而提高電流采樣和遲滯比較的速度, 這樣就可以減少電路延遲,提高芯片的響應(yīng)速度, 同時(shí)也提高了芯片輸出電流精度。

2.3 模擬和PWM調(diào)光(DIM)

通常希望在不同的應(yīng)用場合和環(huán)境下, LED的發(fā)光亮度能夠隨著應(yīng)用和環(huán)境的變化隨時(shí)可調(diào), 這就需要LED驅(qū)動器具有調(diào)光的功能。現(xiàn)在, 最常用的LED調(diào)光方式有: 模擬調(diào)光、PWM調(diào)光、數(shù)字調(diào)光等方式。

模擬調(diào)光是通過線性的改變LED驅(qū)動器的輸出電流來調(diào)整LED的發(fā)光亮度, 它的優(yōu)點(diǎn)是能夠避免由PWM或數(shù)字調(diào)光所產(chǎn)生的噪聲等問題, 缺點(diǎn)是模擬調(diào)光會改變LED的驅(qū)動電流, 從而引起LED的色偏。PWM調(diào)光方式是通過反復(fù)開關(guān)LED驅(qū)動器, 在PWM信號使能期間輸出電流, 其它時(shí)間內(nèi)關(guān)閉LED驅(qū)動, 通過調(diào)節(jié)PWM信號的占空比可來實(shí)現(xiàn)調(diào)光。PWM調(diào)光的原理是利用人眼的‘視覺暫留’ 效應(yīng), 但為了避免人眼能夠看到LED的閃爍, PWM調(diào)光的頻率應(yīng)在100 Hz以上。

由于不會改變LED平均電流, PWM調(diào)光也就不會改變LED的色度。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖4 模擬調(diào)光等效電路圖

圖4給出了模擬調(diào)光等效電路圖。圖4是一個差分輸入結(jié)構(gòu)。其中輸入V1為一固定電平2.5 V,V2為DIM引腳的輸入經(jīng)電阻分壓后的電平。由于本電路只工作于大信號情況下, 所以首先對其大信號進(jìn)行分析。N1、N2管組成的電流鏡將兩通路電流強(qiáng)制相等, 則:

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

壓大于V1時(shí), 由于L2點(diǎn)電壓為低N3、N4截止。輸出Io為零, 無調(diào)光效果。當(dāng)V2減小到2.5 V, 兩邊電流相等, 輸出也為零。此時(shí)若V2從2.5 V減小ΔV, 由公式(3) 可知電壓L1與L3之差就增大ΔV, 這樣引起的電壓差在電阻上產(chǎn)生的電流經(jīng)過N3、N4鏡像后就得到輸出電流Io。該電流將進(jìn)入電流采樣模塊, 并影響電流采樣電壓CS的大小, 從而起到改變輸出電流的作用。

圖5給出了芯片模擬調(diào)光過程仿真圖。從圖中可以看到, 當(dāng)DIM引腳電壓逐漸降低時(shí), LED平均電流IL也開始按一定比例降低, 在DIM引腳電壓低于0.3 V時(shí), 功率管被關(guān)斷, LED電流下降到零。這就說明模擬調(diào)光模塊能很好的控制LED驅(qū)動電流大小。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖5 模擬調(diào)光過程仿真圖

圖6給出了PWM調(diào)光等效電路圖, 通過在DIM引腳加入可變占空比的PWM信號就可以改變輸出電流, 從而實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)光。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖6 PWM調(diào)光等效電路圖

圖6中, 當(dāng)DIM由高變低, 小于VT_L時(shí), 使能變EN為高。此時(shí)VT選通為VT_H, 當(dāng)DIM由低變高, 高于VT_H時(shí)使能轉(zhuǎn)換, 并實(shí)現(xiàn)一定的電壓遲滯。如果輸入信號是PWM信號, 同樣通過上述工作過程, 這樣EN輸出同樣為PWM信號, 控制內(nèi)部功率管的開關(guān), 從而達(dá)到控制輸出電流的目的。

圖7給出了當(dāng)DIM輸入典型值20 kHz、占空比為50%的PWM方波時(shí), 輸出電流波形。從圖中可以看到在DIM引腳輸入一定占空比的方波時(shí),LED的平均電流與PWM方波的占空比成正比, 因此通過設(shè)定PWM方波的占空比, 就可以改變LED平均電流的大小。

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

圖7 PWM調(diào)光波形圖

由上圖還可以看出, 當(dāng)輸出一個電感電流周期時(shí), PWM方波具有最小的占空比, 約為4%,此時(shí)最大調(diào)光比為25:1。顯然, 采用周期越長,頻率越低的PWM方波進(jìn)行數(shù)字調(diào)光所獲得的調(diào)光比就越高, 但考慮到人眼的視覺暫留效應(yīng), 為防止輸出LED電流頻率過低引起閃爍, 應(yīng)用時(shí)一般設(shè)置最低fDIM=100 Hz, 此時(shí)最大調(diào)光比可高達(dá)5000:1。

3 仿真結(jié)果

本文基于1 μm 40 V CSMC工藝模型, 使用HSPICE軟件, 對整體芯片進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。

表1給出了典型條件下, 采樣電阻RS=0.33ohm, 電感L=100 μH時(shí), 在不同的電源電壓, 不同LED連接數(shù)目下, LED輸出電流精度。芯片由于采樣延遲、采樣精度、驅(qū)動級延遲等因素, 會導(dǎo)致輸出電流產(chǎn)生誤差。在不同的電源電壓和負(fù)載條件下, 從表一中可以看到輸出電流精度均能很好的控制在5.5%以內(nèi)。同時(shí)也可以看到, 要實(shí)現(xiàn)較好的電流精度, 固定負(fù)載下需要相應(yīng)的電源電壓與之匹配。

表1 輸出電流精度

基于1μm 40VCDMOS工藝的LED恒流驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

4 結(jié)束語

本文基于1 μm 40 V CSMC高壓工藝, 設(shè)計(jì)了一種寬電壓輸入、大電流、高調(diào)光比LED恒流降壓驅(qū)動芯片。在滯環(huán)電流控制模式下, 芯片具有結(jié)構(gòu)簡單、動態(tài)響應(yīng)快、不需要補(bǔ)償電路等優(yōu)點(diǎn)。通過DIM引腳, 芯片可以方便的進(jìn)行LED開關(guān)、模擬調(diào)光和寬范圍的PWM調(diào)光。仿真結(jié)果表明, 當(dāng)輸入電壓從8 V變化到30 V時(shí), 芯片輸出電流最大偏差不超過5.5%。此外, 在芯片驅(qū)動7個LED時(shí), 效率可高達(dá)97%。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • led
    led
    +關(guān)注

    關(guān)注

    242

    文章

    23321

    瀏覽量

    661890
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    456

    文章

    51019

    瀏覽量

    425405
  • 控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    112

    文章

    16416

    瀏覽量

    178761
  • 比較器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    14

    文章

    1656

    瀏覽量

    107329
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    白色LED驅(qū)動

    本文描述了典型LED的參數(shù)范圍和驅(qū)動電路。
    發(fā)表于 04-27 16:58 ?94次下載

    利用LED驅(qū)動器設(shè)計(jì)高效率LED照明系統(tǒng)方案

    利用LED驅(qū)動器設(shè)計(jì)高效率LED照明系統(tǒng)方案 本文將探討如何利用
    發(fā)表于 04-03 08:36 ?1362次閱讀
    利用<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>器設(shè)計(jì)高效率<b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>方案

    LED驅(qū)動精準(zhǔn)控制探討

    本文討論led 驅(qū)動 精準(zhǔn)控制,講述不同的驅(qū)動在不同應(yīng)用中的區(qū)別,包括分布式
    發(fā)表于 10-14 11:35 ?1277次閱讀
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>精準(zhǔn)控制探討

    LED照明驅(qū)動設(shè)計(jì)

    LED照明驅(qū)動方案大全介紹了一些驅(qū)動芯片的技術(shù)資料與設(shè)計(jì)等。
    發(fā)表于 11-17 10:42 ?849次下載
    <b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>設(shè)計(jì)

    升壓LED驅(qū)動電路

    升壓 LED驅(qū)動電路 :
    發(fā)表于 03-30 10:31 ?1.6w次閱讀
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>升壓<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>電路

    LED驅(qū)動電路研究與設(shè)計(jì)

    基于CSMC0.5umBCD工藝給出LED驅(qū)動電路。利用MOS管飽和區(qū)
    發(fā)表于 05-10 15:34 ?5142次閱讀
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>電路研究與設(shè)計(jì)

    如何執(zhí)行高效率的LED驅(qū)動電路的設(shè)計(jì)

    調(diào)光。LED驅(qū)動電路基于CSMC的1 μm 40
    發(fā)表于 05-24 10:41 ?1581次閱讀
    如何執(zhí)行高效率的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>電路的設(shè)計(jì)

    led驅(qū)動ic SM7307非隔離LED芯片方案大全

    led驅(qū)動ic_SM7307非隔離LED芯片
    發(fā)表于 11-26 11:30 ?81次下載

    最新LED驅(qū)動電源方案芯片選型

    最新LED驅(qū)動電源方案芯片選型,LED
    發(fā)表于 03-14 13:38 ?97次下載

    led驅(qū)動IC芯片SM7315P E27燈頭150V、40m

    led驅(qū)動IC芯片SM7315P E27燈頭150V、40mA電源方案_電感參數(shù),SM7315P 是一款內(nèi)部集成功率管的高效的 PWM-
    發(fā)表于 07-13 17:45 ?12次下載

    LED驅(qū)動芯片和系統(tǒng)方案資源下載

    LED驅(qū)動芯片和系統(tǒng)方案資源下載
    發(fā)表于 04-22 10:15 ?69次下載
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>芯片和<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>方案資源下載

    LED高效驅(qū)動電源的設(shè)計(jì)指導(dǎo)書

    參考鏈接LED高效驅(qū)動電源的設(shè)計(jì)指導(dǎo)書LED驅(qū)動電源設(shè)計(jì)
    發(fā)表于 01-06 11:52 ?60次下載
    <b class='flag-5'>LED</b>高效<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>電源的設(shè)計(jì)指導(dǎo)書

    led驅(qū)動電源更換怎么操作?

    電源。下面介紹如何更換LED驅(qū)動電源。 1. 首先關(guān)閉電源,拆卸現(xiàn)有的LED
    的頭像 發(fā)表于 09-05 09:19 ?5366次閱讀

    什么是驅(qū)動led必須用流電路嗎?

    什么是驅(qū)動led必須用流電路嗎?
    的頭像 發(fā)表于 09-05 09:19 ?1.2w次閱讀

    LED驅(qū)動芯片:升壓和降壓的區(qū)別和應(yīng)用場景

    LED驅(qū)動芯片主要用于LED燈珠的供電和驅(qū)動控制。 升壓
    的頭像 發(fā)表于 08-09 13:47 ?2253次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 贵妃高h荡肉呻吟np杨玉环| 国产 交换 丝雨 巅峰| 午夜福到在线2019| 日韩亚洲国产欧美免费观看| 青青草原社区| 啪啪羞羞GIF男女0OXX动态图| 美女也烦恼主题曲| 老熟人老女人国产老太| 可以看的黄页的网站| 美女脱光app| 免费乱理伦片在线观看八戒| 蜜柚视频在线观看全集免费观看 | 双性将军粗壮H灌满怀孕| 色橹| 蛇缚dvd| 天天拍拍国产在线视频| 性西欧俄罗斯极品| 亚洲欧美国产综合在线一区| 艳照门在线观看| 在线看片福利无码网址| 91精品国产免费入口| A片毛片免费视频在线看| 99久久爱re热6在线播放| xxxx18动漫| 国产成人精品精品欧美| 国产色精品久久人妻无码| 极品少妇高潮啪啪AV无码吴梦梦| 久久精品电影院| 嫩草成人国产精品| 日韩高清在线亚洲专区| 偷窥自拍性综合图区| 亚洲精品乱码一区二区三区| 优优色影院| jjzz动漫| 国产免费人视频在线观看免费| 禁漫H天堂免费A漫| 免费成年人在线观看视频| 秋霞网韩国理伦片免费看| 乌克兰10一12x video| 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 2022国产麻豆剧传媒剧情|