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[導(dǎo)讀]使用LED型固態(tài)照明(SSL)的便攜式設(shè)備要求使用高效驅(qū)動電路來延長電池使用時間,同時還要求使用一些亮度調(diào)節(jié)方法來對光線輸出進行調(diào)節(jié),以適應(yīng)周圍的照明環(huán)境。在諸如智能手機或者便攜式GPS導(dǎo)航系統(tǒng)背光照明等應(yīng)用中,

使用LED型固態(tài)照明(SSL)的便攜式設(shè)備要求使用高效驅(qū)動電路來延長電池使用時間,同時還要求使用一些亮度調(diào)節(jié)方法來對光線輸出進行調(diào)節(jié),以適應(yīng)周圍的照明環(huán)境。在諸如智能手機或者便攜式GPS導(dǎo)航系統(tǒng)背光照明等應(yīng)用中,必須使用LED亮度調(diào)節(jié),目的是讓用戶在強太陽光和夜晚弱光條件下都能看清楚屏幕。使用手電筒時,用戶認為較長的電池使用時間更加重要,而非提供最強的光線照明。我們可以在這些應(yīng)用中使用模擬亮度調(diào)節(jié)或者脈寬調(diào)制(PWM)亮度調(diào)節(jié)方法。模擬設(shè)計通過使用一種創(chuàng)新方法來建立起一個參考電壓,從而獲得比PWM型設(shè)計更高的效率。

模擬和PWM亮度調(diào)節(jié)方法都對LED驅(qū)動電流進行控制,而該電流同光線輸出成正比關(guān)系。模擬亮度調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)簡單,控制功耗最低,并且一般比PWM亮度調(diào)節(jié)方法要高效,原因是低驅(qū)動電流時LED正向電壓更低。

但是,模擬亮度調(diào)節(jié)要求通過一個單獨的電壓基準生成模擬電壓(可能會對某個方波輸入信號使用RC濾波器輸出,或者使用一個昂貴的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC))。圖1所示電路通過修改一個電位計,沒有了這些方法的復(fù)雜性,從而實現(xiàn)了一種簡單、高成本效益的模擬亮度調(diào)節(jié)方法。這種整體解決方案,是一種高效、低成本、低組件數(shù)目的LED驅(qū)動器,適用于單個高電流LED,例如:歐司朗的金龍(Golden Dragon)等,可用于一些小型電池供電型設(shè)備。

電路運行情況

圖1 電位計R1實現(xiàn)的模擬亮度調(diào)節(jié)LED驅(qū)動器

電路要求使用一個電壓調(diào)節(jié)、同步、降壓轉(zhuǎn)換器,通過一個17V電源提供高達1A的輸出電流,例如:TPS62150。圖1中,這種降壓轉(zhuǎn)換器使用反饋(FB)引腳來控制檢測電阻R2的電壓,對LED的電流進行調(diào)節(jié)。FB電壓由一個精確內(nèi)部參考電壓(一般為0.8V)和一個SS/TR(慢啟動與追蹤)外部輸入引腳共同控制。

SS/TR引腳電壓低于1.25V時,F(xiàn)B引腳電壓等于SS/TR引腳電壓乘以0.64,即VFB = 0.64 * VSS/TR。通過控制FB電壓,進而控制R2的電壓,IC可改變驅(qū)動LED的電流大小。

SS/TR引腳有一個嵌入式電流源,其一般為2.5 μA。該電源常用于對電容器充電,并形成平順、線性的SS/TR引腳電壓上升。典型降壓轉(zhuǎn)換器中,這會使輸出電壓線性、受控地上升,同時也減少了輸入電源的突入電流。使用這種設(shè)計時,一個接地電阻在SS/TR引腳上產(chǎn)生恒定電壓。

一個電位計放置于SS/TR引腳上,目的是將該引腳的電壓保持在250mV(電位計=100 kΩ)和0V(電位計=0Ω)之間?;仡櫳鲜龇匠淌?,它意味著FB引腳電壓范圍在160 mV和0V之間。R2為一個0.15Ω電阻器時,LED電流變化范圍為1.07A-0A。由于FB引腳電壓與SS/TR引腳電壓線性相關(guān),因此電位計可提供如圖2所示線性模擬亮度調(diào)節(jié)。

圖2 圖1所示電路的亮度調(diào)節(jié)線性情況,其使用一個電位計實現(xiàn)亮度調(diào)節(jié)。

這種電路擁有非常高的效率,因為FB引腳電壓的值相對較低。這種低電壓可降低檢測電阻R2的功耗。另外,TPS62150在輕載電流條件下使用節(jié)能模式,以在大多數(shù)負載范圍保持較高的效率。圖3顯示了圖1所示電路的效率,其使用一個12V輸入,并且在開關(guān)輸出過程中使用TDK的VLF3012ST-2R2電感器。

我們可以提高這種電路的效率,但代價是增加電路尺寸。例如,你可以將FSW(開關(guān)頻率)控制引腳連接輸出電壓,從而降低工作頻率,并且(或者)選擇一個低DCR(DC電阻)及(或)擁有更佳AC損耗特性的電感器。盡管實現(xiàn)這兩種方法可能需要更多的電路板面積,但卻可以達到90%以上的效率。盡管其效率并非最高,但圖1所示設(shè)計卻擁有較小的解決方案尺寸和較好的工作效率。

電路局限性

由于這種電路使用一個非精確模擬輸入(一種手動調(diào)節(jié)電位計)來調(diào)節(jié)LED電流,因此檢測電阻、電位計電阻和SS/TR引腳電流的容差以及其對LED亮度的影響程度,都不那么重要。如果LED太亮,用戶只需調(diào)低電位計電阻便可。如果太暗,只需調(diào)高電位計電阻。使用一個多向調(diào)節(jié)電位計時,我們可以有效地控制LED亮度,用于許多一般應(yīng)用,例如:手電筒和背光等。

這種設(shè)計存在的一個缺點是SS/TR引腳和FB引腳電壓之間的補償。SS/TR引腳被拉低至0V時,通過減小電位計電阻,仍然可以有50mA的電流流過LED。因此,LED無法完全關(guān)閉,除非你增加一個帶有上拉電阻器的接地開關(guān),其連接至EN(激活)引腳。

其他模擬亮度調(diào)節(jié)方法

本文所述使用電位計電路的優(yōu)點是其簡易性和高成本效益。模擬亮度調(diào)節(jié)要求的模擬電壓由IC的一個精確電流源產(chǎn)生,之后通過一個用戶調(diào)節(jié)型電阻器轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的光輸出。除這種電位計以外,無需再使用任何其他組件。亮度調(diào)節(jié)的輸入即電位計,是唯一需要的組件。

圖 3 圖1所示電路在亮度調(diào)節(jié)范圍的效率。

如果沒有這種精確電流源,我們需要考慮使用其他方法來產(chǎn)生模擬亮度調(diào)節(jié)所需的模擬電壓。一些傳統(tǒng)方法包括:使用一個獨立參考電壓IC,產(chǎn)生精確模擬電壓;通過一個RC濾波器改變微控制器PWM輸出的占空因數(shù)來產(chǎn)生精確模擬電壓;或者使用一個帶DAC的微控制器來產(chǎn)生精確模擬電壓。

所有這些方法都要求用戶輸入來改變光輸出。使用參考電壓IC時,仍然要求使用一個電位計作為IC的輸入,以調(diào)節(jié)電壓和控制光輸出?;鶞蔍C方法的成本比本文重點介紹的簡易方法要高。

最后兩種方法要求使用一個微控制器,同樣也增加了解決方案的成本。盡管智能手機和GPS系統(tǒng)都包含有一顆微控制器,但一般的手電筒卻沒有。具體使用哪種方法,取決于你手邊的應(yīng)用,因為某些產(chǎn)品需要更友好的用戶界面(可能使用觸摸屏控制)。

第三種方法使用一個更大且更昂貴的DAC來代替電位計。DAC具有更好的輸出模擬電壓間隔尺寸,因此其光輸出控制也比電位計更加精確。具體的應(yīng)用決定了這種高昂的代價是否值得。

在降壓轉(zhuǎn)換器的SS/TR引腳上使用電位計是一種簡單、小巧且低成本的方法,可為背光和手電筒照明等應(yīng)用的高電流LED提供線性的模擬亮度調(diào)節(jié)。使用模擬亮度調(diào)節(jié)時,使用一個12V輸入電源可在大多數(shù)亮度調(diào)節(jié)范圍保持85%左右的效率。整套電路僅要求6個組件加上大功率LED。

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