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          遲滯型轉換器控制高亮LED分析

          作者: 時間:2011-06-03 來源:網絡 收藏

          被廣泛用于驅動新興照明應用中的LED。這種非常容易使用,其拓撲結構也相當穩(wěn)定,因此已經成為高效感應式開關穩(wěn)壓器解決方案的首選。這種簡單拓撲可以用在許多不同配置中,有時甚至可以超越它們的一般使用范圍。不過仍有不少問題需要解決,而理解這種的局限性也有助于提高系統(tǒng)性能。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/179039.htm

            本文將通過不同電路配置實例詳細介紹這種轉換器的拓撲結構,并討論一些內在的問題及這些問題對某些特殊應用的影響。

            拓撲結構

            型轉換器實際上采用的是一種開關(on-off)拓撲結構。它可以用在降壓、升壓或降壓-升壓配置中,而它的超強穩(wěn)定性使它最適合用于降壓型LED驅動應用,因為型轉換器可以在一個振蕩周期內穩(wěn)定下來,而像PWM器通常需要數十個周期才能穩(wěn)定下來。遲滯型轉換器的特性體現在機制、精度、頻率、占空比和傳播時延等方面。

            參考圖1,是基于預先確定滯后電壓的比較器而實現的。LED中的電流通常用電阻(Rsense)測量,其數值一般在比較器設定的上下門限值之間變化。門限值的設置要在測量精度/抗噪聲性能和效率之間取得平衡。典型的滯后電壓在50mV到250mV之間。

            

            圖1:遲滯型降壓轉換器。

            振蕩頻率則取決于許多因素,其中電感選擇是最重要的。遲滯型轉換器的關鍵特點之一是:它們是自振蕩的。這意味著頻率將隨輸入電壓、LED電流和要驅動的LED數量的變化而變化。然而,這種轉換器經常運行在連續(xù)模式,這意味著電感永遠不會飽和,也不會完全耗盡電流。這種固有的穩(wěn)定性意味著遲滯型轉換器可以工作在很寬的電壓范圍,不需要用外部元件進行補償。就像許多PWM拓撲一樣,這種轉換器對占空比范圍也沒有限制。

            然而,占空比確實會影響精度。占空比主要受制于輸入電壓和輸出電壓的比值,而輸入輸出電壓比又取決于給定輸入電壓所驅動的LED數量。例如30V的高輸入電壓驅動單個3V LED的情況,此時的占空比是10%。而30V電壓驅動9個3V LED(27V正向電壓)時的占空比為90%。第二種情況會有較高的效率。這兩種特例都存在這樣的問題,即LED電流是從50%占空比的滯后(紋波)檢測電壓平均得到的,近似于三角關系。在這種極限占空比情況下,傳播時延和過沖等因素會導致電流與要求值產生偏差,如圖2所示。當占空比小于20%或大于80%時,通常不太可能做到嚴格的電流控制。

            

          圖2:在使用遲滯型降壓DC/DC轉換器調光LED時需要考慮的精度因素。

            傳播時延和上升時間也會影響轉換器工作的最大頻率、精度和自散熱效果。隨著頻率的上升,轉換損耗將超過直流損耗而成為開關元件功率損耗的主要部分,對任何開關型拓撲來說這都是必然的。

            采用PWM調光LED時的精度考慮

            為了避免改變LED顏色,并提供寬亮度范圍的調光,PWM是用于LED調光的首選方法。然而,要想使用感應式遲滯型轉換器,并在整個分辨率范圍內保持較高的精度,有許多因素需要加以考慮。

            簡化的白色LED驅動電路如圖1所示。在這種轉換器中,不需要使用輸出濾波電容,LED是與電感串聯在一起的。這種電路在啟動速度和成本方面具有優(yōu)勢。然而,由于缺少輸出電容,能量只能被儲存在電感中。在調光時,所有能量必須在切斷周期內泄放掉,并在導通周期內存儲起來。

            圖3a代表LED中的電流。當施加供電電壓時,內部MOSFET開關導通,流經檢測電阻、LED、電感和開關的電流從零向上限值I(SUB/)UP(/SUB)躍升。當電流達到上限值時,電流又開始向下限I(SUB/)LO(/SUB)下降,到達下限值后再向I(SUB/)UP(/SUB)躍升。上下門限值取決于檢測電阻和內部參考電壓。

            

            圖3a3b:PWM調光。

            圖3b所示的PWM波形是用于控制LED亮度的8位信號的最高位。對于理想的調光電路來說,將PWM信號驅動到高將導致電路立即起振,此時平均值等于I(SUB/)AVG(/SUB),當PWM信號驅動到低時電流立即降低到零。圖3a中的曲線表明,有兩大因素會導致輸出電流誤差,如圖中陰影區(qū)指示的那樣。在初始上升(藍色陰影)期間電流應等于I(SUB/)AVG(/SUB),因為這段時間的平均電流很低。同樣,在最后的下降期間電流應等于0,但綠色陰影區(qū)表明事實不是這樣。如果LED電流的占空比等于50%,那么上升/下降擺率是相同的,這兩個誤差也不會存在,但實際占空比經常不是50%。如果在PWM導通周期內轉換器執(zhí)行許多次振蕩,那么這些誤差效應將可以忽略。

            在較高PWM占空比時,由于LED響應和人眼的原因,一些小誤差可能覺察不出來,但在非常低的PWM占空比時,誤差就變得非常突出。圖4和圖5給出了低PWM占空比時,輸出電流精度隨PWM與轉換器振蕩頻率比值的變化。圖中的每根線代表了不同的轉換器振蕩頻率,PWM頻率是100Hz,x軸代表PWM占空比,y軸代表平均輸出電流在位分辨率方面的誤差。

            

            圖4:輸出電流誤差:8位分辨率,100Hz PWM。


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