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锂电池供电产品的LED控制问题

钜大LARGE  |  点击量:1210次  |  2021年04月30日  

摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方法。
关键词:白光LED便携式产品DC-DC转换器

1概述


LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/[RLIM+RDS(ON)]这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:关于GaAsp二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);关于InGaN二极管,VF可以上程式到4.2V(+20%)。假如系统中要多个LED,如蜂窝电话背板显示器采用8个LED,则按照图1的设计方法将要多个限流电阻,占用较大的线路板面积。假如将Vcc增大到VF的10倍以上可以减少VF变化的影响,但耗电较大,不符合电池供电产品的需求。关于采用单片Li+电池供电的系统,Li+电池电压的变化范围为4.2~3V。假如LED的偏置电路只是简单的由Li+电池和限流电阻供应,输出亮度将会出现明显的变化。合理的方法应该是采用电流偏置电路。2电流偏置电路


电流偏置电路实际上是用1个电流源为LED供应偏置。假如电流源具有足够的动态范围,这种偏置方式将不受VF变化的影响。图4为电流偏置方法的原理框图。该电路将图1中的限流电阻用电流源替代。光输出强度与电源和正向电压无关,只要有足够的电源电压为电流源和LED供应偏置即可。图4中Q1为使能控制开关。


MAX1916等专用LED驱动芯片供应了一种先进的LED电流偏置电路。MAX1916在微型SOT23封装内集成了3组电流源,流过RSET的电流镜像到3个输出端,如图5所示。电路中几个相同的MOSFET具有相的栅-源电源,因此,它们的沟道电流相同,电流的大小由镜电流ISET决定。MAX1916的电流最大失配度为5%,“镜像系数”为200A/A。也就是说,当ISET为50μA时,每个输出端的电流为10(10.05)mA(最大)。SET端由内部偏置在1.25V。ISET由下式决定:


ISET=(Vcc-1.25V)/RSET


IOUT=200ISET,每路电流之间偏差为5%。输出端饱和电压:VOUT(SAT)=RD-SIOUT


MAX1916的漏源电阻在整个温度范围内保证不高于50Ω,一个工作电流为2mA的GaAsp二极管保证正常工作所要的最低电压是:VF+100mV,2.71V的输入电压能够将将GaAspLED工作电压保护到2.7V。为了获得更低的压差和更高的输出电流,可以将MAX1916的三路输出并联构成“镜像系数”为600的电流源,如图6所示,并联后的漏源电阻为50/3=16.67Ω(最大值)。这种连接方式允许单个白光LED在3V供电时电流达到20mA以上,满足目前便携式蜂窝电话等产品的背光要求。用于设置端电流的电压源可以由带载能力较强的主电源单独供应,例如,在蜂窝电话中,VSET可以由射频(RF)电路的低噪声+2.8V电源供应。假如直接由单节Li+电池供电,MAX1916适用于驱动正向电压较低的GaAspLED,而关于正向电压较高的InGaN白光LED则需采用其它驱动方法。因为Li+电池供电时,随着电池的放电,输入电压可能无法满足LED所要求的偏置电压。3电荷泵升压转换器驱动白光LED


关于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED通常要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种LED的驱动电路,如图7所示。MAX682~MAX684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出电流能够分别达到250mA、100mA、50mA。利用MAX684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。图7电路中,MAX684在关断模式下,电源电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA;图8是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk=1.235/RSENSE,选用24Ω的检流电阻能够为二极管供应50mA电流。电荷泵工作时,输出电压上升至LED的开启电压,LED开始导通。白光LED的典型正向电压为3.5(10.1)V,加上反馈调节电压,MAX1759输出端供应的偏置电压为4.735V。该电路输出电压的纹波在40mV以内,不会导致LED输出出现明显变化,通常人眼觉察不到。另外,图8电路在关断状态下输入与输出之间没直流通路。4基于电感的白光LED控制器


MAX1848将升压转换器与电流控制电路集成在6引脚SOT23封装内,利用电流检测驱动3组LED,每组LED包括3个串行连接的LED,如图9所示。输入电压范围为2.6~5.5V。MAX1848利用电压反馈结构调节流过LED的电流,较小的检流电阻(5Ω)有利于节省功耗、保持较高的转换效率。模拟控制器用于控制所有LED的亮度。典型应用中:L1=33μH,CCOMp=150nF,COUT=1.0μF,RSENSE=5Ω。LED电流由控制电压确定:IOUT=VCTRL/13.33RSENSE。LED的亮度可以通过CTRL引脚的DAC调节或电位器分压电路调节,电压控制范围为+250mV~+5.5V,将控制引脚接地可实现关断。负载功率为800mW时电路转换效率达88%。5结论


MAX1916内部配置为3路可调电流源结构,可控制多种LED;直接采用单节Li+电池供电可驱动红光、绿光或黄光GaAspLED;配合电荷泵升压转换器,MAX1916还可用于驱动白光InGaNLED。关于有更高功率要求的应用,需采用基于电感的MAX1848,外部只要极少的元件,输出功率为800mW时转换效率达88%。


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