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亚博网页版-即使在低输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电


本文摘要:作者:KyleLawrence大功率LED广泛应用于汽车前照灯、工业/商业标志、建筑照明、各种消费电子等现代照明系统。

作者:KyleLawrence大功率LED广泛应用于汽车前照灯、工业/商业标志、建筑照明、各种消费电子等现代照明系统。业界之所以转向LED技术,是因为固态光与传统光源相比具有明显的优势,将3360功率转换为光输入不仅有效率,而且寿命更长。随着LED照明的更多应用,市场对LED高电流的需求也在增加。

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驱动大电流LED串的第二个挑战之一是在功率转换器级别保持高效率,以获得平滑调整的LED电流。功率转换器效率不低,反映电流调节器电路的电源元件引起的痉挛。LT3762是实时压降LED控制器,旨在增加高功率压降LED驱动器系统中罕见的效率损失源。该装置的实时操作可使异步DC-DC转换器中夹二极管的相反压降通常不会发生的损失最大化。

由于这种效率的提高,LT3762需要获得与异步压降LED驱动器相似的输入电流,特别是在输出电压较低的情况下。为了提高低输出电压下的工作性能,配备了板载DC-DC电压调节器,即使输出电压下降到7.5伏以下,也能在栅极驱动电路上获得7.5伏的电压。在较低的输出电压条件下,如果获得强大的栅极驱动电压源,MOSFET在输出电压减少时会产生较少的热量,使工作电压输出范围小于约3V。

图1。LT3762显示电路(DC2342A)可以在较长的输出电压范围内以2A(至少32V)驱动LED。

通过额外的MOSFET和电容,可以帅气地改变显示电路,从而提高输出功率。该压降LED控制器可以配置为在100kHz至1MHz的相同电源频率之间工作。30%fSW扩展频率调制选项可降低与电源相关的EMI能源峰值。

LT3762可以使用压降、升压或降压/升压歧管驱动LED。高端PMOS安装电源有助于PWM调光,并在LED处于打开/短路状态时保持设备不受潜在损坏。

LT3762可用于使用内部PWM生成器,通过单个电容器和DC电压设置频率和脉冲宽度,以建立最高25033601的PWM调光比,或在外部PWM信号上建立最高300033601的调光比。图2的原理图显示了LT3762中使用的显示电路应用于(DC2342A)。其中,LT3762在4V ~ 28V的输出电压范围内将LED驱动到2A(至少32V)。

LT3762实时压降LED控制器使用4毫米5mmQFNPCB和28插槽TSSOPPCB。在实时电源异步DC-DC转换器歧管中,肖特基箝位二极管用于手动电源,以修改转换器对单个MOSFET展开脉宽调制的控制方案。这肯定修改控制,但允许输入电流的大小。肖特基二极管与PN结装置一样,在电流通过零件之前有相反的压降。

肖特基二极管的功耗是相反的压降和电流的乘积,因此,如果输入电流水平过低,则会产生数瓦的传导功耗,使肖特基二极管变得更加严重,最终导致转换器效率下降。LT3762实时电源转换器与异步转换器不同,输入电流可能有限。

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因为实时转换器用第二个MOSFET替换肖特基二极管。MOSFET与肖特基二极管不同,没有相反的压降。

忽略,MOSFET几乎处于强化状态时,对源极的阻力非常小。在高电流下,MOSFET产生的传导损失几乎高于肖特基二极管。

因为耗电量与泄漏源阻力的平方和通过部件的电流的乘积成正比。即使在低于7V的总功率输出电压下,MOSFET也不会面临温度上升约30C(图3右侧)。

低输出电压操作高功率下降LED控制器的另一个挑战是在低输出电压操作期间再次发生。大部分压降DC-DC稳压器IC用于在设备输出端供电的内部LDO电压调节器,为IC的模拟和数字控制电路提供低电压电源。在由内部LDO电压调节器供电的电路中,栅极驱动器消耗的电力第二多,其性能不受LDO电压调节器输入波动的影响。

当输出电压下降到LDO的输入电压以下时,LDO输入开始急剧下降,从而使栅极驱动器能够长时间加强MOSFET功能。在MOSFET几乎没有加强的情况下,它在高电阻状态下工作,因此电流通过部件时,系统功率以热的形式动态化。图2.32V,2ALT3762压降LED驱动器图3。

在相同的测试条件下,与相似的组件一起,实时LT3762(左)驱动的LED字符串远远高于异步LT3755-2电路(右)。这种热性能提高是因为可以用实时MOSFET替换肖特基钳位二极管,从而消除二极管相反压降造成的损失。


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