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        一種新型降壓模式LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)

        2012-08-09 08:08:36吳建興
        電子器件 2012年6期
        關(guān)鍵詞:功率管選擇器高電平

        王 棟,吳建興

        (杭州士蘭微電子股份有限公司,杭州 310012)

        LED 驅(qū)動電路,特別是大功率LED 驅(qū)動電路已經(jīng)較為廣泛地應(yīng)用于射燈,景觀照明,汽車照明,日光燈等領(lǐng)域。隨著LED 照明技術(shù)的發(fā)展及成熟,LED 應(yīng)用已經(jīng)由原來的小功率,低電壓向大功率,高電壓的應(yīng)用延伸。直流輸入的LED 驅(qū)動電源,部分應(yīng)用已經(jīng)要求80 V,100 V 的輸入電壓。

        LED 照明主要的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有buck模式[1,3],boost模式[2-3],以及buck-boost模式[3-4],目前直流高電壓輸入的IC,普遍采用如HV9910[1]芯片所示的傳統(tǒng)系統(tǒng)框架。這種框架的特點(diǎn)是:輸出電流隨著輸入電壓及負(fù)載電壓變化而變化,導(dǎo)致在電壓波動時,電流無法恒定。如果電壓突然變化,LED 上流過的電流會增大或者減小,長期工作,會影響LED 本身的壽命。

        本文通過研究設(shè)計(jì)出一種不隨輸入輸出電流變化的恒流電路系統(tǒng),用于LED 驅(qū)動電路,可以得到很好的線性調(diào)整率(輸出電流隨輸入電壓變化的比率)及負(fù)載調(diào)整率(輸出電流隨輸出電壓變化的比率),并且外圍電感的變化對輸出電流影響很小。

        1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        如圖1所示為HV9910 的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),系統(tǒng)工作原理如下:

        負(fù)載LED 燈串上的平均電流定義為輸出電流平均值IAVG。參考圖1 及圖2,其工作原理是:當(dāng)恒流LED 驅(qū)動電路工作正常時,振蕩器輸出的振蕩器信號CLK 對RS 觸發(fā)器進(jìn)行觸發(fā),RS 觸發(fā)器S 端置位,輸出端Q為高電平,驅(qū)動電路輸出功率管的柵極控制信號GATE為高電平,功率管開通。電感電流上升,采樣電阻Rs上的電壓VCS上升。當(dāng)電壓達(dá)到基準(zhǔn)電壓VREF時,比較器的輸出COMP_OUT 變?yōu)楦唠娖?。RS 觸發(fā)器R 端復(fù)位,Q為低電平,驅(qū)動電路輸出功率管的柵極控制信號GATE為低電平,功率管關(guān)斷。這時,電感電流通過肖特基二極管D1續(xù)流,逐漸減小,直到下一個時鐘到來,周期性重復(fù)。

        圖1 傳統(tǒng)LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)框圖

        圖2 傳統(tǒng)LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)時序圖

        圖1所示的恒流LED 驅(qū)動電路及其外接LED電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)輸出平均電流的計(jì)算公式如下:

        其中,IMAX為電感電流峰值、VIN為電源電壓、VOUT為負(fù)載LED 燈串的壓降,即輸出電壓、L為電感值。

        從公式中可以看出,VIN,VOUT以及L 變化,都會引起輸出平均電流IAVG的變化。實(shí)際工作時,因?yàn)殚_關(guān)延時作用,會使得平均電流變化更大[5]。

        進(jìn)一步,通過圖3所示為電感電流的波形,IMAX為電感電流峰值,IAVG1和IAVG2為使用不同電感值時LED 驅(qū)動電路的輸出平均電流大小。可以看到,電感的變化引起電感電流平均值發(fā)生變化。

        圖3 平均電流示意圖

        圖4為本設(shè)計(jì)提出的新型LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)框圖,其中方框內(nèi)的部分可以通過芯片設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),方框外的部分可以通過PCB 布線實(shí)現(xiàn)。整機(jī)應(yīng)用于LED 驅(qū)動電路。

        圖4 新型LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)框圖

        圖5為本設(shè)計(jì)提出的LED 驅(qū)動電路時序示意圖,LED 驅(qū)動電路穩(wěn)定工作后,當(dāng)振蕩器輸出的振蕩信號CLK為高電平脈沖時,觸發(fā)器輸出的觸發(fā)信號為高電平。觸發(fā)信號經(jīng)驅(qū)動電路驅(qū)動增強(qiáng)后,使M1功率管開通。直流輸入電壓VIN通過LED 負(fù)載、電感L1、NMOS 功率管、電阻Rs到地產(chǎn)生通路,電感上的電流增加。同時電阻Rs采樣NMOS 功率管上流過的電流并轉(zhuǎn)換為采樣電壓VCS,采樣電壓VCS與振蕩器輸出的斜坡信號經(jīng)斜率補(bǔ)償模塊進(jìn)行疊加,斜率補(bǔ)償模塊的輸出與誤差放大器的輸出信號進(jìn)行比較。誤差放大器將對選擇器的輸出電壓VSN的值與基準(zhǔn)電壓VREF進(jìn)行誤差放大,使得選擇器的輸出電壓VSN的平均值等于基準(zhǔn)電壓VREF。誤差放大器的輸出接電容,用于環(huán)路補(bǔ)償[6]。NMOS 功率管導(dǎo)通期間,電感上的電流持續(xù)增大,直到斜率補(bǔ)償模塊的輸出電壓VS1達(dá)到誤差放大器的輸出ERR_OUT。比較器輸出高電平脈沖COMP_OUT,觸發(fā)器輸出低電平脈沖,觸發(fā)器的輸出經(jīng)驅(qū)動電路,使NMOS 功率管截止。直流輸入電壓VIN通過LED 負(fù)載、電感L1、肖特基二極管D1及直流輸入電壓VIN產(chǎn)生通路,電感電流下降。當(dāng)NMOS 功率管關(guān)斷時,GATE_N為高電平,選擇器的輸出電壓信號VSN等于基準(zhǔn)電壓VREF。等待在下一個振蕩CLK 信號到來,在下個周期重復(fù)上述動作。

        圖5 新型LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)時序圖

        在此系統(tǒng)中,當(dāng)選擇器的輸出端VSN平均電壓大于VREF時,誤差放大器輸出ERR_OUT 變低,使得VS1的信號在較低的情況下,比較器就會翻轉(zhuǎn),也就是VCS峰值會變低,VCS變低會使得VSN的平均值降低,當(dāng)接近VREF時,系統(tǒng)保持穩(wěn)定;當(dāng)VSN平均電壓小于VREF時,誤差放大器輸出ERR_OUT 變高,使得VS1的信號需要更高的電壓比較器才會翻轉(zhuǎn),也就是VCS峰值會變高,VCS變高會使得VSN的平均值降高,當(dāng)接近VREF時,系統(tǒng)保持穩(wěn)定。因此系統(tǒng)總是使得VSN的平均值等于VREF。這樣我們可以得到輸出電流的理想計(jì)算公式:

        從這個公式來看,輸出電流的平均值是與輸入電壓,輸出電壓以及電感大小無關(guān)。實(shí)際電路中,因?yàn)檎`差放大器的增益及采樣的誤差,會有較小的影響。

        本設(shè)計(jì)中,由于選擇器的輸出電壓VSN的平均值等于基準(zhǔn)電壓VREF,因此,在NMOS 功率管導(dǎo)通時,Rs的采樣電壓VCS等于選擇器的輸出電壓VSN。這樣,在LED 驅(qū)動電路的整個工作期間,保證了輸入電壓、輸出電壓以及外圍電感大小變化對LED 平均電流影響很小。

        2 結(jié)果和分析

        本次設(shè)計(jì),通過線路設(shè)計(jì)了驅(qū)動電路的核心部分,并且通過集成電路芯片的制造,測試,封裝生產(chǎn)出電路成品。該芯片制造基于士蘭集成80 V BCD 工藝平臺,可以實(shí)現(xiàn)輸入電壓80 V 以下的降壓模式LED驅(qū)動恒流。驅(qū)動電路與外圍電感,電阻,二極管以及LED 等元器件組成驅(qū)動電路系統(tǒng),我們也對整機(jī)進(jìn)行了詳細(xì)測試。圖6為版圖圖形,圖7為LED 系統(tǒng)整機(jī),測試系統(tǒng)選用100μH 電感。同時,在同樣的外圍條件下,對HV9910 的系統(tǒng)也進(jìn)行了測試。

        實(shí)際測試結(jié)果如下:

        從圖8 中可以看到,在輸入電壓從20 V~80 V變化時,輸出電流變化范圍在正負(fù)1.5%之內(nèi);而HV9910 系統(tǒng)輸出電流變化范圍在正負(fù)6%。從圖9中可以看到,在輸出電壓發(fā)生從10 V~70 V 變化時,輸出電流變化范圍在正負(fù)1.5%之內(nèi)。輸出電流的穩(wěn)定性非常好,而HV9910 系統(tǒng)輸出電流變化范圍在正負(fù)8%。新設(shè)計(jì)的系統(tǒng)調(diào)整率要好很多。

        圖6 LED 驅(qū)動電路芯片的版圖

        圖7 LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)整機(jī)

        圖8 輸出電流隨輸入電壓變化百分比(輸出電壓15 V,500 mA)

        圖9 輸出電流隨輸出電壓變化百分比(輸入電壓80 V,輸出電流500 mA)

        另外,測試系統(tǒng)使用100μH 及200μH 的電感,測試得到的輸出電流僅僅變化10 mA(2%)(輸出電流500 mA),變化很小;而HV9910 要變化30 mA(6%)。

        3 結(jié)論

        本文提出一種新型降壓模式LED 驅(qū)動電路系統(tǒng),分析了系統(tǒng)的工作原理,并且通過芯片流片進(jìn)行驗(yàn)證,設(shè)計(jì)整機(jī)進(jìn)行測試,新型降壓模式LED 驅(qū)動電路系統(tǒng)線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率都有了較大的改善,并且電感變化對其影響很小。

        [1]江磊,江程,陳郁陽,等.LED 恒流驅(qū)動電路效率研究[J].光源與照明,2008,3(1):6-8.

        [2]張賽,李冬梅.一種高效率白光LED 驅(qū)動電路的設(shè)計(jì)[J].微電子學(xué),2007,37(3):428-431.

        [3]周志敏,周紀(jì)海.開關(guān)電源實(shí)用技術(shù)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].北京:人民郵電出版社,2004:6.

        [4]張占松,蔡宣三.開關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005:30.

        [5]Steve Winder.LED 驅(qū)動電路設(shè)計(jì)[M].北京:人民郵電出版社,2009:69.

        [6]Abraham I Pressman.開關(guān)電源設(shè)計(jì)[M].2 版.北京:電子工業(yè)出版社,2005:299.

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