本应用简报展示了 14v 升压转换器如何为四个白光 led (wled) 供电。采用pwm调光控制,led效率高于典型的30v升压转换器。显示了此设计的其他几个优点。
max1848升压转换器集成14v n沟道mosfet,为三个串联的白光led供电。由于 r 低德森max1848具有14v开关的低栅极电容,比采用30v开关的竞争升压转换器效率更高。但是,max1848不能支持三个以上的串联白光led。对于使用四个 led 的应用,只需将它们排列在两个 led 的两条腿中,如图 1 所示。
图1.max1848可为4个白光led(两个串联led的两条桥臂)供电,效率高于竞争的30v升压转换器。
需要注意的是,max1848在cs时采用非常低的门限电压(v的7.5%按),以最大限度地降低检流电阻器的功率损耗,从而提高三种 led 应用的效率。然而,对于多个支路,良好的支路到支路电流匹配需要额外的镇流电阻。在此设计中,首先选择电流检测电阻为:
为了实现合理的支脚匹配,每个led的镇流电阻应至少为20ω,对于两个串联的led应至少为40ω。为了简化设计,第一桥臂选择标准的1%电阻值:35.7ω和12.1ω(总计47.8ω),第二支路选择47.5ω电阻值。较大的镇流电阻将改善匹配,但会损害效率。
对于 led 调光控制,pwm 信号经过 r-c 低通滤波并施加到 ctrl。max1848在0%占空比(零电流)至100%占空比(最大电流)范围内线性调节led电流。此外,该电路在占空比为 5% 或更低时自动进入 1μa 关断模式,无需额外的控制线路。对于大于15khz的pwm频率,一个5kω加0.1μf r-c滤波器就足够了。对于较低的频率,应增加电容,因为增加电阻会导致led电流误差。如果dac输出提供模拟电压,则不需要r-c滤波器。
图1所示电路使用四个表面贴装白光led构建和测试。图2显示了pwm调光控制、关断和支路匹配。图3显示了效率与调光和输入电源电压的关系。竞争的30v升压转换器的效率通常降低10%,尤其是在调光时。
图2.pwm 调光可调节 led 电流并控制 1μa 关断模式。支腿到支路电流匹配良好(优于0.5ma)。
图3.在整个输入电源电压范围和 led 调光范围内,效率仍然非常高,从而延长了便携式产品的电池寿命。
与竞争方案相比,max1848还有其他一些优势:
开路保护消除了齐纳二极管。max1848在led或显示连接器发生故障时将输出电压限制在安全水平。竞争器件需要昂贵的齐纳二极管来防止破坏其mosfet。
极低的 5mvp-p输入纹波.max1848在连续导通模式下工作在1.2mhz。大多数竞争器件以较慢的频率和不连续导通切换,导致输入纹波超过100mvpp,这可能会对器件中的其他电路产生负面影响。
软启动消除了浪涌电流。在启动期间,max1848的输入电流永远不会超过其稳压值。竞争器件不包括软启动或使用效率较低的软启动技术,导致启动期间电池电压明显下降。
小包装选项。max1848采用8引脚sot23(3.0mm x 3.0mm x 1.45mm)和qfn (3.0mm x 3.0mm x 1.0mm)封装。根据要求,max1848可以采用芯片级ucsp™ (1.55mm x 1.55mm x 0.61mm)封装。
用于调光和关断的 ctrl 输入。max1848可通过dac的模拟电压或低通滤波pwm信号轻松调光。调光范围为线性,从接近零电流到全电流。1μa 关断模式通过相同的 ctrl 输入,因此无需其他信号线。竞争设备仅将调光作为考虑后的应用。
cs反馈电压低,提高效率。电流检测门限仅为 v 的 7.5%按以减少检测电阻中的功率浪费。一些竞争器件具有1.25v反馈门限。
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