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LED低压驱动电源—DC/DC 升压变换器(上)

作者: 时间:2013-08-11 来源:网络 收藏
WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">  图4 电路的工作情形和图1 的说明完全一样,各点的电流波形和图2 所示也一致。在t1(ton) 期间,内部MOS 管导通,电流从其初始值IV线性上升,其最大峰值IP为350mA.此时电感储存的能量随电流的增大而增加。在t2( toff) 期间,MOS 管截止,电感电流由其峰值线性下降,电感的感应电动势和电池电压相加对电容C3充电,使输出电压高于输入电压。在t2结束时,电感电流下降到其谷值IV

  在芯片NCP5007 中,并没有一个固定的时钟频率,只是让VT 的截止时间(toff) 保持不变,其典型值为320ns.设要求输出电压VO为22V,电池电压Vbat= VI的典型值3V,电感为22μH,则根据前面推导的公式(4) 有t2= toff= ( IP- IV) L / ( VO- VI) ,或ΔI = IP- IV= toff( VO- VI) / L,代入具体数值,得ΔI = IP- IV= 320 × 10- 9× (22 - 3 ) /22 × 10- 6= 276 ( mA)。根据此最大电流值,可以选择电感磁芯的尺寸。

  已知VT 的截止时间( toff) ,由式(2)、(4) 消去IP- IV,可得t1、t2之间关系如式(9):

LED低压驱动电源—DC/DC 升压变换器(上)

  从而可求出VT 的导通时间t1,代入具体数值,得:

  t1= ton= (22 - 3) × 320 × 10-9/3 = 2. 02(μs)

  最后计算出开关频率为:

f = 1 / ( t1+ t2) = 1 / [(2. 02 + 0. 320) × 10-6]= 427( kHz)

2. 1. 4 NCP5007 对电流的调整

  流过的电流由图4 中的电阻R2调整。反馈脚FB 在IC 内部与误差放大器的反相端相接( 见图4 虚线内部框图) ,它的同相端接基准电压Vref =0. 2V( 为了减少损耗,一般基准电压都比较低,使R2上的压降也低,有的IC 基准电压更低,只有0. 095V)。根据虚地原理,VR2= Vref= 0. 2V,从而可得:

LED低压驱动电源—DC/DC 升压变换器(上)

  改变电阻R2值,可以改变的电流。不难算出:

  当R2= 40Ω、20Ω、13. 3Ω、10Ω 时,LED 的电流ILED分别为5mA、10mA、15mA、20mA.

  由于误差放大器的控制,即便电池电压发生变化,流过LED 的电流也能保持恒定不变,满足电流匹配的要求。

2. 1. 5 NCP5007 实现调光的方法

  对LED 的调光,还可以通过给NCP5007 的FB脚加直流电压、经R、C 滤波后的PWM 信号或逻辑信号来实现,其具体电路如图5 所示。

LED低压驱动电源—DC/DC 升压变换器(上)

图5 NCP5007 的三种调光方式

  (1) 在FB 引脚加可变的直流电压VDC,随VDC的增加,R2上的电压减少,LED 的电流下降,亮度降低。

  这种调光改变了LED 的电流,而LED 在不同的电流下发出光的颜色是不同的,因此这种调光方法可能会引起色偏。

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关键词:LED低压驱动电源DC/DC

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