具有溫度管理控制功能的LED驅動器LM3424及其應用
3 典型工作電路及元器件選擇設計
由于LM34242芯片可為buck、boost、SEPIC和buck-boost拓撲的各類應用提供穩(wěn)壓電流,本文僅給出boost時典型應用電路,并以它為例介紹主要元件的選取設計。圖4所示是其典型應用電路。本文引用地址:http://2s4d.com/article/169048.htm
3.1 電感L1的選擇
L1是開關調整的主要能量存儲器件,不同的拓撲電路中,能量從電感傳輸到負載的方式不同。電感上的紋波電流(△iL-PP)主要由電感量、通過電感的電壓和開關頻率決定。在設計過程中,L1需要根據得到的△iL-PP來進行選擇。對于buck調節(jié)器,由于電感是直接與負載連接,而不需要接輸出電容,因此,△iL-PP基本與LED的紋波電流△iLED-PP)相等。boost和buck-boost調節(jié)器應當接有輸出電容,以用于減少△iLED-PP,因此,該電感的可允許紋波要比buck調節(jié)器大一些。通?!鱥LED-PP要小于ILED值的40%。由于buck調節(jié)器沒有輸出電容,所以,△iL-PP應小于ILED的40%。而對于boost和buck-boost等拓撲電路,由于有輸出電容可以補償,△iL-PP可以大一些。但是,一般建議△iL-PP要小于平均電感電路的一半,以限制電感的輸出功率。所以boost和buck-boost調節(jié)器中的電感取值為:
3.2 LED動態(tài)電阻
當負載為一串LED時,其輸出負載電阻是LED串的動態(tài)電阻加上RSNS。由于LED是半導體二極管,所以,當通過的電流變化時,其阻值也會漂移。若只是通過二極管的正向電壓除以正向電流得到動態(tài)電阻,則該值是不正確的。其結果可能大于實際值的5~10倍。這一點在設計時必須要考慮。
3.3 輸出電容
對于boost和buck-boost調節(jié)器來說,輸出電容(CO)可為負載提供能量。當續(xù)流二極管D1反向截止時,在buck中,輸出電容僅僅是減少LED紋波電流(△iLED-PP),以使其低于電感的紋波電流(△iL-PP)。在所有電路結構中,適當的C0的大小能提供一個合適的△iLED-PP。由于△iLED-PP要小于LED平均電流(ILED-PP)的40%。所以,C0應仔細選取,因為它會影響到工作溫度和工作電壓。一般情況下,磁片電容是理想的選擇。對于boost調節(jié)器,C0的取值是:
其中,rD=NrLED,N是串聯(lián)LED的數目,rLED是單個LED的動態(tài)電阻。
3.4 輸入電容
輸入電容(CIN)可在開關狀態(tài)的間斷期間提供能量。對于buck和buck-boost,CIN在tON和tOFF時間都提供能量,而輸入電壓源則以平均電流(IIN)給輸入電容充電。大多數應用中都需要在輸入引腳VIN處放置一個0.1μF的陶瓷電容,而且它要盡可能的靠近輸入引腳。在某些情況下,大容量的輸入電容可能遠離LM3424,但應在大容量輸入電容和旁路電容之間放置一個10Ω的串聯(lián)電阻,從而構成一個150 kHz濾波器,以濾除不希望的頻率噪聲。boost調節(jié)器時,CIN的取值為:
3.5 主MOSFET/調光MOSFET
LM3424需外接NFET(Q1)作為主MOSFET以構成開關調節(jié)器。Q1的額定電壓至少應高于電路最大工作電壓的15%才能保證正常工作。當PWM
調光時,LM3424還需要另一個MOSFET(Q2),且它應串聯(lián)在LED上(在buck中是并聯(lián))。該MOSFET的額定電壓可與輸出電壓(Vo)相等,額定電流至少要高于(ILED)10%。由于續(xù)流二極管(D1)在toFF時承載著電感上的電流,因此,D1通常應選肖特基二極管。
4 結束語
本文介紹了具有溫度管理控制功能的LED驅動器LM3424的主要功能和應用電路的設計方法。同時介紹了其具有的熱能回折功能、原理和應用。最后以boost典型應用電路為例,給出了LM3424主要外圍元件的選取方法。
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