替代MR16 應用的1~5 W LED驅(qū)動器GreenPoint參考設計
基本電源拓撲結構
降壓-升壓轉換器的原理非常簡單。導通狀態(tài)時,輸入電壓源直接連接至電感(L),從而在電感中積聚能量。在這個階段,電容C為輸出負載提供能量。關閉狀態(tài)時,電感通過輸出二極管連接至輸出負載及電容,從而傳輸能量給負載。本文引用地址:http://2s4d.com/article/169424.htm
要注意的是這是一種反向(inverting)輸出,負輸出連接至LED的陽極,而正輸出連接至LED的陰極。另外,用示波器探頭來測量時,探頭的接地端并不接地。示波濾器將需要浮置(從交流墻式電源移除接地連接),否則,接地環(huán)路/短路將導致器件關閉。
突發(fā)模式控制
基本控制環(huán)路包含235 mV內(nèi)部參考、反饋比較器及2個設定優(yōu)先(Set-Dominant) RS閂鎖?;旧?,NCP3065支持功率FET在降壓-升壓段導通(switch ON),這時反饋電壓降到低于參考電壓。而在Ct下降時,功率FET將無條件地強制關閉。
電阻R8(參見圖5)用于感測輸入電感電流,并提供給NCP3065的FB引腳。這應用產(chǎn)生關閉時間瞬時(Ivalley)電感電流控制。只有在關閉時間電感電流穿過Vref閾值時,開關導通時間周期才能開始。
由于NCP3065控制器并不提供集成的脈寬調(diào)制(PWM)控制,僅利用一個比較器來跟蹤(trip)反饋點,因此,峰值負載電流與平均負載電流并不象降壓轉換器那樣直接成正比,而是符合下列公式:
其中,Ivalley是最低電感電流點。將平均電流(Iave)與輸入電壓(Vin)之比繪成波特圖即可得到動態(tài)曲線(見圖2a),可能會導致LED光輸出大幅變化。
圖2:不帶Vin補償及帶Vin補償時的平均LED電流vs. Vin曲線。
因此,使用輸入電壓前饋補償網(wǎng)絡來減少由于Iout vs. Vin曲線的非線性響應導致的誤差。由電阻R3、R5及加法電阻R4組成的電阻分壓器網(wǎng)絡(參見圖5)用于增加Vin比例電壓至FB引腳,從而在Vin增加時降低負載電流。這就起到使圖2a曲線平坦化的效果,并降低了總體電流誤差(見圖2b)。
電阻R9和電容C6用于限制高輸入電壓外部開關的門極至源極電壓。由R9和R2組成的電阻分壓器網(wǎng)絡用于設定最大門極至源極電壓(Vgs):
脈沖反饋電阻
電阻R7與二極管D5用于降低跳脈沖(pulse skipping)的可能性。由于突發(fā)模式控制僅涉及一個反饋電壓及每周期交叉檢測,并不包含使用窗口比較器,有可能產(chǎn)生跳過的脈沖(skipped pulse),這跳過的脈沖不會影響直流調(diào)節(jié),但如果脈沖有低頻分量,可能會在LED應用中呈現(xiàn)閃爍。
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