介紹一款控制LED亮度的簡(jiǎn)單解決方案
出處:geqiang 發(fā)布于:2011-09-03 09:45:15
0 引言
LED(Light Emitting Diode),發(fā)光二極管,是一種固態(tài)的半導(dǎo)體器件,它可以直接把電轉(zhuǎn)化為光。LED的心臟是一個(gè)半導(dǎo)體的晶片,晶片的一端附在一個(gè)支架上,一端是負(fù)極,另一端連接電源的正極,使整個(gè)晶片被環(huán)氧樹(shù)脂封裝起來(lái)。半導(dǎo)體晶片由兩部分組成,一部分是P型半導(dǎo)體,在它里面空穴占主導(dǎo)地位,另一端是N型半導(dǎo)體,在這邊主要是電子。但這兩種半導(dǎo)體連接起來(lái)的時(shí)候,它們之間就形成一個(gè)“P-N結(jié)”。當(dāng)電流通過(guò)導(dǎo)線作用于這個(gè)晶片的時(shí)候,電子就會(huì)被推向P區(qū),在P區(qū)里電子跟空穴復(fù)合,然后就會(huì)以光子的形式發(fā)出能量,這就是LED發(fā)光的原理。而光的波長(zhǎng)決定光的顏色,是由形成P-N結(jié)材料決定的。
LED(Light-Emitting-Diode中文意思為發(fā)光二極管)是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為可見(jiàn)光的半導(dǎo)體,它改變了白熾燈鎢絲發(fā)光與節(jié)能燈三基色粉發(fā)光的原理,而采用電場(chǎng)發(fā)光。據(jù)分析,LED的特點(diǎn)非常明顯,壽命長(zhǎng)、光效高、無(wú)輻射與低功耗。LED的光譜幾乎全部集中于可見(jiàn)光頻段,其發(fā)光效率可超過(guò)150lm/W(2010年)。將LED與普通白熾燈、螺旋節(jié)能燈及T5三基色熒光燈進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果顯示:普通白熾燈的光效為12lm/W,壽命小于2000小時(shí),螺旋節(jié)能燈的光效為60lm/W,壽命小于8000小時(shí),T5熒光燈則為96lm/W,壽命大約為10000小時(shí),而直徑為5毫米的白光LED光效可以超過(guò)150lm/W,壽命可大于100000小時(shí)。有人還預(yù)測(cè),未來(lái)的LED壽命上限將無(wú)窮大。
由于為白光LED供電的選擇是選用一個(gè)恒流電源,且鋰離子電池的輸入電壓范圍低于或等于LED正向電壓,因此就需要一款新型電源解決方案。本文介紹一款使用一個(gè)PWM信號(hào)來(lái)控制其亮度的簡(jiǎn)單的解決方案。與其他標(biāo)準(zhǔn)解決方案相比,該解決方案的另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)就是其更高的效率。
1 任務(wù)
一旦為白光LED選定了電源以后,對(duì)于一個(gè)便攜式系統(tǒng)來(lái)說(shuō),其主要的要求就是效率、整體解決方案尺寸、解決方案成本以及一項(xiàng)但非常重要的EMI(電磁干擾)性能。根據(jù)便攜式系統(tǒng)的不同,對(duì)這些要求的強(qiáng)調(diào)程度也不盡相同。效率通常是關(guān)鍵的設(shè)計(jì)參數(shù)中重要或次重要的考慮因素,因此在選擇電源時(shí),要認(rèn)真考慮這一因素。圖1示顯示了白光LED電源的基本電路。

該鋰離子電池具有一個(gè)介于2.7V~4.2V的電壓范圍。該電源的主要任務(wù)是為白光LED提供一個(gè)恒定的電流和一個(gè)典型的3.5V正向電壓。
2 與充電泵解決方案相比,升壓轉(zhuǎn)換器可實(shí)現(xiàn)更高的效率
一般來(lái)說(shuō),用于驅(qū)動(dòng)白光LED的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有兩種:即充電泵或開(kāi)關(guān)電容解決方案和升壓轉(zhuǎn)換器。這兩款解決方案均可提供較高的輸出和輸入電壓。二者主要的不同之處在于轉(zhuǎn)換增益M=Vout/Vin,該增益將直接影響效率;而通常來(lái)說(shuō),充電泵解決方案的轉(zhuǎn)換增益是固定不變的。一款固定轉(zhuǎn)換增益為2的簡(jiǎn)單充電泵解決方案通常會(huì)產(chǎn)生比LED正向電壓高很多的電壓,如方程式(1)所示。其將帶來(lái)僅為47%的效率,如方程式(2)所示。

式中Vchrgpump為充電泵IC內(nèi)部產(chǎn)生的電壓,VBat為鋰離子電池的典型電池電壓。充電泵需要提供一個(gè)恒定的電流以及相當(dāng)于LED3.5V典型正向電壓的輸出電壓。通常,固定轉(zhuǎn)換增益為2的充電泵會(huì)在內(nèi)部產(chǎn)生一個(gè)更高的電壓(1),該電壓將會(huì)導(dǎo)致一個(gè)降低整體系統(tǒng)效率的內(nèi)部壓降(2)。這樣就可以在電池電壓稍微高于LED電壓時(shí)實(shí)現(xiàn)在90%~95%效率級(jí)別之間運(yùn)行,從而充許使用增益值為1的轉(zhuǎn)換增益。方程式(3)和方程式(4)顯示了這一性能改進(jìn)。

當(dāng)電池電壓進(jìn)一步降低時(shí),充電泵需要轉(zhuǎn)換到1.5增益,從而導(dǎo)致效率下降至60%~70%,如示例(5)和(6)所示。

圖2顯示了充電泵解決方案在不同轉(zhuǎn)換增益M條件下理論與實(shí)際效率曲線圖。

轉(zhuǎn)換增益為2的真正的倍壓充電泵具有非常低的效率(低至40%),且對(duì)便攜式設(shè)備沒(méi)有太大的吸引力;而具有組合轉(zhuǎn)換增益(增益為1.0和1.5)的充電泵則顯示出了更好的效果。這樣一款充電泵接下來(lái)的問(wèn)題就是從增益M=1.0向M=1.5的轉(zhuǎn)換點(diǎn)轉(zhuǎn)換,這是因?yàn)榘l(fā)生增益轉(zhuǎn)換后效率將下降至60%的范圍。但是,該轉(zhuǎn)換點(diǎn)取決于LED正向電壓、LED電流、充電泵I2R損耗以及電流感應(yīng)電路所需的壓降。這些參數(shù)將把轉(zhuǎn)換點(diǎn)移至更高的電池電壓。因此,在具體的系統(tǒng)中必須要對(duì)這樣一款充電泵進(jìn)行精心評(píng)估,以實(shí)現(xiàn)高效率數(shù)值。
計(jì)算得出的效率數(shù)值顯示了充電泵解決方案的理論值。在現(xiàn)實(shí)生活中,根據(jù)電流控制方法的不同會(huì)發(fā)生更多的損耗,其對(duì)效率有非常大的影響。除了I2R損耗以外,該器件中的開(kāi)關(guān)損耗和靜態(tài)損耗也將進(jìn)一步降低該充電泵解決方案的效率。
通過(guò)使用一款感應(yīng)升壓轉(zhuǎn)換器可以克服這些不足之處,該升壓轉(zhuǎn)換器具有一個(gè)可變轉(zhuǎn)換增益M,如方程式(7)和圖3所示。
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該升壓轉(zhuǎn)換器占空比D可在0%和實(shí)際的85%左右之間發(fā)生變化,如圖3所示。

可變轉(zhuǎn)換增益可實(shí)現(xiàn)一個(gè)剛好與LED正向電壓相匹配的電壓,從而避免了內(nèi)部壓降,并實(shí)現(xiàn)了高達(dá)85%的效率。
3 可驅(qū)動(dòng)4白光LED的標(biāo)準(zhǔn)升壓轉(zhuǎn)換器
圖4中的升壓轉(zhuǎn)換器被配置為一個(gè)可驅(qū)動(dòng)4白光LED的電流源。該器件將檢測(cè)電阻器Rs兩端的電壓調(diào)節(jié)至1.233V,從而得到一個(gè)定義的LED電流。

本結(jié)構(gòu)中使用的升壓轉(zhuǎn)換器在1.233V電流檢測(cè)電阻器兩端將有一個(gè)壓降,而檢測(cè)電阻器的功耗會(huì)降低該解決方案的效率。因此,必須降低檢測(cè)和調(diào)節(jié)該LED電流的壓降。

在圖5中,一個(gè)可選齊納二極管被添加到了電路中,用鉗位控制輸出電壓,以防止一個(gè)LED斷開(kāi)連接或出現(xiàn)高阻抗。一個(gè)具有3.3V振幅的PWM信號(hào)被施加到該轉(zhuǎn)換器的反饋電路上,同時(shí)使用了一個(gè)低通濾波器Rf和Cf,以過(guò)濾PWM信號(hào)的DC部分并在R2處建立一個(gè)模擬電壓(Vadj)。對(duì)于一個(gè)20mALED電流而言,感應(yīng)電壓從1.233V下降到了0.98V(對(duì)于10mALED電流而言,甚至?xí)抵?.49V)。
當(dāng)使用一個(gè)具有3.3V振幅的PWM信號(hào)時(shí),必須要將控制LED亮度的占空比范圍從50%調(diào)整到100%,以得到一個(gè)通常會(huì)高于1.233V反饋電壓的模擬電壓。在50%占空比時(shí),模擬電壓將為1.65V,從而產(chǎn)生一個(gè)20mA、0.98V的感應(yīng)電壓。將占空比范圍限制在70%~100%之間會(huì)進(jìn)一步降低感應(yīng)電壓。由此得出的效率曲線如圖6所示。

效率還取決于所選電感。在此應(yīng)用中,一個(gè)尺寸為1210的小型電感可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)83%的效率,從而使總體解決方案尺寸可與一個(gè)需要兩個(gè)尺寸為0603的飛跨電容充電泵解決方案相媲美。
圖7顯示了LED電流作為控制LED亮度的PWM占空比的一個(gè)線性函數(shù)。

上述解決方案顯示了用于驅(qū)動(dòng)白光LED的標(biāo)準(zhǔn)升壓轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)以及通過(guò)限制PWM占空比范圍并選擇一個(gè)不同的電流控制反饋網(wǎng)絡(luò)來(lái)提高效率的可能性。
4 專(zhuān)用LED驅(qū)動(dòng)器減少了外部組件數(shù)量
圖8顯示了一款集成了前面所述特性的器件。直接在CTRL引腳上施加一個(gè)PWM信號(hào)就可以對(duì)LED電流進(jìn)行控制。

電流感應(yīng)電壓被降至250mV,且過(guò)壓保護(hù)功能被集成到一個(gè)采用小型3mm×3mmQFN封裝的器件中。其效率曲線如圖9和圖10所示。

圖10顯示整個(gè)鋰離子電池電壓范圍(2.7V~4.2V)內(nèi)均可以實(shí)現(xiàn)80%以上的效率。在此應(yīng)用中,使用了一個(gè)高度僅為1.2mm的電感(Sumida CMD4D11-4R7,3.5mm*5.3mm*1.2mm)。
從圖10中的效率曲線可以看出:在大多數(shù)應(yīng)用中,升壓轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)比充電泵解決方案更高的效率。但是,在無(wú)線應(yīng)用中使用升壓轉(zhuǎn)換器或充電泵時(shí)還需要考慮EMI問(wèn)題。
5 對(duì)EMI加以控制
由于這兩款解決方案均為運(yùn)行在高達(dá)1MHz轉(zhuǎn)換頻率上的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器,且可以快速的上升和下降,因此無(wú)論使用哪一種解決方案(充電泵還是升壓轉(zhuǎn)換器)都必須要特別謹(jǐn)慎。這將引起電流峰值和極快的上升,并對(duì)其他電路發(fā)生干擾。因此飛跨電容應(yīng)該盡可能地靠近IC連接,且線跡要非常短以化EMI放射。必須使用一個(gè)低ESR輸入電容以化高電流峰值(尤其是出現(xiàn)在輸入端的電流峰值)。
如果使用的是一款升壓轉(zhuǎn)換器,則屏蔽電感器將擁有一個(gè)更為有限的磁場(chǎng),從而實(shí)現(xiàn)更好的EMI性能。應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換頻率加以選擇以化所有對(duì)該系統(tǒng)無(wú)線部分產(chǎn)生的干擾。PCB布局將對(duì)EMI產(chǎn)生重大影響,尤其要將承載開(kāi)關(guān)或AC電流的線跡保持盡可能小以化EMI放射,如圖11所示。

粗線跡應(yīng)先完成布線,且必須使用一個(gè)星形接地或接地層以化噪聲。輸入和輸出電容應(yīng)為低ESR陶瓷電容以化輸入和輸出電壓紋波。
6 結(jié)論
對(duì)于許多系統(tǒng)而言,尤其在器件擁有一個(gè)從1.0到1.5的靈活轉(zhuǎn)換增益的時(shí)候,充電泵解決方案將是一個(gè)不錯(cuò)的解決方案。在稍微高于LED正向電壓處發(fā)生從1.0到1.5的轉(zhuǎn)換增益時(shí),這樣一款解決方案將實(shí)現(xiàn)的效率。在為每個(gè)應(yīng)用選擇升壓轉(zhuǎn)換器或充電泵解決方案時(shí),需要充分考慮便攜式系統(tǒng)的關(guān)鍵要求。如果效率是關(guān)鍵的要求,則升壓轉(zhuǎn)換器將為更適宜的解決方案。
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