將降壓調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)換為智能可調(diào)光LED驅(qū)動器
與所有通用降壓穩(wěn)壓器相同,ADP2384沒有針腳來應用PWM調(diào)光輸入,但可以操控FB引腳以啟用和禁用開關(guān)。如果FB變?yōu)楦唠娖?,則誤差放大器變?yōu)榈碗娖?,降壓開關(guān)停止。如果FB重新連接到RSENSE,則它將恢復正常調(diào)節(jié)。這可以通過低電流NMOS晶體管或通用二極管實現(xiàn)。在圖11中,高PWM信號將RSENSE連接到FB,實現(xiàn)LED調(diào)節(jié)。低PWM信號關(guān)閉NMOS,有一個上拉電阻將FB電平變?yōu)楦唠娖健?/p>本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/145626.htm
雖然PWM調(diào)光非常流行,但有時我們需要無噪聲的“模擬”調(diào)光。模擬調(diào)光只是調(diào)節(jié)恒定LED電流,而PWM調(diào)光則進行斬波。如果使用兩個調(diào)光輸入,則需要模擬調(diào)光,因為多個PWM調(diào)光信號可能產(chǎn)生拍頻,導致閃爍或聲頻噪聲。但是,可將PWM用于一個調(diào)光控制,而將模擬用于另一個調(diào)光控制。使用通用降壓穩(wěn)壓器,實施模擬調(diào)光的最簡單方法是通過調(diào)節(jié)FB基準電路的電源,控制FB基準,如圖12所示。
熱折返
由于LED的使用壽命在很大程度上取決于其工作結(jié)溫,有時必須監(jiān)控LED溫度,如果溫度過高,必須做出響應。導致異常高溫的原因可能是散熱器連接不當、周邊溫度過熱或其他一些極端條件。常見解決方案是在當溫度超過某個閾值時減小LED電流(圖13)。這稱為LED熱折返?! ?/p>
在這種類型的調(diào)光中,LED保持在滿載電流,直至到達溫度閾值(T1),在這個閾值之上,LED電流隨溫度升高開始降低。這樣可以限制LED的結(jié)溫,保持它們的使用壽命。低成本NTC(負溫度系數(shù))電阻通常用于測量LED的散熱器溫度。通過對模擬調(diào)光方案進行細微修改,NTC的溫度可以輕松控制LED電流。如果SS/TRK引腳用于控制FB基準,則可以使用一種簡單方法,將NTC與基準電壓并聯(lián)放置(圖14)。
隨著散熱器溫度升高,NTC電阻下降。NTC形成R3的電阻分壓器。如果分壓器的電壓高于基準電壓,則輸出最大電流;如果NTC電阻電壓降低到基準電壓之下,然后降低到FB基準電壓之下,則LED電流開始下降。
結(jié)論
這些技巧應該作為使用標準降壓穩(wěn)壓器實施全面LED功能的一般指導準則。但是,由于這些功能有一點超出降壓IC的目標應用范圍,因此您最好聯(lián)系半導體制造商,確認IC能夠處理這些工作模式。要獲得有關(guān)ADP2384和其他降壓穩(wěn)壓器(例如ADP2441)的更多信息,或者需要這些LED驅(qū)動器解決方案的演示板,請訪問www.analog.com/lighting。
參考文獻:
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