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一种滞环恒流LED驱动电路的电流采样电路

作者:时间:2012-02-24来源:网络收藏

P1~P12为保护管,防止低压管因漏源或栅源电压过高而被击穿。
高压管Mp11、Mp12、Mn7与R4构成了电压补偿。在前述的工作原理中,通过将限制在阈值Imax和Imin间周期变化达到恒流控制的目的。其中电源向电感的充、放电过程中,充电速率与输入电压成正比,放电速率和芯片的延迟则与输入电压无关。这一差异导致了在输入电压变化时,会因在固定的延迟时间中具有不同的上升斜率和相同的下降斜率,使实际峰值I’max升高,影响平均电流值。该补偿通过将与输入电压成正比的电压Vb2转换为与输入电压成正比的电流Ic,使流过R3的电流Isense对输入电压具有正相关性,从而在输入电压升高时令电流阈值Imax、Imin降低,抵消因电流上升斜率提高对平均电流带来的影响。

3 仿真结果
为验证文中提出的电流电路的功能,结合滞环控制电路及外部负载在Cadence中进行了仿真。图5为输入电压20 V时电流、电压与负载电流的关系。由图可见,采样电流与采样电压随负载电流同相周期性变化,周期约为1.2μs。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/168406.htm

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经过测试,当负载电流从0.4 A变化至1 A时,电路采样精度最低为99.78%,理想的工作电流为0.6~0.8 A,精度高达99.96%。
表2为不同输入电压下负载电流的峰-峰值。由表中数据计算,在输入电压由15V变化至35V的过程中,负载电流的最大误差仅为0.81%。

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图6为外接电流源在0~1.2 A之间跳变时采样电路输出电压的波形。图中输出电压范围为0~5 V,为整颗芯片设计过流保护、开路保护等其他电路提供了方便。

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4 结束语
设计了一款适用于滞环控制结构的电流采样电路。使用匹配电流源技术以很少的器件数量和简单的结构,实现了耐高压高精度的目的。端到端的输出电压范围,则使整颗芯片中其他电路的简化成为可能。电路中使用的电压补偿技术,使负载电流与输人电压的相关性大大降低。

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关键词: 电路 采样 电流 LED 驱动

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