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降压调节器变身为高电流LED驱动器

作者:JonKraft时间:2014-07-25来源:电子产品世界收藏
编者按:本文提出了迫使稳压器提供恒定电流可扩展驱动能力,同时保持低BOM(物料清单)成本的方法。

  然而,用于驱动高电流—最高4 A—的同步很少,而且成本昂贵。替代方案是对标准同步进行改造,以用来调节电流。我们将使用公司最近发布的两个通用同步作为例子:ADP2441和ADP2384。ADP2441是一款高效率、36 V输入同步降压调节器,能够产生最高1.2 A的输出电流。ADP2384是另一款高效率同步降压调节器,输出电流最高可达4.0 A,输入电压可达20 V(图3)。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/256098.htm

  对于ADP2441和ADP2384,输出电压均经过电阻分压送至FB引脚,与内部600 mV基准进行比较,用于生成开关的适当占空比。在稳态下,此FB引脚调节到恰好600 mV。因此,很容易将放在电阻分压器的位置,并利用一个串联电阻RSENSE来设置电流(图4)。

  在FB与GND之间使用一个精密电阻来设置LED电流:

  

  这样做很有效,但会产生大量功耗:

  Pdiss=600mV·ILED

  对于低LED电流,检测电阻的功耗不是一个大问题。 但在高LED电流下,对效率的影响会大幅增加灯具散发的热量:

  600mV·4A=2.4W(!)

  幸运的是,可以使用两种方法来降低大多数降压调节器的FB基准电压:使用SS(软启动)或TRK(跟踪)引脚,或者偏移Rsense电压。很多通用降压IC包括SS或TRK引脚。SS引脚在启动时能提供受控的电感电流。TRK引脚迫使降压调节器能够遵循独立电压。这两个引脚常常合并为一个SS/TRK引脚。大多数情况下,误差放大器使用SS、TRK和FB_ref电压中的最小值来改变调节点(图5)。

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