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傳統(tǒng)LED驅(qū)動器:定電壓模式
流經(jīng)LED的電流決定了LED的亮度,電流越大,LED的亮度也會越亮。一般而言,使用定電壓或恒流驅(qū)動器都可達(dá)到點(diǎn)亮LED的目的。圖1為zui簡單的定電壓LED驅(qū)動器,流經(jīng)LED的電流是由與LED串聯(lián)的電阻所控制。例如,假設(shè)輸入電壓為5V,LED的順向偏壓為3.6V,則在該條件下,如果需要的LED電流為20mA,所要使用的限流電阻即為70Ω。雖然這種方法的架構(gòu)非常簡單,但LED的電流會隨著落在LED兩端的電壓而改變,如果LED順向偏壓不一致或輸入電壓有些許變動都會對LED的亮度產(chǎn)生影響。除此之外,在限流電阻上的功率損耗也會造成過熱及低效率的問題。

圖1:定電壓LED驅(qū)動器。
傳統(tǒng)LED驅(qū)動器:恒流模式
另一種常用的LED驅(qū)動器為如圖2所示的恒流模式驅(qū)動器。在圖2中,LED的電流由線性穩(wěn)壓器所提供,其電流可由R1電阻設(shè)定。與定電壓模式驅(qū)動器相比,恒流模式驅(qū)動器可以控制流經(jīng)LED的電流而不受LED順向偏壓及輸入電壓的不同所影響。但如果輸入電壓與LED總順向偏壓之間的壓差過大的話,還是會在驅(qū)動器上產(chǎn)生過熱的問題。

圖2:恒流LED驅(qū)動器。
磁滯型脈沖頻率調(diào)變
MBI6650的磁滯型脈沖頻率調(diào)變控制方式可以在輕載應(yīng)用下有效提升系統(tǒng)的效率。圖3為MBI6650的應(yīng)用電路,圖4為磁滯型脈沖頻率調(diào)變方式的波型示意圖。圖3中的VSEN為RSEN電阻兩端的壓降,MBI6650的輸出電流就是由該電壓及電阻而定。圖4中的VH為MBI6650內(nèi)部的高位準(zhǔn)參考電壓,其值為VSEN電壓的1.3倍,而VL為VSEN的0.7倍。MBI6650的工作原理為:當(dāng)電源打開時,VSEN低于VH,因此MBI6650內(nèi)置的MOSFET開啟,此時電感電流增加連帶使跨在RSEN兩端的VSEN隨之增加。當(dāng)VSEN等于VH時,內(nèi)置的MOSFET會關(guān)閉,此時電感電流會透過二極管(D1)放電而下降,因而使VSEN電壓隨之下降。而當(dāng)VSEN電壓等于VL時,內(nèi)置的MOSFET又會再次開啟并重復(fù)之前的動作。由于磁滯型脈沖頻率調(diào)變的特性,電感電流會一直維持在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM),這對降低LED漣波電流有很大的幫助。
這種控制方式的切換頻率會隨著負(fù)載電流而變化,電流越大頻率越低。在相同的負(fù)載條件下,電感越大其切換頻率會越低。MBI6650的切換頻率被控制在40kHz以上以避免音頻噪聲的發(fā)生。
除了可改善輕載時的效率外,磁滯型脈沖頻率調(diào)變控制方式也具有其它優(yōu)點(diǎn),例如,由于使用高壓測電流限制技術(shù),在限流電阻上所損失的功耗很小,因此可使用較小體積的限流電阻,這對節(jié)省電路板空間及組件費(fèi)用是有幫助的。

圖3:MBI6650應(yīng)用電路。

圖4:磁滯型脈沖頻率調(diào)變控制方式的波型示意圖。
保護(hù)功能
為確保LED照明系統(tǒng)及驅(qū)動器的安全及可靠性,MBI6650同時提供數(shù)種保護(hù)功能。例如:欠電壓保護(hù)(UVLO)避免讓IC因輸入電壓不足時出現(xiàn)誤動作,它所提供的磁滯電壓可避免開機(jī)時的噪聲干擾。開路及短路保護(hù)可保護(hù)驅(qū)動器因受故障狀況影響而損傷。同時MBI6650也提供過溫度保護(hù),當(dāng)IC芯片到達(dá)140°C時,IC即會自動關(guān)閉輸出電流以避免過熱對IC產(chǎn)生損傷,而當(dāng)溫度降至95°C時,IC才又會再次工作。
本文小結(jié)
在設(shè)計(jì)一款安全且有效的LED照明系統(tǒng)時,聚積科技推出的MBI6650具有相當(dāng)大的優(yōu)勢,例如:以磁滯型脈沖頻率調(diào)變技術(shù)提升輕載時的效率,恒流控制可提升LED的使用壽命,以及提供數(shù)種保護(hù)功能以確保照明系統(tǒng)的安全及可靠性。與傳統(tǒng)型LED驅(qū)動器相比,MBI6650的輸出電流和高轉(zhuǎn)換效率更適合于LED照明系統(tǒng)的應(yīng)用。
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