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三路輸出LED驅動共陽極LED串電路分析及浪涌電流防護方法

時間:2018-11-06 12:40:17來源: 作者: 點擊:
  ?有些多串LED模塊采用一種共陽極配置;然而,這種共陽極連接方式把 LED模塊與其驅動器之間的導線數目從 2N 減少至 N + 1,這里,N 是模塊中 LED 串的數目。本文將闡明如何驅動這樣的共

  ?有些多串LED模塊采用一種共陽極配置;然而,這種共陽極連接方式把 LED模塊與其驅動器之間的導線數目從 2N 減少至 N + 1,這里,N 是模塊中 LED 串的數目。本文將闡明如何驅動這樣的共陽極 LED 模塊,并在某個 LED 串變至開路狀態時對 LED 串電壓進行同時限制。
  圖 1 示出了采用降壓模式配置的 LT3496 三路輸出 LED 驅動器,這里,LED串被布設于 PVIN 和 200mΩ 檢測電阻器之間,以在 PVIN 上實現共陽極連接。這與用于 3 個自由浮動 LED 串的常見降壓模式配置是完全不同的。在標準的穩態操作中,該電路可向每個 LED 串輸送 500mA 的電流。
  在降壓模式 LED 驅動器電路中,編程過壓保護 (OVP) 功能并非始終需要。與升壓、降壓-升壓和 SEPIC 型驅動器不同,當某個 LED 串開路時,降壓模式 LED 驅動器的開關電壓將下降。在這種場合中,OVP 功能是不需要的。然而,可以把 CAP1 引腳用作一個開路指示器。此外,在某些應用中可能還需要一個集電極開路緩沖器。為簡單起見,我們在下面的描述中只采用了通道 1 的參考指示符。
  如果某個 LED 串變至開路狀態并隨后被重新連接,則有可能發生一個問題。例如,如果 LED 驅動器和 LED 模塊之間的電纜連接不是一種恒定不變的連接 (需要不時地斷接和重接),就可能出現上述情形。在這種情況下,當 LED 串被重新連接之后,它就會遭受一個很大的浪涌電流 (持續時間達若干微秒)。這個大浪涌電流是由電容器 C4 的放電所引起的。該浪涌電流的大小與 PVIN 和 LED 串電壓之間的差異有關 —— 電壓差越大,則浪涌電流越大。例如:在圖 1 中,對于一個 24V 輸入和 3-LED 配置,測得的峰值浪涌電流為 1.2A。
  如果擔心浪涌電流,那么當 LED 串開路時,就必需把 LED 串兩端的電壓箝位于一個僅略高于 LED 串電壓的電壓。圖 2 示出了一款電路,該電路可把 LED 串兩端的電壓限制在一個由電阻器 R1 和 R3 所設定的 OVP 電平上。在本例中,該 OVP 電平將是 15V。然而,為了使 OVP 電路生效,在 OVP 邏輯電路將主開關斷開之后,必須上拉 CAP1 引腳電壓。電阻器 R4 為 CAP1 引腳提供了數百微安 (μA) 的上拉電流。當未采用 R4 時,CAP1 引腳被保持于低電平,從而使得 OVP 電路不起作用。


  圖1:三路降壓模式LED驅動器可驅動共陽極LED串


  圖2:三路降壓模式LED驅動器具有開路LED保護功能

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