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降压恒流高亮度LED驱动电路设计图

发布于:2015-07-02 20:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。工作于4.5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。
  非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的 LED电流。在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。MAX16819具有30%的电感纹波电流,而 MAX16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件。
  MAX16819、MAX16820:简化框图
   1772475-150526111416214.png

  关键特性
  高边电流检测专用亮度调节控制输入,20kHz最高亮度调节频率,滞回控制:无需补偿开关频率高达2MHzLED电流精度:±5%可调恒定LED电流输入,电压范围为4.5V至28V,输出功率超过25W5V,10mA片上稳压器,-40°C至+125°C工作温度范围。

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这个家伙什么也没有留下。。。

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如何在峰值电流模式控制器中补偿控制回路,以便在调节电流而不是调节输出电压时确保稳定性?同步降压转换器通常被用来调节LED中的电流,经常在汽车、医疗、工业、甚至个人电子设备等应用中使用。大多数控制器调节输出时所用到的控制机制大体上可分为恒定接通时间、电压模式或峰值电流模式。占绝大部分的也许就是峰值电流模式控制器,但是应该如何补偿控制回路,在调节电流而不是调节输出电压时确保稳定性呢?  在峰值电流模式控制中,控制信号(或者COMP信号)通过一个内部控制回路来控制电感器中的峰值电流,从而简化输出电压反馈回路。但是,如果为了保持恒定亮度调节LED中的电流,而不是输出电压,情况会怎么样呢?众所周知,实际上在补偿电源实现稳定性时,电流模式控制 (CMC) 能够消除电感器本身的频率响应效应。而将输出电流用作反馈信号甚至会使“关闭回路”更加简单。图1显示的是一个通过高侧感测电阻器R3 直接驱动LED中电流的降压转换器,TPS54218

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