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长串LED boost驱动器(使用铝电解电容)
发布时间:2014-12-25 16:20:27 来源:大电流电感厂家 查看: 次
TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。
该参考设计利用MAX16834构建一个boost LED驱动器,用于驱动长串LED。适用于大尺寸LCD TV或显示器的LED背光、路灯以及停车场照明。
VIN:24VDC ±5% (1.22A)
VLED配置:23个串联LED (75V),350mA。
调光:脉冲导通时间可低至3.33µs (调光时钟频率 = 100Hz时,调光比为3000:1)。
注:已搭建该设计电路并经过测试,但未进行详细测试,具体应用可能存在细微差别,有待改进。
详细图片(PDF,3.53MB)
图1. LED驱动器电路板
详细图片(PDF,295kB)
图2. LED驱动器原理图交流电感器
详细图片(PDF,2.85MB)
图3. LED驱动器布局
详细图片(PDF,1.3MB)
图4. 材料清单
详细图片(PDF,900kB)
图5. 设计表格,如需获取该电子表格用于您的设计,请与当地的Max绕行电感器im销售办事处联系。
图6. 漏极电压和检流电阻的电压(50mΩ)
图7. 漏极电压的上升时间
图8. 输出电压(交流耦合)和检流电阻的电压
图9. 高调光比(导通时间 < 4模压电感器µs)
图10. 电感温度的上升,计算器由Coilcraft®提供。
该参考设计利用MAX16834构建一个boost LED驱动器,用于驱动长串LED。适用于大尺寸LCD TV或显示器的LED背光、路灯以及停车场照明。
VIN:24VDC ±5% (1.22A)
VLED配置:23个串联LED (75V),350mA。
调光:脉冲导通时间可低至3.33µs (调光时钟频率 = 100Hz时,调光比为3000:1)。
注:已搭建该设计电路并经过测试,但未进行详细测试,具体应用可能存在细微差别,有待改进。
详细图片(PDF,3.53MB)
图1. LED驱动器电路板
详细图片(PDF,295kB)
图2. LED驱动器原理图交流电感器
详细图片(PDF,2.85MB)
图3. LED驱动器布局
详细图片(PDF,1.3MB)
图4. 材料清单
详细图片(PDF,900kB)
图5. 设计表格,如需获取该电子表格用于您的设计,请与当地的Max绕行电感器im销售办事处联系。
图6. 漏极电压和检流电阻的电压(50mΩ)
图7. 漏极电压的上升时间
图8. 输出电压(交流耦合)和检流电阻的电压
图9. 高调光比(导通时间 < 4模压电感器µs)
图10. 电感温度的上升,计算器由Coilcraft®提供。
电路说明
概述
该参考设计为驱动长串LED提供高压boost电流源,适用于LCD TV背光、LCD监视器背光、路灯、停车场照明等。长串LED驱动是一种高性价比LED驱动方案。另外,由于LED具有完全相同的电流,可以很好地控制亮度变化。设计采用24V输入,提供高达80V的LED输出,能够为LED串提供高达350mA的电流。测得的输入功率为29.3W,输出功率为26.4W,模压电感器效率大约为90%。PCB
印刷电路板(PCB)是用于MAX16834升压设计的通用电路板(图1和图3)。因此,电路板中有许多短路或未组装的元件。原理图(图2)中给出了这些元件。图4所示为该设计的材料清单。拓扑结构
本设计采用300kHz非连续boost调节器。图5所示电子表格显示了计算得出的MOSFET和电感的RMS电流、峰值电流。不可否认,非连续工作模式具有一些缺点,MOSFET和电感电流较大。然而,由于MOSFET (Q1)导通时输出电流基本为零,输出二极管(D2)的反向恢复损耗极小。这一优势弥补了设计中的不足,因为反向恢复电流产生的过热和噪声很难控制。检查图6所示电路波形,可以发现MOSFET的导通时间大约为1.6µs。一旦断开MOSFET,电感连接到输出电容,漏极电压将跳至75V并保持大约1µs的时间。此后,电感能量基本耗尽,在随后的1微秒内,电感和MOSFET的输出电容开始自激,直到下一个导通周期。平面变压器厂家 | 平面电感厂家5v电源三极管构成的开关电路,集电极接的5v电压可以用5v的纽扣电池供电吗,,或者有好的方法可以推荐下此帖出自电源技术论坛
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