图1 芯片整体等效架构图
从图1中可以看到电感L、电流采样电阻RS、续流二极管D1形成了一个自振荡的连续电感电流模式的恒流LED控制器。该芯片采用迟滞电流控制模式, 因为LED驱动电流的变化就反应在RS两端的压差变化上, 所以在电路正常工作时, 通过采样电阻RS采样LED中的电流并将其转化成一定比例的采样电压VCS, 然后VCS进入滞环比较器,通过与BIAS模块产生的偏置电压进行比较, 产生PWM控制信号, 再经栅驱动电路从而控制功率开关管的导通与关断。
图2 带隙基准电压源电路图
由于基准电路的输入电压最高可达到30V,而普通MOS管漏源和栅耐压为5V。而且为了使电流镜像更加匹配, P1、P2、P5、P7必须使用普通的MOS管。所以, 为了防止管子在高压时被击穿, 需在这些管子的漏源之间加入栅漏短接的厚栅氧MOS管作为保护管, 即PH1、PH2、PH3。
图3 迟滞比较器等效电路图
电路工作时, 高端电流采样模块采样输出电流, 并按一定比例转化成采样电压CS, 当CS电压大于VTH_H时, P_OFF为高, P_ON为低, M1关M2开启, 此时COMP1_G负端输入VTH_L,并且此时由于P_ON为低, 功率管关断, LED电流开始减小, 采样电压也开始减小。当CS电压小于VTH_L时, P_OFF为低, P_ON为高, M1开启,M2关断, COMP_G负端输入VTH_H, 此时P_ON为高, 功率管开启, LED电流开始增大, 采样电压也开始增大。当CS电压大于VTH_H时, 迟滞比较器模块将重复上一个周期的动作。这样通过迟滞比较器就能产生一定占空比的方波来控制功率开关管关与断, 从而有效控制外部LED的电流大小。
图4 模拟调光等效电路图
图4给出了模拟调光等效电路图。图4是一个差分输入结构。其中输入V1为一固定电平2.5 V,V2为DIM引脚的输入经电阻分压后的电平。由于本电路只工作于大信号情况下, 所以首先对其大信号进行分析。N1、N2管组成的电流镜将两通路电流强制相等, 则:
压大于V1时, 由于L2点电压为低N3、N4截止。输出Io为零, 无调光效果。当V2减小到2.5 V, 两边电流相等, 输出也为零。此时若V2从2.5 V减小ΔV, 由公式(3) 可知电压L1与L3之差就增大ΔV, 这样引起的电压差在电阻上产生的电流经过N3、N4镜像后就得到输出电流Io。该电流将进入电流采样模块, 并影响电流采样电压CS的大小, 从而起到改变输出电流的作用。
图5 模拟调光过程仿真图
图6给出了PWM调光等效电路图, 通过在DIM引脚加入可变占空比的PWM信号就可以改变输出电流, 从而实现PWM调光。
图6 PWM调光等效电路图
图6中, 当DIM由高变低, 小于VT_L时, 使能变EN为高。此时VT选通为VT_H, 当DIM由低变高, 高于VT_H时使能转换, 并实现一定的电压迟滞。如果输入信号是PWM信号, 同样通过上述工作过程, 这样EN输出同样为PWM信号, 控制内部功率管的开关, 从而达到控制输出电流的目的。
图7 PWM调光波形图
由上图还可以看出, 当输出一个电感电流周期时, PWM方波具有最小的占空比, 约为4%,此时最大调光比为25:1。显然, 采用周期越长,频率越低的PWM方波进行数字调光所获得的调光比就越高, 但考虑到人眼的视觉暂留效应, 为防止输出LED电流频率过低引起闪烁, 应用时一般设置最低fDIM=100 Hz, 此时最大调光比可高达5000:1。4 结束语
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |