在设计车辆照明电路过程中,设计人员遇到的最典型的挑战是,要为不同种类的LED灯提供相当宽的驱动电压范围,并且不同LED灯要求的输入电压和输入电流之组合各不相同。通常情况下,向LED模块驱动的电压下限在4V左右,而向LED模块驱动的电压的范围会受到汽车启停系统(Start-Stop-System)的影响;位于极性保护电路后的电子器件的驱动电压下限往往只有3V。因为LED灯输出功率被设置为恒定,这就导致当其驱动电压较低时,输入电流持续升高。 前灯典型应用
l DC/DC电源管理
l 步进电机控制器
l 远光灯/近光灯
l 雾灯
l 日间行车灯
l 方向灯
l 带总线接口的LIN控制器
elmos Semiconductor公司推出的 E522.xx系列控制器可满足针对车辆前部照明所需的各种LED灯,并符合解决方案设定的限定条件和要求。
为了抵消这种电流升高的效应,在LED灯控制电路的设计任务书中往往要求设计出一种合适的降低输入电流额定值的电路装置(例如,一种可以设在灯具中,在灯的驱动电压较低时,能够实现线性降低灯输入电流额定值的电路装置)。模拟连续驱动电路装置可以实现连续向LED供电,避免出现照明中断的情况。上述措施不仅仅在技术上解决了问题,而且在设计极性保护电路的最大电流时以及EMC(电磁兼容性)滤波元件的最大电流时,使用上述措施也有利于降低解决方案的成本。
一般来说,如果串联连接的LED工作电压大于等于2V,乃至所需的电压达到55V以上时,以集成电路(IC)驱动方案对其进行驱动是无法产生足够的驱动电流的。此外,对上述串联LED进行驱动,电路中的电流可以被调整而实现的电流范围应该满足以下条件,即,经模拟调整实现的最大电流与经模拟调整实现的最小电流之间的比应大于10:1。一般情况下,经调整后电流的极值为1.5A,在试验研究中,模拟输出的电流的极值已经达到了大于3A小于6A的这个范围内,此时,用于实现点光源的单个二极管的光通量大于1000流明。
现在的问题是,哪种拓扑结构和哪种LED相匹配呢?下面的例子给出了一些用于特定应用领域,实现成本也合适的拓扑结构以及这些拓扑结构潜在的应用领域。选择这些例子的出发点是体现应用程序开发人员的愿望,也就是编制出一个拓扑结构为一个特定的组合,即,在照明设备上获得的恒定电流和电压的组合。如何设计这样的拓扑结构,有很多种思路。 线性拓扑结构
电源集成电路转换器适合于电流和功率比较小的LED灯,比如,转向灯、尾灯、雾灯,还有低成本的日间行车灯。这些电源集成电路的总成本比较小,而且典型的电源集成应用起来非常简单。原则上,电源集成电路工作期间对外的辐射量很小,所以几乎不需要为电源集成电路配EMC(电磁兼容性)滤波器。本文不讨论用于交换解决方案所需的电感式存储器的相关问题。
在选择对LED进行驱动的驱动方案时,选择哪种方案往往除了受到LED电路的限制之外,还要受到驱动器内的电流大小的限制。在车辆中常用的线性驱动器的电流极限值一般大于40mA小于70mA。电路设计人员必须针对此限制条件采取措施,以确保驱动器模块的温度不至于升至保证电路安全运行的极限值以上。当今业内已经开发出了相应的温度管理方案,能够确保在驱动器内的电流极限值能够大于150mA。elmos 半导体公司推出的E522.80/81/82/83LED控制器就是作为可行的温度管理方案的一个很好的例子,该系列LED控制器中内置了三个独立的电流源,在并联输出的情况下,向LED驱动的总电流可达450mA。