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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:
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。

图1. LED驱动器电路板
详细图片(PDF,3.53MB)
图1. LED驱动器电路板

图2. LED驱动器原理图
详细图片(PDF,295kB)
图2. LED驱动器原理图交流电感器

图3. LED驱动器布局
详细图片(PDF,2.85MB)
图3. LED驱动器布局

图4. 材料清单
详细图片(PDF,1.3MB)
图4. 材料清单

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Maxim销售办事处联系。
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 < 4µs)
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。
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

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