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pt4115 30v/1.2a高调光比led恒流驱动器ic电路特点及应用原理图介绍
PT4115应用电路(一):高效率高精度LED控制驱动电路
恒流驱动电路设计:基于PT4115的LED驱动电路如图1所示,电路可采用Atmega8单片机作控制器,设置两个输入接口,电路的输入电压可以是直流也可以是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。
降低电路功耗的改进方案
欲减小电路反馈电阻的功耗,最直接的方法就是降低反馈电阻的阻值,在电流相同的情况下,根据电阻功耗公式可知:电阻阻值能降低多少比例,功耗亦能降低多少比例。但是,反馈电阻的阻值减小意味着反馈的电压值不足,电路将无法工作,因此需要设计一个放大电路,在减小反馈电阻阻值的同时,保证反馈的电压大小不变。本文设计的放大电路为差分放大电路,如图4所示,反馈电阻Rf两端的电压Vf+和Vf-分别加到运放的同相输入端和反相输入端。
对于如图4所示的节能效果,可做一组对比计算,假设有一个常规的BuckLED驱动电路,其驱动电流的区间为(0,1A),对应的反馈电压Vk的区间为(0,800mV),因此其反馈电阻的大小为0.8Ω,当驱动电流为1A时,反馈电阻的功耗为0.8W;由式(5)可知,当Vk的区间为(0,800mV)时,(Vf+,Vf-)的区间为(0,80mV),因此等效反馈电阻R为0.08Ω;当驱动电流为1A时,等效反馈电阻的功耗为0.08W,功耗是常规Buck驱动电路的1/10左右。电路是线性放大,允许工作电流变化范围大,即调光范围大,检测信号能准确、顺利地传输到输出端。
经实验验证:反馈电压Vk用如图4所示的差分放大电路处理后,LED的驱动电路的反馈通路损耗降低明显,与预期吻合。LED驱动电路的总输出效率为95.5%以上,采用降反馈通路损耗后,平均来看,总输出效率提高了约3.5%。
提高电流控制精度的改进方案
由上文分析可知,为了提高LED控制驱动电路的精度,关键在于提高反馈电流的采样精度,而提高反馈电流的采样精度直接并有效的方法是降低正向电流的波动范围,因此提高电流控制精度的方案主要落实在驱动电路反馈控制电路的设计上。本文的改进方案是在峰值电流控制方法的基础上,在反馈控制单元引入双积分电路,双积分反馈电路如图5所示。
在图5中,Vk是反馈电压信号,若与所述的降低功耗的改进措施联系起来,Vk是经差分放大后的采样信号,Vout输出至LED驱动电路。
PT4115应用电路(二):降压恒流源
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115输入电压范围从6伏到30伏,输出电流可调,最大可达1.2安。
据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流。
PT4115应用电路(三):过温保护电路
如图所示可以实现过温保护,当灯杯或LED温度高于一定值时关断LED电流,当温度降低后,重新开启。
PT4115应用电路(四):LED光源驱动电路
LED光源的驱动电路就是把12V直流电压变换成稳定的恒流源,电路的设计本着删繁就简、节省成本的原则,应该从能完成这个电路设计要求的众多LED驱动芯片中选择集成度高、性能较好应用电路简单、价格较平的性价比有优势的芯片。因此选择驱动电路周边器件少的驱动芯片是生产成本的首要考量。PT4115用在1—6W的白光LED光源驱动方案时只需要四个零件。
图 PT4115LED光源驱动电路
Cin是输入滤波电容,Rs设定流过LED的电流IF,Rs=0.1/ILED;L是续流电感,D5是续流二极管。因适配器已提供12V的直流电压,原图为交流电压输入整流用的桥式整流器D1-D4可省略。虽然零件少了但对零件的要求高了,设计时要按表1提示的要求选用,才能使电路进入良好的工作状态。PT4115的开关频率采用抖频技术有效降低EMI,省略了抗EMI电路。
PT4115应用电路(五):动态温度调节
DIM端内部是一个1兆上拉电阻(Rup)接到内部5V电源。DIM端的电压由Rup和NTC分压决定,利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现动态温度控制。NTC也可以由二极管来实现,或者二极管串热敏电阻等方法。
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