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突破進展:LED驅動電路實現多通道設計

發布時間:2014-11-28 責任編輯:echolady

【導讀】直流轉換器的常見設計中,控制電路非常簡單,只需一個電容和一個電感就能構成功率級,用一個LED就能完成整個電路工作。在單LED通道中這種設計很好用。但是在驅動多個并聯LED通道時就顯得很雞肋。本文中完美突破了這一缺陷,設計出多通道的LED驅動電路。

在通常的直流值流轉換器應用中,控制電路采用由一只電感和一只電容構成的功率級,并通過一個電阻分壓網絡的反饋生成一個經調節的恒定電壓,從而通過電阻分壓器得到一個恒定電流。用一只LED替代反饋分壓網絡中的上方電阻. 即可用一個經調節的恒流馬驅動LED了,流經LED的電流等于直流,直流轉換器的基準電壓除以接地的下方電阻值。

雖然這種方法能很好地用于單LED通道, 但它不能用于驅動多個并聯LED通道,因為不匹配的LED壓降會在某個LED通道上消耗掉大多數電流,于是,只能點亮一個LED通道。采用附圖中的電路, 只用一只直流,直流轉換器就可以驅動多個并聯LED通道,它采用增加一個簡單電流鏡的方法,為每個LED通道產生出需要的恒流。

附圖中使用的集成電路是TN1000,它是來自Tech,nor半導體公司的lOOmA電流模式步進降壓直流/直流轉換器。步進升壓級包括了一只12μH電感和一只22μF電容。D1的第一個LED通道驅動電流調節在17mA,它等于集成電路的 0.8V基準電壓除以R1。C3上的電壓被調節到需要支持D1和R4上電壓以及R1上為0.8V的某個電壓值。

射極跟隨器Q3驅動Q1和Q2的基極,鏡像 D1的電流為17mA。射極跟隨器Q1和Q2的VBE壓降接近并補償了Q3的VBE壓降,因此R5和R6上的電壓也是一個恒定的0.8V,而D2和D3由 一個恒定17mA驅動。R4設置為讓C3上的電壓足夠高,使Ql和Q2不會飽和。R4值應設定為使C3上的電壓可以支持最高LED電壓與約255mV之 和,以他Q1和Q2遠離飽和區。


突破進展:LED驅動電路實現多通道設計
圖解:多通道LED驅動電路
 

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