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        基于MC9RS08KA2的高亮度LED應用方案

        作者: 時間:2009-11-11 來源:網絡 收藏

        如果不要讓設備上的電流被切斷,則必須使用能源存儲設備來確保當電源被切斷時,電流亦不會被立刻切斷。一個明智的選擇是在設備的電路路徑上添加電感。在PWM循環過程中,能量保存在電感中。電源被切斷時,保存的能源釋放出來,繼續為設備供電。這種拓撲稱為buck 變換器(buck converter)。圖2 是常見buck 變換器的示意圖。

        圖2:Buck變換器拓撲

        圖2:Buck變換器拓撲

        Buck變換器

        Buck 變換器只能用于執行降壓操作,就是當電源電壓是高于所需要的設備電壓時。如圖2 所示,當電源開關SW1 閉合時,輸入電壓VIN 連接到電感L 的輸入端。逆向偏壓二極管能確保設備電流在一個方向上傳輸。與此同時,電感中保存的能源不斷增加。當電源開關斷開時,電感中保存的電能釋放出來,電流流經二極管持續提供給設備。電感中存儲的電能逐漸減少,設備電流亦開始下降。Buck 變換器的主要電能存儲設備是電感。電感的設計必須確保有足夠的電能存儲空間,滿足電源關閉期間(SW1 打開)的設備電源要求。對于HB- ,HB- 需在恒定電流下工作,buck 變換器亦被認為只在連續導通狀態(continuous conduction mode ) 下運行。

        感應器電流有兩種狀態:通流狀態(SW1 閉合)和斷流狀態(SW1 打開)。處于通流狀態時,電感的電流開始直線上升,電流的最大變化可以使用下列公式計算:

        其中tON 是SW1 閉合的時間。VOUT 是設備RL上的電壓。同樣,處于斷流狀態時,電感電流在SW1 打開期間下降,電流的最大變化可以使用以下公式計算:

        其中tOFF 是SW1 打開的時間。VD 表示二極管上的電壓。假設tON 與tOFF 之和是開關時間的總長短T,那么tON 亦可以計算為:


        其中D 是閉合時間的占空比。在理想情況下,逆向二極管的壓降VD 為零,打開和關閉狀態之間的電感電流之和是恒定的。如公式(4)所示,我們可以很容易地推斷出來,buck 變換器的輸出電壓增益等于占空比D 而且永遠小于1。

        公式(1)和(2)定義了輸出負載上的最大紋波電流。如果定義了可接受的紋波電流IL、開關頻率SW1(1/T)、電源電壓VIN 和目標輸出電壓VOUT,則可以通過公式(1)和(3)計算出所需的電感值。

        閉環控制

        使用 buck 變換器驅動HB- 時,系統必須能夠保持恒定的輸出電流。輸出電壓或輸出電流通過改變電源開關SW1 的占空比直接進行控制。非常普遍的做法是采用低歐姆電阻(通常1Ω - 5Ω)作為電流感應器來監控HB-LED 的正向電流。該電阻將正向電流轉換成電壓,并與恒定參考電壓VREF 進行比較。VREF 是預先定義的,而對應于所需的目標負載電流。如果電流感應器電壓高于參考電壓,則表示負載電流高于目標電流。反饋環路會減少占空比D 來驅動電源開關。相反,如果電流感應器電壓低于參考電壓,占空比D 則會增加。圖3 為閉環控制buck 變換器的示意圖。

        圖3:閉環控制buck變換器

        圖3:閉環控制buck變換器

        在某些情況下,電源電壓VIN 并不穩定,比如在利用電池為系統供電時。無論采用什么電源,要讓輸出電流保持一個恒定水平,就必須使用獨立于電源電壓的一個參考電壓VREF。在所有備有模擬數字轉換器(ADC)或模擬比較器(ACMP)的飛思卡爾S08 和RS08 MCU 芯片系列,內部都帶有隙電壓參考。該參考電壓獨立于MCU 的電源電壓VDD,通過MCU 中的專用控制寄存器啟動。

        系統

        對于普通的 HB-LED ,MCU 控制系統的反饋回路。它測量HB-LED 正向電流并調節電源開關的占空比,將HB-LED 保持在目標水平。因此,MCU 必須至少具有PWM驅動功能。通常情況下,30KHz -100KHz 的PWM輸出頻率就足夠了。此外,MCU 應當能夠執行電壓測量,這是閉環控制系統必需的。

        許多飛思卡爾MCU 都能用于HB-LED 照明。對于一般的HB-LED 應用,可以使用MC68HC908Qxx 系列。它支持8 針腳封裝,并帶有專用的PWM 模塊和模擬數字轉換(ADC)模塊。對于成本敏感型應用,可以使用。它也支持8 針腳封裝,不帶芯片ADC,但包括模擬比較器 (ACMP),這對HB-LED 應用來說也已經足夠了。



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