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要怎么樣在白光LED使用中提升電池電壓

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2023年09月07日  

白光LED通常由一個(gè)恒定直流電流源驅(qū)動(dòng),以保持恒定的亮度。在采用單顆鋰離子電池供電的便攜式使用中,白光LED以及電流源上的電壓降之總和可以比電池電壓更高或更低,這意味著白光LED某些時(shí)候要對電池電壓進(jìn)行升壓。完成這樣使用的最好方法是使用升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器。這種辦法可以大大地優(yōu)化效率,但代價(jià)是成本和pCb面積新增。另外一種提升電池電壓的辦法是使用電荷泵,也稱為開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器。本文將具體地分解這種器件的工作原理。


電荷泵的基本原理


電容器是一種用來儲(chǔ)存電荷或電能,并在指定的時(shí)間以預(yù)設(shè)的速率將之釋放的組件。


圖1︰從一個(gè)電壓源對電容進(jìn)行充電(圖a和b是理想情況,c和d是實(shí)際情況)。


假如一個(gè)理想的電容以理想的電壓源VG進(jìn)行充電(見圖1a),將根據(jù)Dirac電流脈沖函數(shù)立即存儲(chǔ)電荷(圖1b)。存儲(chǔ)的總電荷數(shù)量按以下方式計(jì)算︰Q=CVG


實(shí)際的電容具有等效串聯(lián)阻抗(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL),兩者都不會(huì)影響到電容存儲(chǔ)電能的能力。然而,它們對開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器的整體轉(zhuǎn)換效率有很大的影響。實(shí)際電容充電的等效電路如(圖1c)所示,其中RSW是開關(guān)的電阻。充電電流路徑具有串行電感,通過適當(dāng)?shù)钠骷季衷O(shè)計(jì)可以降低這個(gè)串行電感。


一旦電路被加電,將萌生指數(shù)特性的瞬態(tài)條件,直到達(dá)到一個(gè)穩(wěn)態(tài)條件為止。電容的寄生效應(yīng)限制峰值充電電流,并新增電荷轉(zhuǎn)移時(shí)間(圖1d)。因此電容的電荷累積不能立即完成,這意味著電容兩端的初始電壓變化為零。電荷泵就利用了這種電容特性,如(圖2a)所示。


圖2︰a.電荷泵電路,b.相關(guān)的波形。


電壓變換在兩個(gè)階段內(nèi)實(shí)現(xiàn)。在第一個(gè)階段期間,開關(guān)S1和S2封閉,開關(guān)S3和S4打開,而C1被充到輸入電壓:


在第二個(gè)階段,開關(guān)S3和S4封閉,而S1和S2打開。因?yàn)殡娙輧啥说碾妷航挡荒芰⒓锤淖儯敵鲭妷和蛔兊捷斎腚妷褐档膬杀订U


使用這種辦法可以實(shí)現(xiàn)電壓的倍壓。開關(guān)訊號(hào)的工作周期通常為50%,這通常能萌生最佳的電荷轉(zhuǎn)移效率。以下讓我們更具體地了解電荷轉(zhuǎn)移過程以及開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器寄生效應(yīng)要怎么樣影響其工作。


(圖2b)中顯示了開關(guān)電容電壓倍壓器的穩(wěn)態(tài)電流和電壓波形。依據(jù)功率守恒的原理,均勻的輸入電流是輸出電流的兩倍。


在第一階段,充電電流流入到C1。該充電電流的初始值決定于電容C1兩端的初始電壓、C1的ESR以及開關(guān)的電阻。在C1充電后,充電電流呈指數(shù)級地降低。充電時(shí)間常數(shù)是開關(guān)周期的幾倍,更小的充電時(shí)間常數(shù)將導(dǎo)致峰值電流新增。在這個(gè)時(shí)間內(nèi),輸出電容CHOLD供應(yīng)負(fù)載電流線性放電的電量,放電量等于:


在第二階段,C1+連接到輸出,放電電流(電流大小與前面的充電電流相同)通過C1流到負(fù)載。在這個(gè)階段,輸出電容電流的變化約莫為2IOUT。盡管這個(gè)電流變化應(yīng)當(dāng)能萌生一個(gè)輸出電壓變化為2IOUTESRC_HOLD,使用低ESR的陶瓷電容使得這種變化可以忽略不計(jì)。此時(shí),CHOLD按下面的電量線性電位充電︰


當(dāng)C1連接到輸入和接地之間時(shí),CHOLD依照以下的電量線性電位放電︰


以下等式計(jì)算出輸出漣波峰對峰電壓值的總數(shù)︰


更高的開關(guān)頻率可以采用更小的輸出電容來獲得相同的紋波。


電荷泵的寄生效應(yīng)導(dǎo)致輸出電壓隨著負(fù)載電流的新增而下降。事實(shí)上,總是存在2IOUT的RMS電流流過C1和兩個(gè)開關(guān)(2Rsw),導(dǎo)致萌生以下的功耗︰


除了這些純粹的電阻損耗,IOUT的RMS電流流過開關(guān)電容C1的等效電阻,萌生的功耗為總之,因?yàn)樘沾呻娙莸偷腅SR以及高的開關(guān)頻率,輸出漣波以及輸出電壓降取決于開關(guān)電阻。


利用更多的開關(guān)和電容可以實(shí)現(xiàn)更多的電壓轉(zhuǎn)換。(圖3)展示了使用電容的這個(gè)特性的電路。


圖3︰具有1倍和1.5倍增益的開關(guān)電容電路。


同樣的,電壓轉(zhuǎn)換在兩個(gè)階段內(nèi)完成。在第一個(gè)階段,開關(guān)S1到S3封閉,而開關(guān)S4到S8打開。因此C1和C2并聯(lián),假設(shè)C1等于C2,則充電到一半的輸入電壓︰


輸出電容CHOLD供應(yīng)輸出負(fù)載電流。隨著這個(gè)電容的放電,輸出電壓降低到期待的輸出電壓以下,第二個(gè)階段是被激活來將輸出電壓增高到這個(gè)值以上。在第二階段,C1和C2并聯(lián),連接在VIN和VOUT之間。開關(guān)S4到S7封閉,而S1到S3和S8打開。因?yàn)殡娙輧啥说碾妷航挡⒉荒芡蛔儯敵鲭妷禾兊捷斎腚妷褐档?.5倍︰


電壓升壓是通過以下的模式完成︰通過封閉S8并保持S1到S7打開,電壓轉(zhuǎn)換可以獲得1倍的增益。


脈沖頻率調(diào)制(pFM)方法


圖4解析了一種簡化的脈沖頻率調(diào)制(pFM)調(diào)壓方法,該方法利用了多個(gè)增益。


圖4︰開關(guān)電容電壓調(diào)節(jié)器框圖。


下調(diào)的輸出電壓通過pUMp/SKIp比較器與1.2V的電壓基準(zhǔn)比較。pUMp/SKIp比較器輸出電壓在啟動(dòng)時(shí)線性上升,供應(yīng)軟啟動(dòng)功能。當(dāng)輸出電壓超過期待的極限,器件不會(huì)開啟,消耗的電源電流將很小。在這種空閑狀態(tài)的期間,輸出電容CHOLD供應(yīng)輸出負(fù)載電流。隨著這個(gè)電容不斷放電以及輸出電壓降低到期待的輸出電壓以下,電荷泵被激活直到輸出電壓再次達(dá)到高于這個(gè)值。


在輕負(fù)載下,pFM調(diào)節(jié)架構(gòu)的重要優(yōu)點(diǎn)是很分明的。通常通過輸出電容供應(yīng)負(fù)載電能。電源電流非常低,輸出電容只要偶爾通過電荷泵進(jìn)行再次充電。


總之,調(diào)壓電荷泵在一個(gè)寬的輸入范圍內(nèi)不能維持高的效率,因?yàn)檩斎?輸出電流比依據(jù)基本的電壓轉(zhuǎn)換進(jìn)行調(diào)節(jié),任何比輸入電壓乘以電荷泵增益所得的值更低的輸出電壓將導(dǎo)致轉(zhuǎn)換器內(nèi)額外的功耗,并且效率會(huì)成比例地降低。


轉(zhuǎn)換器依據(jù)輸入/輸出比例改變增益的能力準(zhǔn)許在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi)完成很優(yōu)秀的效率。理想的情況是,增益應(yīng)當(dāng)是線性式變化。實(shí)際中,給予固定的電容和開關(guān)數(shù)量,只可能達(dá)到有限的增益配置。


在圖4中,輸入電壓被調(diào)節(jié),并被饋入到三個(gè)比較器的正向結(jié)點(diǎn)。比較器的所有反向結(jié)點(diǎn)連接到輸出電壓。依據(jù)輸入/輸出電壓比,比較器的輸出供應(yīng)帶有一個(gè)3位字的增益控制電路,增益控制電路用于選擇最小的增益G,這樣就可以獲得期待的電壓轉(zhuǎn)換。然而,在白光LED使用中,選擇正確的增益G不僅僅依據(jù)輸入和輸出電壓。


圖5:這個(gè)開關(guān)電容器白光LED驅(qū)動(dòng)器可用于四個(gè)LED


圖5是利用可適性電荷泵提升電壓的發(fā)光二極管驅(qū)動(dòng)器,增益可達(dá)一及一點(diǎn)五倍。電荷泵的輸入端連接VIN接腳,而輸出端則連接VOUT接腳。VOUT的電壓會(huì)通過調(diào)節(jié),穩(wěn)定在VREG這個(gè)恒定的水平。關(guān)于采用共陽極配置的LED,每個(gè)LED的輸入電流都可利用內(nèi)部電流源加以控制,其峰值驅(qū)動(dòng)電流可通過外置電阻(RSET)加以設(shè)定。


這個(gè)計(jì)算辦法正確與否取決于以下的先決條件:亦即VOUT-VLED的數(shù)值非得大至足以使信道組件不會(huì)出現(xiàn)飽和現(xiàn)象。事實(shí)上,若要為發(fā)光二極管供應(yīng)所需的恒定電流,電流源的電壓非得有最低的規(guī)定,而這個(gè)最低的電壓稱為上限電壓(VHR),其數(shù)值會(huì)隨著RHR電阻的變動(dòng)而改變:


電荷泵非得不斷轉(zhuǎn)換適用的增益倍數(shù),以確保電流恒定,決定采用哪一增益倍數(shù)的考慮因素包括發(fā)光二極管的正向壓降、電流源的電壓以及輸入電壓(參考圖5)。因此即使輸入電壓范圍極為廣泛,電荷泵仍能以最有效率的一倍增益作業(yè),以減少電池的耗電量。


總結(jié)

使用開關(guān)電容比基于電感的開關(guān)辦法具有某些優(yōu)點(diǎn),其中一個(gè)分明的優(yōu)點(diǎn)就是消除了電感以及相關(guān)的電磁設(shè)計(jì)問題。開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器通常具有相對低的噪音和最小的輻射EMI。此外,使用電路很簡單,只要幾個(gè)小電容。因?yàn)樵跊]有電感的情況下,最后的pCb器件高度通常比同等的開關(guān)轉(zhuǎn)換器更小。


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