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適用于Li+電池供電系統(tǒng)的簡單低壓高亮度LED解決方案

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:ADI ? 2023-01-17 11:29 ? 次閱讀

高亮度 (HB) LED 是電池備用照明應用的良好解決方案,尤其是應急照明。然而,將高效LED光源與高容量單節(jié)Li+電池相結合可能是一個挑戰(zhàn)。本應用筆記給出了一種實用方案,利用MAX16834 HB LED驅(qū)動器從低壓電源為一系列HB LED供電。

概述

高亮度 (HB) LED 現(xiàn)在可用于各種照明應用。光輸出,通常被稱為“發(fā)光效率”,以每瓦消耗的流明輸出來衡量,現(xiàn)在甚至超過了熒光照明系統(tǒng)。可靠性和本質(zhì)安全工作電壓使HB LED成為電池備用照明系統(tǒng)(如應急照明)的良好解決方案。

隨著LED設備的進步,電池技術也隨之改進。最高容量鋰離子(Li+)電池的能量密度現(xiàn)在超過~750kJ / kg。鎳錳氫(NiMH)電池的能量密度較低,約為200kJ / kg。(為了進行比較,請注意汽油約為44MJ / kg。單節(jié)Li+電池的端電壓約為3.7V。因此,除非將多個電池串聯(lián)放置,這會帶來功率共享等設計挑戰(zhàn),否則用戶通常更喜歡使用單電池解決方案。

當今的挑戰(zhàn)是將高效LED光源與高容量單節(jié)Li+電池相結合,其中可用電源電壓僅為3V至4V。本應用筆記介紹了一種實用的解決方案,使用Maxim MAX16834 HB LED驅(qū)動器從低壓電源為一系列HB LED供電。

電源和 LED 燈串電壓的連續(xù)升壓效率低下

考慮升壓配置的常見拓撲結構,例如標準MAX16834 HB LED驅(qū)動器評估(EV)評估(EV)板,MAX16834EVKIT(圖1)。

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圖1.HB LED 驅(qū)動器的常見升壓配置。

為了給開關MOSFET提供足夠的柵極驅(qū)動電壓,MAX16834需要至少4.5V的工作電壓,以使FET良好導通。對于使用 n 溝道 FET 在升壓模式下工作的 HB LED 驅(qū)動器來說,這并不罕見。

由單個Li+電池供電的電源可能低至3V,因此電路中FET和其他電源的驅(qū)動力不足以正常工作。因此,如果電池電源電壓可以升壓到更高的值,則設備可以正常工作。

控制器增加一次電池電源,然后再次增加對LED串的正確電流控制,會對功耗產(chǎn)生嚴重的負面影響,從而影響電池壽命。這是因為整體效率是每個階段效率的乘積?;蛘吒鼫蚀_地說,70%的效率提升,然后70%的控制效率只會帶來~50%的整體效率。

本文所述的方案使用低成本、低功耗升壓轉換器為評估板中的HB LED驅(qū)動器提供恒定的5V電源。同時,電池原電源直接供應給FET升壓轉換器級。這樣,電池電量只需提升一次即可為 LED 燈串供電。

升壓轉換器同時為 LED 燈串和 FET 供電

MAX16834為高度通用的HB LED驅(qū)動器,通過模擬和脈寬調(diào)制(PWM)控制提供調(diào)光。它采用升壓、降壓-升壓、SEPIC 和高邊降壓拓撲結構。除了驅(qū)動由開關控制器控制的n溝道功率MOSFET開關外,它還驅(qū)動n溝道PWM調(diào)光開關,實現(xiàn)LED PWM調(diào)光。它集成了實現(xiàn)具有寬范圍調(diào)光控制的固定頻率HB LED驅(qū)動器所需的所有構建模塊。

需要對MAX16834評估板進行一些修改。本設計采用MAX8815A升壓轉換器。評估板默認設置為5V輸出,因此無需修改標準電路(圖2)。

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圖2.MAX8815AEVKIT提供應用所需的5V輸出,因此無需修改電路。

解決方案設置

整個電路用于將高達 1A 的電流驅(qū)動到串聯(lián)的 6 個首爾半導體 P7 LED 串中。雖然LED的電流比本例中使用的LED高得多,但標準MAX16834評估板可驅(qū)動高達1A的電流,足以進行本分析。圖3顯示了HB LED驅(qū)動器和升壓轉換器的配置。

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圖3.MAX16834 HB LED驅(qū)動器和MAX8815A升壓轉換器

為了消除電池放電期間電壓變化或阻抗增加的影響,使用了大電流、低壓電源代替電池。這使輸入電壓保持接近恒定,因為LED的電流驅(qū)動被改變以改變系統(tǒng)負載。

測量輸入和輸出電流和電壓,以提供5V、4V和3V電源下系統(tǒng)性能的數(shù)據(jù),模擬單個Li+電池的預期電壓范圍。測量輸入和輸出電流需要單獨的校準數(shù)字電壓表(DVM),但還有另一種方法。輸入電流使用評估板測量,用于MAX9938電流檢測放大器,具有極低的歐姆值分流器,以最大限度地減小分流器的測量誤差。標準分流器是一個 50mΩ 的 4 端電阻,但通過 6 個 100mΩ 電阻旁路,得到一個 12.5mΩ 的分流電阻(圖 4)。

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圖4.MAX9938EV標準分流器為50mΩ、4端電阻(R1)。R1由6個100mΩ電阻旁路,得到一個12.5mΩ分流器。

因此,評估板的傳輸比從2.5V/A降至625mV/A?,F(xiàn)在,可以使用用于整個分析過程中所有測量的相同DVM測量電壓輸出。

輸出電流通過使用相同的數(shù)字電壓表(DVM)測量評估板輸出端0.1Ω串聯(lián)電阻兩端的電壓來確定。這種方法確保所有電流和電壓讀數(shù)僅通過電壓測量進行。在所有測量中使用相同的DVM基本上消除了測試齒輪中的任何校準誤差。系統(tǒng)如圖5所示。

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圖5.系統(tǒng)框圖。

將電壓測量結果輸入Excel電子表格,?以計算輸入/輸出電流和輸入/輸出電壓測量值。繪制了三種電源電壓的系統(tǒng)效率圖表(表1圖6)。

表 1.性能測試結果
5V 時的測量 (標稱)
V在 4.98 4.97 4.94 4.93 4.91 4.89 4.86 4.83 4.81
V外 4.91 16.27 16.7 16.89 16.98 16.98 17.01 17.85 17.99
電流在 (A) 中 0.04 0.50 1.03 1.47 1.97 2.44 3.05 3.36 3.79
電流輸出 (A) 0 0.13 0.28 0.41 0.54 0.67 0.82 0.86 0.95
電源輸入 (W) 0.17 2.50 5.07 7.24 9.67 11.93 14.82 16.23 18.24
電源輸出 (W) 0 2.18 4.71 6.91 9.24 11.33 13.91 15.42 17.13
效率 (%) 0 87.04 92.81 95.40 95.52 94.92 93.88 95.03 93.90
4V 時的測量 (標稱)
V在 4.02 4 3.97 3.96 3.94 3.92 3.89 3.88 3.85
V外 3.95 16.1 16.65 16.89 17.14 17.36 17.56 17.74 17.88
電流在 (A) 中 0.03 0.50 1.08 1.45 1.91 2.44 3.21 3.38 4.08
電流輸出 (A) 0.00 0.11 0.24 0.32 0.42 0.52 0.66 0.69 0.80
電源輸入 (W) 0.13 1.98 4.27 5.75 7.53 9.55 12.50 13.10 15.71
電源輸出 (W) 0.00 1.74 4.01 5.47 7.22 9.10 11.59 12.15 14.32
效率 (%) 0.00 87.64 94.01 95.12 95.79 95.29 92.73 92.77 91.18
3V 時的測量 (標稱)
V在 3.01 2.99 2.976 2.957 2.94 2.924 2.885 2.867
V外 2.95 16.07 16.45 16.73 16.86 17.11 17.37 17.45
電流在 (A) 中 0.03 0.56 1.02 1.52 1.96 2.40 3.46 3.88
電流輸出 (A) 0.00 0.09 0.17 0.25 0.31 0.38 0.51 0.57
電源輸入 (W) 0.10 1.66 3.02 4.49 5.77 7.02 9.98 11.11
電源輸出 (W) 0.00 1.43 2.75 4.22 5.28 6.42 8.84 9.86
效率 (%) 0.00 85.91 90.86 93.80 91.50 91.37 88.55 88.70

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圖6.MAX16834 HB LED驅(qū)動器的性能數(shù)據(jù),帶3個電壓電源。

測量結果顯示,評估板的負載從零(所有LED熄滅)增加到滿載能力(LED串上高達約1A)。數(shù)據(jù)顯示,在較低的電壓下,輸送到輸出的功率會降低。這是因為輸入電源將系統(tǒng)的輸入電流限制在約4A。這種限制也可能是電池電源的典型限制。

結論

只需對電路稍作修改,MAX16834就可以應對驅(qū)動一串HB LED的挑戰(zhàn)。即使電池電源低至3V,整體電源轉換效率也能保持在90%左右或更高。工程師現(xiàn)在可以使用最新技術,即高容量Li+電池,為過去需要多級功率轉換的應用提供照明,這些應用本身會導致系統(tǒng)效率低下并縮短電池壽命。

審核編輯:郭婷

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