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            驅(qū)動(dòng)LED串的DCM升壓轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化分析-(實(shí)際考慮)

            作者:ChristopheBasso AlainiLaprade 時(shí)間:2013-12-12 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

              Vc可以從等式(8)獲得。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/198516.htm

              在熱穩(wěn)定的系統(tǒng)級(jí)工作條件下測(cè)量了動(dòng)態(tài)阻抗、串聯(lián)晶體管及電流感測(cè)電阻參數(shù)。VIN = 12 V、Iout = 116 mA為工作參數(shù)。測(cè)得的開環(huán)響應(yīng)Hc(s)波特圖及測(cè)量結(jié)果如圖5所示。表1列出了測(cè)得的參數(shù),用于計(jì)算圖1所示的電路圖。

              表1. 演示板電路參數(shù)

            參數(shù)

            數(shù)值

            備注

            r (10)

            33.1 ?

            測(cè)量值

            Rswitch (Q12)

            1.44 ?

            測(cè)量值

            Rsense (R69)

            1.73 ?

            測(cè)量值

            VOUT

            29.75 V

            測(cè)量值

            VIN

            12.0 V

            測(cè)量值

            Ri

            0.22 ?

             

            Se

            130 mV/µs

             

            Cout

            1.0 µF

            GRM31CR71H225KA88L 進(jìn)行了直流偏置及溫度調(diào)節(jié)

            rc

            4 m?

             

            Iout

            116 mA

            測(cè)量值

            L

            3.3 µH

            MSS5131-332MX

            LED負(fù)載

            NSSW157AT

            10LED

            Tsw

            1 µs

             

              在高頻時(shí),理論計(jì)算與實(shí)證階段測(cè)量值之間的差異變得明顯。差異歸因于等式(1)的調(diào)制傳遞函數(shù)分子中缺少RHPZ項(xiàng),在參考資料[4]的簡(jiǎn)化計(jì)算中被描述為一項(xiàng)局限。

              低頻增益理論值與測(cè)量結(jié)果之前的些微差異(約1 dB)被觀察到。升壓電感、晶體管及整流器的工作損耗在推導(dǎo)直流工作點(diǎn)的過程中被忽略。如果顧及這樣的損耗,占空比直流 工作點(diǎn)將會(huì)略大,導(dǎo)致低頻增益減少。通過調(diào)整 等式(2)中的Vin (減小輸入電壓以減小電阻損耗)及Vout(增加輸出電壓以納入升壓二極管電壓降)項(xiàng),就可以觀察到這一點(diǎn)。

              系統(tǒng)性能

              圖1中所示的LED調(diào)光電路的1000:1 200 Hz 調(diào)光工作波形如圖6所示。VC波形上有少許補(bǔ)償電容電壓放電,這是Q9雙向開關(guān)響應(yīng)時(shí)間與透過D19鉗位激活之間的競(jìng)爭(zhēng)條件產(chǎn)生的結(jié)果。電阻R29被引入,與鉗位二極管D19串聯(lián)連接,以限制補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)電荷耗盡。VFB波形維持想要的數(shù)字波形及幅值(無模擬調(diào)光)。

              PWM信號(hào)指令轉(zhuǎn)為低態(tài)后出現(xiàn)額外短路持續(xù)時(shí)間GDRV波形(第6個(gè)脈沖),這是NCV887300內(nèi)部邏輯傳播延遲響應(yīng)時(shí)間的結(jié)果。此額外脈沖的能量有利于幫助維持輸出升壓電容中的電荷,因?yàn)樗a(bǔ)償了深度PWM調(diào)光工作模式期間的某些寄生漏電流能量損耗。

              結(jié)論

              本文第1部分介紹的驅(qū)動(dòng)LED串的升壓的理論小信號(hào)響應(yīng)等式在本文第2部分中有效地應(yīng)用于分析LED PWM調(diào)光電路。我們探討了200 Hz 1000:1深度調(diào)光能力的實(shí)際層面問題。我們得到了仿真和測(cè)量結(jié)果,與忽略相位誤差的情況進(jìn)行比較;由于理論表達(dá)式中缺少RHPZ項(xiàng),導(dǎo)致高頻時(shí)出現(xiàn)相位誤差。1000:1 200 Hz PWM工作波形顯示出了極佳的工作性能。

              參考資料
              1. ON Semiconductor NCV887300 Automotive Grade Non-Synchronous Boost Controller Datasheet, www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCV8873.
              2. Nichia Corporation NSSW157AT White LED Datasheet, http://www.nichia.co.jp/en/product/led.html#.
              3. C. Basso, “Switch Mode Power Supplies: SPICE Simulations and Practical Designs”, McGraw-Hill 2008, ISBN 978-0-07-150859-9.
              C. Basso, A. Laprade, “Simplified Analysis of a Boost Converter Driving an LED String, Part I: Theoretical Analysis”

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