LED不同于傳統(tǒng)的帶有燈絲或氣體成分的電燈。利用特定的半導體結,LED制造商可以生成整個可見光范圍的特定顏色的光,以及紅外線和紫外線。在汽車應用中,LED可以提高白天和夜間駕駛的安全性。效率的提高可以延長電動汽車的電池壽命,而在單個系統(tǒng)中使用多個LED可以避免單一部件的故障問題。
由于其多功能性,LED能夠以多種不同的方式驅(qū)動。由于LED的輸出有良好的照明控制,因此LED負載與電力系統(tǒng)的傳統(tǒng)負載不同。LED只靠通過半導體結的精確控制電流來發(fā)光,而端口到系統(tǒng)接地(或汽車系統(tǒng)中的底盤)的相對電壓則與此無關。因此,LED系統(tǒng)可以利用開關技術提供的不同拓撲。
如何為汽車LED系統(tǒng)選擇正確的開關拓撲
汽車系統(tǒng)中特定開關拓撲的選擇關系到整個系統(tǒng)設計;應考慮最小輸入電壓、最大串電壓、底盤回路能力、短路輸出能力、最大輸入電流、輸出/LED電流和PWM調(diào)光。
降壓(Buck)轉(zhuǎn)換器
降壓LED驅(qū)動器通過高于LED串總電壓的電壓調(diào)節(jié)LED串中的電流。降壓LED驅(qū)動器可以安全地短接至系統(tǒng)接地,確保其本質(zhì)安全。它們具有底盤回流的能力(一條線用于供電),并且可以輕松適應矩陣或動畫應用。圖1和圖2中的示例原理圖顯示了控制器調(diào)節(jié)高壓側開關進行電流控制的基本系統(tǒng)圖。

圖1.降壓轉(zhuǎn)換器

圖2.降壓轉(zhuǎn)換器示例: ADI LT3932
降壓LED驅(qū)動器需要具備幾個關鍵特性:固定頻率操作、通過出色的開關控制和低電阻開關實現(xiàn)高效率、在整個模擬調(diào)光范圍內(nèi)提供高精度,以及為獲得出色的EMI,適當設計擴頻調(diào)頻。
表1使用降壓轉(zhuǎn)換器作為LED驅(qū)動器的優(yōu)勢和權衡取舍
| 降壓LED驅(qū)動器的優(yōu)點 | 降壓LED驅(qū)動器的權衡取舍 | 應用 |
| 接地燈串-底盤回路 | 輸入電壓必須高于LED電壓 | 遠光燈/近光燈 |
| 矩陣開關可以并聯(lián)整個燈串 | 大多數(shù)汽車系統(tǒng)需要預升壓調(diào)節(jié)器 | 轉(zhuǎn)向燈/動畫 |
| 更高的帶寬(>fSW的1/5) | 矩陣式前照燈 | |
| 出色的EMI性能 | 短路安全系統(tǒng) | |
| 最小電感尺寸 |
升壓(BOOST)轉(zhuǎn)換器
升壓LED驅(qū)動器通過低于LED串總電壓的電壓調(diào)節(jié)LED串中的電流。這在很多汽車系統(tǒng)中很有用,其中很多LED都需要在單個串中導通。典型的12V汽車系統(tǒng)的工作電壓范圍為6V至18V,這需要將LED驅(qū)動器的電壓降到6V,從而為LED提供較大的升壓比,以保持點亮。圖3和圖4中的示例原理圖顯示了控制器調(diào)節(jié)低壓側開關進行電流控制的基本系統(tǒng)圖。

圖3.升壓轉(zhuǎn)換器

圖4.升壓轉(zhuǎn)換器示例:LT8356-1
表2使用升壓轉(zhuǎn)換器作為LED驅(qū)動器的優(yōu)勢和權衡取舍
| 升壓LED驅(qū)動器的優(yōu)勢 | 升壓LED驅(qū)動器的權衡取舍 | 應用 |
| 接地-底盤回路 | 輸入電壓必須高于LED電壓 | 遠光燈/近光燈 |
|
通常情況下總值最小 解決方案尺寸 |
更低的帶寬(SW的1/20) | 平視顯示器 |
| 良好的EMI性能 | 更高的額定電感電流 | 背光 |
| 電池直接向LED轉(zhuǎn)換 | 無法將輸出短接到地 |
使用升壓轉(zhuǎn)換器進行升壓-降壓
一些升壓LED驅(qū)動器可配置為將LED陰極返回電源。這種配置稱為降壓-升壓??傒敵鲭妷簽閂IN (VBATTERY),該電壓加到LED串總電壓中。這種拓撲結構的優(yōu)點是能夠驅(qū)動一個高于、低于或等于電源電壓的LED串。這種拓撲結構的局限性是只受轉(zhuǎn)換器的限制--低端受控制器IC的最小電源電壓限制,高端受控制器IC的最大輸出電壓限制。

圖5.升壓-降壓轉(zhuǎn)換器

圖6.升壓-降壓轉(zhuǎn)換器ADI LT8386
表3使用升壓-降壓轉(zhuǎn)換器作為LED驅(qū)動器的優(yōu)勢和權衡取舍
| 升壓-降壓LED驅(qū)動器的優(yōu)勢 | 升壓-降壓LED驅(qū)動器的權衡取舍 | 應用 |
| 電池直接向LED轉(zhuǎn)換 | 效率較低 | 遠光燈/近光燈 |
| LED電壓可能高于或低于電源電壓 | 更低的帶寬(SW的1/20) | 轉(zhuǎn)向燈 |
| 良好的EMI性能 | 更高的額定電感電流 | 日間行車燈 |
| 可使用矩陣來短接整個燈串 | 無法將輸出短接到地 | 同一輸出上有多個燈串 |
使用升壓轉(zhuǎn)換器的降壓模式
一些升壓LED驅(qū)動器可配置為從電源降壓(而不是在標準降壓模式下以地為參考),從而構成降壓模式配置。這種配置與降壓模式具有同樣的局限性,即LED串的總電壓必須低于輸入電源電壓。

圖7.降壓模式轉(zhuǎn)換器

圖8.降壓模式示例:ADI LT3756-2
表4使用降壓模式轉(zhuǎn)換器作為LED驅(qū)動器的優(yōu)勢和權衡取舍
| 降壓模式LED驅(qū)動器的優(yōu)勢 | 降壓模式LED驅(qū)動器的權衡取舍 | 應用 |
| 良好的EMI性能 | 輸入電壓必須高于LED電壓 | 遠光燈/近光燈 |
| 可使用矩陣來短接整個燈串 | 大多數(shù)汽車系統(tǒng)需要預升壓調(diào)節(jié)器 | 轉(zhuǎn)向燈 |
| 可將同一驅(qū)動器用于多種應用 | 無法將輸出(LED陰極)短接到地 | 日間行車燈 |
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
降壓-升壓LED驅(qū)動器通過高于或低于LED串總電壓的電源調(diào)節(jié)LED電流。該轉(zhuǎn)換器在降壓模式下調(diào)節(jié)連接到輸入電壓的高壓側開關,在升壓模式下調(diào)節(jié)輸出側的低壓側開關。這種拓撲結構最復雜,但也是最靈活的。VIN和VOUT的范圍僅受控制器IC的限制。對于矩陣型應用,這是一種不錯的選擇。

圖9.降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

圖10.降壓升壓示例: LT8391
表5使用降壓-升壓轉(zhuǎn)換器作為LED驅(qū)動器的優(yōu)勢和權衡取舍
| 降壓-升壓LED驅(qū)動器的優(yōu)勢 | 降壓-升壓LED驅(qū)動器的權衡取舍 | 應用 |
| 最通用的拓撲 | 至少需要兩個開關和兩個續(xù)流二極管 | 遠光燈/近光燈 |
| 可使用矩陣來短接整個燈串 | 通常情況下,轉(zhuǎn)換效率最低 | 轉(zhuǎn)向燈 |
| 可將同一驅(qū)動器用于多種應用 | 通常情況下,EMI性能最低(差) | 日間行車燈 |
| 短路安全系統(tǒng) |
結論
汽車LED照明系統(tǒng)可通過多種不同的方式使用開關穩(wěn)壓器驅(qū)動。根據(jù)應用的不同,照明設計人員可通過選擇開關拓撲和配置,針對整個汽車的不同照明要求,設計完整的子系統(tǒng)。顯然,為系統(tǒng)選擇正確的功率轉(zhuǎn)換開關拓撲和配置,無疑會優(yōu)化復雜性、效率、EMI和安全性等要求。
責任編輯:彭菁
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