通過反饋環(huán)路保持R13兩端的電壓固定,最終得到固定的LED電流。根據(jù)LED電流和開關(guān)占空比產(chǎn)生一個固定值,電壓控制環(huán)路為電流控制環(huán)路產(chǎn)生一個輸入基準(zhǔn),用于設(shè)置電感的平均電流。比較R13兩端的壓降和100mV基準(zhǔn),電壓誤差放大器對這一差值進(jìn)行放大,產(chǎn)生一個與所要求的電感平均電流相對應(yīng)的基準(zhǔn)電壓,利用下式計算基于LED電流的R13電阻值:

由于boost轉(zhuǎn)換器工作在連續(xù)導(dǎo)通模式,電源電路傳輸函數(shù)存在一個右半平面(RHP)零點。該零點提供20dB/十倍頻程的增益和90度的相位滯后,很難補(bǔ)償。最簡單的方法是在低于RHP零點頻率處抵消該零點,將環(huán)路增益降至0dB(利用-20dB/十倍頻程)。對于boost轉(zhuǎn)換器,下式給出了最差工作條件下的RHP零點頻率(FZRHP):

平均電流控制環(huán)路將電感和輸出電容COUT構(gòu)成的雙極點、2階系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成1階系統(tǒng),1階系統(tǒng)的單個極點由輸出濾波電容和輸出負(fù)載電阻決定。輸出濾波電容和輸出負(fù)載動態(tài)電阻構(gòu)成的極點頻率由下式計算:


為了補(bǔ)償電壓控制環(huán)路(使環(huán)路保持穩(wěn)定并具有足夠的相位裕量),環(huán)路單位增益的頻率(FC)應(yīng)該低于RHP零點頻率的1/5。本應(yīng)用中,為了獲得較好的相位裕量,單位增益頻率選擇RHP零點頻率的1/10



C14和R14決定補(bǔ)償零點頻率FZ1,按照下式計算C14

以選擇100nF電容。選擇較大的電容有助于改善PWM性能,在PWM OFF期間通過斷開Q3可以保持C14上的電荷。C12將高頻極點(FP3)置于開關(guān)頻率的一半,按照下式計算C12:,代入已知參數(shù)后可得:C12 = 386pF,選擇470pF標(biāo)準(zhǔn)電容。
PWM調(diào)光和LED保護(hù)
LED通過連接在PWMDIM輸入端的低頻PWM信號調(diào)節(jié)亮度(外部信號作用在圖1電路),PWM信號幅度范圍:3V至10V,頻率可達(dá)2kHz。電路中,外部MOSFET (Q1)與LED串聯(lián)能夠快速接通、切斷LED電流。PWM ON期間,Q1導(dǎo)通;PWM OFF期間Q1斷開。LED關(guān)閉時,U3將CLP拉低,禁止PWM開關(guān)工作,關(guān)閉Q2。
小信號MOSFET Q3用于完成一個重要功能,PWM調(diào)光時可直接影響LED電流控制環(huán)路的響應(yīng)時間。PWM OFF期間處于斷開狀態(tài),阻斷C12/C14通路使其在OFF周期內(nèi)保持電荷量不變;PWM返回ON狀態(tài)時,電壓誤差放大器的輸出可以立即達(dá)到前期的穩(wěn)態(tài)值,幾乎在LED導(dǎo)通的同時建立LED電流。通用運算放大器(U1)能夠在LED溫度達(dá)到85℃時阻止電流的流通,為LED提供保護(hù)。利用EPCOS NTC電阻檢測溫度,將其安裝在LED板,假設(shè)25℃時對應(yīng)的阻值為10kW,運算放大器的輸出控制U2的EN輸入,當(dāng)溫度達(dá)到85℃時關(guān)閉LED,溫度降至75℃時恢復(fù)LED導(dǎo)通。
如果沒有過壓保護(hù),LED開路時升壓轉(zhuǎn)換器可能使電壓上升到不安全的水平。圖1所示電路能夠在輸出電壓上升到33.5V時關(guān)閉轉(zhuǎn)換器。當(dāng)U2的OVI輸入超過1.276V (電阻R5/R7電阻分壓器設(shè)置的門限,對應(yīng)于33.5V過壓門限)時,關(guān)閉PWM開關(guān),提供系統(tǒng)保護(hù)。為了保持過壓門限精度,R7選擇25kW電阻。利用下式計算過壓門限對應(yīng)的R5:
,式中VOVT為所要求的門限。