LED电荷泵驱动器
发布时间:2011/8/4 14:43:15 访问次数:1023
什么是LED电荷泵驱动器?
由于大量手持电子设备多用单一锂电池供电,无法再由设备电源直接驱动白光LED,故必须借助于各类电源变换器件。
电荷泵常用于倍压或反压型DC-DC转换,一般应用在需要电池供电的系统。可用做白光LED驱动的电荷泵有以下三种。
(1)开关式调整器升压泵。
(2)无调整电容式电荷泵。
(3)可调整电容式电荷泵。
上述三种电荷泵的工作过程均为:首先储存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关调整式升压泵和电容式电荷泵的主要区别在于,前者采用电感器来储存能量,后者采用电容器来储存能量。
电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升。该电荷泵不采用电感,但需要外部电容器。由于它工作于较高的频率,所以可使用小型陶瓷电容(1mF),使其空间占用小,使用成本低。该电荷泵仅用外部电容即可提供±2倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的ESR(等效串联电阻)和内部开关晶体管的RDS (ON)。由于电容式电荷泵不使用电感,所以其辐射EMI可以忽略。其输入端噪声可用一只小型电容滤除。它的输出电压是工厂生产精密预置的,其调整能力可通过后端片上线性调整器来实现,因此电容式电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。
LED选用电荷泵驱动时应考虑哪些要素?
在选用电荷泵进行LED电路驱动时,必须考虑以下几个要素。
(1)转换效率要高:无调整电容式电荷泵为90%,可调整电容式电荷泵为85%,开关调整式电荷泵为83%。
(2)箭态电流要小,以更省电。
(3)输入电压要低,以尽可能利用电池的潜能;噪声要小,以对整体电路无干扰。
(4)功能集成度要高,安装成本更低,包括周边电路占PCB面积小,布线少而简单。
(5)要有足够的输出调整能力,使电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫。
(6)具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电电流消耗近乎为0。
什么是LED电荷泵驱动器?
由于大量手持电子设备多用单一锂电池供电,无法再由设备电源直接驱动白光LED,故必须借助于各类电源变换器件。
电荷泵常用于倍压或反压型DC-DC转换,一般应用在需要电池供电的系统。可用做白光LED驱动的电荷泵有以下三种。
(1)开关式调整器升压泵。
(2)无调整电容式电荷泵。
(3)可调整电容式电荷泵。
上述三种电荷泵的工作过程均为:首先储存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关调整式升压泵和电容式电荷泵的主要区别在于,前者采用电感器来储存能量,后者采用电容器来储存能量。
电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升。该电荷泵不采用电感,但需要外部电容器。由于它工作于较高的频率,所以可使用小型陶瓷电容(1mF),使其空间占用小,使用成本低。该电荷泵仅用外部电容即可提供±2倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的ESR(等效串联电阻)和内部开关晶体管的RDS (ON)。由于电容式电荷泵不使用电感,所以其辐射EMI可以忽略。其输入端噪声可用一只小型电容滤除。它的输出电压是工厂生产精密预置的,其调整能力可通过后端片上线性调整器来实现,因此电容式电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。
LED选用电荷泵驱动时应考虑哪些要素?
在选用电荷泵进行LED电路驱动时,必须考虑以下几个要素。
(1)转换效率要高:无调整电容式电荷泵为90%,可调整电容式电荷泵为85%,开关调整式电荷泵为83%。
(2)箭态电流要小,以更省电。
(3)输入电压要低,以尽可能利用电池的潜能;噪声要小,以对整体电路无干扰。
(4)功能集成度要高,安装成本更低,包括周边电路占PCB面积小,布线少而简单。
(5)要有足够的输出调整能力,使电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫。
(6)具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电电流消耗近乎为0。
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