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MAX16821B:高功率同步HBLED驅(qū)動的優(yōu)選方案

h1654155282.3538 ? 2026-02-02 16:30 ? 次閱讀
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MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C:高功率同步HBLED驅(qū)動的優(yōu)選方案

LED驅(qū)動領(lǐng)域,高功率、高性能的驅(qū)動芯片一直是工程師們追求的目標(biāo)。Maxim Integrated的MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C系列PWM LED驅(qū)動控制器,以其卓越的性能和豐富的功能,為高功率同步HBLED驅(qū)動提供了理想的解決方案。

文件下載:MAX16821B.pdf

產(chǎn)品概述

MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C采用緊湊的封裝,僅需少量外部組件,就能提供高輸出電流能力。它們適用于同步和非同步的降壓(buck)、升壓(boost)、降壓 - 升壓(buck - boost)、SEPIC和Cuk等多種LED驅(qū)動拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。通過邏輯輸入(MODE),可以在同步降壓和升壓模式之間切換。這系列芯片是專門為適應(yīng)共陽極HB LED而設(shè)計(jì)的高功率驅(qū)動器

核心特性解析

高輸出電流能力

能夠提供高達(dá)30A的輸出電流,滿足高功率LED的驅(qū)動需求。這使得它在需要高亮度照明的應(yīng)用中表現(xiàn)出色,如前投影儀、背投電視、便攜式和口袋投影儀以及LCD電視和顯示器背光等。

平均電流模式控制

采用平均電流模式控制技術(shù),允許使用具有最佳電荷和導(dǎo)通電阻品質(zhì)因數(shù)的MOSFET,即使在輸出高達(dá)30A的LED電流時(shí),也能最大限度地減少對外部散熱的需求。這種控制方式還能有效減少組件降額和尺寸,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。

差分傳感方案

提供精確的LED電流控制。通過差分放大器(SENSE +和SENSE - 輸入),利用與LED串聯(lián)的電阻感測LED電流,并在DIFF端產(chǎn)生放大后的感測電壓,與內(nèi)部0.6V參考電壓進(jìn)行比較,從而實(shí)現(xiàn)對LED電流的精確調(diào)節(jié)。

寬輸入電壓范圍

當(dāng)內(nèi)部LDO禁用(VCC連接到IN)時(shí),可在4.75V至5.5V的輸入電源范圍內(nèi)工作;當(dāng)內(nèi)部LDO啟用時(shí),輸入電源電壓范圍為7V至28V。對于7V至28V的輸入電壓范圍,內(nèi)部LDO可提供穩(wěn)定的5V輸出,具有60mA的源電流能力。

時(shí)鐘輸出功能

具有180°相位延遲的時(shí)鐘輸出(CLKOUT),可用于控制第二個(gè)異相LED驅(qū)動器,減少輸入和輸出濾波電容器的尺寸,并最小化紋波電流。寬開關(guān)頻率范圍(125kHz至1.5MHz)允許使用小型電感器電容器,進(jìn)一步減小系統(tǒng)體積。

保護(hù)功能

具備可編程過壓保護(hù)和輸出使能功能,能有效保護(hù)芯片和外部電路。當(dāng)輸出電壓超過OVP閾值時(shí),OVP會禁用芯片,防止外部電路受到過高電壓的損害。在故障條件下,平均電流模式控制還能限制轉(zhuǎn)換器的平均電流,確保系統(tǒng)的安全性和可靠性。

電氣特性

輸入電壓和靜態(tài)電流

輸入電壓范圍根據(jù)內(nèi)部LDO的狀態(tài)有所不同,靜態(tài)電流在無開關(guān)操作時(shí)典型值為2.7mA,最大值為5.5mA。

LED電流調(diào)節(jié)

不同型號的芯片在不同輸入電壓和開關(guān)頻率下,具有不同的差分設(shè)定值,如MAX16821A在特定條件下為0.600V,MAX16821B為0.100V,MAX16821C為0.030V。

振蕩器和同步

開關(guān)頻率可通過連接到RT/SYNC的電阻進(jìn)行編程,范圍為125kHz至1500kHz。還支持與外部時(shí)鐘同步,同步輸入具有特定的高脈沖寬度、高閾值和低閾值等參數(shù)。

電感電流限制

平均電流限制閾值為27.5mV,反向電流限制閾值為 - 2.0mV,逐周期電流限制閾值為60mV。

放大器特性

電流感測放大器具有34.5V/V的增益,輸入失調(diào)電壓典型值為0.1mV,共模范圍為0至5.5V。其他放大器如差分放大器、電壓誤差放大器等也具有各自的特性參數(shù),確保對LED電流和電壓的精確控制。

典型應(yīng)用電路

升壓LED驅(qū)動器

當(dāng)MODE連接到VCC時(shí),可配置為同步升壓轉(zhuǎn)換器。在導(dǎo)通時(shí)間內(nèi),輸入電壓對電感充電;在關(guān)斷時(shí)間內(nèi),電感向輸出放電。輸出電壓不會低于輸入電壓,通過電阻R1感測電感電流,電阻R2感測LED電流,實(shí)現(xiàn)對LED電流的精確調(diào)節(jié)。

輸入?yún)⒖冀祲?- 升壓LED驅(qū)動器

類似于升壓轉(zhuǎn)換器,但LED跨接在輸出和輸入之間,允許LED兩端的電壓大于或小于輸入電壓。由于LED電流感測不是以地為參考,因此使用高端電流感測放大器來測量電流。

SEPIC LED驅(qū)動器

SEPIC拓?fù)湓试S輸出電壓大于、等于或小于輸入電壓。在這種拓?fù)渲?,C3兩端的電壓與輸入電壓相同,L1和L2具有相同的電感。當(dāng)Q1導(dǎo)通時(shí),兩個(gè)電感的電流以相同的速率上升;當(dāng)Q1關(guān)斷時(shí),L1電流對C3充電,并與L2一起為C1充電并提供負(fù)載電流。

同步整流的低端降壓驅(qū)動器

輸入電壓范圍為7V至28V,由于基于地的電流感測電阻,輸出電壓可高達(dá)輸入電壓。同步MOSFET可將功耗降至最低,特別是在輸入電壓相對于LED串電壓較大時(shí)。通過電阻R1感測電感電流,R2創(chuàng)建電壓供差分放大器與0.6V進(jìn)行比較,以調(diào)節(jié)LED電流。

帶同步整流的高端降壓驅(qū)動器

輸入電壓同樣為7V至28V,LED負(fù)載連接在正端與串聯(lián)電感的電流感測電阻(R1)之間。通過高端電流感測放大器將電感電流感測電壓傳輸?shù)降投?,?shí)現(xiàn)對LED電流的調(diào)節(jié)。

關(guān)鍵組件選擇與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

電感選擇

電感的選擇取決于開關(guān)頻率、峰值電感電流和輸出允許的紋波。較高的開關(guān)頻率可降低電感要求,但會降低效率。在選擇電感時(shí),應(yīng)考慮其飽和電流,確保大于最壞情況下的峰值電感電流。對于降壓和連續(xù)升壓模式拓?fù)?,可使用特定公式?jì)算最小電感值。

開關(guān)MOSFET選擇

選擇MOSFET時(shí),需考慮總柵極電荷、導(dǎo)通電阻、功耗和封裝熱阻等因素。使用優(yōu)化用于高頻開關(guān)應(yīng)用的MOSFET,可降低功耗。通過特定公式可估算高端和低端MOSFET的功率損耗。

輸入和輸出電容器選擇

輸入電容器應(yīng)使用低ESR陶瓷電容器,以減少由不連續(xù)輸入電流波形引起的紋波電流。輸出電容器的作用是將輸出紋波降低到可接受的水平,其電容值可根據(jù)不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使用相應(yīng)公式計(jì)算。

平均電流限制

在降壓配置中,MAX16821A - MAX16821C可準(zhǔn)確限制最大輸出電流;在升壓配置中,可準(zhǔn)確限制最大輸入電流。通過特定公式可計(jì)算電流感測電阻的值。

補(bǔ)償設(shè)計(jì)

為避免次諧波振蕩,需確保電流誤差放大器(CEA)輸出的增益基于特定公式進(jìn)行限制。同時(shí),應(yīng)根據(jù)要求合理設(shè)置交叉頻率和零極點(diǎn)位置,以保證足夠的相位裕度。

PWM調(diào)光

雖然芯片本身沒有單獨(dú)的PWM輸入,但通過簡單的外部電路即可實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)光功能。

功率耗散計(jì)算

芯片的功率耗散可通過輸入電壓和總VCC調(diào)節(jié)器輸出電流的乘積計(jì)算。同時(shí),可根據(jù)環(huán)境溫度計(jì)算芯片的最大功率耗散。

PCB布局

合理的PCB布局對于確保芯片的性能和可靠性至關(guān)重要。應(yīng)遵循一系列布局準(zhǔn)則,如將旁路電容器靠近芯片放置、最小化高電流開關(guān)回路的面積和長度、使用單獨(dú)的接地平面等。

總結(jié)

MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C系列芯片以其豐富的功能、卓越的性能和靈活的應(yīng)用拓?fù)?,為高功率同步HBLED驅(qū)動提供了全面的解決方案。在實(shí)際設(shè)計(jì)中,工程師們需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求,合理選擇組件并進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以充分發(fā)揮芯片的優(yōu)勢。大家在使用這些芯片進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),是否遇到過一些獨(dú)特的問題或挑戰(zhàn)呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。

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