基于OB2532的LED恒流源驱动设计.doc
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1、OB2532的LED恒流源驱动设计编写:梁炯名3.1芯片介绍LED驱动芯片是LED的另外一个重点,不同芯片有着不同的外围电路,而且所驱动的LED亮度也参差不齐,价格差异就更大了。出于这两个原因,众多芯片中选择了PI的TNY278P和昂宝的OB2532。 首先介绍下PI的TNY278P,低空载功耗,700V内置MOS管,频率抖动降低EMI滤波成本,节能环保保护功能齐全等等,不得不承认PI的芯片是属于高中端的,但是其价格却是令使用者不敢恭维,加上内置MOS管使得芯片散热处理相对较麻烦,调试过程稍有不慎就会令芯片死掉。加之采样需要光耦,TL431等元件配合完成,成本较高。昂宝的OB2532目前只有贴
2、片分装,外置MOS管,几乎不用考虑芯片的散热问题;源边反馈,欠压保护,在设计中将省掉类似光耦TL431等元件,无疑会大幅度的降低LED驱动的成本;它内置的软启动更是延长了芯片的寿命,其价格也是能够让大众接受的。3.1.1芯片引脚简介OB2532 SOT-23-6引脚图如下所示图 3-1 OB2532引脚图表3.1芯片引脚说明引脚名引脚号I/O描述GND1O芯片接地引脚GATE2I外置MOS管的推拉输出栅极驱动CS3I感应输入电流,连接到MOS管电流传感电阻点INV4I连接从辅助绕组输出的分压电阻器COMP5I回路电压补偿VDD6I芯片供电引脚3.1.2芯片工作原理描述OB2532是一种经济高效
3、的PWM控制器 ,优化离线低功率AC/DC 包括电池充电器和应用适配器。它可以实现源端检测和调控,从而不需要光耦和TL431,内置的CV和CC 控制精度高,几乎可以满足所有适配器和充电器的需求。(一)启动电流和启动控制 OB2532的启动电流呗设置的很低,这样VDD能够超过欠压保护的阀值,便于芯片的快速启动,使用一个大的启动电阻可以减少功率损耗(二)操作电流 OB2532的操作电流低至2.5mA,在低操作电流和多模控制功能下实现高效率(三)软启动 OB2532内部软启动功能,以尽量减轻元件在电源启动时的电气过应力。当VDD达到欠压锁定(关闭),将控制算法 坡道峰值电压阀值逐渐从几乎零值到达0.
4、9V的正常设置每次启动都是软启动(四)CC/CV操作 OB2532是为了具有像图一所示的良好的CC/CV控制特性设计的,在充电器应用中,电池放电在充电曲线CC部分启动 直到它几乎完全充电,顺利切换到CV的曲线部分。 在一个AC / DC适配器,正常运行 仅发生在曲线的CV部分。 CC提供的部分输出电流限制。 在CV操作中,输出电压的调节是通过初级端控制的,在CC运作模式下,OB2532将调节输出电流恒定,即使输出电压下降9。 (五)工作原理 为了支持OB2532特有的CC/CV控制,系统需要在DCM(断续)模式下设计功率变换系统。在断续反激变换器中,输出电压可以通过辅助绕组边感测到,在MOSF
5、ET导通时,负载电流由输出滤波电容提供。当MOSFET管关断时,初级电流转移到次级振幅为10: (3-1)辅助电压反应在输出电压上,如图3-2所示 为二极管压降 (3-2)图3-2OB2532中PWM调制图 INV引脚3通过分压电阻和辅助绕组相连,辅助电压在去磁化结尾时进行采样并保留这一值,直到下一次采样。采样电压和Vref(2.0V)比较并将误差放大,误差放大器输出电压COMP反应负载情况和控制PWM开关频率,来调节输出电压,从而得到恒定的输出电压。 当采样电压低于Vref误差放大引脚COMP达到最大值,开关频率控制的采样电压使输出电压调节输出电流,因此,恒定输出电流可达到11。可调CC点和
6、输出功率在OB2532中,CC点和最大输出功率可以通过调整典型应用图表中CS引脚外部电流检测电阻Rs来实现。输出功率的变换是通过调整CC点来实现的,增大Rs,减小CC点电流,小功率输出也就产生了;反之亦然,如图3-3所示:图 3-3 Rs大小与恒流关系OB2532的开关频率是根据负载情况和操作模式自适应控制的,无需外部频率设定组件,最大输出功率时操作开关频率在内部设定为60KHz。在反激式断续模式下,最大输出功率是: (3-3)是源边感量。 是初级绕组的峰值电流。参照上式,在恒流模式下,改变初级绕组的感量能够改变最大输出功率和恒定的电流输出。为了弥补初级电感的变化,开关频率被锁定为一个内部循环
7、,这样,开关频率为: (3-4)因此,和电感成反比,该产品的开关频率和是常数,那么最大的输出功率和恒定的电流在CC模式下将不会随初级绕组电感变化而变化,高达正负10%的初级绕组电感变化可以得到补偿。 OB2532提供开关频率调制,震荡频率是调制的这样方便能量分散的传递,扩频最大限度的减少了EMI的导带,因此简化了系统设计。(六)电流传感器和前沿消隐 OB2532提供逐周期的电流限制,开关电流的检测是通过流入CS引脚的检测电阻实现的。内部前沿消隐电路能够在感测到外部功率MOS管的尖峰电压采取应对,这样感测外部输入尖峰电压的RC滤波就不在需要了。PWM的占空比取决于通过电流检测得到的输入电压和EA
8、脚的输出电压。(七)栅极驱动外置功率MOS管的驱动由OB2532的一个专门的栅极驱动担任,太低的栅极驱动将导致MOS管的高传导和开关损耗加大,但是太高的驱动又将使得EMI效果不佳。一个很好的折中办法就是通过使用内置的输出强度控制推拉输出电路。(八)可编程线缆压降补偿在OB2532中,线缆的压降补偿是为了实现负载的良好调节。INV脚的偏移电压由流经分压电阻的电流来产生。流过COMP引脚的电流和电压成反比,也就是说,该脚是成反比的输出负载电流。因此减少的线缆损耗可得到补偿。当负载电流降低从满载到空载,INV引脚的失调电压降升高。它也可以通过编程调整分压电阻,来补偿各种线缆压降。(九)保护控制 良好
9、的供电系统的可靠性是通过它丰富的保护功能来实现的,包括逐周期的电流限制保护(OCP),VDD嵌位,电源软启动,以及根据VDD设置的电压锁定功能(UVLO)。VDD是由变压器的辅助绕组提供的。OB2532的输出将被关断当VDD低于欠压保护(ON)门限和功率转换器进入启动序列之后12。3.2提高单片开关电源效率的方法图3-4开关电源典型电路图1、输入整流桥的选择选择具有较大容量的整流桥并使之工作在较小的电流下,可减小整流桥的压降和功率损耗,提高电源效率。由二极管构成的整流桥的标称电源电流 I (U )应大于在输入电压为最小值U min时的初级有效电流,功率因数应取0.60.8之间,其具体数值取决于
10、输入电压U和输入阻抗。2、钳位二级管(VDZ)的选择钳位电路主要用来限制高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产生的振铃电压。在图3-4所示的单片开关电源模块电路中,输入钳位保护电路由VDZ和VD1构成。为降低其损耗,VDZ可选用P6KE200型瞬变电压抑制二极管;VD1则选用BYV26C型快速恢复二极管。3、输入滤波电容(C1)输入滤波电容C1用于滤除输入端引入的高频干扰,C1的选择主要是正确估算其电容量。通常输入电压U1增加时,每瓦输出功率所对应的电容量可减小。4、交流输入端电磁干扰滤波器(EMI)图3-4中的和C6用于构成交流输入端的电磁干扰滤波器(EMI)。C6能滤除输入端脉动电压所
11、产生的串模干扰,L2则可抑制初级线圈中的共模干扰。5、限流保护电路为限制通电瞬间的尖峰电流,可在输入端接入具有负温度系数的热敏电阻(NTC)。选择该电阻时应使之工作在热状态(即低阻态),以减小电源电路中的热损耗6、输出整流管(VD2)正确选择输出整流管VD2可以降低电路损耗, 提高电源效率。其方法一是选用肖特基整流管,原因是其正向传输损耗低,且不存在快恢复整流管的反向恢复损耗;二是将开关电源设计成连续工作模式,以减小次级的有效值电流和峰值电流。输出整流管的标称电流应为输出直流电流额定值的3倍以上14。7、输出滤波电容(C2)电源工作时,输出滤波电容(C2)上的脉动电流通常很大。一般在固定负载情
12、况下,通过C2的交流标称值IC2必须满足下列条件:IC2=(1.52)IR1式中,IR1是输出滤波电容C2上的脉动电流。设输出端负载为纯电阻性R1,那么,R1C2愈大,则C2放电愈慢,输出波形愈平坦。也就是说,在R1一定的情况下, C2愈大,输出直流电压愈平滑。8、确保高频变压器的质量设计时应确保高频变压器有合理的结构,同时应保证其具有较低的直流损耗和交流损耗且漏感小,线圈本身的分布电容及各线圈之间的耦合电容也要足够小。为达到上述目标,最主要的是要正确确定磁芯的形状、尺寸、磁芯材料以及线圈的绕制方法等。(1)降低高频变压器的直流损耗交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯损耗引起的。趋肤效应会使
13、导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。由于高频电流对导线的穿透能力与开关频率的平方根成反比。为了减小交流铜损耗,其导线半径不得超过高频电流可达深度的两倍。事实上,在根据开关频率确定导线直径后,实际制作时应用比更细的导线多股并绕而不是用一根粗导线绕制。(2)减小漏感因为漏感愈大,产生的尖峰电压幅度愈高;而初级尖峰电压幅度愈高,初级钳位电路的损耗就愈大,从而将导致电源效率降低。所以,在设计高频变压器时,必须把漏感减至最小。对于低损耗的高频变压器,其漏感量应是开路时初级电感量的减小漏感的措施有减小初级线圈的匝数、增大线圈的宽度、增加线圈尺寸的高度与宽度之比、减小线圈之间的绝缘层
14、以及增加线圈之间的耦合程度等15。(3)减小线圈的分布电容在开关电源的每个通、断转换期间,线圈分布电容将反复充、放电,这样,其上的能量被吸收将使电源效率降低。此外,分布电容与线圈的分布电感也会构成LC振荡回路,并产生振荡噪声。对于初级线圈的分布影响,可以采取如下措施来减小线圈的分布电容:一是尽量减小每匝导线的长度;二是将初级线圈的始端接漏极;三是在 初级线圈之间加绝缘层16。3.3 EMC设计图3-5EMI电路图3.3.1电磁干扰源元器件固有噪声。它们主要有热噪声,散粒噪声、接触噪声等,但是在功率转换的电子应用中,这类噪声并不重要,它只在信号变换,信息处理,通信接收等微弱信号处理中才有十分显著
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