
隨著環(huán)保意識的抬頭及日益嚴(yán)苛的節(jié)能要求,在消費(fèi)型產(chǎn)品Notebook,Monitor 以及TV…等等的背光源應(yīng)用,LED 已逐漸取代冷陰極燈管CCFL的應(yīng)用。因?yàn)長ED具有發(fā)光效率高耗電量少,壽命長,環(huán)保無汞,導(dǎo)通電壓低安全性高.. 等等優(yōu)點(diǎn)。在照明方面,高亮度發(fā)光二極管(LED)的功效提升已經(jīng)超過白熾燈,并且能夠與線性熒光燈相媲美,且LED多彩化和可以調(diào)光的特性,可為照明空間營造特殊氛圍,因而備受市場喜愛,LED取代熒光燈管已是未來的趨勢。在消費(fèi)型產(chǎn)品面板的背光源方面,面板依產(chǎn)品的應(yīng)用不同,面板尺寸也不一樣,不同的面板尺寸所需要的LED顆數(shù)都不相同,所以面板的背光源線路的設(shè)計(jì)會隨著LED電壓電流的大小,LED顆數(shù)的不同及LED燈條的結(jié)構(gòu),而有所不同。然而最終的目的都是希望能以最精簡的線路,最低價(jià)格,有最佳的特性。LED面板據(jù)燈條數(shù)目的不同,LED燈條電壓電流的不同,需要選擇最適當(dāng)?shù)腖ED 控制器應(yīng)用電路,才能達(dá)到最佳的性能。面板背光源以4個(gè)燈條為比較常用的規(guī)格,所以用一顆SOP 16 包裝4通道升壓式LED 控制IC來驅(qū)動4個(gè)燈條看起來應(yīng)該是不錯的解決方案,如果考慮燈條彼此LED順向?qū)妷旱牟町?,所?dǎo)致的消耗功率所產(chǎn)生熱的問題,或者在LED顆粒損壞短路,造成燈條彼此LED兩端電壓的不同,所以有損壞的燈條所需的順向?qū)妷簳兊?,因而會造成異常的零件溫度上升,如果希望能解決因?yàn)楸舜藷魲l順向?qū)妷翰煌a(chǎn)生溫度的問題,SOP 8 包裝1通道升壓式LED 控制IC的設(shè)計(jì),可以有效解決這一類的問題。本文將探討一些多通道并聯(lián)應(yīng)用的特性,并介紹更易于使用、所需外部組件更少、特性更好、成本更低且具有更高效率的代替方案。
下圖是一個(gè)DC-DC 轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生一個(gè)直流的輸出電壓提供給4信道LED燈條的線路應(yīng)用,每一個(gè)LED燈條都連接到IC 內(nèi)部MOS的Drain 端,為了降低開關(guān)本身功率的損耗,Drain端的電壓準(zhǔn)位越小越好。LED 順向?qū)妷阂话銥?.8V ~ 3.4V,若每條LED燈條為10顆LED串接時(shí),每條LED燈條電壓的范圍為28V ~34V,再加上MOS Drain端對地的電壓為0.5V,所以每一個(gè)LED燈條的輸出總電壓范圍為28.5V ~34.5V,為了要讓每一個(gè)LED燈條都能夠?qū)?,DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓勢必要輸出一個(gè)最大電壓34.5V,才能確保每一個(gè)LED燈條都能導(dǎo)通,對于導(dǎo)通電壓只需28.5V的燈條而言,多出來的電壓為34.5V減掉28.5V,所以會有多出來的6V的電壓反應(yīng)在MOS的Drain端,以100mA LED 電流來計(jì)算,就有0.6W的功率損耗反應(yīng)在這顆MOS組件上,就要去處理功耗所導(dǎo)致熱的問題。
圖一: 4通道升壓式LED 控制IC線路架構(gòu)
另外一個(gè)需要注意的是,當(dāng)其中一串LED燈條中如果有LED因?yàn)槔匣蚱渌驅(qū)е翷ED損壞短路的話,則該串LED燈條的LED導(dǎo)通電壓變低,而DC-DC 轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的直流輸出電壓因?yàn)槠渌鸏ED燈條的導(dǎo)通電壓不變,所以有損壞的LED燈條,會在MOS的Drain端有較多的跨壓在上面。如圖二所示,2顆LED短路發(fā)生時(shí),有2個(gè)LED順向?qū)妷航档碾妷悍磻?yīng)在MOS的Drain端,就會有多余功率損耗反應(yīng)在MOS組件上,導(dǎo)致MOS組件熱的問題。
圖二: 4通道升壓式LED 控制發(fā)生2顆LED短路的線路架構(gòu)
下圖是LED電流、順向?qū)妷旱臏囟忍匦郧€。LED的順向?qū)妷篤F跟流過LED的電流成正比,LED電流越大,LED的順向?qū)妷篤F就越大。LED的順向?qū)妷篤F跟溫度成反比,LED溫度越高,LED的順向?qū)妷篤F反而越小。所以以LED燈條當(dāng)作輸出的背光源及照明應(yīng)用,都需要考慮到此一LED的特性,特別是輸出過電壓保護(hù)的設(shè)計(jì),因?yàn)長ED燈條輸出不是一個(gè)固定電壓,所以需要特別小心,不當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)會導(dǎo)致在某些條件造成無法開機(jī)的問題。
圖三、溫度特性曲線
鑒于LED多串并聯(lián)應(yīng)用,須考慮到每一串LED順向?qū)妷篤F的分布問題,所以LD5861提供另一種選擇方案,單串LED升壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用。單串LED應(yīng)用,輸出電壓會隨著LED顆數(shù)增加,LED的總輸出電壓也會增加。LD5861是一異步電流偵測模式的升壓控制器,9V到28V寬廣的輸入電壓范圍,IC可以工作的責(zé)任周期(duty cycle)可達(dá)90%左右,可以符合LED照明應(yīng)用跟LED背光應(yīng)用的需求。由于是一組升壓轉(zhuǎn)換器驅(qū)動一組LED燈條輸出,所以不用考慮因?yàn)長ED燈條彼此順向?qū)妷旱牟町愃斐蓽囟鹊膯栴},LED電流的設(shè)定為從FB腳位連接一個(gè)電阻到地,F(xiàn)B 電壓為0.3V±2%,若電阻為1奧姆,則LED電流范圍為294mA ~ 306mA,電流精確度高??紤]到單串高壓LED的應(yīng)用,LD5861在DRV pin 產(chǎn)生一個(gè)14V用來驅(qū)動MOS的匝極電壓,可以有效地降低MOS的零件溫度。圖四為一單串LED升壓轉(zhuǎn)換器在照明應(yīng)用不需要PWM調(diào)光的簡單應(yīng)用線路,同時(shí)集合所有LED應(yīng)用的保護(hù)線路在一個(gè)SOP 8的包裝里提供一個(gè)最精簡的應(yīng)用線路。
圖四: 單串LED升壓轉(zhuǎn)換器沒有PWM調(diào)光的線路架構(gòu)
在LED 背光的應(yīng)用,需要PWM 調(diào)光來控制面板的亮度變化,圖五是單串LED升壓轉(zhuǎn)換器在背光的應(yīng)用外接PWM調(diào)光的控制線路,在LED串的路徑上串接一個(gè)MOS開關(guān)組件Q2PWM控制信號除了提供給DIM Pin 當(dāng)IC的控制開關(guān)外,也提供給MOS開關(guān)組件Q2的閘極當(dāng)驅(qū)動信號來控制開關(guān)的導(dǎo)通和截止,來達(dá)到PWM調(diào)光的功能,因?yàn)镻WM控制信號同時(shí)提供給LD5861 DIM 腳位來控制升壓MOS開關(guān)Q1的導(dǎo)通和截止,所以在MOS開關(guān)組件Q2截止時(shí),升壓MOS開關(guān)Q1是同步截止,可以避免升壓線路發(fā)生過電壓的風(fēng)險(xiǎn)。
圖五: 單串LED升壓轉(zhuǎn)換器有PWM調(diào)光的線路架構(gòu)
LD5861保護(hù)功能為LED燈串開路保護(hù)及LED 燈串短路保護(hù),過溫度保護(hù)OTP,過電流保護(hù)OCP,輸出端回授路徑開路及輸出端過電壓保護(hù),線路零件二極管Diode 開路及短路保護(hù),輸出端短路與電感短路保護(hù),集合所有LED應(yīng)用的保護(hù)線路在SOP 8的包裝里,確保系統(tǒng)可靠性。
LED燈串開路保護(hù):
當(dāng)單串LED開路時(shí),輸出電壓會沖高直到OVP Pin電壓達(dá)到2.5V,DRV立刻停止Switching, 所以輸出電壓會慢慢往下降,直到OVP pin電壓降至1.5V時(shí),DRV才會試著重新啟動Switching去偵測LED燈串開路現(xiàn)象是否排除,如果開路現(xiàn)象排除,即可回復(fù)正常工作狀態(tài)。
動作流程圖及時(shí)序圖如下:
LED燈串短路保護(hù):
(1)正常工作時(shí)LED燈串短路
當(dāng)LED燈串發(fā)生數(shù)顆LED短路時(shí),在LED短路瞬間,對應(yīng)的FB pin會有突波電壓瞬間彈起。當(dāng)FB pin彈起來的突波電壓超過到0.6V 時(shí),DRV會立刻停止Switching,直到FB pin電壓降至0.4V時(shí),DRV從新啟動Switching。
動作流程圖及時(shí)序圖如下:
(2)正常工作時(shí)LED燈串全部短路
圖六: 單串LED升壓轉(zhuǎn)換器所有LED短路的線路說明
當(dāng)全部的LED發(fā)生短路時(shí),對應(yīng)FB pin電壓會迅速上升。當(dāng)FB pin上的電壓上升到2.5V時(shí), DRV立刻停止Switching,并且將DIM pin pull low,此時(shí)LED燈串上的開關(guān)Q2 MOS會不導(dǎo)通, 可以保護(hù)開關(guān)Q2 MOS與對地電阻不會損毀。通過DIM pin time-out (DIM=0V持續(xù)200ms 以上),系統(tǒng)關(guān)閉可以解除該狀態(tài)。
動作流程圖及時(shí)序圖如下:
芯片OTP保護(hù):
LD5861包含過溫保護(hù)線路,當(dāng)芯片溫度高于150°C(典型值)時(shí),OTP保護(hù)動作,IC進(jìn)入休息狀態(tài)。當(dāng)芯片溫度低于120°C(典型值)時(shí),IC會被重新啟動。
OCP保護(hù):
LD5861具有cycle by cycle OCP功能,當(dāng)CS pin上電壓峰值達(dá)到0.5V(典型值)時(shí), DRV占空比會被鉗制住,可以保護(hù)開關(guān)組件NMOS及防止電感L發(fā)生飽和現(xiàn)象。
輸出開路保護(hù):
當(dāng)正常工作輸出開路時(shí),透過OVP實(shí)現(xiàn)保護(hù),動作機(jī)制與LED燈串全部開路相同。
輸出Diode開路啟動保護(hù):
當(dāng)輸出Diode開路后啟動系統(tǒng),LD5861會先偵測OVP pin電壓,當(dāng)OVP pin電壓<0.2V 時(shí),DRV 停止動作,IC處于休息模式,直到Diode接回,OVP pin電壓>0.2V,IC 便可正常工作。
動作流程圖及時(shí)序圖如下:
輸出短路/輸出電感短路/輸出Diode短路保護(hù):
當(dāng)正常工作下發(fā)生輸出短路、輸出電感短路或輸出Diode短路時(shí),可以透過CS pin上電壓峰值大于1V(典型值)時(shí),DRV立刻停止Switching,此時(shí)系統(tǒng)會被鉗制住在休息模式以避免輸出Diode或Inductor燒壞。通過DIM pin time-out (DIM=0V持續(xù)200ms以上), 系統(tǒng)關(guān)閉可以解除該狀態(tài)。
動作流程圖如下:
結(jié)論
不論在LED照明應(yīng)用方面或是在消費(fèi)型產(chǎn)品Notebook,Monitor 以及TV的背光源應(yīng)用方面,LED順向?qū)妷篤F的分布所造成熱的棘手問題,一直困擾著系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工程師,在有限的空間里想要順利的解決零件熱的問題,除了增加散熱片外,LD5861 1個(gè)LED通道的應(yīng)用,可以有效解決此問題,再配合完整且全面LED 系統(tǒng)應(yīng)用保護(hù),提供用戶另外一種選擇的LED 驅(qū)動的解決方案。
作者: 黃福源
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