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      1. 可調LED亮度的DC-DC轉換器TPS61042

        時間:2024-08-14 09:39:06 理工畢業論文 我要投稿
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        可調LED亮度的DC-DC轉換器TPS61042

        摘要:TPS61042是美國德州儀器公司生產的DC-DC轉換器。該器件同時可作為LED的驅動器,且其驅動輸出電壓可達27.5V。文中介紹了TPS61042的工作原理及典型應用設計方法。

        1 特點

        TPS61042是一種高頻控制直流輸出的LED驅動器。通過將其脈沖寬度調制(PWM)信號加至控制端(CTRL)可以調節LED亮度。LED電流可以通過外部檢測電阻設置。由于TPS61042內置N溝道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脈沖,其轉換頻率高達1MHz。另外,芯片的CTRL腳控制信號還可以在停機狀態下使LED與地斷開,從而可有效避免漏電流損耗。

        TPS61042可為LED背景燈提供驅動以應用于PDA、掌上電腦、手持設備以及移動電話等設備中。其主要特性如下:

        ●可通過PWM信號進行精確的亮度控制;

        ●內置500mA、N溝道開關MOSFET管;

        ●輸入電壓范圍為1.8V~6.0V;

        ●最大靜態電流為38μA;

        ●轉換效率可達85%;

        ●采用QFN小型封裝。

        2 TPS61042的極限值和管腳功能

        TPS61042的極值電參數如下:

        ●電源電壓(Vin對GND):-0.3V~7V;

        ●SW、LED、OVP端對地電壓(VSW、VLED、VOVP):小于30V;

        ●VRS、VCTRL、VFB:Vin±0.3V;

        ●TA小于25℃時的持續耗散功率:370mW,而在TA大于25℃時,下降速度為3.7mW/℃;

        ●工作溫度范圍:-40~85℃;

        ●結溫:158℃;

        ●存儲溫度:-65℃~150℃;

        ●焊接溫度(10秒):260℃。

        TPS61042的引腳排列如圖1所示,各引腳功能如表1所列。

        表1 TPS61042管腳名稱及功能

        管 腳名 稱I/O

        功 能

        1LEDILED晶體開關管Q2輸入端。連接LED到晶體開關管2RSOLED晶體開關Q2輸出端。連接外部檢測電阻3VINI電源輸入端4FBILED電流反饋輸入端。通過調整Rs電壓(最252mV)來調整LED電流5CTRLI脈寬調制信號控制端。高電平有效,時LED開關管導通,輸入100Hz~50kHz的PWM信號控制LED亮度6GND 地端7OVPI過壓保護端。連接輸出濾波電容8SWI晶體開關Q1輸入端

        3。裕校樱叮保埃矗驳墓ぷ髟

        TPS61042的結構框圖如圖2所示。該器件的主要功能有DC-DC轉換器、LED亮度控制以及過壓保護和欠壓鎖定等。

        3.1 DC-DC轉換

        TPS61042的電壓轉換采用脈沖頻率調制(PFM)方式。轉換效率高達1MHz。當檢測電阻上的電壓低于252mV時,主開關管Q1接通,電流升高,當電流達到500mA或接通時間超過6μs后,主開關管Q1關斷。外部肖特基二極管將電感能量傳送到輸出端。此后在保持至少400ns的關斷時間且反饋電壓降到參考電壓(252mV)以下時,主開關管重新接通。該芯片的PFM電流控制開關頻率和電感值、輸入輸出電壓、LED電流等有關。

        3.2 亮度控制

        應用頻率范圍為100Hz~50kHz的PWM信號會使LED電流隨PWM信號的有效周期產生脈動。PWM信號有效周期可以從1%到100%,當有效周期低于1%時,如果PWM信號無效時間超過10ms,轉換器就會停機。另外,TPS61042的控制端還有使能功能。當CTRL置于高電平500μs后,轉換使能有效,而當CTRL置低32ms后,轉換禁止。該PWM信號的時序如圖3所示。

        3.3 過壓保護和欠壓鎖定

        為防止輸出電壓高于Q1的30V極限電壓值,該芯片內部設計了過壓保護電路。當輸出電壓超過30V時,Q1關斷。而當輸入電壓低于1.5V時,轉換器關閉,此時Q1和LED開關管Q2呈高阻態。

        4 應用電路設計

        4.1 極限電流值設置

        圖4所示是TPS61042的典型應用電路,圖中,當電感上的電流達到500mA之前,內部開關管保持接通。實際上,在電流達到500mA極限時,在持續的100ns內,電流可能會略微超過500mA。具體極限電流如下:

        IP=I(LIM)+VI/L×100ns

        即IP=500mA+VI /L×100ns

        由此可見,輸入電壓越高,電感值越低,極限電流越大。

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