图3:并联多个CCR提供更大电流,驱动单串名多串LED。
共模电感CCR可以用于直接采用交流电源供电的应用。交流市电输入经过桥式整流后,只需要保证输入电压减去LED串总电压后所剩下的电压不超过CCR的VAK即可。CCR也可用于T8荧光灯管LED替代应用。采用CCR来驱动LED T8灯管(见图4)与采用电子镇流器的荧光灯相比,输入功率更低,功率因数更高,总谐波失真更低,光输出更高。
图4:NSI45090DDT4G CCR在驱动LED T8灯管应用中的电路图。
安森美半导体的NSI45系列CCR包含10、15、20、25或30 mA固定输出版本,60至160 mA的可调节输出版本,以及通过汽车标准认证的20至160 mA可调节输出版本。安森美半导体并提供CCR样品套件和评估板供客户申请试用。
应用于可寻址标志、建筑物装饰光等应用的线性LED驱动器
安森美半导体除了提供新的线电感生产性CCR这样的低电流LED驱动器,更提供其它多种线性驱动器,用于显示屏驱动、可寻址标志、建筑物装饰光等应用领域。
诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗LED,通常包含多串LED,要求LED驱动方案提供恒定的光输出,不同通道间的电流匹配精度要高,要提供易用的接口来控制不同LED通道,并且要具备可靠的保电感厂家护功能。安森美半导体针对这类应用的方案包括CAT4008和CAT4106等恒流LED汲入型驱动器,其中前者支持8通道,后者支持16通道,LED电流范围均为2至100 mA,此电流由外部电阻设定。
差模电感
图5:CAT4016典型应用电路图。
某些旨在营造高视觉冲击力效果的建筑物装饰照明应用使用高亮度的LED,要求LED驱动器能够驱动高亮度LED,并且要具备高速接口,从而支持高数据率并确保维持高数据完整性,还需要具备超低的压降,从而提供更高的能效。安森美半导体适合这类应用的LED驱动器包括CAT4101、CAT4103和CAT4109等。
图6:CAT4103及CAT4109 RGB像素LED驱动器典型应用电路图。其中,CAT4101是1 A高亮度线性LED驱动器,不要求电感,消除开关噪声,将元件数量减至最少,并简化设计,针对要求大电流的建筑物LED装饰照明应用。CAT4103是3通道串行可编程恒流RGB LED像素驱动器,为高端、多色彩、“智能”LED建筑物照明应用而设计,具有高速串行接口,能支持达25 MHz的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式(长距离)、菊花链型照明系统中维持最高的数据完整性。CAT4109也是三通道RGB LED像素驱动器,使用并行接口,每条通道具有专门的脉宽调制(PWM)控制,非常适合更常规的LED视觉效果应用,如功率电感混色和建筑物重点照明。
此外,在中大尺寸液晶电视应用中,LED背光也在加速替代传统的CCFL背光。安森美半导体的CAT4026是一款6通道线性LED驱动器,用于大面板LED背光应用。设计人员可以在液晶电视的LED背光部分结合采用安森美半导体的NCP1397半谐双电感加单电容(LLC)谐振控制器及CAT4026侧光式LED线性驱动器,支持电路板高度低至8 mm的LED背光液晶电视设计。CAT4026以单颗IC支持6通道,且易于分级为多达12个或18 个通道(相应采用2个或3个控制器),目标能效高于90%,典型能效达94%。此外,该驱动器还提供正向电压监测功能,可以限制总体功耗;还能为LED开路及过多LED短路等不同LED串故障提供保护。
图7:背光部分采用NCP1397和CAT4026的46英寸LED背光液晶电视电源示意图。
总结:
安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供应用于各种LED照明/背光应用的高能效驱动器解决方案,包括AC-DC LED方案、DC-DC LED开关稳压器方案以及不同线性LED驱动器方案等。本文重点探讨了安森美半导体的不同线性LED驱动器方案,包括应用于低电流应用的新颖的线性CC绕行电感R方案,以及应用于可寻址标志和建筑物装饰照明应用的线性LED驱动器方案。
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我觉得非常奇