在本电路中,LM2852的工作效率约为93%,它直接控制一个步进降压稳压器拓扑,保持流经LED1电流的恒定,该电流可以用电位器R1调整电力电感器。电路的控工字电感器制回路完成电流/电压的转换,有效地调节电路的输出电流。在工作中,LM2852将其内部基准电压与由D1、R1和R2构成的分压器电压作比较,并驱动控制回路,在其电压检测管脚保持一个恒定的1.2V。通过分压器的电流与通过LED1的电流成正比,电流比插件电感器率会跟踪电路的工作温度范围,因为D1和LED1有相近的正向电压温度系列2 mV/℃。将D1和LED1相互挨着安装到印制电路板上,可以为温度补偿提供足够近的热耦合。
当R1的滑动片完全顺时针滑动时,通过D1的电流约为1 mA,通过 LED1 的电流平均值约为500 mA。逆时针调整R1,可将LED1的正向电流从500 mA减小至0A。
当对不同电流回路增益标定R1和R2值时,降低增益会影响电路的转换效率,而增加增益则使回路对元件公差更加敏感。如要作远程亮度控制,可以用数字编程电位器替代机械式电位器R1。LED1(LXHL-BW02)的制造商是Luxeon(www.luxeon.com),规定的极限连续电流为350 mA,峰值脉冲电流为500 mA。图2显示的是电路的效率随输入电压的变化情况。注意,电路的效率随输入电压的降低而增加,这有助于延长电池供电系统的工作时间。
当温度出现波动时,通过LED1的电流变化率在整个温度范围内低于3%,比串联电阻限流电路提高了三倍(图3)。虽然图1电路比单个电阻要复杂,但它也只需少量元器件。对L1而言,本样机使用的是Coilcraft (www.coilcraft.com)的MSS5131-103表面安装电感,额定电感量为10mH。
美国国家半导体公司LM2852 数据表对电容CIN、CSS与COUT 的选择作了概述。为了更高效地散热,电路的印制电路板上应有大量的铜箔焊盘和IC1与LED1的走线。当正向电流为 350 mA时,LED1耗电1.1W,因此请参考制造商的数据表,遵照其热设计方面的建议。
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