利用低损耗LED驱动器,提高电源系统的“绿色”进程 (采用低损耗超低损耗光纤的主要目的是)
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图1a.简单的线性稳压架构由于调整管和电流设置电阻而存在较大功耗。该电路的优点是简单、没有任何EMI,但它仅适用于低电压应用,而且存在一定的发热。图1b.基本的开关模式调节方案,功耗主要来自检流电阻的能量损耗。该方案效率极高,并可重新配置实现升压。不过,电路相对复杂并且会产生EMI。为了降低检流电阻的功耗,应采用低损耗电流检测电路,例如采用电阻/运放结合的方式提供开关转换器所要求的反馈电压。可以采用专用的精密检流放大器,例如MAXT,为检流电阻两端的电压产生V/V的检测增益。这一方案能够把反馈电路的损耗降至几十毫瓦。在图2所示电路中,boost转换电路采用了MAXT检流放大器,并使用MAXA升压转换器通过两节NiMH串联电池为其供电。MAXA工作在最高2MHz的开关频率下,效率高达%。高开关频率最大限度减小了外部元件的尺寸;而内部补偿功能则减少了外部元件数量,适用于成本和空间敏感产品。该转换器可以在两节NiMH电池供电时产生3.3V至5V的输出电压。图2.从图1b衍生而来,采用诸如MAXT的检流放大器将检流电阻的功耗降至几十毫瓦。相比图1电路几百毫瓦甚至更大的损耗,该电路的功耗降低了许多。MAXT检流放大器控制流入LED的电流。该放大器在其输入端集成了增益设置电阻,将增益设置在V/V。此外,放大器还具有较高的精度等级,VOS低于µV(最大值),增益误差低于±0.5%(最大值)。由于MAXA的反馈电压为1.V,因此mΩ检流电阻产生的LED电流为(1.V/)/0.1Ω≈0.5A。MAXT需要外接一个由两组Ω/nF构成的输入共模滤波器以滤除输入端的共模电压,此共模电压是由MAXA输出端的高频纹波引起的。MAXT输出端的nF电容能够降低放大器的带宽,从而防止振荡。该设计思路给出了一个元件数极少的方案,由于最大限度地降低了调节器和控制环路的功耗,该方案有效延长了电池使用寿命。来源:ADI本文链接地址:https://www.iopcc.com/jiadian/25217.html转载请保留说明!