HV9961 Универсальный драйвер светодиодов со стабилизацией по среднему тока индуктора.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Универсальные драйверы светодиодов с управлением по среднему току HV9961 и HV ноября 2010 г.
Advertisements

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА МИКРОСХЕМЕ НА МИКРОСХЕМЕ К174УН7.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 1. Интегральные датчики температуры на БТ 2 Большинство полупроводниковых датчиков температуры используют соотношение.
Компьютерная электроника Лекция 20. Усилители. Усилители Усилителем называется устройство, с помощью которого путем затрат небольшого количества энергии.
1 С-Петербург, 2005 ДРАЙВЕРЫ по каталогу ELFA MOSFET/IGBT MOTOR LED.
Компьютерная электроника Лекция 7. Применение диодов.
Устройство диодов Ганна Площадь торцов кристалла S = 100 x 100 мкм^2, длина d = 5 – 100мкм. На торцы кристалла нанесены металлические контакты.
Компьютерная электроника Лекция 22. Усилители постоянного тока.
Компьютерная электроника Лекция 14. Каскад с общей базой.
Компьютерная электроника Лекция 10. Динамический режим работы биполярного транзистора.
Компактные в установке Безопасные в использовании Удобные в использовании Широко применяемые Интуитивное использование.
1 Аналоговые функциональные устройства АЦП. 1.Устройства, формирующие меру. 2. Согласующие и масштабирующие устройства. 3.Устройства выборки и хранения.
Пятнадцатая научная конференция «Шаг в будущее, Москва» Охранная система на ИК лучах с сиреной Автор: Комахин Михаил Олегович Москва, ГОУ Лицей 1502 при.
1 Компараторы. 1.Общие определения. Компараторы в измерительной технике выполняют функцию высокоскоростного точного сравнения двух напряжений или токов.
ОКР «Парад» ФГУП «НИИЭТ» Начальник лаборатории Грищенко Сергей Викторович.
Лекция 12 Емкостные преобразователи Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, электрические параметры которого изменяются под действием.
I. Асинхронный генератор – асинхронный двигатель, работающий в режиме торможения. В этом случае ротор вращается в одном направлении с магнитным полем.
Как управлять поворотом направленных антенн и как индицировать их положение? Сельсин датчик – сельсин приемник Набор герконов – набор светодиодов Переменный.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 1. Назначение измерительных усилителей 2 Измерительные усилители (инструментальные усилители) представляют собой устройства с.
Тема 2. Стабилизаторы напряжения и тока. Принцип стабилизации и основные определения. Параметрические стабилизаторы. Стабилизаторы на основе ОУ. Импульсные.
Транксрипт:

HV9961 Универсальный драйвер светодиодов со стабилизацией по среднему тока индуктора

HV9961: Универсальный драйвер светодиодов со стабилизацией по среднему току индуктора Характеристики Скоростная стабилизация выходного тока Внешняя установка времени разомкнутого состояния ключа Линейная ргулировка яркости аналоговым сигналом Широтно-импульсяная регулировка яркости «Икающая» защита от К/З Рабочая температура -40C /+125C Совместимость цоколёвки с HV9910B

Ошибка среднего тока индуктора Ошибка выходного тока I L(ERR) неотъемлимо присуща HV9910B, поскольку микросхема управляет пиковым током I L(PK) в то время, как задача состоит в стабилизации среднего тока I L(AVG).

Прямое напряжение V F на светодиодах +9% / -7% -4mV·100 C=0.4V 13% Разброс с учетом темп. зависимости: 29%

Разброс параметров схемы на HV9910B Время разомкнутого состояния ключа: Порог срабатывания CS: ±20% Задержка токочувствительного компаратора CS: Пренебрежем Для простоты Типичный разброс индуктивности: ±10% ±10%

Точность установки тока для HV9910B Ток светодиодов: Предполагая I L = I O 40%, получим разброс тока светодиодов: ±20% Типичный разброс токочувствительного резистора: ±1%

Срок службы светодиодов vs. температура кристалла 7000 часов Желательная рабочая точка T J =125 С(max)

Влияние температурного сопротивления теплоотвода 7000 часов T J =150 CT J =125 C T A =66 C* *Консервативные данные

Срок службы светодиодов vs. HV9910B Допустим, минимальная требуемая яркость светодиода задана в люменах при минимальном выходном токе драйвера. Тогда, при точности установки тока ±20%, срок службы в часов при 66 С достижим путем: 1)увеличения количества светодиодов на 40%, т.е. питания светодиодов током в 0,56А ±20%; или 2)увеличения эффективности теплоотвода с 15 С/Вт до 9 С/Вт, т.е. увеличение его площади на 67%.

При использовании HV9910B необходим значительный допуск на разброс выходного тока. При заданной яркости осветительного устройства это увеличивает его стоимость.

Выходные ВАХ HV9961 HV9910B

Зависимость от вх. напряжения HV9961 HV9910B

Блок-диаграмма Авто- калибровка Основной функциональный блок стабилизации Защита от К/З Таймер разомкнутого состояния и «икающего» режима Линейная регулировка с выключением по нижнему порогу

Установка тока светодиодов По встроенному опорному напряжению: По входу LD: Отметим, что, в отличие от HV9910B, рабочий диапазон напряжения на LD установлен между 0V и 1.5V. Поэтому опорное напряжение на CS задается как V LD /5.5.

Линейная регулировка тока (HV9910DB3) Граница DCM Остаточный ток вследствие T ON(min) пороговое напр. 250мВ LD Input, V LED Current, A V IN = 24V

Регулировочная характеристика по LD (HV9961DB1) Отсутствует остаточный ток при V LD =0 (ср. с HV9910B) Допустима ШИМ регулировка по входу LD

Выходная характеристика HV9961DB1 2%

Зависимость от входного напряжения (HV9961DB1) 2%

Защита от к/з в нагрузке HV9961 обеспечивает защиту от «ступенчатого» насыщения индуктора путем включения дополнительного порога тока ключа I LIM =0.44V/R CS.

Выходная ВАХ с защитой от к/з Область защиты

«Икающий» режим при к/з 400µs

HV9910 – Два режима осциллятора С фиксированной частотой С фиксированным временем разомкнутого состояния гдеи

HV9961 – Только фиксированное T OFF Фиксированное T OFF Соединение с GATE не допускается гдеи

ШИМ-регулировка тока индуктора HV9961 HV9910B PWMD

ШИМ-регулировка тока светодиодов (HV9961DB1)

HV9961 vs. HV9910B - Резюме ХарактеристикаHV9910BHV9961 Режим с постоянной частотой Резистор между RT и GNDНе предусмотрен Режим с постоянным t OFF Резистор между RT и GATE Резистор между RT и GND (корректировка номинала при переходе к HV9961) Пороговое опорное напряжение, мВ 250 или V LD (пиковое) 272 или V LD /5,5 (усредненное) Разброс опорного напряжения 10%Авто-калибровка Разброс тока светодиодов Зависит от разброса индуктивности и частоты Не зависит от разброса индуктивности и частоты

HV9961 vs. HV9910B - Резюме ХарактеристикаHV9910BHV9961 Стабилизация тока светодиодов Неудовлетворительная во многих случаях, ток светодиодов зависит от входного и выходного напряжений Отличная Диапазон напряжения на LD0–250 мВ0,2(0,15) – 1,5 В Остаточный ток светодиодов при V LD = GND, мВ 5% (тип.) от I LED при V LD = 2500 Порог защиты от короткого замыкания, мВ Не предусмотрен440 Пауза после срабатывания защиты, мкс Не предусмотрена400 Min длительность t ON, нс Мах скважность 0,5 (пост. част.), 0,8 (пост. t OFF ) 0,75

ПРЕИМУЩЕСТВА HV9961: ПРОСТОТА СХЕМНОГО РЕШЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТОДИОДОВ ЗА СЧЕТ ТОЧНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА (±3%) СОВМЕСТИМОСТЬ ЦОКОЛЁВКИ С HV9910 ШИМ РЕГУЛИРОВКА ТОКА ЛИНЕЙНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РАЗБРОСУ ЧАСТОТЫ НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РАЗБРОСУ ИНДУКТИВНОСТИ