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          LED低壓驅(qū)動(dòng)電源—DC/DC 升壓變換器(下)

          作者: 時(shí)間:2013-08-11 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          SPAN>/VIN) 和開關(guān)的閉合情況有關(guān),下面給出幾種電壓倍增情況供參考。

           ?。?) 如在第一相,令開關(guān)S1、S2、S3閉合,其余開關(guān)斷開,輸入電壓對串聯(lián)的電容C1、C2充電,設(shè)C1=C2,則它們各自充電到輸入電壓的一半,即VC1= VC2= VIN/2;在第二相,如S4、S5、S6、S8閉合,其余開關(guān)斷開,則輸入電壓與并聯(lián)的C1、C2相串聯(lián),對輸出電容CO充電,輸出電壓VO= VIN+ VIN/2 = 3VIN/2,為輸入電壓的1. 5 倍,即倍增因子為1. 5;

            (2) 如在第一相,開關(guān)S5、S2、S3閉合,其余開關(guān)斷開,則輸入電壓對C2充電,VC2= VIN;在第二相,如S6、S8閉合,其余開關(guān)斷開,則輸入電壓與C2電壓相串聯(lián),對輸出電容CO充電,輸出電壓VO= VIN+ VIN=2VIN,為輸入電壓的2 倍,倍增因子為2;

            (3) 如只讓開關(guān)S7閉合,則輸出電壓等于輸入電壓,倍增因子為1;

            (4) 類似地,如果電路能夠按三相操作,通過開關(guān)的轉(zhuǎn)換,令在第一相:VIN= VC1+ VC2;在第二相:VO= VIN+ VC1;在第三相:VO= VIN- VC1+ VC2.將第二相關(guān)系式代入第三相關(guān)系式得VC2= 2VC1,代入第一相式得VC1= VIN/3,最后得輸出電壓VO= VIN+ VC1=4VIN/3 = 1. 33VIN,實(shí)現(xiàn)輸出電壓為輸入電壓的1. 33倍,即倍增因子為1. 33.

            可見,采用較多的受控開關(guān)和電容,通過IC 內(nèi)部邏輯電路的控制,實(shí)現(xiàn)多相的操作,可以使電路的輸出電壓有多種倍增因子,如1、1. 33、1. 5 和2,并能根據(jù)輸入電壓的降低情況自動(dòng)地進(jìn)行切換。

            鋰離子電池的額定電壓為3. 6 ~ 3. 7V,充滿電后能達(dá)到4. 2 ~ 4. 3V,深度放電后電壓可能下降到2. 7V.可見,在其使用過程中電壓變化是很大的。

            為了給 正確供電,驅(qū)動(dòng)器的輸出電壓應(yīng)當(dāng)始終超過 的正向壓降,而又不超過太多。這就要求IC 能夠根據(jù)檢測輸入端鋰離子電池的使用情況及其電壓下降多少,自動(dòng)改變輸出電壓的倍增因子。在開始電池電壓高時(shí),令倍增因子為1;而在電池消耗一段時(shí)間后、電池電壓變低時(shí),驅(qū)動(dòng)器根據(jù)需要自動(dòng)改變其工作模式( 稱為自適應(yīng)切換) ,使輸出電壓依次變?yōu)檩斎腚妷旱?. 33 倍、1. 5 倍和2 倍。這樣,在電池的整個(gè)工作過程中,驅(qū)動(dòng)器既能提供滿足 正常工作的足夠高的輸出電壓,又能減少在電荷泵電路和電流調(diào)節(jié)器內(nèi)部所消耗的功率,從而大大提高電池的使用效率。

            3. 4 不同運(yùn)行模式下的效率

            電路可以按照不同模式工作( 兩模式、三模式、四模式) 來提升輸出電壓。在兩模式中,輸出電壓按1 倍、2 倍提升;三模式中,輸出電壓按1 倍、1. 5 倍、2倍提升;四模式中,輸出電壓按1 倍、1. 33 倍、1. 5 倍、2 倍提升。電源的效率會(huì)隨輸入電壓的變化而不同,如圖10 所示。圖中橫坐標(biāo)的右端相當(dāng)于開始使用時(shí)的電池電壓( 鋰離子電池充滿電的初始狀態(tài)為4. 4V) ,之后隨著時(shí)間的推移,電池電壓逐漸降低,由右向左移動(dòng),橫坐標(biāo)的最左邊為2. 2V,相當(dāng)于電池快用完時(shí)的最低電壓。在倍增模式轉(zhuǎn)換之初,電壓較高,內(nèi)部消耗較多,故效率較低,而后隨電壓的降低效率逐漸提高。其中以四模式的平均效率為最高,基本上和電感升壓型變換器差不多;兩模式最差,位于其余兩條曲線之下,最低時(shí)不足50%。

          LED低壓驅(qū)動(dòng)電源—DC/DC 升壓變換器(下)

          圖10 不同運(yùn)行模式下效率隨輸入電壓的變化

            由圖可見,開關(guān)電容型變換器的效率起伏很大,與其工作模式有關(guān)。即便在復(fù)雜的四模式中,其平均效率也不及電感升壓型變換器。

            3. 5 電荷泵升壓變換器( 開關(guān)電容變換器) 芯片舉例---MAX1576

            開關(guān)電容式升壓變換器由于不用電感,具有尺寸小、成本低廉的優(yōu)點(diǎn),許多芯片公司都有相應(yīng)的產(chǎn)品面市,如安森美公司、凌特公司、美信公司等。這里,我們以美信公司的MAX1576 為例加以介紹。它是一種驅(qū)動(dòng)電流達(dá)480mA、按1 倍、1. 5 倍、2 倍三模式升壓的開關(guān)電容型變換器。主要用在有照相功能的手機(jī)中驅(qū)動(dòng)LED背光源和照相閃光燈,也應(yīng)用在PDA、數(shù)字照相機(jī)、手提攝像機(jī)等便攜電子產(chǎn)品中。



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