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在汽车电子领域,LED照明系统对驱动器的性能和稳定性有着极高的要求。TLD5191HB2W-EVAL评估板作为一款专为汽车应用设计的评估平台,为工程师们提供了一个验证和开发LED驱动解决方案的理想工具。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:Infineon Technologies TLD5191HB2W_EVAL评估板.pdf
TLD5191ES是一款4开关降压 - 升压DC - DC控制器,采用了高效的4开关降压 - 升压转换器架构,非常适合高电流应用。它具备数字和模拟调光控制功能,还提供一个输出标志用于诊断,为汽车LED照明系统的设计提供了丰富的控制和监测手段。
TLD5191HB2W-EVAL评估板是TLD5191ES作为LED驱动器的评估平台。默认配置下,它能为LED负载提供恒定电流,最大可达1A。如果需要更高的输出电流,可以通过更改电阻$R{SHO}$和$R{swcs}$将输出电流提升至6A;若还需更高电流,可通过闭合J01来绕过EMI输出滤波器。
评估板还配备了一个S1开关,通过切换该开关,可以绕过连接到其输出的负载,从而实现一个DC - DC控制器支持多种功能,如近光和远光的切换。此外,评估板上有一个微调器$(R_{SET})$和两个状态LED:微调器用于在SET引脚调整输出电流;蓝色LED显示TLD5191ES在IVCC引脚的上电状态;红色LED显示TLD5191ES在EF引脚的故障状态。
评估板有两种使能信号选项:
评估板出厂时J_EN处于闭合状态,方便用户立即对设备进行评估。
评估板配置为LED驱动器(电流模式),带有旁路输出MOSFET(慢开关MOSFET),用户可以通过切换S1杠杆开关在三种不同负载条件之间快速切换:仅功能1激活、仅功能2激活、两个功能都激活。由于该评估板主要用于提供稳定的输出电流,因此没有用于调节恒定输出电压的跳线,现有的跳线仅适用于绕过输入或输出滤波器。
要实现输出电流调节,可按以下步骤操作:
需要注意的是,输出过压保护设置为23V。在高过压阈值(> 25V)且F2负载由少于2个LED组成的情况下,为避免F2 MOSFET栅极出现负尖峰,建议在其栅极引脚和GND之间添加一个肖特基二极管。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | $V_{IN}$ | 6.2 | - | 35 | V | 由EN/INUVLO引脚上的电阻分压器设置的最小值 |
| 输出电压 | $V_{OUT}$ | 6.2 | - | 23.6 | V | LED驱动模式:由VFB引脚上的电阻分压器设置的最大值(过压保护) |
| 输出电流 | $I_{OUT}$ | 150 | - | 1000 | mA | LED驱动模式(通过更改$R_{SHO}$可达6A) |
| F1旁路时间 | $t_{BYP_F1}$ | - | - | 400 | μs | $V_{IN}$ = 12V,$T_A$ = 25℃ |
| F1插入时间 | $t_{INS_F1}$ | - | - | 400 | μs | $V_{IN}$ = 12V,$T_A$ = 25℃ |
| F2旁路时间 | $t_{BYP_F2}$ | - | - | 400 | μs | $V_{IN}$ = 12V,$T_A$ = 25℃ |
| F2插入时间 | $t_{INS_F2}$ | - | - | 400 | μs | $V_{IN}$ = 12V,$T_A$ = 25℃ |
| 开关频率 | $f_{sw}$ | - | 385 | - | kHz | 存在扩频偏差 |
这些电气特性为工程师在设计和应用中提供了重要的参考依据。
在两个功能都激活的情况下进行了效率测量。效率曲线的不连续性是由于控制器模式从降压到降压 - 升压以及从降压 - 升压到升压的变化引起的。在降压 - 升压模式下,所有四个外部MOSFET都在开关,总损耗增加;而在降压或升压模式下,只有两个外部MOSFET在开关。
效率测量的配置如下:
需要注意的是,10个LED的效率是通过提高过压阈值获得的。
为了测试设计的鲁棒性,对评估板输入施加了严格的LV124刺激。测试结果表明,在施加脉冲后,评估板仍能完全正常工作,这充分证明了该评估板在面对复杂电气环境时的可靠性。
评估板的物料清单详细列出了各个元件的设计代号、值、封装和数量,为工程师进行物料采购和焊接提供了准确的信息。
文档中提供了PCB的顶层视图、第二层、第三层和底层视图,清晰展示了各个元件的布局和走线情况,有助于工程师进行电路分析和优化。
原理图直观地呈现了评估板的电路结构,为工程师理解电路原理和进行故障排查提供了重要依据。
总的来说,TLD5191HB2W-EVAL评估板为汽车LED驱动应用提供了一个功能强大、性能可靠的解决方案。通过对其电气特性、效率和鲁棒性的测试,我们可以看到它在汽车电子领域的应用潜力。各位工程师在实际应用中,不妨结合具体需求对其进行进一步的开发和优化。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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