电子说
在电子设备的设计中,LED驱动电路是一个关键部分,尤其是对于需要高效、稳定背光的设备。德州仪器(TI)的TPS61169高电流升压WLED驱动器,为小尺寸到大尺寸面板背光应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的特性、应用和设计要点。
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TPS61169具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多LED驱动器中脱颖而出。
TPS61169的应用范围广泛,涵盖了众多需要LED背光的设备:
TPS61169是一款升压转换器,采用电流模式控制和准恒定频率方案。在导通期间,电流流入电感器;当电流达到内部GM放大器设定的阈值时,功率开关MOSFET关闭。电感器极性改变,使肖特基二极管正向偏置,电流流向升压转换器的输出。关断时间对于特定的输入和输出电压是固定的,从而在不同参数变化时保持相同的频率。
| TPS61169采用5引脚SC70封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 输入/输出 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW | I | 内部功率FET的漏极连接 | |
| 2 | GND | O | 接地 | |
| 3 | FB | I | 电流反馈引脚,连接检测电阻到GND | |
| 4 | CTRL | I | PWM调光信号输入 | |
| 5 | VIN | I | 电源输入引脚 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VIN, CTRL, PWM, FB电压 | -0.3 | 7 | V |
| SW电压 | -0.3 | 40 | V |
| 连续功率耗散 | 见热信息表 | ||
| 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| 存储温度 | -65 | 150 | °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 2.7 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | VIN | 38 | V | |
| 电感器 | 4.7 | 10 | μH | |
| 输入电容 | 1 | μF | ||
| 输出电容 | 1 | 10 | μF | |
| PWM调光信号频率 | 5 | 100 | kHz | |
| PWM调光信号占空比 | 1% | 100% | ||
| 工作结温 | -40 | 125 | °C |
| 热指标 | TPS61169(DCK封装) | 单位 |
|---|---|---|
| 结到环境热阻 | 263.8 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻 | 76.1 | °C/W |
| 结到电路板热阻 | 51.4 | °C/W |
| 结到顶部表征参数 | 1.1 | °C/W |
| 结到电路板表征参数 | 50.7 | °C/W |
| 在工作自由空气温度范围内,VIN = 3.6V,CTRL = VIN(除非另有说明),部分重要电气特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| 欠压锁定阈值(VIN下降) | 2 | 2.3 | V | |||
| 欠压锁定阈值(VIN上升) | 2.6 | V | ||||
| 欠压锁定迟滞 | 200 | mV | ||||
| 工作静态电流 | 设备使能,1.2MHz开关且无负载 | 0.3 | 0.45 | mA | ||
| 关断电流 | CTRL = GND | 1 | 2 | μA | ||
| 开关频率 | VIN = 3V | 0.75 | 1.2 | 1.5 | MHz | |
| 开关MOSFET电流限制 | D = DMAX,TA ≤ 85°C | 1.2 | 1.8 | 2.4 | A | |
| 开关MOSFET启动电流限制 | TA ≤ 85°C | 0.72 | A | |||
| 输出过压阈值 | 36 | 37.5 | 39 | V | ||
| 热关断阈值 | 160 | °C | ||||
| 热关断迟滞 | 15 | °C |
| 以一个具体设计示例为例,输入参数如下: | 设计参数 | 示例值 |
|---|---|---|
| 输入电压范围 | 2.7V至5.5V | |
| 输出LED串中的LED数量 | 10 | |
| 输出LED串数量 | 1 | |
| 每串LED电流 | 20mA |
电感器的选择对功率效率、稳态运行、瞬态行为和环路稳定性有重要影响。选择时需考虑电感值、直流电阻和饱和电流。推荐电感值范围为4.7μH至10μH,对于输入电压高于5V的情况,推荐使用4.7μH的电感器。计算电感峰值电流的公式如下: [I{L(DC)}=frac{V{OUT} times I{OUT}}{V{IN} times eta}] [ Delta I{L(P-P)}=frac{1}{L times (frac{1}{V{OUT}-V{IN}}+frac{1}{V{IN}}) times F{S}}] [I{L(P)}=I{L(DC)}+frac{Delta I{L(P-P)}}{2}] 其中,(I{L(DC)})为电感直流电流,(V{OUT})为升压输出电压,(I{OUT})为升压输出电流,(V{IN})为升压输入电压,(eta)为功率转换效率,(Delta I{L(P-P)})为电感峰 - 峰纹波电流,(L)为电感值,(F{S})为升压开关频率。
TPS61169需要一个低正向电压、高速和低电容的肖特基二极管以实现最佳效率。二极管的平均和峰值电流额定值必须超过平均输出电流和电感峰值电流,反向击穿电压必须超过开路LED保护电压。推荐使用ONSemi NSR0240。
输出电容主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求。纹波电压与电容值及其等效串联电阻(ESR)有关。假设电容ESR为零,给定纹波所需的最小电容可通过以下公式计算: [C{OUT}=frac{(V{OUT}-V{IN}) times I{OUT}}{V{OUT} times F{S} times V{ripple}}] 其中,(V{ripple})为峰 - 峰输出纹波。由于陶瓷电容的ESR较低,对于典型应用,推荐使用1μF至4.7μF的电容。
LED电流设定电阻可通过公式(I{LED}=frac{V{FB}}{R{SET}})计算,其中(I{LED})为LED串的总输出电流,(V{FB})为FB引脚的调节电压,(R{SET})为电流检测电阻。
在正常工作条件下,必须考虑允许的IC结温,这限制了TPS61169的功率耗散。允许的功率耗散可通过公式(P{D}=frac{T{J}-T{A}}{R{theta JA}})计算,其中(T{J})为推荐工作条件下允许的结温,(T{A})为应用的环境温度,(R_{theta JA})为结到环境的热阻。此外,TPS61169还具有热折返功能,可自动降低热应力。
布局对于开关电源的性能至关重要,特别是对于高频和大电流的应用。以下是一些布局指南:
TPS61169是一款功能强大、性能出色的高电流升压WLED驱动器,适用于多种LED背光应用。通过合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的LED驱动。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,仔细考虑各项参数和特性,确保设计的可靠性和性能。 你在使用TPS61169的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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