驱动电路设计课程第4章.ppt
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1、第4章 廉价的DC/DC芯片实现的高亮度(HB)LED驱动电路的设计详解,MC34063以其功能齐全、价格低廉而得到广泛应用,也可以应用在HB LED驱动电路中,然而MC34063毕竟是30年前的技术产物,在电力电子元器件性能与30年前相比得到了极大的飞跃后,MC34063的一些性能显得有些不适应,需要一种既像MC34063那样价格低廉同时性能又得到飞跃性的提高的单芯片DC/DC变换器和HB LED驱动芯片,这就是NCP3063、NCP3064、NCP3065、NCP3066。这些器件都是MC34063的升级版芯片,在价格上与MC34063基本相同。,4.1 MC34063的升级型号NCP30
2、63、NCP3064,MC34063的确是一款功能齐全而且廉价的DC/DC变换器芯片,但是MC34063仅能工作在100kHz以下的频率,为了减小滤波元件的尺寸,ON Semi公司推出NCP3063/NCV3063和NCP3064/NCV3064单芯片DC/DC变换器。在内部结构上看,NCP3063/4与MC34063相比更加明了。,MC34063、NCP3063、NCP3064内部结构,可以看到,MC34063、NCP3063、NCP3064外引脚功能基本没有变,只是管脚8由MC34063的驱动集电极变为NCP3063的空脚和NCP3064的外控制通/断管脚,以方便控制输出级是否工作;输出级
3、电路形式NCP3063、NCP3064与MC34063相同,还是复合晶体管结构;基准电压和与基准电压相连的比较器NCP3063、NCP3064与 MC34063仍然一样,最终控制控制输出级开关的锁存器。,与MC34063相比不同的是:MC34063不带有过热保护电路,而NCP3063、NCP3064则增添了过热保护电路,这样,在使用NCP3063、NCP3064可以不用担心其是否会因芯片过热而烧毁;与MC34063相比,电流比较器虽然没有变化NCP3063、NCP3064,但是其内置偏置电压从MC34063的0.3V降低到NCP3063、NCP3064的0.2V,这样可以进一步减小检测电路的损
4、耗;在MC34063的原理框图中,似乎看不到电流比较器,其电流比较器与振荡器集于一体,因此不清楚电流比较器对振荡器工作有何影响。在NCP3063、NCP3064的原理框图中,有了明显的电流比较器和锁存器,因此NCP3063、NCP3064的电流比较原理更加明了。,最后就是MC34063仅能工作于100kHz或以下的频率,而NCP3063、NCP3064则可以工作在150kHz,这样可以有效地减小滤波元件的参数和体积。这对于30年前的电力电子用的磁性材料技术和电容器制造技术,将频率提高到100kHz以上可能找不出合适的质优价廉的电力电子用的磁性材料和电容器。时至今日,电力电子用的磁性材料得到飞跃
5、性进步,电容器的技术进步也是令人瞩目的,这时再维持100kHz的固有观念就可能使设计的产品落后于时代。这就是NCP3063、NCP3064问世的原因之一。,NCP3063、NCP3064的封装形式,NCP3063、NCP3064管脚功能,为了使NCP3063、NCP3064进入汽车电子领域,NCP3063、NCP3064还有其姊妹型号NCV3063和NCV3064。,4.2 NCP3063、NCP3064的性能分析,与MC34063一样NCP3063和NCP3064在降压工作状态时,输入电压范围可以在2.5V40V;升压工作状态下最低输入电压为2.5V,最高输出电压为40V;峰值电流检测端、驱
6、动级集电极、输出集电极、输出发射极对GND之间的最高电压为40V。,NCP3063和NCP3064的极限参数,NCP3063和NCP3064的极限参数,NCP3063、NCP3064的一般电参数,NCP3063、NCP3064的一般电参数,NCP3063、NCP3064的一般电参数,NCP3063、NCP3064振荡频率、导通电压降,NCP3043、NCP3044的两个阈值电压与结温的关系,NCP3063、NCP3064待机电流与电源电压的关系,4.3 NCP3063、NCP3064的内部工作原理,可以看到:NCP3063、NCP3064由内部电压基准、振荡器、比较器与锁存器、电流限制检测与锁
7、存器、输出级构成和过热保护构成,另外NCP3064还有外部控制通断功能。NCP3063、NCP3064具有逐周电流限制功能,可以工作在逐周电流限制工作状态,这样不仅可以用MC34063实现非绝缘的DC/DC变换和稳压,而且还可以实现DC/DC稳流工作模式。,4.3.1 电压基准,NCP3063、NCP3064内部电压基准为1.25V,精度1.5%和2%(NCP的B系列和NCV系列),专门提供内部电压基准(没有基准电压引出端),送到反馈电压比较器的同相端。,4.3.2 振荡器,振荡器频率和输出级开关管的最小关断时间取决于定时电容器的电容量选择,定时电容器的充放电时间比率为16,其中内置充电电流源
8、和放电电流源对定时电容器充放电,在定时电容器两端(NCP3063的管脚3)得到锯齿波电压。输出级开关管的最大导通占空比为:tON/(tON+tOFF),即6/(6+1)=0.857;振荡器的峰点电压与谷点电压差为0.5V(典型值);利用计算公式得到计算定时电容器可以获得振荡频率。式中单位为:CT法拉,fOSC赫兹。,定时电容器正常工作时的电压波形,典型工作电压波形,在反馈比较器输出高电位、IPK比较器输出低电位的条件下定时电容器的充电过程对应输出开关管导通,定时电容器放电对应输出开关管关断。,4.3.3 反馈比较器与锁存器,NCP3063、NCP3064中的反馈比较器的作用类似于一般PWM控制
9、器中的误差放大器。如果反馈比较器输出高电平在定时电容器充电之前,则在定时电容器充电过程中,即使反馈比较器输出有高电平转换为低电平,则在本定时电容器的充电过程中,输出级开关管仍维持导通,在定时电容器放电过程,开关管被关断;如果反馈比较器输出低电平维持到下一个定时电容器的充电过程,则由于反馈比较器输出低电平,输出级开关管不能开通,维持关断状态;如果在定时电容器充电过程中,反馈比较器输出有低电位转换为高电位,则输出级开关管在反馈比较器输出转换为高电位时开通,并维持到定时电容器开始放电。,4.3.4 电流限制检测与锁存器,与反馈比较器不同,电流限制比较器只要输出高电平(肯定是在开关管的开通期间),则立
10、即将输出级开关管关断,直到下一个定时电容器充电过程才将输出级开关管开放。从这里可以看到,电流限制比较器的优先级要比反馈比较器高,也比定时电容器充电的优先级高,只要出现电流达到电流限制阈值,立即关断输出级开关管。,4.3.5 输出级,NCP3063、NCP3064的输出级是由两级双极性晶体管复合而成的功率开关,耐压为40V,可以流过1.5A的最大电流。输出级开关管的发射极、集电极均有引出端,这样,既可以用于发射极输出方式也可以用集电极输出方式,这样不仅可以实现降压型,而且还可以实现升压型和反激式的电路拓扑,是一种应用最灵活的电路。,4.3.6 过热保护NCP3063、NCP3064具有过热保护功
11、能,当结温上升到160时,立即关闭输出级开关管,使NCP3063、NCP3064工作在待机状态。当结温降低到150以下时开放输出级开关管,电路恢复工作。4.3.7 外部控制通断功能NCP3064具有外设通断控制端,当NCP3064通断控制端为VCC时电路正常工作,当通断控制端为低电位时,关闭输出级开关管,电路处于待机状态。,4.4 应用NCP3063、NCP3064实现高亮度(HB)LED驱动电路的设计,与MC34063一样,也可以应用NCP3063、NCP3064实现降压型HB LED驱动电路,电路图与MC34063的一样,不同之处在于由于电流限制阈值电压从0.3V减小到0.2V,检测电阻应
12、对应的减小到MC34063电路的2/3;NCP3063的管脚8为空脚,可以像MC34063那样与管脚7连接或空置,也就是说NCP3063与MC34063共用电路板图。但是NCP3064的管脚8用来控制电路的工作于待机状态的,必须有独立的功能端和相应的电路,这时的NCP3064的电路板不能用MC34063的电路板。如果放弃通断控制端的功能时,NCP3064可以与MC34063共用电路板。,4.4.1 降压型HB LED驱动电路设计,应用NCP3063构成的单只HB LED驱动电路,应用NCP3063构成的单只HB LED驱动电路元件明细表元件明细表,4.4.2升压型HB LED驱动电路设计,应用
13、NCP3063实现升压型HB LED驱动电路,这个电路的输出电流为350mA,可以驱动不多于8个HB LED。电路的基本设计思路是,充分利用NCP3063的性能,用12V直流电源驱动HB LED。电路选择最常见的元器件,以减少由于元器件的问题带来的麻烦,如输入电流检测电阻为0.15,为了容易购买到,选择了6只1电阻并联的方式得到0.15的电阻值(R311R316);输出电流检测电阻用两只常见的1.8电阻串联,而没有用不大常见的3.6电阻。,NCP3063的最大输出级开关管的电流由电阻R311R316并联决定:这个电流接近NCP3063的最大电流。输出电流由R3071和R3073决定:输出电压限
14、制由VD302决定:这个数值接近NCP3063的40V最大电压值。,不同的HB LED串联数与输出电压的关系,元件的选择,电路中:电感L301的额定电流为1.5A;提升二极管为1A/40V肖特基二极管,可以选择如MBR140等户和要求的其他型号;输出电压检测稳压二极管选择图中标定的信号或36V/0.5W或36V/1W满足要求的其他型号稳压二极管;电解电容器最好选择低ESR电解电容器,如果选择普通用途电解电容器则组要再并联10F的陶瓷贴片电容器,以确保电源旁路和输出滤波效果;定时电容器C303需要选择薄膜电容器或介质为C0G的一类陶瓷介质的陶瓷电容器,以确保振荡频率的稳定性。其他元件没有特殊要求
15、。,4.4.3 升降压型HB LED驱动电路设计,升降压型HB LED驱动电路可以是反激式变换器,也可以是SEPIC变换器。,1用反激式变换器驱动HB LED,这是一款936V输入,恒电流输出的HB LED驱动电路,采用反激式变换器,由于基本型反激式变换器的输出电压与输入电压极性相反,会带来很多麻烦,因此需要将基本反激式变换器演化成可以输出正电压的变换器。由于反激式变换器的输入电流不能反映输出电流,因此采用NCP3063还需要解决输出电流检测问题。反激式变换器还有一个必须注意的问题就是必须有输出电压反馈,否则一旦使出开路就会产生非常高的电压导致电路的烧毁。,可以输出正电压的反激式变换器电路及工
16、作状态分析,开关管VT1、VT2同时导通或关断。在VT1、VT2 导通期间电源+Vin通过VT1、VT2向电感提供电能,电感将电能转换为磁储能,这时电感电流增加。由于二极管VD1、VD2阳极反向电压不能导通,输出电压有输出端的支撑电容器维持,输出端支撑电容器向负载供电;一旦开关管VT1、VT2关断,电感电流需要通过二极管VD1、VD2续流,其电流方向从输入负端指向二极管VD2的阴极,很显然二极管阴极作为输出其输出电压极性必然是正极性。在这期间电感向负载和输出端支撑电容器提供电能,这个电能是由电感存储的磁储能转换而成,多于负载功率部分由输出端支撑电容器吸收,以补偿开关管导通期间的电荷损失。,从电
17、路的工作过程和电磁能量转换关系可以得知,图4.10是一种反激式变换器。既然是反激式变换器,输入输出电压关系符合基本型反激式变换器的输入输出电压关系。在如上电路基础上可以得到可以升降压得HB LED驱动电路,如果HB LED的工作电流比较大,如300mA以上,由于反激式变换器的特点,开关古纳的工作电流可能会超过NCP3063的最大电流,因此需要外接晶体管来承担开关电流;第二个问题是,驱动选择什么样的晶体管和晶体管的驱动问题;第三个问题是输出电流的检测问题。这些问题可以在如下电路中获得解决,反激式变换器构成的HB LED驱动电路,图中电路的输入电压为936V,输出电压12V可驱动3个HB LED,
18、如需要驱动更多的HB LED需要修改VD4参数。,4.5 NCP3063、NCP3064的改进型NCP3065、NCP3066,MC34063、NCO3063、NCO3064作为HB LED驱动电路是完全可以满足要求的。但是在实现HB LED驱动过程中可能会因为电源电压与HB LED工作电压的相互关系使得单纯的降压型、升压型变换器电路拓扑不能适用,需要选用输出端电流检测技术,这需要芯片中的电流比较器以外的另一个比较器,在MC34063、NCO3063、NCO3064芯片内部的电流比较器之外的另一个比较器的同相端的偏置电压为1.25V,这个电压对于输出电压反馈是很适合的,但是用在输出电流反馈则显
19、得电压比较高。如果能够将这个电压降低到0.3V甚至更低就是一个比较理想的解决方案,这就是ON Semi公司在NCO3063、NCO3064基础上推出的NCP3065和NCP3066。,NCP3065和NCP3066原理框图,NCP3065、NCP3066封装形式,NCP3065和NCP3066与MC34063的主要不同之处是:内部电路将驱动晶体管和输出晶体管的集电极连接在一起,在管脚1引出;电流检测阈值电压从0.3V降低到0.2V;比较器反相同相端的内置基准电压由1.25V降低为0.235V;NCP3066的管脚8为通/断控制,用外设控制电平控制变换器的工作或停止。NCP3065和NCP306
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