讓我們簡單介紹一些適用于為背光顯示器和鍵盤供電的LED器件在電池便攜式產品中。
圖2:Richtek的RT9285高頻升壓轉換器的典型應用電路。
Richtek的RT9285是一款高頻異步升壓轉換器內置二極管,最多可支持五個白光LED,用于背光。該器件采用1 MHz固定開關頻率和4至5 W LED工作;推薦的電感值為10至22μH。在2.7至5.5 V VIN范圍內,效率高達85%。功能包括具有零浪涌的數字調光,但也可以實現PWM調光控制。通過設置電流檢測電阻來調節LED電流(5至20 mA,分5步),為了提高精度,建議使用精密電阻。
對于較大的顯示器,驅動多達11個串聯的白光LED,一根井經過驗證的解決方案是德州儀器公司的LM3530。該器件的開關頻率為500 kHz,在2.7至5.5 V輸入電壓范圍內效率為90%。 LED電流可通過I 2 C兼容接口調節,工作電壓范圍為0至29.5 mA,具有127個電流階躍和8個最大電流電平。提供帶有內部設定電阻的可編程雙環境光傳感器輸入,并且該設備支持內容調整的背光功能。提供外部PWM輸入以進行線性亮度調整。
圖3:TI LM3532基于升壓的LED驅動器的功能框圖。
《 p》更高版本的LM3532設計用于驅動三個并聯的高壓LED串,電壓為40V。具有相同的規格,聲稱效率高達90%,它提供三個高壓,低電壓的電源。側電流吸收并使用自適應電流調節方法來支持每個電流吸收器中的不同LED電流。
調光技術的進一步發展產生了TI的LM3697;再次使用升壓轉換器驅動多達三個并聯的高壓LED串,但這次采用11位指數調光。結果是亮度級別之間的轉換更均勻。有趣的是,該設備提供兩種開關頻率設置。在500 kHz時,由于降低的開關損耗,在較輕負載條件下效率被認為更好。在此模式下,電感必須介于10和22μH之間。但是,在1 MHz時,效率在較高負載條件下得到優化,從而降低了MOSFET和電感器的導通損耗。在這種情況下,電感值可以介于4.7和22μH之間。
可穿戴設備的降壓 - 升壓
可穿戴設備和超低功耗設備可以從不同的方法中受益。 Richtek建議使用電荷泵設備,例如不需要外部電感的RT9361A,或降壓 - 升壓拓撲。當電池電壓低于穩壓輸出電壓值時,降壓 - 升壓可延長電池壽命。該公司的RT6150A/B值得在此進行調查。 Intersil還專注于可穿戴設備的電源管理設備,并推薦降壓 - 升壓。查看ISL91110,聲稱對于最大限度地提高單節鋰離子電池的能量利用率非常有用,該電池在低于系統電壓的電壓下具有顯著的容量。
結論
最大化電池生命仍然是便攜式設備設計者的首要考慮因素,這些設備將用于蓬勃發展的物聯網市場。最小化點亮顯示器所需的功率是一個關鍵目標。基于Boost的LED驅動器可以做出有價值的貢獻,但設計人員需要了解效率,開關頻率,電感器尺寸和元件數量方面的權衡,這將取決于特定應用中預期的負載水平。
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