一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路制造技术

技术编号:25541121 阅读:71 留言:0更新日期:2020-09-04 17:32
本实用新型专利技术涉及LED驱动电路技术领域,具体公开了一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,包括外围电路和PWM控制器,PWM控制器包括CS引脚、FB引脚、REF引脚和DRV引脚;PWM控制器还包括内部电路;内部电路包括依次连接的开关K1、电阻RC、误差放大器EA、单位增益放大器X1、比较器COMP、RS触发器M1和驱动A1;还包括电容CC,电容CC的两端与误差放大器EA连接;驱动A1还与DRV引脚连接;开关K1用于接收CS引脚输入的电压信号VCS;误差放大器EA用于接收FB引脚输入的电压信号VFB和REF引脚输入的电压信号VREF;RS触发器M1还用于接收输入的脉冲信号。采用本实用新型专利技术的技术方案能够降低成本,提升EMI性能。

【技术实现步骤摘要】
一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路
本技术涉及LED驱动电路
,特别涉及一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路。
技术介绍
LED作为新型光源,它有着节能、环保、高效的特点。随着LED光源被广泛使用,随之也出现了各种各样的LED驱动电路。LED作为恒流工作负载,由于LED自身对工作电压要求比较苛刻,电压过高过低都会导致LED工作不正常,所以驱动LED驱动电路中,电源电压的供电质量直接影响着LED的可靠性。现有的低端电流采样降压型LED驱动电路中,包括PWM控制器和外围电路,外围电路的工作方式为固定关断时间,即当电感峰值电流达到设定时,关断开关管,并保持一定时间后再重新打开开关管。在这样的低端电流采样降压型LED驱动电路中,工作频率会随输入电压及LED电压变化而变化,从而EMI(电磁干扰)性能差;而且由于主要采用电感峰值电流控制模式,即当电感峰值电流达到设定值后关断开关管。而电感峰值电流和LED平均电流会存在差异,而电感峰值电流会随着输入输出电压的变化而变化,为了减小LED平均电流的变化,通常电感的选值会比较大,从而增加成本。为此,需要一种成本低、EMI性能稳定的LED驱动电路。
技术实现思路
本技术提供了一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,能够降低成本,提升EMI性能。为了解决上述技术问题,本申请提供如下技术方案:一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,包括外围电路和PWM控制器,PWM控制器包括CS引脚、FB引脚、REF引脚和DRV引脚;PWM控制器还包括内部电路;内部电路包括依次连接的开关K1、电阻RC、误差放大器EA、单位增益放大器X1、比较器COMP、RS触发器M1和驱动A1;还包括电容CC,电容CC的两端与误差放大器EA连接;驱动A1还与DRV引脚连接;开关K1用于接收CS引脚输入的电压信号VCS;误差放大器EA用于接收FB引脚输入的电压信号VFB和REF引脚输入的电压信号VREF;比较器COMP用于接收输入的脉冲信号。基础方案原理及有益效果如下:本方案中,对PWM控制器的内部电路进行改进;设置了电阻RC、误差放大器EA、单位增益放大器X1、比较器COMP、RS触发器M1等器件;使得PWM控制器能够采用固定频率的工作方式,提升了EMI性能;同时使得PWM控制器能够采用平均电流模式,LED电流不受电感峰值电流影响,可以选取较小的电感值,降低系统成本。进一步,所述开关K1的一端与PWM控制器的CS引脚连接,开关K1的另一端与电阻RC的一端连接,电阻RC的另一端与误差放大器EA的同相输入端连接,误差放大器EA的反相输入端与PWM控制器的REF引脚连接;误差放大器EA的同相输入端还与电容CC的一端连接,电容CC的另一端与误差放大器EA的输出端连接;误差放大器EA的输出端与单位增益放大器X1的同相输入端连接,单位增益放大器X1的反相输入端与单位增益放大器X1的输出端连接;单位增益放大器X1的输出端还与比较器COMP的同相输入端连接;比较器COMP的输出端与RS触发器M1的R端连接,RS触发器M1的Q端与驱动A1的输入端连接;驱动A1的输出端与DRV引脚连接。进一步,所述PWM控制器还包括VDD引脚;外围电路包括电容C1、电容C2、电容C3、发光二极管ZD、稳压二极管D1、电感L1、开关管和电阻R1;电容C1的一端与VIN端连接,电容C1的另一端接地;电容C2的一端接地,电容C2的另一端与PWM控制器的VDD引脚连接;发光二极管ZD的一端与VIN端连接,发光二极管ZD的另一端与电感L1的一端连接;电容C3的一端与发光二极管ZD的一端连接,电容C3的另一端与发光二极管ZD的另一端连接;稳压二极管D1的一端与发光二极管ZD的一端连接,稳压二极管D1的另一端与电感L1的另一端连接;开关管的D极与电感L1的另一端连接;开关管的G极与PWM控制器的DRV引脚连接,开关管的S极与PWM控制器的CS引脚连接;电阻R1的一端与开关管的S极连接,电阻R1的另一端接地。进一步,所述开关管为MOS管。附图说明图1为一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路的外围电路图;图2为一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路的内部电路图;图3为一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路的时序图。具体实施方式下面通过具体实施方式进一步详细说明:本实施例的一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,如图1所示,包括外围电路和PWM控制器。PWM控制器包括VDD引脚、GND引脚、CS引脚、DRV引脚、FB引脚、REF引脚。外围电路包括电容C1、电容C2、电容C3、发光二极管ZD、稳压二极管D1、电感L1、开关管和电阻R1。本实施例中,开关管为MOS管或三极管,本实施例中具体采用MOS管Q1。电容C1的一端与VIN端连接,电容C1的另一端接地;电容C2的一端接地,电容C2的另一端与PWM控制器的VDD引脚连接;PWM控制器的GND引脚接地。本实施例中,发光二极管ZD的数量不少于三个,发光二极管ZD之间串联;具体为发光二极管ZD1串联至发光二极管ZDn;发光二极管ZD1的一端与VIN端连接,发光二极管ZDn的一端与电感L1的一端连接;电容C3的一端与发光二极管ZD1的一端连接,电容C3的另一端与发光二极管ZDn的一端连接;稳压二极管D1的一端与发光二极管ZD1的一端连接,稳压二极管D1的另一端与电感L1的另一端连接。MOS管Q1的D极与电感L1的另一端连接;MOS管Q1的G极与PWM控制器的DRV引脚连接,MOS管Q1的S极与PWM控制器的CS引脚连接;电阻R1的一端与MOS管Q1的S极连接,电阻R1的另一端接地。本实施例提供了一种外围电路的实现方式,在其他实施例中也可以根据实际情况选用其他外围电路,这属于现有技术,不再赘述。如图2所示,PWM控制器还包括内部电路,内部电路包括开关K1、电阻RC、电容CC、误差放大器EA、单位增益放大器X1、比较器COMP、RS触发器M1和驱动A1。开关K1的一端与PWM控制器的CS引脚连接,开关K1的另一端与电阻RC的一端连接,电阻RC的另一端与误差放大器EA的同相输入端连接,误差放大器EA的反相输入端与PWM控制器的REF引脚连接;误差放大器EA的同相输入端还与电容CC的一端连接,电容CC的另一端与误差放大器EA的输出端连接。误差放大器EA的输出端与单位增益放大器X1的同相输入端连接,单位增益放大器X1的反相输入端与单位增益放大器X1的输出端连接;单位增益放大器X1的输出端还与比较器COMP的同相输入端连接;比较器COMP的输出端与RS触发器M1的R端连接,RS触发器M1的Q端与驱动A1的输入端连接;驱动A1的输出端与DRV引脚连接。驱动A1用于放大RS触发器的信号,这属于现有技术,这里不再赘述。比较本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,包括外围电路和PWM控制器,PWM控制器包括CS引脚、FB引脚、REF引脚和DRV引脚;其特征在于:PWM控制器还包括内部电路;内部电路包括依次连接的开关K1、电阻RC、误差放大器EA、单位增益放大器X1、比较器COMP、RS触发器M1和驱动A1;还包括电容CC,电容CC的两端与误差放大器EA连接;驱动A1还与DRV引脚连接;开关K1用于接收CS引脚输入的电压信号VCS;误差放大器EA用于接收FB引脚输入的电压信号VFB和REF引脚输入的电压信号VREF;RS触发器M1还用于接收输入的脉冲信号。/n

【技术特征摘要】
1.一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,包括外围电路和PWM控制器,PWM控制器包括CS引脚、FB引脚、REF引脚和DRV引脚;其特征在于:PWM控制器还包括内部电路;内部电路包括依次连接的开关K1、电阻RC、误差放大器EA、单位增益放大器X1、比较器COMP、RS触发器M1和驱动A1;还包括电容CC,电容CC的两端与误差放大器EA连接;驱动A1还与DRV引脚连接;开关K1用于接收CS引脚输入的电压信号VCS;误差放大器EA用于接收FB引脚输入的电压信号VFB和REF引脚输入的电压信号VREF;RS触发器M1还用于接收输入的脉冲信号。


2.根据权利要求1所述的一种低端电流采样的PWM降压型LED驱动电路,其特征在于:所述开关K1的一端与PWM控制器的CS引脚连接,开关K1的另一端与电阻RC的一端连接,电阻RC的另一端与误差放大器EA的同相输入端连接,误差放大器EA的反相输入端与PWM控制器的REF引脚连接;误差放大器EA的同相输入端还与电容CC的一端连接,电容CC的另一端与误差放大器EA的输出端连接;
误差放大器EA的输出端与单位增益放大器X1的同相输入端连接,单位增益放大器X1的反相输入端与单位增益放大器X1的输出端连接;单位增益放大器X1的输出端还与比较器CO...

【专利技术属性】
技术研发人员:马先林陈国辉郎宁杨发顺
申请(专利权)人:贵州道森集成电路科技有限公司
类型:新型
国别省市:贵州;52

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