基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
频率。
3.电源线性调整率和负载调整率
线性调整率取决于反馈引脚的纹波电压。通常即使在反馈引脚FB上有峰峰值为50mV的纹波电压,TPS61040/41也可获得一个良好的输出。不过一些应用可能需要更精密的线性调整率。
由前面介绍可知,若没有前馈电容,则TPS61040/41的SW引脚处会有双脉冲或突发脉冲,导致更高的输出电压波纹,所以没有前馈电容就没有良好的线性调节器。但增加前馈电容值虽然降低输出电压波纹,但却增加反馈引脚FB的电压纹波,反馈引脚的电压波动越大(≥50mV), 线性调整率就越差。一般采用两种方法来进一步提高线性调整率:
1)把L1电感值减小,从而提高开关频率,降低输出电压纹波,同时也减小了反馈引脚的电压波动。
2)反馈引脚(FB)和地之间增加一个小电容使反馈引脚的纹波电压减少到50mV以下。
4.输入、输出电容的选择
为更好实现输入、输出电压的滤波,应采用低ESR(等效串联电阻)电容。陶瓷电容具有低ESR值,但也可以使用钽电容。
一般可采用4.7μF陶瓷电容。
5.二极管选择
一般采用肖特基二极管以实现高效率。二极管的额定电流值应满足转换器的峰值电流额定值。
6.布局考虑
对所有的典型开关电源,布局设计是一个重要环节,特别是在高峰值电流和高开关频率时。如果布局不合理,转换器可能会有噪声问题和周期性的抖动。设计时,输入电容应该尽可能放在靠近输入引脚的地方,以利于输入电压的滤波。电感和二极管应该放在尽可能靠近开关引脚附近,以减轻噪声耦合到其它电路。因为反馈引脚和电源网络是一个高阻抗电路,在布线时要远离电感。反馈引脚和反馈网络要用大面积的地进行屏蔽以减小噪声耦合。
相关阅读:
最实用的LED驱动设计的18个经典案例分析,原理,电路,方案,验证,一网打尽
- 为手持设备的被动式OLED显示器供电(11-25)
- 选择用于无线产品的LED驱动 (11-25)
- 利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器 (11-29)
- 背光驱动电路的选择策略和应用介绍(01-09)
- 改善 PWM 电源控制器低负载运行的缓冲放大器和 LED(01-16)
- 手机白光LED驱动电路解决方案分析(01-10)