Wat is die konfigurasie en oorwegings in COFT-beheermodus?

LED bestuurder chip inleiding

met die vinnige ontwikkeling van die motorelektronika-industrie, word hoëdigtheid LED-aandrywerskyfies met 'n wye insetspanningreeks wyd gebruik in motorbeligting, insluitend buitebeligting voor en agter, binnebeligting en skermagterlig.

LED-aandrywerskyfies kan volgens die verduisteringsmetode in analoogverduistering en PWM-verduistering verdeel word.Analoogverduistering is relatief eenvoudig, PWM-verduistering is relatief kompleks, maar die lineêre verduisteringreeks is groter as analoogverduistering.LED bestuurder chip as 'n klas van kragbestuur chip, sy topologie hoofsaaklik Buck en Boost.buck stroombaan uitsetstroom kontinu sodat sy uitset stroom rimpeling kleiner is, wat kleiner uitsetkapasitansie vereis, meer bevorderlik is om hoë drywingsdigtheid van die stroombaan te bereik.

Figuur 1. Uitset Huidige Boost vs BuckFiguur 1 Uitset Huidige Boost vs Buck

Die algemene beheermodusse van LED-aandrywerskyfies is huidige modus (CM), COFT (beheerde af-tyd) modus, COFT & PCM (piek stroom modus) modus.In vergelyking met die huidige modusbeheer, vereis COFT-beheermodus nie luskompensasie nie, wat bevorderlik is vir die verbetering van kragdigtheid, terwyl dit 'n vinniger dinamiese reaksie het.

Anders as ander beheermodusse, het die COFT-beheermodusskyfie 'n aparte COFF-pen vir aftyd-instelling.Hierdie artikel stel die konfigurasie en voorsorgmaatreëls vir die eksterne stroombaan van COFF bekend, gebaseer op 'n tipiese COFT-beheerde Buck LED-drywerskyfie.

 

Basiese konfigurasie van COFF en voorsorgmaatreëls

Die beheerbeginsel van COFT-modus is dat wanneer die induktorstroom die afgestelde stroomvlak bereik, die boonste buis afskakel en die onderste buis aanskakel.Wanneer die afskakeltyd tOFF bereik, skakel die boonste buis weer aan.Nadat die boonste buis afgeskakel het, sal dit vir 'n konstante tyd (tOFF) af bly.tOFF word gestel deur die kapasitor (COFF) en uitsetspanning (Vo) by die periferie van die stroombaan.Dit word in Figuur 2 getoon. Omdat die ILED styf gereguleer is, sal Vo byna konstant bly oor 'n wye reeks insetspannings en temperature, wat 'n byna konstante tOFF tot gevolg het, wat met behulp van Vo bereken kan word.

Figuur 2. aftydbeheerkring en tOFF-berekeningsformuleFiguur 2. aftydbeheerkring en tOFF-berekeningsformule

Daar moet kennis geneem word dat wanneer die geselekteerde verdofmetode of verdofkring 'n verkorte uitset vereis, die stroombaan nie behoorlik op hierdie tydstip sal begin nie.Op hierdie tydstip word die induktorstroomrimpeling groot, die uitsetspanning word baie laag, baie minder as die vasgestelde spanning.Wanneer hierdie fout voorkom, sal die induktorstroom met die maksimum af-tyd werk.Gewoonlik bereik die maksimum aftyd wat binne die skyfie gestel is 200us ~ 300us.Op hierdie tydstip lyk dit of die induktorstroom en uitsetspanning 'n hikmodus betree en kan nie normaal uitstuur nie.Figuur 3 toon die abnormale golfvorm van die induktorstroom en uitsetspanning van die TPS92515-Q1 wanneer die shuntweerstand vir die las gebruik word.

Figuur 4 toon drie tipes stroombane wat bogenoemde foute kan veroorsaak.Wanneer die shunt-FET vir verduistering gebruik word, word die shunt-weerstand vir die las gekies, en die las is 'n LED-skakelmatrikskring, almal van hulle kan die uitsetspanning kortkort en normale aanskakeling verhoed.

Figuur 3 TPS92515-Q1 Induktorstroom en -uitsetspanning (weerstandlasuitsetkortfout)Figuur 3 TPS92515-Q1 Induktorstroom en -uitsetspanning (weerstandlasuitsetkortfout)

Figuur 4. Stroombane wat uitsetkortsluitings kan veroorsaak

Figuur 4. Stroombane wat uitsetkortsluitings kan veroorsaak

Om dit te vermy, selfs wanneer die uitset verkort is, is 'n bykomende spanning steeds nodig om die COFF te laai.Die parallelle toevoer wat VCC/VDD as gebruik kan word, laai die COFF-kapasitors, handhaaf 'n stabiele aftyd en hou 'n konstante rimpeling.Kliënte kan 'n weerstand ROFF2 tussen VCC/VDD en COFF reserveer wanneer die stroombaan ontwerp word, soos getoon in Figuur 5, om die ontfoutingswerk later te vergemaklik.Terselfdertyd gee die TI-skyfie-datablad gewoonlik die spesifieke ROFF2-berekeningsformule volgens die interne stroombaan van die skyfie om die kliënt se keuse van weerstand te vergemaklik.

Figuur 5. SHUNT FET Eksterne ROFF2-verbeteringskringFiguur 5. SHUNT FET Eksterne ROFF2-verbeteringskring

Neem die kortsluiting uitsetfout van TPS92515-Q1 in Figuur 3 as 'n voorbeeld, die gewysigde metode in Figuur 5 word gebruik om 'n ROFF2 tussen VCC en COFF by te voeg om die COFF te laai.

Die keuse van ROFF2 is 'n twee-stap proses.Die eerste stap is om die vereiste afskakeltyd (tOFF-Shunt) te bereken wanneer die shuntweerstand vir die uitset gebruik word, waar VSHUNT die uitsetspanning is wanneer die shuntweerstand vir die las gebruik word.

 6 7Die tweede stap is om tOFF-Shunt te gebruik om ROFF2 te bereken, wat die lading van VCC na COFF via ROFF2 is, soos volg bereken.

7Gebaseer op die berekening, kies die toepaslike ROFF2-waarde (50k Ohm) en verbind ROFF2 tussen VCC en COFF in die foutgeval in Figuur 3, wanneer die stroombaanuitset normaal is.Let ook op dat ROFF2 baie groter as ROFF1 moet wees;as dit te laag is, sal die TPS92515-Q1 minimum aanskakeltydprobleme ervaar, wat sal lei tot verhoogde stroom en moontlike skade aan die skyfietoestel.

Figuur 6. TPS92515-Q1 induktorstroom en uitsetspanning (normaal na toevoeging van ROFF2)Figuur 6. TPS92515-Q1 induktorstroom en uitsetspanning (normaal na toevoeging van ROFF2)


Postyd: 15 Februarie 2022

Stuur jou boodskap aan ons: