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开关稳压集成电路GM 7230A在大功率LED驱动中的应用


添加时间:2012-05-30 | 返回首页
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关键词:LED,驱动电流,大功率
 
一、概述
 
随着大功率LED的不断出现,它所要求的驱动电流也越来越大。目前1W的LED需要350 mA的驱动电流,3W的LED需要700mA的驱动电流,5W的LED需要1000mA以上的驱动电流,而大部分LED的驱动芯片都是小电流驱动, 并且滞后于LED的发展。所以有必要利用一下现有的大功率电源器件,以满足大功率LED驱动的要求。
 
二GM7230A 的基本特点:
 
GM7230稳压集成电路是一种降压型(buck)开关稳压电路,可输出3安培电流,有极好的线性调整率,可用于固定输出电压和可调输出电压(GM7230A)的场合。它的使用很简单,只需少量的外部元件,其内部频率固定。可高效地替换通用三端线性稳压电路,只需一个小的散热片,甚至不用散热片。
·输出电压范围由1.23V到37V 4%
·3A输出电流
·输入电压最高40V
·只要5个外部元件
·高效
·TTL电平控制,低功耗备用模式
·有热保护和电流保护
·150KHz固定频率
 
三 GM7230A 的内部框图:
更详细地资料请查阅GM7230 DataSheet,
四 GM7230A 的典型应用:
图二 为GM7230A可调电压的典型应用电路。
输出电压VOUT =VREF(1+R2/R1)
VREF=1.235V,   CIN =470UF/50V  ,COUT =220UF/25V
D1=5A /40V 肖特基,L1=68UH/3A,R1=1K,R2=3.06K
 
图二     
 
五 GM7230A 用于恒流驱动的场合:
 
下面介绍一款利用开关稳压集成电路GM7230A来驱动的3W 700mA的LED的电路。如图二所示:
GM7230可以输出3安培的电流,输入电压40伏, 输出电压可达37伏,一个 LED的电压降为3.5伏左右,所以可以驱动1W,3W,5W的LED 8个到10个。用串联驱动的方法,以保证流过每个LED的电流相等,使它们的亮度和颜色保持一致。
元件选用:D1:1N4004,D2:IN5822, L1:150微亨/3安培,U1:GM7230A,C1,C2=1000UF/50V
D3:3.6V稳压二极管,R1:510欧姆电位器,R2=88欧姆,R3=3.6K,R4=0.5欧姆,Q1可用中小功率的PNP 型三极管。
图二
 
首先简单介绍一下电路情况:D1为防止电源正负极接反的二极管,D2为续流二极管,D3为稳压二极管,L1为储能电感,R4为取样电阻,R1,R3,D3,Q1组成一个恒流源,其电流为10毫安,R2用于把取样电阻R4的电压再抬高0.9伏左右,U1为GM7230A,用作电流调整。GM7230A的5脚为控制端,可接TTL电平。用于控制整个器件的工作与否。4脚为反馈端,其内部接一比较器的反相输入端,比较器的正相输入端接内部1.235伏基准电压。如图三所示:
图三
在图二的典型应用电路中,GM7230A 的4脚为取样反馈端,它取回的是输出电压的信号,
所以它是个稳压电路。当我们把4脚用于输出电流取样时,它就变成一个输出电流恒定的电流源。图三为简化的电流取样原理,从图中可看出,4脚的电压恒定为1.235V,有此可得关系式:
(I0+I1)R4+I1R2=1.235V
 
式中I0为输出电流,I1为恒流源电流
 
当用I0=700mA,I1=10mA,R4=0.5 代入上式,得R2=88欧姆。可调整R1使I1=10mA。
为什么要用由电阻R1,R3,稳压二极管D3,和Q1组成的恒流源呢?为了提高效率取样电阻R4选用阻值越小越好,这样GM7230A 的反馈端4脚得到的电压就很低,只有零点几伏,所以必须把小的电流信号垫高1伏左右,反馈端才能感受得到电流的变化。恒流源的作用就是:使R2上得到一个恒定的电压,这个恒定的电压加上电流取样得到的电压一起传给GM7230A 的反馈端,电流取样得到的电压变化就是4脚的电压变化。显然,这个恒流源
的电流越精确,4脚得到的就是越准确的电流信号,GM7230A的输出电流越稳定。
当需要输出电流为3安培时,为提高效率,R4取0.1欧姆,再用上式计算一下,得:R2=93欧姆。在大功率使用时GM7230A要加上适当的散热片。
 
 
参考文献:GM7230 DataSheet
网址:WWW.gammamicor.com


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