[实用新型]LED驱动芯片的峰值电流检测电路及其应用有效
申请号: | 201520538848.X | 申请日: | 2015-07-23 |
公开(公告)号: | CN204993961U | 公开(公告)日: | 2016-01-20 |
发明(设计)人: | 张义;李应天;张翌;王虎刚;陈光 | 申请(专利权)人: | 宁波拓扑思科电子科技有限公司 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 黄佳丽 |
地址: | 315199 浙江省宁波市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | led 驱动 芯片 峰值 电流 检测 电路 及其 应用 | ||
技术领域
本实用新型涉及供电电路,具体涉及一种峰值电流检测电路,尤其适用于三引脚临界模式LED驱动芯片的峰值电流检测电路。
背景技术
LED驱动芯片的功能是为LED负载提供恒定的电流,由于精度高和效率高的优点,临界电流控制模式被常用于开环的输出恒流控制。在临界模式中,负载的平均电流Iavg由以下公式决定:
其中,Ipk是电感的峰值电流,Ivy是电感的谷底电流。为了精确控制Iavg,在临界模式中,Ivy被设置为0。由此可得:
因此,如何精确检测Ipk和电感电流过零点就成为了临界模式中恒流输出的关键。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种LED驱动芯片的峰值电流检测电路,以克服现有技术的缺陷。
本实用新型提供一种LED驱动芯片的峰值电流检测电路包括:运算放大器B1、反相器B2、信号开关K、第四电容C4、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3和第四电阻R4;反相器B2接收逻辑控制电路的输出信号,控制信号开关K;信号开关K的一端与运算放大器B1的同相输入端相连;另一端通过与第一电阻R1与VCC端相连、还通过第二电阻R2与CS端相连;运算放大器B1的同相输入端通过第四电容C4与CS端连接;反相输入端通过第三电阻R3与VCC端连接,还通过第四电阻R4与运算放大器B1的输出端相连;输出端输出峰值电流检测电路的输出电压。
另外,本实用新型提供一种三引脚临界模式LED驱动芯片包括:峰值电流检测电路B、低压供电电路A、比较器C、逻辑控制电路D、MOS管驱动电路E、过零电流检测电路F和MOS管M,且具有VCC端、DRN端和CS端;低压供电电路A从DRN端输入高压,输出低压至VCC端给芯片内部的供电;峰值电流检测电路B检测并计算电感的峰值电流,并输出峰值电流代表电压;电压比较器C比较输出峰值电流代表电压和峰值电流检测设定电压并输出峰值电流到达信号;过零电流检测电路F探测电感电流过零点并输出电感电流过零信号;逻辑控制电路D输入信号峰值电流到达信号和电感电流过零信号并通过MOS管驱动电路E控制MOS管M的开关状态;逻辑控制电路E还通过输出信号来控制低压供电电路A的工作状态。
进一步,本实用新型提供一种三引脚临界模式LED驱动芯片,还具有这样的特征:逻辑控制电路E还通过输出逻辑控制信号来控制低压供电电路A的工作状态。
本实用新型还提供一种恒流LED驱动电路包括:整流桥、第一电容C1、电感L1、LED负载、如权利要求2或3所述的三引脚临界模式LED驱动芯片、第二电容C2、电流检测电阻Rcs、续流二极管D5和第三电容C3;交流输入经整流桥后经输入第一电容C1滤波后,产生一直流电压给LED负载供电;电感L1一端连接LED负载的负端,另一端连接驱动芯片的DRN端;第二电容C2一端与VCC端连接,另一端接地;电流检测电阻Rcs一端与CS端连接,另一端接地;第三电容C3和续流二极管D5都与LED负载并联。
附图说明
图1是一种恒流LED驱动电路。
图2是三引脚临界模式LED驱动芯片的电路图。
图3是三引脚临界模式LED驱动芯片的峰值电流检测电路图。
图4是恒流LED驱动电路从导通到关断时的波形图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的描述。
图1是一种恒流LED驱动电路。
如图1所示,一种恒流LED驱动电路包括:整流桥、第一电容C1、电感L1、LED负载、三引脚临界模式LED驱动芯片、第二电容C2、电流检测电阻Rcs、续流二极管D5和第三电容C3。
交流输入经整流桥后经输入第一电容C1滤波后,产生一直流电压VDCIN给LED负载供电。整流桥由四个二极管D1、D2、D3和D4组成。电感L1一端连接LED负载的负端,另一端连接驱动芯片的DRN端。第二电容C2为储能电容,一端与VCC端连接,另一端接地。电流检测电阻Rcs一端与CS端连接,另一端接地。第三电容C3和续流二极管D5都与LED负载并联。第三电容C3就是输出电容。
图2是三引脚临界模式LED驱动芯片的电路图。
如图2所示,三引脚临界模式LED驱动芯片包括:峰值电流检测电路B、低压供电电路A、比较器C、逻辑控制电路D、MOS管驱动电路E、过零电流检测电路F和MOS管M,且具有VCC端、DRN端和CS端。
低压供电电路A从DRN端输入高压,输出低压至VCC端并储能于第二电容C2给芯片内部的供电。
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