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为响应新能源法规的要求,LED正越来越多地被用作节能光源。与传统灯具相比,它们具有决定性优势:能耗更低,寿命更长,并且有各种颜色可供选择。例如,借助LED,世界上最大的教堂——罗马圣彼得大教堂,现在得以呈现于全新灯光下。通过智能控制系统,即使是其重要藏品最小的细节也可以通过预设的照明场景进行一一呈现。这些数字控制系统集成了可编程LED驱动器,因此可按需激活LED。图1显示了一个3通道LED驱动器配置的示例。

数模转换器(DAC)(在本例中为ADI公司的AD5686)的三个输出电压中的每一个都控制一个电压-电流转换器级,在每一级的负载路径中放置独立的LED,用于每个LED通道。所有三个转换器级均由运算放大器(运放)ADA4500-2并连接一个用来控制LED电流的MOSFET实现。理论上,这个LED电流可以高达几安培,具体取决于电压源(VS)和负载电阻,在本电路中为2 Ω。因此,选择合适的MOSFET非常重要。

DAC输出电压的质量很大程度上取决于基准电压源VREF。应使用高质量的基准电压源。ADR4520就是这样一个例子,如图1所示。它具有极低的噪声、超高的长期精度和出色的温度稳定性。

由于ADA4500-2的内部设计,典型的轨到轨放大器具有一定的非线性和交越失真。它们的输入级由两个并联的差分晶体管组成:PNP级(Q1和Q2)和NPN级(Q3和Q4),如图2所示。

基于一种创建可编程LED驱动器的方法解析

图1.用于控制三个独立LED的LED驱动器的简化原理图。

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图2.运算放大器中的轨到轨双极晶体管输入级简化版。

根据所施加的共模电压,两组输入对产生不同的失调电压和偏置电流。如果共模电压施加到放大器输入端,与正或负电源电压(VS)相差小于0.7 V,则只会激活两个输入级中的一个。那么,仅会出现对应于有效级的误差(失调电压和偏置电流)。如果电压升至0.8 V,则两个输入级都将激活。在这种情况下,失调电压可能突然改变,导致所谓的交越失真和非线性。