相机闪光灯设计 双模、升/降压的高频(1.8MHz)DC-DC转换器,能对单一大功率白光LED供电。如果透过LED的电压与外部设定值不同,无论其前向电压或电池电压为何,其内建的四开关架构配置都能让DC-DC转换器从降压模式转换到升压或降压-升压模式,以控制通过LED的前向电流。(图四)展示了该转换器的不同操作方法,而(图五)是驱动单一大功率白光LED的标准应用方案。
(图五) 降压–升压操作
(图六) 採用STCF02驱动器IC的标准应用方案
■电感的选择 由于DC-DC转换器的开关频率为1.8MHz,因此推荐使用一个采用高频核心材料的电感。此外,这个电感必须具备极低的DCR,以降低传导损失并在无饱和状态下承受峰值电流。基本原则是,10%~30%的全负载电流是良好的峰值-峰值电感电流(ΔIL)设计选项。针对白光LED闪光灯应用,则建议采用4.7μH的电感值。 ■输入电容选择 输入电容对转换器来说代表着低阻抗电压源,它能协助过滤脉冲输入电流(降压模式)。 输入电容与操作时的AC电流相等,依照一般的经验法则,额定电压必须高至1.5 VIN(MAX),以应对也许会在瞬变时发生的电压峰值。 电压峰值大部份肇因于等效串联电阻(ESR)与等效串联电感(ESL),因此必须使用低ESR的陶瓷电容与精确的PCB佈局。这意味着输入滤波电容必须尽可能靠近DC-DC转换器的接脚进行连接,以降低PCB布线长度和因此而产生的寄生ESR及ESL。在本设计中则采用了一个10μF的SMD陶瓷输入电容。 ■输出电容选择 输出电容必须在负载瞬变期间内提供降压能源储存功能,而且必须在每个开关周期内,于电容的充电与放电期间中,透过限制输出涟波电压来改善稳定状态效能。下式提供了稳定状态下的输入电压链波(ΔVO):
(公式一)
此处的CO、FSW与IO分别代表了输出电容值、转换器的开关频率以及输出电流值。再次强调,ESR电容必须尽可能低,因此强烈建议使用陶瓷电容,以实现精确的PCB设计。在这个设计中采用的是4.7μF的SMD陶瓷电容。
■反馈迴路补偿 DC-DC转换器整合了一个已经过补偿的错误放大器,其频宽设定为2.5kHz,这个值可做为使用外部补偿电容的选项。然而,若外部LC滤波器的电极与零值导致系统不稳定,则所有的相位与增益边沿的波特图(bode plots)必须使用一个适当的补偿电路。 外部补偿网路经常需要针对补偿系统按顺序设计,如此当通过0dB以及相位边沿为45°时,斜率才会在-20dB/decade之处。透过LC滤波器导入的双极值如下所示:
(公式二)
考虑到由电容器等效串联电阻所导入的零值后,可获得下式:
(公式三)
此处的RESR是输出电容的ESR。在升压模式下,系统会具有右半面零点(right half plane zero),而这会导致额外的相位迟滞。当系统稳定时,则必须考虑右半面零点,其值如下式所示:
(公式四)
(图七) DC-DC转换器的错误放大器
(图七)显示了错误放大器的内部架构,在设计一个补偿网路选项时,就会用到这个架构。Z1与Z2的阻抗如下所示:
(公式五)
由于DC-DC转换器在此设计中是做为稳定的外部元件之用,因此不必再使用外部补偿网路。
■Power Flash LED 本设计可使用一个前向电压为2.5V~3.5V的高效率白光LED。考量到各种变化条件,LED的前向电压范围必须包含容限、温度与前向电流。在DC-DC转换器的电流设计部份,採用了PWF1 Luxeon闪光灯用LED系列。 ■萧特基二极体 为了在内部开关转换期间改善整体系统效率,建议使用一个外部萧特基二极管。在本设计中,採用了额定值为1A的二极管。 ■设定闪光灯电流 根据下列方程式,转换器的闪光灯电流可透过一个外部电阻(RFLASH)设定:
(公式六)
其中:160mA是内部参考电压,而RFLASH则是外部电阻。
该参考电压值必须在电气损失(IFLASHRFLASH代表功率损失),与操音抑制水平中进行折衷(由于多余的内部比较器可能被触发,因此低参考值可能会很危险)。可选择RFLASH=0.27Ω,以获得IFLASH=60mA的结果。在这个设计中,一个SMD厚膜电阻是不错的选择。
由于具有两个额外的电流,因此LED的光源强度是可改变的,可选择中阶闪光灯与Torch模式。中阶闪光灯模式通常被用来减少红眼(red-eye)效应或用于自动对焦。在主要闪光灯之前的一次或多次中阶闪光灯照射,将协助减少人眼视网膜对闪光灯的瞬间反射影响;同时,为了让相机执行所需的自动对焦调整功能并避免过热,LED闪光灯也能以比闪光灯更低的电流被激发。 (图八)为中阶闪光灯电流设定曲线图,中阶区域中的直线可用下式计算:
(公式七)
此处的RMF是外部电阻。而RMF=8200Ω则可用来将中阶闪光灯电流设定为300mA。而Torch模式则可用于影像电话或用于周围环境的简单照明。
(图八) 中阶闪光灯电流 Vs. RMF(作为IFLASH的百分比)
Torch模式的电流电平可用以下相关程式设定:
(公式八)
250mA的torch电流是可编程的,因此必须设定RTORCH=0.37Ω。
■侦测LED温度 若LED增加的温度超越其最大可容许的接点温度,则用于连接DC-DC转换器的外部负温度系数(NTC)可能会侦测到这个状况并立即关断驱动器,以避免系统损坏或出现过热情况。
(图九) LED温度侦测与NTC电阻
过温触发点可透过下式来设定:
(公式九)
上式中的EXTVREF是外部稳定电压源,Rx与RNTC(T)分别为代表着取决于电阻的常数与温度。
由于所选择LED的最大接点温度为85℃,为保证安全边缘,75℃的比较器触发点可运用RX=10KΩ来设定,而NTC则具备一个14KΩ@75℃的电阻。此处选择了村田(Murata)公司的NCP18WF104J03RB电阻(100kΩ@25℃)。
■致能(ENABLE)接脚 三个逻辑输入信号能在五种操作模式之间进行选择: (1)关闭(静止电流少于1μA); (2)关闭、NTC感测功能开启; (3)Torch模式; (4)中阶闪光灯; (5)闪光灯模式。
(图十) DC-DC转换器的效率与电池输入电压关系图
■实验结果 以上建议的元件都能实现电气效应的量测。(图九)显示了此一设计的实验结果。 在整个锂离子电池寿命期间内,其效率是完全固定的,同时保证了其效率值不会低于85%。对电池供电装置来说,这是相当重要的特性,因为它能节省功率,并协助延长电池使用时间。 (表一)概括展示了上述条件:
| EN1 |
EN2 |
EN3 |
MODE |
NTC |
| 0 |
0 |
X |
Shutdown |
OFF |
| 1 |
0 |
1 |
Shutdown |
ON |
| 0 |
1 |
X |
Torch |
ON |
| 1 |
1 |
1 |
|
| 1 |
0 |
0 |
Med Flash |
ON |
| 1 |
1 |
0 |
Flash |
| |