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這次看的是TN1000,buck DC-DC轉換器

TN1000 是 Technor Semiconductor LLC所製作的 buck DC-DC Converter

TN1000 datasheet http://technorsemiconductor.com/yahoo_site_admin/a...


  TN1000_typical application.png 

TN1000 特性

輸出電流可達100mA

輸入電壓範圍為2.25V~5.5V

PWM頻率是從0.3MHz~4MHz

RF = 174KΩ -> PWM = 1.2MHz)  

0.8V內部穩定降壓器

Rds = 1.29mΩ 

以及效率最高可達90%、過熱保護、過電流保護、軟啟動和Power Good檢測輸出

TN1000_pin configuration.png 

TN1000_pin description.png 

TN1000_functional diagram.png

RF接腳外接1個電組用來決定他的PWM頻率

EN接腳接一組RC電路藉此來進行軟啟動(soft-start)

SVIN和SGND是為了供給穩定0.8V所設計的

PVIN和PGND則是電源的輸入和接地

SW是PWM輸出

PGOOD接腳是將輸入拿來做比對,如果有大於或小於10%,則輸出訊號以做reset或其他用途使用

COMP是放大器補償,感覺跟一般的offset設計可能有點類似

PFB是回授電壓,將輸出做分壓後拉回做比較


TN1000_application.jpg   

TN1000電路分析多通道LED驅動電路

  在通常的DC-DC轉換器應用中,控制電路採用由一個電感和一隻電容構成的功率級,並通過一個電阻分壓網絡的反饋生成一個經調節的恆定電壓,從而通過電阻分壓器得到一個恆定電流。用一隻LED替代反饋分壓網絡中的上方電阻.即可用一個經調節的恆流馬驅動LED了,流經LED的電流等於直流,直流轉換器的基準電壓除以接地的下方電阻值。雖然這種方法能很好地用於單LED通道, 但它不能用於驅動多個並聯LED通道,因為不匹配的LED壓降會在某個LED通道上消耗掉大多數電流,於是,只能點亮一個LED通道。採用附圖中的電路, 只用一隻直流,直流轉換器就可以驅動多個並聯LED通道,它採用增加一個簡單電流鏡的方法,為每個LED通道產生出需要的恆流。

       附圖中使用的集成電路是TN1000,它是來自Technor半導體公司的100mA電流模式步進降壓直流/直流轉換器。步進升壓級包括了一隻12μH 電感和一隻22μF電容。D1的第一個LED通道驅動電流調節在17mA,它等於集成電路的0.8V基準電壓除以R1。C3上的電壓被調節到需要支持D1和R4上電壓以及R1上為0.8V的某個電壓值。射極跟隨器Q3驅動Q1和Q2的基極,鏡像D1的電流為17mA。射極跟隨器Q1和Q2的VBE壓降接近並補償了Q3的VBE壓降,因此R5和R6上的電壓也是一個恆定的0.8V,而D2和D3由一個恆定17mA驅動。R4設置為讓C3上的電壓足夠高,使Ql和Q2不會飽和。R4值應設定為使C3上的電壓可以支持最高LED電壓與約255mV之和,以他Q1和Q2遠離飽和區。

以上取自http://www.elecfans.com/dianlutu/LED/2015102638753...


結語

       雖然我沒有看過很多的DC-DC轉換器,但是我看那篇datasheet的時候,第一個他的輸入電壓是介於2.25~5.5V,所以只能使用小器件,另外他輸出最大是100mA,我之前去買的小小LED輸入電壓灌5V,電流10mA,因此他好像也沒辦法驅動太多個LED,而且發現到他最後的那個圖,輸入和輸出電壓的關係,我和訝異為甚麼輸入從2.7V跑至5.2V,輸出才從2.55V跑到2.7V,最後一點,就是他裡面並沒有標示到功率@@,我們從那底下的圖表看到輸入電壓和靜態電流的關係,輸入電壓從2.7V跑到5.5V,靜態電流從200uA跑到800uA,整體來看,雖然看起來很穩定而且效率高,但是是不是只是用於製作很少部分的產品,或者該說很特定的產品呢,以上是我個人的分析,還請大家多多指教。






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