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帶有激光通道的汽車(chē)LED前照燈解決方案更具靈活性

多相多拓?fù)銵ED驅(qū)動(dòng)IC用于汽車(chē)前照燈LCU設(shè)計(jì)

資訊頻道文章B

功率級(jí)設(shè)計(jì)(應(yīng)用實(shí)例2)


*應(yīng)用實(shí)例2:此示例采用了60 W LCU的設(shè)計(jì),它包含三組負(fù)載:52 V/320 mA DRL15 V/0.55 mA霧燈、8 V/3 A激光模塊,如圖4所示。

-       解決方案3:為DRL 52V/320mA和霧燈15V/0.55mA設(shè)計(jì)63 V升壓,為激光模塊8V/3A設(shè)計(jì)9.5V SEPIC

-      解決方案1:為三組降壓設(shè)計(jì)63V升壓。使用兩相并聯(lián)升壓來(lái)驅(qū)動(dòng)60W可簡(jiǎn)化MOSFET和電感器的設(shè)計(jì)過(guò)程。

        如果激光通道輸出電流為3A,或者是更高的6A,那么解決方案3將是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。ASL2500寄存器擁有豐富的環(huán)路補(bǔ)償參數(shù)(Kp、Ki)選擇,其頻率由SPI設(shè)置,范圍為125K-700KHz。這表示也可將其配置為SEPIC轉(zhuǎn)換器,以在某些典型的負(fù)載條件下使用。在本示例中,SEPIC轉(zhuǎn)換器很適合驅(qū)動(dòng)激光二極管,因?yàn)殡姵仉妷杭纯梢愿哂谝部梢缘陀谄漭敵鲭妷?。由于SEPIC輸出電壓僅比激光二級(jí)管(8 V)高出幾伏,而在升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,典型的輸出電壓要高于電池的最高電壓,比如升壓輸出35 V,如圖5。所以在效率方面,這個(gè)特性可以優(yōu)化降壓通道的占空比,使降壓續(xù)流二極管的功耗達(dá)到最低。Buck 3的效率非常接近于同步整流降壓(使用低側(cè)MOSFET替代續(xù)流二極管的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))的效率。因?yàn)锽uck3的運(yùn)行占空比較高,且續(xù)流二極管(D1)大部分時(shí)間都被關(guān)閉。

*例如:采用解決方案1時(shí),在63 V降壓電壓、3 A電流下,如果驅(qū)動(dòng)2個(gè)LED,則二極管的占空比為88%
        3 A * 0.7 V * 0.88 = 1.89 W
        采用解決方案3時(shí),如果降壓為9.5 V,則二極管的占空比為19%
        3 A * 0.7 V * 0.19 = 0.4 W
     
                                                     
  
圖5 解決方案3的示意圖
       在圖5中,如果SEPIC是第一級(jí),就能夠使用具有較低柵極電荷和“導(dǎo)通”電阻的40 V甚至30 V MOFSET。使用30 V肖特基勢(shì)壘整流器,VF和反向泄漏電流都會(huì)低于其60 V或100 V的型號(hào)。對(duì)于降壓電感器,交流和直流損耗也會(huì)減少。此外,buck 3的成本和尺寸會(huì)最大程度地縮減。
    
                                                        圖6 buck3的典型示意圖
       如果我們更加仔細(xì)地研究buck 3,就能發(fā)現(xiàn)在元器件選擇上的不同。圖6顯示的是buck 3的典型示意圖,下方表2則總結(jié)了外圍元件的變化,特別是在SEPIC作為第一級(jí)時(shí),Rdson、柵極電荷、VF、反向泄漏電流、DCR和交流損耗都會(huì)減少。下方表3顯示了60 V輸入電壓與9.5 V輸入電壓下,單獨(dú)測(cè)buck 3得到的效率的提升。表4中的結(jié)果是在第一級(jí)驅(qū)動(dòng)和所有降壓級(jí)驅(qū)動(dòng)都運(yùn)行時(shí)測(cè)得的。


                                                              表2:buck3的元件變化


                                                     表3:buck3的效率提升  
 
         在系統(tǒng)效率比較表4中,解決方案1現(xiàn)在正在驅(qū)動(dòng)buck3中的3A負(fù)載。我們可以看到,與之前在應(yīng)用案例1中看到的、驅(qū)動(dòng)buck 3中的2 A相比,效率下降了大約3%。這表明,對(duì)于應(yīng)用實(shí)例2中的3 A激光通道示例而言,典型的單個(gè)升壓電壓并不是最好的選擇。從整個(gè)系統(tǒng)的角度來(lái)看,采用解決方案3提高的效率為1.65%。

     
                                                    表4:應(yīng)用實(shí)例3的系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果

總結(jié):在本文的開(kāi)頭部分,我們探討了汽車(chē)前照燈正在逐步發(fā)展為帶有激光功能或矩陣光束的LED燈。發(fā)生這種轉(zhuǎn)變有三重原因:節(jié)能、無(wú)眩光、擴(kuò)大照明范圍。如本文中所述,恩智浦汽車(chē)照明驅(qū)動(dòng)IC基于對(duì)LCU設(shè)計(jì)和IC設(shè)計(jì)知識(shí)的深厚了解,以及世界一流的汽車(chē)A-BCD混合信號(hào)HV工藝 。旨在提供 靈活平臺(tái)化的LED汽車(chē)照明解決方案。

作者:李琛琳,恩智浦半導(dǎo)體,汽車(chē)固態(tài)照明高級(jí)應(yīng)用工程師

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