LED buck driver

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Estoy tratando de crear un buck de 1A LED

Funciona bien, la corriente en leds depende de la función pwm hasta 1A y más, pero cuando veo señales con un osciloscopio, hay ruido u oscilaciones en Rsense. Vea una captura de pantalla de señales aquí: En amarillo, la señal pwm y verde, Vense.

¿Por qué tantas oscilaciones alrededor de Rsense? ¿Cómo puedo limpiar Vsense para usarlo para la regulación actual de Ileds?

    
pregunta Teddol

3 respuestas

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Es por esto que prefiero usar un chip controlador de LED con MOSFET incorporado.

Actualmente estoy haciendo un controlador 1A para 16 LED blancos de 2.85V y un in 48s V en .
Utilizando un TI LM3414HV . Puedo configurar la frecuencia de conmutación entre 250 Khz y 1 Mhz.

Este circuito es casi 98% eficiente al usar una frecuencia de conmutación de 250 Khz y un inductor de 1.5 mOhm 33 µH que lo mantiene en modo de conducción continua. Podría usar un inductor de 110 mOhm menos costoso y perder un 2% de eficiencia con una frecuencia de conmutación de 400 Khz.

Muy simple, bajo recuento de piezas y bienes raíces mínimos. Y no tengo que gestionar el PWM.


Fuente:TIWebBench


ACTUALIZACIÓN

  

¿PodríaenviarunaimagendelinductorL1

NohefinalizadoelBOM.TengounahuellaenelPCBquepuedealojarmásde50listasdemateriales.Tengodiseñospara500mA,750mAy1Aconeficienciasquevandel94%al98%,todoconundiseñodePCB.

LaformamásfácildehacerunaseleccióndecomponentesesusarlaaplicaciónWebBenchdeTI.AliralalistadematerialesyapareceunalistadepartesalternativasparaL1.Puedeverfácilmentemuchasconcesionesentreelcosto,eltamañodelespacio,laalturayelDCR.Despuésdeseleccionarunnuevoinductor,volveráacalcularlafrecuenciadeconmutación,laeficienciaylascaracterísticastérmicasóptimas.Esunagranherramientadeaprendizaje.Cuandocambiaelvalordeunapiezaolaeficienciadelobjetivo,puedeencontrarexactamentequéparámetrossevenafectados.

LahojadedatosLM3414HVtieneunbuendiseño1Ayuna placa de evaluación para ello.

El único inductor para el circuito anterior fue el $ 2 (cantidad 100) Bourns PQ2614BLA-330K
Pero con el DCR bajo, el bobinado es muy pesado y el inductor es demasiado grande a 1.098 "L x 0.780" W (27.90 mm x 19.80 mm)

Mirandomiúltimalistadematerialeseste68µH,140mOhm,PanasonicELL-8TP680MB0.315"L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) Altura: 0.197 "(5.00mm) es un competidor.

    
respondido por el Misunderstood
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Siempre habrá un poco de ruido en las transiciones de conmutación, particularmente aquellas en las que los inductores están apagados. La atención adecuada a la puesta a tierra, donde las corrientes de bucle cruzan la red de tierra, etc., puede minimizar los transitorios.

Sin embargo, el problema real es que el sentido actual está en el lugar equivocado. En el mejor de los casos, solo le indicará la corriente durante el tiempo que el interruptor está encendido. Si está tratando de regular el brillo del LED, entonces necesita conocer la corriente promedio, no la corriente máxima en un punto de la forma de onda.

Este es un caso donde un circuito abierto controlado puede ser un buen esquema. Al conocer la tensión de entrada, el tiempo de encendido, la inductancia y la tensión directa del LED, puede calcular la corriente promedio en función del ciclo de trabajo. Puede hacer que el micro que produce los pulsos PWM realice ese cálculo y, a continuación, actualice el ciclo de trabajo PWM según corresponda. Dado que su carga es bastante fija y no cambiará rápidamente, estos cálculos no necesitan realizarse cada pulso.

Dependiendo del procesador y qué puede variar exactamente en su aplicación, es posible que pueda usar una tabla de búsqueda para obtener el ciclo de trabajo de PWM para un brillo particular en particular, dado un voltaje de entrada medido.

He hecho exactamente eso en un producto de conducción de LED con batería de alto volumen en un PIC pequeño 16. La corriente de LED promedio se mantuvo dentro del 10% del valor deseado en todo el rango de posibles voltajes de batería. No hubo retroalimentación actual, solo una medición ocasional del voltaje de la batería. Tenga en cuenta que el 10% de brillo es muy difícil de percibir para los humanos, incluso en una comparación lado a lado.

    
respondido por el Olin Lathrop
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Los picos son tan altos porque no cambia el FET lo suficientemente rápido, se puede ver en las imágenes. No creo que Arduino tenga otros equipos capaces de conducir una carga FET que sea altamente capacitiva. Esta es también la fuente de calefacción. Busque un controlador FET adecuado o use muchas salidas paralelas para aumentar la capacidad actual. Aún así, debe esperar algunos picos, use un filtro RC para cortarlos antes de la entrada Arduino.

Puede conocer la corriente de entrada leyendo solo el sentido actual, es el doble que la corriente promedio a través del resistor de detección actual

    
respondido por el Dorian

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