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基于XL6009升压型直流电源变换器芯片的LED闪光灯恒流电源设计方案

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发表于 2019-6-24 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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基于XL6009升压型直流电源变换器芯片的LED闪光灯恒流电源设计方案

2 ]0 |  [" D# W. S0 g0 k* h0 ?1、系统方案
! x* f9 @$ w- L+ H6 `' Y2 y本系统由输入直流电源经过开关型升压电路转换,输出12V电压,为恒流源电路提供工作电压。通过按键控制单片机内部的D/A输出信号,使恒流源电路输出恒定电流。此时负载两端的电压值大于设定值时,由单片机内部A/D信号控制报警模块报警。系统结构框图如图1所示:) l+ c; X1 c; i9 s9 x5 v4 b6 a

# r" ~3 y1 i0 w9 e: A" Z

6 ]. m* |0 z. c  _1 r% l2 Q2 b& @
. r) ]- o. i5 {. G2、升压电路分析4 P$ u9 ]5 Z; `1 U$ v! J2 `# T
电路主要由XL6009升压型直流电源变换器芯片、肖特基二极管B54以及电感组成。XL6009的3脚输出为方波信号。作为开关,当3脚输出低电平时,D1截止,电感L1作为储能元件储存电压,电容与RV1和R1组成一个回路放电,使输出电压下降;当3脚输出高电平时,D1导通,电感L1向电容两端充电,输出电压升高。RV1与R1是XL6009内部组成的电压放大器,作为负反馈稳定输出电压,由电阻RV1和R1控制电压放大倍数。升压模块电路原理图如图2所示:' j5 p6 g$ G) Z% c; ^! n% ]' e
  F/ w" R* ?7 u
$ ]5 s' J2 d8 h; b1 k
; Y, {4 J. g9 L/ O8 D
3、恒流源电路设计& i+ d, b- V  X0 n+ J# H  b$ x
该电路主要由LM358运放和P沟道场效应管F9530N组成。当D/A输出电压(即2脚电压)升高时,LM358的1脚输出电压减小,F9530N的门极G和源极S电压增大,控制SD间电压减小,使负载和地之间电压增大,采样电压随之增大,使LM358的3脚电压跟随2脚电压变化,从而起到恒流作用。通过开关通断,切换不同的负载,使输出电流满足不同档位恒流的要求。恒流源电路原理如图3所示。4 b8 C/ T3 @) q: t
; o8 `. q; [. p# ?

1 I- Y+ R1 @6 c. B2 ?( r
, X% H# C) P7 R$ J0 U$ w' h4、输入电源的分析计算* A4 u7 v% L, c, ], {
输入电压为3.0~3.6V,所以选择额定输出电压为Uout=3.6V的锂电池。根据最大输出功率是Pmax=10V*0.6A=6W,按系统整机效率80%计算,则输入电源的输出功率Pout=Pmax/0.8=7.5W,输入电压的输出电流I=Pout/Uout=2.08A。一节干电池最大输出电流为2.2A,为保证续流能力,故选择两节3.6V锂电池。$ l3 i. F+ L& q/ L6 _, s
  K7 ]8 f4 c5 ^" G
5、提高效率的方法
) G9 N# m5 x4 X# b" W(1)F9530N为低压差场效应管,属于电压控制型器件,它的导通几乎不会消耗电流,功耗极小,故选择F9530N来提高效率。
( I( n' |0 c! k6 r(2)采样电阻的阻值很小,功耗相对较小。' r$ G6 ]% o, D9 T
(3)电源的接线采用粗铜丝导线,内阻非常小,对应的损耗小,提高了输出功率,故效率有所提高。! ?) k- ~/ i( b) F' ?6 i4 A

+ i- v* o7 u- \# M6 T/ b6、系统测试结果及分析
8 {! o3 Z+ G( [4 ~当接上负载,在连续输出模式下,对应的输出电压、输出电流及相对误差如表1所示:+ {! G, z/ T, ?+ E1 Q( t

0 g0 ]! R! r( ?

+ Z# c: D6 f: j3 O/ `6 A+ l8 y% N( t4 Z$ q+ S, H
从表1中可以看出,当接上负载,在连续输出模式下,输出电流可设定3个档。最高输出电压为10.23V,最大输出电流相对误差为1%,LED闪光灯可正常工作,具有控制精确,误差小,并有高精度实时显示电压和电流大小的优点。" I9 G; T: q& y5 e7 |

4 i# z0 p, x% c, ~8 v( v

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发表于 2019-6-24 18:14 | 只看该作者
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