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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

3 A8 k8 c- A2 O# x( `7 c; W1、系统方案* o! U2 h5 E$ I1 D1 d) {6 n1 g
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:& v. }) |  Z7 A; W+ Z0 M4 s

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2、升压电路分析& F- _* r2 l) L# H+ p$ X. @2 C
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:, _" E4 @$ n( i, O/ `: h6 ^* P* j& z' v5 `
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* u) |1 H, Y5 z5 }( i+ b
% T; q5 ~2 a' P5 V" X) w1 z8 S
3、恒流源电路设计
* L) W; J: ^' ?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。
7 _* h1 @( _: ]1 |, [7 u& H" U
/ Q8 V- o% m: e2 I! C: \/ S) }# Y

4 ?4 v) A" ^, w' X4 z: v" F
4 t2 n2 \2 P  }1 Y$ M4、输入电源的分析计算
. K) S& `. s, a5 j6 |+ j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。
% v1 Z6 d6 ?: ?( Y" X
$ H  k8 E: X; ^5、提高效率的方法
  m5 }& ~$ {  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。% D9 `4 g  }+ `4 e+ O  H9 W: P
(2)采样电阻的阻值很小,功耗相对较小。- d, _8 W" R; O" N
(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。6 {4 z3 J$ r  k1 X

! }4 u' l0 O7 ]+ K6、系统测试结果及分析' G" N# X' u4 |' i0 Z  b7 I" {
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:# ]* ?3 `# {5 y) [" R/ x
* x, S6 a: l5 G1 U4 D3 M
% j( j% w) R' U" ^7 \

; P: n8 o; K% E- u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。
& r# z( ]9 l* A) r6 u2 t& s  G0 {  Z* m3 T# |

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发表于 2019-6-24 18:14 | 只看该作者
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