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汽车LED照明不仅可打造时尚的车辆外观和个性化的氛围,在燃油经济性及主动安全等方面也发挥重要的作用。先进的照明方案能自动根据驾驶员的操作、路况和环境条件而调光和转向,从而提升行车安全。作为全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商和第一大汽车自适应前照灯供应商,安森美半导体提供全面的高能效LED汽车照明方案,用于汽车内部照明如阅读灯、RGB氛围灯、仪表盘背光灯等,和外部照明如前大灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、尾灯、标识灯等。本文将着重介绍其最新的创新方案。
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2个回答
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按照系统集成度和设计复杂度,照明方案可分为4大类:
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系统集成的LED前大灯
安森美半导体先后推出了三代用于LED前大灯系统的驱动方案。第一代NCV78663和第二代NCV78763都采用单相升压+双路降压架构,一颗芯片可驱动两串LED,已广泛应用于奔驰、宝马、奥迪、雷诺、福特等各大车厂。第三代方案根据LED前大灯系统的最新趋势,升压与降压电路被分为两颗芯片,适用于多串LED的矩阵式大灯系统,多路降压稳压器NCV78723和NCV78713分别可驱动两串和一串LED,两相升压稳压器NCV78702和三相升压稳压器NCV78703可提供更好的性能及更大的输出功率。 1. 智能功率镇流器和双路LED驱动器NCV78663和NCV78763 NCV78663的应用框图如图1所示, Boost控制器外接N沟道MOSFET,将电池电压升压,最高可升至60 V,Buck电路内部集成MOSFET,稳定每串LED电流(最高1.2 A),每串LED都带有温度检测输入,芯片内部集成多项诊断及保护功能,可由SPI接口与外部MCU通信,或通过内部一次性可编程(OTP) ROM来定制系统。 图1:LED镇流器NCV78663应用电路图 NCV78763将每串LED电流最高提升为1.6 A,提供更高的调光分辨率,Boost的环路补偿由数字改为模拟。由于移除内部OTP,所以必须结合MCU进行工作,成本较NCV78663有所降低。 图2:NCV78763应用电路图 NCV78663和NCV78763拓扑构相同,都由一路Boost + 两路Buck组成。当采用PWM调光时,为避免闪烁效应,汽车整车厂商通常要求调光频率高于500 Hz。在这种升降压两级架构中,LED由Buck电路稳流,可易于提高调光频率,满足整车厂商的要求。由于设计需要,不同车型的LED颗数及功率有所不同,导致LED串的电压、电流不同,而升降压拓扑可支持宽范围的LED负载变化,通过更改相应寄存器的值,可适应不同的LED负载情况,支持平台化的设计。采用升降压拓扑,系统更易于稳定:Boost电路相对不易稳定,系统带宽较低,响应较慢,所以用于前级提供升压;Buck电路容易稳定,带宽高,响应快,用于后级LED稳流,即使LED负载有较大的调变,系统也非常容易稳定。此外,在自适应智能矩阵式大灯的应用中,为避免来自输出电容的放电电流,LED驱动的输出电容必须非常小,按拓扑结构,Buck是理想的电流源,输出有电感,即使输出电容非常小甚或为零,也可获得较小的输出电流纹波,因此,这种升降压两级拓扑还支持像素灯或矩阵式大灯。 NCV78663和NCV78763都具有较高的集成度,集成开关、调光、诊断、电流检测等功能,成本极具竞争力。 2. 矩阵式大灯系统方案 在矩阵式大灯的应用中,需要更多串的LED灯。NCV78663和NCV78763每颗芯片只能驱动两串LED,如果驱动更多串LED需要采用多颗芯片,会增加方案成本。安森美半导体的第三代方案把升压芯片与降压芯片分开,第一级采用多相升压boost,可提供较大的功率,第二级采用降压芯片,可根据所需LED串的数量进行组合配置,这种结构在多串LED应用中更为灵活且成本更低,而且内部集成OTP ROM,因此无需MCU就能独立工作。如三相升压控制器NCV78703,可轻松实现150 W以上的输出功率,和更优的性能,如较好的动态响应、较低的输出纹波等,且在大功率应用中可降低无源器件的规格,方案成本更具优势。NCV78703还可分别接独立输出,通过相应的寄存器可精确控制每相的功率分配。而双路降压稳压器NCV78723,无需外置电流检测电阻,通过控制内部MOSFET的峰值电流来实现稳流并保证较高的稳流精度。 图3:NCV78703应用电路图 |
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