ZHCAAM5D June 2010 – August 2021 TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63807
为了解决 LED 电流随 LED 正向电压变化的问题,可将电阻 R1 连接到任何固定的基准电压;例如,图中的 VREF(图 4-1)。例如,该参考电压可通过来自微处理器的 RC 滤波 PWM 信号实现,或仅来自任何可用的直流电源。唯一的要求是它必须高于反馈电压。它与 R1 一同将恒定的偏置电流馈入反馈节点,从而在 R2 上产生恒定压降。该电压会增加感测电阻 Rsense 上的压降。两个电压的总和就是反馈电压。LED 电流的计算公式如Equation6 所示。
根据Equation6,基准电压 VREF 的变化会改变 LED 电流,这在某些系统中可能成为一个优势。该基准电压的输出负载基本上取决于电阻 R1、R2 和 RSense 的串联结果,这通常具有较高的阻抗。因此,几乎任何低功耗基准电压源都可以直接使用;例如,数模转换器的 PWM 控制输出。因为可通过为 R1 和 R2 选择适当的值来设定对于基准电压变化的敏感度,当然还可通过选择基准电压电平本身来进行此设定,所以如果必须校准 LED 电流,这也是一种理想的电路实现方案。例如,这对于需要确保发射光波长为正确值的投影仪等应用而言会非常有益。若要计算感测电阻中的损耗,请使用Equation5。