Configuración de corriente IC del controlador LED y frecuencia de conmutación

Tengo este Boost LED Driver IC y este IC es nuevo para mí. Por lo tanto, necesito ayuda sobre cómo configurar la corriente para mi LED String de 300 mA. 9LED con cada voltaje directo de 3V y corriente directa de 300mA.

¿Alguien puede ayudarme sobre cómo se calcula el valor de RVFB para una corriente directa de LED de 300 mA? ¿Qué ecuación debo usar?

¿Y qué debo hacer con el pin ADIM y el pin OVFB en este caso?

Para la frecuencia de conmutación, supongamos que tengo una resistencia de 51kohm entre FSW y tierra, ¿mi frecuencia de conmutación es de 980kHz? ¿Qué factores debo considerar para seleccionar una frecuencia de conmutación correcta?

EDITAR :

  1. Para el cálculo de la frecuencia de conmutación, utilicé la ecuación 4 de la página 16.

  2. Hoja de datos de LED de alimentación . Mi requisito es conducir 300 mA a través de una cadena de LED de 9 LED.

  3. ¿Puede alguien ayudarme a calcular cuál sería la corriente de entrada para el LED Driver IC, la frecuencia de conmutación, qué hacer con el pin ADIM y OVFB y el cálculo del valor RVFB?

La página 5 de la hoja de datos explica las funciones de los pines. Tal vez pueda mostrarnos sus requisitos, (1) 1W LED x 9 = 9W, (2) 300 mA, 3V, (3) Frecuencia de conmutación 980 Hz, ... Quizás desee brindarnos lo siguiente: (4) Enlace a su LED de alimentación , (5) Su idea de atenuación y requisitos/especificaciones de sobretensión y qué página de la hoja de datos está siguiendo, qué tutorial está siguiendo para los 980 kHz, configuración de corriente directa, etc. Tal vez pueda dividir su gran pregunta en una un par de preguntas más pequeñas y comience su sugerencia, digamos, primero en (a) Configuración actual, (b) Selección de frecuencia, etc.
Claro, he editado la pregunta. ¿Podría ayudarme con la información adicional que proporcioné en la pregunta editada?
Tal vez también pueda enumerar los tutoriales para principiantes que explican las compensaciones de ingeniería y el análisis de costos y beneficios en los controladores LED. Sugeriría al menos esta breve introducción: components101.com/diodes/1-watt-led
Seguro, gracias. ¿Me podrían ayudar con mis preguntas?
You NiChia LED es para retroiluminación. ¿Para qué tipo de retroiluminación es?
Avíseme si hay términos en el tutorial de Componentes 101 que no comprende, y las razones para usar controladores actuales y comentarios negativos, etc. Tal vez no necesite usar el controlador LED de refuerzo que sugirió. Debe dar una razón para elegir ese controlador en particular, entre las quizás decenas de controladores.
Mi aficionado perezoso ha estado usando controladores simples del paquete SOT23 de 5 o 6 pines y hago mi propia soldadura por reflujo SMD. ¿Ya tienes muestras de módulos ensamblados?
El LED es para un TFT de 3,1 pulgadas. Me dieron este controlador IC para diseñar un impulso. Pero solo necesito algún tipo de orientación para diseñar esto.
Ah, sí, por lo que es para un panel LCD. ¿Tiene algún producto comercial en el que haga ingeniería inversa y esté utilizando el controlador que está copiando?
Puede alguien ayudarme con esta pregunta

Respuestas (1)

Ya tienes la ficha técnica. Haz uso de él.

Aquí está la sección relevante sobre el pin de retroalimentación de protección contra sobrevoltaje (OVFB):

ingrese la descripción de la imagen aquí

  • Elija su nivel de sobretensión. ( V O tu T , O V PAG ) Esta es una elección de diseño basada en cuánto voltaje sería demasiado. Ajústelo un poco más alto que el peor de los casos V F para su cadena de LED.
  • Elija un valor para uno de R O V PAG H o R O V PAG L y resuelve la ecuación para obtener el otro valor de la resistencia. Tenga en cuenta la corriente de arranque de 1 microamperio. Probablemente desee permanecer por debajo de 100k para cada resistencia.

Para la corriente, debe decidir cómo (o si) hará la atenuación.

Las secciones correspondientes:

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  • Si atenúa por PWM o no atenúa en absoluto, entonces configura V A D I METRO > 1.2 V y use I L mi D = 300 metro V R V F B
  • Si atenúa por entrada analógica, use la misma ecuación ( I L mi D = 300 metro V R V F B ) para configurar la resistencia para la corriente en brillo máximo. La corriente a través de los LED viene dada por I L mi D = 0.3 ( V A D I METRO 200 metro V R V F B . entonces varías V A D I METRO entre 300mV y 1.2V para controlar el brillo (o 0 para apagado).

tendrás que resolver I L mi D = 300 metro V R V F B para obtener el valor de la resistencia cuando se le da la corriente.

La frecuencia de conmutación es su elección, al chip no le importa. Sin embargo, influirá en su elección del inductor y el FET.

Gracias. Estoy variando el ADIM usando la entrada PWM entre 0.3V y 1.2V. Si conecto el valor de ADIM en la segunda ecuación, obtengo que Rvfb está entre 0,1 ohmios y 1 ohmio. Entonces, ¿qué valor de Rvfb debería elegir?
Solo necesitas un valor. Usas la misma ecuación ( I L mi D = 300 metro V R V F B ) para calcular la corriente máxima . La atenuación solo se reduce a partir de ese máximo.
Gracias. Entonces, elegiré una resistencia de 1 ohm. Para ayudarme con mi pregunta de corriente de entrada, tengo 9 LED. Cada uno con una tensión directa máxima de 3,1 V. Entonces, mi voltaje de refuerzo máximo sería de 27.9V. Suponiendo que elijo un límite de sobrevoltaje de 30 V y mi voltaje de entrada es de 13,5 V, ¿la corriente de entrada máxima en el peor de los casos sería de 0,66 A? ¿Es correcto mi cálculo de la corriente de entrada?
28/13,5=2,06. Veces 300 mA, por lo que la corriente de entrada de más de 600 mA es correcta. Probablemente más de 700 debido a las pérdidas.
Gracias por su respuesta. Sólo una última pregunta. ¿A qué debo configurar la frecuencia de conmutación porque no hay recomendaciones de la hoja de datos? ¿Solo se da una ecuación?
Y solo una aclaración. Si configuramos la resistencia Rvfb a 1 ohmios. Y 300 mA de corriente fluyen a través del LED. El voltaje a través del Rvfb y los pines de entrada diferencial del IC serían 0.3A * 1ohms = 0.3V que es el voltaje máximo que pueden tomar los pines. ¿Está bien no tener ningún margen para este nivel de voltaje?
No dañará el chip. Los rangos dados son para operación normal. Lo que hay que tener en cuenta es el voltaje absoluto entre los pines de retroalimentación y tierra. Si excede eso, dañará el chip.