Texas Instruments LM3492 AR111 LED Bulb Replacement Reference Board LM3492AR111DEMO/NOPB LM3492AR111DEMO/NOPB Datenbogen

Produktcode
LM3492AR111DEMO/NOPB
Seite von 9
t
SS
 =
C
CDHC
 x 2.25V
120 
P
A
Design Procedure
Step 2: Determine the inductance
The main parameter affected by the inductor is the peak to peak inductor current ripple (I
LR
). To maintain a
continuous conduction mode (CCM) operation, the average inductor current I
L1
should be larger than half
of I
LR
.
For a boost converter, I
L1
equals to the input current I
IN
. The minimum I
IN
occurs when V
IN
is maximum,
which is 16V in this example, and only 1 LED string is turned on (the 2 LED strings are individually
dimmable). Hence,
I
IN(MIN)
= (V
OUT(NOM)
× I
LED
) / V
IN(MAX)
(2)
Also
t
on
= (1 – V
IN
/V
OUT
) / f
SW
(3)
To ensure a CCM operation,
L
1
= (V
IN(MAX)
× t
on
) / 2I
IN(MIN)
(4)
It can be calculated that I
IN(MIN)
, t
on
, and L
1
are 0.363A, 1.17 µs, and 25.8 µH. On the other hand, I
IN
is
maximum when V
IN
is minimum, which is 9V in this example, and 2 LED strings are turned on. Hence
I
IN(MAX)
is 1.29A. From
on
is 1.54 µs when V
IN
is 9V. Then I
LR
is
I
LR
= (V
IN
× t
on
) / L
1
(5)
From
LR
is 0.53A. The steady state peak inductor current I
L1(PEAK)
is
I
L1(PEAK)
= I
L1
+ I
LR
/ 2
(6)
As a result, I
L1(PEAK)
is 1.56A. A standard value of 27 µH is selected for L
1
, and the saturation current of L
1
should be larger than 1.56A.
Step 3: Determine the diode
The selection of the boost diode D
1
depends on two factors. The first factor is the reverse voltage, which
equals to V
OUT
in a boost converter. The second factor is the peak diode current at the steady state, which
equals to the peak inductor current as shown in
. In this example, a 100V 3A Schottky diode is
selected.
Step 4: Determine the value of other components
C
IN
and C
OUT
The function of the input capacitor C
IN
and the output capacitor C
OUT
is to reduce the input
and output voltage ripples. Experimentation is usually necessary to determine their value. The rated DC
voltage of capacitors used should be higher than the maximum DC voltage applied.
Owing to the concern of product lifetime, ceramic capacitors are recommended. But ceramic capacitors
with high rated DC voltage and high capacitance are rare in general. Multiple capacitors connecting in
parallel can be used for C
IN
and C
OUT
. In this example, two 10 µF 25V ceramic capacitor are used for C
IN
,
and two 2.2 µF 100V ceramic capacitor are used for C
OUT
.
C
VCC
The capacitor on the VCC pin provides noise filtering and stabilizes the LDO regulator. It also
prevents false triggering of the VCC UVLO. C
VCC
is recommended to be a 1 µF good quality and low ESR
ceramic capacitor.
C
CDHC
The capacitor at the CDHC pin mainly determines the soft-start time t
SS
, i.e. the time for the output
voltage to reach its maximum. t
SS
is determined from the following equation:
(7)
In this example, C
CDHC
is recommended to be a 0.47 µF good quality and low ESR ceramic capacitor.
R
RT
and R
IREF
The resistors R
RT
and R
IREF
set the switching frequency f
SW
of the boost converter and the
LED current I
LED
respectively. From LM3492/LM3492Q Two-Channel Individual Dimmable LED Driver with
Boost Converter and Fast Current Regulator (
), R
RT
is selected to be 274 k
Ω
if f
SW
is 500 kHz
(Figure 1 of the datasheet (
)), and R
IREF
is selected to be 8.25 k
Ω
if I
LED
is 150 mA (Figure 4 of
the datasheet (
R
COMM
Since the COMM pin is open drain, a resistor R
COMM
of 52.3 k
Ω
is used to connect the VCC and
COMM pins to implement a pull-up function.
3
SNVA438B – September 2010 – Revised April 2013
AN-2056 LM3492 Evaluation Board Reference Design
Copyright © 2010–2013, Texas Instruments Incorporated