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德州仪器TPS92642-Q1汽车级同步降压红外LED驱动器技术解析

科技观察员 ? 2025-08-11 09:35 ? 次阅读
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Texas Instruments TPS92642-Q1红外LED驱动器是一款单片同步总线LED驱动器,可在5.5V至36V输入电压范围内运行。该器件具有自适应导通时间控制,开关频率设置在100kHz至2.2MHz之间,接近恒定。TPS92642-Q1高性能LED驱动器可以使用模拟或PWM调光技术独立调制LED电流。该驱动器包含一个内部脉冲监控电路,可限制最大脉冲占空比。该TPS92642-Q1器件符合AEC-Q100标准,适合汽车应用。TPS92642-Q1 LED驱动器用于驱动器监控系统(DMS)、IR LED和激光驱动器。

数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92642-Q1红外LED驱动器数据手册.pdf

TPS92642-Q1红外LED驱动器设有高级诊断和故障保护功能,具有逐周期开关电流限制、自举欠压、LED开路、LED短路和热关断功能。该驱动器以40V容差运行,支持400ms持续时间内的负载转储。TPS92642-Q1驱动器适合实施降压LED驱动器拓扑。

特性

  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • -40°C至125°C环境工作温度等级1
    • 设备HBM分类级别H1C
    • 设备CDM分类级别C5
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 输入电压范围:5.5V到36V
    • 启动后工作电压低至5.15V
  • 高达5A脉冲输出电流,精度为4%
  • 自适应导通时间电流控制:
  • 编程开关频率范围:100kHz至2.2MHz
  • 高级调光操作:
    • 1000:1精密PWM调光
    • 15:1精密模拟调光
  • 内部最大占空比限制
  • 逐周期开关过流保护
  • 开漏故障指示器输出
  • LED短路、开路和电缆线束故障指示
  • 热关断保护

典型降压LED驱动器应用原理图

1.png

方框图

2.png

德州仪器TPS92642-Q1汽车级同步降压红外LED驱动器技术解析

一、关键特性与优势

1. 汽车级可靠性

  • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C)
  • 功能安全能力文档支持
  • 40V负载突降耐受能力(持续400ms)

2. 精确的电流控制

  • 采用自适应导通时间电流控制架构
  • 集成低偏移高端电流检测放大器
  • 全温度范围内LED电流精度±4%

3. 灵活的调光功能

  • 1000:1 PWM调光范围
  • 15:1模拟调光范围
  • 支持最小10μs PWM脉冲宽度

4. 全面的保护功能

  • 开关过流保护(逐周期限流)
  • LED短路/开路检测
  • 热关断保护(175°C阈值)
  • 可编程输入欠压锁定(UVLO)

二、工作原理与系统架构

1. 控制架构

TPS92642-Q1采用基于电感谷值电流检测的自适应导通时间平均电流模式控制。这种控制技术通过以下机制工作:

  • 通过外部电阻(RON)设置伪固定开关频率(100kHz至2.2MHz)
  • 内部高速比较器监测电感电流谷值
  • 误差放大器调节谷值阈值电压以维持平均电流

2. 关键电路模块

  1. ?内部稳压器?:产生5V VCC偏置电源,具有200mV滞回的UVLO保护
  2. ?栅极驱动电路?:集成自举二极管,需外接100nF自举电容
  3. ?误差放大器?:跨导450μA/V,带宽3MHz
  4. ?脉冲限制电路?:通过PLMT引脚外接电容设置最大占空比(典型13.6%)

三、典型应用方案

1. 驾驶员监控系统(DMS)

  • 驱动850nm/940nm红外LED阵列
  • 支持高动态范围PWM调光(1000:1)
  • 符合ASIL-B功能安全要求

2. 激光雷达系统

  • 高峰值电流驱动(5A脉冲)
  • 快速响应时间(<1μs)
  • 精确的占空比控制

3. 夜视系统

  • 宽输入电压范围(6V至36V)
  • 高效率同步降压拓扑
  • 全面的故障诊断功能

四、PCB布局指南

  1. ?功率回路布局?:
    • 输入电容尽量靠近VIN和PGND引脚
    • 使用短而宽的走线连接SW引脚和电感
    • 保持检测电阻(RCS)走线对称且远离噪声源
  2. ?热设计?:
    • PowerPAD必须通过多个过孔连接到PCB地平面
    • 建议使用2oz铜厚以提高散热能力
    • 最大结温150°C(需根据应用降额)
  3. ?EMI优化?:
    • 保持开关节点面积最小化
    • 使用中间层作为完整地平面
    • 敏感信号线(如CSP/CSN)采用差分走线
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