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[導讀]目前市場上流行的網易拍、家用小型數(shù)碼相機以及個人數(shù)字助理和手機上附設的數(shù)碼相機等外設,在拍攝時大多利用自然光自動測光拍攝。

目前市場上流行的網易拍、家用小型數(shù)碼相機以及個人數(shù)字助理和手機上附設的數(shù)碼相機等外設,在拍攝時大多利用自然光自動測光拍攝。這使得這些數(shù)碼照相和攝像機只有在白天或光線比較充裕的條件下才能進行拍攝。之所以出現(xiàn)這種情況,究其原因,不外乎兩條:一是附加閃光電路的成本問題,二是傳統(tǒng)閃光電路體積尺寸太大,幾乎無法嵌入網易拍和手機之中。為此,本文介紹一種用于手機拍攝的、微型、低成本的閃光燈電源電路。該電路的附加元器件材料成本不足30元,體積不足鈕扣般大小,很好地解決了上述數(shù)碼相機附加閃光燈電路的成本和體積問題。


主要特點

這種新型手機拍攝用閃光燈電源電路選用美國MAXIM公司最新推出的DC-DC電源轉換集成電路MAX1583來實現(xiàn)。這是MAXIM公司不久前剛剛推出的一種新器件,它能以很大的穩(wěn)定電流驅動5個串聯(lián)白色LED,因而可用在手機、PDA以及其它手持設備中照相機閃光燈的電源控制集成電路中。

MAX1583芯片內部集成有1MHz、24V的DC-DC升壓轉換器和高壓低壓差(LDO)電流調節(jié)器,工作電壓范圍為2.6V~5.5V。MAX1583具有關斷、攝像、預充電和閃光等4種工作模式,其中關斷模式下的最大耗散電流為0.5 A,攝像模式下的輸出電流通過編程最高可達100mA,預充電模式可在LED關閉后再次將充電電容的電壓充至24V,閃光模式主要用于曝光時閃光燈的開啟,閃光電流則可通過編程來實現(xiàn)(最高可達300mA)。MAX1583的這些工作模式均可通過芯片上的兩個邏輯輸入端來進行選擇。此外,MAX1583還具有過電壓和過熱關斷保護功能。

MAX1583采用小型10引腳TDFN封裝形式(芯片尺寸僅3mm 3mm),工作溫度范圍為 40 C ~ +85 C。MAX1583的輸入電流可在設計時將其設置為三個不同的值,分別為MAX1583X (1A)、 MAX1583Y (500mA)和MAX1583Z(250mA)。MAX1583的主要特點如下:

(1)支持5只LED的開通或閃光操作

(2)具有閃光(300mA)、預充電、攝像(100mA)和關斷(此時靜態(tài)電流僅0.01 A)四種操作模式

(3)有三種電流限制可選,分別為:1A(MAX1583X)、500mA(MAX1583Y)和250mA(MAX1583Z)

(4)外部電路十分簡單

(5)具有2.6V~5.5V的寬輸入電壓范圍

(6)帶有24V輸出過電壓保護功能

(7)攝像模式時,其功率轉換效率可高達80%

(8)片內帶有關斷保護功能


功能結構

MAX1583采用10引腳TDFN封裝的引腳排列圖如圖1所示。各引腳的主要功能如下:

1腳(Ground), 接地端,設計時通常將該段連接到芯片表面各引腳中間的裸露部分。

2腳(IN),電源電壓輸入腳,輸入電壓范圍為2.6V~5.5V,設計時,應在該引腳和接地端子間連接一個4.7 F的陶瓷電容以進行旁路。

3腳(MOV),攝像模式電流設置輸入,在MOV和接地端連接一個電阻可對設想模式時的LED電流進行設置,具體方法是:

RMOV=60/ILED

但應注意,設計時,RMOV應大于600K 。

4腳(STB),閃光模式時的操作電流設置輸入引腳,在STB腳和接地端連接一個電阻可設置閃光模式時的LED電流,具體方法是:
RSTB=600/ILED
設計時,RSTB 一般應大于2K 。

5腳(POK),電源好輸出引腳。在預充電模式,該腳下拉到地電平;而當VOUT電壓達到24V時,該引腳變?yōu)楦咦杩範顟B(tài)。

6、7腳(EN1,EN2),操作模式設定使能引腳,這兩個引腳的邏輯狀態(tài)可用于設置MAX1583的操作模式,具體設置方法如表1所列。


圖1 MAX1583的引腳排列

表1:MAX1583的操作模式設定方法

8腳(OUT),輸出電壓檢測引腳,一旦電路中的輸出電壓VOUT高于24V,MAX1583中的轉換電路馬上停止工作;而當VOUT電壓將至23.5V,轉換電路將隨之啟動。

9腳(LED),LED開關輸入,設計時,可將該段接至串聯(lián)LED的負極,并在攝像模式時將該端電壓調節(jié)到0.6V。實際上,在關斷模式和預充電模式,該段呈現(xiàn)高阻抗。

10腳(LX),電感連接端,該端內部與片內功率MOSFET的漏極相連,外部則與一個電感器相連。在電路關斷期間,LX腳為高阻態(tài)。
另外,在MAX1583芯片引腳表面一側的中間,還設計了一片裸漏的部分,該部分通常與電路的接地端相連。

MAX1583芯片內部含有轉換控制、電路調節(jié)、使能解碼、電壓參考、過熱保護以及電源準備好等電路,同時含有限流比較器、電源準備好比較器、攝像模式反饋比較器等。圖2所示是MAX1583的內部結構原理圖。


手機拍攝用閃光燈電路電路設計

用MAX1583的手機拍攝閃光燈電源電路如圖3所示。由圖可見,該閃光燈電路十分簡單,它只需要幾個電容和電阻,以及一個電感、一個肖特基二極管便可驅動白色LED。下面對該電路的設計過程作一簡要說明。


圖3 基于MAX1583的閃光燈電源電路

LED電流的調整

圖3電路在閃光和攝像模式時的LED電流可通過外部電阻來進行調節(jié)。

在閃光模式,LED電流的大小由位于STB和GND之間的電阻RSTB來設置。在該模式,芯片STB端的電壓VSTB應調至0.6V,此時,LED中流過的電流與STB腳電流的增益比理論上可以達到1000。而實際上,通過RSTB設置LED電流的大小由下式給出比較合適:

RSTB=600/ILED(DESIRED)

而在攝像模式,LED電流的大小則由位于MOV和GND之間的電阻RMOV來決定。該模式時,芯片MOV端的電壓VMOV亦應調至0.6V,但其LED電流與MOV腳電流的理論增益則為100,通過RMOV設置LED電流的實際計算公式應為:

RMOV=60/ ILED(DESIRED)

充電電容器及電流限制

在閃光模式,MAX1583中的電流必須經過快速轉換器處理才能獲取所需的LED閃光電流。但MAX1583有250mA、500mA及1A等三個出廠預設電流限制。因此,電路在工作時,一旦LED電流高于芯片的電流門限值,MAX1583內部的MOSFET將在極短時間內關斷以使輸出電流下降,從而完成一次閃光操作。實際上,設計時可通過OUT和GND 之間的充電電容來獲得更大的LED電流,該充電電容器的電容值可由下式計算:

CRES=(ILED IBOOST)tSTROBE /(24V-nVF)

式中, ILED是所需的LED閃光電流,IBOOST是轉換控制器的最大電流,tSTROBE是閃光持續(xù)的時間,n是電路中串聯(lián)的白色LED個數(shù),VF是LED的正向壓降。

假如圖3電路中MAX1583的最小輸入電壓為3.2V,所需的LED閃光電流為100mA, MAX1583的轉換控制電流設定為75mA,兩個串連在一起的LED的正向電壓為4V,希望閃光持續(xù)的時間為30ms,那么,充電電容CRES則可由下式決定:

CRES=(100mA 75mA) 30mA/[24V-(2 4V)]=47 F

輸入電容選擇

電路中的陶瓷電容C1主要用于輸入旁路,該電容應盡量靠近芯片。值得注意的是:不同芯片所用的輸入旁路電容器的電容值有所不同,MAX1583X所需的旁路電容值為22 F, MAX1583Y所需的旁路電容值為10 F,而MAX1583Z則只需4 F就可以了。

輸出電容選擇

閃光模式時所需的輸出電容的容量應由所需的LED電流及脈沖周期來決定。需注意的是:輸出電容的耐壓必須大于25V。另外,設計時還應在整個串聯(lián)LED的兩端跨接一個0.1 F/25V的儲能電容器。

電感的選擇

電路中的電感選擇范圍一般為4.7 H~47 H。當輸入電壓接近5V時,使用較大的電感會取得更好的效果。設計時,為了保證其中心飽和度,應確保電感的額定飽和電流不小于MAX1583的限制電流(250mA,500mA,1A)。

肖特基二極管的選擇

在電路中MAX1583的LX端外接一個高速整流二極管D1能夠達到更好的效果。最好采用快恢復和前向壓降較小的二極管。同時應確保二極管的平均電流和峰值電流分別高于MAX1583的平均輸出電流和限制電流(250mA,500mA,1A)。另外,二極管的反向擊穿電壓也必須高于電路的輸出電壓VOUT。

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