ZHCSL13B March 2020 – November 2020 TMP64-Q1
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熱折返是在有源控制電路中使用 TMP64-Q1 的輸出電壓的一種應(yīng)用。例如,熱折返可用于減少或折返驅(qū)動 LED 串的電流。在高溫下,由于環(huán)境條件和自發(fā)熱,LED 溫度將會升高。因此,在基于 LED 安全工作區(qū)域的特定溫度閾值下,必須降低驅(qū)動電流以冷卻 LED 并防止熱失控。當(dāng)輸出位于分壓器的較低位置時,TMP64-Q1 電壓輸出隨溫度升高而增加,并可提供用于使電流折返的響應(yīng)。通常,器件會將電流保持在指定水平,直到達(dá)到較高的溫度(稱為拐點(diǎn))為止,在該溫度下電流必須迅速降低才能繼續(xù)工作。為了更好地控制 TMP64-Q1 的溫度/電壓靈敏度,使用了軌到軌運(yùn)算放大器。在圖 9-6 所示的示例中,折返開始的溫度“拐點(diǎn)”由正輸入端的基準(zhǔn)電壓 (2.5V) 設(shè)置,而反饋電阻設(shè)置折返曲線的響應(yīng)。折返拐點(diǎn)可以基于分壓器的輸出和Equation5 中的相應(yīng)溫度(例如 110°C)進(jìn)行選擇。在帶有 RTMP64-Q1 的分壓器和運(yùn)算放大器的輸入之間使用了一個緩沖器,以防止 VTEMP 的加載和變化。
圖 9-6 使用 TMP64-Q1 分壓器和軌至軌運(yùn)算放大器的熱折返只要電壓輸出低于 VRef,運(yùn)算放大器就會保持高電平。當(dāng)溫度高于 110°C 時,輸出擺幅低至運(yùn)算放大器的 0V 電源軌。折返發(fā)生的速率取決于反饋網(wǎng)絡(luò) RFB 和 R1,后者會改變運(yùn)算放大器 G 的增益,如Equation6 所示。這反過來又控制了電路的電壓/溫度靈敏度。該電壓輸出被饋送到 LED 驅(qū)動器 IC 中,從而相應(yīng)地調(diào)節(jié)輸出電流。VOUT 是熱折返使用的最終輸出電壓,可通過Equation7 計算得出。在該示例中,拐點(diǎn)設(shè)置為 110°C,輸出電壓曲線如圖 9-7 所示。



圖 9-7 熱折返電壓輸出曲線