适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性LED驱动器参考设计
该参考设计提供受保护、高效(余量控制)、高电流(高达 1.5 A)、线性(准确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可实现外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数都与模拟前端设备集成,并以 100 mA 的典型值工作。需要更高的电流驱动来覆盖广泛的人类和兽医生理学。该设计可实现自校准,并使用查找表进行余量控制,以最佳方式驱动 LED,从而使控制元件的功耗降至最低。该设计的输入电压范围为 1.8V 至 4.2V,LED 电流高达 1.5A。 特性 通过提供余量控制来优化驱动 LED,从而提高效率: - 内置自校准和查找表,用于净空控制 动态调整 LED 电源电压,以在编程电流水平下实现最佳效率 通过使用电子保险丝断开电源来进行故障诊断(LED 开路、LED 短路、LED 断开)和保护机制 1.8V 至 5.5V 的宽工作输入范围,支持所有电池类型输入 LED 电流的可编程范围选择(从 100 mA 到 1.5 A) 与用于驱动 LED 的 AFE44xx 系列 EVM(使用 AFE4403 EVM 测试)兼容 使用 MSP430G2553 LaunchPad™ 和两个板载 LED(绿色和红色)进行测试  
标签
SpO2
医疗应用
线性 LED 驱动
自校准
余量控制
LED驱动器
Texas Instruments Incorporated
更新2023-12-27
131

内容介绍

该参考设计提供受保护、高效(余量控制)、高电流(高达 1.5 A)、线性(准确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可实现外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数都与模拟前端设备集成,并以 100 mA 的典型值工作。需要更高的电流驱动来覆盖广泛的人类和兽医生理学。该设计可实现自校准,并使用查找表进行余量控制,以最佳方式驱动 LED,从而使控制元件的功耗降至最低。该设计的输入电压范围为 1.8V 至 4.2V,LED 电流高达 1.5A。

特性
  • 通过提供余量控制来优化驱动 LED,从而提高效率:
  • - 内置自校准和查找表,用于净空控制
  • 动态调整 LED 电源电压,以在编程电流水平下实现最佳效率
  • 通过使用电子保险丝断开电源来进行故障诊断(LED 开路、LED 短路、LED 断开)和保护机制
  • 1.8V 至 5.5V 的宽工作输入范围,支持所有电池类型输入
  • LED 电流的可编程范围选择(从 100 mA 到 1.5 A)
  • 与用于驱动 LED 的 AFE44xx 系列 EVM(使用 AFE4403 EVM 测试)兼容
  • 使用 MSP430G2553 LaunchPad™ 和两个板载 LED(绿色和红色)进行测试

 

软硬件
元器件
OPA365AIDBVR
2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器
OPA333AIDBVR
微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
TMUX1119DCKR
3pA 导通状态泄漏电流、5V、2:1 (SPDT)、单通道精密多路复用器
TPS259571DSGR
采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝
TLV7021DCKR
具有漏极开路输出的低功耗小型比较器
TPS63802DLAR
采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器
BC857C
PNP型,45V,0.1A,SOT23封装
CSD13306W
采用 1mm x 1.5mm WLP 封装的单路、10.2mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
CSD13202Q2
采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
附件下载
Assembly drawing-TIDRZ91.pdf
Bill of materials (BOM)-TIDRZ90.pdf
Design Guide-ZHCU645.pdf
Gerber file-TIDCFC6.zip
PCB layout-TIDRZ92.pdf
Schematic-TIDRZ89.pdf
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