当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。 图 ZX

如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。
 

图 ZXSC310的典型应用电路

MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。

一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。

该电路对输入电压和串联白光LED的数量没有限制,为适用更高的输入电压,必须适当地调整C1,R2,VT1,C2,和VT1的值以适应输入电压的变化。对于更大数目的白光LED、最小输入电压必须大于串联白光LED的正向电压降。

通过采用降压模式的升压变换器方案,可以用一个低端N沟道MOSFET替代典型降压型变换器中常见的高端P沟道MOSFET。N沟道MOSFET器件的固有导通损耗比尺寸相同的P沟道MOSFET器件的导通损耗低3倍。当然,在典型的降压变换器电路中也可以使用N沟道MOSFET,但需要额外自举电路对它进行驱动。低端开关的峰值检测电流也可以地为参考。与高端电流检测相比,它可提高精度并减小噪声。

通过在间断工作模式下采用升压方法,控制回路可工作在电流模式下,并为变换器提供周期性控制,这使得该变换器从根本上保持了稳定。与电压模式的降压变换器相比,设计可以得到简化。

上述方案的另外一个特点是:因为当电感处于充电状态时电流流过白光LED,所以白光LED电流的峰值均将减小,这样在相同白光LED亮度下可将峰值电流设置得更小,从而进一步改善效率、可靠性及输人噪声性能。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在许多无线基站应用中,隔离电源转换器的电源是通过 -48 V 电源提供的。通信基站使用-48V电源很大部分有历史原因,历史上,通信行业设备一直使用-48V直流供电。-48V也就是正极接地。

关键字: GSM 电流 电压

实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。

关键字: 光耦 电压 纹波

开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。

关键字: 开关电源 假负载 电压

1200 V器件采用SMD-7封装,性能领先同类产品

关键字: SiC MOSFET 分立器件

与许多工程决策一样,选择使用什么电阻值是一种权衡。较高值的电阻器会产生较高的 IR 压降和其端子上的电压,从而简化电压检测并提高 SNR。

关键字: 电阻值 IR 压降 电压

新型驱动器可提供量身定制的导通和关断时序,将开关损耗降至最低,并增强dV/dt抗扰性能

关键字: 栅极驱动器 SiC MOSFET

电源波动:电源电压的微小变化都能引起输出电压的漂移。例如,当电源电压变化时,三极管的静态电流和集电极电阻上的压降都会发生变化,从而影响输出电压。

关键字: 零点漂移 电源波动 电压

电路功率元件由标准的boost电路组成,通过电压和电流的双重反馈,其中电压位于外环,而电流位于内环。因此,APFC在保证输出端恒定电压的同时,使得电流的波形为正弦波。

关键字: 电路 功率元件 电压

当电流增大时TL431-1的电位被太高,从而起到现在电流的功能,因为R3的存在对输出电压进行了补偿.所以基本上可以做到限流稳压功能为一体, 具有相对的成本优势。

关键字: TL431-1 电流 电压

罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)新推出的功率分析仪系列有三种型号,可满足测量直流和交流源的电压、电流、功率和总谐波失真的所有要求。

关键字: 功率分析仪 电压 总谐波失真
关闭
关闭