当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]LED驱动电源选配方法LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源

LED驱动电源选配方法

LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。

而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大,此时功率剧增,意外由此发生。

实践证明,在电路中,加入各种电压抑制型元件,如TVR,TVS,各种防**,效果并不很明显,该损坏时还是会损坏,LED驱动电源的可靠性始终做不到其它电源那么好,这是客观存在的事实。尽管很多人都说自己做的LED电源如何没有问题,实际不过是苍白无力的自我安慰,因为他没有解决根本上的问题。

可靠性与效率,是相互制约的,高效率的电源,可靠性必然降低,提高可靠性,必须要牺牲电源效率。因为要降低输入电压对输出电压的影响,电能量就必须要经过多层转换。举一个简单的例子,通常BUCK电路的可靠性并不太高,但BUCK-BOOST电路,可靠性要比BUCK好,这是经过实践检验了的。因为懂得电源原理的人都知道,BUCK电路在开关管开通时,LED负载和电感是串在300V高压中的,此时LED是通过300V直接供电,而BUCK-BOOST电路此时是单独给电感蓄冲能量,在关断期间,BUCK电路是电感再给负载续流,而BUCK-BOOST电路是关断时,电感将能量再传导给LED负载。两者不同在于,BUCK电路有一段时间,是直接用300V供电,而后者是先存入电感,然后再从电感中将能量传递出来给LED负载,故后者可靠性高,因为其经过的转过途径长。传递的途径长,也就会使效率降低,一般BUCK-BOOST电路的效率比BUCK电路低2-5个百分点。

故现在的LED驱动电源,一般是隔离的可靠性优于非隔离的,低压的可靠性优于高压的,它都是在这种规律的制约下,即提高了效率,牺牲了可靠性,提升可靠性,就要降低效率。

其实问题都是由LED的负载特性引起的,根本的方法就是改善LED灯串的负载特性,但改善负载特性的方法依然是牺牲效率为手段。最简单的改善负载特性的方法就是在LED灯串中串入电阻,电阻串的越大,负载特性就越稳定。当然这是要降低效率的。还有一个好的办法,就是加入线性恒压器,使用三极管,做调整管,三极管就相当于一只可变的电阻器,这样的话,可靠性应该更高(本人理论上得出,实践经验暂时还没有)。故基本可以论断,最可靠的LED驱动方法其实还是:普通恒压电源加线性恒流器,当然效率是不会太高。效率一高,可靠性就下来了。

呵呵,研究来,研究去,最终又回到了原点。其实最好的方法,往往是最平常的方法。世界真奇妙。

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( 邮箱:macysun@21ic.com )。
换一批
延伸阅读

在电路学习和实际应用中,我们常常会接触到“交流电阻”“直流电容”这类带有明确工况区分的元件,却从未见过“交流电感”或“直流电感”的标注,甚至在专业的电子元器件手册中,也只有电感量、额定电流、寄生参数等规格,没有按交直流划...

关键字: 交流电阻 直流电容 电感

在半导体激光器驱动电路中,电感作为核心储能、滤波元件,承担着稳定电流、抑制纹波的关键作用,其工作状态直接影响驱动电路的稳定性和激光器的使用寿命。但实际应用中,电感烫手现象频发,不仅会加速电感自身老化、损坏,还可能导致周边...

关键字: 半导体激光器 驱动电路 电感

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED驱动电源

电感作为电子电路中的核心元件,其性能与磁芯材料密不可分。磁芯材料不仅决定了电感的基本特性,还直接影响着电路的效率、稳定性和可靠性。

关键字: 电感 磁通

在电子设备中,电源管理是确保系统稳定运行的核心环节。DC-DC升压转换器作为关键组件,能够将低电压直流电转换为高电压直流电,广泛应用于电池供电设备、便携式电子产品及工业控制系统。电感式DC-DC升压器凭借其高效率、小体积...

关键字: 升压器 电感

电感作为电子元件家族中的重要成员,其核心作用源于电磁感应原理。当电流通过导线时,导线周围会产生磁场;若将导线绕成线圈,磁场会在线圈内部集中并增强。这种特性使得电感在电路中扮演着多重关键角色,从基础滤波到复杂能量转换,无处...

关键字: 电感 滤波

在电子设备高频化、集成化趋势下,电磁兼容(EMC)与电磁干扰(EMI)问题愈发突出,直接影响设备稳定性与合规性。共模电感与差模电感作为EMI滤波的核心元件,分别针对不同类型干扰发挥抑制作用,其科学选型是保障电路电磁性能的...

关键字: 电磁兼容 电感 滤波

在电子电路系统中,电感和电容作为核心无源元件,其属性判定直接影响电路分析的准确性与复杂度。不少初学者会困惑:电感和电容究竟属于线性元件还是非线性元件?要解答这一问题,需先明确线性与非线性元件的核心定义,再结合电感、电容的...

关键字: 电感 电容 无源元件

在PCB设计的电源系统与信号完整性优化中,滤波是核心环节之一,其目的是抑制电磁干扰(EMI)、稳定电压信号、提升系统可靠性。电感作为滤波电路的关键元件,凭借其“通直流、阻交流”的特性,在低频滤波场景中应用广泛。但实际设计...

关键字: 电磁干扰 滤波 电感

在电子工程领域,PCB布局是决定产品性能与可靠性的关键环节。然而,许多设计者常因忽视细节而陷入陷阱,导致调试困难、性能下降甚至整板报废。

关键字: PCB 电感
关闭