当前位置:首页 > 显示光电 > 电源-LED驱动
[导读]大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的过温监测与过温保护电路设计是十分必要的。

0 引 言

LED照明灯具具有节能省电、高效、环保、寿命长等优点,LED 照明灯具将逐渐取代白炽灯及荧光灯。若LED照明灯具走向全世界,其必将成为一个海量的产品。显然,不断地提高LED的输入功率与发光效率是实现其成为通用照明方式的必由之路。

对于LED灯特别是大功率LED路灯,如果热设计做得不好,LED结点温度高,就会造成可逆性光衰和不可恢复的永久性光衰,影响LED灯具的性能和寿命。为了增加LED灯具可靠性,驱动电源的性能及可靠性有待提高。大量实践表明,LED不能加大输入功率的基本原因,是由于LED在工作过程中会放出大量的热,使管芯结温迅速上升,输入功率越高,发热效应越大。温度的升高将导致器件性能的变化与衰减,甚至失效。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。

1 LED过温保护电路原理

1.1 集成电路

MBI1801是立即开关的驱动IC,也是专为高功率LED设计的驱动IC.MBI1801提供了一个恒电流输出通道及高输出电流能力,可通过一外接电阻(Rext)设定MBI1801电流,电流输出范围从50 mA~1 200 mA,用以控制LED的发光亮度,此外亦可通过输入PWM 讯号控制LED明亮度。为确保应用产品的可靠度,MBI1801内建温度感应器与过热保护(TP,Thermal Protection)功能。温度感应器可侦测MBI1801的温度状态;当MBI1801温度超过165℃时,过热保护功能会关闭电流,防止驱动器的温度过高。MBI1801已在TO-265封装体上增加散热能力,以达到安全处理高输出电流。

芯片特点:恒流输出值不受输出端负载电压影响;大恒流输出范围值:1.2 A;利用一个外接电阻,可调整电流输出值;内建过热保护装置;操作电压:5 V;“无铅环保”包装,加置散热片。

产品应用:高亮度LED照明;红外线LED 摄影机。

1.2 电路工作原理

图1为MBI1801搭配LED过温保护电路。

 

 

MBI1801 需要外设一个电阻(REXT)以确定LED预设电流,MBI1801所要使用的电阻此处用一个电位器POT1来替代,该电位器的标称值计算方法为:

 

 

在一些常见的设计中REXT常用两个电阻串联进行分压,从而得到过温保护线路中的U1.此时的U1是一个定值,一旦确定R2的阻值,过温保护电路只能设定一个过温保护点,为了提高电路对外界环境的适应能力,可以将过温保护点设置成可调节的温度,于是此处选用一个电位器代替两个串联的电阻。

负温度系数传感器RT可接到LED 板上感测LED的温度。当LED的温度升高时,热敏电阻的阻值会随之降低,此时U2电压也会随之升高。当U2电压超过U1的电压值时,二极管VD2导通,U1的电位会被拉高,此时的LED电流计算公式为:

 

 

在式(1)、(2)、(3)中,UVD2为正向电压,ILED为LED电流,UR-EXT为MBI1801 R-EXT 引脚的电压。

LED电流会开始下降直到温度平衡,反之亦然。

U1的电压可以通过电位器设定,该电压一旦确定,线路的启动电压也随之而确定。

二极管VD2的作用在于当U2

2 设计过程

2.1 定义负温度系数热敏电阻阻值变化曲线

负温度系数热敏电阻简称为NTC.使用温度范围:-40 ℃ ~125 ℃。电阻值随温度升高而变小。

100 kΩ负温度系数热敏电阻值对温度的变化曲线如图2所示。

2.2 确定电位器POT1

LED选用4串4并的连接方式,其输入电压为13.5 V,LED的电流为1.2 A.由于MBI801 R-EXT引脚的电压UR-EXT等于1.251 V,因此MBI801所使用的电位器为

 

 

所以此处选择1 kΩ的电位器。[!--empirenews.page--]

 

 

2.3 确定电阻R2

在确定R2之前,必须先确定一个过温度电路中的电压U1,可调整电位器使其电压值为1.025 V.假如过温度保护点的温度为85℃,当温度超过85℃时,LED过温保护电路开始工作,LED电流开始下降。从图2负温度系数电阻阻值对温度的变化曲线上,可以找到温度为85℃ 时对应的热敏电阻的阻值为7.92 kΩ。U2=U1,可得R2的阻值为:

 

 

可以选择R2=2 kΩ。

同理,在R2的阻值确定以后,由公式(4)可以得出过温保护电路中U1的公式:

 

 

当LED工作的环境温度发生变化时,如环境温度较高,此时需要降低过温保护点的温度,可以通过调整电位器的电压来实现。如将过温保护电路的保护点温度降低到80℃,此时在负温度系数电阻阻值对温度的变化曲线上对应的热敏电阻的阻值为10 kΩ,可将其阻值代入公式计算出U1的电压为:

 

 

通过调节电位器使其电压值为0.85 V即可。

3 测试结果

LED选用4串4并的连接方式,其输入电压为13.5 V,将过温保护电路的保护点温度选择到80℃,电位器POT1=1 kΩ,并调整电位器中间抽头电压为U1=0.85 V,没有加过温保护线路前LED的温度变化见表1.

MBI1801搭配LED过温保护线路以后LED电路板的温度变化如表2所示。过温保护线路元件数据如下:LED选用4串4并的连接方式,其输入电压为13.5 V,UDD =5.1 V,R2 =2 kΩ,电位器POT1=10 kΩ。二极管VD2为SCD32.

 

 

从表2可以看出在过温保护点80℃之前,LED电流基本维持一定,当LED电路板温度超过80℃后,电流开始下降,20 min后,LED电路板温度达到平衡状态,温度几乎不再上升。

特别注意:过温度保护线路的保护点不能设在正常工作时的温度点以内,否则保护线路会提早启动并影响LED的亮度。建议将保护点设在比正常工作温度高10℃,以免误动作发生。

4 总 结

本文所设计过温保护电路具有结构简单、工作可靠等优点,且可以针对不同的环境温度设定过温保护点,在达到降低光衰目的同时,提高了电路对环境的适应能力。

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

舍弗勒以"专注驱动技术的科技公司"为主题亮相IAA MOBILITY 2025(B3馆B40展台) 合并纬湃科技后首次亮相IAA MOBILITY,展示拓展后的汽车产品组合 凭借在软件、...

关键字: 电气 软件 驱动技术 BSP

香港2025年 9月12日 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 ("网龙"或"本公司",香港交易所股票代码:777)欣然宣布,其子公司My...

关键字: AI 远程控制 控制技术 BSP

深圳2025年9月11日 /美通社/ -- 2025 年 9 月 10 日,第 26 届中国国际光电博览会(简称 "CIOE 中国光博会")在深圳盛大开幕。本届展会吸引力再创新高,全球超3800家优质...

关键字: 自动化 光电 CIO BSP

天津2025年9月11日 /美通社/ -- 国际能源署(IEA)数据显示,2024 年全球数据中心电力消耗达 415 太瓦时,占全球总用电量的 1.5%,预计到 2030 年,这一数字将飙升至 945 太瓦时,近乎翻番,...

关键字: 模型 AI 数据中心 BSP

北京2025年9月11日 /美通社/ -- 国际9月11日上午,2025年中国国际服务贸易交易会(以下简称"服贸会")—体育赛事经济高质量发展大会现场,北京经济技术开发区工委委员、管委会副主...

关键字: 5G BSP GROUP MOTOR

柏林2025年9月9日 /美通社/ -- 2025年9月5日,纳斯达克上市公司优克联集团(NASDAQ: UCL)旗下全球互联品牌GlocalMe,正式亮相柏林国际消费电子展(IFA 2025),重磅推出融合企...

关键字: LOCAL LM BSP 移动网络

深圳2025年9月9日 /美通社/ -- PART 01活动背景 当技术的锋芒刺穿行业壁垒,万物互联的生态正重塑产业疆域。2025年,物联网产业迈入 "破界创造"与"共生进化" 的裂变时代——AI大模型消融感知边界,...

关键字: BSP 模型 微信 AIOT

"出海无界 商机无限"助力企业构建全球竞争力 深圳2025年9月9日 /美通社/ -- 2025年8月28日, 由领先商业管理媒体世界经理人携手环球资源联合主办、深圳•前海出海e站通协办的...

关键字: 解码 供应链 AI BSP

柏林2025年9月9日 /美通社/ -- 柏林当地时间9月6日,在2025德国柏林国际电子消费品展览会(International Funkausstellung...

关键字: 扫地机器人 耳机 PEN BSP

武汉2025年9月9日 /美通社/ -- 7月24日,2025慧聪跨业品牌巡展——湖北•武汉站在武汉中南花园酒店隆重举办!本次巡展由慧聪安防网、慧聪物联网、慧聪音响灯光网、慧聪LED屏网、慧聪教育网联合主办,吸引了安防、...

关键字: AI 希捷 BSP 平板
关闭