当前位置:首页 > 显示光电 > 电源-LED驱动
[导读]1 引 言LED(Light Emitting Diode)照明作为一种节能高效、绿色环保的照明技术,在室内外照明、交通信号灯、汽车照明、背光显示等领域[1]的应用日益广泛。因此,研究高效能的

1 引 言

LED(Light Emitting Diode)照明作为一种节能高效、绿色环保的照明技术,在室内外照明、交通信号灯、汽车照明、背光显示等领域[1]的应用日益广泛。因此,研究高效能的LED驱动技术具有深远的经济价值与社会意义。

由于LED需要恒流源供电,市电需要经过一个驱动器将高压交流电转换为低压恒流源供LED使用。近年来,各大芯片厂商陆续推出用于LED驱动的反激式拓扑的原边控制(Primary Side Regulation,PSR)芯片,省去了变压器副边用于反馈的光耦,体积缩小,成本降低[2],从而使得反激式电路在LED驱动领域的应用范围大大增加。

文献[3]介绍了一种传统的原边控制反激式LED恒流驱动器,其中变压器具有三个绕组,分别为原边绕组、副边绕组和辅助绕组。辅助绕组用于将变压器退磁信号反馈给芯片,实现恒流控制。本文提出一种特殊的恒流控制方式,从而无需辅助绕组的反馈作用,进一步缩小了系统体积,降低了整个驱动器的成本。

文章第2节主要介绍无辅助绕组的原边控制LED恒流驱动电路的整体结构

2 LED恒流驱动电路的整体结构与恒流原理

2.1 整体结构

本文介绍的LED恒流驱动电路的整体结构如图1所示。输入电容C1对外部输入电压进行滤波,同时也起到降低EMI的作用。系统输入电压通过启动电阻R1和储能电容C2给VCC供电。由于整个电路的工作电压极低,所以无需辅助绕组的额外供电。15V的LDMOS对650V的VDMOS进行源极驱动,两个开关管同步开启和关断。开关管开启后,采样电阻Rcs采样原边绕组电流,当其两端电压达到检测阈值时,CS信号将开关管关闭。

根据楞次定律,Np和Ns上的电压反向,续流二极管D5正向导通,原边储存的能量传递给副边,通过副边向输出电容C3充电,向负载LEDs提供能量。当副边绕组电流降到0后,OUT引脚出现谐振,通过零电流检测比较器ZCD将功率开关管再次开启。由于电路设计在DCM模式,所以电流降到0后还有一段死区时间,负载靠输出电容上的储能工作。

图1 LED恒流驱动电路的整体结构

 

 

2.2 恒流原理

输出电流与副边电感电流有直接关系,是副边电感电流的平均值:

 

 

(1)

其中RCS为采样电阻阻值,Vref为内部基准电压,NP为原边匝数,NS为副边匝数,Tdemag为副边退磁时间,T为功率管开关周期。从式(1)中可以看出,如果外围确定,则RCS、NP、NS都确定,本设计通过恒流控制模块,保证Tdemag/T=1/2,从而实现输出恒流。

恒流控制模块原理图如图2所示。CS比较的输出高电平控制电容C的放电,ZCD比较器的输出高电平控制电容C的充电,电流源与电流沉保证电容C的充放电斜率相等。当电容上的电压达到Vref2时,功率开关管开启,当采样电阻RCS上的电压达到Vref时,功率开关管关闭。图3为电容C上的电压波形,可以看出Tdemag=Ton+Tdead,从而实现Tdemag/T=1/2。[!--empirenews.page--]

 

 

根据前面描述的控制方法,设计了LED恒流驱动电路。下面给出LED恒流驱动电路的测试结果,主要考察不同输入和输出条件下,其恒流精度和转换效率。

以3W的应用为例,具体应用图见图4,其测试结果见表1和表2。可以看出,恒流精度小于5%,转换效率不低于70%,基本达到设计要求。

 

 

 

 

4 结 论

设计了一款无辅助绕组的原边控制反激式LED恒流驱动器。介绍了整体结构和特殊的恒流控制方式,无需变压器辅助绕组的反馈和供电,降低了外围电路的复杂程度,缩小了系统的体积,节省了整个驱动器的成本。在全电压工作范围内,满足线性调整率小于5%的恒流精度要求,满足负载调整率小于5%的恒流精度要求。该LED恒流驱动器应用于交流输入、小功率隔离型LED照明。

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

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: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下: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 隧道灯 驱动电源
关闭