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[导读]本LED驱动电路是由RT8458驱动芯片设计的,输入为90-264VAC的工频电源。输出为输出电流为恒定:200mA(可调)。相应的电压变化范围为:24-42V.主电路结构:Buck变换器; 输入为:90-264VAC的工频电源; 输出为:输出

LED驱动电路是由RT8458驱动芯片设计的,输入为90-264VAC的工频电源。输出为输出电流为恒定:200mA(可调)。相应的电压变化范围为:24-42V.

主电路结构:Buck变换器;
输入为:90-264VAC的工频电源
输出为:输出电流为恒定:200mA(可调)。相应的电压变化范围为:24-42V;
输入功率因数大于0.9,输出效率 90%左右;
开关频率46kHz;

电路分析:


1 U2是一个整流装置。U2的输入为交流工频电,输出为直流,同时U2应当提供一定的功率因数校正功能。使得该LED驱动器的输入功率因数在0.9以上。[!--empirenews.page--]

2 主电路是一个BUCK型DC/DC变换器。Q1为开关管,L3和C4为LC滤波器,D1为buck电路的续流二极管。ZD3为稳压管,保护输出电压不大于54V。

3 为了实现输出电流恒定,必须采用电流采样。图中R7即为采样电阻,470mohm。R7作用是将电流量转换成电压量。这里注意,RT8458芯片的地,是和MOSFET的源极共在一起的,这样做的目的是方便驱动MOSFET,不需要再加隔离。而buck主电路的地和8458的地是不一致的,原因就在于此。

4 RT8458芯片的供电端VCC。当电路刚开始启动,输出电压还未建立。此时RT8458芯片的供电由R1、R2电路提供,此时功率很小,所以R1和R2只充当提供启动电压的作用。当输出电压建立,输出电压通过D2、ZD2和R3给VCC供电。D2是为了防止电压反偏,ZD2是提供一个12V的压降,R3作为限流电阻。通过D2、ZD2和R3给VCC供电,好处就是可以降低损耗。因为输出电压和VCC电压 比较接近,而U2的输出电压和VCC电压很差很多,那么RT8458芯片需要同样多的功率,当然是电压等级比较接近的DC/DC变换方式效率高了。

5 控制回路

RT8458内部的控制示意图如上图。SENSE提供输出电流的采样电压,ACTL提供基准电压。两者作比较,通过运放进入触发器。其中,VC端即为补偿端。在图1中的,可可以看出。R4、C5、C8即构成了我们常见的PI控制。如果要调节输出电流的性能,则调节R4、C5、C8即可。

6 给出图1电路的测试结果:

 

  60 Hz                  
  Vac [V] Pin [watt] Vout [V] Iout [mA] Pout [Watt] Efficiency [%] PFC      
12 pcs
LEDs
264 7.78 36.4 184 6.6976 86.09% 0.9231   line regulation: 7.65%
240 7.88 36.4 188 6.8432 86.84% 0.9479      
220 7.88 36.45 192 6.9984 88.81% 0.9647      
200 8.07 36.47 194 7.07518 87.67% 0.9791      
190 8.11 36.47 196 7.14812 88.14% 0.9845      
130 7.63 36.4 190 6.916 90.64% 0.9939      
110 7.27 36.28 181 6.56668 90.33% 0.9914      
90 7.6 36.45 190 6.9255 91.13% 0.9050      
8 pcs
LEDs
264 5.5 24.32 185 4.4992 81.80% 0.9283   line regulation: 6.09%
240 5.56 24.36 189 4.60404 82.81% 0.9512      
220 5.7 24.41 192 4.68672 82.22% 0.9675      
200 5.75 24.46 196 4.79416 83.38% 0.9800      
190 5.77 24.49 197 4.82453 83.61% 0.9851      
130 5.5 24.51 195 4.77945 86.90% 0.9930      
110 5.31 24.53 190 4.6607 87.77% 0.9900      
90 5.33 24.65 191 4.70815 88.33% 0.9343

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