当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]许多国家正在积极发展LED照明技术。高亮度LED要达到长寿命,并且要尽量小的光衰,温度的控制是关键,因此与其他光源相比,LED灯都需要一块比较大的散热器。为了获得理想的散热效果,将LED与散热器直接接触可以获得最

许多国家正在积极发展LED照明技术。高亮度LED要达到长寿命,并且要尽量小的光衰,温度的控制是关键,因此与其他光源相比,LED灯都需要一块比较大的散热器。为了获得理想的散热效果,将LED与散热器直接接触可以获得最小的热阻,将散热器暴露在空气中是一种简单有效的设计方法,但却带来了安全隐患,不过如果采用隔离的LED驱动器方案将解决此问题。在保证一定温度条件下,LED寿命可以轻松超过20000小时,因此驱动器的寿命将成为整个灯具长寿命的关键因素。

  众所周知,电解电容是影响开关电源寿命的重要元件,限于电解电容的结构,很难匹配LED的长寿命要求,因此有必要开发一种无电解电容的驱动器。此外根据能源之星于2008年11月发布的固态照明灯具计划标准1.1版,其中对LED驱动器的PF值提出了要求,即民用灯具大于等于0.7,商用大于等于0.9。

  本设计使用ST的新VIPer系列控制器VIPer17H,对标准应用电路进行一些修改后开发出一款3.6W无电解电容LED驱动器。输入为100~240Vac/ 50~60Hz ,输出为10V/360mA(平均值),电路图如图1。

  VIPer17是意法半导体(ST)新一代单片集成控制器,采用了BCD6和SuperMESH制程(图2),拥有更低的待机功耗,开关部分是一颗耐压800V的MOSFET,加上完备的保护功能,包括OVP、OCP、OTP、SCP、Brownout等,可以使设计拥有更多的安全裕量。

  在此芯片的7个引脚中,CONT脚比较特殊,具有两个功能,见图3:

  1. 设定允许流过MOSFET的最大电流值Idlim;

  2. 设定过压保护点。

  此3.6W无电解电容设计即是利用该引脚改变Idlim值来实现,根据芯片工作原理,当CONT引脚外接一颗电阻Rlim到GND时,在一定区间内,随着电阻值变小, MOSFET的限流点也会相应的变小,对应关系见图4。从本质上看,随着Rlim的变小,是改变了流出CONT引脚的电流值,从而改变内部的限流点。因此,如果再通过电阻连接CONT引脚与输入整流桥的输出端(如图1的R11,R12),那么流出CONT引脚的电流将会跟随输入电压变化,进而改变限流值,输入升高,则限流点变大,反之亦然。通过这一步的变化,我们可以看到,流过开关管的电流值在一定程度上跟随输入电压变化,输入特性类似于PFC电路,因此可以采用PFC的电路结构,一个小容值的输入电容(一般为薄膜电容)。此设计采用的是一个0.1mF的薄膜电容,同时控制回路也类似于PFC电路的设置,非常低的回路增益穿越频率,这样可以获得相对高的PF值和稳定性。此时输入端的电解电容已经去掉。在满足EMC要求的前提下,此电容的取值可以尽量小些,这样可以获得较高的PF值。

[!--empirenews.page--]
随着技术的不断进步,陶瓷电容正在越来越多地进入中低压电解电容和钽电容的应用领域,陶瓷电容具有更低的ESR以及非常长的寿命,这两点优势很适合LED驱动器,此设计中,次级采用5颗10mF/16V的陶瓷电容作为滤波电容。同时初级的VCC供电电路也采用了陶瓷电容,不过因为供电电流很小,电容的自身发热少,寿命的降低不如主电路滤波电容显著,为了降低成本也可以使用电解电容。

  到此,一款无电解电容LED驱动器设计完毕,测试结果见图5。从实际可知,由于输出的电容的低容量以及类似PFC的控制回路设置,输出电流的工频纹波很大,甚至会到零,不过此频率为100Hz,人眼是看不到闪烁的;需要指出的是为了维持在一个工频周期内输出平均电流的恒定,电流的峰值是输出平均值的1.7倍,而灯具设计时是按平均电流来选择LED灯,因此峰值电流将对LED造成冲击, 不过大多数LED可以承受这样的冲击,只要限制在一定范围内,比如SHARP的LED在此条件下,可以耐受额定值3倍的电流。除此之外,另一个难点在于滤除差模传导噪声,由于采用了小容值的输入滤波电容,以及类似PFC的工作方式,使差模传导噪声高于普通的反激变换器,因此在图1中,为了满足EMI要求,增加了X电容和差模电感,由此带来了体积的增大和成本的上升。不过为了获得与LED灯匹配的长寿命,同时满足相关的标准,此方案提供了一个新的选择。

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

在电子电路中,电解电容的纹波电流承受能力直接影响其使用寿命和电路稳定性。准确测试纹波电流不仅能验证电容性能是否达标,也是电路设计可靠性验证的关键环节。以下从测试原理、设备准备、操作步骤到数据解读,全面介绍电解电容纹波电流...

关键字: 电解电容 纹波电流 电路设计

在电源滤波电路设计中,陶瓷电容与电解电容的协同使用是平衡高频噪声抑制、低频纹波衰减与系统成本的关键策略。陶瓷电容凭借超低等效串联电阻(ESR)和高频特性主导高频滤波,而电解电容以大容值和低成本优势覆盖低频纹波,二者通过E...

关键字: 陶瓷电容 电解电路 滤波电路

电解电容,这一在电路中不可或缺的元器件,究竟是何方神圣?它以金属箔为正极,通常采用铝或钽材质,而与之紧密贴合的氧化膜,如氧化铝或五氧化二钽,则担任电介质的重任。阴极则是由导电材料、电解质以及其他材料精妙组合而成,其中电解...

关键字: 电解电容 电容

在电子设备的世界里,陶瓷电容作为一种极为常见的电子元件,默默发挥着重要作用。然而,有时它们会发出一种令人困扰的啸叫声,不仅影响用户体验,还可能暗示着潜在的电路问题。本文将深入探讨陶瓷电容啸叫现象,剖析其背后的原因、带来的...

关键字: 陶瓷电容 啸叫声 振动

本文介绍了一种简单小巧的解决方案,用于驱动LED来在系统通电/断电的情况下提供视觉反馈。该电路由电阻和小型芯片组成,尽管该芯片原本并非用于此目的,但它取代了传统解决方案中的众多元器件。该电路不仅独立运行且功耗低,同时具备...

关键字: 工业电源 LED驱动器 电阻

在智能照明系统普及的今天,LED驱动器的自适应调光功能已成为衡量产品性能的核心指标。这种技术通过实时感知环境光强度,动态调整LED输出亮度,不仅实现了节能降耗,更创造了符合人体工学的人性化光环境。其技术演进过程,本质上是...

关键字: LED驱动器 环境光感知

LED驱动器作为LED照明系统的核心组件,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个照明系统的表现。在现代电子设备日益密集的环境中,电磁兼容性(EMC)成为衡量LED驱动器质量的重要指标之一。为了确保LED驱动器在复杂的电磁环...

关键字: LED驱动器 EMC

在照明领域,LED驱动器作为将电源供应转换为特定电压电流以驱动LED发光的电压转换器,其性能与成本直接影响着LED照明产品的应用效果和市场竞争力。线性驱动器和开关模式驱动器作为两种常见的驱动方式,各有优劣,本文将从性能和...

关键字: LED驱动器 线性驱动器

在当今节能环保理念深入人心、照明技术不断革新的时代,LED照明凭借其高效节能、长寿命、环保等诸多优势,已成为照明领域的主流选择。而高效LED驱动器作为LED照明系统的核心组件,其设计质量直接关系到整个照明系统的性能、效率...

关键字: LED驱动器 电流驱动
关闭