LED驱动设计技巧及应用方案集锦
C9和C10是输出滤波电容,由于输出负载是LED串,根据LED的伏安特性,LED 正向导通电压的较小的波动,都会导致LED导通电流较大的变动,因此要控制输出的纹波电压,而且在控制环节采用电流补偿和提高开关频率的技术,使得在不增 大纹波电压的情况下适当的减小输出电容值,因此这里选用的是四个22nF/50V的电解电容并联。
3.3.3 稳压管的选择
如图6所示,D 5为输出电路中的稳压管,因为当开关关断的瞬间将会有反向电流流过IPD,这种反向电流将会导致器件损坏,所以应在输出电路中添加稳压管。使用的稳压管应 达到指标:I D》2?Io=2×0.68=1.36A,UD》Uo=27V,反向恢复时间trr《100ns.考虑裕量,所以本设计采用的器件为 MB220,其设计的参数为:2A/43V/50ns.,。
如图7 所示, 负载的电流波形图为i(p),负载的输出电压波形图为out,从图中可以看出,输出电压稳定在27.8V,输出电流稳定在0.68A.
3.4 有源纹波补偿电路的设计
3.4.1 有源纹波补偿理论
因为现有的L C滤波电路无法完全滤除纹波,而且电容量小的电容滤波效果更差,所以传统的开关电源输出波纹大,若流过LED的电流纹波过大将不仅影响了LED的光效,而 且影响LED的光衰,特别是电解电容由于它的使用寿命短,从而严重的缩短了开关电源和LED的使用寿命。因此,从研究小电容量入手、以输出纹波小、能量变 换效率高为内容,以使用的安全性和长期性为目的,构建新型驱动电源,是十分重要的和必要的,是当前急需解决的问题,具有一定的科学性和可靠性。
文献[4]在总结主辅补偿电路的基础上,采用线性电源对电感纹波电流进行补偿的方法,其电路结构如图8所示。通过检测电阻R1的电压来检测电感纹波电 流,放大器输出与电感纹波电流反向的补偿电流通过电阻R5将电感纹波电流补偿。该电路通过用电阻匹配来解决纹波电流补偿问题,容易实现;并且省去电解电 容,使得电源的使用寿命能够延长。
3.4.2 有源纹波补偿电路的设计与仿真
如图9所示,有源纹波补偿电路由三极管,运算放大器A1,A2,和电感电流检测电阻组成。其原理是通过检测电感两端的电流,通过运算放大器A1和A2比较后控制三极管的开关实现电流的补偿。
如图10所示,图i(p)为电感输出电流,图i(e)为补偿电流,二者叠加后为输出到二极管的电流。从图中可以看出,经过补偿电路对LED电流的补偿可以有效地减小电流波纹。
4.结束语
目前LED驱动电路中,影响驱动电路整体寿命的主要因素是储能电容,所以本设 计采用线性电源抑制输出波纹,达到减小储能电容的电容量的目的,因此可以在不增加输出波纹的情况下采用寿命长的薄膜电容取代电解电容,从而提高LED驱动 电路的整体寿命。从仿真结果来看,采用以有源纹波补偿后,电路运行稳定,各项指标满足要求,这说明此方法能够有效的提高了驱动电路的使用寿命。
飞兆、NXP、TI、安森美四家LED驱动方案大比拼
Fairchild
Fairchild FL7730 Application Circuit
•兼容传统TRAIC调光方式
•单级PFC控制,PF 可达 0.92
•效率最大到 84%,无需输入大电容及反馈线路
•内建 CC/CV,CC mode 具备线电压补偿
•输入电压范围:80 to 308VAC,工作电流:5mA
•具有开路/短路保护,逐周期限流
NXP
AC Traic dimming solution
SSL2101 /SSL2102
•SSL2101/2102 内置 650V power MOSFET
•电路架构简单 Flyback or Buck
•PCB板可以更小
•SLL2101/2102 的输入电压范围:85 to 276VAC
•输出电压:9 to25V
•输出可调电范围:0mA to 400mA
•过电压保护有,保护点:25V
•可相容市面上多种AC TRAIC调光器
•PF> 0.9
•效率> 80%
安森美
NCL30000
•极低的启动电流:24μA,工作电流:2mA.
•固定导通时间,CRM 模式控制单元
•+500/-800mA 闸极极驱动电流
•PF> 0.9
•专为CREE的MPL而设计,输出电流450mA,效率达80%
•SOIC-8 封装
TI
LM3447
•使用输入电压前回馈技术的初级侧控制
•输入功率可调节
•固定频率连续导通模式运行
•谷值开关实现高效率和低 EMI
•热折返功能的LED保护
•LED开路和短路保护
•低谐波失真
LM3406 LM3423 飞兆 LED驱动 安森美 相关文章:
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