工程师分享:新型高功率LED驱动电路探索
电源效率 图12~14分别是输入电压变动时的输出与输入端的消费电力、电源效率、全光束、照度特性的测试结果。如图12所示输出电力呈现饱和状态,主要原因是定电流电路发生作用,防止大量电流在LED内部流动所致。输入电压若超越额定值越多,在定电流电路单元电压下降相对越大,如图13所示此时电源效率越差,反过来说输入电压越低,电源效率越高。 如图13、图14所示输入电压越低,照度与全光束随着降低,此处刻意减少LED的颗数,输出电力的饱和领域,从输入电压90V处开始设定,此时随着电压变动全光束的变化会减少,不过电源效率在全领域却相对变少,虽然增加LED的颗数,整体的电源效率会提高,然而随着电压变动,全光束的变化却非常明显。研究人员认为两者的妥协点与实际上以100V动作的机率很高,因此最后选择能够从100V附近进入输出电力饱和领域的条件进行实验。 启动时间
所谓电源效率是指所有LED的消费电力。根据实验结果显示新型LED灯驱动电路电源电压,在90~110V范围变动时,能够获得80.7~91.8%的电源效率。图11是实验模块实际外观;表3是驱动电路的输入电压、输入电力(交流)特性、输出电压、输出电力(直流)特性、照度特性、全光束特性的测试结果。其中输出电力是根据“输出电压×输出电流”算出;电源效率是根据“输出电力∕输入电力”算出。
新型LED灯驱动电路,从开启电源一直到LED点灯为止,有所谓的时间间隔(Time lag),主要原因是开启电源时,受到生突波电流抑制电阻的影响,造成平顺化电容器C充电时必须花费相当时间,电流流到LED时出现延迟现象。由此可知启LED的动时间,基本上取决于平顺化电容器与突波电流抑制电阻构成的RC电路时定数。
此外新型LED灯驱动电路使用交流电进行全波整流充电,因此实际启动时间比直流电更迟缓。如图10所示,新型LED灯驱动电路的启动时间低于0.2,传统荧光灯的启动时间大约2~3秒,相较之下前者的启动时间非常快,几乎无法察觉新型LED灯驱动电路的启动时间延迟。
结语
半导体继电型突波电流抑制电路构成的新型高功率LED灯驱动电路,可以有效削减不必要的电力消费,90~110V的电源电压,10~20W的输出电力,电源效率高达80.7~91.7%,而且还可以降低突波电流,点灯时的电流降至1A以下,因此断电器完全没有跳脱之虞。一般认为今后照明用LED,可望朝复数LED封装化、高发光效率方向发展,届时LED顺向电压变高后,未作降压、分压直接使用DC140V的高功率LED灯驱动电路势必受到重视。
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