额定电压应大于1.5倍的输入电压,额定电流应当大于2倍的输出电流,反向恢复时间小于100ns.综上所述,D4选择为MB220,其参数为:200mA,100V,trr=50ns.
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,led厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。
在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。沿绝缘体表面的放电叫闪络。
电容还是控制环路的一部分。电容和LED动态电阻将控制环路极点设为大约30Hz.因此,在这个频率上,电容增加45度相位滞后,使环路增益降低6dB.我们稍后讨论这个问题。下图详细描述了仅因为LED控制环极性点而起的增益和相移。
PFC也可以在单级初级侧驱动和控制电路中实现。在此类系统中,驱动器通过调制输入阻抗控制输入电流波形,从而调节功率因数。
基本的初级侧控制电路通过输出级变压器实现了隔离。但是,为了减少元器件成本,非隔离方案采用电感器替代变压器,并能采用降压控制器替代初级侧驱动器反激电路
采用12 Vdc驱动6颗串联的LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时,可以采用降压-升压或SEPIC结构,如采用12 Vdc或12 Vac驱动4颗串联的LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
电感L4为输入滤波电感。其中,C1 的大小决定TRIAC 导通的泄放电流的大小。在调光中,泄放电流大,调光稳定性越高。电阻R1在电路中起阻尼作用,抑制调光器触发时电容C1快速充电引起的尖峰电流。
误差放大器的频带宽度远低于传统PFC 控制器的线性频率。乘法器的其他输入是电流波形参考信号Vac(t),与整流器总线电压Vd 有相同的波形。乘法器IREF输出用来控制流经原边开关的峰值电流。
LED负载恒压驱动电源工作原理图如图2所示,通过调节输出取样电阻RFB1和RFB2的取值,可以调节输出电压数值。由于LED的发光色温、输出流明数和LED的正向工作电流有关,为稳定LED光输出,实用中不宜采用恒压LED驱动工作方式。
对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大输入电压和电流,驱动电源的总谐波失真(THD)等。
当处于实际的应用中时,影响浪涌保护元件选择的因素非常多,雷击浪涌测试等级、芯片参数、工作电压、工作环境等都是必须考虑的问题。所以在为LED驱动电源设计防护时,我们就需要对诸多因素进行考虑,只有综合多方情况仔细考量,才能有目的性的设计出能够充分发挥作用的保护方案。
采集进来的数据经过TSL2561标准规定的数据计算后获得光照度,将采集进来的室内光照度与设定的标准值比较,计算出LED需要补偿的照度值,并转化为处理器内PWM寄存器的值,记为当前PWM值。将前PWM寄存器值记为PWM原值。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,近几年,led作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,介绍了大功率LED 的特性,分析了市场上常见的驱动电源,研究了在路灯照明领域应用中为能更好地发挥大功率led 的优点,驱动电源必须满足大电流输出,以达到理想的发光强度,保证LED 使用寿命。实验表明,采用恒流加温度补偿方式驱动LED 的设计方案可行。
通过利用仅55 mΩ的低导通阻抗内部MOSFET及以100%占空比工作的能力,能够提供能效高达98%的方案。最高1.4 MHz的高开关频率使设计人员可采用更小的外部元件,将电路板尺寸减至最小及成本降至最低。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,在迅速发展的LED 照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮(HB)LED 的调光控制策略上。不过,HB LED 照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。
系统主要由TSL2561采集光照度反馈给PIC16F690处理芯片,经过PIC16F690进行相应的算法处理,输出随光照度规律变化的PWM波形,经过带有PWM接口的驱动电路驱动LED灯从而实现调光。
二十五瓦以下的LED 照明系统的设计一般是用于台灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等方面,即使这样,大多数小于二十五瓦的低功率LED 照明应用也会要求一定程度的小型化。这常常导致更高的功率密度,尽管它的功耗不是很大。这种情况下,所需足够的散热管理措施必须通过改进机械结构来提供。
该电路采用的是Boost PFC+Flyback两级拓扑结构,控制芯片采用PFC控制芯片AP1661,PWM控制芯片AP3102和副边恒流控制芯片AP4310。该led驱动电源电路图方案优点是输入/输出电容小,输出纹波小,隔离输出,功率因数高,电流精度控制在2%以内,可靠性高。