无电解电容的LED驱动方案

最新更新时间:2011-09-25来源: 中国LED网关键字:无电解电容  LED  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而led照明驱动方案中普遍用到电解电容(ELectrolyticCapacitor),其寿命则仅为5,000~10,000小时,虽然一些知名品牌的电容可以获得更长的寿命时间,如国巨电容。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。

  因而无电解电容LED驱动解决方案就有很大的吸引力。图1为基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案。

基于MT7920的隔离LED驱动方案

图1 基于MT7920的隔离LED驱动方案

  该方案中,在全桥堆之后,用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。

  当输出电容C8、C9采用470uF电解电容,驱动6颗LED时,测量结果如下:

  输入电压Vin=220VAC,输入功率Pin=7.54W

  输出电压Vo=19.33V(万用表读数)

  输出电流Io=327mA(万用表读数)

  输出功率Po=Vo*Io=6.32W

  效率η=6.32/7.54=83.8%

  采用电解电容时的输出电压,电流的波形如图2所示。从波形图上可以看出,输出电压、电流均存在一定的纹波。这在单级PFC恒流驱动方案中不可避免的,加大输出电容C8、C9,可以进一步减小输出纹波。同时我们注意到示波器上电流、电压的平均值与万用表的读数基本相同。也即是万用表所测量到的直流电压、电流值为平均值。

输出采用电解电容(470uFX2)时的电流、电压波形

图2 输出采用电解电容(470uFX2)时的电流、电压波形

(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)

  进一步,在示波器上,用输出电压与输出电流相乘所得的瞬时功率曲线的平均值6.34W也基本与用平均电压与平均电流相乘所计算的功率相同。

  当输出电容C8、C9采用22uF陶瓷电容,驱动6颗LED时,测量结果如下:

  输入电压Vin=220VAC,输入功率Pin=8.10W

  输出电压Vo=19.07V(万用表读数)

  输出电流Io=334mA(万用表读数)

  输出功率Po=Vo*Io=6.37W

  效率η=6.37/8.10=78.6%

 采用陶瓷电容时输出电压、电流的波形如图3所示。

输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形

图3 输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形

(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)

  与用电解电容时相比,输入功率增加了约0.56W(8.10W–7.54W),而输出功率按万用表读数计算基本不变(6.37Wvs.6.32W),从而导致效率降低了5%。情况真的如此吗?0.5W的功率跑哪里去了?

  在图3中,用输出电压与输出电流相乘所得的瞬时功率曲线的平均值为6.86W,而不是用平均电压与平均电流计算得到的6.37W,二者相差0.49W,正好补上了输入端增加的0.56W。新的效率应该是η=6.37/8.10=84.7%。因此效率是没有下降的。

  为什么在无电解电容(采用陶瓷电容)方案中,输出功率的计算会有如此的不同?原因在于陶瓷电容的容值较小,导致输出电流的纹波巨大,电流的最低值甚至已经触底为零值了。

  此时,输出电流的纹波已经大于其直流平均值了,也即是输出电流已经是一个交流电流了。

  再采用平均电流来计算输出功率就不合适了。正确的输出功率计算方法是:

Po=Vo_rms*Io_rms*PF

  式中Vo_rms和Io_rms分别为输出电压和电流的均方根值,PF为功率因子。图4是输出为陶瓷电容时,输出电压及电流的波形及均方根值。与图3比较,我们可以发现,对于交流电流来说,平均值与均方根值不再相等了。

  但是功率因子PF不太容易测量,用上述的公式在操作上有一定的难度,我们用瞬时功率(瞬时电压乘以瞬时电流)的平均值来计算输出功率就比较容易了,这个操作可以在示波器上很容易实现。

  在用电解电容的方案中,由于电解电容的容值比较大,输出电流的直流值远大于纹波值,其平均值与均方根值基本相等,用平均电流来计算输出功率就不会引入太大的误差。

输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形

图4 输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形

(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)

关键字:无电解电容  LED  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:无电解电容的LED驱动方案

上一篇:直下式高亮度LED背光源的实现方案
下一篇:科锐全系列 LED 格栅灯替代灯通过DesignLights认证

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48

51单片机点亮LED点阵
共阴极双色点阵 Led点阵就是很多led放在一起组成的矩阵灯。原理很简单,如果我们要点亮图中左上的绿灯。那么管脚5接高电平,管脚24接低电平,那么这个绿色led就会亮,其他的led亦是如此。我们要显示需要的内容,只要点亮相关内容即可。如:我们显示如图的“+”,和“-”。 红色“+”:将管脚18,17,16 设置成高电平,同时对应21,22,23 设置成低电平。 注意:管脚18为高时,只能22管脚为低, 17管脚为高时,22,23,24同时为低,16管脚为高时,智能22管脚为低。 就是说同一时刻只有这三种情况之一出现,换言之就是通过扫描实现显示”+”. 具体过程: 1.显示第一步: ,其他全灭 。一个短延时,保持
[单片机]
51单片机点亮<font color='red'>LED</font>点阵
平板显示领域各类色度处理技术探讨
一、3+2多基色色度处理方法 春天万物复苏,在蓝天的辉映下,绿草青青;秋天麦浪滚滚;在阳光的普照下,一片金黄。五彩缤纷的大自然是那么的美好,遗憾的是现有的LED显示屏无法完全再现这美好的景色。LED虽然属于单色光,但是各色LED仍然有30~50nm左右的半波宽,因此其色饱和度是有限的。在大自然界色彩极为丰富的黄色和青色区域LED全彩屏的色饱和度是严重不足的。 近年来,在平板显示领域热衷于讨论3+3多基色显示(红、绿、蓝加黄、青、紫),以扩大色域,再现更为丰富的自然界色彩。那么,LED显示屏可否实现3+3多基色显示? 我们知道在可见光范围内,黄、青为单色光,我们已拥有高饱和度的黄色、青色LED.而紫色为复色光,单芯片紫色LED则是不存
[嵌入式]
系统化集成化将成LED电源产业发展趋势
由于LED产业在最近几年得到了飞跃式发展,已逐渐从政府机关照明方向转向民用照明,得益于国家近期出台一些列鼓励发展LED产业的政策,但由此也带来了很多问题,LED驱动电源的问题便暴露出来。LED驱动电源市场与下游行业,特别是大功率LED路灯的发展密切相关,但随着LED各项性能参数的不断提升,LED照明市场逐步兴起,应用领域更加广泛,尤其是在2011年,行业目光从户外转向室内商用照明应用的同时,对LED驱动电源也有了不同的需求。   LED灯具的故障虽多数发生在电源上,但并不能一味责备电源企业。由此也表明,LED电源的可靠性也与其的应用领域息息相关。LED产品的应用将逐步从政府工程主导转变为民用照明主导,LED的应用将逐步细分。虽然,
[电源管理]
解析LED路灯中恒流模块的选择应用
我们知道所有的 LED 都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少使得这种设计不是最佳的。有可能还会要重新设计LED模块。   经常会收到客户的电话询问,你们的恒流驱动模块能够带多大的功率啊?这种问题实际上是无法回答的。因为恒流模块能够带多大的功率是和很多因素有关。   从恒流模块本身来说,它主要是和散热要求和散热条件有关,当然也和驱动芯片的电流驱动能力有关。然而即使这些都已经确定下来,例如已经选定了SLM2842这一款恒流模块,那么他的驱动能力似乎应该完全确定了!其实不然!虽然它的极限驱动能力是可以知道,例如它的最大开关电流
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>路灯中恒流模块的选择应用
北京半导体照明联盟,期望实现50亿LED产值
  由北京半导体照明产业领域20余家相关单位共同组建的"中关村半导体照明产业技术联盟"将于2010年6月30日正式成立。未来官方将积极支持联盟参与国家重大科技专案,在研发和示范项目、政府採购项目中优先选择联盟企。   北京新材料发展中心主任万荣表示,联盟成立后,将凝聚产业链上下游资源,发挥北京在检测和标准制定方面的优势、促进大屏幕全彩显示和景观照明等高端应用。未来3年,形成自主知识产权50项、国家或行业标准10项,推动建设3~5项标志性示范应用工程。同时联盟目标3年内培育6~8家行业龙头企业,促进形成高端产业集群,实现产业规模50亿人民币。   北京将在大力支持技术标准制定,发展外延材料和芯片、重大装备制造、高端应用等
[电源管理]
聚积科技专访:解析当前LED驱动IC市场现状
台厂聚积近年来于LED驱动IC市场耕耘有成,于欧洲、北美、南美与中国市场都有相当的着墨,该公司布局海外市场,已经在一些领域成为市占率最高的厂商。日前该公司于中国深圳举办了「2008年最新LED驱动技术研讨会」,将聚积于LED显示和LED照明领域观察到的市场动向、技术指南等等与现场参与者分享。LEDinside访问了聚积负责技术和市场的产品开发协理林荣宗,他将告诉我们聚积目前在LED驱动IC市场的状况,以及观察到的现象。 林协理指出,在过去的这几年,聚积科技创造了一个独特的成就。在LED彩屏驱动芯片的这部分,经过这几年的努力,聚积超越了国外的大厂,打破了由外商把持多年的国内市场。「目前聚积的芯片领导显示屏进步,多项芯片特性规格
[电源管理]
中功率配合光学设计LED背光源极佳解决方案
编者按:发光二极管( LED )用作 LCD 面板背光源技术现阶段非常热门,要使用什么样的LED模块、光学架构如何设计,怎么样能让发光效率高、颗数少、但又不能够太厚,这些条件成为技术设计上必须trade off的考量点。 本期CTO技术观即针对上述这些问题,专访巨虹电子光电事业群副总经理谢启堂,他认为在设计上,必须达到最佳混色效果的首要条件,这就要用光学设计技术来克服;现在一般使用高功率(high power)和低功率(low power)的LED,各有一些缺点,但若使用中功率(middle power)LED配合镜片设计,不失为折衷方案,以下会详细说明。另外,他也认为因为价格还太高,大尺寸LCD TV 采用L
[电源管理]
中功率配合光学设计<font color='red'>LED</font>背光源极佳解决方案
LED照明驱动市场现状及技术发展趋势
一,LED驱动电源的使用现状 标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于替换白炽灯泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这种CFL灯的功耗仅为白炽灯的20%,但却含有有毒物质汞。相比之下,LED灯可以提供更高效和更环保的解决方案。 LED最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等领域。如今,能够产生白光的高功率LED在效率方面不断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流照明应用值得考虑的选择之一。预计随着LED技术的发展,到2012年其发
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动市场现状及技术发展趋势
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved