基于AP3766的5W到7W LED驱动电路设计

最新更新时间:2011-10-08来源: chinaaet关键字:功率因数  驱动电路  AP3766  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
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AP3766是BCD公司最新推出的LED驱动控制芯片,采用原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)输出,省去了副边光耦及恒压恒流控制电路,也不需要环路补偿电路实现了电路的稳定控制,并且采用SOT-23-6 小体积封装,显著缩小系统体积,降低了系统成本。AP3766具有“亚微安启动电流”专利技术,降低了系统功耗,提升了效率。能够使得效率大于80%,空载功耗小于30mW。 AP3766内置外部元件温度变化补偿及恒流CC收紧技术实现垂直的CC特性,保证了量产情况下±5%的输出恒流精度。同时,AP3766内置软启动,过压保护,短路保护功能,提高了系统可靠性。

AP3766具有很强的系统适应性,能够搭配无源PFC逐流式电路,输出图腾柱驱动电路等外围线路满足高功率因数要求和更大功率输出。因此,AP3766不仅可以应用于GU10射灯,E27泡灯,也可以应用于PAR灯,直管灯等。

图1为AP3766的管脚图。

《国际电子商情》
图1. AP3766的管脚图

5W 到7W E27 LED球泡灯方案

5W 到7W LED球泡灯,能够输出相当于60W白炽灯的光通量,必将广泛进入家庭照明。为了满足IEC61000-3-2谐波标准,降低开关电源对电网的谐波污染,BCD公司推出高性价比高功率因数方案,电路原理图如图6所示:


图6 基于AP3766的5W 到7W LED驱动电路原理图

该电路方案结合了逐流式功率因数校正电路和AP3766无光耦原边恒流控制电路,完美地解决了功率因数和恒流控制的难题。逐流式电路提高整流电路功率因数的原理在于增大了整流电路的导通角,在输入交流电压大于峰值电压一半时,整流桥BD1就能导通,避免了传统不控整流电路只在交流电压峰值附近才能瞬间导通导致大的电流尖峰和波形畸变问题,从而降低了总谐波失真度,即THD。

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图6为该方案5W到7W应用电路样机实物照片。

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图6为AP3766 5W到7W应用电路样机

图7为输入电压从85V到265V范围变压时,输出电流变化曲线。在全球宽电压范围变化内,输出电流变化小于20mA。图8为输入电压从85V到265V范围变压时,整机效率变化曲线。图9为输入电压从85V到265V范围变压时,功率因数变化曲线。可见,该电源最大功率因数接近0.9,效率超过80%。

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图7 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路输出电流线电压调整曲线

 

 

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图8 基于AP3766的5W到7W

AP3766简介

AP3766是BCD公司最新推出的LED驱动控制芯片,采用原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)输出,省去了副边光耦及恒压恒流控制电路,也不需要环路补偿电路实现了电路的稳定控制,并且采用SOT-23-6 小体积封装,显著缩小系统体积,降低了系统成本。AP3766具有“亚微安启动电流”专利技术,降低了系统功耗,提升了效率。能够使得效率大于80%,空载功耗小于30mW。 AP3766内置外部元件温度变化补偿及恒流CC收紧技术实现垂直的CC特性,保证了量产情况下±5%的输出恒流精度。同时,AP3766内置软启动,过压保护,短路保护功能,提高了系统可靠性。

AP3766具有很强的系统适应性,能够搭配无源PFC逐流式电路,输出图腾柱驱动电路等外围线路满足高功率因数要求和更大功率输出。因此,AP3766不仅可以应用于GU10射灯,E27泡灯,也可以应用于PAR灯,直管灯等。

图1为AP3766的管脚图。

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图1. AP3766的管脚图

5W 到7W E27 LED球泡灯方案

5W 到7W LED球泡灯,能够输出相当于60W白炽灯的光通量,必将广泛进入家庭照明。为了满足IEC61000-3-2谐波标准,降低开关电源对电网的谐波污染,BCD公司推出高性价比高功率因数方案,电路原理图如图6所示:


图6 基于AP3766的5W 到7W LED驱动电路原理图

该电路方案结合了逐流式功率因数校正电路和AP3766无光耦原边恒流控制电路,完美地解决了功率因数和恒流控制的难题。逐流式电路提高整流电路功率因数的原理在于增大了整流电路的导通角,在输入交流电压大于峰值电压一半时,整流桥BD1就能导通,避免了传统不控整流电路只在交流电压峰值附近才能瞬间导通导致大的电流尖峰和波形畸变问题,从而降低了总谐波失真度,即THD。

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图6为该方案5W到7W应用电路样机实物照片。

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图6为AP3766 5W到7W应用电路样机

图7为输入电压从85V到265V范围变压时,输出电流变化曲线。在全球宽电压范围变化内,输出电流变化小于20mA。图8为输入电压从85V到265V范围变压时,整机效率变化曲线。图9为输入电压从85V到265V范围变压时,功率因数变化曲线。可见,该电源最大功率因数接近0.9,效率超过80%。

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图7 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路输出电流线电压调整曲线

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图8 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路效率曲线

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图9 基于AP3766的5W到7W LED驱动电路功率因数曲线

关键字:功率因数  驱动电路  AP3766  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:基于AP3766的5W到7W LED驱动电路设计

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