离线型LED驱动器GreenPoint参考设计

最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:LED驱动器  照明  GreenPoint 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。

就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属于低功率应用。这类低功率应用最适宜的电源拓扑结构是隔离型反激拓扑结构。不利的是,现有用于设计这些电源的标准设计技术通常使得功率因数(PF)仅在0.5至0.6的范围。本文将分析现有设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,介绍相关设计过程及分享测试部分数据,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明规范对住宅LED照明应用功率因数的要求。

设计背景

典型离线反激电源转换器在开关稳压器前面采用全波桥整流器及大电容,选择这种配置的原因是每2个线路周期内线路功率降低,直到零,然后上升至下一个峰值。大电容作为储能元件,填补相应所缺失的功率,为开关稳压器提供更加恒定的输入,维持电能流向负载。这种配置的功率利用率或输入线路波形的功率因数较低。线路电流在接近电压波形峰值的大幅度窄脉冲处消耗,引入了干扰性的高频谐波。

业界有关无源(Passive)功率因数校正(PFC)的方案众多,这些方案通常都使用较多的额外元器件,其中的一种方案就是谷底填谷(valley-fill)整流器,其中采用的电解电容和二极管组合增大了线路频率导通角,从而改善功率因数。实际上,这个过程利用高线路电压以低电流给串联电容充电,然后在较低电压时以较大电流让电容放电给开关稳压器。典型应用使用2个电容和3个二极管,而要进一步增强功率因数性能,则使用3颗电容和6个二极管。
 

图1:典型填谷电路。


虽然填谷整流器提高了线路电流的利用率,但并未给开关稳压器提供恒定的输入。提供给负载的功率会有较大纹波,达线路电源频率的2倍。需要指出的是,仍然需要4个二极管来对线路电源整流,使这种方案所用的二极管数量达到7个或10个。这些二极管及多个电解电容增加了方案成本,降低了可靠性,并占用了可观的电路板面积。

另外一种方案是在反激转换器前采用有源(Active) PFC段,如NCP1607B。这种方案提供典型性能高于0.98的优异功率因数,但增加了元件数量、降低了效率及增加了复杂性,最适用的功率电平远高于本应用的功率电平。

解决方案

高功率因数通常需要正弦线路电流,且要求线路电流及电压之间的相位差极小。修改设计的第一步就是在开关段前获得极低的电容,从而得到更贴近正弦波形的输入电流。这使整流电压跟随线路电压,产生更理想的正弦输入电流。这样,反激转换器的输入电压就以线路频率的2倍跟随整流正弦电压波形。如果输入电流保持在相同波形,功率因数就高。提供给负载的能量就是电压与电流的乘积,是一个正弦平方(sine−squared)波形。由于这种正弦平方波形的能量传递,负载将遭遇线路频率2倍的纹波,本质上类似于填谷电路中出现的纹波。

如上所述,输入电流必须保持在几近正弦的波形,从而实现高功率因数。高功率因数的关键在于通过将反馈输入维持在与线路频率相关的恒定电平,不允许控制环路针对输出纹波来校正。一种选择是大幅增加输出电容,从而减小120 Hz纹波量,某些应用可能要求使用这种方案。如果频率高于可见光感知范围,通用照明应用的LED更能容忍纹波。更为紧凑及廉价的方案是滤除返回至PWM转换器的反馈信号,确立接近恒定的电平。这个电平固定了电源开关中的最大电流。电源开关的电流由施加的瞬态输入电压除以变压器初级电感再乘以电源开关导通时间长度来确定。

安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板经过了优化,可以驱动1到8颗大功率高亮度LED,如Cree XLAMP® XR−E/XP−E、Luxeon™ Rebel、Seoul Semiconductor Z−Power®或OSRAM Golden Dragon™。这设计基于集成了带内部限流功能的高压电源开关的紧凑型固定频率脉宽调制(PWM)转换器NCP1014构建。由于NCP1014采用固定频率工作,电流不能上升到高于某个特定点;这个点由输入电压及开关周期或导通时间结束前的初级电感来确定。由于导通时间的限制,输入电流将跟随输入电压的波形,从而提供更高的功率因数。相关电路图见图2。
 

图2:NCP1014LEDGTGEVB电路图。

关键字:LED驱动器  照明  GreenPoint 编辑:探路者 引用地址:离线型LED驱动器GreenPoint参考设计

上一篇:LED驱动器通用性能要求
下一篇:AC输入LED驱动器技术问题尚存 未来趋势待定

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04

打造新一代智能照明应用——Dialog smarteXite平台
2013年7月,Dialog通过收购iWatt强化了自身在混合信号电源管理,以及与现有PMIC业务相关新兴的电源管理领域的领导地位。这些技术包括用于下一代快速便携充电器的尖端AC/DC解决方案,以及LED固态照明IC。 本次收购有望为Dialog在包括便携市场与快速发展的固态照明电源市场上,抓住设备制造商发展所带来的未来商机。 现在,Dialog在收购后结合iWatt的优势推出了全新的产品——smarteXite平台,可为智能照明应用打造新一代高度灵活、可编程的LED驱动器IC iW6401。 Dialog总部位于斯图加特,公司一直致力于个人便携式应用、短距离无线应用以及固态照明等领域。2012年,Dialog实现
[电源管理]
打造新一代智能<font color='red'>照明</font>应用——Dialog smarteXite平台
市场分析:LED照明市场的切入点
从2012年10月1日起,我国将按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。白炽灯淘汰路线进入到了落实阶段,新型照明特别是LED照明行业未来将持续获得政策的力挺,LED照明望迎良机。 LED照明灯具市场发展越来越热,从眼下的市场来看,不就以后LED照明灯具产业就将迎来行业的高速发展时期。国外来看,目前最先推广的领域也是在2,3两项,反而LED路灯这块连洋人都很谨慎。所以做盲目LED路灯的老板很可能会成为“革命先驱”,而其他两个市场反而会培养很多行业的“领军”力量。 大陆目前最热的是LED路灯,在科技部十城万盏的推动下,以惊人的热情在推进,很多人都扎进这个市场,看起来是最先起来的照明领域。目前全国有21
[电源管理]
LED照明驱动的优化设计 降压或升压转换器
  精确的电流控制是高效 LED照明 方案所必须的,种类繁多的 LED驱动 器能帮助工程师优化这些LED照明设计。那么在设计基于这些降压或者升压转换器的 大功率LED 驱动 电路时,应注意哪些问题呢?本文探讨采用Zetex的ZXSC310、美国国家 半导体 的LM3410和 德州仪器 的TPS61160/1等升压转换器时应注意的设计问题。   从小闪光灯到舞台照明系统的这些应用中, 高亮度LED 相比传统光源,具有更高效率、更长使用寿命和更小尺寸,还可以实现一些特殊的效果,如调光、排序和闪烁。精确的电流控制是高效LED照明方案所必须的,种类繁多的LED驱动器能帮助工程师优化这些LED照明设计。   照明用大功率LED能产生足
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>驱动的优化设计 降压或升压转换器
LED照明全方位渗透,高能效驱动方案点亮前景
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明域的节能潜力巨大。 安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)指出,以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)等节能灯
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>全方位渗透,高能效驱动方案点亮前景
LED照明系统设计
本文详细讨论led照明系统设计的六个设计步骤:(1)确定照明需求;(2)确定设计目标估计光学;(3)热和电气系统的效率;(4)计算需要的LED数量;(5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计;(6)完成最后步骤。本文以一个室内照明设计为例,所述的设计过程可以用于任何LED照明设计。   现在的照明应用LED,具有普通照明所需的亮度、效率、使用寿命、色温以及白点稳定性。因此,绝大多数普通照明应用设计中都采用这类LED,包括路面、停车区以及室内方向照明。在这些应用中,由于无需维护(因为LED的使用寿命比传统灯泡的要长得多)且能耗降低,所以基于LED的照明降低了总体拥有成本(TCO)。   全世界有200亿以上的灯
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>系统设计
LED照明设计专辑(一)
  一、 LED 基础知识   1、LED发光原理   LED(Light Emi tting Diode)是发光二极管的简称。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及 仪器 中作为指示灯,或者组成文字或数字 显示 。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。随着科技的进步,出现了可以发出类似白炽灯光色的LED,这就为现代照明提供了一种寿命长,效率高的照明光源,最为可贵的是,LED器件具有长达5万以至10万小时以上寿命,适合多种场合应用的特点。   2、LED的特点   LED发出的光
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>设计专辑(一)
突破价格临界点 LED照明将骤然放大
 从相关资料看,从2010年到2016年全球LED照明的市场占有率将由现今的7%增加至40%以上,到2020年,LED照明市场的收入将接近650亿欧元——在全球照明市场中占据近60%的份额。 目前,中国仅半导体照明产品市场的规模达200多亿元,两三年内将会升到500亿-600亿元的规模。 目前照明市场的主流是日光灯(又称萤光灯,内充氩气和汞蒸气),它比白炽灯节能约75%,但使用寿命依然受限,一般不超过1万小时,而且,萤光灯中金属汞所带来的环境污染也是无法破解的难题。 某LED照明总经理介绍说,照明市场的新军LED节能灯则在能耗、寿命和环保方面上都有进步:一支LED灯理论寿命为10万小时,实际使用中不少于5万小时;相同光
[电源管理]
大屏幕LCD背光照明的控制方案
    近来,CTV产品中的LCD屏幕尺寸越来越大,已经超过40英寸。由于屏幕尺寸的增大,CCFL的数目及其驱动电路也有所增加。目前有很多种方法将CCFL置于大型LCD屏幕的背面,以便为整个屏幕提供背光照明。然而,即使是将许多CCFL串联或并联起来,能够获得的亮度还是不够。此外,其预计寿命亦只有15 000~50 000小时。而且,因为它采用了有害物质,CCFL背光照明还存在环境污染问题。     在小尺寸的手机LCD屏幕上采用LED实现背光照明已经非常普及。作为交通信号灯及超过40英寸LCD屏幕的背光照明源的功率LED,彩色表现力好,且寿命可达100 000小时。功率LED的正向电压为3.0~4.0V,最大额定电流高达500~7
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
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