无电解电容LED驱动电路

最新更新时间:2013-08-10来源: 21ic关键字:电解电容  驱动电路  恒流  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。
    现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所以电解电容阻碍了LED照明器具的寿命。
    为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度,有必要去掉电解电容,为此文中提出一种无电解电容的高亮度LED驱动电源。

1 LED电源的基本工作原理
   
采用BUCK变换器、IPD控制实现开关电源,输出恒定的电流和电压,驱动LED灯。电路的总体框图如图1所示。

a.jpg


    主电路部分,在市电之后紧接着接了一个滤波器,它的作用是滤除电源中的高次谐波以及电源中的浪涌,使得控制电路受电源的干扰小。输入整流部分采用一体式的整流桥,通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的脉动的直流电,再在滤波电容和电感的作用下,输出直流电压。经过MIP553和BUCK电路的调节和控制后输出供LED使用的电压。

2 LED电源的具体设计
2.1 输入电路的设计
   
为了延长LED驱动电源的使用寿命,使之与LED相匹配,必须要去除电路中的电解电容。
    电路的设计指标为:输入交流电压Vm:198—264 VAC/50 Hz;输出电压Vo:27 VDC;输出电流Io:0.35 A。
    输入电路包括噪声滤波装置、安全保险装置以及输入整流装置,如图2所示。

b.jpg    噪声滤波装置主要由电容C1/C2/C3和电感L1组成,其作用是在小于1 MHz的频段内,能够减少电磁干扰(EMI)。此装置也可以链接在AC交流之后,整流装置之前,其滤波效果是一样的。安全保险装置由保险丝和ZNR1组成,保险丝主要防止有危害电路的尖峰电流产生的时候迅速切断电路以保护负载;ZNR1是浪涌吸收器,对于来自输入端的静电和浪涌进行吸收,以此来保护后面的电路。输入整流装置,是将交流电转换成直流电,输入整流桥的选择:整流桥二极管的电压应力为:
    c.jpg
    考虑裕量,选用TSC GBL205(VR=600 V,IFAN=1 A)。
2.2 输出电路的设计
   
输出电路由基本的BUCK电路和一个稳压二极管DD1组成。如图3所示。

d.jpg


2.2.1 BUCK变换器及其优势
   
Buck变换器又称为降压变换器、串联开关稳压器、三端开关型降压稳压器,是一种输出电压等于或小于输入电压的单管非隔离DC/DC变换器。
    工作中的输入电流is,在开关闭合时,is>0;在开关打开时,is=0,故is是脉动的,但输出电流Io在电感、二极管、电容的作用下却是连续的、平稳的。特别适合为LED提供工作电流。
    FRD1的选择标准:额定电流大于2倍的输出电流,额定电压大于输入电压,其反向恢复时间也要在100 ns以内,考虑裕量,FRD1的参数为:15 A,600 V,tn=50 ns。用类似的方法选择T1和Cout,那么其参数分别为:T1:680μH;Cout:1μF,50 V。
2.2.2 稳压二极管DD1
   
在低输入电压的某范围内,若没有像DD1的这种反向装置,那么在开关关断的瞬间将会有反向电流流过IPD,而IPD是不允许有这种电流的,因为这种反向电流将会导致IPD的损坏。
    DD1所受到的各应力:IDD>2·Io=2×0.35=0.7A,UDD>Uo,反向恢复时间trr<100ns。考虑裕量,其选择的参数为:3A/60V/75ns。
2.2.3 保护电路
   
MIP553内置过压、过流、过热、LED短路的保护电路,但并无LED开路时保护电路的设计。LED开路时的保护电路的思想主要有稳压二极管保护、三极管保护、偏压线圈保护等,考虑到成本和结构,文中选择具有稳压二极管的保护电路。其电路图如图3所示。当LED开路时,输出电压上升,若输出电路有稳压二极管的保护电路,那么稳压二极管将LED的电压嵌位在二极管的压降之下,这样就能防止输出电容的毁坏。2.3 控制电路的设计
   
控制电路由MIP553及其外围电路组成,如图4所示。

e.jpg


    MIP553芯片实现宽电压85~277 V/AC输入,内置MOS,结构简单、稳定,可不需要电解电容,支持隔离或非隔离方案,单电源输出功率6~30 W,恒定电流输出<1 A。电源具有过压、过流、过热保护功能,安全稳定性高,体积小,发热量低,电源效率≥80%,功率因数≥95%,THD<20%。
    MIP553的漏极电流由引脚CL和EX控制,因此连接这两个引脚的电阻RCL、REX的设置将直接影响漏极电流的大小。最大漏极电流可由REX来确定,考虑到这个最大漏极电流要流经LED,因此设置参考值时应该注意。
    REX=(VDD(ON)~VEXH)/IEX=(6.5-2.8)/103=36 kΩ       (3)
    其中,假设输入电压100 V,输出电压28 V,电流:400 mA,最大漏极电流设为1.0 A。
    CVDD、CEX、CCL的作用是稳定MIP553的运行、抑制外部噪声。因此,其值要选择得当。CVDD,稳定VDD的电压、抑制LED的闪烁,特性不受温度影响、不产生额外的噪声,参考标准值为1~10 μF之间;CEX,抑制外部噪声进入EX引脚,其参考标准值在470~1 000 pF之间;CCL,抑制外部噪声进入CL引脚,如果其值太大的话,那么pF值将会受到严重的影响,因此其值应小于1 000 pF。
2.4 仿真结果
   
利用Multisim对电路进行仿真,得到的结果如图5所示。

f.jpg


    从图5中可以看出,输出电压稳定在27 V,电流稳定在0-35 A,符合设计要求。

3 LED电源的挑战
   
LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3 kHz。最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强固,可以承受多种故障条件,易于实现。

4 结束语
   
LED是一种节能、高效、环保的绿色照明,对它的驱动电路研究非常重要。文中介绍了利用MIP553进行设计的LED驱动电源,并通过仿真证明了其输出电流的稳定性,有很好的应用前景。

关键字:电解电容  驱动电路  恒流  保护电路 编辑:探路者 引用地址:无电解电容LED驱动电路

上一篇:深圳信驰达科技蓝牙4.0LED灯控方案
下一篇:不用稀有金属 新型OLED材料与现有材料有哪些区别?

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24

LED汽车中的应用及其驱动电路的设计
中心议题: 汽车车灯的作用及要求 LED的工作原理及应用于汽车照明的优势 汽车照明应用中LED驱动器的设计及特点 LED应用于汽车照明的缺陷及解决办法 解决方案: 汽车照明应用中LED驱动器设计 LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自
[嵌入式]
电解电容器 紧凑螺钉式系列,超强纹波电流能力
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点 TDK 公司近日发布了三款新型的爱普科斯 (EPCOS) 螺钉式系列铝电解电容器。新系列电容器 不仅具有超强的纹波电流能力,且尺寸极其紧凑。其中,新 B43703*系列电容器适用额定电压 范围为 350 V DC 至 450 V DC,容量范围为 1,500 F 至 22,000 F。与之前系列相比,在相 同的纹波电流能力条件下,新系列电容器的体积可减小达 20%。新型电容器尺寸极其紧凑, 直径为 51.6 mm 至 90.0 mm,高度为 80.7 mm 至 197.0 mm。 新 B43704*系列和之前系列相比,纹波电流能力增强达
[电源管理]
铝<font color='red'>电解电容</font>器 紧凑螺钉式系列,超强纹波电流能力
新型单级Buck-Boost逆变器,无电解电容,适合中小功率光伏系统
燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室、国网冀北电力有限公司秦皇岛市抚宁区供电分公司的研究人员王立乔、李占一、刘乐、黄海文,在2019年第20期《电工技术学报》上撰文(论文标题为“一种无电解电容单级Buck-Boost逆变器”),针对中小功率光伏发电系统中电压源型逆变器不能升降压运行、直流侧需要大容量电解电容的问题,提出一种新型无电解电容单级Buck-Boost逆变器。   该逆变器具有升降压能力,不仅电路本身不含电解电容,而且其抵抗输入侧低频脉动的能力强,有利于减小输入侧滤波电容值,从而实现整个系统无电解电容化。该逆变器具有成本低、使用寿命长、可靠性高、短路及断路保护简单等优点,符合中小功率光伏发电系统的要求。   该文首
[新能源]
高分辨率全帧CCD芯片FTF4027M的驱动电路设计
摘要:介绍了高分辨率全帧CCD芯片FTF4027M的内部结构和驱动时序,利用CCD专用的集成芯片设计了该CCD芯片的驱动电路,其中包括驱动程序设计和所需偏置电压。实验结果表明:该驱动电路功能正确、结构简单、设计工作量小、功耗极低、可靠性强。 关键词:电荷耦合器件 I2C总线 相关双采样 时序脉冲产生器 驱动电路 本文所要设计的驱动电路是机载CCD相机上的前端驱动电路。机载CCD相机能够将拍摄的图像以数字的形式采集、存储和传输,并与地面实现实时通信,因此可以很好地克服传统光学相机的缺点。随着CCD器件的快速发展,CCD驱动时序的产生有很多种方法,比如可以采用数字集成电路、单片机、EPROM器件或可编程逻辑器件等来实现。本文采用
[手机便携]
数字万用表电路图大全(模数转换电路/显示驱动电路
数字万用表电路图(一) 数字万用表是在一个只有基本量程的直流数字电压表的基础上扩展而成的,这个电压表相当于数字万用表的“表头”。其原理见图1。在图1中,除显示器外,其余功能可全都集成在一个芯片上,具有这些功能的芯片叫A/D转换器,较常见的有ICL7106、ICL7107等多种型号,它们部属于双积分式A/D转换器。双积分A/D转换器内部电路虽然很复杂,但根据图1的电路可以说明其原理。它在一个测量周期内的工作过程如下: 测试开始,计数器清零,积分电容c放电,然后控制逻辑使K2、K3断开,K1接通,积分器对被测电压Vx进行正向积分,正向积分也叫采样,采样期间积分输出V01线性增加,经过零比较器得到过零方波,通过控制逻辑打开门G,计数
[测试测量]
数字万用表电路图大全(模数转换电路/显示<font color='red'>驱动电路</font>)
基于AVR单片机的舵机驱动电路详解
  舵机( servo motor),又名伺服电机,主要是由外壳、电路板、马达、减速齿轮和电位器构成。舵机主要适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统,比如人形机器人的手臂和腿,车模和航模的方向控制。目前,市面上的成熟的舵机工业产品都来自日本、韩国和我国台湾地区。本文基于舵机工作的基本原理,选用Atmega8L单片机作为舵机电路板控制芯片,对舵机控制进行了一系列实验,并取得了很好的实验效果。   舵机工作原理   控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱
[单片机]
基于AVR单片机的舵机<font color='red'>驱动电路</font>详解
数码管驱动电路
数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。 数码管静态显示驱动 静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的 I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个呢:),实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。 数码管动态显示驱动 数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一
[电源管理]
低成本高性能LED照明驱动电路分析
编者按:在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。    一、“滤波”与“稳压”   交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对
[电源管理]
低成本高性能LED照明<font color='red'>驱动电路</font>分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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