揭秘LED照明系统设计“法宝”

最新更新时间:2013-09-26来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。

  LED灯泡的构造

  一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进行分类以限制电压变动幅度,但这会增加成本,并且正向电压降仍会随温度和使用时间发生变化。要想提供一致的光输出,LED灯必须由严格规定的高效恒流电源驱动。作为白炽灯的替代品LED灯,该电源必须集成在灯壳内。

  典型集成LED灯包括驱动电路、LED集束以及可同时为驱动器和LED芯片提供机械保护和散热的外壳。

  LED驱动器的要求非常严格。它必须是高效节能的,必须满足严格的EMI和功率因数规格,并能安全地耐受各种故障条件。其中最为困难的要求之一是要有调光功能。由于LED灯的特性与专为白炽灯所设计的调光控制器之间存在不匹配,因此容易造成性能不佳。问题可能表现为启动速度慢、闪烁、光照不均匀、或在调整光亮度时出现闪烁。此外,还存在各个单元性能不一致以及LED灯发出可闻噪声等问题。这些负面情况通常是由误触发或过早关断控制器以及LED电流控制不当等因素共同造成的。

  调光控制器

  照明控制器以线路调光或PWM调光的方式进行工作。最简单的线路调光方式是前沿可控硅控制器。这是目前最常用的照明控制方式,但不幸的是,使用可控硅控制器对LED灯进行调光时会产生大量问题。更先进的线路调光器是电子前沿或后沿调光器。PWM调光器则用于专业照明系统。

  使用前沿可控硅调光器时,调光控制是通过改变可控硅导通每个半周期的相位角来实现的。灯泡的输入功率与调光信号的相位角成一定的函数关系,相位角的变化范围介于接近0°到180°之间。

  可控硅的重要参数之一是维持电流(IH)。这是可控硅在不使用栅极驱动的情况下保持导通所必须维持的最小负载。为维持可控硅的稳定工作,该电流不能为零,IH的典型值介于8mA到40mA。因此,白炽灯的相位角调光器通常有一个规定的最小负载,230V额定交流电压下通常为40W。这是为了确保流经内部可控硅的电流始终高于所规定的维持电流阈值。由于LED照明的功耗非常低,维持电流将成为一个问题。

  另一个潜在问题是浪涌电流。可控硅导通时,高浪涌电流会流入LED灯。最差情况就是相位角达到90°,而此时AC输入电压达到峰值。对白炽灯来说,浪涌电流不会构成问题。但在LED灯中,驱动器的输入级阻抗和线路电容会造成振荡。发生振荡时,可控硅电流将立即降到维持电流以下,使可控硅停止导通。

  要想解决这些问题,就必须修改LED驱动器的规格和设计。

  非隔离式可调光LED驱动器

  图1所示为可用于替换白炽灯的LED灯的非隔离式可调光LED驱动器的基本应用电路图。下面将介绍驱动器的功能,以便阐明该驱动器在成为可控硅调光器的负载时将会出现的问题。

  该控制器是Power Integrations(PI)推出的Link Switch-PL器件。它在一个单片IC上集成了高压功率MOSFET开关和电源控制器。该器件提供单级功率因数校正(PFC)和LED电流控制。该电路可用作非连续模式、可变频率、可变导通时间反激式转换器。整流后的交流电源输入由集成的725V功率MOSFET通过高频变压器进行开关。次级绕组上产生的电压在变成LED负载之前会被整流和平滑。LED负载电流还流经检测电阻RSENSE。RSENSE上产生的电压(典型值为290mV)会通过RF出现在反馈(FB)引脚,从而提供精确的恒流反馈控制。DES和RES为Link Switch-PL供电,DZOV和ROV在LED开路时提供过压保护。

  本设计中的输出电流与电源变压器的特性无关。电感变化对恒流特性无任何影响。因此,这能使恒流特性具有非常严格的容差,这在单级转换器中非常突出。

  在执行调光控制时,LinkSwitch-PL器件会同时检测输入电压过零点和可控硅调光器的导通角。输入电压过零点的检测是通过漏极节点内部完成的。控制电路会处理此数据并设定需要的反馈电压,从而设定LED负载电流。

  浪涌电流

  如图1所示,驱动器对可控硅控制器构成高阻抗、大电容负载。此外,还将有电容和电感所构成的输入EMI滤波电路。在每个半周期,都会产生浪涌电流,从而造成振荡(如上所述)。

  要想实现无故障的调光工作,驱动器必须能够限制振荡并防止可控硅电流降到维持电流值以下。图2所示为具备此功能的驱动器的完整电路图。

  图2:用于A19白炽灯替换灯的5W、15V可控硅调光LED驱动器的电路图。

  图2中的电路提供350mA的单路恒流输出和15V的LED串电压。使用标准交流电源可控硅调光器可将输出电流减小1%(3mA),并且不会造成LED负载不稳定或闪烁。该驱动器可同时兼容低成本的可控硅调光器和更复杂的电子前沿及后沿调光器。

  该驱动器的功能增加了输入EMI滤波和三个可控硅调光所特有的元件:一个无源衰减电路、一个有源衰减电路和一个泄放电路。

  输入EMI滤波可确保符合IEC环形波和EN55015传导EMI规定。然而,关键点在于LinkSwitch-PL控制器集成了内置的频率抖动特性。该特性可分散开关频率和降低EMI峰值,使EMI滤波电路的尺寸远低于正常要求。这有助于大幅减小对可控硅带来的电感性负载,从而降低发生振荡的可能性。

  电阻R20构成无源衰减电路。有源衰减电路在每个交流半周期通过输入整流管连接串联电阻(R7和R8),在剩下的交流周期则通过并联可控硅整流器(Q3)绕过该电阻。电阻R3、R4和C3决定Q3导通前的延迟时间,然后将衰减电阻R7和R8短路。无源衰减电路和有源衰减电路可在每个半周期可控硅导通时,共同限制峰值浪涌电流。

  电阻R10、R11和C6形成泄放电路,确保初始输入电流量可以满足可控硅的维持电流要求,特别是在导通角较小的情况下。对于非调光应用,则可以省去无源衰减电路、有源衰减电路以及泄放电路。

  隔离式LED驱动

  图2中的驱动器针对低功率、电气非隔离式集成LED替换灯专门优化过。PI针对要求电气隔离的更高功率LED照明系统,推出了LinkSwitch-PH控制器。图3所示(详见本刊网站)为使用LinkSwitch-PH的隔离式LED驱动器的电路图。

  图3:14W可控硅调光的高功率因数LED驱动器的电路图。

  该电路能够在90VAC至265VAC的输入电压范围内对28V的额定LED串电压提供0.5A驱动电流,其特性包括超宽调光范围、无闪烁工作(即使使用低成本的交流输入可控硅调光器)以及快速平滑的导通。

  它所使用的拓扑结构是运行于连续导通模式下的隔离反激式结构。输出电流调节完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。单级内部控制器调整高压功率MOSFET的占空比,以保持输入电流为正弦交流电,从而确保高功率因数和低谐波电流。

  该电路的功能与图2中的电路大体相似,最明显的差异是该电路采用了电气隔离,没有使用与负载串联的检测电阻。反馈控制通过变压器上的偏置绕组提供。反馈控制具有两项功能:经由旁路(BP)输入对LinkSwitch-PH供电,经由反馈(FB)输入提供电流反馈。LinkSwitch-PH提供的另一个重要输入是电压监测(V)。该引脚与外部输入电压峰值检测器接口相连,后者由D1、C3、R1、R2和R3构成。外加电流用于控制输入欠压(UV)和过压(OV)的停止逻辑,并提供前馈信号以控制输出电流和远程开/关功能。该电路集成了衰减电路和泄放电路,以确保可控硅工作(见图6)。

  在任何LED照明装置中,驱动器的性能都决定着最终用户的照明体验,包括启动时间、调光、无闪烁工作和各单元之间的一致性。14W驱动器可同时在115VAC和230VAC下兼容各种调光器并兼容尽可能宽的调光范围。因此,衰减电路和泄放电路会起到相对积极的作用,但这会让效率下降。即使如此,该电路的效率仍能在115VAC下≥85%,在230VAC下≥87%。如果不需要调光功能,可省去衰减电路和泄放电路,可取得更高的效率。

  随着LED照明市场潜力的不断扩大,上述设计折衷凸显出了一系列哲学问题。既然新技术的功耗只是旧技术的十分之一,在会降低效率(即增加功耗)的情况下,是否真的有必要与所有旧的可控硅控制器实现兼容?当使用一个最低负载规格为40W的1000W可控硅控制器提供驱动时,我们能否让一个5WLED灯正确工作呢?是的,这是可以做到的,也许应该尽快做到。但我们必须谨记,完整照明解决方案的最终目标是实现最大效率和最低生命周期成本。

关键字:LED照明  系统设计 编辑:探路者 引用地址:揭秘LED照明系统设计“法宝”

上一篇:“电子溢流”是LED光衰的根源
下一篇:【技术剖析】非隔离驱动LED灯泡减小体积与成本

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27

磁场效应的火车道报警信息采集系统设计
  1  引言                       随着社会经济生活对铁路运输的需求和科学技术的不断发展,铁路运输的能力日益提高,对铁路运输安全的要求也就更高。然而,伴随全路五次提速的实施,道口的安全隐患也越来越突出,已经成为铁路运输安全和铁路运输能力的瓶颈。道口监测报警装置在降低道口事故率,防护道口安全方面有着非常积极的意义。但从目前的研究成果和实际应用来看,大多采用轨道电路式、机械式,少部分采用多普勒雷达式和声接收式。性能上各有优缺点,在成本和体积上也不尽相同。                       本文采用磁阻传感器,根据磁场效应,设计了一种火车道报警信息采集装置,并给出其软硬件的设计方法。        
[电源管理]
磁场效应的火车道报警信息采集<font color='red'>系统设计</font>
基于单片机和CAN控制器的嵌入式系统设计
1. 引言 单片机作为嵌入式设备的心脏,在从消费电子到工业应用等广泛的领域中得到应用。从单片机的历史来看,随着嵌入式设备对单片机功能和性能的要求提高,其经历了从4位机到8位机的发展过程。目前嵌入式产品的不断发展,8bit单片机的处理能力面对越来越多的挑战。而32bit单片机在嵌入式领域得到越来越多的应用。根据市场的发展,EPSON 公司专为高级数据处理的便携式设备推出了32位MCU(Microcontroller Unit )S1C33 系列,下面简单介绍一下EPSON 32 位单片机的特点: A. 强大的CPU内核:S1C33采用RISC(精简指令集)结构,三级流水线,105条16位长指令,其大多数指令在一个时钟周期内执行,大大
[单片机]
基于单片机和CAN控制器的嵌入式<font color='red'>系统设计</font>
基于单片机的医院护理呼叫对讲系统设计
0 引言 医院护理呼叫系统是现代化医院实现信息化、现代化管理的重要组成部分,可以有效地提升医院形象,强化机构管理,保证服务质量。如何利用先进的信息技术为医院服务,更大程度地提高医院的服务质量,是医院信息化建设中的一个重要着眼点。本文设计的呼叫系统,大大降低了医护人员的劳动强度,提高了医院的工作效率和服务水平,增强了医院的竞争实力,节约了管理成本,使机构管理变得更加顺畅。 1 DTMF的呼叫对讲系统工作原理 整个系统示意图如图1所示。系统的主机与分机都采用单片机控制,主机通过单总线方式与各病床相连,具有呼叫对讲功能。分机呼叫主机时,接受器将分机发来的DTMF、信号编码成4位二进制码送入单片机内部,主机通过解码器接收
[单片机]
基于单片机的医院护理呼叫对讲<font color='red'>系统设计</font>
系统设计中如何选择隔离器
经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关隔离器在电路中的作用、工程师在数字隔离器选型时应该注意哪些步骤等问题,给电子工程师们一个很好的解答。   为什么要用隔离器 隔离器主要是用在隔离高压(危险电路)系统和低压(安全电路)系统之间的电气连接,以保护用户以及电路系统安全,以及隔离敏感电路(比如高精度检测电路)和噪声源(例如大功率开关电源)之间的连接,以减小噪声干扰。 周晓奇说,隔离器的主要结构大致有四种: 一是传统光电耦合; 二是集成式变压器(磁耦合);三是集成式电容耦合; 四是分立式
[电源管理]
在<font color='red'>系统设计</font>中如何选择隔离器
基于XML的信息家电控制系统设计
  引言   信息家电是信息技术与传统消费类家电技术相结合而产生的新一代家用电子产品。信息家电是以计算机为平台,集声、光、图像于一体的一种家用电器。它既不是计算机,也不是传统的家电,而是集计算机的某些功能、视听功能、通信功能、上网功能于一体的新型家电。信息家电实质上就是电脑化的家电,是兼顾人们日常生活多种需要(如娱乐、教育、通信、上网、理财等)而开发的新产品。     如何实现信息家电的互操作与即插即用,成为信息家电的主要研究方向。   1 信息家电控制结构   对信息家电的控制存在3种方式:集中控制,远程控制,万能遥控。集中控制,是以家中电脑作为控制中心,在电脑上能查看到所有家电的运行状态信息,能根据需要通过图形
[嵌入式]
基于DSP的虹膜识别系统设计
1 引 言 在高度信息化的现代社会,信息安全问题日益受到人们的关注。传统的密码、智能卡等身份鉴别方法由于其易遗忘或易假冒等缺点而不符合现代社会的需求。近年来兴起的生物特征识别技术具有很好的可靠性。虹膜作为重要的身份鉴别特征,具有唯一性、稳定性、可采集性和非侵犯性等优点。与脸像、声音等身份鉴别方法相比,虹膜具有更高的准确性。据统计虹膜识别的错误率是各种生物识别中最低的。目前,虹膜识别系统可应用于电子商务、条件登录、授权支付、权限信息和金融交易等领域。本文提出了基于TMS320DM642 DSP的虹膜识别系统,给出了系统硬件和软件的实现方案。 2 系统硬件设计 本系统的硬件平台由五个部分组成,分别是图像采集、图像处
[应用]
全向扫描条码识读器的译码硬件系统设计
  条码技术为快速准确的数据采集、数据录入提供了有效、可靠的手段,它与计算机、网络通讯等一起构成了现代商业自动化的基础,在发达国家得到了非常普通的应用,如在超级市场中大量使用的激光全向扫描识读器。全向识读器一方面能帮助商场提高工作效率而产生效益,另一方面,它具有高的附加值能使制造者获利。随着国际市场一体化的趋势,我国商品条形码的普及率越来越高,条码输入设备作为信息化技术之一受到高度重视。   高速译码是全向扫描识读器的关键。全向扫描识读器在工作时有它的特殊性,一方面,光点扫描速度很高,条码的最小条、空对应的脉冲宽度仅为1~2μs;另一方面,在扫描信号中可能会有大量杂散背景存在,如扫描到的文字、图案、或未被完整扫描的条码,再考虑到自
[单片机]
基于STM32的智能加油系统设计方案
毕设介绍 针对当前汽车加油需求的日益增多,基于STM32开发技术和传感器技术开发一款智能加油系统。 题目要求 智能加油系统应具备油量控制、根据油费计价、加油环境检测的功能。该系统能模拟汽车加油的全过程,并具备远程控制功能。 题目分析 本次毕业设计是智能加油系统的设计与实现,设计所包含的模块主要有oled显示电路、电磁阀驱动电路、可燃气体传感器模块、ds18b20数字温度传感器、蜂鸣器报警模块、WIFI模块、按键电路模块及电源模块。 通过模块之间的配合实现智能加油系统,一旦有温度异常或可燃气体浓度超标将会通过wifi模块对管理人员发出警告。 stm32f103c8t6实时采集ds18b20温度传感器获取温度,如果温度
[单片机]
基于STM32的智能加油<font color='red'>系统设计</font>方案
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