1、芯片发热
本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
2、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
3、工作频率降频
这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
4、电感或者变压器的选择
终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
5、LED电流大小
大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
关键字:LED 日光灯 电源设计
编辑:探路者 引用地址:LED日光灯电源设计有关发热烧MOS管五大关键技术点分析
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LED色温,LED色温是什么意思
以绝对温度 K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。 不同光源环境的相关色温度。
光源
色温
北方晴空
8000-8500k
阴天
6500-7500k
[电源管理]
用一只节电池点亮LED的非稳态多谐振荡器
用一节 1.5V 电池 点亮 LED 存在着一个问题,因为 LED 的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用一种步进升压 DC/DC 转换器 。本设计实例为低成本应用提供了一种简单而可靠的替代方法。图 1 中的电路采用了一种经典的非稳态振荡器,由晶体管 Q1 的 Q2 构成。Q2 集电极的方波驱动信号使 PNP 开关晶体管 Q3 导通或截止。当 Q3 导通时,它为电感 L1 充电,而当它关闭时,电感 L1 通过 LED 反向释放存储的能量,因此能够点亮任何类型的彩色 LED。 当电池电压为 1.5V 时,非稳态电路的振荡频率为 1/TO,其中:TO=TL+TH,而TL≈0.76R2C2 和 TH≈0.76R
[电源管理]
基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。使用时可由两节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池产生高达28V的输出电压。TPS61040/41的开关频率高达1MHz,功耗低(静态电流典型值28μA)。 封装及引脚功能 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。 图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装 表1 引脚功能表 典型应用电路 由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电压VIN时,TPS61040/41内部MOSFET开关Q
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南海LED产业群遍地开花 冰火两重天
《广东省LED照明产业中长期发展规划》,指导全省LED照明产业的结构调整和区域配置,以形成几个大型LED产业园,力争到2012年全省LED产业规模达到1000亿。
LED产业园、产业集群遍地开花。一边是政府招商引资、优惠奖励的热切推动,另一边则是专利、成本、标准等的冷酷市场考验,中国LED企业游离于两者之间,在冰火两重天般的环境下摸索自己的发展道路。广东佛山南海区LED产业仅是一个小小缩影。
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TI发布针对专家级电源设计人员的高级WEBENCH® 工具
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自1999年以来,TI的免费WEBENCH工具已经为超过325,000名工程师简化并加快了设计过程。不论初学者,还是赶工期的工程师们都会发现这些工
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数字电源解决方案,基站电源设计
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操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营成本的重要具有重要意义。此
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Maxim EZCascade 技术简化视频显示器设计
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MAX6974
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[嵌入式]
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基于上述LED构成的32至82英寸大尺寸显示器背光照明系统甚至在高输出时也无需主动散热,该产品经过了振动和冲击检测,寿命超过50,000小时。同时不含铅和汞
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