LED开路过压保护电路的工作原理

最新更新时间:2011-10-22来源: 互联网关键字:LED  开路  过压保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人们通常使用升压转换器将电压电平升压至足够高的水平,以使 LED 偏置并导通。调节 LED 串电流的典型方法是增加一个与 LED 串联的检测电阻器并将其两端的电压作为 脉宽调制 (PWM) 控制器的反馈输入。如果串联 LED 中某个 LED 或某段导线发生故障,则电路就会呈开路负载的状况。中国照明网技术论文·照明设计与工程

  在这种情况下,电流检测电阻两端的电压下降到零。当通过增加 PWM 导通时间来提升输出电压失败的时候,控制电路响应将尝试增加 LED 电流。在大多数情况下,输出电压会急剧飙升,直到输出电容、二极管和/或功率 FET 过应力并被损毁。使用图 1 所示的简单LED开路过压保护电路就可以避免出现这种情况。


图 1 一个简单的 LED 驱动器过压保护电路

  该升压电路通过电阻 R14 测量 LED 电流并实施电流模式控制。该电路把输出电压提升到 30V 以上,以 0.35A 的调节电流驱动 10 个 LED。设计人员常常会添加串联电阻 R9 并利用它来测量并验证反馈环路的稳定性。在实际应用中,可能会用零欧姆电阻替代这个电阻。图中给出的开路保护电路采用了 R9,它与齐纳二极管 D2 一起提供了更多的功能。

  在正常工作情况中,LED 电流取决于 0.26V 的 PWM 控制器内部参考电压除以 R14 电阻的值。由于 R14 两端的压降在正常工作条件下将一直保持在 0.26V,因此在 R5 和 R9 串联电阻的两端没有压降。R5 与 R9 之和将用来设定环路增益而不影响输出电流调整点。D2 这时没有导通,因为它被有意设置为比正常输出电压高 20%。

  当开路 LED 发生故障时,D2、R9 和 R14 成为输出两端的负载。控制器会迫使输出电压升高,直到输出电压达到约 36V 为止。D2 开始导通,使电流通过 R9 和 R14 流向接地,从而把 TP1 上的感应电压提升到 0.26V。这就向控制器提供了一个必不可少的反馈电压。输出调整到 36V 左右,源电流等于 0.26V除以 51 欧姆(约等于 5mA)。这使 D2 上的功率降至最低。如果将 D2 直接接到 LED 串的两端,在开路期间的总输出电流将流经 D2,如果 D2 无力承受这样大的功率则会立即被烧毁。


图 2 显示了开路测试时的 LED 电流和升压转换器的输出电压。

  LED 电流立即从 0.35A 下降到 0A,继而输出电压升高。齐纳二极管一旦达到 36V 的钳位电压,齐纳电流随即产生,调节过程也重新确立,输出电压将保持在 36V。由于控制环路的响应时间问题,在转换期间输出电压会出现轻微的过冲。

关键字:LED  开路  过压保护电路 编辑:冰封 引用地址:LED开路过压保护电路的工作原理

上一篇:改善开关电流电路主要误差的方案
下一篇:基于110kV锥山变电站光伏并网发电系统研究

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56

基于LT3496设计的三输出LED驱动方案
本文介绍了LT3496主要特性,方框图,多种应用电路以及LT3496EUFD 评估板主要特性和电路图。LT3496是Linear公司的三输出 DC/DC 转换器,能作为恒流工作,非常适合用来驱动LED。可调开关频率在330kHz到1MHz,调光比达3000:1,可工作在降压,升压和降-升压模式,内置了750mA/45V开关的三路独立驱动器,有开路LED保护,主要用在RGB照明,汽车和军用飞机照明,广告牌和大型显示器以及恒流源。 The LTR3496 is a triple output DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and is i
[单片机]
基于LT3496设计的三输出<font color='red'>LED</font>驱动方案
LED封装淘汰赛时机不熟 差异化或突围
经过多年的发展,中国 LED封装产业已趋于成熟。近几年 LED封装企业积极过会上市,在资本市场及下游应用产业持续增长的需求助力下,企业规模扩张速度加快,产能高速增长,国内LED封装产业规模不断扩大,2012年国内LED封装总产值达到438亿元,与2011年相比增长53.68%,其中广东省产值达到323亿元,增长57.56%,占国内LED封装总产值的73.74%。而2013年中国LED中游封装473亿元,同比增长19%。预计2014年将达到133.9亿美金,年成长率为7%。 国内LED封装产业产值高速增长主要是因为多数国际LED封装厂家因看好中国国内应用市场,纷纷在国内设立生产基地,加大国内产业销售力度,以及国内公司扩
[电源管理]
浅析:LED照明灯具发展向室内照明产品技术要求
   LED照明 市场商机巨大,发展空间广阔。LED照明灯具应用已经从过去室外景观照明 LED 发展向室内照明应用。据分析未来五年内LED室内照明的发展将有指数型增长趋势。2011年其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。   高 功率 LED照明灯具的发展取决于两大元素:一是芯片本身;二是灯具技术,包含散热、 光学 、 驱动 。首先是芯片,目前, LED芯片 技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。无论是面向重点照明和整体照明的高功率芯片,还是用于装
[电源管理]
LED灯控制电子电路图设计
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。   元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯控制电子<font color='red'>电路</font>图设计
国家半导体大功率LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命, LED 的使用日益普及。因此,供电 电源 需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。 美国国家半导体公司 提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。   就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对 功率 损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。   下文将讨论 LED驱动 器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地 驱动 30只同串的 高亮度LED 进行说明。   此外,本文还将给出另外一种实现方法
[电源管理]
国家半导体大功率<font color='red'>LED</font>照明系统解决方案
led色温控制原理
led调色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度, 改变流过LED的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电流的调节,是用改变PWM来实现的。所谓PWM,就是脉冲宽度调整。脉冲宽度调整的方法,最根本的是改变决定其宽度的电阻与电容值的数值。RC的乘积大,则宽度会大些。具体要结合电路图来讨论。 1 色温 光源的色温是通过对比其色彩和理论的热黑体辐射体(简称黑体,在任何温度下对任何波长的辐射能的吸收率都等于1的物体,是一种理想的模型,也叫完全辐射体)来确定的。热辐射光源发射的光谱是连续而光滑的,对黑体而言,温度不同,颜色也就不一样。黑体发光的颜色与温度存在惟一的对应关系。在表述某光源的颜色时,常常
[电源管理]
浅述LED芯片制作工艺
led的制作流程全过程包括13步,具体如下: 1.LED芯片检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整 2.LED扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定
[电源管理]
低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
当今,商用LED的发光效率正接近荧光灯70~80lm/W的效率。荧光光源是非常成熟的技术,未来很可能会有一些改进,而LED的发光效率(lm/W)每10年就以20倍的速度增加,并且这种趋势还会继续。 LED照明光源已经开始渗透到像户外广告、建筑照明、交通信号以及汽车内部灯光、仪表盘、尾灯和前照灯等这样的照明市场。虽然还处于起步阶段,但根据最近的DOE报告,在2002年并网的LED照明设备将会节省8.3TW/h:“……超过一个大型发电站的输出功率。” 建筑照明节能的潜力是巨大的。在建筑中,照明是最终使用的第二大能源,占全美国所有电能的22%,估计每年将达到8.2×1015 BTU。 目前,相对过高的LED照明光源初始安装
[电源管理]
低成本<font color='red'>LED</font>驱动IC促进了照明领域的革新
小广播
最新电源管理文章
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