一些你必須知道LED調(diào)光知識(shí)
LED光源的調(diào)光應(yīng)采用那種技術(shù)?我們?nèi)绾握莆漳?要解答以上問題,首先我們要了解LED的伏安特性。
所謂LED的伏安特性,即是流過LED P-N結(jié)的電流隨電壓變化的特性,在示波器上能十分形象地展示這種變化(如圖1),一根完整的伏安曲線包括正向特性與反向特性。通常,反向特性曲線變化較為陡峭,當(dāng)電壓超過某個(gè)閾值時(shí),電流會(huì)出現(xiàn)指數(shù)式上升,從而擊穿LED P-N結(jié)。而LED的正向電壓也是由其正向電流決定的。從LED的伏安特性(圖1)可知,正向電流的變化會(huì)引起正向電壓的相應(yīng)變化,確切地說,正向電流的減小也會(huì)引起正向電壓的減小。所以在把電流調(diào)低的時(shí)候,LED的電壓也就跟著降低,這就會(huì)改變電源電壓和負(fù)載電壓之間的關(guān)系。
圖一 LED伏安特性
因此從LED的伏安特性,我們可得知LED光源的調(diào)光不能夠簡(jiǎn)單用降低LED的輸入電壓或輸入電流來實(shí)現(xiàn),另外LED的正弦波的波形有別于白熾燈的波形,因此也不能簡(jiǎn)單得通過改變其導(dǎo)通角,從而實(shí)現(xiàn)改變其有效值(有效調(diào)光)的目的。
為了讓大家更容易理解以上的觀點(diǎn),舉例如下:
例如,在一個(gè)輸入為24V的LED燈具中,采用了8顆1W的大功率LED串聯(lián)起來。在正向電流為350mA時(shí),每個(gè)LED的正向電壓是3.3V,那么8顆串聯(lián)就是26.4V,因此負(fù)載電壓比輸入電壓高,所以應(yīng)該采用>24V的恒流源。但是,為了要調(diào)光,把電流降到100mA,這時(shí)候的正向電壓只有2.8V,8顆串聯(lián)為22.4V,負(fù)載電壓就變成低于輸入電壓,這樣>24V的恒流源就根本無法工作,最后LED就會(huì)出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象。
這時(shí)你可能會(huì)選用可降壓型(寬電壓)恒流源,例如10V-30V恒流源來進(jìn)行調(diào)光,但是這種可降壓型(寬電壓)恒流源如果調(diào)到一個(gè)低的正向電壓,LED的負(fù)載電流也變得很低,因此降壓比非常大,超出了這種可降壓型(寬電壓)恒流源的正常工作范圍,也會(huì)使它無法工作而產(chǎn)生閃爍。另外可降壓型(寬電壓)恒流源長(zhǎng)時(shí)間工作于低亮度,會(huì)使可其效率降低及溫升增高而無法工作,因?yàn)榭山祲盒?寬電壓)恒流源的效率是和降壓比有關(guān)的,降壓比越大,效率越低,損耗在芯片上的功耗越大,從而會(huì)損害恒流源及LED光源的壽命。很多人因?yàn)椴涣私馄渲械膯栴},還總要去從調(diào)光的電路里去找問題,那是徒勞無益的。
普通的白熾燈和鹵素?zé)敉ǔ2捎?span id="ydfhicm" class=hrefStyle>可控硅來調(diào)光。因?yàn)榘谉霟艉望u素?zé)羰且粋€(gè)純電阻器件,它不要求輸入電壓一定是正弦波,因?yàn)樗碾娏鞑ㄐ斡肋h(yuǎn)和電壓波形一樣,所以不管電壓波形如何偏離正弦波,只要改變輸入電壓的有效值,就可以調(diào)光。
然而可控硅調(diào)光對(duì)LED光源的調(diào)節(jié)會(huì)產(chǎn)生意想不到的問題,那就是輸入端的LC濾波器會(huì)使可控硅產(chǎn)生振蕩,這種振蕩對(duì)于白熾燈是無所謂的,因?yàn)榘谉霟舻臒釕T性使得人眼根本看不出這種振蕩,但是對(duì)于LED的驅(qū)動(dòng)電源就會(huì)產(chǎn)生音頻噪聲和閃爍。另外可控硅調(diào)光會(huì)破壞正弦波的波形,從而降低了其功率因素值(通常低于0.5),因此可控硅調(diào)光大大降低了LED的系統(tǒng)效率。而且可控硅調(diào)光的波形加大了諧波系數(shù),非正弦的波形會(huì)在線路上產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾信號(hào)(EMI)污染電網(wǎng),嚴(yán)重的會(huì)使電網(wǎng)癱瘓。
讀到此處,你可能會(huì)問:“降低電壓或電流及可控硅調(diào)光方式都不適合LED光源調(diào)光,那么什么方式才是最合適的呢?”。
是模擬(1-10V)調(diào)光方式嗎?不是。模擬調(diào)光面臨著一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),這就是輸出電流精度。幾乎每個(gè)LED驅(qū)動(dòng)都要用到某種串聯(lián)電阻來辨別電流,而模擬(1-10V)調(diào)光驅(qū)動(dòng)中的容差、偏移和延遲導(dǎo)致了一個(gè)相對(duì)固定的誤差, 這樣就會(huì)反過來降低輸出電流的精度,最終輸出電流無法指定、控制或保證。因此保證LED光源的調(diào)光效果,其中重要的一點(diǎn)是在一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)中降低輸出電流誤差,提高電流精確度。
PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)光方式可以很好的解決以上問題,因?yàn)長(zhǎng)ED是一個(gè)二極管,它可以實(shí)現(xiàn)快速開關(guān),它可允許的開關(guān)速度可以高達(dá)微秒以上,是任何發(fā)光器件所無法比擬的。因此,只要把電源改成脈沖恒流源,用改變脈沖寬度的方法,就可以改變其亮度,這種方法稱為脈寬調(diào)制(PWM)調(diào)光法。這種調(diào)光方式就像一個(gè)以高達(dá)微秒以上開關(guān)的水閘,由于該水閘開關(guān)頻率很快,快到我們無法用肉眼識(shí)別其開關(guān)的狀態(tài),其結(jié)果是我們只能夠通下游水量的多少,才能識(shí)別其開關(guān)頻率的快慢。另外由于該水閘改變的是輸出水流的占空比(水流有效流量),不改變水流的瞬間水壓及瞬間流量,因此該水閘的高達(dá)微秒以上開關(guān)動(dòng)作不會(huì)影響水力發(fā)電的工作,因?yàn)樗查g水壓及瞬間流量不變,改變的是下流的水量及發(fā)電的總量。因此,以此類推PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)光方式不改變輸入LED PN結(jié)的瞬間電壓及瞬間電流,改變的是輸出電流的占空比,從而改變其亮度。
因此,LED PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)光方式還有以下的優(yōu)點(diǎn):
1、不會(huì)產(chǎn)生任何LED色譜偏移,因?yàn)長(zhǎng)ED始終工作在滿幅度電流和0之間。
2、有極高的調(diào)光精確度,因?yàn)槊}沖波形完全可以控制到很高的精度,所以很容易實(shí)現(xiàn)萬分之一的精度。
3、即使在很大范圍內(nèi)調(diào)光,也不會(huì)發(fā)生閃爍現(xiàn)象。因?yàn)椴粫?huì)改變恒流源的工作條件(升壓比或降壓比),更不可能發(fā)生過熱等問題。
4、可以和數(shù)字(DALI/DSI/DMX 512)控制技術(shù)相結(jié)合來進(jìn)行控制,因?yàn)閿?shù)字控制信號(hào)很容易變換成為一個(gè)PWM信號(hào)。
雖然LED PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)光方式有很多優(yōu)點(diǎn),但是需要注意以下兩個(gè)問題:
1、脈沖頻率的選擇,因?yàn)長(zhǎng)ED是處于快速開關(guān)狀態(tài),假如工作頻率很低,人眼就會(huì)感到閃爍。為了充分利用人眼的視覺殘留現(xiàn)象,它的工作頻率應(yīng)當(dāng)高于100Hz,最好為200Hz。
2、消除調(diào)光引起的嘯聲,雖然200Hz以上人眼無法察覺,可是一直到20kHz卻都是人耳聽覺的范圍。這時(shí)候就有可能會(huì)聽到絲絲的聲音。解決這個(gè)問題有兩種方法,一是把開關(guān)頻率提高到20kHz以上,跳出人耳聽覺的范圍。另一種方法是找出發(fā)聲的器件而加以處理。
目前已經(jīng)有些生產(chǎn)LED可調(diào)光電源,驅(qū)動(dòng)器及數(shù)字控制系統(tǒng)的廠家已經(jīng)很好得解決了上述問題,如銳高(Tridonic)公司的LED可調(diào)光電源及驅(qū)動(dòng)器都采用PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)光技術(shù)(圖2),其控制信號(hào)均采用DALI(數(shù)字可尋址的照明接口)技術(shù),并結(jié)合數(shù)字照明控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化的LED控制產(chǎn)品線。另外TRIDONIC(銳高)最新的基于PL-LED技術(shù)的LED光引擎產(chǎn)品(圖3)。PL-LED是指TRIDONIC的LED熒光粉創(chuàng)新技術(shù),該技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)在同一LED光源內(nèi)顏色及色溫的變化,同時(shí)可以通過軟件選定固定的色溫(例如:2700K-6200K)或顏色(例如:RGB)并進(jìn)行調(diào)光控制,目前LED應(yīng)用數(shù)字調(diào)光技術(shù)的最高境界。
圖二 LED可調(diào)光電源
評(píng)論