LED驅(qū)動電路簡介
led 驅(qū)動電路除了要滿足安全要求外,另外的基本功能應(yīng)有兩個方面,一是盡可能保持恒流特性,尤其在電源電壓發(fā)生±15%的變動時,仍應(yīng)能保持輸出電流在±10%的范圍內(nèi)變動。二是驅(qū)動電路應(yīng)保持較低的自身功耗,這樣才能使LED 的系統(tǒng)效率保持在較高水平。
傳統(tǒng)的低效率電路:
圖1
圖1 是傳統(tǒng)的低效率電路,電網(wǎng)電源通過降壓變壓器降壓;橋式整流濾波后,通過電阻限流來使3 個LED 穩(wěn)定工作,這種電路的致命缺點是:電阻R 的存在是必須的,R 上的有功損耗直接影響了系統(tǒng)的效率,當(dāng)R 分壓較小時,R 的壓降占總輸出電壓的40%,輸出電路在R 上的有功損耗已經(jīng)占40%,再加上變壓器損耗,系統(tǒng)效率小于50%。當(dāng)電源電壓在±10%的范圍內(nèi)變動時,流過LED 的電流變化將≥25%,LED 上的功率變化將達到30%。當(dāng)R 分壓較大時,在電源電壓在±10%的范圍內(nèi)變動時,雖說能使輸出到LED 的功率變化減少,但系統(tǒng)效率將更低。
圖2
圖2是在圖1 的基礎(chǔ)上加了一個集成穩(wěn)壓元件MC7809,使輸出端的電壓基本穩(wěn)定在9V,限流電阻R 可用得很小也不會因為電源電壓的不穩(wěn)定造成LED 的超載。但是此電路除了保證LED 的基本恒定輸出外,效率還是很低的。因為MC7809 和R1 上的壓降仍占很大比例,其效率僅為40%左右。
上述這類電路的應(yīng)用,系統(tǒng)總的每瓦輸出流明僅為20lm/W~25lm/W,是根本不能稱為節(jié)能的照明產(chǎn)品的。為了達到既能使LED 穩(wěn)定工作,又能保持高的效率,應(yīng)采用低功耗的限流元件和電路來使系統(tǒng)效率提高。
圖3
圖3 是采用集成恒流源NUD4001 的LED 驅(qū)動電路,這一電路的顯著特點是當(dāng)電源電壓在±15%的范圍內(nèi)變動時,輸出波動≤1%,可稱為恒功率驅(qū)動電路,另外這一IC 電路可在很低的串聯(lián)分壓下工作(即1 腳與輸出的各引腳之間的電壓在≥2.8V 時尚能工作),所以可保證在幾乎恒功率輸出的情況下,保持1 腳與輸出引腳之間的電壓在2.8V 左右就能使系統(tǒng)效率達70%左右。這一IC 電路的輸入電源可采用工頻交流,但最好采用鹵鎢燈電子變壓器作為前級,這樣能保證諧波和電源端子干擾都符合標準的要求。當(dāng)電子變壓器內(nèi)部實現(xiàn)Ⅱ類電器的隔離絕緣輸出時,圖3 電路可用于Ⅱ類燈具中,并且輸出端可以做成可觸及式。
圖4
電路是直接采用電容作為限流元件,在此電路中,由于電容上的分壓幾乎達到了全部電源電壓,所以具有良好的限流特性,當(dāng)電源電壓在±10%波動時,輸出電流也在≤±10%內(nèi)波動,只要在設(shè)計中把LED 的額定值留有一定的裕量,就能保證在電源電壓波動時LED 仍處于良好的工作狀態(tài)。由于電容的介質(zhì)損耗極小,所以電路的損耗很小,電阻R 的作用是在斷電時,保證電容上的電壓能及時放掉,其阻值可≥3MΩ,每組串聯(lián)的LED 中,可加有一個IN4007 二極管,當(dāng)兩組串聯(lián)的LED 有一個內(nèi)部開路時,另一組有可能被反向電壓擊穿,如串入一個IN4007 二極管,則可保護剩余的LED 不損壞,當(dāng)然IN4007 的加入也使效率略有下降,(當(dāng)輸出電流30mA 時,IN4007 上的功耗約0.02W)。對于一體化小夜燈,可省略IN4007,此時這一驅(qū)動電路效率≥90%。用此驅(qū)動電路做成的LED 小夜燈,效率高于采用氣體放電光源的小夜燈,并且使用壽命遠大于采用其它光源的小夜燈。此電路在30 個LED 串聯(lián)時還能穩(wěn)定工作。但是此電路輸出的光具有一定的頻閃(在50Hz 時有100Hz 的頻閃),不適用于運動物的照明場合,并且使用時LED 應(yīng)做成不可觸及,否則將影響安全。
圖5
電路是在原鹵鎢燈電子變壓器的基礎(chǔ)上,利用高頻電感限流來實現(xiàn)LED 的穩(wěn)定工作。此電路的特點是,負載可根據(jù)電子變壓器功率的大小帶上幾組LED,并且可做到次級完全隔離的安全特低電壓輸出,輸出電壓12V(此時每組的 LED 為3 個),(最高輸出電壓圖5 可以到25V/空載輸出電壓可以到33V)。由于采用了高頻電流來點亮LED,所以輸出光的頻閃現(xiàn)象基本可消除。輸出的限流電感,可以做得體積很小,每個電感的電感量僅為0.05mH~0.2mH
(根據(jù)LED 的電流不同,采用不同電感量的電感),只要電感采用的線徑不要太細,電子變壓器的調(diào)試水平較高,這一電路在輸出功率為8W~70W 時,總體效率可達80%~92%。此電路在線路功率≥25W 時,還能全面滿足諧波和EMI 的要求。此電路在電源電壓變化±10%時,輸出給LED 的功率變化±20%,所以應(yīng)保證在額定電源電壓下,使輸出給LED 的功率適當(dāng)小于額定值,防止過電壓時LED 超載引起過熱而影響使用壽命。
圖6
電路是采用2 塊專用IC 電路的LED 驅(qū)動電路,該電路采用IC1 型號VIPEr22A 是ST公司生產(chǎn)的智能功率開關(guān)集成模塊,內(nèi)部具有PWM 控制電路和一個0.7A/730V 的VDMOS 場效應(yīng)功率管,IC2 的型號為TSM1101,該IC 內(nèi)部具有2.5V 的基準電壓及兩個由運放器組成的比較器,從R6 上取得LED 的工作電流信號輸入到IC2 中的CC 比較器,通過比較放大后,反饋到前級。從R4 和R5 分壓器上取得LED 的工作電壓信號,輸入到IC2 中的CV 比較器,通過比較放大后也反饋到前級,兩個比較器的反饋信號都是通過光電耦合器(型號SFH610A)耦合到IC1 控制極。IC1 自身產(chǎn)生高頻信號來使自身的VDMOS 管不斷地工作在導(dǎo)通與截止之間,當(dāng)電源電壓變化時造成N3 上電壓變化以及當(dāng)LED 電流和電壓發(fā)生變化時,這些信號都被反饋到IC1控制極,使IC1 產(chǎn)生的高頻信號的占空比(或稱脈寬)發(fā)生變化,使自身的VDMOS 場效應(yīng)功率管的導(dǎo)通/截止時間比例發(fā)生變化,從而達到使N2 輸出的電壓和電流實現(xiàn)恒定輸出的目的。圖6 中變壓器N1 是初級繞組,N2 為次級功率輸出繞組,N3 是IC1 的偏置(工作)繞組,N4是IC2 的偏置(工作)繞組.從電路分析可看出,N2 是附于隔離式安全電壓輸出(28V)繞組,N4 和N2 與輸出電路直接連接,為了保證安全標準的要求,輸出電路與和電網(wǎng)有直接連接的電路必須實現(xiàn)完全的隔離,所以電路中反饋信號通過高耐壓的光電耦合器再反饋到前級的,變壓器內(nèi)的N2 和N4 與NI 和N3 之間在結(jié)構(gòu)上必須滿足安全隔離變壓器的要求。
圖6 電路的最大特點是:
1、電源電壓在很寬的范圍內(nèi)工作時,(約180V~265V)能保證LED 的恒功率輸出,并且LED 可實現(xiàn)無頻閃輸出。
2、實現(xiàn)安全隔離的安全電壓輸出,甚至是安全超低電壓輸出。
3、IC2 如果采用TSM104,可實現(xiàn)0~100%的光輸出連續(xù)調(diào)節(jié)。
應(yīng)注意:N1 和N2 以及高頻變壓器磁芯是功率輸入和輸出的通道,整個電路的效率高低主要取決于這三個因素。其它方面幾乎無潛力可挖。應(yīng)采用磁芯截面足夠的磁芯以及保持N1 和N2 較低的電流密度,這樣才能使該電路的轉(zhuǎn)換效率達到較高的程度,當(dāng)LED 輸出功率為8W時,效率約在80%~85%之間,當(dāng)LED 輸出功率為20W~40W 時,效率約在85%~90%之間。
綜上所述可以看出,LED 在工作時需要有穩(wěn)流、穩(wěn)壓的元件,但是此類元件應(yīng)具備自身承擔(dān)的分壓高,但功耗要小的特性,否則將使具有較高效率的LED 因為驅(qū)動電路的工作功耗太大而使總體系統(tǒng)的效率大為降低,有悖于節(jié)能高效的宗旨。所以應(yīng)盡可能不采用電阻或串聯(lián)穩(wěn)壓電路來作為LED 驅(qū)動器的限流主電路,而應(yīng)該采用電容,電感或有源開關(guān)電路等高效電路,這樣才能保證LED 系統(tǒng)的高效率。采用串聯(lián)式集成恒功率輸出電路,可以使LED 的光輸出在很寬的電源范圍內(nèi)保持恒定,但一般的IC 電路會因此而使效率有所下降。采用有源開關(guān)電路可以保證在較高的轉(zhuǎn)換效率下實現(xiàn)電源電壓大幅度變化時恒功率輸出。LED 在目前階段,其光效還遠未達到可以取代三基色熒光燈的程度,但是以其獨特的長處,可以在安全特地電壓(游泳池,劃水池內(nèi)水下燈具,礦燈)條件下高效工作。此外,在直接采用綠色電能(太陽能,風(fēng)能等),以及應(yīng)急照明方面也有著其獨特的優(yōu)勢。尤其在調(diào)光方面,LED 不僅可實現(xiàn)0~100%的調(diào)光,并且可保證在整個調(diào)光過程保持較高光效,并且不損害LED 的壽命,而氣體放電燈則很難做到這一點。
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