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时间:2019-02-20
《多路准谐振反激led驱动电源设计说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、多路准谐振反激LED驱动电源设计LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。LED驱动电源驱动方
2、式有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“改采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。l准谐振原理 准谐振变换的原理是降低拓扑中电源开关的导通损耗,一般的反激式开关电源其MOSFET开通/关断时间固
3、定,工作在固定频率。如图1所示,我们可以看到在磁复位的过程中,由于变压器电感和功率管上寄生电容存在,使得开关管上的压降存在振荡。但是可以发现电压振荡曲线中的A点,就是MOSFET漏源电压的第一个最小值(或称谷值),如果我们在这个时候让MOSFET管开通,那么导通的电流尖峰将会最小。在某些条件下,甚至可以获得零电压开关(ZVS)。通过调节改变电源的工作频率来进行,不管当时负载或线路电压是多少,MOSFET始终保持在谷底的时候导通。与反激式转换器的不连续工作模式及连续工作模式相比,准谐振开关提供的导通损耗更低,因此能够提高效率
4、和降低器件温度。2.准谐振反激变换器控制IC---NCP1337NCP1337采用标准电流模式架构,关闭时间取决于峰值电流设置点,而内核复位检测则触发启动事件。该器件是要求极少元件数应用的理想选择,尤其是低成本的ac-dc适配器、消费类电子产品、笔记本电脑适配器、LCD显示器电源、LCD电视电源等应用。准谐振工作:不管工作条件如何,都能确保谷底开关操作,这主要是内部无线圈去磁检测电路发挥的作用。动态自供电(DSS):由于采用了超高电压集成电路(VHVIC)技术,安森美半导体的NCP1337能与高压DC轨的直接引脚连接。动态
5、电流源为电容充电,并提供完全独立的Vcc电平。因此,低能耗应用不需要任何辅助绕组供电给控制器。cc过电流保护(OCP):当反馈电压在最大值时,NCP1337会检测到故障。如果故障持续超过80ms,NCP1337将进入自动恢复的软脉冲模式。所有脉冲将停止,Vcc电容放电,电压降至5.0V。随后,通过监控Vcc电平,启动电流源启动ON与OFF,从而产生脉冲模式。电流源启动两次后,控制器尝试再次启动,软启动时间为4ms。过压保护(OVP):通过持续监控Vcc电压电平,NCP1337检测到过压情况时即停止开关操作。输入欠压检测(B
6、O):通过监控正常工作下引脚1上的电平,控制器可保护SMPS不受主电源过低的影响。如果引脚1电平降至低于500mV,控制器将停止脉冲,直到电压回升到适当高度再重新工作。过载补偿(OPC):内部电流源从引脚3(CS引脚)注入与引脚1上电压匹配的电流。该电压反映了输入电压的大小,我们插入与引脚3串联的电阻,就能在电流感应信号上形成补偿输入电压差异的偏置。外部锁存跳闸点:从外部给引脚1强加上大于3V而低于5V的电平(比如以温度感应器的信号),就可能禁用控制器的输出。如果电压强制高于5V,那么IC将永久锁死。欲恢复正常工作,Vcc
7、电压须降至4V以下,要拔掉SMPS与电源的连接。待机功能:在轻载下,NCP1337进入软波纹模式:当CS设置点比最大峰值电流低20%时,输出脉冲停止,当FB回路强制设置点高于25%时,开关转换又重新开始。当这种情况出现在低峰值电流、软启动、TOFF被钳位时,即使采用低成本的变压器也能无噪声工作。在NCPl337中有两个重要特征,其一、用软跳周期技术来控制峰值电流并去除一些开关脉冲,从而控制开关损耗,进而实现空载、轻载状态下的卓越高效性能。并能在变压器进入跳周期工作时有效去除噪声。其二、为了保证任何时候都能在谷底值开通,实现
8、准谐振工作方式,使用了无线圈去磁检测技术。2.1软跳周期技术 在轻载下或待机工作模式时,NCPl337进入软跳周期模式:当FB设置点比最大峰值电流低20%时(Ucs在100mV),输出脉冲停止。当FB回路强制设置点高于25%(Ucs在130mV)时,开关转换又重新开始,而且每次启动都内部软化,即软启
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